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文档简介
四川省南充市2019届高三物理第二次适应性考试试题(含解析)注意事项:1本试卷分第1卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,答题前,考生务必将自己的姓名,考生号填写在答题卡上。2回答第1卷时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号,写在试卷上无效。3回答第卷时,将答震写在答题卡上,写在试卷上无效。4考试结束,将答题卡交回。可能用到的相对原子质量:H1 C12 O16第I卷二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48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. 英国物理学家查德威克发现了中子,质子和中子统称为核子B. 粒子轰击氮原子核的核反应方程式为:C. 两个轻核结合成较重的单个原子核时要吸收能量D. 只要入射光的强度足够大就能使被入射的金属表面逸出光电子【答案】A【解析】【详解】英国物理学家查德威克发现了中子,质子和中子统称为核子,选项A正确; 粒子轰击氮原子核的核反应方程式为:,选项B错误;两个轻核结合成较重的单个原子核时要放出能量,选项C错误;只要入射光的频率足够大就能使被入射的金属表面逸出光电子,从而发生光电效应,选项D错误;故选A.2.如图所示,光滑半球形神水平为量为不球(视为质点在水平面上,O为球心,一质量为m的小球(视为质点)在水平力F的作用下静止于P点,设小球所支特力为FN,OP与水平方向的夹角为,重力加速度为g,下列关系正确的是A. B. C. D. 【答案】D【解析】滑块的受力情况如图所示,由物体的平衡条件可得:FNsin=mg,FNcos=F,联立解得:,故选D3.已知引力常量G和下列各组数据,无法计算出地球质量的是A. 人造地球卫星在地面附近绕行的速度及运行周期B. 月球绕地球运行的周期及月球离地球的距离C. 地球绕太阳运行的周期及地球离太阳的距离D. 不考虑地球自转,地球的半径及重力加速度【答案】C【解析】【详解】根据可得;若已知人造地球卫星在地面附近绕行的速度及运行周期,根据可求解r,从而求解地球的质量M,选项A不符合题意;根据,若已知月球绕地球运行的周期T及月球离地球的距离r可求解地球的质量M,选项B不符合题意;根据,若已知地球绕太阳运行的周期T及地球离太阳的距离r可求解太阳的质量M,选项C符合题意;根据可知不考虑地球自转,已知地球的半径R及重力加速度g可求解地球的质量,选项D不符合题意;故选C.4.在正点电荷Q形成的电场中,一检验电荷q的运动轨迹如图中实线所示,轨迹上a、b、c三点在以Q为圆心的同心圆上,下列说法正确的是A. 检验电荷q可能为正电荷,也可能为负电荷B. a、b、c三点中,检验电荷q在c点的动能最小C. a、b、c三点中,a点的电势最高D. a、b、c三点中,检验电荷q在a点的电势能最大【答案】B【解析】【详解】由运动轨迹可知,检验电荷q一定和Q带同种电荷,即带正电荷,选项A错误;检验电荷q在运动的过程中,电势能和动能之和守恒,则当动能最小时,电势能最大,电荷所处的位置电势最高,则a、b、c三点中, c点的电势最高,检验电荷q在c点的电势能最大,即a、b、c三点中,检验电荷q在c点的动能最小,选项B正确,CD错误;故选B.5.现在人们可以利用无线充电板为手机充电,如图所示为充电原理道图,充电板接交流电源,对充电板供电,充电板内的送电线圈可产生交变磁场,从而使手机内的受电线圈产生交变电流,再经整流电路转变成直流电后对手机电池充电.若在某段时间内,磁场垂直于受电线圈平面向上穿过线圈,其磁感应强度均匀增加.下列说法正确的是A. c点电势高于d点电势B. c点电势低于d点电势C. 感应电流方向由c受电线圈dD. 感应电流方向由d受电线圈c【答案】BC【解析】【详解】根据楞次定律可知,受电线圈内部产生的感应电流方向俯视为顺时针,受电线圈中感应电流方向由c经受电线圈到d,所以c点的电势低于d点的电势,故AD错误,BC正确;故选BC.6.实验室一台手摇交流发电机产生的电动e=10sin10t(V),内阻=1.0,和R=9.0的电阻连成如图所示有电路,图中电流表A为理想表.闭合开关S,则 A. 该交变电流的频率为10HzB. 该电动势的有效值为10VC. 电阻R所消耗的电功率为10WD. 