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文檔簡介
浙江省慈溪市三山高級中學高三第二次調研新高考物理試卷請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖(a),場源點電荷固定在真空中O點,從與O相距r0的P點由靜止釋放一個質量為m、電荷量為q(q>0)的離子,經(jīng)一定時間,離子運動到與O相距rN的N點。用a表示離子的加速度,用r表示離子與O點的距離,作出其圖像如圖(b)。靜電力常量為是k,不計離子重力。由此可以判定()A.場源點電荷帶正電B.場源點電荷的電荷量為C.離子在P點的加速度大小為D.離子在P點受到的電場力大小為2、如圖所示,虛線所圍矩形區(qū)域abcd內充滿磁感應強度為B、方向垂直紙面向外的勻強磁場?,F(xiàn)從ab邊的中點O處,某一粒子以最小速度υ垂直于磁場射入、方向垂直于ab時,恰能從ad邊的a點穿出。若撤去原來的磁場在此矩形區(qū)域內存在豎直向下的勻強電場,使該粒子以原來的初速度在O處垂直于電場方向射入,通過該區(qū)域后恰好從d點穿出,已知此粒子的質量為m,電荷量的大小為q,其重力不計;ab邊長為2ι,ad邊長為3ι,則下列說法中正確的是A.勻強磁場的磁感應強度大小與勻強電場的電場強度大小之比為BB.勻強磁場的磁感應強度大小與勻強電場的電場強度大小之比為BC.離子穿過磁場和電場的時間之比tD.離子穿過磁場和電場的時間之比t3、如圖,平行板電容器兩個極板與水平地面成2α角,在平行板間存在著勻強電場,直線CD是兩板間一條垂直于板的直線,豎直線EF與CD交于O點,一個帶電小球沿著∠FOD的角平分線從A點經(jīng)O點向B點做直線運動,重力加速度為g。則在此過程中,下列說法正確的是()A.小球帶正電B.小球可能做勻加速直線運動C.小球加速度大小為gcosαD.小球重力勢能的增加量等于電勢能的增加量4、關于星系,下述正確的是A.星系是由宇宙中的恒星、氣體和塵埃組成的B.銀河系是一種不規(guī)則星系C.銀河系中恒星只有少量的幾顆D.太陽處于河外星系中5、用相同頻率的光照射兩塊不同材質的金屬板M、N,金屬板M能發(fā)生光電效應,金屬板N不能發(fā)生光電效應。則()A.金屬板M的逸出功大于金屬板N的逸出功B.若增加光的照射強度,則金屬板N有可能發(fā)生光電效應C.若增加光的照射強度,則從金屬板M中逸出的光電子的最大初動能會增大D.若增加光的照射強度,則單位時間內從金屬板M中逸出的光電子數(shù)會增加6、在光滑絕緣水平面上,三個帶電小球a、b和c分別位于邊長為l的正三角形的三個頂點上;a、b帶正電,電荷量均為q,整個系統(tǒng)置于方向水平的勻強電場中。若三個小球均處于靜止狀態(tài),則c球的帶電量為()A.+q B.-q C.+2q D.-2q二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖(甲)所示,平行光滑金屬導軌水平放置,兩軌相距L=0.4m,導軌一端與阻值R=0.3Ω的電阻相連,導軌電阻不計.導軌x>0一側存在沿x方向均勻增大的恒定磁場,其方向與導軌平面垂直向下,磁感應強度B隨位置x變化如圖(乙)所示.一根質量m=0.2kg、電阻r=0.1Ω的金屬棒置于導軌上,并與導軌垂直,棒在外力F作用下從x=0處以初速度v0=2m/s沿導軌向右變速運動,且金屬棒在運動過程中受到的安培力大小不變.下列說法中正確的是(
