江苏省2020届高三上学期期末考试 物理 Word版含答案

2020届高三模拟考试试卷物理2020.1本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分120分,考试时间100分钟.第Ⅰ卷(选择题共31分)一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分.每小题只有一个选项符合题意.1. 电容器是非常重要的电学元件,通过充电使一电容器的带电量变为原来的2倍,则该电容器的()A. 电容变为原来的2倍B. 电压变为原来的2倍C. 耐压变为原来的4倍D. 场强变为原来的4倍2. 吊床是人们喜爱的休闲方式.设吊床被轻绳吊在两棵竖直的树干上,如图所示为人躺在该吊床上平衡后的情景,关于树干受到绳拉力的水平分量和竖直分量,根据情景可以判定()A. 左侧受到的水平分力较大B. 右侧受到的水平分力较大C. 左侧受到的竖直分力较大D. 右侧受到的竖直分力较大3. 光敏电阻是一种对光敏感的元件,典型的光敏电阻在没有光照射时其电阻可达100 KΩ,在有光照射时其电阻可减小到100 Ω,小明同学用这样的光敏电阻和实验室里0.6 A 量程的电流表或3 V量程的电压表,定值电阻以及两节干电池,设计一个比较灵敏的光照强度测量计,下列电路可行的是()4. 我国在2018年5月21日发射了嫦娥四号的中继星“鹊桥”,为我国嫦娥四号卫星在月球背面的工作提供通信支持.“鹊桥”号随月球同步绕地球运动,并绕地月连线的延长线上的一点(拉格朗日点L2)做圆周运动,轨道被称为“晕轨道”,万有引力常量为G.下列说法正确的是()A. 静止在地球上的观察者认为“鹊桥”号做圆周运动B. “鹊桥”号受地球引力、月球引力和向心力作用C. 已知月球绕地球公转的周期和半径可以求得地球质量D. 已知“鹊桥”号的周期和轨道半径可以测得月球质量5. 如图所示,在地面上空以初速度v0水平抛出一个质量为m的小球,小球下落过程中,其动能E k、重力势能E p、重力的功率P、重力的功W与时间t的关系图象中,正确的是()二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.6. 如图所示,钳型电流表是一种穿心式电流互感器,选择量程后,将一根通电导线夹入钳中,就可以读出导线中的电流.该电流表()A. 可以测直流电流B. 可以测交流电流C. 量程旋钮旋到大量程时接入电路的线圈匝数变多D. 量程旋钮旋到大量程时接入电路的线圈匝数变少7. 如图所示,质量不等的两同学到游乐场乘“旋转秋千”,他们分别坐在用相同长度的轻质缆绳悬挂的相同座椅中,当圆盘带着两人达到匀速转动时,两人角速度大小为ω1、ω2,线速度大小为v1、v2,向心加速度大小为a1、a2,增加的重力势能为ΔEp1、ΔEp2,已知m1>m2,不计空气阻力.下列判断正确的是()A. ω1=ω2B. v1<v2C. a1<a2D. ΔEp1>ΔEp28. 如图所示,实线为正电荷与接地的很大平板带电体电场的电场线,虚线为一以点电荷为中心的圆,a、b、c是圆与电场线的交点.下列说法正确的是()A. 虚线为该电场的一条等势线B. a点的强度大于b点的强度C. a点的电势高于b点的电势D. 检验电荷-q在b点的电势能比c点的大9. 如图所示,竖直杆上套有一个质量m的小球A,用不可伸长的轻质细绳通过轻质定滑轮O,连接小球A、B.小球A从细绳与竖直方向的夹角为37°的位置由静止释放,恰能运动到细绳与竖直方向垂直的C点,一切阻力不计,已知sin 37°=0.6.则()A. 小球A在上升过程中加速度先减小后增大B. 小球B在最低点时加速度和速度都为零C. 小球B的质量为1.25mD. 小球B的质量为2m第Ⅱ卷(非选择题共89分)三、简答题:本题分必做题(第10、11、12题)和选做题(第13题)两部分,共42分.请将解答填写在相应的位置.【必做题】10. (8分)如图甲所示为探究物体运动加速度与物体质量、物体受力关系的实验装置,砂和砂桶质量用m表示,小车和车上所加砝码总质量用M表示,小车运动加速度用a表示.(1) 实验过程中需要适当抬起长木板的一端以平衡摩擦力,该步骤中________(选填“要”或“不要”)将纸带和小车连接好并穿过打点计时器.(2) 在探究加速度与小车质量关系过程中,应该保持____________不变.(3) 通过增减小车中砝码改变小车质量M,实验测出多组a、M数据,根据数据所作的a 1M图线可能是图乙中的________.(4) 根据图象,该实验过程中小车和砝码总质量M应________(选填“远大于”“远小于”或“接近”)砂和砂桶质量m.11. (10分)某实验小组设计了如图甲所示的电路来测量蓄电池的电源电动势和内电阻.(1) 定值电阻R1=20 Ω,连接好电路,闭合开关S,改变滑动变阻器滑片位置,发现电压表V1有读数,电压表V2始终无读数,经检查发现电路中存在断路故障,则该故障可能在________(选填“ab”“bc”或“cd”)两点间.(已知连接电表的导线都是正常的)U2/V 5.0 4.5 4.0 3.2 3.0 2.5 2.0U1/V 0.66 1.00 1.33 1.80 2.00 2.32 2.68(2) 排除故障后,闭合开关S,调节滑动变阻器的阻值,记录多组电压表的示数U1、U2,如上表所示.请根据表中数据在图乙中作出U2U1图象.(3) 由图可知,电源电动势E=________V,内阻r=________Ω.(结果均保留两位有效数字)(4) 为减小系统误差,R1可以选择比上述________(选填“较大”或“较小”)一些的阻值.12. [选修35](12分)(1) 关于黑体辐射图象,下列判断正确的是________.A. T1<T2<T3<T4B. T1>T2>T3>T4C. 测量某黑体辐射强度最强的光的波长可以得知其温度D. 测量某黑体任一波长的光的辐射强度可以得知其温度(2) 如图甲所示为氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子跃迁时,发出频率不同的大量光子,其中频率最高的光子照射到图乙电路阴极K上时,电路中电流随电压变化的图象如图丙,则金属的逸出功W=________eV;将上述各种频率的光分别照射到电路阴极K上,共有________种频率的光能产生光电流.(3) 一个静止的铀核(238 92U)放出一个α粒子变成钍核(234 90Th),已知α粒子动能为Ek1,在核反应中释放的能量全部转化为两个粒子的动能,真空中的光速为c.求:①钍核的动能Ek2;②该核反应中的质量亏损Δm.【选做题】13. 本题包括A、B两小题,请选定其中一题作答.若多做,则按A小题评分.A. [选修33](12分)(1) 关于某一气体在不同温度下的速率分布图象,下列判断正确的是________.A. T1>T2B. T1<T2C. 两条图线和横轴所包围的面积一定相等D. 两条图线和横轴所包围的面积可能不等(2) 如图所示为一定质量的氦气(可视为理想气体)状态变化的VT图象.已知该氦气所含的氦分子总数为N,氦气的摩尔质量为M,其在状态A时的压强为p0,阿伏加德罗常数为N A.氦气分子的质量为________,在C状态时氦气分子间的平均距离d=________.(3) 在第(2)小题的情境中,试求:①氦气在B状态时的压强p B;②若氦气从状态B到状态C过程外界对氦气做功为W,则该过程中氦气是吸热还是放热?传递的热量为多少?B. [选修34](12分)(1) 关于某物体受迫振动的共振曲线,下列判断正确的是________.A. 物体的固有频率等于f0B. 物体做受迫振动时的频率等于f0C. 物体做受迫振动时振幅相同则频率必相同D. 为避免共振发生应该让驱动力的频率远离f0(2) 一个半径为r的薄软木圆片,在它的圆心处插入一枚大头针.让它们浮在水面上,如图所示.调整大头针露出的长度,直至从水面上方的各个方向向水中看,都恰好看不到大头针,这是因为发生了________现象.若此时木片下方大头针的长度为h,则水的折射率为________.(3) 一列横波在x轴上沿+x方向传播,介质中a、b两质点的平衡位置分别位于x轴上x a=0、x b=6 m处,t=0时,a点恰好经过平衡位置向上运动,b点正好到达最高点,且b 点到x轴的距离为4 cm,已知这列波的频率为25 Hz.求:①求经过1 s时间内,a质点运动的路程;②若a、b在x轴上的距离小于一个波长,求该波的波速.四、计算题:本题共3小题,共47分,解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.14. (15分)如图所示,竖直固定的足够长的光滑金属导轨MV、PQ,间距L=0.2 m,其电阻不计.完全相同的两根金属棒ab、cd垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终良好接触.已知两棒质量均为m=0.01 kg,电阻均为R=0.2 Ω,棒cd放置在水平绝缘平台上,整个装置处在垂直于导轨平面向里的匀强磁场中,磁感应强度B=1.0 T.棒ab在竖直向上的恒力F作用下由静止开始向上运动,当ab棒运动位移x=0.1 m时达到最大速度,此时cd棒对绝缘平台的压力恰好为零,重力加速度g取10 m/s2.求:(1) 恒力F的大小;(2) ab棒由静止到最大速度通过ab棒的电荷量q;(3) ab棒由静止到达到最大速度过程中回路产生的焦耳热Q.15. (16分)如图所示,小车右端有一半圆形光滑轨道BC相切车表面于B点,一个质量为m=1.0 kg可以视为质点的物块放置在A点,随小车一起以速度v0=5.0 m/s沿光滑水平面上向右匀速运动.劲度系数较大的轻质弹簧固定在右侧竖直挡板上.当小车压缩弹簧到最短时,弹簧自锁(即不再压缩也不恢复形变),此时,物块恰好在小车的B处,此后物块恰能沿圆弧轨道运动到最高点C.已知小车的质量为M=1.0 kg,小车的长度为l=1.0 m,半圆形轨道半径为R=0.4 m,物块与小车间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度g取10 m/s2.求:(1) 物块在小车上滑行时的加速度a;(2) 物块运动到B点时的速度v B;(3) 弹簧在压缩到最短时具有的弹性势能E p以及弹簧被压缩的距离x.16. (16分)如图所示,在xOy平面的第一象限中,磁场分界线OM的上下两侧分别有垂直纸面向里、向外的匀强磁场B1和B2,磁感应强度大小B1=B2=B.质量为m,电量为-q的粒子速度一定,从O点沿x轴正方向垂直射入磁场,在磁场中运动的半径为d.已知粒子重力不计,磁场分布区域的大小可以通过调节分界线OM与x轴间的夹角改变.(1) 求粒子运动速度v的大小;(2) 欲使粒子从y轴射出,求分界线OM与x轴的最小夹角θm;(3) 若分界线OM与x轴的夹角θ=30°,将下方磁场的磁感应强度大小变为B′2=2B,P是OM上一点,粒子恰能通过P点,求粒子从O点运动到P点的时间t.2020届高三模拟考试试卷(常州)物理参考答案及评分标准1. B2. D3. B4. C5. C10. (1) 要(2分)(2) m(砂和砂桶总质量)(2分)(3) C(2分)(4) 远大于(2分)11. (1) bc(2分)(2) 如图所示(2分)(3) 5.8~6.2(2分)9.8~10(2分)(4) 较小(2分)12. (1) BC(4分)(2) 6.75(2分)3(2分)(3) 解:①根据动量守恒,有0=Pα-P Th所以2mαE k1=2m Th E k2解得E k2=2117E k1(2分)②由ΔE=Δmc2得Δm=119E k1117c2(2分)13. A. (1) BC(4分)(2)。

