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文档简介

.@:云南省玉溪市2019届高三结合调研考试卷高三理综物理一、单项选择题〔共5小题,每题6.0分,共30分〕1.人们对“光的本性〞的认识,经历了漫长的开展过程.以下符合物理学史实的是〔〕A.牛顿提出光是一种高速粒子流,并能解释一切光的现象B.惠更斯认为光是机械波,并能解释一切光的现象C.为理解释光电效应,爱因斯坦提出了光子说D.为了说明光的本性,麦克斯韦提出了光的波粒二象性2.甲、乙两车在公路上沿同一方向做直线运动,在t=0时,乙车在甲车前50m处,它们的v-t图象如下图,以下对汽车运动情况的描绘正确的选项是〔〕A.甲车先做匀速运动再做反向匀减速运动B.在第20s末,甲、乙两车的加速度大小相等C.在第30s末,甲、乙两车相距100mD.在整个运动过程中,甲、乙两车可以相遇两次3.人站在自动扶梯的程度踏板上,随扶梯斜向上匀速运动,如下图.以下说法正确的选项是〔〕A.人受到重力和支持力的作用B.人受到重力、支持力和摩擦力的作用C.人受到的合外力不为零D.人受到的合外力方向与速度方向一样4.“嫦娥二号〞探月卫星绕地运行一段时间后,分开地球飞向月球.如下图是绕地飞行的三条轨道,轨道1是近地圆形轨道,2和3是变轨后的椭圆轨道.A点是2轨道的近地点,B点是2轨道的远地点,卫星在轨道1的运行速率为7.7km/s,那么以下说法中正确的选项是〔〕A.卫星在2轨道经过A点时的速率一定小于7.7km/sB.卫星在2轨道经过B点时的速率一定小于7.7km/sC.卫星在3轨道所具有的机械能小于2轨道所具有的机械能D.卫星在3轨道所具有的最大速率小于2轨道所具有的最大速率5.人通过定滑轮将质量为m的物体,沿倾角为θ的光滑斜面由静止开场匀加速地由底端拉上斜面,物体上升的高度为h,到达斜面顶端的速度为v,如下图.那么在此过程中〔〕A.人对物体做的功为mghB.人对物体做的功为mv2C.物体抑制重力所做的功为mghcosθD.物体所受的合外力做功为mv2二、多项选择题〔共3小题,每题6.0分,共18分〕6.〔多项选择〕如图,质量分别为mA和mB的两小球带有同种电荷,电荷量分别为qA和qB,用绝缘细线悬挂在天花板上.平衡时,两小球恰处于同一程度位置,细线与竖直方向间夹角分别为θ1与θ2〔θ1>θ2〕.两小球突然失去各自所带电荷后开场摆动,最大速度分别vA和vB,最大动能分别为EkA和EkB.那么〔〕A.mA一定小于mBB.qA一定大于qBC.vA一定大于vBD.EkA一定大于EkB7.〔多项选择〕如下图,点电荷的静电场中电场线用实线表示,但其方向未标明,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹.a、b是轨迹上的两点.假设带电粒子在运动中只受到电场力作用,根据此图可作出的正确判断是〔〕A.带电粒子所带电荷的性质B.a、b两点电场强度方向C.带电粒子在a、b两点处受力方向D.带电粒子在a、b两点的速度何处较大8.在如下图电路中,电压表,电流表均为理想电表,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在滑动变阻器R1的滑片P向右端滑动的过程中〔〕A.电压表的示数减小B.电压表的示数增大C.电流表的示数减小D.电流表的示数增大分卷II三、实验题〔共2小题,共15分〕9.某同学利用如图9〔a〕所示的电路测量一微安表〔量程为100μA,内阻大约为2500Ω〕的内阻.可使用的器材有:两个滑动变阻器R1、R2〔其中一个阻值为20Ω,另一个阻值为2000Ω〕;电阻箱Rz〔最大阻值为99999.9Ω〕;电源E〔电动势约为1.5V〕;单刀开关S1和S2.C、D分别为两个滑动变阻器的滑片.