【精编】2017年黑龙江省大庆实验中学高考物理三模试卷与解析
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2017年大庆实验中学理科综合仿真模拟测试可能用到的相对原子质量:H:1 C:12 O:16 Na:23 Cl:35.5 Cu:64第Ⅰ卷一、选择题:本题共13小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 下列有关生物学中“骨架”或“支架”的说法,错误的是()2.下列有关核糖体的叙述错误的是()A.核糖体在真核细胞与原核细胞中均有分布B.核糖体由蛋白质和RNA组成,不同细胞中核糖体的数量不同C.多个核糖体可以同时合成一种多肽链D.分泌到细胞外的物质都是由附着在内质网上的核糖体合成的3.人类对遗传物质本质的探索经历了漫长的过程,下列有关叙述正确的是()A.孟德尔对分离现象进行解释的假说中提出“生物的性状是由基因决定的”B.摩尔根运用类比推理的方法提出“基因在染色体上”的假说C.艾弗里及其同事的肺炎双球菌转化实验中运用同位素标记的方法将蛋白质与DNA区分开D.科学家证明DNA进行半保留复制的实验中运用了同位素示踪技术和密度梯度离心技术4.下列关于大肠杆菌的叙述错误的是()A.T2噬菌体感染大肠杆菌后,会导致菌体裂解。
B.大肠杆菌的遗传物质只含4种碱基C.大肠杆菌经诱变育种可获得胰岛素高产菌株D.大肠杆菌细胞中的质粒是目前基因工程常用的基因运载体5.植物生命活动的正常进行主要是多种激素相互作用、共同调节的结果,下列关于植物激素的叙述,正确的是()A.同一浓度生长素作用的发挥不会因细胞的成熟情况、植物的种类等而出现差异B.脱落酸的主要作用有抑制细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落C.乙烯广泛存在于植物的多种组织中,主要作用是促进果实的发育D.用赤霉素处理小麦种子,可延长其休眠时间,以利于储存6.某一森林生态系统中有甲、乙两种昆虫,原来这两种昆虫密度长期在一定幅度中波动,保持动态平衡。
后来在时间T点,对森林施放了一种邻近林区曾多次使用的化学杀虫剂,这一生态系统就发生了如下图变化。
二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.将一小球以5m/s 的速度水平抛出,经过1s 小球落地,不计空气阻力,g=10m/s².关于这段时间小球的运动,下列说法正确的是A.小球着地速度是10m/sB.小球整直方向的位移是10mC.小球着地速度是5m/sD.小球水平方向位移是5m15.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为1n :2n =1:20.原线屬接入u=311sin100πt(V)的交流电,下列说法正确的是A.图中电压表的示数为6220VB.通过1R 的电流的频率为100HzC.若减小2R ,则原线圈中电流1I 增大D.若增大2R ,则3R 消耗的电功率减小16.如图所示,质量为m 的物块悬挂在绳PA 和PB 的结点上,PA 偏离竖直方向θ=30°角,PB 在水平方向,且连在质量为M 的木块上,木块静止于倾角也为θ=30°的斜面上,则 A.细绳PB 的拉力大小为3mgB.细绳PA 的拉力大小为23mgC.术块所受斜面的摩擦力大小为21(M+m)g D.木块所受斜面的弹力大小为23Mg 17.2017年12月23日12时14分,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭,成功将陆地勘查卫星二号发射升空,该卫星进入预定轨道后,每天绕地球转动16圈。
已知地球半径R ,地球同步卫星距离地面的高度为h 。
则该卫星在预定轨道上绕地球做圆周运动过程中离地面的高度为 A.R h R -+)(25613B.R h R -+)(1613 C.16h D.16h R + 18.如图将两个点电荷A 、B 分别固定在水平面上x 轴的两个不同位置上,将一正试探电荷在水平面内由A 点的附近沿x 轴的正方向移动到B 点附近的过程中,该试探电荷的电势能随位置变化的图象如图所示,已知AC x > CB x ,图中的水平虚线在C 点与图线相切,两固定点电荷的电荷量分别用A q 、B q 表示。
黑龙江省大庆市高三第三次教学质量检测(三模)理科综合物理试题 Word 版含答案二、选择题:共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~17题只有一项符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分14.2016年12月,由中国中核集团西南物理研究院自主研发制造的国际热核聚变核心部件—超热负荷第一壁原型件在国际上率先通过权威机构认证,这是我国对国际“人造太阳”项目的重大贡献,子啊人造太阳内某一热核聚变的反应方程为231110H+H x+n →,此核反应方程中的x 为A .α粒子B .β粒子C .质子D .中子15.如图所示,实线是一带电粒子仅在电场力作用下由a 点运动到b 点的运动轨迹,虚线是电场线,则A .粒子在a 点的加速度一定小于在b 点的加速度B .粒子在a 点的动能大于b 点的动能C .粒子在a 点的电势能大于b 点的电势能D .a 点的电势一定高于b 点的电势16.如图所示电路中,R 为某种半导体气敏元件,其阻值随周期环境一氧化碳气体浓度的增大而减小,当一氧化碳气体浓度增大时,下列说法中正确的是A .电压表示数增大B .电流表示数减小C .电路的总功率减小D .变阻器1R 的取值越大,电压表示数变化月明显17.如图所示,某极地轨道卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极,已知该卫星从北纬60°的正上方,按图示方向第一次运行到南纬60°的正上方所用时间为1h ,则下列说法正确的是A .该卫星与同步卫星的运行角速度之比为4:1B .该卫星与同步卫星的运行半径之比为1:4C .该卫星的运行速度一定大于7.9km/sD .该卫星受到地球的万有引力一定大于同步卫星受到的万有引力18.如图所示,一质量为M=3kg 的铁块套在倾斜放置的固定杆上,已知杆与水平方向成θ=60°角,铁块与杆之间的动摩擦因数32μ=,且最大静摩擦力和滑动摩擦力大小相等,一轻绳一端连接在铁块上,另一端连在质量m=2kg 的小球上,一水平力F 作用在小球上,使连接铁块与球的轻绳与杆垂直,铁块和小球均处于静止状态,取210/g m s =,则A .拉力F 的大小为103NB .铁块所受的摩擦力大小为15NC .若将连接铁块与小球之间的轻绳突然剪断,则铁块受到的摩擦力将减小D .若将连接铁块与小球之间的轻绳突然剪断,则铁块受到的摩擦力不变19.将一小球沿x 轴正方向以初速度v 竖直向上抛出,小球运动的x-t 图像如图所示,2t 时刻小球到达最高点,且3221t t t t ->-,0~2t 时间内和23~t t 时间内的图线为两段不同的抛物线,由此可知A .小球在12~t t 时间内与23~t t 时间内运动方向相反B .小球在2t 时刻速度、加速度均为零C .小球在1t 和3t 时刻速度大小相等D .小球在0~2t 时间内所受合外力大于23~t t 时间内所受合外力20.如图所示,质量为m 的小球套在倾斜放置的固定光滑杆上,一根轻质弹簧一端固定于O 点,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内,将小球沿杆拉到弹簧水平位置由静止释放,小球沿杆下滑,当弹簧位于竖直位置时,小球速度恰好为零,此时小球下降的竖直高度为h ,若全过程中弹簧始终处于伸长状态且处于弹性限度范围内,下列说法正确的是A .小球沿杆下滑过程中,机械能守恒B .弹簧与杆垂直,小球速度最大C .弹簧与杆垂直,小球的动能与重力势能之和最大D .小球从开始下滑至最低点的过程中,弹簧弹性势能的增加量等于mgh21.如图所示,空间中存在一水平方向的匀强电场和一水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B ,电场强度大小为3mg E =,且电场方向和磁场方向相互垂直,在正交的电磁场空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60°夹角且处于竖直平面内,一质量为m ,带电量为q (q>0)的小球套在绝缘杆上,若小球沿杆向下的初速度为0v 时,小球恰好做匀速直线运动,已知重力加速度大小为g ,小球电荷量保持不变,则以下说法正确的是A .小球的初速度02mg v qB= B .若小球沿杆向下的初速度mg v qB =,小球将沿杆做加速度不断增大的减速运动,最后停止C .若小球沿杆向下的初速度3mg v qB =,小球将沿杆做加速度不断减小的减速运动,最后停止D .若小球沿杆向下的初速度4mg v qB=,则从开始运动到稳定过程中,小球克服摩擦力做功为32226m g q B三、非选择题(一)必考题22.如图甲所示是某同学探究“加速度与力的关系”的实验装置,他在气垫导轨上B 点安装了一个光电门,滑块上固定一遮光条并放有若干金属片,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与托盘相连(托盘内也有金属片),实验中每次滑块都从导轨上的同一位置A 由静止释放,(1)该同学用游标卡尺(20分度)测量遮光条的宽度d(沿滑块运动方向的长度)如图乙所示,则d=_____mm;若光电计时器记录遮光条通过光电门的时间为t∆,则滑块经过光电门时的速度v=______(用所测物理量的符号表示)。
黑龙江省高考物理三模试卷(I)卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、选择题 (共8题;共20分)1. (2分) (2017高二下·九江期末) 如图所示,物体B通过动滑轮悬挂在细绳上,整个系统处于静止状态,动滑轮的质量和一切摩擦均不计.如果将绳的左端由Q点缓慢地向左移到P点,整个系统重新平衡后,绳的拉力F 和绳子与竖直方向的夹角θ的变化情况是()A . F变大,θ变大B . F变小,θ变小C . F不变,θ变小D . F不变,θ变大2. (2分)列车长为L,铁路桥长也是L,列车沿平直轨道匀加速过桥,车头过桥头的速度是v1 ,车头过桥尾的速度是v2 ,则车尾通过桥尾时的速度为()A . v2B . 2v2-v1C .D .3. (2分) (2017高一下·汉中期末) 质量为m的物体从地面上方H高处无初速度释放,落在地面后出现一个深度为h的坑,忽略空气阻力,如图所示,在此过程中()A . 重力对物体做功为mgHB . 物体的机械能减少了mg(H+h)C . 物体克服阻力做功为mghD . 物体的最大动能等于mg(H+h)4. (2分) (2015高一下·枣强期中) 地球同步卫星离地心距离为r,运行速度为v1 ,加速度为a1 ,地球赤道上的物体随地球自转的加速度为a2 ,第一宇宙速度为v2 ,地球半径为R,则以下正确的是()A . =() 2B . =() 2C . =D . =()5. (3分) (2017高二上·红桥期中) 一带电粒子在正电荷形成的电场中,运动轨迹如图所示的abcd曲线,下列判断正确的是()A . 粒子带正电B . 粒子通过a点时的速度比通过b点时大C . 粒子在a点受到的电场力比b点小D . 粒子在a点时的电势能比b点大6. (3分)(2017·沈阳模拟) 调压变压器是一种自耦变压器,它的构造如图所示.线圈AB绕在一个圆环形的铁芯上.AB间加上正弦交流电压U,移动滑动触头P的位置,就可以调节输出电压.在输出端连接了滑动变阻器R和理想交流电流表,变阻器的滑动触头为Q.则()A . 保持P的位置不动,将Q向下移动时,电流表的读数变大B . 保持P的位置不动,将Q向下移动时,电流表的读数变小C . 保持Q的位置不动,将P沿逆时针方向移动时,电流表的读数变大D . 保持Q的位置不动,将P沿逆时针方向移动时,电流表的读数变小7. (3分)(2019·全国Ⅲ卷) 如图(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平。
