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惠州市2019高三第一次调研考试物理试题参考答案二、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1418题只有一项符合题目要求,第1921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. 下列说法正确的是 A伽利略的理想斜面实验说明了“力是维持物体运动的原因” B采用比值定义法定义的物理量有:电场强度E=Fq,电容C=QU,加速度a=FmC库仑通过实验得出了库仑定律,并用扭秤实验最早测量出了元电荷e的数值D放射性元素发生一次衰变,新核原子序数比原来原子核序数增加1 15. 跳伞运动员从高空悬停的直升机跳下,运动员沿竖直方向运动,其v-t图象如图所示,下列说法正确的是 A运动员在0-10s内的平均速度大小等于10m/s B从15s末开始运动员处于静止状态C10s末运动员的速度方向改变D10s-15s内运动员做加速度逐渐减小的减速运动16. 如图所示,质量为m的光滑小球,在细线和墙壁的作用下处于静止状态,重力加速度为g,细线与竖直墙壁的夹角为300,则细线对小球的拉力大小为 A B C D17. 如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为,a、b两点间的电压为,R为可变电阻,P为用铅锑合金制成的保险丝,其电阻可忽略不计,熔断电流为2A。为使保险丝不熔断,可变电阻R连入电路的最小阻值是 AB1.1C11D18.科学家发现了一颗距离地球14光年的“另一个地球”沃尔夫,它是迄今为止在太阳系外发现的距离最近的宜居星球。沃尔夫的质量为地球的4倍,它围绕红矮星运行的周期为18天。设想从地球发射一颗科学探测卫星围绕沃尔夫表面运行。已知万有引力常量为G,天体的环绕运动可看作匀速圆周运动。则下列说法正确的是 A从地球发射该探测卫星的速度应该小于第三宇宙速度B根据沃尔夫围绕红矮星运行的运动周期可求出红矮星的密度C若已知围绕沃尔夫表面运行的探测卫星的周期和地球的质量,可近似求沃尔夫半径D沃尔夫绕红矮星公转和地球绕太阳公转的轨道半径的三次方之比等于18365219. 目前无线电力传输已经比较成熟,如图所示为一种非接触式电源供应系统 。这种系统基于电磁感应原理可无线传输电力,两个感应线圈可以放置在左右相邻或上下相对的位置,原理示意图如图所示。利用这一原理,可以实现对手机进行无线充电。下列说法正确的是 A若A线圈中输入电流,B线圈中就会产生感应电动势B只有A线圈中输入变化的电流,B线圈中才会产生感应电动势CA中电流越大,B中感应电动势越大DA中电流变化越快,B中感应电动势越大20.机场规定“严禁携带额定能量超过160Wh的充电宝搭乘飞机”,下列说法正确的是 A机场限定的是充电宝的能量不能超过5.76105JB160Wh 相当于160 kg的重物由静止下落 1m 时所具有的动能C乘飞机可以携带标注容量为30000mAh、输出电压为5v的充电宝一块 D容量为1200mA.h的充电宝,如果对外供电的电流为50mA,那么续航时间大约为24h21. 如图所示,在磁感应强度B1.0 T的匀强磁场中,质量m=1kg的金属杆PQ在水平向右的外力F作用下沿着粗糙U形导轨以速度v2 m/s向右匀速滑动,U形导轨固定在水平面上,两导轨间距离l1.0 m,金属杆PQ与U形导轨之间的动摩擦因数 =0.3,电阻R3.0 ,金属杆的电阻r 1.0 ,导轨电阻忽略不计,取重力加速度g=10ms2,则下列说法正确的是 A通过R的感应电流的方向为由d到a B金属杆PQ切割磁感线产生的感应电动势的大小为2.0 VC金属杆PQ受到的外力F的大小为2.5 ND外力F做功的数值大于电路上产生的焦耳热三、非选择题22.(6分)“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示。在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图乙所示,图乙中纸带的左端小车连接。计时器打点的时间间隔为0.02s。从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离。回答下列问题:(1) 该小车的加速度大小a=_m/s2(保留2位有效数字);(2) 为平衡摩擦力还应适当 (填“增大”或“减小”)木板与桌面的夹角,直至打点均匀为止;(3) 打点计时器打下计数点3时小车的速度v3=_m/s(保留3位有效数字)。23.(9分)为了测量某种材料制成的电阻丝Rx的电阻率,提供的器材有:A电流表G,内阻Rg120 ,满偏电流Ig6 mAB电压表V,量程为06 V,内阻约为1000C螺旋测微器,毫米刻度尺D电阻箱R0(09999 )E滑动变阻器R(最大阻值为5 ) F电池组E(电动势为6 V,内阻约为005 ) G一个开关S和导线若干(1) 用多用电表粗测电阻丝的阻值,当用“10”挡时发现指针偏转角度过大,应该换用_挡(填“1”或“100”),进行一系列正确操作后,指针静止时位置如图甲所示其读数为 ;(2) 把电流表G与电阻箱并联,改装成量程为006 A的电流表使用,则电阻箱的阻值应调为R0_ (保留3位有效数字) ;(3) 改装好的电流表用符号“”表示,内阻RA已知,用该电流表和所提供的实验器材较准确测量电阻丝Rx的阻值,请在图乙中画出实验电路图;(4) 测得电阻丝的长度为L,电阻丝的直径为D,电路闭合后,调节滑动变阻器的滑片到合适位置,读出电压表和电流表的示数,测得金属丝的电阻为Rx。