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江苏省南通市北三县联考(一轮复习结

束)高三物理期末考试模拟试题本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共

150分。第Ⅰ卷

(选择题

40

分)一、此题共10小题:每题4分,共40分。在每题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,所有选对的得4分,选不全的是2分,有选错或不答的得0分。1.以下说法正确的选项是A.物体放出热量,温度必定降低B.物体内能增添,温度必定高升C.依据热力学第二定律可知,热量不行能从低温物体传到高温物体D.热量能自觉地从高温物体传给低温物体2.由两个完整同样的波源S1与S2发出的两列波在某时刻的状况,如下图,此中实线表示波峰,虚线表示波谷,以下说法正确的选项是A.处于波谷与波谷相遇处质点振动必定最弱B.处于波峰与波峰相遇处的质点振动必定最强C.振动最强的质点的位移一直最大,大小为每一列波振幅的2倍D.振动最弱的质点除了该时刻处于波峰与波谷的交点外,还有其余质点3.以下说法正确的选项是A.天然放射现象的发现,揭露了原子核是由质子和中子构成的B.卢瑟福的α粒子散射实验揭露了原子核有复杂构造C.玻尔的原子构造理论是在卢瑟福核式构造学说基础上引进了量子理论D.α射线、β射线、γ射线实质上都是电磁波4.圆滑绝缘的斜面固定在水平面上,一个带负电的小滑块从斜面顶端由静止开释,要使小滑块能沿斜面运动一段时间后走开斜面,下边的方法可行的是A.加竖直向上的匀强电场-B.加垂直纸面向外的匀强磁场C.加垂直纸面向里的匀强磁场D.加竖直向下的匀强电场5.图是某金属在光的照耀下,光电子最大初动能Ek与入射光频次v的关系,由图象可知A.该金属的逸出功等于EB.该金属的逸出功等于hv0C.入射光的频次为2v0时,产生的光电子的最大初动能为2ED.入射光的频次为v0/2时,产生的光电子的最大初动能为E/26.若以μ表示水的摩尔质量,v表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ表示在标准状态下水蒸气的密度,NA为阿伏加德罗常数,m、v0分别表示每个水分子的质量和体积。以下关系式中正确的选项是vvA.NA=mB.ρ=NAv0C.m=NAD.v0=NA7.如下图,用三块完整同样的平板玻璃构成一等边三角形,一束单色光由AB面入射,由AC面射出,则以下说法正确的选项是A.射出光芒方向与入射光芒平行B.射出光芒向顶角偏折C.射出光芒会发生色散BCD.射出光芒向底边偏折8.如下图,两平行金属导轨固定在水平面上,匀强磁场方向垂直导轨平面向下,金属棒ab、cd与导轨构成闭合回路且都可沿导轨无摩擦滑动。ab、cd两棒的质量之比为2∶1。用一沿导轨方向的恒力F水平向右拉cd棒,经过足够长时间此后A.ab棒、cd棒都做匀速运动B.ab棒上的电流方向是由a向bbBd2FFC.cd棒所受安培力的大小等于3D.两棒间距离保持不变ac9.太阳里的热核反响方程为:12H13H24He01n以下说法正确的选项是A.12H和13H是两种不一样元素的原子核B.12H和13H是氢的两种同位素的原子核C.这个反响过程中有质量损失D.这个反响既是核反响,也是化学反响10.雷达是利用电磁波来测定物体的地点和速度的设施,它能够向必定方向发射不连续的电磁波,当碰到阻碍物时要发生反射.雷达在发射和接收电磁波时,在荧光屏上分别体现出一个尖形波.某型号防空雷达发射相邻两次电磁波之间的时间间隔为5×10-4s.此刻雷达正在追踪一个匀速挪动的目标,某时刻在雷达监督屏上显示的雷达波形如图甲所示,30s后在同一方向上监督屏显示的雷达波形如图乙所示.已知雷达监视屏上相邻刻线间表示的时间间隔为10-4s,电磁波在空气中的流传速度3×108m/s,则被监督目标的挪动速度最靠近A.1200m/sB.900m/sC.500m/sD.300m/s第Ⅱ卷(非选择题共110分)二、此题共2小题,共20分。把答案填在题中的横线上或按题目的要求作答。11.⑴有以下几个实验:A、用单摆测定重力加快度;B、研究匀变速直线运动;C、考证机械能守恒定律;D、考证动量守恒定律。上述实验中需要打点计时器的实验是:;需要天平的实验是:;需要刻度尺(或三角板)的实验是:。(2)在"研究匀变速直线运动"的实验中,图为一次实验获取的一条纸带,纸带上每相邻的两计数点间时间间隔均为t,测得位移SAC=L1,SBD=L2,则物体的加快度为________.ABCD12.在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有以下器械:①干电池E(电动势约为1.5V、内电阻大概为1.0)②电压表V(0~15V)③电流表A(0~0.6A、内阻0.1)④电流表G(满偏电流3mA、内阻Rg=10)⑤滑动变阻器R1(0~10、10A)⑥滑动变阻器R2(0~100、1A)⑦定值电阻R3=990⑧开关、导线若干⑴丈量应采用的滑动变阻器是_________(填写字母代号);⑵请在线框内画出你所设计的实验电路图,并在图中标上所采用器械的符号。I1/mA1.51.41.31.21.11.0.00.10.20.30.40.5