物理试卷参考答案三、简答题(共44分) 10.(8分)⑴AB (2分,选对不全得1分)⑵)(432x x x mg ++ (2分) 22212548)()(T x x x x M +-+ (2分)⑶钩码的重力大于细绳中的拉力 (2分) 11. (10分)⑴如图(2分,连线有错误得0分) ⑵ R 1(2分) ⑶0.38(2分) 01kR k-(2分) 不存在(2分) 12.A (12分)⑴ABD (4分,选对不全得2分) ⑵77(2分) 25(2分) ⑶①V m ρ=η00v n tTV =(1分) 解得m =4kg (1分) ② A mN N M=(1分) 解得N =7×1025个或8×1025个 (1分) 12.B (12分)⑴BC (4分,选对不全得2分) ⑵红(2分) a (2分) ⑶①从图中可读出, 2λ=m ,T =0.4s , 波的传播速度v Tλ=(1分)解得v =5m/s (1分) ②x =0处质点的振动方程y =10sin5πt (cm) (2分) 12.C (12分)⑴AB (4分,选对不全得2分) ⑵1163hcE -(2分) 4(2分) ⑶①238234492902U Th He →+ (2分)②设钍核的质量为M ,反冲速度为v ,由动量守恒定律: 0(0.1)m c Mv =- (1分)其中4234m M =,v =1585c (1分) R 0A 1三、计算题(共47分) 13.⑴由图知,在t =0.01s 时,4T/s Bt∆=∆ (2分) 由法拉第电磁感应定律知:∆=∆BE n s t(2分)0.6V =E (1分) ⑵在0~0.02s 内,EI R r=+ (2分) q I t =∆ (2分)解得:3310C q -=⨯ (1分) ⑶在0.02s~0.03s 内, 1.2V B E nst'∆'==∆ (2分) 在一个周期内22233'=⋅+⋅++E T E TQ R r R r (2分)解得-34.0510J Q =⨯ (1分) 14.⑴0F W mgL -= (2分)解得F W mgL = (2分) ⑵撤去F 时杆与水平夹角α,122F mgL L W mgL απ== 6πα= (2分)21s i n 2m g L m g L m v α-= (2分)解得v =(2分)⑶杆与水平夹角为θ时,小球速度为1v ,则正方体速度21sin v v θ= (2分)221211(sin )22mg L L mv Mv θ-=+ (2分) 解得2v = (2分)15.⑴带电粒子在平行板加速过程中,由动能定理得:20012qU mv = (1分)在磁场中运动时,电场力与洛伦兹力平衡:0qv B qE = (1分)解得:E = (2分) ⑵带粒子在磁场中运动的周期:2mT qBπ=(1分) 带电粒子与环碰撞三次有两种情况:第一种情况如图⑴所示,两次碰撞点与圆环圆心的连线夹角4πα=两次碰撞过程粒子通过弧长对应的圆心角3==4πβπα-(1分) 整个过程运动时间 342mt T qBβππ=⨯= (1分) 第二种情况如图⑵所示,两次碰撞点与圆环圆心的连线夹角34πα'=两次碰撞过程粒子通过弧长对应的圆心角==4πβπα''- (1分)整个过程运动时间34mt qBπ'=(1分) 所以带电粒子在圆环中运动的时间为3m qB π或mqBπ⑶设粒子从M 点射入磁场后做圆周运动的速度为v 、半径为r ,得:2v qvB m r = (1分)设粒子经n 次碰撞从小孔M 射出,则2(1)2n πϕ=+⋅即 n =2,3,4,5,…… (2分)又当(1)22n ϕπ+⋅=时,粒子会从小孔N 射出,故n 只能取偶数 综上可得:=1n πϕ+(n =2,4,6,……) (2分) 由几何关系得:tan rRϕ=(1分) 解得入射粒子速度大小为tan 1B π=+q R v m n (n =2,4,6,……) (1分)⑴⑵⑶O。
2017年全国高考物理三模试卷(新课标Ⅲ卷)二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.(6分)2017年5月9日,第六届亚欧光电展在新疆国际会展中心举行.关于光电效应现象.以下说法正确的是()A.某金属产生光电效应,当照射光的颜色不变而增大光强时,光电子的最大初动能不变B.紫外线照射某金属表面时发生了光电效应,则红外线也一定可以使该金属发生光电效应C.在光电效应实验中,遏止电压与入射光的频率无关D.光电效应是原子核吸收光子向外释放电子的现象2.(6分)汽车沿平直的公路以恒定功率从静止开始启动,行驶200s后速度达到17m/s,设汽车所受阻力恒定,下列说法中正确的是()A.汽车的牵引力逐渐增大B.汽车做匀加速运动C.汽车做加速度逐渐增大的加速运动D.汽车在这段时间内行驶的距离一定大于1700 m3.(6分)2018年我国发射嫦娥四号,将首次实现人类探测器在月球背面的软着陆.地球表面的重力加速度是月球表面重力加速度的6倍,地球半径为月球半径的4倍,则地球和月球的密度之比为()A.1.5 B.4 C.6 D.244.(6分)2017年3月22日消息,俄生产出新型电子回旋加速器,可检测焊接和铸造强度.回旋加速器原理如图所示,它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和交变电源相连接,两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,某一带电粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,当达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出.关于回旋加速器,下列说法中正确的是()A.带电粒子在回旋加速器中做圆周运动的周期随半径的增大而增大B.带电粒子从磁场中获得能量C.增大加速电场的电压,带电粒子离开磁场的动能将增大D.增大加速电场的电压,其余条件不变,带电粒子在D形盒中运动的时间变短5.(6分)如图所示,两电表均为理想电表,理想变压器原、副线圈的匝数之比n1:n2=20:1,初级线圈两端E、F接正弦交流电源,在原线圈前串接一个R1=400Ω的电阻,电压表V的示数为220V,如果负载电阻R2=11Ω,则()A.变压器的输出电压为11 VB.电流表A的示数为2 AC.电阻R2实际消耗的功率为22 WD.电阻R1实际消耗的功率为2 W6.(6分)如图所示,直线MN表示一条平直公路,汽车以初速度v0=2m/s、加速度a=2m/s2由A向C做匀加速直线运动,在到达C点前1s内,所滑过的距离BC为L,其中L=AC,下列判断正确的是()A.平直公路AC长为21 mB.平直公路BC长为7 mC.汽车由A向C运动的时间为4 sD.汽车到达C点的速度大小是8 m/s7.(6分)如图所示,真空中电荷量都为Q的两个等量异种点电荷M、N.O是它们连线的中点,a点位于O点与M之间,b点位于O点正右方.若取无穷远处的电势为零,下列说法正确的是()A.b点电势为零,电场强度也为零B.正试探电荷放在a点,其电势能大于零C.正试探电荷从O点移到a点,必须克服电场力做功D.同一正试探电荷先后从O、b两点移到a点,两者电势能的变化不等8.(6分)如图所示,A、B两物块静止叠放在水平地面上,A、B的质量分别为m A=3kg,m B=2kg,A、B之间的动摩擦因数为μ1=0.5,B与地面间的动摩擦因数为μ2=0.2.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2.现对A施加一水平拉力F()A.当F=12 N时,A、B都相对地面静止B.当F>22.5 N时,A相对B滑动C.当F=20 N时,A、B间的摩擦力为14ND.无论F为何值,B的加速度不会超过5m/s2三、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分.第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13~16题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共47分)9.(6分)“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验中,甲、乙两位同学实验时都先正确平衡摩擦力,甲在实验时用细线一端连接小车,另一端连接钩码,钩码的重力作为细线上的拉力,如图甲所示,乙同学利用钩码和小车之间连接的力传感器测出细线上的拉力如图乙所示,两位同学通过改变钩码的个数,确定加速度与细线上拉力F的关系(1)为减小实验误差,甲同学在实验过程中,小车的质量要(填“>”或“<”)钩码的质量,乙同学在实验估测中,(填“需要”或“不需要”)满足这个条件(2)甲、乙两位同学在实验中采用相同质量的小车,将甲、乙两位同学得到的实验数据在同一坐标系中作出a﹣F图象,如图丙所示图线①②,其中图线①是同学所作出的图象,图线②是同学所作出的图象.图象中随着F的增大,图线将发生弯曲.10.(9分)某同学在“测定金属丝的电阻率”的实验中:(1)为了精确地测出金属丝的电阻,需用欧姆表对金属丝的电阻粗测,用多用电表“×1”欧姆挡粗测其电阻示数如图甲,则阻值为Ω;(2)用螺旋测微器测量金属丝的直径,从图乙中可以读出该金属丝的直径d= mm.(3)除刻度尺、电阻为R x的金属丝的电阻、螺旋测微器外,实验室还提供如下器材,为使测量尽量精确,电流表应选(选填“A1”或“A2”)、电压表应选(选填“V1”或“V2”).电源E(电动势为3V、内阻约为0.5Ω)最大阻值为20Ω的滑动变阻器R电流表A1(量程0.6A、内阻约为2Ω)电流表A2(量程1A、内阻约为1Ω)电压表V1(量程15V、内阻约为3 000Ω)电压表V2(量程3.0V、内阻约为1 000Ω)开关一只、导线若干(4)在测量R x阻值时,要求电压从零开始调节,并且多次测量,请在图丙中画完整测量R x阻值的电路图.(图中务必标出选用的电表、电阻和滑动变阻器的符号).(5)若用刻度尺测得金属丝的长度为L,用螺旋测微器测得金属丝的直径为d,电流表的读数为I,电压表的读数为U,则该金属丝的电阻率表达式为ρ=.(用L、d、I、U表示)11.(12分)如图所示,质量为2kg、上表面光滑的木板甲静止在光滑水平面上,质量为1kg可视为质点的小物体丙放在木板甲右端,质量为4kg的木板乙以5m/s 的速度向左运动,与木板甲碰撞以后小物体滑到木板乙上,木板甲获得8m/s的速度,木板乙上表面与小物体的动摩擦因数为0.2,(g=10m/s2)求:(1)小物体在木板乙上表面滑行多长时间相对木板乙静止?(2)要使小物体不从木板乙上滑落,木板乙至少要多长?12.(20分)如图所示,两条平行的光滑金属导轨相距L=1m,金属导轨由倾斜与水平两部分组成,倾斜部分与水平方向的夹角为θ=37°,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中.金属棒EF和MN的质量均为m=0.2kg,电阻均为R=2Ω.EF置于水平导轨上,MN置于倾斜导轨上,两根金属棒均与导轨垂直且接触良好.现在外力作用下使EF棒以速度v0=4m/s向左匀速运动,MN棒恰能在倾斜导轨上保持静止状态.倾斜导轨上端接一阻值也为R的定值电阻.重力加速度g=10m/s2.(1)求磁感应强度B的大小;(2)若将EF棒固定不动,将MN棒由静止释放,MN棒沿斜面下滑距离d=5m 时达到稳定速度,求此过程中通过MN棒的电荷量;(3)在(2)过程中,整个电路中产生的焦耳热.(二)选考题:共15分.请考生从2道物理题中每科任选一题作答.如果多做,则每学科按所做的第一题计分.[物理--选修3-3](15分)13.(5分)关于热现象,下列说法中正确的是()A.气体的温度升高时,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大B.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的C.在完全失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁压强不变D.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向同性的特点E.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加14.