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2020届高三模拟考试试卷物理2020.1本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分120分,考试时间100分钟.第Ⅰ卷(选择题共31分)一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分.每小题只有一个选项符合题意.1. 我国拥有世界上最大的单口径射电望远镜,被称为“天眼”,如图所示.“天眼”“眼眶”所围圆面积为S,其所在处地磁场的磁感应强度大小为B,与“眼眶”平面平行、垂直的分量分别为B1、B2,则穿过“眼眶”的磁通量大小为()A. 0B. BSC. B1SD. B2S2. “礼让行人”是城市文明交通的体现.小王驾驶汽车以36 km/h的速度匀速行驶,发现前方的斑马线上有行人通过,立即刹车使车做匀减速直线运动,直至停止,刹车加速度大小为10 m/s2.若小王的反应时间为0.5 s,则汽车距斑马线的安全距离至少为()A. 5 mB. 10 mC. 15 mD. 36 m3. 如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为2∶1,电阻R=55 Ω,电流表、电压表均为理想电表.原线圈A、B端接入如图乙所示的正弦交流电压,下列说法正确的是()A. 电流表的示数为4.0 AB. 电压表的示数为155.6 VC. 副线圈中交流电的频率为50 HzD. 穿过原、副线圈磁通量的变化率之比为2∶14. 观看科幻电影《流浪地球》后,某同学设想地球仅在木星引力作用下沿椭圆轨道通过木星的情景,如图所示,轨道上P点距木星最近(距木星表面的高度可忽略).则()A. 地球靠近木星的过程中运行速度减小B. 地球远离木星的过程中加速度增大C. 地球远离木星的过程中角速度增大D. 地球在P点的运行速度大于木星第一宇宙速度5. 如图所示,AB是斜坡,BC是水平面,从斜坡顶端A以不同初速度v向左水平抛出同一小球,当初速度为v0时,小球恰好落到坡底B.不计空气阻力,则下列图象能正确表示小球落地(不再弹起)前瞬间重力的瞬时功率P随v变化关系的是()二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.6. 智能手机屏幕的光线过强会对眼睛有害,因此手机都有一项可以调节亮度的功能,该功能既可以自动调节,也可以手动调节.某兴趣小组为了模拟该功能,设计了如图所示的电路.闭合开关,下列说法正确的是()A. 仅光照变强,小灯泡变亮B. 仅光照变弱,小灯泡变亮C. 仅将滑片向a端滑动,小灯泡变亮D. 仅将滑片向b端滑动,小灯泡变亮7. 如图所示,直线上M、N两点分别放置等量的异种电荷,A、B是以M为圆心的圆上两点,且关于直线对称,C为圆与直线的交点.下列说法正确的是()A. A、B两点的电场强度相同,电势不等B. A、B两点的电场强度不同,电势相等C. C点的电势高于A点的电势D. 将正电荷从A沿劣弧移到B的过程中,电势能先增加后减少8. 如图所示,足够大的水平圆台中央固定一光滑竖直细杆,原长为L的轻质弹簧套在竖直杆上,质量均为m的光滑小球A、B用长为L的轻杆及光滑铰链相连,小球A穿过竖直杆置于弹簧上.让小球B以不同的角速度ω绕竖直杆匀速转动,当转动的角速度为ω0时,小球B刚好离开台面.弹簧始终在弹性限度内,劲度系数为k,重力加速度为g,则()A. 小球均静止时,弹簧的长度为L-mg kB. 角速度ω=ω0时,小球A对弹簧的压力为mgC. 角速度ω0=kgkL-2mgD. 角速度从ω0继续增大的过程中,小球A对弹簧的压力不变9. 如图甲所示,滑块沿倾角为α的光滑固定斜面运动,某段时间内,与斜面平行的恒力作用在滑块上,滑块的机械能E随时间t变化的图线如图乙所示,其中0~t1、t2时刻以后的图线均平行于t轴,t1~t2的图线是一条倾斜线段,则下列说法正确的是()A. t=0时刻,滑块运动方向一定沿斜面向上B. t1时刻,滑块运动方向一定沿斜面向下C. t1~t2时间内,滑块的动能减小D. t2~t3时间内,滑块的加速度为gsin α第Ⅱ卷(非选择题共89分)三、简答题:本题分必做题(第10、11、12题)和选做题(第13题)两部分,共42分.请将解答填写在相应的位置.【必做题】10. (8分)某实验小组设计了如图所示的实验装置验证机械能守恒定律,其主要步骤如下:(1) 物块P、Q用跨过光滑定滑轮的轻绳相连,P底端固定了一竖直宽度为d的轻质遮光条.托住P,使系统处于静止状态(如图所示),用刻度尺测出遮光条所在位置A与固定在铁架台上的光电门B之间的高度h.(2) 现将物块P从图示位置由静止释放,记下遮光条通过光电门的时间为t,则遮光条通过光电门时的速度大小v=________.(3) 已知当地的重力加速度为g,为了验证机械能守恒定律,还需测量的物理量是____________(用相应的文字及字母表示).(4) 利用上述测量的实验数据,验证机械能守恒定律的表达式是________________.(5) 改变高度h,重复实验,描绘出v2h图象,该图象的斜率为k.在实验误差允许范围内,若k=________,则验证了机械能守恒定律.11. (10分)某同学测量一段粗细均匀电阻丝的电阻率,实验操作如下:(1) 用螺旋测微器测量该电阻丝的直径,如图甲所示的示数为________mm.(2) 用多用电表“×1”倍率的欧姆挡测量该电阻丝的阻值,如图乙所示的示数为________Ω.(3) 用电流表(内阻约为5 Ω)、电压表(内阻约为3 kΩ)测量该电阻丝的阻值R x,为了减小实验误差,并要求在实验中获得较大的电压调节范围,下列电路中符合要求的是________.(4) 用第(3)问中C选项的方法接入不同长度的电阻丝l,测得相应的阻值R,并作出了Rl图象,如图丙所示中符合实验结果的图线是________(选填“a”“b”或“c”),该电阻丝电阻率的测量值________(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值.12. [选修35](12分)(1) 下列说法正确的是________.A. 库仑力和核力都是一种强相互作用B. 光电效应说明了光具有粒子性C. 运动的实物粒子具有波动性D. 结合能越大,原子核越稳定(2) 天然放射性元素铀可以放出三种射线,其中能被一张纸挡住的是________(选填“α”“β”或“γ”)射线.1934年,约里奥—居里夫妇用该射线去轰击2713Al,首次获得了人工放射性同位素3015P,该核反应方程为________________.(3) 如图所示,在光滑绝缘的水平面上有两个质量均为m的滑块A、B,带电量分别为+q、+Q,滑块A以某一初速度v从远处沿AB连线向静止的B运动,A、B不会相碰.求:运动过程中,A、B组成的系统动能的最小值E k.13. 【选做题】本题包括A、B两小题,请选定其中一题作答.若多做,则按A小题评分.A. [选修33](12分)(1) 下列说法正确的有________.A. 布朗运动直接反映了分子运动的无规则性B. 水的饱和汽压随温度升高而降低C. 有些非晶体在一定条件下可以转化为晶体D. 荷叶上小水珠呈球形,是由于表面张力作用而引起的(2) 如图所示,用隔板将一密闭绝热汽缸分成两部分,隔板左侧充有理想气体,隔板右侧与绝热活塞之间是真空.现将隔板抽开,气体会自发扩散至整个汽缸,该过程气体的内能________(选填“增大”“减小”或“不变”);待气体状态达到稳定后,缓慢推压活塞至原隔板处,该过程中,气体温度________(选填“升高”“降低”或“不变”).(3) 2020年1月1日起,TPMS(胎压监测系统)强制安装法规开始执行.汽车行驶时,TPMS 显示某一轮胎内的气体温度为27 ℃,压强为250 kPa,已知该轮胎的容积为30 L.阿伏加德罗常数为N A=6.0×1023 mol-1,标准状态下1 mol任何气体的体积为22.4 L,1 atm=100 kPa.求该轮胎内气体的分子数.(结果保留一位有效数字)B. [选修34](12分)(1) 下列说法正确的有________.A. 光的偏振现象说明光是一种纵波B. 红外线比紫外线更容易发生衍射C. 白光下镀膜镜片看起来有颜色,是因为光发生了衍射D. 交警可以利用多普勒效应对行驶的汽车进行测速(2) 一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示.此时x=2 m处的质点正沿y轴的________(选填“正”或“负”)方向运动.已知该质点连续2次经过平衡位置的时间间隔为0.4 s,此列波的波速为________m/s.(3) 为了从室内观察室外情况,某同学设计了一个“猫眼”装置,即在门上开一个小孔,在孔内安装一块与门厚度相同的圆柱形玻璃体,厚度L=3.46 cm,直径D=2.00 cm,如图所示(俯视图).室内的人通过该玻璃体能看到室外的角度范围为120°.取3≈1.73,求该玻璃的折射率.四、计算题:本题共3小题,共47分,解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.14. (15分)如图所示,竖直放置的光滑金属导轨水平间距为L,导轨下端接有阻值为R的电阻.质量为m、电阻为r的金属细杆ab与竖直悬挂的绝缘轻质弹簧相连,弹簧上端固定.整个装置处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中.现使细杆从弹簧处于原长位置由静止释放,向下运动距离为h时达到最大速度v m,此时弹簧具有的弹性势能为E p.导轨电阻忽略不计,细杆与导轨接触良好,重力加速度为g,求:(1) 细杆达到最大速度v m时,通过R的电流大小I;(2) 细杆达到最大速度v m时,弹簧的弹力大小F;(3) 上述过程中,R上产生的焦耳热Q.15. (16分)如图所示,水平地面上有一长L=2 m、质量M=1 kg的长板,其右端上方有一固定挡板.质量m=2 kg的小滑块从长板的左端以v0=6 m/s的初速度向右运动,同时长板在水平拉力F作用下以v=2 m/s的速度向右匀速运动,滑块与挡板相碰后速度为0,长板继续匀速运动,直到长板与滑块分离.已知长板与地面间的动摩擦因数μ1=0.4,滑块与长板间动摩擦因数μ2=0.5,重力加速度g取10 m/s2.求:(1) 滑块从长板的左端运动至挡板处的过程,长板的位移x;(2) 滑块碰到挡板前,水平拉力大小F;(3) 滑块从长板的左端运动至与长板分离的过程,系统因摩擦产生的热量Q.16. (16分)在如图甲所示的平面坐标系xOy 内,正方形区域(0<x<d 、0<y<d)内存在垂直xOy 平面周期性变化的匀强磁场,规定图示磁场方向为正方向,磁感应强度B 的变化规律如图乙所示,变化的周期T 可以调节,图中B 0为已知.在x =d 处放置一垂直于x 轴的荧光屏,质量为m 、电荷量为q 的带负电粒子在t =0时刻从坐标原点O 沿y 轴正方向射入磁场,不计粒子重力.(1) 调节磁场的周期,满足T>2πmqB 0,若粒子恰好打在屏上P(d ,0)处,求粒子的速度大小v ;(2) 调节磁场的周期,满足T =πmqB 0,若粒子恰好打在屏上Q(d ,d)处,求粒子的加速度大小a ;(3) 粒子速度大小为v 0=qB 0d6m时,欲使粒子垂直打到屏上,周期T 应调为多大?2020届高三模拟考试试卷(苏北四市)物理参考答案及评分标准1. D2. B3. C4. D5. C6. AC7. BD8. ACD9. BD 10. (2) dt (2分) (3) P 的质量M ,Q 的质量m(2分)(4) (M -m)gh =12(M +m)(dt )2(2分)(5)2(M -m )(M +m )g(2分)11. (1) 2.819~2.821(2分) (2) 7(2分) (3) D(2分) (4) a(2分) 等于(2分) 12. (1) BC (3分,漏选得1分)(2) α(2分) 42He +2713Al →3015P +10n(2分)(3) 解:两滑块相距最近时,速度相同,系统总动能最小, 由动量守恒定律有mv =2mv 共(2分) 所以E k =12·2m ·v 2共=14mv 2(3分) 13. A. (1) CD(3分,漏选得1分) (2) 不变(2分) 升高(2分)(3) 解:设胎内气体在100 kPa 、0 ℃状态下的体积为V 0,根据气体状态方程有p 1V 1T 1=p 0V 0T 0代入解得V 0=68.25 L(2分)则胎内气体分子数为N =V 022.4N A ≈2×1024个 (3分)B. (1) BD(3分,漏选得1分) (2) 正(2分) 5(2分)(3) 解:如图所示,入射角θ1=60°折射角设为θ2,由tan θ2=DL 得θ2=30°(2分)根据折射定律,sin θ1sin θ2=n(2分) 得n =1.73(1分)14. (15分)解:(1) E =BLv m (1分) I =ER +r(1分) 解得 I =BLv mR +r(2分)(2) 细杆向下运动h 时,mg =F +BIL(3分) 解得F =mg -B 2L 2v mR +r(2分)(注:也可由E p =12kx 2得k =2E p h 2 ,则F =kh =2E ph )(3) 由能量守恒得 mgh =E p +12mv 2m +Q 总(2分)Q =R R +rQ 总 (2分)解得电阻R 上产生的焦耳热 Q =R R +r (mgh -E p -12mv 2m )(2分)15. (16分)解:(1) 滑块在板上做匀减速运动, a =μ2mgm =μ2g解得a =5 m/s 2(2分)根据运动学公式得L =v 0t 1-12at 21解得t =0.4 s(t =2.0 s 舍去)(2分)(碰到挡板前滑块速度v 1=v 0-at =4 m/s>2 m/s ,说明滑块一直匀减速) 板移动的位移x =vt =0.8 m(1分)(2) 对板受力分析如图所示,有F +f 2=f 1(1分)其中f 1=μ1(M +m)g =12 N ,f 2=μ2mg =10 N(2分) 解得F =2 N(1分)(3) (解法1)滑块与挡板碰撞前,滑块与长板因摩擦产生的热量: Q 1= f 2·(L -x)=μ2mg(L -x)=12 J (2分)滑块与挡板碰撞后,滑块与长板因摩擦产生的热量: Q 2=μ2mg(L -x)=12 J(2分)整个过程中,板与地面因摩擦产生的热量Q 3=μ1(M +m)g·L =24 J (2分) 所以系统因摩擦产生的热量Q = Q 1+ Q 2+Q 3=48 J(1分)(解法2)滑块与挡板碰撞前,木板受到的拉力为F 1=2 N(第二问可知) F 1做功为W 1=F 1x =2×0.8=1.6 J(2分)滑块与挡板碰撞后,木板受到的拉力为F 2=f 1+f 2=μ1(M +m)g +μ2mg =22 N (1分) F 2做功为W 2=F 2(L -x)=22×1.2=26.4 J(1分) 碰到挡板前滑块速度v 1=v 0-at =4 m/s(1分) 滑块动能变化ΔE k =20 J (1分)所以系统因摩擦产生的热量Q = W 1+ W 2+ΔE k =48 J(1分)16. (16分)解:(1) qvB 0=m v 2R 1(1分)2R 1=d(1分)v=qB0d2m(2分)(2) 2d=k2R2,其中k=1,2,3…(1分)qvB0=mv2R2v=qB0dkm(1分)a=qvB0m(1分)a=q2B20dm2k,其中k=1,2,3…(2分)(3) qvB0=mv20R3v0=qB0d6m R3=d6(1分)粒子运动轨迹如图所示,在每个磁感应强度变化的周期内,粒子在图示A、B两个位置可能垂直击中屏,且满足要求0<θ<π3.设粒子运动的周期为T′,由题意得T2=π2+θ2πT′(1分)T′=2πR3v0=2πmqB0设经历完整T B的个数为n(n=0,1,2,3…)(Ⅰ) 若粒子运动至A点击中屏,据题意由几何关系得R+2(R+Rsin θ)n =d当n=0,1时无解当n=2时,sin θ=14(2分)n>2 时无解(Ⅱ) 若粒子运动至B点击中屏,据题意由几何关系得R+2Rsin θ+2(R+Rsin θ)n =d当n=0时无解n=1时,sin θ=34(1分)n =2时,sin θ=16(1分) n>2时无解综上,T =2m qB (π2+θ),其中sin θ=16;sin θ=14;sin θ=34.(1分)。