)A.金屬棒向右做勻減速直線運動B.金屬棒在x=1m處的速度大小為0.5m/sC.金屬棒從x=0運動到x=1m過程中,外力F所做的功為-0.175JD.金屬棒從x=0運動到x=2m過程中,流過金屬棒的電量為2C8、如圖所示,半徑為R的半圓弧槽固定在水平面上,槽口向上,槽口直徑水平,一個質量為m的物塊從P點由靜止釋放剛好從槽口A點無碰撞地進入槽中,并沿圓弧槽勻速率地滑行到B點,不計物塊的大小,P點到A點高度為h,重力加速度大小為g,則下列說法正確的是()A.物塊從P到B過程克服摩擦力做的功為mgRB.物塊從A到B過程與圓弧槽間正壓力為C.物塊在B點時對槽底的壓力大小為D.物塊滑到C點(C點位于A、B之間)且OC和OA的夾角為θ,此時時重力的瞬時功率為9、如圖所示,金屬圓環(huán)放置在水平桌面上,一個質量為m的圓柱形永磁體軸線與圓環(huán)軸線重合,永磁體下端為N極,將永磁體由靜止釋放永磁體下落h高度到達P點時速度大小為v,向下的加速度大小為a,圓環(huán)的質量為M,重力加速度為g,不計空氣阻力,則()A.俯視看,圓環(huán)中感應電流沿逆時針方向B.永磁體下落的整個過程先加速后減速,下降到某一高度時速度可能為零C.永磁體運動到P點時,圓環(huán)對桌面的壓力大小為Mg+mg-maD.永磁體運動到P點時,圓環(huán)中產生的焦耳熱為mgh+mv210、下列說法正確的是()A.根據(jù)熱力學定律知,熱量能夠從高溫物體傳到低溫物體,但不能從低溫物體傳到高溫物體B.當分子間距離變小時,分子間的作用力可能減小,也可能增大C.墨汁滴入水中,墨汁的擴散運動是由于碳粒和水分子產生化學反應而引起的D.在宇宙飛船中的水滴呈球形是因為失重的水的表面張力作用的結果E.石墨和金剛石的物理性質不同,是由于組成它們的物質微粒排列結構不同三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)“探究加速度與物體質量、物體受力的關系”的實驗裝置如圖甲所示.(1)在平衡小車與桌面之間摩擦力的過程中,打出了一條紙袋如圖乙所示.計時器打點的時間間隔為0.02s.從比較清晰的點起,每5個點取一個計數(shù)點,量出相鄰計數(shù)點之間的距離.該小車的加速度a=___________m/s2.(結果保留兩位有效數(shù)字)(2)平衡摩擦力后,將5個相同的砝碼都放在小車上.掛上砝碼盤,然后每次從小車上取一個砝碼添加到砝碼盤中,測量小車的加速度.小車的加速度a與砝碼盤中砝碼總重力F的實驗數(shù)據(jù)如下表:砝碼盤中砝碼總重力F(N)0.1960.3920.5880.7840.980加速度a(m·s-2)0.691.181.662.182.70請根據(jù)實驗數(shù)據(jù)作出a-F的關系圖像_____.(3)根據(jù)提供的試驗數(shù)據(jù)作出的-F圖線不通過原點,請說明主要原因_____.12.(12分)某同學做“驗證力的平行四邊形定則”的實驗裝置如圖所示,其中A為固定橡皮條的圖釘,O為橡皮條與細繩的結點,OB和OC為細繩.實驗的主要的步驟有:
A.在桌上放一塊方木板,在方木板上鋪一張白紙,用圖釘把白紙釘在方木板上;B.用圖釘把橡皮條的一端固定在板上的A點,在橡皮條的另一端拴上兩條細繩,細繩的另一端系著繩套;C.用兩個彈簧測力計分別鉤住繩套,互成角度地拉橡皮條,使橡皮條伸長,結點到達某一位置O,記錄下O點的位置,讀出兩個彈簧測力計的示數(shù);D.按選好的標度,用鉛筆和刻度尺作出兩只彈簧測力計的拉力F1和F2的圖示,并用平行四邊形定則求出合力F;E.只用一只彈簧測力計,通過細繩套拉橡皮條使其伸長,讀出彈簧測力計的示數(shù),記下細繩的方向,按同一標度作出這個力F′的圖示;F.比較F′和F的大小和方向,看它們是否相同,得出結論.(1)上述步驟中,有重要遺漏的步驟的序號是__________和__________;(填字母)(2)根據(jù)實驗數(shù)據(jù)在白紙上所作圖如圖乙所示,已知實驗過程中操作正確.①乙圖中F1、F2、F、F′四個力,其中力__________(填上述字母)不是由彈簧測力計直接測得的實驗中.