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北京市2018年八十中高三年级三模物理试卷及参考答案13.关于分子动理论和物体的内能,A.液体分子的无规则运动称为布朗运动 B.物体的温度升高,物体内大量分子热运动的平均动能增大 C.物体从外界吸收热量,其内能一定增加 D.气体的温度升高,气体的压强一定增大14.下列说法中正确的是A.白光通过三棱镜后呈现彩色光带是光的全反射现象B.用标准平面检查光学平面的平整程度是利用了光的干涉C.门镜可以扩大视野是利用了光的干涉现象D.照相机镜头表面涂上增透膜,以增强透射光的强度,是利用了光的衍射现象15.P、Q是简谐横波传播方向上的两个质点,它们的平衡位置间的距离为0.2m。此波波速为1m/s,振幅为4cm,周期为0.4s。在t=0时刻,P点位于平衡位置上方最大位移处。则Q点A.在0.3s时的加速度最大B.在0.3s时的速度最大C.在0.1s时的位移为4cmD.在0.1s时的位移为–4cm16.“嫦娥三号”探测器已成功在月球表面预选着陆区实现软着陆,“嫦娥三号”着陆前在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动,经测量得其周期为T。已知引力常量为G,根据这些数据可以估算出A.月球的质量B.月球的半径C.月球的平均密度D.月球表面的重力加速度17.A、B是两个完全相同的电热器,A通以图甲所示的方波交变电流,B通以图乙所示的正弦交变电流,则两电热器的电功率之比PA:PB等于i/Ai/At/st/sI0I0i/Ai/At/st/sI0I0I0I000T/2TT/2T甲乙ONPhMQ18.地面附近水平虚线MN的下方存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B,如图所示。一带电微粒自距MN为h的高处由静止下落,从P点进入场区,沿半圆圆弧POQ运动,经圆弧的最低点O从Q点射出。重力加速度为ONPhMQ A.微粒进入场区后受到的电场力的方向一定竖直向上 C.从P点运动到Q点的过程中,微粒的电势能先增大后减小D.从P点运动到O点的过程中,微粒的电势能与重力势能之和越来越小19.在课堂中,老师用如图所示的实验研究平抛运动。A、B是质量相等的两个小球,处于同一高度。用小锤打击弹性金属片,使A球沿水平方向飞出,同时松开B球,B球自由下落。某同学设想在两小球下落的空间中任意选取两个水平面1、2,小球A、B在通过两水平面的过程中,动量的变化量分别为和,动能的变化量分别为和,忽略一切阻力的影响,下列判断正确的是20.自然界中某个量D的变化量,与发生这个变化所用时间的比值,叫做这个量D的变化率。下列说法正确的是A.若D表示某质点做平抛运动的速度,则是恒定不变的B.若D表示某质点做匀速圆周运动的动量,则是恒定不变的C.若D表示某质点做竖直上抛运动离抛出点的高度,则一定变大。D.若D表示某质点的动能,则越大,质点所受外力做的总功就越多第Ⅱ卷(非选择题共180分)图1纸带夹子重物打点计时器21.(18分)(1)用如图图1纸带夹子重物打点计时器①先将打点计时器接通电源,让重锤从高处由静止开始下落。打点计时器每经过0.02s在重锤拖着的纸带上打出一个点,图2中的纸带是实验过程中打点计时器打出的一条纸带。打点计时器打下O点(图中未标出)时,重锤开始下落,A、B、C是打点计时器连续打下的3个点。刻度尺0刻线与O点对齐,A、B、C三个点所对刻度如图2所示。打点计时器在打出B点时重锤下落的高度hB=cm,下落的速度vB=m/s(计算结果保留3位有效数字)。图图2cm1516171819202122232425ABC04035图3②若当地重力加速度为g,重锤由静止开始下落h时的速度大小为v04035图3(2)在“测定金属的电阻率”的实验中:①用螺旋测微器测量金属丝的直径,其示数如图3所示,则该金属丝直径的测量值d=mm;②按图4所示的电路图测量金属丝的电阻Rx(阻值约为15Ω)。