电流表A的示数为1.0A【答案】BD【解析】【详解】产生的电动势e=10sin10t(V),=10rad/s,交流电的频率f=5Hz,故A错误;产生的电动势的最大值为10V,所以该电动势的有效值为U=V=10V,故B正确;根据欧姆定律得:电路中交流电的有效值,则电流表A的示数为1.0A;电阻R所消耗的电功率为,选项C错误,D正确;故选BD。7.如图所示,在光滑水平面上有静止物体A和B.物体A的质量是B的2倍,两物体中间有用细绳捆绑的水平压缩轻弹簧(弹簧和物体不栓接).当把绳剪开以后任何瞬间,下列说法正确的是A. A的速率是B的速率的一半B. A的动量是B的动量的两倍C. A、B所受的力大小相等D. A、B组成的系统的总动量不为0【答案】AC【解析】【详解】取向左为正方向,根据系统的动量守恒得:mAvA-mBvB=0,因为mA=2mB,所以vA=0.5vB,故A正确。由动量守恒得:mAvA-mBvB=0,所以A的动量与B的动量大小相等,方向相反,故B错误。A、B受到的力等于弹簧的弹力,大小相等,故C正确。A、B和弹簧组成的系统合外力为零,系统的总动量守恒,保持为零,故D错误。故选AC。8.如图所示,空间有一匀强磁场区域,磁场方向与竖直面(纸面)垂直,纸面内磁场上方有一个正方形导线框abcd,其上、下两边与磁场边界(图中虚线)平行,边长等于磁场上、下边界的距离.若线框自由下落,从ab边进入磁场开始,直至cd边达到磁场下边界为止,线框的运动可能是A. 始终做匀速直线运动B. 始终做匀加速直线运动C. 先做加速度减小的减速运动再做匀速直线运动D. 先做加速度减小的加速运动再做匀速直线运动【答案】ACD【解析】【详解】导线框开始做自由落体运动,ab边以一定的速度进入磁场,ab边切割磁场产生感应电流,根据左手定则可知ab边受到向上的安培力;当ab边进入磁场后安培力等于重力时,线框做匀速运动;当线框出离磁场过程中仍做匀速运动,则选项A正确;当安培力大于重力时,线框做减速运动,随着速度的减小,安培力减小,当安培力等于重力时线圈做匀速运动,选项C正确;当ab边进入磁场后安培力小于重力时,线框做加速运动,随着速度的增加,安培力增大,当安培力等于重力时线圈做匀速运动,选项D正确;由于线圈进入磁场过程中速度不断变化,则安培力不断变化,则线圈不可能做匀加速运动,选项B错误;故选ACD。第卷(非选择题,共174分)三、非选择题(本卷包括必考题和选考题两部分,第22-32为必考题,每个试题考生都必须做答,第33-38题为选考题,考生根据要求做答)(一)必考题(共129分)9.验证机械能守恒定律的实验装置如图甲所示,图乙为实验所得的一条纸带,在纸带上选取了点迹清晰的连续6个点,若只测出了第4个点与0点之间的距离为h4以及第6点与0点的距离h6,已知打点周期为T,当地重力加速度为g.(以下的三个结论均有题中所给符合表示)(1)打第5点时重物的速度v=_;(2)由已知条件从理论上计算第5点到0点的距离h5=_;(3)若打0点时重物速度为零,则要验证从0点到第5点间重物下落过程中机械能守恒的等式为_。 【答案】 (1). (2). (3). 【解析】【详解】(1)打第5点时重物的速度;(2) 而,则,则 (3)要验证的关系是: 即10.LED绿色照明技术已经走进我们的生活某实验小组要精确测定额定电压为3V的LED灯正常工作时的电阻,已知该灯正常工作时电阻大约500,电学符号与小灯泡电学符号相同实验室提供的器材有:A电流表A1(量程为0至50mA,内阻RA1约为3)B电流表A2(量程为0至3mA,内阻RA2=15)C定值电阻R1=697D定值电阻R2=1985E滑动变阻器R(0至20)一只F电压表V(量程为0至12V,内阻RV=1k)G蓄电池E(电动势为12V,内阻很小)F开关S一只(1)如图所示,请选择合适的器材,电表1为_,电表2为_,定值电阻为_(填写器材前的字母编号)(2)将采用的电路图补充完整_。(3)写出测量LED灯正常工作时的电阻表达式Rx=_(用字母表示),当表达式中的_(填字母)达到_,记下另一电表的读数代入表达式,其结果为LED灯正常工作时电阻【答案】(1)F;B;D;(2)电路图如图所示;(3);I2;1.5mA【解析】试题分析:(1)(2)要精确测定额定电压为3V的LED灯正常工作时的电阻,需测量LED灯两端的电压和通过LED灯的电流,由于电压表的量程较大,测量误差较大,不能用已知的电压表测量LED两端的电压,可以将电流表A2与定值电阻串联改装为电压表测量电压;改装电压表的内阻:,A2的内阻约为15,则定值电阻应选D;LED灯正常工作时的电流约为左右,电流表的量程较小,电流表不能精确测量电流,可以用电压表测量电流;因为滑动变阻器阻值远小于LED的电阻,所以滑动变阻器采用分压式接法电路图如图所示,由以上分析可知,电表1为F,电表2为B,定值电阻为D(3)根据闭合电路欧姆定律知,灯泡两端的电压U=I2(R+RA2),通过灯泡的电流,所以LED灯正常工作时的电阻改装后的电压表内阻为RV=1985+15=2000,则当I2=1.5mA时,LED灯两端的电压为3V,达到额定电压,测出来的电阻为正常工作时的电阻考点:测定的LED灯正常工作时的电阻.11.