②丙圖是測量中某一彈簧測力計的示數(shù),讀出該力大小為__________N.四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,一直角三角形ABC處于勻強電場中(電場未畫出),,,三角形三點的電勢分別為,(,為已知量)。有一電荷量為、質量為的帶電粒子(重力不計)從A點以與AB成角的初速度向左下方射出,求:(1)求電場強度E;(2)設粒子的運動軌跡與的角平分線的交點為G,求粒子從A點運動到G點的時間t。14.(16分)如圖所示,在邊界OP、OQ之間存在豎直向下的勻強電場,直角三角形abc區(qū)域內存在垂直紙面向里的勻強磁場。從O點以速度v0沿與Oc成60°角斜向上射入一帶電粒子,粒子經(jīng)過電場從a點沿ab方向進人磁場區(qū)域且恰好沒有從磁場邊界bc飛出,然后經(jīng)ac和aO之間的真空區(qū)域返回電場,最后從邊界OQ的某處飛出電場。已知Oc=2L,ac=L,ac垂直于cQ,∠acb=30°,帶電粒子質量為m,帶電量為+g,不計粒子重力。求:(1)勻強電場的場強大小和勻強磁場的磁感應強度大?。?2)粒子從邊界OQ飛出時的動能;(3)粒子從O點開始射入電場到從邊界OQ飛出電場所經(jīng)過的時間。15.(12分)如圖所示,質量m1=1kg的木板靜止在傾角為θ=30°足夠長的、固定的光滑斜面上,木板下端上表而與半徑R=m的固定的光滑圓弧軌道相切圓弧軌道最高點B與圓心O等高。一質量m2=2kg、可視為質點的小滑塊以v0=15m/s的初速度從長木板頂端沿木板滑下已知滑塊與木板之間的動摩擦因數(shù)u=,木板每次撞擊圓弧軌道時都會立即停下而不反彈,最終滑未從木板上端滑出,取重力加速度g=10m/s2。求(1)滑塊離開圓弧軌道B點后上升的最大高度;(2)木板的最小長度;(3)木板與圓弧軌道第二次碰撞時損失的機械能。
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】
A.從P到N,帶正電的離子的加速度隨的增加而增大,即隨r的減小而增加,可知場源點電荷帶負電,選項A錯誤;B.在N點,由庫侖定律及牛頓第二定律解得選項B錯誤;CD.在P點時,由庫侖定律及牛頓第二定律離子在P點受到的電場力大小為選項C錯誤,D正確。故選D。2、D【解析】
根據(jù)某一粒子以最小速度υ垂直于磁場射入、方向垂直于ab時,恰能從ad邊的a點穿出可知,本題考查帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動,由洛倫茲力提供向心和幾何關系求解;若撤去原來的磁場在此矩形區(qū)域內存在豎直向下的勻強電場,使該粒子以原來的初速度在O處垂直于電場方向射入,通過該區(qū)域后恰好從d點穿出可知,本題也考查帶電粒子在電場中的偏傳,根據(jù)類平拋運動列方程求解。【詳解】A、B項:粒子在磁場中運動,由題意可知,粒子做圓周運動的半徑為r=由公式qvB=mv2r聯(lián)立兩式解得:B=2mv粒子在電場中偏轉有:3l=vtl2聯(lián)立解得:E=2m所以BEC、D項:粒子在磁場中運動的時間為:t粒子在電場中運動的時間為:t2所以t1故選:D。3、D【解析】
AB.帶電小球沿著∠FOD的角平分線從A點經(jīng)O點向B點做直線運動,所以小球合外力沿著AB;又由于小球受重力,所以電場力的方向由O到D;由于此電場的方向未知,所以小球的電性是不能確定的,則小球做勻減速直線運動,故AB錯誤;C.據(jù)圖可知,由于是角平分線,且小球的加速度方向由O到D,據(jù)幾何關系可知故C錯誤;D.由分析可知,小球受重力等于電場力,運動的位移和夾角相同,所以二力做的功相同,據(jù)功能關系可知,小球重力勢能的增加量等于電勢能的增加量,故D正確。故選D。4、A【解析】