〔1〕按原理图〔a〕将图〔b〕中的实物连线.〔2〕完成以下填空:①R1的阻值为________Ω〔填“20〞或“2000〞〕.②为了保护微安表,开场时将R1的滑片C滑到接近图〔a〕中滑动变阻器的________端〔填“左〞或“右〞〕对应的位置;将R2的滑片D置于中间位置附近.③将电阻箱Rz的阻值置于2500.0Ω,接通S1.将R1的滑片置于适当位置,再反复调节R2的滑片D的位置,最终使得接通S2前后,微安表的示数保持不变,这说明S2接通前B与D所在位置的电势________〔填“相等〞或“不相等〞〕④将电阻箱Rz和微安表位置对调,其他条件保持不变,发现将Rz的阻值置于2601.0Ω时,在接通S2前后,微安表的示数也保持不变.待测微安表的内阻为______Ω〔结果保存到个位〕.〔3〕写出一条进步测量微安表内阻精度的建议:_______________________________.10.为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,小亮设计了如下图的装置进展实验.实验中,当木块A位于程度桌面上的O点时,重物B刚好接触地面.将A拉到P点,待B稳定后静止释放,A最终滑到Q点.分别测量OP、OQ的长度h和s.改变h,重复上述实验,分别记录几组实验数据.〔1〕实验开场时,发现A释放后会撞到滑轮.请提出两个解决方法.________________________________________________________________________〔2〕请根据下表的实验数据在以下图中作出s-h关系的图象.〔3〕实验测得A、B的质量分别为m=0.40kg、M=0.50kg.根据s-h图象可计算出A木块与桌面间的动摩擦因数μ=________〔结果保存一位有效数字〕.〔4〕实验中,滑轮轴的摩擦会导致μ的测量结果________〔选填“偏大〞或“偏小〞〕.四、计算题11〔12分〕.如下图,质量为2m的小滑块P和质量为m的小滑块Q都视作质点,与轻质弹簧相连的Q静止在光滑程度面上.P以某一初速度v向Q运动并与弹簧发生碰撞,问:〔1〕弹簧的弹性势能最大时,P,Q的速度各为多大?〔2〕弹簧的最大弹性势能是多少?12〔20分〕.如图足够长的光滑斜面与程度面的夹角为θ=30°,空间中自上而下依次分布着垂直斜面向下的匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,相邻两个磁场的间距均为d=0.5m.一边长L=0.1m、质量m=0.5kg、电阻R=0.3Ω的正方形导线框放在斜面的顶端,导线框的下边间隔磁场Ⅰ的上边界为d0=0.9m.将导线框由静止释放,导线框匀速穿过每个磁场区域.重力加速度g=10m/s2,求:〔1〕导线框进入磁场Ⅰ时的速度大小;〔2〕磁场Ⅰ的磁感应强度Bt大小;〔3〕导线框穿过全部磁场区域过程中产生的总焦耳热.【物理选修3-3】15分13.〔1〕以下说法正确的选项是〔〕A.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大B.布朗运动的无规那么性反映了液体分子运动的无规那么性C.用打气筒给自行车充气,越打越费力,说明气体分子之间有斥力D.露珠呈球形是由于液体外表张力的作用〔2〕如下图,粗细均匀,上端封闭的三通细玻璃管中用水银与活塞封闭了两段温度一样,长度分别为lA=25cm和lB=30cm的理想气体A,B,竖直管中两段水银柱长均为h=15cm,程度管中水银柱足够长,右端和大气相通,大气压强p0=75cmHg.