江苏省镇江市2020届高三上学期期末考试物理

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江苏省镇江市2020届高三上学期期末考试本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分120分,考试时间100分钟.第Ⅰ卷(选择题共40分)一、单项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分.每小题只有一个选项符合题意.1. 一电器中的变压器可视为理想变压器,它将220 V交变电压变为22 V,已知变压器原线圈匝数为1 000,则副线圈匝数为()A. 50B. 100C. 500D. 2 0002. 一质量为m的汽车以2v的速度经过拱形桥面顶端时对桥面的压力为零,重力加速度为g.则该汽车以速度v经过顶端时对桥面的压力F为()A. 0.25mgB. 0.5mgC. 0.75mgD. mg3. 一矩形线框在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动时,产生的正弦交流电压u随时间t变化的关系如图所示.下列说法正确的是()A. 该交流电的频率为100 HzB. t=0时刻,线框平面与磁场方向平行C. 用交流电压表测量该电压时示数为220 VD. 电压瞬时值表达式为u=220sin 100πt(V)4. 如图所示,两个质量均为m的物块P、Q叠放在光滑的水平面上,物块间的动摩擦因数为μ.若用水平外力F将物块Q从物块P的下方抽出,抽出过程中P、Q的加速度分别为a P、a Q,且a Q=2a P,重力加速度为g,则F的大小为()A. μmgB. 1.5μmgC. 2μmgD. 3μmg5. 如图所示为火星绕太阳运动的椭圆轨道,M、N、P是火星依次经过的三位置,F1、F2为椭圆的两个焦点.火星由M到N和由N到P的过程中,通过的路程相等,火星与太阳中心的连线扫过的面积分别为S1和S2.已知由M到N过程中,太阳的引力对火星做正功.下列判断正确的是()A. 太阳位于焦点F1处B. S1>S2C. 在M和N处,火星的动能E kM>E kND. 在N和P处,火星的加速度a N>a P二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,错选或不答的得0分.6. 如图所示,通过较长的输电线给电阻丝M、N供电,保持输电电压U0不变,输电线电阻不可忽略,闭合开关S,两电阻丝均正常工作.现断开开关S,下列判断正确的是()A. 输电线中电流变小B. 电阻丝M两端电压减小C. 整个电路消耗的总功率增大D. 为使电阻丝M仍能正常工作,可减小输电电压U07. 如图所示,发球机从O处先后以相同的速率v0沿不同的方向斜向上发出两只相同的网球P和Q,它们的运动轨迹如图所示,不计空气阻力.下列说法正确的是()A. 在最高点时,P的速度比Q的大B. P运动的加速度比Q的大C. 两只网球落地时速度大小相同D. 两只网球到达最高点所用的时间相同8. 如图所示,在真空环境中,点电荷M、N(图中未画出)分别固定在x=0和x=6a处,在x=2a处由静止释放一个负点电荷P,点电荷P仅在电场力作用下沿x轴正方向运动,P的速度与其在x轴上的位置关系如图所示,则下列说法正确的是()A. x=4a处的电场强度最大B. 点电荷M、N一定是同种电荷C. 点电荷P的电势能先增大后减小D. 点电荷M、N所带电荷量之比为4∶19. 如图1所示,倾角为θ(θ<45°)的斜面ABC固定在水平地面上,置于斜面上的滑块P恰能沿斜面匀速下滑,已知滑块P从斜面顶端滑至底端的过程中,重力势能减小量为K.重力加速度为g.现将该斜面逆时针旋转90°后仍固定在水平地面上(如图2所示),在滑块P从斜面顶端由静止释放下滑至底端的过程中,能求出滑块()A. 下滑至底端时的速度B. 下滑过程中的加速度C. 下滑至底端时的动能D. 下滑至底端时重力的功率第Ⅱ卷(非选择题共80分)三、简答题:本题共3小题,共30分.请将解答填写在相应的位置.10. (8分)请按下列要求作答.(1) 图1是某多用电表的表盘示意图,当用“0~50 V”量程测直流电压时,指针位置如图中①所示,其示数为________V;当用“×100”欧姆挡测量某定值电阻的阻值时,其指针位置如图中②所示,其示数为________Ω.(2) 图2中螺旋测微器的示数为________mm;图3中游标卡尺的示数为________mm.11. (10分)某同学用图1电路来测量定值电阻R x的阻值,所用器材如下:待测电阻R x(阻值约5 Ω),滑动变阻器(10 Ω 2 A),电压表(0~3 V),电流表(0~0.6 A),开关,干电池2节,导线若干.(1) 如图2所示是该同学正准备接入最后一根导线(图中虚线所示)时的实验电路.请指出他在实验操作上存在的不妥之处:____________________.(2) 多次实验测得的电压表示数U和电流表示数I见下表:根据表中数据,请在图3的方格纸上作出UI关系图象,根据图象求得该定值电阻R x的阻值为________Ω.图4(3) 为了得到更准确的测量结果,在测出(2)中数据后,该同学将一只量程为200 mV的电压表仅并联在电流表的两端,调节滑动变阻器,当电流表的示数为0.2 A时,该电压表的指针位置如图4所示,则该定值电阻R x的阻值为________Ω.(4) 实验结束后,该同学应先________,拆除________两端导线后,再拆除其他导线并整理好器材.12. (12分)图1是某同学验证机械能守恒定律实验装置,提供的器材如下:铁架台、电磁打点计时器、学生电源、导线若干、纸带、重锤、夹子.已知重锤的质量为1 kg,当地的重力加速度g=9.8 m/s2.(1) 该同学还应补充的实验器材是________.(2) 图2是该同学将打点计时器连接至电源的图景,连接正确的是________(选填“甲”或“乙”).(3) 该同学实验中得到的一条纸带如图3所示,已知打点计时器无故障且打点正常,则由此判断该同学在实验中最有可能的错误操作是______________________.(4) 该同学正确操作得到的一条纸带如图4所示,O点对应重锤做自由下落的初始位置,该同学从合适位置开始选取了三个连续的计数点A、B、C,OB距离已在图中标出.该同学选择OB段来验证重锤的机械能是否守恒,则他还需________.A. 仅测量AC段的长度B. 仅测量AB段的长度C. 仅测量OC段的长度D. 仅测量OA段的长度(5) 根据图4中的纸带,可求得重锤在OB段重力势能减少了________J(结果保留三位有效数字).(6) 在某次实验中,该同学测得重锤下落的加速度为9.62 m/s2,则重锤和纸带下落中所受的平均阻力F f=________N(仅考虑重锤的质量).四、计算题:本题共3小题,共50分,解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.13. (16分)如图1所示,单匝正方形导线框abcd固定于匀强磁场中,磁场方向与导线框平面垂直,磁感应强度B随时间t变化的关系如图2所示,已知垂直纸面向里为磁场的正方向,导线框的边长为1 m,其阻值为10 Ω.(1) 在t=0.1 s时,求导线框中感应电流的大小和方向;(2) 在t=0时,求导线框ab边所受安培力的大小和方向;(3) 从t=0到t=0.1 s时间内,求:①通过导线某一截面的电荷量q;②导线框中产生的焦耳热Q.14. (16分)如图所示,两端开口的圆管竖直固定在水平地面上,内有两只可视为质点的小球A、B,质量均为m,它们用劲度系数为k、原长为L0的轻质弹簧相连,用外力将A、B提至管中某处并处于静止状态,此时B距离地面高度为h.设圆管管径略大于小球的直径,且不计小球与圆管间的摩擦.重力加速度为g.(1) 求外力的大小和此时A距离地面的高度;(2) 求撤去外力瞬间物块A的加速度大小和方向;(3) 撤去外力后,由于阻力作用,A、B和弹簧组成的系统最终静止于水平地面上.求此过程中系统损失的机械能.15. (18分)如图1所示,竖直边界分别为P和Q的区域宽度为4L,其内部分布着垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场,电场随时间变化的关系如图2所示,E>0表示电场方向竖直向上.在t=0时刻,一带电量为+q、质量为m的带电微粒从边界P 上的A点处水平射入该区域,先沿直线运动到某点,再经历一次完整的半径为L的匀速圆周运动,最后沿直线运动从边界Q上的B点处离开磁场,重力加速度为g.求:(1) 图2中的E0;(2) ①微粒刚进入磁场时的速度v0;②磁场的磁感应强度B;(3) 电场变化周期T的范围.【参考答案】1. B2. C3. C4. D5. B6. AD7. AC8. BD9. BC10. (1) 33(2分) 1 400(2分)(2) 6.195(在6.193~6.196之间均可)(2分) 7.5(2分)11. (1) 开关未断开(2分)(2) 如图所示(2分) 6.0(5.9~6.1)(2分)(3) 5.2(5.1~5.3)(2分) (4) 断开开关(1分) 电源(1分)12. (1) 刻度尺(2分) (2) 乙(2分) (3) 先释放纸带,后接通电源(2分)(4) A(2分) (5) 1.20(2分) (6) 0.18(2分)13. (16分)解:(1) 由法拉第电磁感应定律得E =n ΔΦΔt =n ΔB ΔtS(2分) 代入数据得E =5 V(1分)由闭合电路欧姆定律得I =E R +r(1分) 代入数据得I =0.5 A(1分)由楞次定律得此时电流方向为a→d→c→b(1分)(2) 由安培力公式得F =BIL(2分)代入数据得F =0.25 N(1分)由左手定则得安培力的方向为垂直ab 边向左(1分)(3) ① 由公式得q =It(2分)代入数据得q =0.05 C(1分)②由公式得Q =I 2Rt(2分)代入数据得Q =0.25 J(1分)14. (16分)解:(1) 对系统应用物体平衡条件得F =2mg(2分)对小球B 由物体平衡条件得弹簧弹力F N =mg(1分)由胡克定律得F =kx(1分)弹簧的伸长量x =mg k(1分) 则A 距离地面的高度h A =h +L 0+mg k(2分) (2) 撤去外力F 的瞬间,A 所受的合力大小为F A 合=2mg(1分)A 的加速度大小a A =2g(1分)A 的加速度方向为竖直向下(1分)(3) 由题意可知,刚开始时弹簧的伸长量和最终静止时弹簧的压缩量是相等的,即初终态时弹簧的弹性势能相等.根据能量转化和守恒得系统损失的机械能|ΔE|=|ΔE pA +ΔE pB |(3分)代入数据得|ΔE|=mgh +mg(h +2mg k )=2mg(h +mg k)(3分) 15. (18分)解:(1) 由带电微粒做匀速圆周运动可得qE 0=mg(1分)得E 0=mg q(2分) (2) 由带电微粒做直线运动可知Bqv 0=mg +qE 0(2分)由带电微粒做匀速圆周运动可得Bqv 0=m v 20L(2分) 由上述两式解得v 0=2gL(1分)B =m qL2gL(1分) (3) (Ⅰ) 如图1所示,当O 点为AB 中点时,所对应的周期T 为最小周期微粒从A 运动至O 点处所需要的时间为t 1t 1=x AO v 0=2L 2gL =2L g(2分) 微粒做匀速圆周运动的周期为t 2 t 2=2πm Bq =π2L g(1分)则最小周期T min =t 1+t 2=(1+π)2L g (2分)(Ⅱ) 如图2所示,当圆轨道与右边界Q 相切时,所对应的周期T 为最大周期 微粒从A 运动至O 点处所需要的时间为t 1t 1=x AO v 0=3L 2gL =322L g(2分) 微粒做匀速圆周运动的周期为t 2t 2=2πm Bq =π2L g则最大周期T max =t 1+t 2=(32+π)2L g(1分) 综上所述,电场变化周期T 的范围是(1+π)2L g ≤T≤(32+π)2L g (1分)。