实验中除开关、若干导线之外还提供下列器材:AV图4RxRES电压表AV图4RxRES电流表A1(量程0~200mA,内阻约3);电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.1);滑动变阻器R1(0~50);滑动变阻器R2(0~200);电源E(电动势为3.0V,内阻不计)。为了调节方便,测量准确,实验中电流表应选,滑动变阻器应选。(选填器材的名称符号)图5电阻丝AVPab③请根据图4图5电阻丝AVPab④若通过测量可知,金属丝的长度为l,直径为d,通过金属丝的电流为I,金属丝两端的电压为U,由此可计算得出金属丝的电阻率ρ=。(用题目所给字母和通用数学符号表示)=5\*GB3⑤在按图4电路测量金属丝电阻的实验中,将滑动变阻器R1、R2分别接入实验电路,调节滑动变阻器的滑片P的位置,以R表示滑动变阻器可接入电路的最大阻值,以RP表示滑动变阻器接入电路的电阻值,以U表示Rx两端的电压值。在图6中U随RP/R变化的图象可能正确的是。(图线中实线表示接入R1时的情况,虚线表示接入R2时的情况)UUUURP/RUUUURP/RODRP/ROBRP/ROAORPORP/RCC图图622.(16分)如图所示,半径R=0.50m的光滑四分之一圆轨道MN竖直固定在水平桌面上,轨道末端水平且端点N处于桌面边缘,把质量m=0.20kg的小物块从圆轨道上某点由静止释放,经过N点后做平抛运动,到达地面上的P点。已知桌面高度h=

0.80m,小物块经过N点时的速度v0=3.0m/s,g取10m/s2。不计空气阻力,物块可视为质点求:(1)圆轨道上释放小物块的位置与桌面间的高度差;(2)小物块经过N点时轨道对物块支持力的大小;(3)小物块落地前瞬间的动量大小。(1)质量为m的物块与钢板碰撞后瞬间的速度大小;(2)碰撞前弹簧的弹性势能;(3)质量为2m的物块沿斜面向上运动到达的最高点离O点的距离.图224(20分).MN和M′N′为两竖直放置的平行光滑长直金属导轨,两导轨间的距离为L。在导轨的下部有垂直于导轨向里的匀强磁场,磁感应强度为B。金属棒ef的长度为L、质量为m、电阻可忽略不计。在以下讨论中,假设导轨足够长,磁场区域足够大,金属棒ef与导轨垂直并良好接触,导线和各接触处的电阻不计,电路的电感、空气的阻力可忽略,已知重力加速度为g。(1)如图甲所示,当在导轨的MM′端通过导线将阻值为R的定值电阻连接,在t=0时无初速度地释放金属棒ef,求金属棒所能达到的最大速度vm的大小。(2)如图乙所示,当在导轨的MM′端通过导线将电容为C、击穿电压为Ub、正对面积为S、极板间可认为是真空、极板间距为d的平行板电容器连接,在t=0时无初速度地释放金属棒ef。①求电容器达到击穿电压所用的时间;eeBLfNN′RMM′甲CeBLfNN′MM′乙高三三模理综物理参考答案选择题:1314151617181920BBBCADCA21.(18分)(1)①hB=19.40cmvB=2.0m/s②2gh=v2(2)①d=0.382~0.386mm②A1R1③22.23.答案(1)eq\f(\r(6gx0sinθ),2)(2)eq\f(1,2)mgx0sinθ(3)eq\f(x0,2)解析(1)设质量为m的物块与钢板碰撞前速度为v0,3mgx0sinθ=eq\f(1,2)mv02解得:v0=eq\r(6gx0sinθ)3分设质量为m的物块与钢板碰撞后一起运动的速度为v1,有mv0=2mv1,解得v1=eq\f(\r(6gx0sinθ),2).3分(2)设碰撞前弹簧的弹性势能为Ep,当它们一起回到O点时,弹簧无形变,弹性势能为零,根据机械能守恒定律得Ep+eq\f(1,2)(2m)v12=2mgx0sinθ解得:Ep=eq\f(1,2)mgx0sinθ6分(3)设v2表示质量为2m的物块与钢板碰后开始一起向下运动的速度,有2mv0=3mv2,2分它们回到O点时,弹性势能为零,但它们仍继续向上运动,设此时速度为v,由机械能守恒定律得Ep+eq\f(1,2)(3m)v22=3mgx0sinθ+eq\f(1,2)(3m)v22分在O点物块与钢板分离,分离后,物块以速度v继续沿斜面上升,设运动到达的最高点离O点的距离为s,有v2=2as2mgsi

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