如图所示,有一比荷=21010C/kg的带电粒子,由静止从Q板 经电场加速后,从M板的狭缝垂直直线边界a进入磁感应强度为B=1.210-2T的有界矩形匀强磁场区域后恰好未飞出直线边界b,匀强磁场方向垂直平面向里,a、b间距d=210-2m(忽略粒子重力与空气阻力)求:(1)带电粒子射入磁场区域时速度v;(2)Q、M两板间的电势差UQM。【答案】(1);(2)【解析】【详解】(1)粒子从静止开始经加速电场加速后速度为,由动能定理:粒子进入磁场后,洛仑磁力提供向心力: 粒子垂直边界进入有届磁场区域且恰好未飞出右平行届,由几何知识得:代入数值,联立解得:;(2)据粒子在磁场中的轨迹,由左手定则知:该粒子带负电,但在加速电场中从Q到M加速,说明M点比Q点电势高,故12.如图所示,半径为R的1/4光滑圆弧金属导轨宽为L,全部处在竖直面内的辐向磁场区域中,磁场方向和轨道曲面垂直,轨道处磁感应强度大小为B,圆弧最高点A处切线竖直m的金属导体棒ab通过金属导轨和电路相通,电源电动势E及内阻r,电阻R1、R2,电容器的电容C、重力加速度g均为已知.金属轨道水平部分无磁场且与导体棒的动摩擦因数为,当开关S闭合瞬间将导体棒由A点静止释放,运动中棒始终保持与导轨垂直且接触良好,不考虑导体棒切割磁感线产生的电动势以及导轨和导体棒的电阻.求:(1)电容器上的电荷量;(2)金属棒到圆弧上D点处(切线水平)时对轨道的压力;(3)金属棒在平直导轨上滑行的最大距离(导轨足够长).【答案】(1);(2) 【解析】【详解】(1)当开关S闭合后,导体棒中的电流I,由欧姆定律得: 电容器两极板间电压等于R1两端电压U: 电容器上的电荷量 解得:(2)金属棒在辐向磁场中受到的安培力分析沿圆弧切线,大小为F:从到D过程,由动能定理知:在D点,金属棒受到支持力N和重力mg的合力充当向心力: 联立解得 (3)金属棒在水平轨道上水平方向只受摩擦力,由动能定理得: 解得:(二)选考题(共45分。请考生从给出的2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分)13.如图,用隔板将一绝热气缸分成两部分,隔板左侧充有理想气体,隔板右侧与绝热活塞之间是真空。现将隔板抽开,气体会自发扩散至整个气缸。待气体达到稳定后缓慢推压活塞,将气体压回到原来的体积。假设整个系统不漏气。下列说法正确的是_A. 气体自发扩散前后内能减少B. 气体在被压缩的过程中内能增大C. 在自发扩散过程中,气体对外界没做功D. 气体在被压缩的过程中,外界对气体做负功E. 气体在被压缩过程中,气体分子的平均动能变大【答案】BCE【解析】【详解】气体向真空自发扩散,对外界不做功,且没有热传递,气体的内能不会改变, 则C正确,A错误;气体在被压缩的过程中,活塞对气体做功,因汽缸绝热,故气体内能增大,故B 正确;气体在被压缩的过程中,外界对气体做正功,选项D错误;气体在被压缩的过程中内能增加,而理想气体无分子势能,故气体分子的平均动能增加,选项E 正确;故选BCE.14.一热气球体积为V,内部充有温度为的热空气,气球外冷空气的温度为已知空气在1个大气压、温度为时的密度为,该气球内、外的气压始终都为1个大气压,重力加速度大小为g(1)求该热气球所受浮力的大小;(2)求该热气球内空气所受的重力;(3)设充气前热气球的质量为,求充气后它还能托起的最大质量【答案】(1) (2) (3)【解析】(i)设1个大气压下质量为m的空气在温度T0时的体积为V0,密度为温度为T时的体积为VT,密度为:由盖-吕萨克定律可得:联立解得:气球所受的浮力为:联立解得:()气球内热空气所受的重力:联立解得:()设该气球还能托起的最大质量为m,由力的平衡条件可知:mg=fGm0g联立可得:【名师点睛】此题是热学问题和力学问题的结合题;关键是知道阿基米德定律,知道温度不同时气体密度不同;能分析气球的受力情况列出平衡方程。15.由a、b两种单
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