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文档简介

高三物理

满分:100分时间:75分钟

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码

粘贴区。

2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹签字笔书写,字体工整、

笔迹清晰。

3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿

纸、试卷上答题无效。

4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。

5.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符

合题目要求的。

1.放射治疗中常用钴60作为放射源,其衰变产生的激发态镍60退激时释放的射线可用

于照射病变组织。钴60的衰变方程为207CO28Ni+X,其半衰期约为5年。下列说法中正

确的是

A.经过两个半衰期,钴60原子核全部发生衰变

B.该过程为人工核反应

C.X为电子

D.温度越高,钴60的半衰期越短

2.有一种爆竹点燃后能竖直上升至最高点发生爆炸,该过程可简化为:爆竹在地面被点燃后,

火药对其施加一个作用时间极短的瞬时冲量,使其从地面由静止开始竖直上抛。忽略空气

阻力,并假设点火瞬间爆竹质量不变。若爆竹的质量为m,从地面上升的最大高度为h,重

力加速度为g,则点燃时火药对爆竹产生的冲量大小近似为

A,m2ghB·2m2ghC·2mgh

3.如图所示,某柱形玻璃砖的横截面是半径为R的四分之一圆AOB,O为圆心

宽度为R的平行单色光垂直于OA进入玻璃砖,发现AB圆弧面上仅有靠近

B点的三分之一弧长区域有光射出(不考虑光在OA、OB面上的反射)。则该

玻璃砖的折射率为

A·B·3C·2D·2

4.如图所示,某次篮球训练时,甲同学将篮球斜向上抛出,球与墙壁发生弹性碰撞,碰撞后反弹

运动至乙同学位置时被立即接住。抛球位置和接球位置在同一水平面上,甲、乙与碰撞点在

同一竖直平面内,甲、乙离墙壁的水平距离分别为6m、4m。篮球抛出时的速度方向与水平

方向夹角为45",重力加速度大小g取10m/s2,不计空气阻力,则篮球抛出的速度大小为

【高三物理第1页(共6页)】

A.5m/sB.10m/sC.15m/sD2

5.如图所示,一太空碎片绕地球沿椭圆轨道运动,地球球心位于椭圆轨

道的一个焦点上,近地点Q、远地点P到地球球心的距离之比为7:

