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文档简介
1、昌平区2020年局三年级第二次统一练习物理试卷 2020. 6第一部分选择题(共42分)本部分共14小题,每小题 3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选 项是符合题意的,全部选对得3分,选错或不答的得 0分。1.某同学在显微镜下观察水中悬浮的花粉微粒的运动。他把小 微粒每隔一定时间的位置记录在坐标纸上,如图1所示。则该图反映了A.液体分子的运动轨迹B.花粉微粒的运动轨迹C.每隔一定时间花粉微粒的位置D.每隔一定时间液体分子的位置向图12 .卢瑟福指导他的助手进行的“散射实验所用仪器的示意图如图2所示。放射源发射的 a图2粒子打在金箔上,通过显微镜观察散射的 a粒 子。实验发现,绝
2、大多数 a粒子穿过金箔后, 基本上仍沿原来方向前进,但少数a粒子发生了大角度偏转,极少数的角度甚至大于 90。于是,卢瑟福大胆猜想 A.原子核内存在中子 B.原子核内存在质子 C.电子围绕原子核运动D.原子内部有体积很小、质量很大的核3 .太阳就是一个巨大的热核反应堆,氢核聚变成氨核的反应不停地进行着,不断地放出能量。太阳的总输出功率约为3.8X 1026W,太阳在“核燃烧”的过程中“体重”不断减轻。已知光速为3X108m/s,估算太阳每秒失去质量的数量级为A. 106kgB. 109kgC. 1012kgD. 1015kg4 .如图3所示用压强传感器探究气体等温变化的规 律,分别记录空气柱的
3、压强 P和均匀玻璃管内空 气的体积V,实验数据如下表所示。数据中 P和序号V/ mlP/105PaP?V/105Pa - m120.01.00120.020218.01.09519.710316.01.23119.696414.01.40319.642512.01.63519.620V的乘积 越来越 小,造成 这一现象 的原因可 能是A.实验环境温度升高C.注射器内的气体向外发生了泄漏B.外界大气压强变小D.注射器活塞与筒壁间的摩擦力变大5.如图4所示,光滑直杆上弹簧连接的小球以。点为平衡位置,在 A、B两点之间做简谐运动。以 。点为 原点,选择由。指向B为正方向,建立 Ox坐标轴。 小球经过
4、B点时开始计时,经过 0.5s首次到达A 点。则小球在第一个周期内的振动图像为Ofet.tt 加值11a UUUHIili IJUUUUIIAA xABC6 . 一根细线上端固定,下端系着一个质量为m的小球。给小球施加拉力F,使小球平衡后细线跟竖直方向的夹角为依如图5所示。则拉力FA .方向可能在图中I区内 B.方向可能在图中n区内 C.最小值为mg cos。D.最小值为 mgtan 07 .我们可以采用不同方法“称量”地球。例如,卡文迪许在实验室里通过测量铅球之间的作用力,推算出引力常量G,就可以“称量”地球。已知引力常量G,利用下列数据可以“称量”地球质量的是A.月球绕地球做圆周运动的周期
5、和速度B.月球绕地球做圆周运动的周期和月球的半径C.地球绕太阳做圆周运动的周期和速度D.地球绕太阳做圆周运动的周期和地球与太阳的距离图68 .用长导线以如图6(甲)所示方式缠绕螺线 管,当电流为I时,测得螺线管内轴线中点 A的磁感应强度大小为 B。若将导线对折缠 绕螺线管,两种绕法螺线管上的线圈匝数 相同,如图6 (乙)所示,通过相同电流 I 时,则在螺线管内 A点的磁感应强度大小图7为A. 0B, 0.5BC. BD. 2B9 .如图7所示,MN是矩形导线框abcd的对称轴,其左方有垂 直于纸面向外的匀强磁场。 以下过程中,abcd中有感应电流产 生且感应电流的方向为 abcda的是A,将
6、B.将 C.将 D,将abcd向左平移abcd垂苴纸向向外平移abcd以MN为轴转动 30°abcd以ab为轴转动30°10 .某电容器的外壳上标有“1.5 pF 9V”的字样。该参数表明A .该电容器只有在电压为 9V时电容才为1.5B.当两端电压为 4.5V时,该电容器的电容为0.75C.该电容器正常工作时所带电荷量不超过1.5X10-6CD.给该电容器充电时,电压每升高 1V,单个极板的电荷量增加1.5X10-6C11 .如图8所示,将轻质弹簧的一端固定在水平桌面上。点,当弹簧处于自由状态时,弹簧另一端在A点。用一个金属小球挤压弹簧 至B点,由静止释放小球,随即小球被
