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文档简介
2019届高三物理第三次考试试题(含解析)一、选择题: 1. 如图所示,n匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO以角速度匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,变压器副线圈接入一只额定电压为U的灯泡,灯泡正常发光。从线圈通过中性面开始计时,下列说法正确的是A. 图示位置穿过线框的磁通量变化率最大B. 灯泡中的电流方向每秒改变次C. 线框中产生感应电动势的表达式为e=nBSsintD. 变压器原、副线圈匝数之比为【答案】C【解析】图示位置穿过线框的磁通量最大,但是磁通量的变化率为零,选项A错误;交流电的周期为,一个周期内电流方向改变两次,则灯泡中的电流方向每秒改变 次,选项B错误;交流电的电动势最大值:Em=nBS,则线框中产生感应电动势的表达式为enBSsint,选项C正确;交流电的有效值为 ,则 ,选项D错误;故选C.点睛:此题关键是掌握交流电的瞬时值、最大值及有效值的意义,知道它们之间的关系;掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,本题即可得到解决。2. xx16月11日,我国航天员聂海胜、张晓光和王亚平在“天官一号”首次为青少年进行太空授课,开辟了我国太空教育的新篇章,在天空一号里,长为L的细线一端固定,另一端系一个小球,拉直细线,让小球在B点以垂直于细线的速度开始做圆周运动,如图所示,设卫星轨道处重力加速度为g,在小球运动的过程中,下列说法正确的是A. 小球做速率变化的圆周运动B. 细线拉力的大小不断变化C. 只要0,小球都能通过A点D. 只有,小球才能通过A点【答案】C【解析】试题分析:在天宫一号里,所有物体均处于完全失重状态,因此,只要小球的速率v00,它将相对天宫一号做匀速圆周运动,故只有选项C正确。考点:本题主要考查了对失重概念的理解和圆周运动的有关知识问题,属于中档题,本题背景是在太空进行实验操作,如果忽视这一点,只考虑竖直平面内的圆周运动将会陷入命题者所挖的陷阱,这一点应值得注意。3. 在反恐演习中,中国特种兵进行了飞行跳伞表演。某伞兵从静止的直升飞机上跳下,在时刻打开降落伞,3时刻以速度着地。伞兵速度随时间变化的规律如图所示。下列结论正确的是A. 在03的时间内,平均速度B. 降落伞打开后,降落伞和伞兵所受的阻力越来越小C. 在0时间内加速度不变,在的3时间内加速度变大D. 若第一个伞兵在空中打开降落伞时第二个伞兵立即跳下,则他们在空中的距离先增大后减小【答案】D【解析】在t03t0的时间内,假设伞兵做匀减速直线运动,图象为直线,其平均速度为,根据“面积”等于位移可知,匀减速直线运动的位移大于伞兵实际运动的位移,则平均速度v,故A错误;设降落伞和伞兵的总质量为m,所受的阻力为f,加速度大小为a,根据牛顿第二定律得:f-mg=ma,得f=mg+ma,a逐渐减小,则f也逐渐减小即降落伞和伞兵所受的阻力越来越小故B正确在0t0时间伞兵做匀加速直线运动,加速度不变,t03t0时间内图线的斜率逐渐减小,则加速度逐渐减小故C错误第一个伞兵在空中打开降落伞时的速度比第二个伞兵跳下时速度大,所以两者距离逐渐变大,后来第二个人的速度大于第一个跳伞运动员时,两者距离又减小,故D正确;故选BD.点睛:本题根据斜率等于加速度判断加速度的变化根据“面积”等于位移,分析平均速度的大小对于匀变速直线运动的平均速度才等于.4. 如图电路中,电源电动势为E、内阻为r,为定值电阻,闭合开关S,增大可交电阻R的阻值,电压表示数的变化量用表示U表示,电流表示数的变化量用表示I表示。下列判断正确的是A. 电阻R两端的电压增大,增加量为UB. 电容器的带电量减小,减小量为CUC. 变化过程中U和I的比值保持不变D. 电压表的示数U和电流表的示数I的比值不变【答案】C【解析】闭合开关S,增大可变电阻R的阻值后,电路中电流减小,由欧姆定律分析得知,电阻R1两端的电压减小,R两端的电压增大,而它们的总电压即路端电压增大,所以电阻R1两端的电压减小量小于U电容器两极板间的电压等于R两端的电压,可知电容器板间电压增大,带电量增大,增大量为CU故AB错误根据闭合电路欧姆定律得:U=E-I(R1+r),由数学知识得知,=R1+r,保持不变故C正确由图,=R,R增大,则电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大故D错误故选C.5. 