写出计算电阻率的表达式_ (L、D、Rx表示) 。24. (14分)由我国自主研发的嫦娥三号探测器经过一系列的变轨和姿态调整后,在距离月球表面100m处发动机向下喷气使其像直升机一样悬停一会,以选择合适的着陆地点。随后调节发动机喷气量,使探测器向下运动。当降到距离月球表面4m时,关闭发动机,在月球引力作用下,探测器以4m/s的速度垂直落到月球表面,靠着陆器的4个支架腿缓冲后实现软着陆。若已知月球表面的重力加速度g约为地球表面重力加速度g的1/6, g=10ms2 。求:(1) 探测器悬停在距离月球表面100m处时,探测器的总质量M=1200kg,开动的喷气发动机的推力大小;(2) 当降到距离月球表面4m时,探测器的速度大小为多少(计算结果可用根号表示);(3) 若4个支架腿与月球表面接触后,缓冲2s探测器相对月球静止,此时探测器的总质量m=1080kg,则这个过程中,月球表面对探测器的平均作用力大小为多少。25. (15分)如图(a)所示,一可视为质点的物块在t=0时刻以v0=8ms 的速度大小滑上一固定斜面,斜面足够长,斜面的倾角=300,物块与斜面间的动摩擦因数=35 。经过一段时间后物块返回斜面底端,取重力加速度g=10ms2。求:(1) 物块向上和向下滑动过程中,物块的加速度大小;(2) 物块从斜面底端出发到再次返回斜面底端所用的总时间;(3) 求出物块再次返回斜面底端的速度大小,并在图(b)中画出物块在斜面上运动的整个过程中的速度时间图像,取沿斜面向上为正方向。26. (18分) 如图所示的竖直平面内有范围足够大、水平向左的匀强电场,在虚线的左侧有垂直纸面向里的水平的匀强磁场,磁感强度大小为B,一绝缘轨道由两段直杆和一半径为R的半圆环组成,固定在纸面所在的竖直平面内,PQ、MN水平且足够长,半圆环MAP在磁场边界左侧,P、M点在磁场边界线上,NMAP段光滑,PQ段粗糙。现在有一质量为m、带电荷量为+q的小环套在MN杆上,它所受电场力为重力的倍。现将小环从M点右侧的D点由静止释放,D点到M点的水平距离x0=10R3 。求:(1) 小环第一次到达圆弧轨道最高点P时的速度大小;(2) 小环第一次通过与O等高的A点时半圆环对小环作用力的大小;(3) 若小环与PQ间动摩擦因数为(设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等),现将小环移至M点右侧4R处由静止开始释放,通过讨论,求出小环在整个运动过程中克服摩擦力所做的功。惠州市2019高三第一次调研考物理参考答案1415161718192021DDABCBDACDBD22.(6分) (1)0.10 ; (2分) (2)减小 ; (2分)(3)0.355。 (2分)23 . (9分) (1) 1(1分) ,14 或者14.0 (1分)(2) 121 ;(1.201.22均正确) (2分)(3)图见答案。(3分)(得分点:全部画正确得3分。分步得分点:采用分压电路得2分,采用内接正确得1分)(4)RxD24L (2分)24. (14分)(1)(4分) 由平衡条件得:开动的喷气发动机的推力大小为: F=Mg=16Mg (2分) =2000N (2分)(若结果为12000N,可得2分)(2)(4分) vt2-v02=2gh (2分)得: v0=vt2-2gh=236m (2分)(3)(6分)解法一:用动量定理求解 取竖直向上为正方向,由动量定理可得: F-mgt=0-(-mvt) (4分) F=mg+mvtt=3960N (2分)评分标准:若没有考虑月球的引力,算出的结果为:2160N,可得2分;用g换成g算出的结果为12960N可得3分。解法二:用牛顿第二定律求解取竖直向上为正方向,由牛顿第二定律可得: F-mg=ma (2分) a=0-(-vt)t (2分) F=mg+mvtt=3960N (2分)25. (15分)(1)(4分)上滑过程: mgsin+mgcos=ma1 (1分)mg (1分)下滑过程: (1分) (1分)(2)(7分) 上滑过程: (2分) (2分) (1分)得 (1分)故总时间t= (1分)(3)(4分)下滑过程: (1分) v-t图像如图所示 (3分) 评分标准:画v-t图时可不做计算,v-t图画的正确,但没有标注时间和速度的具体值,得2分;v-t图标注都正确,只是下滑时滑块的速度取的是正值,可得2分。26. (18分)(1)(4分)由动能定理得: qEx0-2mgR=12mvp2 (2分) 得vP=0 (2分)(2)(6分)小环在A点时的速度为vA,由动能定理 (2分) 得:vA=455gR (1分)

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