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文档简介
1、河南省九师联盟20182019学年高三1月质量检测理科综合二、选择题:14 .关于光电效应,下列说法正确的是A.在光电效应实验中,用不同频率的光照射相同的金属表面,这种金属的逸出功不同B.若用紫光照射某金属表面能发生光电效应,用黄光照射该金属表面时一定能发生光电效应C.用同一种频率的单色光照射不同的金属(都有光电效应发生),光电子的最大初动能与金属的逸出功成线性关系D.只要增加光照时间和光照强度照射金属表面,该金属一定能发生光电效应15 .某质点做匀减速直线运动,经过 8s静止,则该质点在第1s内和第2s内的位移之比为3A.7:5 B.9:5 C. 11 : 7 D. 13 : 716 .如图
2、所示,物块M左侧贴着一竖直墙面, 物块N置于物块M上.现将竖直向上的恒力 F作用在M上, M、N 一起向上做匀减速直线运动. M、N之间相对静止,物块 N的质量为m,重力加速度为g,不计空气 阻力.下列说法正确的是A.物体N可能只受到一个力!b.物块m与墙面之间一定没有摩擦力| wC.物块N对物块M的作用力大小可能为 mg|r-'D.物块M与N之间可能没有摩擦力,但一定有弹力17 .如图所示,真空中固定两个等量异号点电荷+ Q、一 Q,。点是两电荷连线的中点,a、b两点与+ Q的 距离相等,c、d是两电荷连线垂直平分线上的两点, bcd构成一等腰三角形,a、e两点关于。点对称.则 下列
3、说法正确的是+Q '- -QA. a、b两点的电势相同B. a、e两点的电场强度相同C.将电子沿cd边由c点移到d点的过程中电场力做正功D.电子在b点的电势能比在 O点的电势能大18.如图所示,两颗人造卫星绕地球运动,其中一颗卫星绕地球做圆周运动,轨道半径为r,另一颗卫星绕地球做椭圆形轨道运动,半长轴为 a.已知椭圆形轨道的卫星绕地球 n圈所用时间为t,地球的半径为 R,9引力常量为G,则地球的平均密度为3m2a3Gt2R3B.2 34曲r_ 2_3C-3Gt2R32 33曲a/ 2 3 D , 2Gt2R34 m2r3Gt2R319.如图甲所示,理想变压器的副线圈电路中,Li和L2是
4、两个相同的灯泡,是副线圈上的滑动触头.理想变压器的原线圈接图乙所示的交变电流.开始时说法正确的是R是定值电阻,S是开关,PS断开,Li正常发光,下列B. 1s时间内,灯泡Li电流方向改变50次C.开关S闭合,Li正常发光D.开关S闭合,要使Li正常发光,P应该向上滑动1 一20 .如图所示,半径为 R= 0.4m的一圆形光滑轨道固定于竖直平面内,圆形轨道与光滑固定的水平轨道相4切,可视为质点的质量均为m= 0.5kg的小球甲、乙用轻杆连接,置于圆轨道上,小球甲与 O点等高,小球乙位于圆心O的正下方.某时刻将两小球由静止释放,最终它们在水平面上运动,g取i0m/s2.则A.小球甲下滑过程中机械能
5、增加B.小球甲下滑过程中重力对它做功的功率先变大后减小C.小球甲下滑到圆形轨道最低点对轨道压力的大小为i2ND.整个过程中轻杆对小球乙做的功为iJ21 .如图所示,一长为 L=1m、质量为m=1kg的导体棒ab垂直放在光滑且足够长的U形导轨底端,导轨宽度和导体棒等长且接触良好,导轨平面与水平面成0= 30°角,整个装置处在与导轨平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度 B=0.5T.现给导体棒沿导轨向上的初速度vo=4m/s,经时间to= 0.5s,导体棒到达最高点,然后开始返回,到达底端前已做匀速运动.已知导体棒的电阻为度g取10m/s2,忽略电路中感应电流之间的相互作用,则A.导体棒到达
6、导轨平面底端时,流过导体棒的电流为5AB.导体棒到达导轨平面底端时的速度大小为1m/sC.导体棒从开始到顶端的过程中,通过导体棒的电量为 3CD.导体棒从开始到返回底端的过程中,回路中产生的电能为 15J三、非选择题:R=0.05Q其余电阻不计,重力加速22.某同学在做 验证平行四边形定则”的实验中,遇到了以下问题.请帮助该同学解答.(1)物理学中有很多物理方法,本实验采用的是 .A.类比实验法B.等效替代法C.控制变量法D.极限法(2)在做实验之前,该同学发现有一只弹簧测力计如图甲所示,则在使用前应该对弹簧测力计(3)如图乙所示的四个力中,力 (填图中字母)是由一只弹簧测力计直接拉橡皮筋测得
7、的.0.5N,请帮助该同学用(4)该同学已经作出了两个分力的力的图示,如图丙所示,方格中每边的长度表示作图法作出合力 F的图示,并求出合力的大小为 N .(结果保留两位有效数字)23 .用如图所示的电路测电源的电动势E和内阻r,图中两个电流表相同,定值电阻阻值为Ro.(1)电路中R0的作用是.(2)闭合电键Si之前,先将电阻箱接入电路的阻值调到 (填 最大”或 最小”),闭合电键Si,再 闭合电键S2,调节电阻箱的阻值,使电流表A2的指针偏转较大(接近满偏),读出电流值I。,读出这时电阻箱的阻值 Ri;断开电键S2,调节电阻箱的阻值,使电流表A2的示数再次为I。,读出这时电阻箱的阻值R2,则电