A.星系是由宇宙中的恒星、氣體和塵埃組成的系統(tǒng),A正確;B.在誤差范圍內可以認為銀河系是旋渦狀星系,不屬于不規(guī)則星系,B錯誤;C.銀河系中恒星很多,C錯誤;D.太陽處在銀河系中,不在河外星系,D錯誤。故選A。5、D【解析】
A.金屬板M能發(fā)生光電效應,金屬板N不能發(fā)生光電效應,說明入射光的頻率大于金屬板M的極限頻率而小于金屬板N的極限頻率,由,知金屬板M的逸出功小于金屬板N的逸出功,故A錯誤;B.能否發(fā)生光電效應取決于入射光的頻率和金屬的極限頻率的大小關系,而與光的照射強度無關,故B錯誤;C.根據(jù)愛因斯坦光電效應方程可知,在金屬板M逸出功一定的情況下,光電子的最大初動能只與入射光的頻率有關,故C錯誤;D.在能發(fā)生光電效應的前提下,若增加光的照射強度,則單位時間內從金屬板M中逸出的光電子數(shù)增加,故D正確。故選D。6、D【解析】
a、b帶正電,要使a、b都靜止,c必須帶負電,否則勻強電場對a、b的電場力相同,而其他兩個電荷對a和b的合力方向不同,兩個電荷不可能同時平衡,設c電荷帶電量大小為Q,以a電荷為研究對象受力分析,根據(jù)平衡條件得c、b對a的合力與勻強電場對a的力等值反向,即為:=×cos所以C球的帶電量為-2qA.+q與分析不符,故A錯誤;B.-q與分析不符,故B錯誤;C.+2q與分析不符,故C錯誤;D.-2q與分析不符,故D正確。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BCD【解析】
試題分析:根據(jù)圖象得函數(shù)關系式,金屬棒向右運動切割磁感線產生感應電動勢,感應電流,安培力,解得,根據(jù)勻變速直線運動的速度位移公式,如果是勻變速直線運動,與x成線性關系,而由上式知,金屬棒不可能做勻減速直線運動,故A錯誤;根據(jù)題意金屬棒所受的安培力大小不變,處與處安培力大小相等,有,即,故B正確;金屬棒在處的安培力大小為,對金屬棒金屬棒從運動到m過程中,根據(jù)動能定理有,代入數(shù)據(jù),解得,故C正確;根據(jù)感應電量公式,到過程中,B-x圖象包圍的面積,,,故D正確考點:考查了導體切割磁感線運動【名師點睛】考查法拉第電磁感應定律、閉合電路歐姆定律、安培力的大小公式、做功表達式、動能定理等的規(guī)律的應用與理解,運動過程中金屬棒所受的安培力不變,是本題解題的突破口,注意B-x圖象的面積和L的乘積表示磁通量的變化量.8、ACD【解析】
A.物塊從A到B做勻速圓周運動,動能不變,由動能定理得mgR-Wf=0可得克服摩擦力做功:Wf=mgR故A正確;B.物塊從A到B過程做勻速圓周運動,合外力提供向心力,因為重力始終豎直,但其與徑向的夾角始終變化,而圓弧槽對其的支持力與重力沿徑向的分力的合力提供向心力,故圓弧槽對其的支持力是變力,根據(jù)牛頓第三定律可知,物塊從A到B過程與圓弧槽間正壓力是變力,非恒定值,故B錯誤;C.物塊從P到A的過程,由機械能守恒得可得物塊A到B過程中的速度大小為物塊在B點時,由牛頓第二定律得解得:根據(jù)牛頓第三定律知物塊在B點時對槽底的壓力大小為,故C正確;D.在C點,物體的豎直分速度為重力的瞬時功率故D正確。故選:ACD。9、AC【解析】