25。飞船绕地球做匀速圆周运动,周期为T,其轨道与碎片的椭圆轨

道在远地点P相切,且两者在同一轨道平面内同向转动。初始时刻

碎片恰好在Q点,飞船在P点。忽略其他天体的引力影响,当碎片与

飞船第一次同时到达P点时,飞船将面临碰撞危险,该最短时间间隔为

A.8T,B.16T,C.32T,D4T

6.如图所示为一列沿z轴传播的简谐横波在t=0时的波形图,质点P的平衡位置坐标为

0.7m,质点Q的平衡位置坐标为xz=1.2m。经过时间t1=0.2s(t<T,其中T为该波的

周期),质点Q到达波峰,此时质点P向y轴负方向振动。

关于该简谐横波,下列说法正确的是

A.该波沿z轴正方向传播,则该波传播速度为4.5m

B.该波沿z轴正方向传播,则该波传播速度为1.5m

C.该波沿z轴负方向传播,则该波传播速度为4.5

D.该波沿轴负方向传播,则该波传播速度为1.5

7.在电场强度方向沿z轴的某电场中,在。≤o区域的电势分布如图所示。一电子以

初速度大小v,沿z轴正方向从z=x,位置进入该区域,只考虑电场力作用,取沿十z方

向为速度的正方向。关于该电子在≤≤o区域内运动的速度v随时间t的变化图像

可能正确的是

【高三物理第2页(共6页)】

8.一小型起重机夜间工作时的简化等效电路图如图所示。交流电源的电动势瞬时值表达式为

U=2202sin(100xt)v,定值电阻R,=4Q,理想变压器原、副线圈匝数比为",:n24:1,

照明灯的额定电压为50V、额定电流为5A,在该电路中以额定状态正常工作。此时电动机

以v=0.5m/s的速度将重物m匀速竖直向上吊起(不考虑电动机机械损耗),电动机内阻

为r=0.5Ω,重力加速度大小g取10m/s2关于该过程,下列说法正确的是

A.重物m的质量为127.5kg

B.电动机的机械效率为94%

C.电源的输出功率为1000W

D.若电动机突然卡住,则照明灯将变得更亮

二、选择题:本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题

目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分。

9.如图所示,一倾角0=30"的固定光滑斜面体上,放置有质量为M=3kg的长木板,木板上叠

放着质量为"-2k的小物块已知木

等于滑动摩擦力。初始时,两物体在外力作用下静止在斜面上。现撤去外力,同时对长木板

施加一个沿斜面向上的恒力F(F兴0),重力加速度大小g取10m/s2下列关于木板与物

块间的摩擦力f的说法,正确的是

A.若木板与物块保持相对静止,F越大,则f越大

B.物块受到的摩擦力一定沿斜面向上

C.当F=20N时,f=12N

D.当F=40N时,f=15N

10.如图所示,第一象限存在垂直于zoy平面向外的匀强磁场,第二象限存在沿z轴正方向的

匀强电场。一电荷量为十q、质量为m的带电粒子,从z轴上的M(l,0)点以初速度v,

沿y轴正方向射入第二象限。粒子在电场中偏转后,从y轴上的P点(图中未画出)进入

第一象限,此时速度方向与y轴正方向的夹角为9。粒子在磁场中运动后,恰好垂直于

轴、沿y轴负方向从N点离开第一象限,整个过程不计粒子重力作用。关于该过程,下列

说法正确的有

A·匀

B.P点的纵坐标为2ltan

C·带电粒

D匀强

【高三物理第3页(共6页)】

三、非选择题:共5小题,共58分。

11.(6分)

某同学为验证向心力公式,设计了如图甲所示的实验装置:竖直转轴固定在电动机上,一

根水平粗糙直杆与转轴固定连接,可随转轴同步转动。直杆的左端套有带孔的滑块(可视为质

点),滑块通过平行于直杆的细绳与转轴上的力传感器相连,初始时细绳伸直无张力,测得滑块

到转轴的距离r=20.00cm。直杆另一端固定有宽度d=2.00mm的遮光片,遮光片中心到

转轴的距离R=40.00cm.电动机未转动时,力传感器示数为0。测量不同转速下遮光片通

过光电门的遮光时间t,以及对应时刻力传感器的读数F。

(1)某次测量中,遮光片的遮光时间t=0.80ms,则此时滑块的线速度大小v=

m/s。

2为探究向心”与角速度的定量关系·该同学以”传感器的读数F

标绘制图像。图乙所示的A、B、C三条图线中,符合实验规律的是。若所得图线

的斜率为k,则滑块的质量m=(用含k、R、r、d的表达式表示)。

12.(10分)

某种材料制成的气敏电阻吸附氧气后阻值会发生改变,利用这一特性可对工业生产车间、

太空站等密闭环境的氧气浓度进行监控。图甲为该气敏电阻的阻值随氧气浓度(体积分数)变

化的关系图像,研究小组据此设计了图乙所示的氧气浓度监控电路。已知图乙电路中,电源电

动势E=6V,内阻不计;电路中电流表量程为0~6mA,内阻为100Q;电阻箱R的阻值调节

范围为0~9999.9Ω

【高三物理第4页(共6页)】

(1)为检验该气敏电阻的参数是否与图甲一致,研究小组设计了图丙所示电路,测量气敏

电阻在不同氧气浓度下的阻值。实验提供的器材规格如下:

电源:电动势6V,内阻不计

电流表A1:量程0~6mA,内阻为100Ω

电流表A2:量程010mA,内阻约5Ω

定值电阻RO:阻值900Ω

滑动变阻器R:最大阻值1kΩ

滑动变阻器R2:最大阻值20Ω

滑动变阻器R,应选用(填变阻器符号);若将气敏电阻R,放入某封闭环境

中,调节电路至测量状态后,电流表A1、A2的示数分别为3.0mA、5.0mA,则此时R,=

kΩ(计算结果保留两位有效数字)。

(2)经检验,该气敏电阻的电学特性与图甲一致。现用图乙电路对密闭环境的氧气浓度进

行监控。已知当氧气浓度为12%时,人会出现严重呼吸困难,若设定此浓度下电流表读数为

3.0mA,则电阻箱的阻值应调节为Ω;氧气浓度达到25%时会显著加剧可燃物燃

烧,易引发火灾,若电阻箱阻值保持上述数值不变,此时电路中的电流读数为mA

(第二个空计算结果保留两位有效数字)。

(3)为方便测量,可在调节好电阻箱阻值后,对电流表进行重新标度,使电流表直接显示氧

气浓度。若该电路长时间使用后,电源电动势保持不变,但其内阻有明显增大,这会导致氧气

浓度的测量值与真实值相比(选填"偏低"、"偏高"或"无影响")。

13.(10分)