8、流表Ai的内阻为.(3)闭合电键S3,依次调 (填 大”或 小”)电阻箱的阻值,记录每次调节后电阻箱的阻值R,并记录每次调节后电流表 Ai的示数I,根据记录的 R、I作出IR I图象,则图象可能是 .(4)若根据记录的 R、I作出i R图象,通过对图象的处理,得到图象与纵轴的截距为y。,图象的斜率为k,则电源的电动势 E =,电源的内阻r=.24 .如图所示,在光滑水平面上有B、C两个木板,B的上表面光滑,C的上表面粗糙,B上有一个可视为质点的物块A, A、B、C的质量分别为3m、2m、m. A、B以相同的初速度 v向右运动,C以速度v向左 运动.B、C的上表面等高,二者发生完全非弹性碰撞但并
9、不粘连,碰撞时间很短.A滑上C后恰好能到达C的中间位置,C的长度为L,不计空气阻力.求:7777777777777777777777777777777777777777777777777(i)木板C的最终速度;(2)木板C与物块A之间的摩擦力f;(3)物块A滑上木板C之后,在木板 C上做减速运动的时间t.25 .如图所示,竖直平面内有一直角坐标系xOy, x轴沿水平方向.第二、三象限有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,与 x轴成0= 30。角的绝缘细杆固定在二、三象限;第四象限同时存在着竖直向上的匀强电场和垂直于坐标平面向里磁感应强度大小为B的匀强磁场,一质量为 m,电荷量为q带电小球a穿在细杆上
10、沿细杆匀速下滑,在 N点脱离细杆恰能沿圆周轨道运动到x轴上的A点,且速度方向垂直于 x轴.已知A点3到坐标原点O的距离为一l ,小球a与绝缘细杆的动摩擦因数空气阻力忽略不计.求:x xx x56g,重力加速度为g,2(1)带电小球的电性及电场强度的大小E;(2)第二、三象限里的磁场的磁感应强度大小Bi; 20d(3)当带电小球a刚离开N点时,从y轴正半轴距原点 。为h 的p点(图中未画出)以某一初速度水平向右平抛一个不带电的绝缘小球b, b球刚好运动到x轴时与向上运动的 a球相碰,则b球的初速度为多大?34. (1)关于单摆,下列说法正确的是 .(填正确答案标号.)A.将单摆由沈阳移至广州,单
11、摆周期变大B.单摆的周期公式是由惠更斯总结得出的C.将单摆的摆角从 4。改为2。,单摆的周期变小D.当单摆的摆球运动到平衡位置时,摆球的速度最大E.当单摆的摆球运动到平衡位置时,受到的合力为零(2)如图所示为一折射率,n J3的圆柱形棱镜横截面,半径为 R.某单色光水平向右射入棱镜,圆心 O到入射光线的垂直距离为 d 2§R .已知光在真空中的传播速度为c,求:这束单色光从射入棱镜到第一次射出棱镜,光线偏转的角度;这束单色光从射入棱镜到第一次射出棱镜,所用的时间.20182019学年高三1月质量检测 理科综合参考答案、提示及评分细则14. C15. D16. B17. B18. A1
12、9. AD20 . BD21 . BC22. (1) B (2)调零(3) F' (4)如图所示 3.5yok解得f2mv3L23. (1)保护电路元件(或保护电路)(2)最大 R1-R2 (3)大 D (4)24. 解:(1) B、C碰撞过程中动量守恒:2mv mv= (2m+m) v1解得v1 v 3A 滑到 C 上,A、C 动量守恒:3mv+mv1= (3m + m) v2解得v2 v26(2)在A、C相互作用过程中,由能量守恒定律得Q f L21 21 _ 212Q 3m vm.3mm v22 22ft= mv2 mv1(3)在A、C相互作用过程中,以 C为研究对象,由动量定理
13、得解得t 2v25.解:(1)由带电小球a在第三象限内做匀速圆周运动可得,带电小球a带正电,且mg = qE,2 mv qvB -R解E mg q(2)带电小球a从N点运动到Q点的过程中,设运动半径为 R,有:由几何关系有R Rsin 3l联立解得v qB忡带电小球a在杆上匀速运动时,由平衡条件有mgsin 0=科(qvBmgcos。)解得B1(3)带电小球a在第四象限内做匀速圆周运动的周期带电小球a第一次在第一象限竖直上下运动的总时间为绝缘小球b平抛运动至x轴上的时间为t解得Vo147gl. 160 %两球相碰有t T n t0 T 联立解得n=1 32设绝缘小球b平抛的初速度为 vo,则7l v0t233. (1) CDE(2)解: AA为等温线,则Ta=T = 400KA到B过程,由盖吕萨克定律得 VA VB Ta Tb解得 Tb=1000KC>D过程压强不变,由 W = pA V得 W= 100JU=W+Q得
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