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文档简介

1、湖南师大附中 2017 届高三摸底考试本试题卷包括选择题、填空题和解答题三部分,共8 页。时量 90 分钟。满分 100 分。得分:_一、选择题(本题共 16 小题,其中 1- 13 题每小题四个选项中只有一个符合题意,14-16 题每小题有多个选项符合题意,请将符合题意的选项序号填涂在答题卡上,每小题3 分,共 48 分)1 在电磁学史上,有关下列物理学家的说法错误的是A. 库仑通过实验研究确定了点电荷之间的作用规律B. 奥斯特发现通电导线周围存在磁场C. 法拉第在实验中发现了电磁感应现象D. 安培总结出电磁感应现象中感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化2 关于感应电流,下列说法中正确的是A.

2、 只要穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中就一定有感应电流B. 当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,闭合电路中一定有感应电流C. 若闭合电路的一部分导体在磁场中运动,闭合电路中一定有感应电流D. 只要导线做切割磁感线运动,导线中就一定有感应电流3.关于光电效应,下列说法正确的是A. 极限频率越大的金属材料逸出功越大B. 只要光照射的时间足够长,任何金属都能产生光电效应C. 从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越小D. 入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多4.两块水平放置的金属板间的距离为d,用导线与一个n匝线圈相连,线圈中有竖直方向的磁场,如图所示,两板间

3、有一个质量为m电荷量为+q的油滴恰好处于静止状态, 则线 圈中的磁感应强度B的变化情况和磁通量的变化率分别是A.磁感应强度B向上增大 B .磁感应强度B向下减小mgqdC.mgdDnqI5.实验室里的交流发电机可简化为如图所示的模型,正方形线圈在水平匀强磁场中,绕for3垂直于磁感线的00轴匀速转动.今在发电机的输出端接一个电阻R和理想电压表,并让线圈每秒转 25 圈,读出电压表的示数为 10 V .已知R=10Q,线圈电阻忽略不计,下列说法 正确的是A. 线圈平面与磁场平行时刻,线圈中的瞬时电流为零B.从线圈平面与磁场平行开始计时,线圈中感应电流瞬时值表达式为i=. 2sin 100n t(

4、A)C.流过电阻R的电流最大值为 2 AD.电阻R上的热功率等于 5 W6.下列对原子结构的认识中,错误的是A. 原子中绝大部分是空的,原子核很小B. 电子在核外绕核旋转,向心力为库仑力C. 原子的全部正电荷都集中在原子核里D.原子核的直径大约为 10-1mA-B7.如图所示为小型电磁继电器的构造示意图,其中L为含铁芯的线圈,P为可绕0点转动的铁片,K为弹簧,S为一对触头,A、B C D为四个接线柱,断电器与传感器配合,可 完成自动控制的要求,对其工作方式有下列判断:1A B间接控制电路,C D间接被控电路2A B间接被控电路,C、D间接控制电路3流过L的电流减小时,C D间电路断开4流过L的

5、电流增大时,C D间电路断开 以下组合的两项都正确的是A. B . C . D .&关于动量的变化,下列说法中错误的是A.做直线运动的物体速度增大时,动量的增量p的方向与运动方向相同B.做直线运动的物体速度减小时,动量的增量p的方向与运动方向相反C.物体的速度大小不变时,动量的增量 p 一定为零D. 物体做平抛运动时,动量的增量一定不为零9 .如图某物体在拉力F的作用下没有运动,经时间t后A. 拉力的冲量为FtB. 拉力的冲量为Ftcos0C. 支持力的冲量为零D. 重力的冲量为零10.有关氢原子光谱的说法正确的是A. 氢原子的发射光谱是连续谱4B. 氢原子光谱说明氢原子只发出特定频率

6、的光C. 氢原子光谱说明氢原子能量是连续的D. 氢原子光谱线的频率与氢原子能级的能量差无关52543E二(=-0.54eV-0,85?V-l.51eV-J.4eV-l3.6rV11如图所示为氢原子的能级图,则下列说法正确的是A.若己知可见光的光子能量范围为1.61 eV3.10eV,则处于第 4 能级状态的氢原子,发射光的谱线在可见光范围内的有2 条B. 当氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时, 加C. 处于第 3 能级状态的氢原子,发射出的三种波长分别为 的三条谱线,则入1=入2+入3D. 若处于第 2 能级状态的氢原子发射出的光能使某金属板发生光电效应, 跃迁到第 2 能级时发射出的光也