I2/A(3)上图为某一起学依据他设计的实验,绘出的I1—I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),由图线可求得被测电池的电动势E=_____V,内电阻r=_____。三、此题共6小题,共90分.解答应写出必需的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案的不可以得分.有数值计算的题,答案中一定明确写出数值和单位.13.(14分)如下图,木块质量m=0.4kg,它以速度v=20m/s板小车,已知小车质量M=1.6kg,木块与小车间的动摩擦因数为2(1)木块相对小车静止时小车的速度;(2)从木块滑上小车到木块相关于小车刚静止时,小车挪动的距离

水平川滑上一辆静止的平μ=0.2,木块没有滑离小.14.(14分)在如下图的电路中,R1=2Ω,R2=R3=4Ω,当电键K接a时,R2上耗费的电功率为4W,当电键K接b时,电压表示数为4.5V,试求:电键K接a时,经过电源的电流和电源两头的电压;电源的电动势和内电阻;当电键K接c时,经过R2的电流.15.(15分)一个行星探测器从所探测的行星表面竖直升空,探测器的质量为1500kg,发动机推力恒定.发射升空后9s末,发动机忽然间发生故障而封闭.以下图是从探测器发射到落回地面全过程的速度图象.已知该行星表面没有大气.不考虑探测器总质量的变化.求:(1)探测器内行星表面上涨达到的最大高度H;(2)该行星表面邻近的重力加快度g;(3)发动机正常工作时的推力F.16.(15分)如下图,在y<0的地区内存在匀强磁场,磁场方向垂直于xy平面并指向纸里,磁感觉强度为B.一带负电的粒子(质量为m、电荷量为q)以速度v0从O点射入磁场,入射方向在xy平面内,与x轴正向的夹角为θ.求:(1)该粒子射出磁场的地点;(2)该粒子在磁场中运动的时间.(粒子所受重力不计)17.(16分)如下图,绷紧的传递带与水平面的夹角θ=30°,皮带在电动机的带动下,一直保持v0=2m/s的速率运转.现把一质量为m=10kg的工件(可看为质点)轻轻放在皮带的底端,经时间1.9s,工件被传递到h=1.5m的高处,取g=10m/s2.求:(1)工件与皮带间的动摩擦因数;(2)电动机因为传递工件多耗费的电能.18(16分)、如下图,圆滑平行金属导轨PQ、MN位于竖直平面内,轨道间接一阻值为R的电阻,导轨电阻不计,空间有水平垂直于框架平面的匀强磁场,磁感觉强度为B,另有一质量为m,电阻为r的金属导体棒ab,与PQ、MN密切接触,导体棒长L,现对ab棒施以竖直向上的拉力作用,且保持拉力的功率P不变,使ab棒由静止开始向上运动,经R过时间t,ab棒的速度达到最大值vm,此过程产生的焦PMB耳热为Q,求:(1)ab棒的最大速度值vm,(2)在时F间t内经过R的电量q。abQN物理参照答案及评分标准题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10答案

D

BD

C

B

AB

AC

A

C

BC

CBL2L111.(1)2t2(2)BCDABCD12.⑴R1(2分)⑵电路图如右图所示(4分)(有任何错误不得分)1.47(2分)(1.46~1.48均给2分)0.83(2分)(0.81~0.85均给2分)13.解:(1)设木块相对小车静止时小车的速度为V,依据动量守恒定律有:mv=(m+M)VSEVmv0.420ms4msR3mM0.41.6G(2)对小车,依据动能定理有:A1MV2R1mgs02sMV21.642m16m2mg20.20.41014.解:(1)K接a时,R1被短路,外电阻为R2,依据电功率公式可得经过电源电流I1P1AR1电源两头电压U1PR24V(2)K接a时,有E=U1+I1r=4+r①K接b时,R1和R2串连,R′=R1+R2=6Ω外经过电源电流I2=U20.75AR1R2这时有:E=U2+I2r=4.5+0.75r②解①②式得:E=6Vr=2Ω(3)当K接c时,R总=R1+r+R23=6Ω总电流I3=E/R总=1A经过R2电流I'=1I3=0.5A215.解:(1)0~25s内向来处于上涨阶段,上涨的最大高度在数值上等于△OAB的面积,即H=1×25×64m=800m2(2)9s末发动机封闭,今后探测器只受重力作用,故在这一阶段的加快度即为该行星表面的重力加快度,由图象得v6422g==m/s=4m/st16(3)由图象知加快上涨阶段探测器的加快度:642a=m/s9依据牛顿运动定律,得F-mg=ma因此推力F=m(g+a)=1.67×104N16.解:(1)带负电粒子射入磁场后,因为遇到洛伦兹力的作用,粒子将沿图示的轨迹运动,从A点射出磁场,设O、A间的距离为L,射出时速度的大小仍为v,射出方向与x轴的夹角仍为θ,由洛伦兹力公式和牛顿定律可得:qv0B=m

v0

2R式中R为圆轨道半径,解得:mv0①R=qB圆轨道的圆心位于OA的中垂线上,由几何关系可得:L②=Rsinθ2联解①②两式,得:2mv0sinL=qB因此粒子走开磁场的地点坐标为2mv0sin(-,0)qB2)因为T=2R=2m0qB因此粒子在磁场中运动的时间,t=22T2m( )2qB17.解:由题图得,皮带长s=h=3msin30(1)工件速度达v0前,做匀加快运动的位移s1=vt1=v0t12达v0后做匀速运动的位移s-s1=v0(t-t1)解出加快运动时间t1=0.8s加快运动位移s1=0.8m因此加快度a=v0=2.5m/s2t1工件受的支持力N

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