(10分)如图所示,一定质量的理想气体在状态A时的温度为﹣3℃,从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p﹣V图象如图,求:①该气体在状态B时的温度;②该气体从状态A到状态C的过程中与外界交换的热量.[物理--选修3-4](15分)15.有关振动与机械波的知识,下列说法正确的是()A.已知弹簧振子初始时刻的位置及其振动周期,就可知振子在任意时刻运动速度的方向B.单摆在做受迫振动时,它的周期等于单摆的固有周期C.机械波从一种介质进入另一种介质后,它的频率保持不变D.产生干涉时,振动加强点的位移可能比振动减弱点的位移小E.发生多普勒效应时,波源发出的波的频率并没有发生变化16.如图所示,直角三棱镜的∠A=60°,一束单色光线从BC边射入,从AB射出,光线射入BC边时,入射角为45°.光线射出AB边时,与AB边垂直.则:(计算结果可以用根式表示)①该玻璃棱镜的折射率为多大?②玻璃棱镜临界角多大?若光速为c,则光在棱镜中的速度为多大?2017年全国高考物理三模试卷(新课标Ⅲ卷)参考答案与试题解析二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.(6分)2017年5月9日,第六届亚欧光电展在新疆国际会展中心举行.关于光电效应现象.以下说法正确的是()A.某金属产生光电效应,当照射光的颜色不变而增大光强时,光电子的最大初动能不变B.紫外线照射某金属表面时发生了光电效应,则红外线也一定可以使该金属发生光电效应C.在光电效应实验中,遏止电压与入射光的频率无关D.光电效应是原子核吸收光子向外释放电子的现象【解答】解:A、根据光电效应方程E km=hv﹣W0,当照射光的颜色不变而增大光强时,光电子的最大初动能不变.故A正确.B、发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,紫外线的频率大于红外线的频率,所以紫外线照射某金属表面时发生了光电效应,则红外线不一定可以使该金属发生光电效应.故B错误.C、根据光电效应方程:eU0=E km=hv﹣W0,可知在光电效应中,入射光的频率越大,则遏止电压越大.故C错误.D、根据光电效应的本质可知,光电效应是原子的核外电子吸收光子,成为自由电子的现象.故D错误.故选:A.2.(6分)汽车沿平直的公路以恒定功率从静止开始启动,行驶200s后速度达到17m/s,设汽车所受阻力恒定,下列说法中正确的是()A.汽车的牵引力逐渐增大B.汽车做匀加速运动C.汽车做加速度逐渐增大的加速运动D.汽车在这段时间内行驶的距离一定大于1700 m【解答】解:A、根据P=Fv知,因为速度增大,则牵引力减小,故A错误;BC、汽车的牵引力减小,根据牛顿第二定律得:a=知,加速度减小,汽车做加速度减小的加速运动.故BC错误;D、因为功率不变,牵引力逐渐减小,汽车做加速度逐渐减小的加速运动,所以汽车的平均速度:m/s;则汽车的总位移:x=t>8.5×200=1700m.故D正确.故选:D3.(6分)2018年我国发射嫦娥四号,将首次实现人类探测器在月球背面的软着陆.地球表面的重力加速度是月球表面重力加速度的6倍,地球半径为月球半径的4倍,则地球和月球的密度之比为()A.1.5 B.4 C.6 D.24【解答】解:重力等于万有引力,有:=mg,得质量为:M=,则密度为:ρ===,故有:===1.5故A正确,BCD错误故选:A4.(6分)2017年3月22日消息,俄生产出新型电子回旋加速器,可检测焊接和铸造强度.回旋加速器原理如图所示,它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和交变电源相连接,两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,某一带电粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,当达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出.关于回旋加速器,下列说法中正确的是()A.带电粒子在回旋加速器中做圆周运动的周期随半径的增大而增大B.带电粒子从磁场中获得能量C.增大加速电场的电压,带电粒子离开磁场的动能将增大D.增大加速电场的电压,其余条件不变,带电粒子在D形盒中运动的时间变短【解答】解:A、粒子做匀速圆周运动时,洛伦兹力提供向心力,故:qvB=mvω其中:ω=联立解得:T=故周期与半径无关,不变;故A错误;B、磁场使粒子偏转,电场使粒子加速,故B错误;C、D、根据qvB=m得,最大速度:v=;则最大动能:E Km=mv2=;知最大动能和金属盒的半径以及磁感应强度有关,与加速电压的大小无关,故C 错误;D、增大加速电场的电压,其余条件不变,每次加速后粒子获得的动能增加,但最终的动能不变,故在磁场中加速的次数减小,带电粒子在D形盒中运动的时间变短,故D正确故选:D.5.(6分)如图所示,两电表均为理想电表,理想变压器原、副线圈的匝数之比n1:n2=20:1,初级线圈两端E、F接正弦交流电源,在原线圈前串接一个R1=400Ω的电阻,电压表V的示数为220V,如果负载电阻R2=11Ω,则()A.变压器的输出电压为11 VB.电流表A的示数为2 AC.电阻R2实际消耗的功率为22 WD.电阻R1实际消耗的功率为2 W【解答】解:A、根据题意知,,由,得,故A正确;B、电流表A的示数为,故B错误;C、电阻实际消耗的功率为,故C错误;D、根据电流与匝数成反比,有,得,电阻实际消耗的功率为,故D错误;故选:A6.(6分)如图所示,直线MN表示一条平直公路,汽车以初速度v0=2m/s、加速度a=2m/s2由A向C做匀加速直线运动,在到达C点前1s内,所滑过的距离BC为L,其中L=AC,下列判断正确的是()A.平直公路AC长为21 mB.平直公路BC长为7 mC.汽车由A向C运动的时间为4 sD.汽车到达C点的速度大小是8 m/s【解答】解:设汽车从A到C的时间为t,则从A到B的时间为t﹣1,则根据位移公式有=2t+①=②解得t=3s平直公路AC的长度为:BC的长度为汽车到达C点的速度=2+2×3=8m/s,故BD正确,AC错误;故选:BD7.(6分)如图所示,真空中电荷量都为Q的两个等量异种点电荷M、N.O是它们连线的中点,a点位于O点与M之间,b点位于O点正右方.若取无穷远处的电势为零,下列说法正确的是()A.b点电势为零,电场强度也为零B.正试探电荷放在a点,其电势能大于零C.正试探电荷从O点移到a点,必须克服电场力做功D.同一正试探电荷先后从O、b两点移到a点,两者电势能的变化不等【解答】解:A、等量异种电荷连线的垂直平分线是等势线,取无穷远处的电势为零,可知b点电势为零,但是b点电场强度不为零,故A错误.B、由A选项分析知,O点电势为零,则a点电势大于零,根据E p=qφ知,正电荷在a点的电势能大于零,故B正确.C、正电荷从O点移到a点,电场力分析向下,可知电场力做负功,即克服电场力做功,故C正确.D、O点和b点的电势相等,可知Oa和ba间的电势差相等,根据W=qU知,电荷从O、b两点移到a点,电场力做功相等,则电势能变化相等,故D错误.故选:BC.8.(6分)如图所示,A、B两物块静止叠放在水平地面上,A、B的质量分别为m A=3kg,m B=2kg,A、B之间的动摩擦因数为μ1=0.5,B与地面间的动摩擦因数为μ2=0.2.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2.现对A施加一水平拉力F()A.当F=12 N时,A、B都相对地面静止B.当F>22.5 N时,A相对B滑动C.当F=20 N时,A、B间的摩擦力为14ND.无论F为何值,B的加速度不会超过5m/s2【解答】解:AB、AB之间的最大静摩擦力为:f max=μ1m A g=0.5×3×10N=15N,B 与地面间的最大静摩擦力为:f′max=μ2(m A+m B)g=0.2×(3+2)×10N=10NA、若A、B相对地面一起运动,两者刚好不发生相对滑动时,由牛顿第二定律得:对B有:f max﹣μ2(m A+m B)g=m B a0,得a0=2.5m/s2.对整体有:F0﹣μ2(m A+m B)g=(m A+m B)a0,得:F0=22.5N当F=12 N时,由于f′max<F<F0,所以A、B相对静止,一起相对地面运动,故A错误.B、当F>F0=22.5 N时,A相对B滑动,故B正确.C、当当F=20 N时,由于f′max<F<F0,所以A、B相对静止,一起相对地面运动,由牛顿第二定律得:对整体:F﹣μ2(m A+m B)g=(m A+m B)a.对A:F﹣f=m A a联立解得A、B间的摩擦力f=14N,故C正确.D、B的加速度最大为a m===2.5m/s2.故D错误.故选:BC三、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分.第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13~16题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共47分)9.(6分)“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验中,甲、乙两位同学实验时都先正确平衡摩擦力,甲在实验时用细线一端连接小车,另一端连接钩码,钩码的重力作为细线上的拉力,如图甲所示,乙同学利用钩码和小车之间连接的力传感器测出细线上的拉力如图乙所示,两位同学通过改变钩码的个数,确定加速度与细线上拉力F的关系(1)为减小实验误差,甲同学在实验过程中,小车的质量要>>(填“>”或“<”)钩码的质量,乙同学在实验估测中,不需要(填“需要”或“不需要”)满足这个条件(2)甲、乙两位同学在实验中采用相同质量的小车,将甲、乙两位同学得到的实验数据在同一坐标系中作出a﹣F图象,如图丙所示图线①②,其中图线①是乙同学所作出的图象,图线②是同学所作出的图象.图象中随着F的增大,图线②将发生弯曲.【解答】解:(1)甲同学的实验中小车实际受到的合外力为细线的拉力,要使细线的拉力近似等于钩码的重力,加速度应该要尽量小些,由,当M>>m时,a≈0.乙同学实验方案中,力传感器测得的拉力就是小车所受的合外力,故对小车和钩码质量的大小关系没有要求.(2)当甲、乙两实验中小车的加速度相同时,细线的拉力为合外力,传感器测出的就是细线的拉力,而钩码的重力大于细线的拉力,即当加速度相同时,甲的F值大于乙的F值,故图线②是甲同学所作出的图象,图线①是乙同学所作出的图象.当F较大时,M>>m这个条件将不满足,图线②将发生弯曲.故答案为:(1)>>不需要(2)乙②10.(9分)某同学在“测定金属丝的电阻率”的实验中:(1)为了精确地测出金属丝的电阻,需用欧姆表对金属丝的电阻粗测,用多用电表“×1”欧姆挡粗测其电阻示数如图甲,则阻值为5Ω;(2)用螺旋测微器测量金属丝的直径,从图乙中可以读出该金属丝的直径d= 1.700mm.(3)除刻度尺、电阻为R x的金属丝的电阻、螺旋测微器外,实验室还提供如下器材,为使测量尽量精确,电流表应选A1(选填“A1”或“A2”)、电压表应选V2(选填“V1”或“V2”).电源E(电动势为3V、内阻约为0.5Ω)最大阻值为20Ω的滑动变阻器R电流表A1(量程0.6A、内阻约为2Ω)电流表A2(量程1A、内阻约为1Ω)电压表V1(量程15V、内阻约为3 000Ω)电压表V2(量程3.0V、内阻约为1 000Ω)开关一只、导线若干(4)在测量R x阻值时,要求电压从零开始调节,并且多次测量,请在图丙中画完整测量R x阻值的电路图.(图中务必标出选用的电表、电阻和滑动变阻器的符号).(5)若用刻度尺测得金属丝的长度为L,用螺旋测微器测得金属丝的直径为d,电流表的读数为I,电压表的读数为U,则该金属丝的电阻率表达式为ρ=.(用L、d、I、U表示)【解答】解:(1)欧姆表选择×1档,由图示表盘可知,待测电阻阻值为:5×1=5Ω;(2)由图示螺旋测微器可知,其示数为:1.5mm+20.0×0.01mm=1.700mm.(3)电源电动势为3V,则电压表选择V2,电路最大电流约为:I===0.6A,则电流表选择A1.