现缓慢抽动玻璃管下端的活塞,使A,B两部分气体体积一样,求活塞下移的间隔.【物理选修3-4】15分14.〔1〕一列简谐横波,某时刻的波形如图甲所示,从该时刻开场计时,波上A质点的振动图象如图乙所示,①该列波沿x轴传播〔填“正向〞或“负向〞〕;②该列波的波速大小为m/s;③假设此波遇到另一列简谐横波并发生稳定的干预现象,那么所遇到的波的频率为Hz。〔2〕如图,为某种透明材料做成的三棱镜横截面,其形状是边长为a的等边三角形,现用一束宽度为a的单色平行光束,以垂直于BC面的方向正好入射到该三棱镜的AB及AC面上,结果所有从AB,AC面入射的光线进入后恰好全部直接到达BC面.试求:①该材料对此平行光束的折射率;②这些到达BC面的光线从BC面折射而出后,假如照射到一块平行于BC面的屏上形成光斑,那么当屏到BC面的间隔d满足什么条件时,此光斑分为两块?答案解析1.【答案】C【解析】A、牛顿认为光是一种粒子流,他的观点支持了光的微粒说,能解释光的直线传播与反射现象.故A错误.B、惠更斯认为光是一种机械波,并能解释光的反射、折射和衍射,但不能解释光的直线传播和光电效应等现象,故B错误.C、为理解释光电效应爱因斯坦提出光子说,认为光的发射、传播和吸收不是连续的而是一份一份的,每一份就是一个光子,故C正确.D、麦克斯韦提出了光的电磁波说,认为光是一种电磁波.康普顿效应证明光具有波粒二象性,故D错误.2.【答案】D【解析】由图象可知:甲车先做匀速运动再做匀减速直线运动,但是速度图象一直在时间轴的上方,没有反向,故A错误;在第20s末,甲车的加速度大小为a甲==1m/s2,乙车的加速度大小为a乙==m/s2,不相等,故B错误;在第30s末,甲车的位移为20×10+×20×20m=400m,乙车的位移为×30×20m=300m,所以甲、乙两车相距〔400-300-50〕m=50m,故C错误;刚开场乙在甲的前面50m处,甲的速度大于乙的速度,经过一段时间甲可以追上乙,然后甲在乙的前面,到30s末,甲停顿运动,甲在乙的前面50m处,此时乙以20m/s的速度匀速运动,所以再经过2.5s乙追上甲,故在整个运动过程中,甲、乙两车可以相遇两次,故D正确.3.【答案】A【解析】人在竖直方向上受到重力和支持力作用,程度方向上是否受摩擦力作用呢?假设人受到程度向左的静摩擦力作用,而人做匀速运动,故所受合外力为零,故程度方向不应该受力,即人不受摩擦力的作用.4.【答案】B.【解析】卫星在经过A点时,要做离心运动才能沿2轨道运动,卫星在1轨道上的速度为7.7km/s,故在2轨道上经过A点的速度一定大于7.7km/s.故A错误;假设有一圆轨道经过B点,根据v=,可知此轨道上的速度小于7.7km/s,卫星在B点速度减小,才会做近心运动进入2轨道运动.故卫星在2轨道经过B点时的速率一定小于7.7km/s,故B正确;卫星的运动的轨道高度越高,需要的能量越大,具有的机械能越大,所以卫星在3轨道所具有的机械能一定大于2轨道所具有的机械能,故C错误;根据开普勒第二定律可知近月点速度大于远月点速度,故比较卫星在轨道3经过A点和轨道2经过A点的速度即可,又因为卫星在轨道2经过A点要加速做离心运动才能进入轨道3,故卫星在3轨道所具有的最大速率大于2轨道所具有的最大速率.故D错误.5.【答案】D【解析】由D的分析可知,人对物体做的功一定大于mgh;故A错误;由动能定理可知,人做的功应抑制重力、摩擦力做功,故人做的功等于抑制重力的功、抑制摩擦力的功及增加的动能之和,大于mv2,故B错误;物体抑制重力所做的功为mgh;故C错误;对物体受力分析可知,物体受重力、拉力及摩擦力的作用;由动能定理可知,合外力做功一定等于动能的改变量,即等于mv2;故D正确.6.