江苏省南通市泰州市2020届高三物理上学期第一次调研期末考试试题含解析.doc

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江苏省南通市、泰州市2020届高三物理上学期第一次调研期末考试试题(含解析)(本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分120分,考试时间100分钟)第Ⅰ卷(选择题 共31分)一、 单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分.每小题只有一个选项符合题意 1.2019年12月16日,第52、53颗北斗导航卫星成功发射,北斗导航卫星中包括地球同步卫星和中圆轨道卫星,它们都绕地球做圆周运动,同步卫星距地面的高度大于中圆轨道卫星距地面的高度.与同步卫星相比,下列物理量中中圆轨道卫星较小的是( ) A. 周期 B. 角速度C. 线速度D. 向心加速度 【答案】A 【解析】【详解】根据卫星所受的万有引力提供向心力可知:222224πω====GMm v m m r ma m r r r T可得3232GM r GMgMv T a r GM r rπω====,,, 同步卫星的轨道半径大于中圆轨道卫星,则中圆轨道卫星的周期小,角速度、线速度和向心加速度均大,故A 正确,BCD 错误。

故选A 。

2.在冰球游戏中,冰球以速度v 0在水平冰面上向左运动,某同学在水平面上沿图示方向快速打击冰球,不计一切摩擦和阻力。

下列图中的虚线能正确反映冰球被击打后可能的运动路径是( )A. B.C. D.【解析】【详解】因为不计一切摩擦和阻力,冰球受打击之后做匀速直线运动;冰球在受到打击时,沿打击的方向会获得一个分速度,所以合速度的方向一定在初速度方向与打击的方向之间,不能沿打击的方向,由以上的分析可知,A正确,BCD都错误。

故选A。

3.某实验小组模拟远距离输电的原理图如图所示,A、B为理想变压器,R为输电线路的电阻,灯泡L1、L2规格相同,保持变压器A的输入电压不变,开关S断开时,灯泡L1正常发光,则( )A. 仅将滑片P上移,A的输入功率不变B. 仅将滑片P上移,L1变暗C. 仅闭合S,L1、L2均正常发光D. 仅闭合S,A的输入功率不变【答案】B【解析】【详解】AB.仅将滑片P上移,则升压变压器的副线圈匝数变小,所以输出电压变小,相应的B变压器的输入电压降低,输出电压也降低,所以L1两端电压变小。

江苏省扬州市2020届高三上学期期末考试物理试题扫描版含答案

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2019-2020学年度第一学期期末检测试题高三地理2020. 01注意事项:考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求。

1. 本试卷共10页,包含选择题和综合题两部分。

本次考试时间为100分钟,满分120分.考试结束后,请将答题卡交给监考老师•2. 答题前,请您务必将自己的学校、班级、姓名、准考证号用黑色字迹的0. 5毫米签字笔填写在试卷及答题卡上。

3. 作答选择题必须用2B 铅笔才巴答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,请用橡皮;|察干净后,再选涂其它答案.作答综合题,请您用黑、色字迹的0.5毫米签字笔将答案写在答题卡上的指定位置,在其它位置作答一律无改。

一、选择题;共60分(一)单项选择题:在下列各小题的四个选项中,只有一个选项最符合题目的要求。

请在答题卡上将所选答案的字母代号涂黑(18小题,每小题2分,共36分)。

图1为我国某湖心岛开发的湖景房示意图,①②③④为四个不同方位的房间.读图完成1~2题。

1. 一年中布房间②可观赏到太阳从湖面升起的时期内,扬州A,昼最短夜最长B.昼长比北京短C.正午太阳高度变大D.日出时间逐渐提前2. 游客在此地观察到两次“、'/:竿无影”现象,至少滞留了A.十天B.半个月C, 一个月D. 一年图2为我国沿109。

E 的地形剖面图.读图完成3~4题“图23.渭河平原地表形态形成的过程是A.地壳卜沉-流水侵蚀C.背斜成山-流水侵蚀B.断裂F 陷-流水沉积D.向斜成谷流水沉积高三地理试卷第1页共10页图34. 与渭河平原相比,汉江谷地A.全什:雨季的时间更长n.河流含沙量更高C.冬季受寒潮影响更大D.全年结冰期更长2018年4月初北京突降大雪,积雪初融之后,有网友在市区某停车场拍到了 “雪馒头”的景观(图3).每个“雪馒头”都位于渗水方砖的正中央,这种方砖的中心有个空洞,露出上壤。

读图完成5-6题。

5. “雪馒头"景观形成的原因主要是A. 土壤吸收的大气辐射较少B. 砖地吸收的大气辐射较多C. 土壤降温速度比砖地慢D. 砖地与上壤升温速度不同6. 此次北京“四月飞雪”带来的影响可能是A. 加剧了华北地区的春旱B. 改变农作物的生长周期C. 容易出现城市内涝现象0,改善北京大气环境质量图4为2019年2月某日某时刻欧洲西部部分地区海平面等压线分布图(单位:百帕)。

江苏省镇江市2020届高三上学期期末考试物理(含答案)