(4)实验要求电压从零开始调节,并且多次测量,则电压表采用分压接法,由于电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表采用外接法,实验电路图如图所示:(5)待测电子阻值:R=,由电阻定律可知:R=ρ=ρ,则电阻率:ρ=;故答案为:(1)5;(2)1.700;(3)A1,V2;(4)电路图如图所示;(5).11.(12分)如图所示,质量为2kg、上表面光滑的木板甲静止在光滑水平面上,质量为1kg可视为质点的小物体丙放在木板甲右端,质量为4kg的木板乙以5m/s 的速度向左运动,与木板甲碰撞以后小物体滑到木板乙上,木板甲获得8m/s的速度,木板乙上表面与小物体的动摩擦因数为0.2,(g=10m/s2)求:(1)小物体在木板乙上表面滑行多长时间相对木板乙静止?(2)要使小物体不从木板乙上滑落,木板乙至少要多长?【解答】解:(1)乙与甲碰撞过程中系统的动量守恒,以乙的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得m乙v乙=m乙v乙′+m甲v甲.′=1m/s解得v乙小物体在乙上滑动至有共同速度v,对小物体和乙组成的系统,由动量守恒定律得m乙v乙′=(m丙+m乙)v对小物体,由动量定理得μmgt=mv﹣0.丙联立解得t=0.4s(2)设小物体最终距离木板乙左端的最大距离为x,则x=t﹣=t=×0.4m=0.2m所以木板乙的长度至少要为0.2m.答:(1)小物体在木板乙上表面滑行0.4s时间相对木板乙静止.(2)要使小物体不从木板乙上滑落,木板乙至少要0.2m.12.(20分)如图所示,两条平行的光滑金属导轨相距L=1m,金属导轨由倾斜与水平两部分组成,倾斜部分与水平方向的夹角为θ=37°,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中.金属棒EF和MN的质量均为m=0.2kg,电阻均为R=2Ω.EF置于水平导轨上,MN置于倾斜导轨上,两根金属棒均与导轨垂直且接触良好.现在外力作用下使EF棒以速度v0=4m/s向左匀速运动,MN棒恰能在倾斜导轨上保持静止状态.倾斜导轨上端接一阻值也为R的定值电阻.重力加速度g=10m/s2.(1)求磁感应强度B的大小;(2)若将EF棒固定不动,将MN棒由静止释放,MN棒沿斜面下滑距离d=5m 时达到稳定速度,求此过程中通过MN棒的电荷量;(3)在(2)过程中,整个电路中产生的焦耳热.【解答】解:(1)EF棒运动切割磁感应线产生的感应电动势E=BLv0,流过MN的感应电流I==,对MN,根据平衡条件可得:mgsinθ=,解得:B=1.5T;(2)MN产生的平即感应电动势,平均感应电流,R总=,所以通过MN的感应电荷量为q=,代入数据可得:q=2.0C;(3)设MN棒沿倾斜导轨下滑的稳定速度为v,则有:E′=BLvcosθ,感应电流:I′==,对MN棒根据共点力的平衡条件可得:mgsinθ=B•I′•Lcosθ,解得:v=2.5m/s;根据功能关系可得:mgdsinθ=,=5.375J.解得:Q总答:(1)磁感应强度B的大小为1.5T;(2)若将EF棒固定不动,将MN棒由静止释放,MN棒沿斜面下滑距离d=5m 时达到稳定速度,此过程中通过MN棒的电荷量为 2.0C;(3)在(2)过程中,整个电路中产生的焦耳热为5.375J.(二)选考题:共15分.请考生从2道物理题中每科任选一题作答.如果多做,则每学科按所做的第一题计分.[物理--选修3-3](15分)13.(5分)关于热现象,下列说法中正确的是()A.气体的温度升高时,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大B.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的C.在完全失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁压强不变D.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向同性的特点E.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加【解答】解:A、气体的温度升高时,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大;若气体的体积也增大,则单位体积内的分子数减小,气体的压强则不一定增大.故A错误;B、根据热力学第二定律可知,自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的.故B正确;C、根据压强的微观意义可知,密闭容器内的气体对器壁压强与物体是否失重无关,所以在完全失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁压强不变.故C正确;D、液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点;故D错误;E、一定量100℃的水变成100℃的水蒸气的过程中水吸收热量,温度不变,分子的平均动能不变,其分子之间的势能增加,故E正确.故选:BCE14.(10分)如图所示,一定质量的理想气体在状态A时的温度为﹣3℃,从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p﹣V图象如图,求:①该气体在状态B时的温度;②该气体从状态A到状态C的过程中与外界交换的热量.【解答】解:①对于理想气体:A→B的过程,由查理定律有。
【精品文档,百度专属】2017年黑龙江省大庆市高考物理三模试卷一、选择题:1.(6分)2016年12月,由中国中核集团自主研发制造的国际热核聚变核心部件﹣﹣﹣超热负荷第一壁原型件在国际上率先通过权威机构认证,这是我国对国际“人造太阳”项目的重大贡献,在“人造太阳”内某一热核聚变的反应方程为H+H→He+x,反应方程中的x为()A.α粒子B.β粒子C.质子D.中子2.(6分)如图所示,实线是一带电粒子仅在电场力作用下由a点运动到b点的运动轨迹,虚线是电场线,则()A.粒子在a点的加速度一定小于在b点的加速度B.粒子在a点的动能大于b点的动能C.粒子在a点的电势能大于b点的电势能D.a点的电势一定高于b点的电势3.(6分)如图所示电路中,R为某种半导体气敏元件,其阻值随周围环境一氧化碳气体浓度的增大而减小,当一氧化碳气体浓度增大时,下列说法中正确的是()A.电压表V示数增大B.电流表A示数减小C.电路的总功率减小D.变阻器R1的取值越大,电压表示数变化越明显4.(6分)如图所示,某极地轨道卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极,已知该卫星从北纬60°的正上方,按图示方向第一次运行到南纬60°的正上方所用时间为1h,则下列说法正确的是()A.该卫星与同步卫星的运行角速度之比为4:1B.该卫星与同步卫星的运行半径之比为1:4C.该卫星的运行速度一定大于7.9km/sD.该卫星受到地球的万有引力一定大于同步卫星受到的万有引力5.(6分)如图所示,一质量为M=3kg的铁块套在倾斜放置的固定杆上,已知杆与水平方向成θ=60°角,铁块与杆之间的动摩擦因数μ=,且最大静摩擦力和滑动摩擦力大小相等,一轻绳一端连接在铁块上,另一端连在质量m=2kg的小球上,一水平力F作用在小球上,使连接铁块与球的轻绳与杆垂直,铁块和小球均处于静止状态,取g=10m/s2,则()A.拉力F的大小为10NB.铁块所受的摩擦力大小为15NC.若将连接铁块与小球之间的轻绳突然剪断,则铁块受到的摩擦力将减小D.若将连接铁块与小球之间的轻绳突然剪断,则铁块受到的摩擦力不变6.(6分)将一小球沿x轴正方向以初速度v竖直向上抛出,小球运动的x﹣t 图象如图所示,t2时刻小球到达最高点,且t3﹣t2>t2﹣t1,0~t2时间内和t2﹣t3时间内的图线为两段不同的抛物线,由此可知()A.小球在t1﹣t2时间内与t2﹣t3时间内运动方向相反B.小球在t2时刻速度、加速度均为零C.小球在t1和t3时刻速度大小相等D.小球在0~t2时间内所受合外力大于t2﹣t3时间内所受合外力7.(6分)如图所示,质量为m的小球套在倾斜放置的固定光滑杆上,一根轻质弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内,将小球沿杆拉到弹簧水平位置由静止释放,小球沿杆下滑,当弹簧位于竖直位置时,小球速度恰好为零,此时小球下降的竖直高度为h,若全过程中弹簧始终处于伸长状态且处于弹性限度范围内,下列说法正确的是()A.小球沿杆下滑过程中,机械能守恒B.弹簧与杆垂直,小球速度最大C.弹簧与杆垂直,小球的动能与重力势能之和最大D.小球从开始下滑至最低点的过程中,弹簧弹性势能的增加量等于mgh 8.(6分)如图所示,空间中存在一水平方向的匀强电场和一水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,电场强度大小为E=,且电场方向和磁场方向相互垂直,在正交的电磁场空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60°夹角且处于竖直平面内,一质量为m,带电量为q(q>0)的小球套在绝缘杆上,若小球沿杆向下的初速度为v0时,小球恰好做匀速直线运动,已知重力加速度大小为g,小球电荷量保持不变,则以下说法正确的是()A.小球的初速度v0=B.若小球沿杆向下的初速度v=,小球将沿杆做加速度不断增大的减速运动,最后停止C.若小球沿杆向下的初速度v=,小球将沿杆做加速度不断减小的减速运动,最后停止D.若小球沿杆向下的初速度v=,则从开始运动到稳定过程中,小球克服摩擦力做功为二、非选择题(一)必考题9.(6分)如图甲所示是某同学探究“加速度与力的关系”的实验装置,他在气垫导轨上B点安装了一个光电门,滑块上固定一遮光条并放有若干金属片,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与托盘相连(托盘内也有金属片),实验中每次滑块都从导轨上的同一位置A由静止释放,(1)该同学用游标卡尺(20分度)测量遮光条的宽度d(沿滑块运动方向的长度)如图乙所示,则d=mm;若光电计时器记录遮光条通过光电门的时间为△t,则滑块经过光电门时的速度v=(用所测物理量的符号表示).(2)若滑块(含遮光条和金属片)和托盘(含金属片)组成的系统总质量为M,托盘及其中金属片的质量为m,现保持系统的总质量不变,通过增减托盘和滑块中的金属改变m,测出多组m、v数据,在坐标纸上以m为横轴,以为纵轴描点作出图象,若图线是一条过坐标原点的直线,则系统的加速度大小与所受合力大小成正比.10.(9分)某同学用如图所示的电路做“测定电源电动势和内电阻”的实验,他将实验中的6组电压U,电流I的数据标在坐标纸上.(1)试根据这些数据点在坐标纸上画出U﹣I图线;(2)根据图线求出电池的电动势E=V,内阻r=Ω;(填“偏大”或“偏小”或“相(3)用此电路测出的电动势比电动势的真实值;等”).(4)若在实验室中没有电压表,需用量程1mA、内阻r1=200Ω的电流表A和电阻箱R改装成量程为2V的电压表,则电阻箱R的值应调为Ω.12.(14分)如图所示,半径R=0.2m,内径很小的光滑半圆管竖直固定放置,质量分别为m、2m的小球A和B(可看做质点)静止与光滑轨道的水平部分(小球的直径略小于半圆管的内径),现给小球一水平向右的初速度使其与小球A发生正碰,碰后A球通过最高点C时,对外管壁的压力大小为3mg,B球通过最高点C时,对内管壁的压力大小为mg,取g=10m/s2,求:(1)A、B两球落地点距C点水平距离之比;(2)B球与A球碰撞前B球的速度大小.13.(18分)如图所示,在竖直平面内有足够长的平行金属导轨MN、PQ,其间距为L=2m,在N、Q之间连接由阻值为R=0.8Ω的电阻,一匀强磁场与导轨平面垂直,磁感应强度为B0,现有一细线绕过光滑的轻质定滑轮,一端系一质量为M=3kg的重物,另一端与质量为m=1kg的金属杆相连,金属杆接入两导轨间的电阻为r=0.2Ω,开始时金属杆置于导轨下端NQ处,将重物由静止释放,当重物下降h=5m时恰好达到温度速度v而匀速下降,已知v=5m/s,且运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,不计一切摩擦和导轨电阻,重力加速度g=10m/s2,求:(1)匀强磁场的磁感应强度B0;(2)重物从释放到下降h的过程中,电阻R中产生的热量Q R.