为了研究电介质的极化性质,设想用粒子轰击某电介质。电介质极化时产生很多电偶极子,电偶极子可视为如图所示等量异种电荷。粒子从等量异种电荷垂直平分上某点A开始水平向右轰击如图所示等量异种电荷,轨迹如图中实线所示,则下列说法中正确的是A. 粒子在C点时机械能比A位置时大B. 粒子在接近等量异种电荷过程中速度一直增加C. 粒子在C点时加速度比A位置时大D. 要使a粒子沿着虚线做匀速直线运动,则需要加一垂直纸面向里的匀强磁场【答案】ABC【解析】粒子从A到C电场力做正功,动能增大,速度增大,即在C点时机械能比A位置时大,选项AB正确;粒子从A到C时,在C点电场线比A点密集,则在C点时受电场力大,加速度比A位置时大,选项C正确; a粒子沿着虚线运动时受到向下的先增大后减小的电场力,则要使a粒子沿着虚线做匀速直线运动,受到向上的磁场力先增大后减小,需要加一垂直纸面向里的向增大后减小的磁场,选项D错误;故选ABC.6. 如图所示,三个灯泡、的电阻关系为tan,绳与滑轮间的摩擦不计,量力加速度大小为g.求:(1)拉力F的大小;(2)物块B的质量.【答案】(1) (2) 【解析】(1)对A受力分析,由平衡条件得:F+mgsin=1mgcos解得 F=mg(1cos-sin)(2)对B受力分析可知:第一种情况:若B匀速向上运动,根据平衡条件得:2F=mBgsin+2mBgcos解得 mB=m第二种情况:若B匀速向下运动,根据平衡条件得:2F=mBgsin-2mBgcos解得 mB=m点睛:本题是两个物体平衡的问题,采用隔离法进行研究,关键是要分析清楚B可能的运动情况,运用平衡条件列式,注意不能漏解12. 两水平放置的金属板间存在一竖直方向的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为4m,带电量为-2q的微粒b正好悬浮在板间正中间0点处,另一质量为m,带电量为+q的微粒a,从p点以水平速度(未知)进入两板间,正好做匀速直线运动,中途与b碰撞。求:(1)匀强电场的电场强度E为多大? 微粒a的水平速度为多大?(2)若碰撞后a和b结为一整体,最后以速度0.4从Q点穿出场区,求Q点与O点的高度差。(3)若碰撞后a和b分开,分开后b具有大小为0.3的水平向右速度,且带电量为-q/2.假如O点的左侧空间足够大,则分开后微粒a的运动轨迹的最高点与0点的高度差为多大?【答案】(1) (2) (3) 【解析】(1)对b微粒,没与a微粒碰撞前只受重力和电场力,则有2qE4mg得: 对a微粒碰前做匀速直线运动,则有: 得: (2)碰撞后,a、b结合为一体,设其速度为v由动量守恒定律得: mv0=5mv得: 碰后的新微粒电量为-q,设Q点与O点高度差为h解得: (3)碰撞后,a、b分开,则有mv0=mva4mvb解得:vb0.3v0,得va0.2v0a微粒电量为q/2,受到的电场力为: 所以F电mg故a微粒做匀速圆周运动,设半径为R 解得: a的最高点与O点的高度差13. 图甲表示一列简谐横波在t=20s时的波形图,图乙是该列波中的质点P的振动图象,由甲、乙两图中所提供的信息可知下列说法正确的是_A.该波的波长为1.5mB.该波的振幅为0.1cmC.该波的传播速度为0.5m/s,速度沿-x轴方向D.P质点在t=1.25s时沿+y方向运动E.P质点在任意1s内的路程都是0.2cm【答案】BCE【解析】由图像可知,该波的波长为1.0m,选项A错误;该波的振幅为0.1cm,选项B正确;周期为T=2s,则,t=20s时质点P 向上振动,可知波向-x方向传播,选项C正确;由振动图像可知,P质点在t=1.25s时沿-y方向运动,选项D错误;因1s=T,则 P质点在任意1s内的路程都是2A=0.2cm,选项E正确;故选BCE.14. 一般常见材料的折射率都为正值(n0),现针对某些电磁波设计的人工材料,其折射率可为负值(nO),称为负折射率材料,电磁波通过空气与这种材料的界面时,电磁波传播规律仍然不变,入射角和折射角的大小关系仍遵从折射定律(此时折射角取负值),但折射波线与入射波线位于法线的同一侧。现有一束电磁波从空气中以i=60的角度射入由负折射率材料制成、厚度d=10cm的长方体并从下表面射出,已知该材料对电磁波的折射率n=-,电磁波在真空中的速度c=3108m/s.大致画出电磁波穿过该材料的示意图;求电磁波穿过该材料时
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