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2020届高三模拟考试试卷物理2020.1本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分120分,考试时间100分钟.第Ⅰ卷(选择题共40分)一、单项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分.每小题只有一个选项符合题意.1. 一电器中的变压器可视为理想变压器,它将220 V交变电压变为22 V,已知变压器原线圈匝数为1 000,则副线圈匝数为()A. 50B. 100C. 500D. 2 0002. 一质量为m的汽车以2v的速度经过拱形桥面顶端时对桥面的压力为零,重力加速度为g.则该汽车以速度v经过顶端时对桥面的压力F为()A. 0.25mgB. 0.5mgC. 0.75mgD. mg3. 一矩形线框在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动时,产生的正弦交流电压u随时间t变化的关系如图所示.下列说法正确的是()A. 该交流电的频率为100 HzB. t=0时刻,线框平面与磁场方向平行C. 用交流电压表测量该电压时示数为220 VD. 电压瞬时值表达式为u=220sin 100πt(V)4. 如图所示,两个质量均为m的物块P、Q叠放在光滑的水平面上,物块间的动摩擦因数为μ.若用水平外力F将物块Q从物块P的下方抽出,抽出过程中P、Q的加速度分别为a P、a Q,且a Q=2a P,重力加速度为g,则F的大小为()A. μmgB. 1.5μmgC. 2μmgD. 3μmg5. 如图所示为火星绕太阳运动的椭圆轨道,M、N、P是火星依次经过的三位置,F1、F2为椭圆的两个焦点.火星由M到N和由N到P的过程中,通过的路程相等,火星与太阳中心的连线扫过的面积分别为S1和S2.已知由M到N过程中,太阳的引力对火星做正功.下列判断正确的是()A. 太阳位于焦点F1处B. S1>S2C. 在M和N处,火星的动能E kM>E kND. 在N和P处,火星的加速度a N>a P二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,错选或不答的得0分.6. 如图所示,通过较长的输电线给电阻丝M、N供电,保持输电电压U0不变,输电线电阻不可忽略,闭合开关S,两电阻丝均正常工作.现断开开关S,下列判断正确的是()A. 输电线中电流变小B. 电阻丝M两端电压减小C. 整个电路消耗的总功率增大D. 为使电阻丝M仍能正常工作,可减小输电电压U07. 如图所示,发球机从O处先后以相同的速率v0沿不同的方向斜向上发出两只相同的网球P和Q,它们的运动轨迹如图所示,不计空气阻力.下列说法正确的是()A. 在最高点时,P的速度比Q的大B. P运动的加速度比Q的大C. 两只网球落地时速度大小相同D. 两只网球到达最高点所用的时间相同8. 如图所示,在真空环境中,点电荷M、N(图中未画出)分别固定在x=0和x=6a处,在x=2a 处由静止释放一个负点电荷P,点电荷P仅在电场力作用下沿x轴正方向运动,P的速度与其在x轴上的位置关系如图所示,则下列说法正确的是()A. x=4a处的电场强度最大B. 点电荷M、N一定是同种电荷C. 点电荷P的电势能先增大后减小D. 点电荷M、N所带电荷量之比为4∶19. 如图1所示,倾角为θ(θ<45°)的斜面ABC固定在水平地面上,置于斜面上的滑块P恰能沿斜面匀速下滑,已知滑块P从斜面顶端滑至底端的过程中,重力势能减小量为K.重力加速度为g.现将该斜面逆时针旋转90°后仍固定在水平地面上(如图2所示),在滑块P从斜面顶端由静止释放下滑至底端的过程中,能求出滑块()A. 下滑至底端时的速度B. 下滑过程中的加速度C. 下滑至底端时的动能D. 下滑至底端时重力的功率第Ⅱ卷(非选择题共80分)三、简答题:本题共3小题,共30分.请将解答填写在相应的位置.10. (8分)请按下列要求作答.(1) 图1是某多用电表的表盘示意图,当用“0~50 V”量程测直流电压时,指针位置如图中①所示,其示数为________V;当用“×100”欧姆挡测量某定值电阻的阻值时,其指针位置如图中②所示,其示数为________Ω.(2) 图2中螺旋测微器的示数为________mm;图3中游标卡尺的示数为________mm.11. (10分)某同学用图1电路来测量定值电阻R x的阻值,所用器材如下:待测电阻R x(阻值约5Ω),滑动变阻器(10 Ω 2 A),电压表(0~3 V),电流表(0~0.6 A),开关,干电池2节,导线若干.(1) 如图2所示是该同学正准备接入最后一根导线(图中虚线所示)时的实验电路.请指出他在实验操作上存在的不妥之处:____________________.(2) 多次实验测得的电压表示数U和电流表示数I见下表:U/V 1.33 1.67 2.02 2.40 2.77I/A 0.22 0.28 0.34 0.40 0.46根据表中数据,请在图3的方格纸上作出UI关系图象,根据图象求得该定值电阻R x的阻值为________Ω.图4(3) 为了得到更准确的测量结果,在测出(2)中数据后,该同学将一只量程为200 mV的电压表仅并联在电流表的两端,调节滑动变阻器,当电流表的示数为0.2 A时,该电压表的指针位置如图4所示,则该定值电阻R x的阻值为________Ω.(4) 实验结束后,该同学应先________,拆除________两端导线后,再拆除其他导线并整理好器材.12. (12分)图1是某同学验证机械能守恒定律实验装置,提供的器材如下:铁架台、电磁打点计时器、学生电源、导线若干、纸带、重锤、夹子.已知重锤的质量为1 kg,当地的重力加速度g=9.8 m/s2.(1) 该同学还应补充的实验器材是________.(2) 图2是该同学将打点计时器连接至电源的图景,连接正确的是________(选填“甲”或“乙”).(3) 该同学实验中得到的一条纸带如图3所示,已知打点计时器无故障且打点正常,则由此判断该同学在实验中最有可能的错误操作是______________________.(4) 该同学正确操作得到的一条纸带如图4所示,O点对应重锤做自由下落的初始位置,该同学从合适位置开始选取了三个连续的计数点A、B、C,OB距离已在图中标出.该同学选择OB段来验证重锤的机械能是否守恒,则他还需________.A. 仅测量AC段的长度B. 仅测量AB段的长度C. 仅测量OC段的长度D. 仅测量OA段的长度(5) 根据图4中的纸带,可求得重锤在OB段重力势能减少了________J(结果保留三位有效数字).(6) 在某次实验中,该同学测得重锤下落的加速度为9.62 m/s2,则重锤和纸带下落中所受的平均阻力F f=________N(仅考虑重锤的质量).四、计算题:本题共3小题,共50分,解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.13. (16分)如图1所示,单匝正方形导线框abcd固定于匀强磁场中,磁场方向与导线框平面垂直,磁感应强度B随时间t变化的关系如图2所示,已知垂直纸面向里为磁场的正方向,导线框的边长为1 m,其阻值为10 Ω.(1) 在t=0.1 s时,求导线框中感应电流的大小和方向;(2) 在t=0时,求导线框ab边所受安培力的大小和方向;(3) 从t=0到t=0.1 s时间内,求:①通过导线某一截面的电荷量q;②导线框中产生的焦耳热Q.14. (16分)如图所示,两端开口的圆管竖直固定在水平地面上,内有两只可视为质点的小球A、B,质量均为m,它们用劲度系数为k、原长为L0的轻质弹簧相连,用外力将A、B提至管中某处并处于静止状态,此时B距离地面高度为h.设圆管管径略大于小球的直径,且不计小球与圆管间的摩擦.重力加速度为g.(1) 求外力的大小和此时A距离地面的高度;(2) 求撤去外力瞬间物块A的加速度大小和方向;(3) 撤去外力后,由于阻力作用,A、B和弹簧组成的系统最终静止于水平地面上.求此过程中系统损失的机械能.15. (18分)如图1所示,竖直边界分别为P和Q的区域宽度为4L,其内部分布着垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场,电场随时间变化的关系如图2所示,E>0表示电场方向竖直向上.在t=0时刻,一带电量为+q、质量为m的带电微粒从边界P上的A点处水平射入该区域,先沿直线运动到某点,再经历一次完整的半径为L的匀速圆周运动,最后沿直线运动从边界Q 上的B点处离开磁场,重力加速度为g.求:(1) 图2中的E 0;(2) ①微粒刚进入磁场时的速度v0;②磁场的磁感应强度B;(3) 电场变化周期T的范围.2020届高三模拟考试试卷(镇江)物理参考答案及评分标准1. B2. C3. C4. D5. B6. AD7. AC8. BD9. BC10. (1) 33(2分) 1 400(2分)(2) 6.195(在6.193~6.196之间均可)(2分) 7.5(2分) 11. (1) 开关未断开(2分)(2) 如图所示(2分) 6.0(5.9~6.1)(2分)(3) 5.2(5.1~5.3)(2分) (4) 断开开关(1分) 电源(1分)12. (1) 刻度尺(2分) (2) 乙(2分) (3) 先释放纸带,后接通电源(2分) (4) A(2分) (5) 1.20(2分) (6) 0.18(2分)13. (16分)解:(1) 由法拉第电磁感应定律得E =n ΔΦΔt =n ΔBΔt S(2分)代入数据得E =5 V(1分) 由闭合电路欧姆定律得I =ER +r(1分) 代入数据得I =0.5 A(1分)由楞次定律得此时电流方向为a →d →c →b(1分)(2) 由安培力公式得F =BIL(2分) 代入数据得F =0.25 N(1分)由左手定则得安培力的方向为垂直ab 边向左(1分) (3) ① 由公式得q =It(2分) 代入数据得q =0.05 C(1分) ②由公式得Q =I 2Rt(2分) 代入数据得Q =0.25 J(1分)14. (16分)解:(1) 对系统应用物体平衡条件得F =2mg(2分) 对小球B 由物体平衡条件得弹簧弹力F N =mg(1分) 由胡克定律得F =kx(1分) 弹簧的伸长量x =mgk (1分)则A 距离地面的高度h A =h +L 0+mgk(2分) (2) 撤去外力F 的瞬间,A 所受的合力大小为F A 合=2mg(1分) A 的加速度大小a A =2g(1分) A 的加速度方向为竖直向下(1分)(3) 由题意可知,刚开始时弹簧的伸长量和最终静止时弹簧的压缩量是相等的,即初终态时弹簧的弹性势能相等.根据能量转化和守恒得系统损失的机械能|ΔE|=|ΔE pA +ΔE pB |(3分) 代入数据得|ΔE|=mgh +mg(h +2mg k )=2mg(h +mgk )(3分)15. (18分)解:(1) 由带电微粒做匀速圆周运动可得qE 0=mg(1分) 得E 0=mgq(2分)(2) 由带电微粒做直线运动可知Bqv 0=mg +qE 0(2分) 由带电微粒做匀速圆周运动可得Bqv 0=m v 20L (2分)由上述两式解得v 0=2gL(1分) B =m qL2gL(1分)(3) (Ⅰ) 如图1所示,当O 点为AB 中点时,所对应的周期T 为最小周期微粒从A运动至O点处所需要的时间为t1t1=x AOv0=2L2gL=2Lg(2分)微粒做匀速圆周运动的周期为t2t2=2πmBq=π2Lg(1分)则最小周期T min=t1+t2=(1+π)2Lg(2分)(Ⅱ) 如图2所示,当圆轨道与右边界Q相切时,所对应的周期T为最大周期微粒从A运动至O点处所需要的时间为t1t1=x AOv0=3L2gL=322Lg(2分)微粒做匀速圆周运动的周期为t2t2=2πmBq=π2Lg则最大周期T max=t1+t2=(32+π)2Lg(1分)综上所述,电场变化周期T的范围是(1+π)2Lg≤T≤(32+π)2Lg(1分)。