【答案】ACD【解析】两球均处于平衡状态,设球的质量为m,互相的库仑力为F,那么有mg=F/tanθ,那么两球质量之比为mA:mB=tanθ2/tanθ1,A正确,无论两球电量多少,两球间的库仑斥力相等,悬线与竖直方向夹角只与小球的质量有关,B错误;设悬绳的长度为l,小球摆到最低点时动能最大,由机械能守恒得Ek=mgl〔1-cosθ〕=mv2/2,两球静止时,lcosθ相等,lA>lB,C正确;Ek=mgl〔1-cosθ〕,mg=F/tanθ,求得EkA一定大于EkB.7.【答案】CD【解析】从题图中轨迹的形状可以分析出电场力的方向,从轨迹的切线方向也可以分析出粒子在各位置的速度方向,结合这两种线可分析出力做功的情况.因此根据动能定理可分析该粒子的动能变化,因此也就可分析粒子在两位置速度的大小关系.由于电场线未标明方向,a、b两点场强方向不明确,故不能确定带电粒子所带电的性质.8.【答案】BD.【解析】当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,那么外电路总电阻增大,电路中总电流减小,电源的内电压减小,那么由闭合电路欧姆定律可知,电路的路端电压增大,故电压表示数增大;由欧姆定律可知,R3上的分压减小,而路端电压减小,故并联部分的电压增大,那么电流表示数增大,故BD正确,AC错误;9.【答案】〔1〕见解析图〔2〕①20②左③相等④2550〔3〕调节R1上的分压,尽可能使微安表接近满量程.【解析】〔1〕实物连线如下图:〔2〕①滑动变阻器R1采用分压式接法,为了方便调节要选择阻值较小的滑动变阻器;②为了保护微安表,开场时将R1的滑片C滑到滑动变阻器的左端对应的位置;③将电阻箱Rz的阻值置于2500.0Ω,接通S1;将R1的滑片置于适当位置,再反复调节R2的滑片D的位置;最终使得接通S2前后,微安表的示数保持不变,这说明S2接通前后在BD中无电流流过,可知B与D所在位置的电势相等;④设滑片D两侧电阻分别为R21和R22,由B与D所在位置的电势相等可知,=;同理,当Rz和微安表对调时,仍有=;联立两式解得,RμA==Ω=2550Ω〔3〕为了进步测量精度,应调节R1上的分压,尽可能使微安表接近满量程.10.【答案】〔1〕减小B的质量;增加细线的长度〔或增大A的质量;降低B的起始高度〕〔2〕见解析图〔3〕0.4〔4〕偏大【解析】〔1〕为使A不撞到滑轮,应设法减小B落地瞬间A的速度,因此可以减小B的质量;增加细线的长度或增大A的质量;降低B的起始高度.〔2〕如图〔3〕对A木块应用动能定理,有〔Mg-μmg〕h=μmgs即〔M-μm〕=μsh=sh=s由图可知k===代入数据可以解得:μ=0.4〔4〕考虑到滑轮的摩擦力做负功,实验中要抑制滑轮的摩擦力做功,造成实验结果偏大.11.【答案】〔1〕弹簧的弹性势能最大时,P、Q的速度相等,为v,〔2〕弹簧的最大弹性势能mv2.【解析】〔1〕P以某一初速度v向Q运动并与弹簧发生碰撞,P做减速运动,Q做加速运动,当P与Q速度相等时,弹簧最短,弹性势能最大,规定向右为正方向,根据动量守恒定律得:2mv+0=〔2m+m〕v1解得:〔2〕根据能量守恒知系统的部分动能转化为弹性势能,所以最大弹性势能为:12.【答案】〔1〕3m/s〔2〕5T〔3〕1.5J【解析】〔1〕线框进入磁场Ⅰ之前,只有重力做功,根据动能定理有mgsinθ×d0=mv2带入数据计算得v=3m/s〔2〕线框进入磁场Ⅰ的过程,下边切割磁感线产生感应电动势E=B1Lv根据闭合回路欧姆定律,线框

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