7、弹簧竖直弹出,已知C点为AB的中点,则A.从B至ij A过程中,小球的机械能守恒B.从B到A过程中,小球的动能一直在增大C.从B到A过程中,弹簧的弹性势能先增大后减小D .从B到C过程弹簧弹力对小球做功大于从C到A过程12 .如图9所示,变压器为理想变压器,原线圈 一侧接在交流电源上,副线圈中电阻变化时 变压器输入电压不会有大的波动。Ro为定值电阻,R为滑动变阻器,A1和A2为理想电 流表,V1和V2为理想电压表。若将滑动变 阻器的滑动片向 a端移动,则A . A1示数不变B . A 2示数变小C. V1示数变大D . V 2示数变小13.从固定斜面上的O点每隔0.1s由静止释放一个同样的小球
8、。释放后小球做匀加速直线运动。某一时刻,拍下小球在斜面滚动的照图10片,如图10所示。测得小球相邻位置间的距离XAB=4cm , XBc=8cm。已知 O点距离斜面底端的 长度为l=35cm。由以上数据可以得出A.小球的加速度大小为12m/s2B.小球在A点的速度为0C.斜面上最多有 5个小球在滚动D.该照片是距第一个小球释放后0.3s拍摄的14. 光学镣子是靠激光束“夹起”细胞、病毒等极其微小粒子的工具。为了简化问题,将 激光束看作是粒子流,其中的粒子以相同的动量沿光传播方向运动;激光照射到物体 上,会对物体产生力的作用,光镣效应就是一个实例,如图 11 (甲)所示。一相互平行、越靠近光速中
9、心光强越强的激光束,经凸透镜后会聚于O点。现有一透明介质小球,球心。/偏离了。点,但。/仍于激光束的中心,如图 11 (乙)所示。小球的折 射率大于周围介质的折射率,若不考虑光的反射和吸收,光对小球的作用力可通过光的折射和动量守 恒来分析。取O 为坐标原点,向 右为x轴正方 向、向下为y轴 正方向,小球受 到作用力的方向 为A .沿x正向 B.沿y正向 C.沿x负向 D.沿y负向激光束第二 部分 非选 择题 (共 58分)图12本部分共6小题,共58分。15. (8分)用如图12所示的多用电表测量定值电阻。(1)待测电阻的阻值约为 20" 测量步骤如下:调节指针定位螺丝,使多用电表指
10、针对准 (选填“直流电流、电压”或“电阻”)“0”刻线。将选择开关转到电阻挡的 (选填"” X10或" X100)的位置。将红、黑表笔插入“+”、“”插孔,并将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮, 使电表指针对准电阻的 (选填“ 0刻线”或“8刻线”)。将两表笔分别与待测电阻相接,读取数据。(2)测量后需要继续测量一个阻值大约是2ka左右的电阻。在红黑表笔接触这个电阻两端之前,请从下列选项中挑出必要的步骤,并按 的顺序进行操作,再完成 读数测量。A.调节定位指针螺丝,使多用电表指针对准“0”刻线B.将红黑表笔接触C.把选择开关旋转到“ X 1k位置D .把选择开关旋转到“ X 1
11、00位置E.调节欧姆调零旋钮,使电表指针对准电阻的“0”刻线16. (10分)在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,将双缝干涉实验仪按要求安装在光具座上,如图13所示。已知双缝间的距离为d,在离双缝L远的屏上,用测量头测量条纹间宽度。图1311(1)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图14(甲)所示;然后同方向转动测量头, 使分划板中心刻线与第 6条 亮纹中心对齐,记下此时如图 14 (乙)所示的手轮上的示数为 mm,求得相 邻亮纹的间距 Ax为 mm ;(2)波长的表达式 入= (用Ax、L、d表不);(3)若改用频率较高的单色光照射,得到的干
12、涉条纹间距将 (填“变大”、“不 变”或“变小”);(4)图15为上述实验装置示意图。S为单缝,S1、S2为双缝,屏上O点处为一条亮条纹。 若实验时单缝偏离光轴,向下微微移动,则可以观察到。点处的干涉条纹 A.向上移动 B.向下移动C.间距变大D.间距变小图1517. (9分)如图16所示,半径R=0.5m的光滑半圆环轨道固定在竖直平面内,半圆环与光 滑水平地面相切于圆环最低端点A。质量m=1kg的小球以初速度 vo=5m/s从A点冲上竖直圆环,沿轨道运动到B点飞出,最后落在水平地面上的C点,g取10m/s2,不计空气阻力。(1)求小球运动到轨道末端 B点时的速度VB;(2)求A、C两点间的距