江苏省苏州市2020届高三上学期期末考试物理

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江苏省苏州市2020届高三上学期期末考试本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分120分,考试时间100分钟.第Ⅰ卷(选择题共41分)一、单项选择题:本题共7小题,每小题3分,共21分.每小题只有一个选项符合题意.1. 如图所示,一根均匀柔软的细绳质量为m,两端固定在等高的挂钩上,细绳两端的切线与水平方向夹角为θ,重力加速度为g.挂钩对细绳拉力的大小为()A.12sin θmg B.12cos θmg C.12tan θmg D.12co t θmg2. 如图所示,电源电动势为E、内阻不计,R1、R2为定值电阻,R0为滑动变阻器,C为电容器,电流表A为理想电表.当滑动变阻器的滑片向右滑动时,下列说法正确的是()A. A的示数变大,电容器的带电量增多B. A的示数变大,电容器的带电量减少C. A的示数不变,电容器的带电量不变D. A的示数变小,电容器的带电量减少3. 如图所示,在自行车车轮的辐条上固定有一个小磁铁,前叉上相应位置处安装了小线圈,在车前进车轮转动过程中线圈内会产生感应电流,从垂直于纸面向里看,下列i - t图象中正确的是(逆时针方向为正)()4. 如图所示,磁性白板放置在水平地面上,在白板上用一小磁铁压住一张白纸.现向右轻拉白纸,但未拉动,在该过程中()A. 小磁铁受到向右的摩擦力B. 小磁铁只受两个力的作用C. 白纸下表面受到向左的摩擦力D. 白板下表面与地面间无摩擦力5. 如图所示,在水平地面上O点正上方的A、B两点水平抛出两个相同小球,两小球同时落在水平面上的C点,不计空气阻力.则两球()A. 可能同时抛出B. 落在C点的速度方向可能相同C. 落在C点的速度大小一定不同D. 落在C点时重力的瞬时功率一定不同6. 如图所示,两个相同的灯泡a、b和电阻不计的线圈L(有铁芯)与电源E连接,下列说法正确的是()A. S闭合瞬间,a灯发光b灯不发光B. S闭合,a灯立即发光,后逐渐变暗并熄灭C. S断开,b灯“闪”一下后熄灭D. S断开瞬间,a灯左端的电势高于右端电势7. 如图所示,在横截面为正三角形的容器内放有一小球,容器内各面与小球恰好接触,图中a、b、c为容器的三个侧面.将它们以初速度v0竖直向上抛出,运动过程中容器所受空气阻力与速率成正比.下列说法正确的是()A. 上升过程中,小球对c有压力且逐渐变大B. 上升过程中,小球受到的合力逐渐变大C. 下落过程中,小球对a有压力且逐渐变大D. 下落过程中,小球对容器的作用力逐渐变大二、多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.8. 如图所示,空中飞椅在水平面内做匀速圆周运动,飞椅和人的质量为m,运动半径为R,角速度大小为ω,钢绳与竖直方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是()A. 运动周期为ω2πB. 线速度大小为ωRC. 钢绳拉力的大小为mω2RD. 角速度ω与夹角θ的关系为gtan θ=ω2R9. 如图所示为可调理想变压器电路,原线圈的输入电压为U1,副线圈的输出电压为U2,R 为电阻.将副线圈输出端滑动触头P向下移动时,下列结论中正确的是()A. 输出电压U2增大B. 流过R的电流减小C. 原线圈输入电流减小D. 原线圈输入功率不变10. 在科幻电影《流浪地球》中,流浪了2 500年的地球终于围绕质量约为太阳质量18的比邻星做匀速圆周运动,进入了“新太阳时代”.若“新太阳时代”地球公转周期与现在绕太阳的公转周期相同,将“新太阳时代”的地球与现在相比较,下列说法正确的是( ) A. 所受引力之比为1∶8 B. 公转半径之比为1∶2 C. 公转加速度之比为1∶2 D. 公转速率之比为1∶411. 如图甲所示,一个小球悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中小球的机械能E 与路程x 的关系图象如图乙所示,其中O-x 1过程的图象为曲线,x 1-x 2过程的图象为直线,忽略空气阻力.下列说法正确的是( )A. O-x 1过程中小球所受拉力大于重力B. 小球运动路程为x 1时的动能为零C. O-x 2过程中小球的重力势能一直增大D. x 1-x 2过程中小球一定做匀加速直线运动12. 如图所示,两个固定的半径均为r 的细圆环同轴放置,Q 1、Q 2分别为两细环的圆心,且O 1O 2=2r ,两环分别带有均匀分布的等量异种电荷-Q 、+Q(Q >0).一带负电的粒子(重力不计)位于右侧远处,现给粒子一向左的初速度,使其沿轴线运动,穿过两环后运动至左侧远处.在粒子运动的过程中( )A. 从O1到O2,粒子一直做减速运动B. 粒子经过O1点时电势能最小C. 轴线上O1点右侧存在一点,粒子在该点动能最大D. 粒子从右向左运动的整个过程中,电势能先减小后增加第Ⅱ卷(非选择题共79分)三、简答题:本题共2小题,共18分.13. (8分)用如图甲所示实验装置探究做功与动能变化的关系,在该实验中________(选填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力.若实验中不要求满足小砂桶和砂子的总质量远小于滑块的质量,则所选择的研究对象是__________________.如图乙所示是实验所得的一条纸带,在纸带上取了O、A、B、C、D、E六个计数点,相邻两个计数点之间的时间间隔为0.1 s,x1=1.42 cm,x2=1.84 cm,x3=2.25 cm,x4=2.67 cm, x5=3.10 cm,用天平测得砂桶和砂的质量m=24 g,滑块质量M=500 g,重力加速度g=9.8 m/s2,根据以上信息,从A点到D点拉力对滑块做的功为________J,滑块动能增加了________J.根据实验结果可得到:在实验误差允许的范围内合外力做功等于物体动能的变化.(结果均保留两位有效数字)14. (10分)欧姆表的内部电路可简化为一个电动势为E的电源、一个电流表和一个阻值为r 的电阻串联而成(如图甲所示).小明同学欲测量某多用电表欧姆挡在“×100”挡时的内部电阻和电动势.选用的器材如下:多用电表,电压表(量程0~3 V、内阻为3 kΩ),滑动变阻器(最大阻值2 kΩ),导线若干.请完善以下步骤:(1) 将多用电表的选择开关调到“×100”挡,再将红、黑表笔短接,进行________(选填“机械”或“欧姆”)调零.(2) 他按照如图乙所示电路进行测量,将多用电表的红、黑表笔与a、b两端相连接,此时电压表右端应为________(选填“正”或“负”)接线柱.(3) 调节滑动变阻器滑片至某位置时,电压表示数如图丙所示,其读数为________V.(4) 改变滑动变阻器阻值,记录不同状态下欧姆表的示数R及相应电压表示数U.根据实验数据画出的1U- R图线如图丁所示,由图可得电动势E=________V,内部电路电阻r=________kΩ.(结果均保留两位小数)四、计算题:本题共4小题,共61分,解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.15. (14分)空间存在一边界为MN、方向与纸面垂直、大小随时间变化的磁场,磁感应强度B随时间t的变化关系如图甲所示,方向向里为正.用单位长度电阻值为R0的硬质导线制作一个半径为r的圆环,将该圆环固定在纸面内,圆心O在MN上,如图乙所示.(1) 判断圆环中感应电流的方向;(2) 求出感应电动势的大小;(3) 求出0~t1的时间内电路中通过的电量.16. (15分)如图所示,在竖直平面内,有一倾角为θ的斜面CD与半径为R的光滑圆弧轨道ABC相切于C点,B是最低点,A与圆心O等高.将一质量为m的小滑块从A点正上方高h处由静止释放后沿圆弧轨道ABC运动,小滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,空气阻力不计,重力加速度为g,取B点所在的平面为零势能面.求:(1) 小滑块在释放处的重力势能E p;(2) 小滑块第一次运动到B点时对轨道的压力F N;(3) 小滑块沿斜面CD向上滑行的最大距离x.17.(16分)如图所示,光滑水平面上静止放着长L=2.0 m、质量M=3.0 kg的木板,一个质量m=1.0 kg的小物体(可视为质点)放在离木板右端d=0.40 m处,小物体与木板之间的动摩擦因数μ=0.1.现对木板施加F=10.0 N水平向右的拉力,使其向右运动.g取10 m/s2.求:(1) 木板刚开始运动时的加速度大小;(2) 从开始拉动木板到小物体脱离木板,拉力做功的大小;(3) 为使小物体能脱离木板,此拉力作用时间最短为多少?18. (16分)如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在第一象限存在磁感应强度B=0.1T、方向垂直于纸面向里、边界为矩形的匀强磁场(图中未画出).现有一束比荷为qm=108 C/kg带正电的离子,从磁场中的A点(320m,0)沿与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,速度大小v0≤1.0×106 m/s,所有离子经磁场偏转后均垂直穿过y轴的正半轴,不计离子的重力和离子间的相互作用.(1) 求速度最大的离子在磁场中运动的轨道半径;(2) 求矩形有界磁场区域的最小面积;(3) 若在x>0区域都存在向里的磁场,离子仍从A点以v0=32×106 m/s向各个方向均匀发射.求y轴上有离子穿出的区域长度和能打到y轴的离子占所有离子数的百分比.【参考答案】1. A2. A3. D4. C5. D6. B7. D8. BD9. BC 10. BC 11. BD 12. AC 13. 需要(2分) 滑块、砂桶和砂构成的整体(2分) 0.016(2分) 0.014 (2分) 14. (1) 欧姆(2分) (2) 正(2分) (3) 0.95(0.94~0.96)(2分) (4) 1.44(1.41~1.47) (2分) 1.56(1.52~1.59)(2分)15. (14分)解:(1) 根据楞次定律可知,圆环中的感应电流始终沿顺时针方向(3分) (2) 根据法拉第电磁感应定律,圆环中的感应电动势E =ΔΦΔt =B 0t 0·12πr 2=πB 0r 22t 0(3分)(3) 圆环的电阻R =2πrR 0(2分) 圆环中通过的电量q =It 1(2分) 而I =ER(2分)解得q =It 1=E R t 1=πB 0r 22t 02πrR 0t 1=B 0rt 14t 0R 0(2分)16. (15分)解:(1) 小滑块在释放处的重力势能 E p =mg(h +R)(4分) (2) 小滑块从释放处到B 点,根据动能定理有 mg(h +R)=12mv 2B (2分)在B 点,根据牛顿第二定律有 F N -mg =m v 2BR (2分)解得F N =2h +3RRmg(1分) 根据牛顿第三定律,小滑块对轨道的压力F N =2h +3RRmg ,方向竖直向下(1分) (3) 从释放处到斜面的最高点,对小滑块,根据动能定理有 mg(h +Rcos θ-xsin θ)-μmgxcos θ=0-0(3分) 解得x =h +Rcos θsin θ+μcos θ(2分)17. (16分)解:(1) 对木板,根据牛顿第二定律有F -μmg =Ma(2分) 解得a =3 m/s 2(2分)(2) 对小物体,根据牛顿第二定律有μmg =ma 物(1分) 解得a 物=1 m/s 2设小物体从木板上滑出所用时间为t ,L -d =12at 2-12a 物t 2(2分)解得t 2=1.6 s 2木板的位移, x 板=12at 2=2.4 m(1分)拉力做功,W = Fx 板=24 J(2分) (3) 设最短作用时间为t ,则撤去拉力F 前的相对位移Δx 1=12at 2-12a 物t 2(1分)设撤去拉力F 后,再经过时间t′小物体和木板达到共同速度v 共,且小物体和木板恰好将要分离,该阶段木板加速度大小为a′.对木板,根据牛顿第二定律有μmg =Ma′ a′=13 m/s 2(1分)由速度关系得a 物t +a 物t′=at -a′t′(1分)撤去拉力F 后的相对位移Δx 2=att′-12a′t′2-(a 物tt′+12a 物t′2)(1分)由位移关系得Δx 1+Δx 2=L -d(1分) 解得t =0.8 s(1分)18. (16分)解:(1) 由洛伦兹力提供向心力有 qvB =m v 20R (2分)解得R =0.1 m(2分)(2) 如图1所示,根据几何关系可知,速度最大的离子在磁场中做圆周运动的圆心在y 轴上的B(0,120m)点(1分)离子从C 点垂直穿过y 轴,所有离子均垂直穿过y 轴,即速度偏向角相等,AC 连线应该是磁场的边界.(1分)满足题意的矩形如图1所示,由几何关系可知矩形长为OA cos θ=310m(1分)宽为R -Rcos θ=120 m(1分)面积S =3200m 2(1分)(3) 由洛伦兹力提供向心力有qvB =m v 20R (1分)解得R =320m(1分) 临界1:由图2可得,与x 轴成30°角射入磁场中的离子打在y 轴上的B 点,AB 为直径,所以B 点为y 轴上有离子打到的最高点. 由几何关系可知,OB =320m(1分)临界2:由图2可得,沿x 轴负方向射入磁场中的离子与y 轴相切于C 点,所以C 点为y 轴上有离子打到的最低点. 由几何关系可知,OC =320m(1分) 故y 轴上B 点至C 点之间的区域有离子穿过,且长度BC =3+320m.(1分)由图3可得,沿x 轴正方向逆时针转到x 轴负方向的离子均可打到y 轴上,故能打到y 轴的离子占所有离子数的50%.(2分)。