根據(jù)楞次定律判斷感應電流的方向;可根據(jù)假設法判斷磁鐵下落到某高度時速度不可能為零;根據(jù)牛頓第二定律分別為磁鐵和圓環(huán)列方程求解圓環(huán)對地面的壓力;根據(jù)能量關系求解焦耳熱。【詳解】磁鐵下落時,根據(jù)楞次定律可得,俯視看,圓環(huán)中感應電流沿逆時針方向,選項A正確;永磁體下落的整個過程,開始時速度增加,產生感應電流增加,磁鐵受到向上的安培力變大,磁鐵的加速度減小,根據(jù)楞次定律可知“阻礙”不是“阻止”,即磁鐵的速度不可能減到零,否則安培力就是零,物體還會向下運動,選項B錯誤;永磁體運動到P點時,根據(jù)牛頓第二定律:mg-F安=ma;對圓環(huán):Mg+F安=N,則N=Mg+mg-ma,由牛頓第三定律可知圓環(huán)對桌面的壓力大小為Mg+mg-ma,選項C正確;由能量守恒定律可得,永磁體運動到P點時,圓環(huán)中產生的焦耳熱為mgh-mv2,選項D錯誤;故選AC.【點睛】此題關鍵是理解楞次定律,掌握其核心“阻礙”不是“阻止”;并能用牛頓第二定律以及能量守恒關系進行判斷.10、BDE【解析】
A.熱力學第二定律可以知道熱量能夠從高溫物體傳到低溫物體,但也能從低溫物體傳到高溫物體但引起其它變化,故A錯誤;B.分子間有間隙,存在著相互作用的引力和斥力,當分子間距離比較大時表現(xiàn)為引力,當分子間距離減小時,分子引力先增大后減小;當表現(xiàn)為斥力時分子間距離變小時分子力增大,故B正確;C.墨汁的擴散運動是因為微粒受到的來自各個方向的液體分子的撞擊作用不平衡引起的,故C錯誤;D.在宇宙飛船中的水滴呈球形是因為失重的水的表面張力作用的結果,故D正確;E.石墨和金剛石的物理性質不同是因為組成它們的物質微粒排列結構不同造成的,故E正確。故選BDE。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、0.16(0.15也算對)未計入砝碼盤的重力【解析】
(1)處理勻變速直線運動中所打出的紙帶,求解加速度用公式,關鍵弄清公式中各個量的物理意義,為連續(xù)相等時間內的位移差,t為連需相等的時間間隔,如果每5個點取一個點,則連續(xù)兩點的時間間隔為t=0.1s,(3.68-3.51)m,帶入可得加速度=0.16m/s1.也可以使用最后一段和第二段的位移差求解,得加速度=0.15m/s1.(1)根據(jù)圖中的數(shù)據(jù),合理的設計橫縱坐標的刻度值,使圖線傾斜程度太小也不能太大,以與水平方向夾角45°左右為宜.由此確定F的范圍從0設置到1N較合適,而a則從0到3m/s1較合適.設好刻度,根據(jù)數(shù)據(jù)確定個點的位置,將個點用一條直線連起來,延長交與坐標軸某一點.如圖所示.(3)處理圖象問題要注意圖線的斜率、交點、拐點、面積等意義,能正確理解這些量的意義則很多問題將會迎刃而解.與縱坐標相交而不過原點,該交點說明當不掛砝碼時,小車仍由加速度,即繩對小車仍有拉力,從此拉力的來源考慮很容易得到答案,是因為砝碼盤的重力,而在(1)問的圖表中只給出了砝碼的總重力,而沒有考慮砝碼盤的重力.12、CEF′9.0【解析】
(1)[1][2].本實驗為了驗證力的平行四邊形定則,采用的方法是作力的圖示法,作出合力和理論值和實際值,然后進行比較,得出結果.所以實驗時,除記錄彈簧秤的示數(shù)外,還要記下兩條細繩的方向,以便確定兩個拉力的方向,這樣才能作出拉力的圖示.步驟C中未記下兩條細繩的方向;步驟E中未說明把橡皮條的結點拉到位置O.(2)①[3].F在F1與F2組成的平行四邊形的對角線上,為實驗的理論值,用一個彈簧秤橡皮筋時,其彈力一定與橡皮筋共線,因此用彈簧秤直接測量值為F′,所以F不是由彈簧秤直接測得的.②[4].由圖示測力計可知,其分度值為1N,示數(shù)為9.0N;四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1);(2)?!窘馕觥?/p>
(1)如圖所示,由題意可知,AC邊的中點D與B點的電勢相等,且AC=2BC=2L,故BCD構成正三角形,則BD是電場
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