(3)设重物下降h时的时刻t=0,若从t=0开始,磁场的磁感应强度B逐渐减小,且金属杆中始终不产生感应电流,试写出B随时间t变化关系.【物理选修3-3】14.(5分)下列说法正确的是()A.悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动越明显B.液晶其光学性质与某些晶体相似,具有各向异性C.一定质量的理想气体从外界吸收热量,其内能一定增加D.单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数减少,气体压强一定减少E.雨后叶子表面上的小水珠接近球形主要是液体表面张力作用的结果15.(10分)如图所示,U型玻璃细管竖直放置,水平细管与U型玻璃细管底部相连通,各部分细管内径相同.U型管左管上端封有长20cm的理想气体B,右管上端开口并与大气相通,此时U型玻璃管左、右两侧水银面恰好相平,水银面距U型玻璃管底部为25cm.水平细管内用小活塞封有长度10cm的理想气体A.已知外界大气压强为75cmHg,忽略环境温度的变化.现将活塞缓慢向左拉,使气体B的气柱长度为25cm,求:①左右管中水银面的高度差是多大?②理想气体A的气柱长度为多少?【物理选修3-4】16.一列简谐横波沿x轴正方向传播,波速为2m/s,某时刻波形如图所示,a、b两质点的平衡位置的横坐标分别为x a=2.5m,x b=4.5m,则下列说法中正确的是()A.质点b振动的周期为4sB.平衡位置x=10.5m处的质点(图中未画出)与质点a的振动情况总相同C.此时质点a的速度比质点b的速度大D.从图示位置开始,经过周期,质点a通过的路程为2cmE.如果该波在传播过程中遇到尺寸小于8cm的障碍物,该波可发生明显的衍射现象17.如图所示,一个立方体玻璃砖的边长为a,折射率n=1.5,立方体中心有一个小气泡.为使从立方体外面各个方向都看不到小气泡,必须在每个面上都贴一张纸片,则每张纸片的最小面积为多少?2017年黑龙江省大庆市高考物理三模试卷参考答案与试题解析一、选择题:1.(6分)2016年12月,由中国中核集团自主研发制造的国际热核聚变核心部件﹣﹣﹣超热负荷第一壁原型件在国际上率先通过权威机构认证,这是我国对国际“人造太阳”项目的重大贡献,在“人造太阳”内某一热核聚变的反应方程为H+H→He+x,反应方程中的x为()A.α粒子B.β粒子C.质子D.中子【解答】解:根据核反应的过程中质量数守恒得x的质量数:m=2+3﹣4=1根据电荷数守恒得x的电荷数:z=1+1﹣2=0所以该粒子x为中子.故ABC错误,D正确.故选:D2.(6分)如图所示,实线是一带电粒子仅在电场力作用下由a点运动到b点的运动轨迹,虚线是电场线,则()A.粒子在a点的加速度一定小于在b点的加速度B.粒子在a点的动能大于b点的动能C.粒子在a点的电势能大于b点的电势能D.a点的电势一定高于b点的电势【解答】解:A、电场线的疏密表示场强的大小,等差等势线越密,场强越大,则知a点的场强一定大于b点的场强,由牛顿第二定律得qE=ma,则α粒子在a点的加速度一定大于在b点的加速度,故A错误.B、因虚线是电场线,α粒子所受的电场力沿电场线偏向左,α粒子由a点运动到b点的过程中,电场力做负功,α粒子的电势能增大,动能减小,故α粒子在a点的电势能小,动能大,故B正确,C错误.D、因虚线是电场线,电场力方向向左,若粒子带正电,电场线向左,a点的电势低于b点的电势;若粒子带负电,则电场线向右,则a点的电势高于b点的电势,故D错误.故选:B.3.(6分)如图所示电路中,R为某种半导体气敏元件,其阻值随周围环境一氧化碳气体浓度的增大而减小,当一氧化碳气体浓度增大时,下列说法中正确的是()A.电压表V示数增大B.电流表A示数减小C.电路的总功率减小D.变阻器R1的取值越大,电压表示数变化越明显【解答】解:AB、当一氧化碳气体浓度增大时,R减小,总电阻减小,则总电流增大,内电压增大,路端电压减小,可知,通过R1的电流减小,因此电压表V 示数减小,通过变阻器的电流减小,则电流表A示数增大.故A、B错误.C、电路的总功率为P=EI,E不变,I增大,则P增大,故C错误.D、变阻器R1的取值越大,R1与R并联的阻值越接近R,R对电路的影响越大,则知变阻器R1的取值越大,电压表示数变化越明显.故D正确.故选:D4.(6分)如图所示,某极地轨道卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极,已知该卫星从北纬60°的正上方,按图示方向第一次运行到南纬60°的正上方所用时间为1h,则下列说法正确的是()A.该卫星与同步卫星的运行角速度之比为4:1B.该卫星与同步卫星的运行半径之比为1:4C.该卫星的运行速度一定大于7.9km/sD.该卫星受到地球的万有引力一定大于同步卫星受到的万有引力【解答】解:A、卫星从北纬60°的正上方,按图示方向第一次运行到南纬60°的正上方时,偏转的角度是120°,刚好为运动周期的,所以卫星运行的周期为3t,同步卫星的周期是24h,可知该卫星和同步卫星的周期之比为1:8,根据知,该卫星与同步卫星运行角速度之比为8:1,故A错误.B、根据得,r=,因为卫星与同步卫星的角速度之比为8:1,则运行的轨道半径之比为1:4,故B正确.C、第一宇宙速度是绕地球做匀速圆周运动最大环绕速度,可知该卫星的速度一定小于7.9km/s,故C错误.D、该卫星和同步卫星的轨道半径之比为1:4,即轨道半径较小,但是卫星的质量和同步卫星的质量大小未知,无法比较万有引力大小,故D错误.故选:B.5.(6分)如图所示,一质量为M=3kg的铁块套在倾斜放置的固定杆上,已知杆与水平方向成θ=60°角,铁块与杆之间的动摩擦因数μ=,且最大静摩擦力和滑动摩擦力大小相等,一轻绳一端连接在铁块上,另一端连在质量m=2kg的小球上,一水平力F作用在小球上,使连接铁块与球的轻绳与杆垂直,铁块和小球均处于静止状态,取g=10m/s2,则()A.拉力F的大小为10NB.铁块所受的摩擦力大小为15NC.若将连接铁块与小球之间的轻绳突然剪断,则铁块受到的摩擦力将减小D.若将连接铁块与小球之间的轻绳突然剪断,则铁块受到的摩擦力不变【解答】解:A、球处于平衡状态,对球受力分析,根据平衡条件得:,解得:F=20N,故A错误;B、铁块处于平衡状态,对铁块进行受力分析,根据平衡条件得:f=Mgcos30°=30×=15N,故B错误;CD、将连接铁块与轻绳之间的轻绳突然剪断后,最大静摩擦力为:=7.5N<Mgcos30°,则铁块开始滑动,摩擦力大小为7.5N,变小,故C正确,D错误;故选:C6.(6分)将一小球沿x轴正方向以初速度v竖直向上抛出,小球运动的x﹣t 图象如图所示,t2时刻小球到达最高点,且t3﹣t2>t2﹣t1,0~t2时间内和t2﹣t3时间内的图线为两段不同的抛物线,由此可知()A.小球在t1﹣t2时间内与t2﹣t3时间内运动方向相反B.小球在t2时刻速度、加速度均为零C.小球在t1和t3时刻速度大小相等D.小球在0~t2时间内所受合外力大于t2﹣t3时间内所受合外力【解答】解:A、由题图可知,小球在t1~t2时间内的位置一直升高,在t2~t3时间内下降,故t2~t3与t1~t2时间内运动方向相反.故A正确;B、由题图知,小球在t2时刻的速度为0.由于小球受到重力的作用,所以小球所受合外力为mg,产生的加速度为g,故B错误;CD、由于t2时刻小球到达最高点,且t3﹣t2>t2﹣t1,可知小球上升的时间小于下落的时间,所以上升阶段的平均速度大于下落阶段的平均速度,故t1时刻小球的速度大于t3时刻的速度.结合运动的位移公式即可得知上升阶段的加速度一定大于下落阶段的加速度,由牛顿第二定律可知,小球在0~t2时间内所受合外力大于t2~t3时间内所受合外力,故C错误,D正确;故选:AD7.(6分)如图所示,质量为m的小球套在倾斜放置的固定光滑杆上,一根轻质弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内,将小球沿杆拉到弹簧水平位置由静止释放,小球沿杆下滑,当弹簧位于竖直位置时,小球速度恰好为零,此时小球下降的竖直高度为h,若全过程中弹簧始终处于伸长状态且处于弹性限度范围内,下列说法正确的是()A.小球沿杆下滑过程中,机械能守恒B.弹簧与杆垂直,小球速度最大C.弹簧与杆垂直,小球的动能与重力势能之和最大D.小球从开始下滑至最低点的过程中,弹簧弹性势能的增加量等于mgh【解答】解:画出小球在初始点、弹簧与杆垂直时、接近最低点时三种情况下的受力分析图如图所示:A、小球在下滑过程中,弹簧的弹力对小球做功,故小球的机械能不守恒,故A 错误;B、由于小球在弹簧与杆垂直时受到的合力方向沿杆向下与速度方向相同,所以仍将加速下落,当合力为零时速度最大,而合力为零的位置应在弹簧与杆垂直位置的下方,所以B错误;C、当弹簧与杆垂直时,弹簧的弹性势能最小,根据小球与弹簧组成的系统的机械能守恒,即E PG+E P弹+E k=定值,可知当弹簧的弹性势能最小时,小球的动能和重力势能之和应最大,故C正确;D、根据系统机械能守恒定律可知,小球下滑至最低点的过程中增加的弹性势能应等于减少的重力势能mgh,故D正确;故选:CD8.(6分)如图所示,空间中存在一水平方向的匀强电场和一水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,电场强度大小为E=,且电场方向和磁场方向相互垂直,在正交的电磁场空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60°夹角且处于竖直平面内,一质量为m,带电量为q(q>0)的小球套在绝缘杆上,若小球沿杆向下的初速度为v0时,小球恰好做匀速直线运动,已知重力加速度大小为g,小球电荷量保持不变,则以下说法正确的是()A.小球的初速度v0=B.若小球沿杆向下的初速度v=,小球将沿杆做加速度不断增大的减速运动,最后停止C.若小球沿杆向下的初速度v=,小球将沿杆做加速度不断减小的减速运动,最后停止D.若小球沿杆向下的初速度v=,则从开始运动到稳定过程中,小球克服摩擦力做功为【解答】解:A、对小球进行受力分析如图,电场力的大小:F=qE=mg,由于重力的方向竖直向下.电场力的方向水平向右,二者垂直,故重力和电场力的合力:F等效==2mg,由几何关系可知,重力与电场力的合力与杆的方向垂直,所以重力与电场力的合力不会对小球做功,而洛伦兹力的方向与速度的方向垂直,所以也不会对小球做功.所以,当小球做匀速直线运动时,不可能存在摩擦力,没有摩擦力,说明小球与杆之间就没有支持力的作用,则洛伦兹力大小与重力、电场力的合力相等,方向相反,所以qv0B=2mg.所以v0=.故A错误;B、若小球沿杆向下的初速度v=,则洛伦兹力:f=qvB=<F等效,故受向后的摩擦力,故做减速运动,直到停止,由于速度减小,洛伦兹力减小,支持力增加,故摩擦力增加,故做加速度增加的减速运动,故B正确;C、若小球沿杆向下的初速度v=,则f=qvB=1.5mg<F等效,故受向后的摩擦力,故做减速运动,直到停止.参考选项B分析可知,依然是加速度增加的减速运动,直到停止,故C错误;D、若小球沿杆向下的初速度v=,则f=qvB=4>F等效,故受向后的摩擦力,故后做匀速直线运动,此时速度为v0=;做减速运动,在洛伦兹力减小到等于F等效故小球克服摩擦力做功:W==,故D正确;故选:BD二、非选择题(一)必考题9.(6分)如图甲所示是某同学探究“加速度与力的关系”的实验装置,他在气垫导轨上B点安装了一个光电门,滑块上固定一遮光条并放有若干金属片,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与托盘相连(托盘内也有金属片),实验中每次滑块都从导轨上的同一位置A由静止释放,(1)该同学用游标卡尺(20分度)测量遮光条的宽度d(沿滑块运动方向的长度)如图乙所示,则d=7.25mm;若光电计时器记录遮光条通过光电门的时间为△t,则滑块经过光电门时的速度v=(用所测物理量的符号表示).(2)若滑块(含遮光条和金属片)和托盘(含金属片)组成的系统总质量为M,托盘及其中金属片的质量为m,现保持系统的总质量不变,通过增减托盘和滑块中的金属改变m,测出多组m、v数据,在坐标纸上以m为横轴,以v2为纵轴描点作出图象,若图线是一条过坐标原点的直线,则系统的加速度大小与所受合力大小成正比.