一容积为0.5L的圆柱形玻璃容器,向其中注入温度为77℃、体积为0.25L的水。用质

量为0.1kg的杯盖将容器密封后,静置于水平桌面上。经过一段时间,容器内的水与外界环

境达到热平衡,温度降至7℃。不计容器漏气、杯盖与容器口间的摩擦及水的蒸发。已知容器

的横截面积为0.005m2,大气压强p,=100kpa,重力加速度大小g取10m/s2求:

(1)固定玻璃容器,要将杯盖提起,对杯盖施加竖直向上的力的最小值;

(2)打开杯盖,待容器内气体重新与环境达到热平衡后,流入容器内的气体质量与开盖前

容器内原有气体质量的比值。

【高三物理第5页(共6页)】

14.(14分)

如图所示,AB为固定在光滑水平地面上的四分之一圆弧轨道,其左侧放置一个由四分之

一圆弧轨道CD与水平轨道BC固连而成的未固定轨道BCD。轨道BC与两侧的圆弧轨道均

相切,圆弧AB、CD的半径均为R,BC段的长度为2R。轨道AB与轨道BCD在B点接触但

无相互作用力。现将质量为m的物块(可视为质点)从A点竖直正上方、距离A点高度为h

(未知)处由静止释放。已知轨道BCD的质量为3m,物块与水平轨道BC间的动摩擦因数为

0.5,圆弧轨道AB、CD均光滑,重力加速度为g。

(1)若h=R,求物块经过圆弧轨道AB的最低点B时,对轨道的压力大小;

(2)h为多大才能使物块恰好到达D点?

(3)若h=3R,分析物块最终能否静止在水平轨道BC上?并说明理由。

15.(18分)

如图所示,固定在水平面内电阻不计的光滑平行金属导轨,间距为l=1m.导轨左侧连

接并联两个定值电阻,阻值分别为R1=6Ω、R23Ω现将质量m=0.1kg、阻值r=1Ω、长

度也为l的导体棒垂直于导轨放置。虚线右侧存在垂直纸面向里的磁场,以虚线位置上O点

为坐标原点,平行于轨道向右为z轴正方向建立O轴,磁场的磁感应强度沿z方向均匀增

强,表达式为B=0.1+0.1z(其中z单位为m,磁感应强度单位为T),垂直于轨道方向的直

线上磁场处处相等。

(1)若用外力F使导体棒以v=5m/'s的速度经过z=4m时,求此刻流过R的电流;

(2)若用外力F使导体棒进入磁场后,其两端的路端电压恒为1.0V,求导体棒从z=0

运动到z=4m过程中,电阻R1上产生的焦耳热;

(3)在(2)的条件下,求导体棒从z=0运动到z=4m的过程中,外力F所做的功。

【高三物理第6页(共6页)】

高三物理参考答案

选择题:1-8题,每题4分;9-10题,每题5分,共42分。

12345678910

CADBCADAABDAD

11.(6分)

【答案】(1)1.25(2分)(2)C(2分)分)

12.(10分)

【答案】(1)R2(2分)1.5(2分)(2)400.0(2分)5.0(2分)(3)偏低(2分)

13.(10分)

【答案】(1)101N(6分)分)

【解析】(1)容器中气体经历等容过程:

……………………1分

1….……………

,可F1m.g+p0S………………

据1N…………………

(2)根据波义耳定律,得p0V原=p1V……………………1分

代入数据得V原=0.2L…………………1分

ΔV=V气-V原.05L…………………1分

同温同压下,流气体与原

则……………2分

14.(14分)

【答案】(1)5mg(4分)分)