7、一定能使此金属板发生光电效应氢原子的电势能增加,入1、 入2、3r12.23892U 放射性衰变有多种可能途径,其中一种途径是先变成一次衰变变成210aX(X 代表某种元素),也可以经一次衰变变成 都变成20682Pb,衰变路径如图所示,则图中A.B.C.D.a= 82,b= 211是3衰变, 是 是a衰变,是b8iTi 经过一次aa衰变3衰变 衰变变成电子的动能增入3(入1入2入3)则从第 5 能级21083Bi ,b8iTi ,210而21083Bi 可以经aX 和b8iTi 最后20682PbIX X X XI冇X X X X!H13.如图所示,在光滑的水平面上宽度为L的区域内,有一竖直

8、向下的匀强磁场.现有一个边长为a(aL)的正方形闭合线圈以垂直于磁场边界的初速度vo向右滑动,穿过磁场后速度减为v,L_!A.大于那么当线圈完全处于磁场中时,其速度大小(v+v) B 等于(v0+v)C.小于皆LD .以上均有可能14.如图所示,置于水平面上的质量为M长为L的木板右端水平固定有一轻质弹簧,在板上与左端相齐处有一质量为m的小物体(m3n),木板与物体一起以水平速度v向右运动,若M与m M与地的接触均光滑,板与墙碰撞无机械能损失,则从板与墙碰撞以后,以 下说法中正确的是67A. 板与小物体组成的系统,总动量守恒B. 当物体和木板对地的速度相同时,物体到墙的距离最近C. 当小物体滑到

9、板的最左端时,系统的动能才达到最大D. 小物体一定会从板的最左端掉下来15.如图甲所示的电路中, 理想变压器原、畐U线圈匝数之比为5 : 1,原线圈接入图乙所示的电压,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),电压表和电流表均为理想电表,R0为定值电阻,R为半导体热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小.下列说法中正确的是A. 图乙中电压的有效值为 220 VB. 电压表的示数为 44 VC. R 处出现火警时电流表示数增大D. R 处出现火警时电阻R0消耗的电功率增大16.如图所示, 质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为 2R,现将质量也为m的小球从距A点正上方ho高处由

10、静止释放,然后由A点经过半圆轨道3后从B冲出,在空中能上升的最大高度为3ho(不计空气阻力),贝 UA. 小球和小车组成的系统动量守恒B.小车向左运动的最大距离为RC. 小球离开小车后做斜上抛运动D. 小球第二次冲过A能上升的最大高度 2hoh”、“=”或“ =18. (6 分)(1)DE(2) (3)mOP= mOMhmO N三、解答题(共 40 分)19.(8 分)(1)爆炸后其中一块沿原轨道返回,则该块炸弹速度大小为v,方向与原方向 相反爆炸过程中动量守恒,故mv=m+级(2 分)解得V1= 3v(2 分)121m21m22(2)爆炸前系统总动能 E= ?mv,爆炸后系统总动能 E/=

11、v+ 2 2(3v) = 2.5mv(2分)12所以,系统增加的机械能E= &E= 2mv(2 分)20. (8 分)(1)甲船和人与乙船组成的系统动量时刻守恒13由平均动量守恒得:(M+m)x甲=Mx乙(2 分)又x甲+x乙=L(1 分)以上两式联立可求得:x甲=4 m,x乙=6 m . (1 分)(2)设两船相遇时甲船的速度为vi,对甲船和人用动能定理得:Fx甲=2(Mbm v1得Vi=3m/s(1设人跳上乙船后甲船的速度为V甲,人和乙船的速度为V乙,因系统动量守恒,有 0 =Mv甲+ (M+ m)v乙要甲、乙不相撞,至少应满足v甲=v乙所以有v甲=0,即人跳离甲后,甲速度为零时,

12、人跳离速度最小(1分)设人跳离的速度为v,因跳离时,甲船和人组成的系统动量守恒,有:(M+ n)vi= 0+mvi可求得:v= 4 3 m/s(i 分)2vo21. (12 分)(1)在圆形磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力qvoB= 口了(2 分),口 ,mv八得 B,=亍(1 分)12(2)根据题意粒子恰好不能从Q 射出的条件为mvo=qUPQ(1 分)UPQPQ匀速运动时,M=B L(1 分)R导体棒匀速运动时,速度大小为vm,UPQ=BLv(1 分)12由能量守恒:QR=Mghn皿站分)”BLmh2miv6八解得QR=2qRv惫丽q(1分)(3)在圆形磁场内的运动时间为丄TT12n mn r八t=+; = 7=(1 分)44 2qBV0在电场中往返运动的时间为t2,124L由L=v t2=(1 分)2V。故t=t1+t2=nr+4L(2 分)Vo1422.(12 分)(1)如图,ab棒滑行距离为x时,ab棒在导轨间的棒长Lx=L 2xcot0= 1 1.5x(1 分)15此时,ab棒产生的电动势EX=BvLx(1 分)流过ab棒的电流Iab=舟=0.22 AR(2 分)拉力F与x的关系式F=BlabLx(2 分)2代入数据得F=BlabLx= 0.8(1 - 1.5x) (2

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