【解答】解:(1)游标卡尺的主尺读数为7mm,游标读数为0.05×5mm=0.25mm,则d=7.25mm,根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度知,滑块经过光电门的速度v=.(2)现保持系统的总质量不变,通过增减吊盘和滑块中的金属片,改变系统的合力,若a与合力成正比,则a与m成正比,根据v2=2ax知,v2与a成正比,所以若以v2为纵轴,m为横轴,图线为一条过坐标原点的直线,则系统的加速度大小与所受合力大小成正比.故答案为:(1)7.25;;(2)v2.10.(9分)某同学用如图所示的电路做“测定电源电动势和内电阻”的实验,他将实验中的6组电压U,电流I的数据标在坐标纸上.(1)试根据这些数据点在坐标纸上画出U﹣I图线;(2)根据图线求出电池的电动势E= 1.50V,内阻r=0.83Ω;(3)用此电路测出的电动势比电动势的真实值偏小;(填“偏大”或“偏小”或“相等”).(4)若在实验室中没有电压表,需用量程1mA、内阻r1=200Ω的电流表A和电阻箱R改装成量程为2V的电压表,则电阻箱R的值应调为1800Ω.【解答】解:(1)根据描出的点利用直线将各点拟合,如图所示;(2)根据闭合电路欧姆定律可知:U=E﹣Ir,则由图可知,电源的电动势为:E=1.50V,图象的斜率表示电源的内阻,故有:r==0.83Ω;(3)本接法中采用相对电源的电流表外接法,因为电压表的分流作用,使电流表测量结果偏小,则可知,实际图象(虚线所示)和测量图象应如图所示;由图可知,测量结果偏小;(4)根据串联电路规律可知,串联电阻阻值为:R===1800Ω.故答案为:(1)如图所示;(2)1.50;0.83;(3)偏小;(4)1800.12.(14分)如图所示,半径R=0.2m,内径很小的光滑半圆管竖直固定放置,质量分别为m、2m的小球A和B(可看做质点)静止与光滑轨道的水平部分(小球的直径略小于半圆管的内径),现给小球一水平向右的初速度使其与小球A发生正碰,碰后A球通过最高点C时,对外管壁的压力大小为3mg,B球通过最高点C时,对内管壁的压力大小为mg,取g=10m/s2,求:(1)A、B两球落地点距C点水平距离之比;(2)B球与A球碰撞前B球的速度大小.【解答】解:点,由牛顿第二定律得:A球:mg+F A=m,B球:2mg﹣F B=2m,由题意可知:F A=3mg,F B=mg,解得:v A=2m/s,v B=1m/s,A、B两球通过最高点后做平抛运动,由于抛出点的高度h相同,则它们的运动时间t相等,设A、B两球落地点距C点水平距离分别为x A、x B,则:x A=v A t,x B=v B t解得:x A:x B=2:1;(2)碰撞后A球、B球两球到达C点过程,由动能定理得:对A球:﹣mg•2R=mv A2﹣mv a2解得:v a=4m/s,对B球:﹣2mg•2R=•2mv B2﹣•2mv b2解得:v b=3m/s,B球与A球碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:2mv0=2mv b+mv a解得:v0=5m/s;答:(1)A、B两球落地点距C点水平距离之比为2:1;(2)B球与A球碰撞前B球的速度大小为5m/s.13.(18分)如图所示,在竖直平面内有足够长的平行金属导轨MN、PQ,其间距为L=2m,在N、Q之间连接由阻值为R=0.8Ω的电阻,一匀强磁场与导轨平面垂直,磁感应强度为B0,现有一细线绕过光滑的轻质定滑轮,一端系一质量为M=3kg的重物,另一端与质量为m=1kg的金属杆相连,金属杆接入两导轨间的电阻为r=0.2Ω,开始时金属杆置于导轨下端NQ处,将重物由静止释放,当重物下降h=5m时恰好达到温度速度v而匀速下降,已知v=5m/s,且运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,不计一切摩擦和导轨电阻,重力加速度g=10m/s2,求:(1)匀强磁场的磁感应强度B0;(2)重物从释放到下降h的过程中,电阻R中产生的热量Q R.(3)设重物下降h时的时刻t=0,若从t=0开始,磁场的磁感应强度B逐渐减小,且金属杆中始终不产生感应电流,试写出B随时间t变化关系.【解答】解:(1)设细线的拉力为T,匀速运动时通过金属棒的电流为I,对金属棒:F T=F安+mg,对M有:Mg=F T,=B0IL,E=B0Lv,E=I(R+r),其中:F安故B0=1T;(2)设电路中产生的总焦耳热为Q,由能量守恒定律得:(M﹣m)gh=,解得:Q=50J;根据串联电路特点,电阻R中产生的焦耳热:,解得:Q R=40J;(3)金属杆中不产生感应电流是回路的磁通量不变,所以:B0hL=B(h+x)L,其中:x=,根据牛顿第二定律,有:Mg﹣mg=(M+m)a,解得:B=;答:(1)匀强磁场的磁感应强度B0为1T;(2)重物从释放到下降h的过程中,电阻R中产生的热量Q R为40J;。
黑龙江省大庆实验中学2021年高三考前得分训练(二)理科综合物理试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.如图所示,铁路转弯处外轨应略高于内轨,火车必须按规定的速度行驶,则转弯时( )A .火车所需向心力沿水平方向指向弯道内侧B .弯道半径越大,火车所需向心力越大C .火车的速度若小于规定速度,火车将做离心运动D .若路基倾角为α,无论火车是否按规定速度行驶,铁轨对火车的支持力总等于mg/cosα2.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,b 是原线圈中心的抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c 、d 两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u 1= sin 100πt V ,则( )A .当单刀双掷开关与a 连接时,电压表V 1的示数为22 VB .当1600t s 时,电压表V 0的读数为C .单刀双掷开关与a 连接,当滑动变阻器滑片P 向上移动的过程中,电压表V 1的示数增大,电流表示数变小D .当单刀双掷开关由a 扳向b 时,电压表V 1和电流表的示数均变小3.如图是某物体在 t 时间内的位移—时间图像和速度一时间图像,从图像上可以判断得到( )A.物体的运动轨迹是抛物线B.物体时间t内平均速度不一定是4.5m/s C.该物体运动的时间t=2sD.该物体的加速度为2716m/s24.位于A、B处的两个带有不等量负电的点电荷在平面内电势分布如图所示,图中实线表示等势线,则A.a点和b点的电场强度相同B.c、d两点电势差大于0C.负电荷从a点移到c点,电场力做负功D.正电荷从e点沿图中虚线移到f点电势能先减小后增大5.如图所示,一根固定直杆与水平方向夹角为θ,将质量为m1的滑块套在杆上,通过轻绳悬挂质量为m2的小球,杆与滑块之间的动摩擦因数为μ。
通过某种外部作用,使滑块和小球瞬间获得初动量后,撤去外部作用,发现滑块与小球仍保持相对静止一起运动,且轻绳与竖直方向夹角βθ>。
化学参考答案选择题非选择题26.(14分)(1) (2分)极性共价键(1分,或共价键)(2) 4NH3+5O2 4NO+6H2O (2分,没写“△”或“催化剂”扣1分);0.5N A (2分,或3.01×1023)(3)NO+NO2+2OH-=2NO2-+H2O (2分) B (2分)(4)100mL容量瓶 (1分,不注明体积不给分)(5)A (2分)27.(15分)【进行实验】(1)三颈烧瓶 (1分,或三颈瓶)(2)防止D试管中液体进入B中(或安全瓶、防倒吸)(1分)(3)2ClO2+H2O2+2OH-=2ClO2-+O2↑+2H2O (2分)(4)60℃ (1分) b d (2分)【实验反思】(1)NaClO3和NaCl. (2分)(2)NaClO3稍微过量,防止B中产生SO2进入D试管中,影响产品纯度 (2分,NaClO3 稍微过量,使Na2SO3全部转化为Na2SO4,答案合理给分)加入足量的盐酸,无现象,再加适量BaCl2溶液,产生白色沉淀(2分)(3)% (2分,合理给分)28.(14分)(1)CO(g)+2H2 (g) → CH3OH(g) △H =-105 kJ·mol─1(2分,无-号不得分,无单位扣1分)(2)①> (1分)由图像看出,升温,CH3OH转化率增大,平衡向正向移动,正向为吸热反应 (2分)②< (1分)③A(3)①c(HSCN)=c(CH3COOH)时,HSCN溶液中c(H+)较大,故其溶液与NaHCO3溶液反应速率较快 (2分); < (1分)② (2分)(4) CH3OH-6e-+H2O=CO2+6H+(2分)35. (15分)(1)(2分) p (1分)ppp 2s2 2p5(2)氢键 (1分)(3)平面三角形 (1分)分子晶体(1分) (2分)(4)AlF3 (1分)(5)2 (1分) sp3杂化 (1分)HClO 4和HClO 2可分别表示为(HO)ClO 3和(HO)ClO ,HClO 2中Cl 为+3价,而HClO 4中Cl 为+7价,中心原子正电性越高,导致Cl -O -H 中O 的电子向Cl 偏移,在水分子的作用下,越易电离出H +,酸性越强。
2017年全国高考物理三模试卷(新课标Ⅰ卷)二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1. 下列说法正确的是( )A 在国际单位制中,力学的基本单位是千克、牛顿、秒B 开普勒通过对行星运动规律的研究总结出了万有引力定律C 库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律D 法拉第首先发现了电流可以使周围的小磁针偏转2. 如图所示,虚线a 、b 、c 是电场中的一簇等势线(相邻等势面之间的电势差相等),实线为一α粒子(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P 、Q 是这条轨迹上的两点,据此可知( )A a 、b 、c 三个等势面中,a 的电势最高B 电子在P 点具有的电势能比在Q 点具有的电势能小C α粒子在P 点的加速度比Q 点的加速度大D 带电质点一定是从P 点向Q 点运动3. 如图所示,质量为4kg 的小球A 和质量为1kg 的物体B 用弹簧相连后,再用细线悬挂在升降机顶端,当升降机以加速度a =2m/s 2,加速上升过程中,剪断细线的瞬间,两小球的加速度正确的是(重力加速度为g =10m/s 2)( )A a A =10m/s 2 aB =10m/s 2 B a A =13m/s 2 a B =2m/s 2C a A =15m/s 2 a B =2m/s 2 D a A =10m/s 2 a B =04. 已知人造航天器在某行星表面上空绕行星做匀速圆周运动,绕行方向与行星自转方向相同(人造航天器周期小于行星的自转周期),经过时间t (t 小于航天器的绕行周期),航天器运动的弧长为s ,航天器与行星的中心连线扫过角度为θ,引力常量为G ,航天器上的人两次相邻看到行星赤道上的标志物的时间间隔是△t ,这个行星的同步卫星的离行星的球心距离( )A s△t (2πt−θ△t)B s△t (θ△t−2πt)C s θ√θ2△t 2(2πt−θ△t)23D s θ√θ2△t 2(θ△t−2πt)23 5. 理想变压器原线圈a 匝数n 1=500,副线圈b 匝数n 2=100,线圈a 接在如左图所示的交变电压的交流电源上,“3V ,6W”的灯泡恰好正常发光,电阻R 2=18.5Ω,电压表V 为理想电表。