江苏省镇江市2020届高三物理上学期期末考试试题[含答案]

江苏省镇江市2020届高三物理上学期期末考试试题本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分120分,考试时间100分钟.第Ⅰ卷(选择题共40分)一、单项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分.每小题只有一个选项符合题意.1. 一电器中的变压器可视为理想变压器,它将220 V交变电压变为22 V,已知变压器原线圈匝数为1 000,则副线圈匝数为( )A. 50B. 100C. 500D. 2 0002. 一质量为m的汽车以2v的速度经过拱形桥面顶端时对桥面的压力为零,重力加速度为g.则该汽车以速度v经过顶端时对桥面的压力F为( )A. 0.25mgB. 0.5mgC. 0.75mgD. mg3. 一矩形线框在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动时,产生的正弦交流电压u随时间t变化的关系如图所示.下列说法正确的是( )A. 该交流电的频率为100 HzB. t=0时刻,线框平面与磁场方向平行C. 用交流电压表测量该电压时示数为220 VD. 电压瞬时值表达式为u=220sin 100πt(V)4. 如图所示,两个质量均为m的物块P、Q叠放在光滑的水平面上,物块间的动摩擦因数为μ.若用水平外力F将物块Q从物块P的下方抽出,抽出过程中P、Q的加速度分别为a P、a Q,且a Q=2a P,重力加速度为g,则F的大小为( )A. μmgB. 1.5μmgC. 2μmgD. 3μmg5. 如图所示为火星绕太阳运动的椭圆轨道,M、N、P是火星依次经过的三位置,F1、F2为椭圆的两个焦点.火星由M到N和由N到P的过程中,通过的路程相等,火星与太阳中心的连线扫过的面积分别为S1和S2.已知由M到N过程中,太阳的引力对火星做正功.下列判断正确的是( )A. 太阳位于焦点F1处B. S1>S2C. 在M和N处,火星的动能E kM>E kND. 在N和P处,火星的加速度a N>a P二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,错选或不答的得0分.6. 如图所示,通过较长的输电线给电阻丝M、N供电,保持输电电压U0不变,输电线电阻不可忽略,闭合开关S,两电阻丝均正常工作.现断开开关S,下列判断正确的是( )A. 输电线中电流变小B. 电阻丝M两端电压减小C. 整个电路消耗的总功率增大D. 为使电阻丝M仍能正常工作,可减小输电电压U07. 如图所示,发球机从O处先后以相同的速率v0沿不同的方向斜向上发出两只相同的网球P和Q,它们的运动轨迹如图所示,不计空气阻力.下列说法正确的是( )A. 在最高点时,P的速度比Q的大B. P运动的加速度比Q的大C. 两只网球落地时速度大小相同D. 两只网球到达最高点所用的时间相同8. 如图所示,在真空环境中,点电荷M、N(图中未画出)分别固定在x=0和x=6a 处,在x=2a处由静止释放一个负点电荷P,点电荷P仅在电场力作用下沿x轴正方向运动,P的速度与其在x轴上的位置关系如图所示,则下列说法正确的是( )A. x=4a处的电场强度最大B. 点电荷M、N一定是同种电荷C. 点电荷P的电势能先增大后减小D. 点电荷M、N所带电荷量之比为4∶19. 如图1所示,倾角为θ(θ<45°)的斜面ABC固定在水平地面上,置于斜面上的滑块P恰能沿斜面匀速下滑,已知滑块P从斜面顶端滑至底端的过程中,重力势能减小量为K.重力加速度为g.现将该斜面逆时针旋转90°后仍固定在水平地面上(如图2所示),在滑块P从斜面顶端由静止释放下滑至底端的过程中,能求出滑块( )A. 下滑至底端时的速度B. 下滑过程中的加速度C. 下滑至底端时的动能D. 下滑至底端时重力的功率第Ⅱ卷(非选择题共80分)三、简答题:本题共3小题,共30分.请将解答填写在相应的位置.10. (8分)请按下列要求作答.(1) 图1是某多用电表的表盘示意图,当用“0~50 V”量程测直流电压时,指针位置如图中①所示,其示数为________V;当用“×100”欧姆挡测量某定值电阻的阻值时,其指针位置如图中②所示,其示数为________Ω.(2) 图2中螺旋测微器的示数为________mm;图3中游标卡尺的示数为________mm.11. (10分)某同学用图1电路来测量定值电阻R x的阻值,所用器材如下:待测电阻R x(阻值约 5 Ω),滑动变阻器(10 Ω 2 A),电压表(0~3 V),电流表(0~0.6 A),开关,干电池2节,导线若干.(1) 如图2所示是该同学正准备接入最后一根导线(图中虚线所示)时的实验电路.请指出他在实验操作上存在的不妥之处:____________________.(2) 多次实验测得的电压表示数U和电流表示数I见下表:根据表中数据,请在图3的方格纸上作出UI关系图象,根据图象求得该定值电阻R x的阻值为________Ω.图4(3) 为了得到更准确的测量结果,在测出(2)中数据后,该同学将一只量程为200 mV的电压表仅并联在电流表的两端,调节滑动变阻器,当电流表的示数为0.2 A时,该电压表的指针位置如图4所示,则该定值电阻R x的阻值为________Ω.(4) 实验结束后,该同学应先________,拆除________两端导线后,再拆除其他导线并整理好器材.12. (12分)图1是某同学验证机械能守恒定律实验装置,提供的器材如下:铁架台、电磁打点计时器、学生电源、导线若干、纸带、重锤、夹子.已知重锤的质量为 1 kg,当地的重力加速度g=9.8 m/s2.(1) 该同学还应补充的实验器材是________.(2) 图2是该同学将打点计时器连接至电源的图景,连接正确的是________(选填“甲”或“乙”).(3) 该同学实验中得到的一条纸带如图3所示,已知打点计时器无故障且打点正常,则由此判断该同学在实验中最有可能的错误操作是______________________.(4) 该同学正确操作得到的一条纸带如图4所示,O点对应重锤做自由下落的初始位置,该同学从合适位置开始选取了三个连续的计数点A、B、C,OB距离已在图中标出.该同学选择OB段来验证重锤的机械能是否守恒,则他还需________.A. 仅测量AC段的长度B. 仅测量AB段的长度C. 仅测量OC段的长度D. 仅测量OA段的长度(5) 根据图4中的纸带,可求得重锤在OB段重力势能减少了________J(结果保留三位有效数字).(6) 在某次实验中,该同学测得重锤下落的加速度为9.62 m/s2,则重锤和纸带下落中所受的平均阻力F f=________N(仅考虑重锤的质量).四、计算题:本题共3小题,共50分,解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.13. (16分)如图1所示,单匝正方形导线框abcd固定于匀强磁场中,磁场方向与导线框平面垂直,磁感应强度B随时间t变化的关系如图2所示,已知垂直纸面向里为磁场的正方向,导线框的边长为1 m,其阻值为10 Ω.(1) 在t=0.1 s时,求导线框中感应电流的大小和方向;(2) 在t=0时,求导线框ab边所受安培力的大小和方向;(3) 从t=0到t=0.1 s时间内,求:①通过导线某一截面的电荷量q;②导线框中产生的焦耳热Q.14. (16分)如图所示,两端开口的圆管竖直固定在水平地面上,内有两只可视为质点的小球A、B,质量均为m,它们用劲度系数为k、原长为L0的轻质弹簧相连,用外力将A、B提至管中某处并处于静止状态,此时B距离地面高度为h.设圆管管径略大于小球的直径,且不计小球与圆管间的摩擦.重力加速度为g.(1) 求外力的大小和此时A距离地面的高度;(2) 求撤去外力瞬间物块A的加速度大小和方向;(3) 撤去外力后,由于阻力作用,A、B和弹簧组成的系统最终静止于水平地面上.求此过程中系统损失的机械能.15. (18分)如图1所示,竖直边界分别为P和Q的区域宽度为4L,其内部分布着垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场,电场随时间变化的关系如图2所示,E>0表示电场方向竖直向上.在t=0时刻,一带电量为+q、质量为m的带电微粒从边界P上的A点处水平射入该区域,先沿直线运动到某点,再经历一次完整的半径为L的匀速圆周运动,最后沿直线运动从边界Q上的B点处离开磁场,重力加速度为g.求:(1) 图2中的E0;(2) ① 微粒刚进入磁场时的速度v0;②磁场的磁感应强度B;(3) 电场变化周期T的范围.2020届高三模拟考试试卷(镇江)物理参考答案及评分标准1. B2. C3. C4. D5. B6. AD7. AC8. BD9. BC10. (1) 33(2分) 1 400(2分)(2) 6.195(在6.193~6.196之间均可)(2分) 7.5(2分)11. (1) 开关未断开(2分)(2) 如图所示(2分) 6.0(5.9~6.1)(2分)(3) 5.2(5.1~5.3)(2分) (4) 断开开关(1分) 电源(1分)12. (1) 刻度尺(2分) (2) 乙(2分) (3) 先释放纸带,后接通电源(2分)(4) A(2分) (5) 1.20(2分) (6) 0.18(2分)13. (16分)解:(1) 由法拉第电磁感应定律得E =n ΔΦΔt =n ΔBΔt S(2分)代入数据得E =5 V(1分)由闭合电路欧姆定律得I =ER +r (1分)代入数据得I =0.5 A(1分)由楞次定律得此时电流方向为a→d→c→b(1分)(2) 由安培力公式得F =BIL(2分)代入数据得F =0.25 N(1分)由左手定则得安培力的方向为垂直ab 边向左(1分)(3) ① 由公式得q =It(2分)代入数据得q =0.05 C(1分)②由公式得Q =I 2Rt(2分)代入数据得Q =0.25 J(1分)14. (16分)解:(1) 对系统应用物体平衡条件得F =2mg(2分)对小球B 由物体平衡条件得弹簧弹力F N =mg(1分)由胡克定律得F =kx(1分)弹簧的伸长量x =mg k(1分) 则A 距离地面的高度h A =h +L 0+mg k(2分) (2) 撤去外力F 的瞬间,A 所受的合力大小为F A 合=2mg(1分)A 的加速度大小a A =2g(1分)A 的加速度方向为竖直向下(1分)(3) 由题意可知,刚开始时弹簧的伸长量和最终静止时弹簧的压缩量是相等的,即初终态时弹簧的弹性势能相等.根据能量转化和守恒得系统损失的机械能|ΔE|=|ΔE pA +ΔE pB |(3分)代入数据得|ΔE|=mgh +mg(h +2mg k )=2mg(h +mg k )(3分)15. (18分)解:(1) 由带电微粒做匀速圆周运动可得qE 0=mg(1分)得E 0=mg q (2分)(2) 由带电微粒做直线运动可知Bqv 0=mg +qE 0(2分)由带电微粒做匀速圆周运动可得Bqv 0=m v 20L (2分)由上述两式解得v 0=2gL(1分)B =mqL 2gL(1分)(3) (Ⅰ) 如图1所示,当O 点为AB 中点时,所对应的周期T 为最小周期微粒从A 运动至O 点处所需要的时间为t 1t 1=x AO v 0=2L 2gL =2Lg (2分)微粒做匀速圆周运动的周期为t 2t 2=2πm Bq =π2Lg (1分)则最小周期T min =t 1+t 2=(1+π)2Lg (2分)(Ⅱ) 如图2所示,当圆轨道与右边界Q 相切时,所对应的周期T 为最大周期 微粒从A 运动至O 点处所需要的时间为t 1t 1=x AO v 0=3L 2gL =322Lg (2分)微粒做匀速圆周运动的周期为t 2t 2=2πm Bq =π2Lg则最大周期T max =t 1+t 2=(32+π)2Lg (1分)综上所述,电场变化周期T 的范围是(1+π)2L g ≤T ≤(32+π)2Lg (1分)。