13、离x;(3)若小球以不同的初速度冲上竖直圆环,并沿轨道运动到B点飞出,落在水平地面上。求小球落点与A点间的最小距离Xmin。18. (9分)一台直流电动机所加电压 U=110V,通过的电流I=5.0A。若该电机在10s内把一 个质量M=50kg的物体匀速提升了 9.0m,不计摩擦及空气阻力,取重力加速度g=10m/s2。 求:(1)电动机的输入功率 P;(2)在提升重物的10s内电动机线圈产生的热量Q;(3)电动机线圈的电阻 Ro19. (10分)冲击摆可以测量子弹的速度大小。如图 17所示,长度为l的细绳悬挂质量为 M 的沙箱,质量为 m的子弹沿水平方向射入沙箱并留在沙箱中。测出沙箱偏离平衡
14、位置的 最大角度为oo沙箱摆动过程中未发生转动。(1)自子弹开始接触沙箱至二者共速的过程中,忽略沙箱的微小偏离。求:子弹射入沙箱后的共同速度大小v;子弹射入沙箱前的速度大小vo ;(2)自子弹开始接触沙箱至二者共速的过程中,沙箱已经有微小偏离。子弹入射沙箱的 过程是否可以认为是水平方向动量守恒?并简要说明理由。图1720. (12分)宏观规律是由微观机制所决定的。从微观角度看,在没有外电场的作用下,导 线中的自由电子如同理想气体分子一样做无规则地热运动,它们朝任何方向运动的概率 是一样的,则自由电子沿导线方向的速度平均值为0。宏观上不形成电流。如果导线中加了恒定的电场,自由电子的运动过程可做如
15、下简化:自由电子在电场的驱动下开始定向移动,然后与导线内不动的粒子碰撞,碰撞后电子沿导线方向的定向速度变为0,然后再加速、再碰撞,在宏观上自由电子的定向移动形成了电流。(1)在一段长为L、横截面积为S的长直导线两端加上电压 U。已知单位体积内的自由 电子数为n,电子电荷量为e,电子质量为 m,连续两次碰撞的时间间隔为t。仅在自由电子和金属离子碰撞时才考虑粒子间的相互作用。求自由电子定向移动时的加速度大小a;求在时间间隔t内自由电子定向速度的平均值 V;推导电阻R的微观表达式。(2)请根据电阻的微观机制猜想影响金属电阻率的因素有哪些,并说明理由。昌平区2020年高三年级第二次统一练习物理试卷参考
16、答案2020 . 6第一部分选择题(共42分)本部分共14小题,每小题 3分,共42分。12345678910CDBCABAACD11121314DDCB第二部分非选择题(共58分)本部分共6小题,共58分。15. (8分)(1)直流电流、电压; XI;0刻线(2) DBE16. (10分)(1) 13.870 (误差允许范围内均可);2.310 (误差允许范围内均可) dx ; (3)变小;(4) AL17. (9 分)1119(1)由机械能寸恒th律 得:一mvAmvBmg(2R) (2分)22解得:vB -J5m/s (1分)19(2)由平抛规律 得:2R gt ; x=v0t (2分)
17、解得:x=1m (1分) 2(3)设小球运动到B点半圆环轨道对小球的压力为Fn。2圆周运动向心力:Fn mg mvB- R得:当Fn=0时,小球运动到轨道末端 B点时的速度最小VBminV5m/s (2 分)xmin = X=1m(1分)18. (9 分)(1)电动机的 输入功率: P=UI (2分)解得P=550W (1分)(2)由能量守恒 定律知:Q=Pt-Mgh , (2分)解得Q =1000J (1分)(3)由焦耳定律Q = I2Rt, (2分)解得 R=4Q (1分)19. (10 分)(1)在子弹与沙箱共速至沙箱偏离平衡位置的角度为“过程中,由 机械能守恒定律,-1仔:-(m M )v (m M)gl(1 cos ) (2 分)解得 v 42gl(1 cos ) (2 分)由水平方向动量守恒 得:mv0 ( M m)v (2分)m M斛得 v0 J2gl (1 cos ) (2 分)m '(2)可以认为水平方向动量守恒;自子弹开始接触沙箱至二者共速的过程中,由于沙箱偏离平衡位置的距离很小,受到细绳拉力在水平方向的分力远小于子弹与沙箱的内力,因此,子弹入射沙箱的过程可以认为是水平方向动量守恒。(2分)20. (12分)F Ee eU(1)加速度:a F Ee eU(3分)自由电子在连续两次碰撞的时间间隔t内做匀变速直线运动,设第二次碰撞前
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