2017年黑龙江省大庆实验中学高考物理三模试卷二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~9题有多项符合题目要求.全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.(6分)根据如图所给图片及课本中有关历史事实,结合有关物理知识,判断下列说法正确的是()A.图1是发生光电效应现象的示意图,发生光电效应现象的条件是入射光的波长不小于金属的“极限波长”B.图2是链式反应的示意图,发生链式反应的条件之一是裂变物质的体积大于等于临界体积C.图3是氢原子能级图,一个处于n=4能级的氢原子,跃迁可以产生6种光子D.图4是氡的衰变规律示意图,氡的半衰期是3.8天,若有16个氡原子核,经过7.6天后一定只剩下4个氡原子核2.(6分)以下关于宇宙速度的说法中正确的是()A.第一宇宙速度是人造地球卫星运行时的最小速度B.对于沿椭圆轨道绕地球运动的卫星,远地点速度一定小于在同高度圆轨道上的运行速度C.对于沿椭圆轨道绕地球运动的卫星,近地点速度一定在7.9 km/s﹣11.2 km/s 之间D.在地球表面发射一个物体并使它绕月球运动,发射速度必须大于第二宇宙速度而小于第三宇宙速度3.(6分)一滑块以一定的初速度从一固定斜面的底端向上冲,到斜面上某一点后返回底端,斜面粗糙.滑块运动过程中加速度与时间关系图象如图所示.下列四幅图象分别表示滑块运动过程中位移x、速度v、动能E k和重力势能E p(以斜面底端为参考平面)随时间变化的关系图象,其中正确的是()A.B.C.D.4.(6分)如图甲所示,光滑导轨水平放置在与水平方向夹60度角斜向下的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B随时间的变化规律如图乙所示(规定斜向下为正方向),导体棒ab垂直导轨放置,除电阻R的阻值外,其余电阻不计,导体棒ab在水平外力作用下始终处于静止状态.规定a→b的方向为电流的正方向,水平向右的方向为外力的正方向,则在0~t时间内,能正确反映流过导体棒ab 的电流i和导体棒ab所受水平外力F随时间t变化的图象是()A.B.C.D.5.(6分)如图所示,一个理想变压器的原线圈的匝数为50匝,副线圈的匝数为100匝,原线圈两端接在光滑的水平平行导轨上,导轨的间距为0.4m,导轨上垂直于导轨由一长度略大于导轨间距的导体棒,导轨与导体棒的电阻忽略不计,副线圈回路中电阻R1=5Ω,R2=15Ω,图中交流电压为理想电压表,导轨所在空间由垂直于导轨平面,磁感应强度大小为1T的匀强磁场,导体棒在水平外力的作用下运动,其速度随时间变化的关系式为v=5sin10πt(m/s),则下列说法中正确的是()A.R1的功率为0.2WB.电压表的示数为4VC.变压器铁芯中磁通量变化率的最大值为0.04Wb/sD.变压器常用的铁芯是利用薄硅钢片叠压而成的,而不是采用一整块硅钢,这是为了增大涡流,提高变压器的效率6.(6分)空间有一与纸面平行的匀强电场,纸面内的A、B、C三点位于以O 点为圆心,半径10cm的圆周上,并且∠AOC=90°,∠BOC=120°,如图所示.现把一个电荷量q=1×10﹣5C的正电荷从A移到B,电场力做功﹣1×10﹣4J;从B 移到C,电场力做功为3×10﹣4J,则该匀强电场的场强方向和大小是()A.场强大小为200V/m B.场强大小为200V/mC.场强方向垂直OA向右D.场强方向垂直OC向下7.(6分)如图所示,倾角为30°的斜面体静止在粗糙的水平地面上,一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的定滑轮O(不计滑轮的摩擦),A的质量为m,B的质量为4m.开始时,用手托住A,使OA 段绳恰好处于水平伸直状态(绳中无拉力),OB绳平行于斜面,此时B静止不动,将A由静止释放,在其下摆过程中B和斜面体都始终静止不动.则在绳子到达竖直位置之前,下列说法正确的是()A.小球A所受重力的功率先增大后减小B.物块B受到的摩擦力先减小后增大C.若适当增加OA段绳子的长度,物块可能发生运动D.地面对斜面体的摩擦力方向一定水平向右8.(6分)如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m小滑块.木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度a与水平拉力F的关系如图乙所示,取g=10m/s2,则()A.滑块的质量m=2kg,木板的质量M=4kgB.当F=8N时,滑块的加速度为1m/s2C.滑块与木板之间的滑动摩擦因数为0.2D.当0<F<6N时,滑块与木板之间的摩擦力随F变化的函数关系f=F三、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第16题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题9.(5分)在做“验证力的平行四边形定则”的实验中:(1)某同学准备了以下器材,其中多余的器材是(选填序号);A.方木板B.图钉(几个)C.白纸D.天平E.刻度尺F.测力计(两只)G.橡皮条H.细线套(两个)I.铅笔(2)某同学根据实验数据画出力的图示,如图所示,图上标出了F1、F2、F、F′四个力,其中(填上述字母)不是由弹簧秤直接测得的;若F与F′的和都基本相同,说明共点力合成的平行四边形定则得到了验证.(3)同学们在操作过程中有如下议论,其中对减小实验误差有益的说法是(填字母代号).A.两细绳必须等长B.弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行C.用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大D.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要尽量靠近.10.(10分)温度传感器是一种将温度变化转换为电学量变化的装置,它通过测量传感器元件的电学量随温度的变化来实现温度的测量,其核心部件是由半导体材料制成的热敏电阻.在某次实验中,为了测量热敏电阻R T在0℃到100℃之间多个温度下的阻值,一实验小组设计了如图甲所示电路.其实验步骤如下:①正确连接电路,在保温容器中加入适量开水;②加入适量的冰水,待温度稳定后,测量不同温度下热敏电阻的阻值;③重复第②步操作若干次,测得多组数据.(1)该小组用多用电表“×100”挡测热敏电阻在100℃下的阻值,发现表头指针偏转的角度很大;为了准确地进行测量,应换到挡(选填“×10”、“×1k”);如果换挡后就用表笔连接热敏电阻进行读数,那么欠缺的实验步骤是:,补上该步骤后,表盘的示数如图乙所示,则它的电阻是Ω.实验小组算得该热敏电阻在不同温度下的阻值,并据此绘得图丙的R﹣t关系图线,请根据图线写出该热敏电阻的R﹣t关系;(2)若把该热敏电阻与电源(电动势E=1.5V、内阻不计)、电流表(量程为5mA、内阻R g=100Ω)、电阻箱R0串联起来,连成如图丁所示的电路,用该电阻作测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“热敏电阻测温计”.①电流表刻度较大处对应的温度刻度应该(填“较大”或“较小”);②若电阻箱的阻值取R0=220Ω,则电流表3mA处所对应的温度刻度为℃.11.(14分)一质量为M=1.99kg的小物块随足够长的水平传送带一起运动,被一个以初速度v0水平向左飞来的子弹击中,设子弹的质量m=0.01kg,子弹射中木块并留在物块中(子弹与木块相对运动的时间极短),如图所示,地面观察着记录了小物块被击中后的速度随时间的变化关系,如图所示(图中取向右运动的方向为正方向),已知传送带的速度保持不变,求:(1)物块与传送带间的动摩擦系数;(2)子弹的初速度v0的大小;(3)计算因物块与传送带相对滑动过程的摩擦生热Q.12.(18分)如图所示,将某正粒子放射源置于原点O,其向各方向射出的粒子速度大小均为v0、质量均为m、电荷量均为q.在0≤y≤d的一、二象限范围内分布着一个匀强电场,方向与y轴正向相同,在d<y≤2d的一、二象限范围内分布着一个匀强磁场,方向垂直于xoy平面向里.粒子离开电场上边缘y=d时,能够到达的最右侧的位置为(1.5d,d).最终恰没有粒子从y=2d的边界离开磁场.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计粒子重力以及粒子间的相互作用,求:(1)电场强度E;(2)磁感应强度B;(3)粒子在磁场中运动的最长时间.[物理-选修3-3](15分)13.(5分)下列说法中正确的是()A.一定质量的气体在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零B.饱和汽压随温度降低而减小,与饱和汽的体积无关C.能量耗散反映了与热现象有关的宏观自然过程具有不可逆性D.液体表面层分子间距离较大,这些液体分子间作用力表现为引力E.若某气体摩尔体积为V,阿伏加德罗常数用N A表示,则该气体的分子体积为14.(10分)如图所示,内壁光滑长度为4l、横截面积为S的汽缸A、B,A水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度27℃、大气压为p0的环境中,活塞C、D的质量及厚度均忽略不计.原长3l、劲度系数的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O点.开始活塞D 距汽缸B的底部3l.后在D上放一质量为的物体.求:(1)稳定后活塞D下降的距离;(2)改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变为多少?[物理-选修3-4](15分)15.一列简谐横波在某时刻的波形如图所示,某时刻质点P的速度为v,经过1.0s 它的速度第一次与v相同,再经过0.2s它的速度第二次与v相同,则下列判断中正确的是()A.波沿x轴正方向传播,波速为6m/sB.波沿x轴负方向传播,波速为5 m/sC.若某时刻质点M到达波谷处,则质点P一定到达波峰处D.质点M与质点Q的位移大小总是相等、方向总是相反E.从图示位置开始计时,在2.0 s时刻,质点P的位移为20 cm16.如图所示,ABC为一透明材料制成的柱形光学元件的横截面,该种材料的折射率n=,AC是一半径为R的圆弧,O为圆弧面圆心,ABCO构成正方形,在O处有一点光源,从点光源射入圆弧AC的光线,进入透明材料后首次射向AB 或BC界面直接射出.下面的问题只研究进入透明材料后首次射向AB或BC界面的光线,已知AB面上的P点到A点的距离为R.求:(1)从P点射出的光线的折射角;(2)AB和BC截面上没有光线射出部分的总长度.2017年黑龙江省大庆实验中学高考物理三模试卷参考答案与试题解析二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~9题有多项符合题目要求.全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.(6分)根据如图所给图片及课本中有关历史事实,结合有关物理知识,判断下列说法正确的是()A.图1是发生光电效应现象的示意图,发生光电效应现象的条件是入射光的波长不小于金属的“极限波长”B.图2是链式反应的示意图,发生链式反应的条件之一是裂变物质的体积大于等于临界体积C.图3是氢原子能级图,一个处于n=4能级的氢原子,跃迁可以产生6种光子D.图4是氡的衰变规律示意图,氡的半衰期是3.8天,若有16个氡原子核,经过7.6天后一定只剩下4个氡原子核【解答】解:A、根据光电效应方程E Km=hν﹣W逸=.入射光的波长必须小于极限波长,才能发生光电效应.故A错误.B、当不是临界体积时,不会发生裂变链式反应,有利于裂变燃料的贮存;当超过临界体积,则可发生持续的链式反应.故B正确.C、处于n=4能级的氢原子向较低能级跃迁,最终跃迁到基态,跃迁情况可能是:4→1,释放1种频率的光子.4→3→1,4→2→1,释放2种频率的光子.4→3→2→1,释放3种频率的光子,故C错误;D、半衰期是一个统计规律,对于大量的原子核适用,对于少数或个别原子核不适用,故D错误.故选:B.2.(6分)以下关于宇宙速度的说法中正确的是()A.第一宇宙速度是人造地球卫星运行时的最小速度B.对于沿椭圆轨道绕地球运动的卫星,远地点速度一定小于在同高度圆轨道上的运行速度C.对于沿椭圆轨道绕地球运动的卫星,近地点速度一定在7.9 km/s﹣11.2 km/s 之间D.在地球表面发射一个物体并使它绕月球运动,发射速度必须大于第二宇宙速度而小于第三宇宙速度【解答】解:A、根据引力提供向心力,则有:v=,因此第一宇宙速度是人造地球卫星运行时的最大速度,故A错误.B、因为在远地点时,卫星将做近心运动,所以远地点速度一定小于在同高度圆轨道上的运行速度,故B正确.C、7.9km/s是第一宇宙速度,是卫星在地面附近做匀速圆周运动所具有的线速度.