(3)物块最终不能静止在水平轨道BC上(5分)

【解析】(1)从开始释放到到达B点:2mgRmv2…………………1分

在B点:FN-mg=m…………………1分

可得:FN5mg…………………………1分

根据牛顿三定律,B点,物块对轨道的压力为5mg1分

(2)从开始释放到到达B点:mgmv①……………1分

从B至D点过程:mvB=4mv②………………………1分

μmg·2R+mgRmvmv2③……………2分

综合上面①②③可得hR…………(1分)

(3)物块最终不能静止在水平轨道BC上。理由如下:

物块从开始至B点

mg·4Rmv④……………………1分

假设物块能静止在BC上,则物块与BCD最终共速。系统水平方向不受外力,动量守恒

mvB=4mv共⑤…………………………1分

高三物理参考答案第1页(共4页)

由能量守恒,摩擦生热等于系统动能损失

μmgS相对mvmv⑥……………………1分

由④⑤⑥可对R……………1分

物块历经BDC→B滑回最右端时,相对路程46R,故物块将从BCD右端滑落。

………………1分

15.(18分)

【答案】(1)A(4分)J(6分)(3)-10.2J(8分)

【解析】(1)在x=4m处:B=0.1+0.1×4=0.5T…………………1分

R并Ω,R总=R并+r=3Ω………………1分

IA……………1分

IR1=IA…………1分

(2)导体棒上的电流为IA

导体棒受到的培力满足:F安=BI'l=(0.1+0.1x)×0.5×1=0.05(1+x)………2分

安培力随位置线性关系变化,故

导体棒克服安培力做功:W安J…………………2分

22

2

又PR1∶PR2∶PrRR2∶Ir=2∶4∶3

QRJ……………………2分

(3)由(2)可知维持电压恒为1V,导体棒切割磁感线产生的电动势恒为E=1.5V

v……………2分

当x0,v05m/s…………………1分

当x4时,3m/s1分

从x=0至x=4m过程:

WF-W安mvmv………………2分

求得WF=-10.2J………………………2分

高三物理参考答案第2页(共4页)

详解

1.【答案】C

【解析】经过两个半衰期,钴-60未衰变量为发生衰变,A错误;

该反应为放射性元素的衰变,B错误;

由质量数守恒和电荷量守恒可知X为电子,C正确;

半衰期只和原子核的内部结构有关,与外界环境无关,D错误。

2.【答案】A

【解析】竖直上抛初速度v0=2gh,瞬时冲量I=m2gh。

3.【答案】D

【解析】由几何关系可知,以30°入射到AB面的光线恰好发生全反射,n

4.【答案】B

【解析】可等效为斜抛运动,水平射程为10m,x=v0cos可得v0=10m/s。

5.【答案】C

【解析】根据开普勒第三定律可知,可得TT0。

当碎片经过tT=mT0(n,m均为整数)两者相遇,即

当m=32时,n=62,两者恰好相遇。

6.【答案】A

【解析】由波形图可知波长λ=1.2m。

若波沿x正方向传播:Q点t=0时向下振动,到达波峰需T,即T=0.2s,得Ts,波速v

3

4.5m/s。此时P点经过T后向y轴负方向振动,符合题目条件;

4

若波沿x负方向传播:Q点t=0时向上振动,到达波峰需T,即T=0.2s,得T=0.8s。此时P点经

1

过T后向y轴正方向振动,不符合题目条件,排除。

4

综上,A正确,BCD错误。

7.【答案】D

【解析】根据图像可知从-x0≤x≤x0,电场强度一直沿+x方向,电场强度大小先增大后减小。若电子

初速度足够大穿过整个区域,电子一直减速,但过O点前后两段运动时间不等,后段时间大于前段时间,

故A错误;电子加速度一直改变,不可能做匀变速,BC错误;若电子初速度不大,恰好经过O点速度为零

再反向加速,故D正确。

8.【答案】A

【解析】由题意可知,副线圈的电压为U2=50V,由可得U1=200V,

故R0的电压为20V,电流为5A,

根据n1I1=n2I2,可得I2=20A,故电动机电流IM=15A;

2

对电动机:P机=IMU2-IMr=mgv,可得m=127.5kg,故A正确;

%,故B错误;

P总

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