当卫星进入地面附近的轨道速度大于7.9km/s而小于11.2 km/s时,卫星将沿椭圆轨道运行,7.9km/s是卫星绕地球做匀速圆周运动的临界速度.大于7.9km/s,卫星肯定做离心运动,但不一定能脱离地球.等于7.9km/s卫星可能绕地球做匀速圆周运动(贴近地面)或者离心运动(卫星离地面还有一段距离);小于7.9km/s时,情况就比较多了:贴近地面,肯定做近心运动(要么回收,要么报废);适当的高度可以做匀速圆周运动;近地点高度更大时,也可作离心运动.所以近地点速度可以大于、等于或小于7.9km/s,故C错误.D、根据万有引力提供向心力,在半径一定的情况下,速度越大,所需要的向心力越大.如果向心力不足,物体将做离心运动.物体在地球表面轨道上运动时,受到的向心力刚好对应的速度就是7.9km/s.超过就要做离心运动.而要完全脱离地球引力,需要的速度为11.2km/s.所以,当速度在7.9﹣﹣11.2km/s之间时,人造卫星既不能保持在地球附近做圆周运动,又无法完全逃离地球.最终轨迹就是一个椭圆,故D错误.故选:B.3.(6分)一滑块以一定的初速度从一固定斜面的底端向上冲,到斜面上某一点后返回底端,斜面粗糙.滑块运动过程中加速度与时间关系图象如图所示.下列四幅图象分别表示滑块运动过程中位移x、速度v、动能E k和重力势能E p(以斜面底端为参考平面)随时间变化的关系图象,其中正确的是()A.B.C.D.【解答】解:A、物块向上做匀减速直线运动,向下做匀加速直线运动,据位移公式可知,位移与时间成二次函数关系;据运动学公式可知,下滑所有的时间要大于上升所用的时间,先减速后加速,加速度始终向下,所以x﹣t图象应是开口向下的抛物线,故A错误;B、由A分析知速度方向相反,故B错误;C、根据E k=mv2知动能先减小后增大,与时间为二次函数,故C错误;D、E p=mgh=mgx=mg(v0t),a为负,故为开口向下的抛物线,故D正确.故选:D4.(6分)如图甲所示,光滑导轨水平放置在与水平方向夹60度角斜向下的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B随时间的变化规律如图乙所示(规定斜向下为正方向),导体棒ab垂直导轨放置,除电阻R的阻值外,其余电阻不计,导体棒ab在水平外力作用下始终处于静止状态.规定a→b的方向为电流的正方向,水平向右的方向为外力的正方向,则在0~t时间内,能正确反映流过导体棒ab 的电流i和导体棒ab所受水平外力F随时间t变化的图象是()A.B.C.D.【解答】解:由E==sin60°可知,电动势保持不变,则电路中电流不变;由安培力F=B t IL可知,电路中安培力随B的变化而变化,当B为负值时,安培力的方向为负,B为正值时,安培力为正值,故D正确;故选D.5.(6分)如图所示,一个理想变压器的原线圈的匝数为50匝,副线圈的匝数为100匝,原线圈两端接在光滑的水平平行导轨上,导轨的间距为0.4m,导轨上垂直于导轨由一长度略大于导轨间距的导体棒,导轨与导体棒的电阻忽略不计,副线圈回路中电阻R1=5Ω,R2=15Ω,图中交流电压为理想电压表,导轨所在空间由垂直于导轨平面,磁感应强度大小为1T的匀强磁场,导体棒在水平外力的作用下运动,其速度随时间变化的关系式为v=5sin10πt(m/s),则下列说法中正确的是()A.R1的功率为0.2WB.电压表的示数为4VC.变压器铁芯中磁通量变化率的最大值为0.04Wb/sD.变压器常用的铁芯是利用薄硅钢片叠压而成的,而不是采用一整块硅钢,这是为了增大涡流,提高变压器的效率【解答】解:AB、导体棒切割磁感线产生的感应电动势e=BLv=1×0.4×5sin10πt=2sin10πt(V),原线圈两端的电压有效值,根据电压与匝数成正比,得,即,解得,所以电压表的示数为;负线圈的电流,电阻的功率,故AB错误;C、根据法拉第电磁感应定律,代入数据:,解得,故C正确;D、变压器的铁芯,在整块导体内部发生电磁感应而产生感应电流的现象称为涡流现象,要损耗能量,不用整块的硅钢铁芯,其目的是增大电阻,从而为了减小涡流,减小发热量,提高变压器的效率,故D错误;故选:C6.(6分)空间有一与纸面平行的匀强电场,纸面内的A、B、C三点位于以O 点为圆心,半径10cm的圆周上,并且∠AOC=90°,∠BOC=120°,如图所示.现把一个电荷量q=1×10﹣5C的正电荷从A移到B,电场力做功﹣1×10﹣4J;从B 移到C,电场力做功为3×10﹣4J,则该匀强电场的场强方向和大小是()A.场强大小为200V/m B.场强大小为200V/mC.场强方向垂直OA向右D.场强方向垂直OC向下【解答】解:现把一个电荷量q=1×10﹣5C的正电荷从A移到B,电场力做功﹣1×10﹣4J;从B 移到C,电场力做功为3×10﹣4J,根据U=,那么U AB=V=﹣10V;而U BA=10V,U BC=V=30V;将BC分成三等分,则AO延长线经过其中一点,因此AO为等势线,那么电场线垂直AO,AB、依据E===V/m=200V/m,故A正确,B错误;CD、由沿着电场线方向,电势是降低的,因此场强方向垂直OA向右,故C正确,D错误;故选:AC.7.(6分)如图所示,倾角为30°的斜面体静止在粗糙的水平地面上,一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的定滑轮O(不计滑轮的摩擦),A的质量为m,B的质量为4m.开始时,用手托住A,使OA 段绳恰好处于水平伸直状态(绳中无拉力),OB绳平行于斜面,此时B静止不动,将A由静止释放,在其下摆过程中B和斜面体都始终静止不动.则在绳子到达竖直位置之前,下列说法正确的是()A.小球A所受重力的功率先增大后减小B.物块B受到的摩擦力先减小后增大C.若适当增加OA段绳子的长度,物块可能发生运动D.地面对斜面体的摩擦力方向一定水平向右【解答】解:A、小球初速度为0,初状态重力功率为0,最低点重力与初度方向垂直,重力功率为0,而中间过程重力功率不为0,所以A所受重力的功率先增大后减小,故A正确;BC、小球A摆下过程,只有重力做功,机械能守恒,有mgL=mv2,在最低点,有F﹣mg=m,解得:F=3mg再对物体B受力分析,受重力、支持力、拉力和静摩擦力,重力的下滑分量为Fx=(4m)gsin30°=2mg,故静摩擦力先减小,当拉力大于2mg后反向变大,当拉力大于2mg后反向增大,当绳子的拉力达到3mg 时,向下的摩擦力达到最大,为mg,小于2mg,可知B物体能始终保持静止,所以A的机械能不变.故B正确,C错误;D、对物体B和斜面体整体受力分析,由于A球向左下方拉物体B和斜面体整体,故一定受到地面对其向右的静摩擦力,故D正确.故选:ABD.8.(6分)如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m小滑块.木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度a与水平拉力F的关系如图乙所示,取g=10m/s2,则()A.滑块的质量m=2kg,木板的质量M=4kgB.当F=8N时,滑块的加速度为1m/s2C.滑块与木板之间的滑动摩擦因数为0.2D.当0<F<6N时,滑块与木板之间的摩擦力随F变化的函数关系f=F【解答】解:A、当F等于6N时,加速度为:a=1m/s2,对整体分析,由牛顿第二定律有:F=(M+m)a,代入数据解得:M+m=6kg当F大于6N时,根据牛顿第二定律得:a=,知图线的斜率k==,解得:M=2kg,m=4kg,故A错误.BC、根据F等于6N时,二者刚好滑动,此时m的加速度为1m/s2,以后拉力增大,滑块的加速度不变,所以当F=8N时,滑块的加速度为1m/s2;根据牛顿第二定律可得a=μg,解得动摩擦因数为μ=0.1,故B正确、C错误;D、当0<F<6N时,M与m以共同加速运动,加速度大小为a=kF=,以滑块为研究对象,其摩擦力大小为f=ma=,故D正确;故选:BD.三、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第16题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题9.(5分)在做“验证力的平行四边形定则”的实验中:(1)某同学准备了以下器材,其中多余的器材是D(选填序号);A.方木板B.图钉(几个)C.白纸D.天平E.刻度尺F.测力计(两只)G.橡皮条H.细线套(两个)I.铅笔(2)某同学根据实验数据画出力的图示,如图所示,图上标出了F1、F2、F、F′四个力,其中F′(填上述字母)不是由弹簧秤直接测得的;若F与F′的大小和方向都基本相同,说明共点力合成的平行四边形定则得到了验证.(3)同学们在操作过程中有如下议论,其中对减小实验误差有益的说法是B(填字母代号).A.两细绳必须等长B.弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行C.用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大D.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要尽量靠近.【解答】解:(1)做探究共点力合成的规律实验:我们是让两个力拉橡皮条和一个力拉橡皮条产生的作用效果相同,测出两个力的大小和方向以及一个力的大小和方向,用力的图示画出这三个力,用平行四边形做出两个力的合力的理论值,和那一个力进行比较.所以我们需要的实验器材有:方木板(固定白纸),白纸(记录方向画图)、刻度尺(选标度)、绳套(弹簧秤拉橡皮条)、弹簧测力计(测力的大小)、图钉(固定白纸)、三角板(画平行四边形),橡皮条(让力产生相同的作用效果的)铅笔作图.所以多余的器材是天平,故选:D.(2)某同学根据实验数据画出力的图示,如图所示,图上标出了F1、F2、F、F′四个力,其中F′不是由弹簧秤直接测得的;若F与F′的大小和方向都基本相同,说明共点力合成的平行四边形定则得到了验证.(3)A、通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条时,并非要求两细绳等长,故A错误;B、测量力的实验要求尽量准确,为了减小实验中因摩擦造成的误差,操作中要求弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行,故B正确;C、用弹簧秤同时拉细绳时,拉力不能太太,也不能太小,不要求两弹簧秤示数之差应尽可能大.故C错误;D、为了更加准确的记录力的方向,拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些,故D错误.故选:B故答案为:(1)D,(2)F′;大小;方向;(3)B10.(10分)温度传感器是一种将温度变化转换为电学量变化的装置,它通过测量传感器元件的电学量随温度的变化来实现温度的测量,其核心部件是由半导体材料制成的热敏电阻.在某次实验中,为了测量热敏电阻R T在0℃到100℃之间多个温度下的阻值,一实验小组设计了如图甲所示电路.其实验步骤如下:①正确连接电路,在保温容器中加入适量开水;②加入适量的冰水,待温度稳定后,测量不同温度下热敏电阻的阻值;③重复第②步操作若干次,测得多组数据.(1)该小组用多用电表“×100”挡测热敏电阻在100℃下的阻值,发现表头指针偏转的角度很大;为了准确地进行测量,应换到×10挡(选填“×10”、“×1k”);如果换挡后就用表笔连接热敏电阻进行读数,那么欠缺的实验步骤是:欧姆调零,补上该步骤后,表盘的示数如图乙所示,则它的电阻是200Ω.实验小组算得该热敏电阻在不同温度下的阻值,并据此绘得图丙的R﹣t关系图线,请根据图线写出该热敏电阻的R﹣t关系R=100+t;(2)若把该热敏电阻与电源(电动势E=1.5V、内阻不计)、电流表(量程为5mA、内阻R g=100Ω)、电阻箱R0串联起来,连成如图丁所示的电路,用该电阻作测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“热敏电阻测温计”.①电流表刻度较大处对应的温度刻度应该较大(填“较大”或“较小”);②若电阻箱的阻值取R0=220Ω,则电流表3mA处所对应的温度刻度为80℃.。