江苏省无锡市2020届高三上学期期末考试物理试卷+Word版含答案

物理试题本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分120分,考试时间100分钟.第Ⅰ卷(选择题共31分)一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分.每小题只有一个选项符合题意.1. 中国选手王峥在第七届世界军人运动会上获得链球项目的金牌.如图所示,王峥双手握住柄环,站在投掷圈后缘,经过预摆和3~4圈连续加速旋转及最后用力,将链球掷出.整个过程可简化为加速圆周运动和斜抛运动,忽略空气阻力,则下列说法正确的是( )A. 链球圆周运动过程中,链球受到的拉力指向圆心B. 链球掷出瞬间速度方向沿该点圆周运动的径向C. 链球掷出后做匀变速运动D. 链球掷出后运动时间与速度的方向无关2. 架在A、B两铁塔之间的一定质量的均匀电线在夏、冬两季由于热胀冷缩的效应,电线呈现如图所示的两种形状,则电线对铁塔的拉力( )A. 夏季时的拉力较大B. 冬季时的拉力较大C. 夏季和冬季时的拉力一样大D. 无法确定3. 如图所示电路中,A、B是相同的两小灯泡.L是一个带铁芯的线圈,电阻可不计,合上开关S,电路稳定时两灯泡都正常发光,再断开S,则( )A. 合上S时,两灯同时点亮B. 合上S时,A逐渐变亮直到正常发光状态C. 断开S时,A灯立即熄灭D. 断开S时,B灯立即熄灭4. 如图所示,两位同学在体育课上进行传接篮球训练,甲同学将篮球从A点抛给乙(篮球运动的轨迹如图中实线1所示),乙在B点接住然后又将篮球传给甲(篮球运动的轨迹如图中虚线2所示).已知篮球在空中运动的最大高度恰好相同.若忽略空气阻力,则下列说法正确的是( )A. 篮球沿轨迹1运动的时间较长B. 篮球沿轨迹1运动的过程中速度变化较快C. 两同学将篮球抛出的速度大小相等D. 篮球落到B 点前的瞬间重力做功的功率等于落到C 点(与A 、B 两点高度相同)前的瞬间重力做功的功率5. 有一匀强磁场,其磁感应强度B 随时间t 的变化关系如图甲所示.现有如图乙所示的直角三角形导线框abc 水平放置,放在匀强磁场中保持静止不动,t =0时刻,磁感应强度B 的方向垂直纸面向里,设产生的感应电流i 顺时针方向为正、竖直边ab 所受安培力F 的方向水平向左为正.则下面关于F 和i 随时间t 变化的图象正确的是( )二、 多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.6. 2019年4月10日,天文学家召开全球新闻发布会,宣布首次直接拍摄到黑洞的照片如图所示.黑洞是一种密度极大、引力极大的天体,以至于光都无法逃逸(光速为c).若黑洞的质量为M ,半径为R ,引力常量为G ,其逃逸速度公式为v′=2GMR.如果天文学家观测到一天体以速度v 绕某黑洞做半径为r 的匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )A. M =v 2r GB. 该黑洞的最大半径为GMc 2C. 该黑洞的最大半径为2GMc2D. 该黑洞的最小半径为2GMc27. 如图甲中的变压器为理想变压器,原线圈匝数n 1与副线圈匝数n 2之比为10∶1,变压器的原线圈接如图乙所示的正弦式交流电,电阻R 1=R 2=R 3=20 Ω和电容器C 连接成如图甲所示的电路,其中电容器的击穿电压为8 V ,电压表V 为理想交流电表,开关S 处于断开状态,则( )A. 电压表V 的读数约为7.07 VB. 电阻R 2上消耗的功率为2.5 WC. 电流表A 的读数为0.05 AD. 若闭合开关S ,电容器不会被击穿8. 一个带负电的粒子仅在电场力作用下运动,其电势能随时间变化规律如图所示,则下列说法正确的是( )A. 该粒子在运动过程中速度一定不变B. 该粒子在运动过程中速率一定不变C. t 1、t 2两个时刻,粒子所处位置电势一定相同D. t 1、t 2两个时刻,粒子所处位置电场强度一定相同9. 如图所示,一块足够长的轻质长木板放在光滑水平地面上,质量分别为m A =1 kg 和m B =2 kg 的物块A 、B 放在长木板上,A 、B 与长木板间的动摩擦因数均为μ=0.4,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现用水平拉力F 拉A ,取重力加速度g =10 m/s 2.改变F 的大小,B 的加速度大小可能为 ( )A. 1 m/s 2B. 2 m/s 2C. 3 m/s 2D. 4 m/s 2第Ⅱ卷(非选择题 共89分)三、 简答题:本题共2小题,共18分.请将解答填写在相应的位置. 10. (10分)LED 灯的核心部件是发光二极管.某同学欲测量一只工作电压为2.9 V 的发光二极管的正向伏安特性曲线,所用器材有:电压表(量程3 V ,内阻约3 k Ω),电流表(用多用电表的直流25 mA 挡替代,内阻约为5 Ω),滑动变阻器(0~20 Ω),电池组,电键和导线若干.他设计的电路如图(a)所示.回答下列问题:(1) 根据图(a),在实物图(b)上完成连线.(2) 在电键S闭合前,将多用电表选择开关拨至直流25 mA挡,调节变阻器的滑片至最________(选填“左”或“右”)端.(3) 某次测量中,多用电表示数如图(c),则通过二极管的电流为________mA.(4) 该同学得到的正向伏安特性曲线如图(d)所示.由曲线可知,随着两端电压增加,二极管的正向电阻________(选填“增大”“减小”或“几乎不变”);(5) 若实验过程中发现,将变阻器滑片从一端移到另一端,二极管亮度几乎不变,电压表示数在2.7 V~2.9 V之间变化,试简要描述形成这种现象的原因是:________.11. (8分)学校开展研究性学习,某同学为了探究杆子转动时的动能表达式,设计了如图甲所示的实验:质量为m的均匀长直杆一端固定在转轴O处,杆由水平位置静止释放,用置于圆弧上某位置的光电门测出另一端A经过该位置时的瞬时速度v A,并记下该位置与转轴O的高度差h.(1) 该同学用20分度的游标卡尺测得长直杆的横截面的直径如图乙所示为________mm.(2) 调节h的大小并记录对应的速度v A,数据如下表.为了形象直观地反映v A和h的关系,请选择适当的纵坐标并画出图象.组次 1 2 3 4 5 6h/m 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30v A/(m·s-1) 1.23 1.73 2.12 2.46 2.74 3.00v-1A/(s·m-1) 0.81 0.58 0.47 0.41 0.36 0.33v2A/(m2·s-2) 1.50 3.00 4.50 6.05 7.51 9.00(3) 当地重力加速度g取10 m/s2,不计一切摩擦.请根据能量守恒规律并结合你找出的函数关系式,写出此杆转动时动能的表达式E k=________.(请用数字、质量m、速度v A 表示)(4) 为了减小空气阻力对实验的影响,请提出一条可行性措施:________.四、计算题:本题共5小题,共71分,解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.12. (13分)2019年6月29日首个江南文化特色的无锡融创乐园隆重开园.其中有一座飞翼过山车,它是目前世界最高(最高处60米)、速度最快(最高时速可达120公里)、轨道最复杂的过山车.过山车运行时可以底朝上在圆轨道上运行,游客不会掉下来.我们把这种情形抽象为如图乙所示的模型:弧形轨道的下端与竖直圆轨道相接,使质量为m的小球从弧形轨道上端滚下,小球从圆轨道下端进入后沿圆轨道运动.如果已知圆轨道的半径为R,重力加速度为g,不考虑阻力.求:(1) 若小球从高为h的A处由静止释放,求小球到达圆轨道底端时对轨道的压力;(2) 若要使小球运动过程中能通过圆弧最高点且不脱离轨道,试求小球由静止释放时的高度应满足的条件.13. (14分)如图甲所示,静止在水平地面上一个质量为m =4 kg 的物体,其在随位移均匀减小的水平推力作用下运动,推力F 随位移x 变化的图象如图乙所示.已知物体与地面之间的动摩擦因数为μ=0.5,g =10 m/s 2.求:(1) 运动过程中物体的最大加速度大小为多少; (2) 距出发点多远时物体的速度达到最大; (3) 物体最终停在何处?14. (12分)在x<0空间有沿x 轴正方向的匀强电场,在0≤x<9.0 cm 内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B =0.10 T ,P 点坐标(-16 cm ,32 cm),带正电的粒子(重力不计,比荷q m=8.0×107C/kg)从P 点由静止释放,求:(1) 若粒子恰能从右侧飞出匀强磁场,求粒子在磁场中运动的时间;(2) 若粒子能通过x 轴上的C 点(x C >9 cm ,图中未画),通过C 点时速度方向与x 轴正方向成37°,则匀强电场的场强为多大?(sin 37° =0.6,cos 37°=0.8)15. (16分)如图所示,足够长的U形导体框架的宽度L=0.5 m,底端接有阻值R=0.5 Ω的电阻,导体框架电阻忽略不计,其所在平面与水平面成θ=37°角.有一磁感应强度B =0.8 T的匀强磁场,方向垂直于导体框架平面向上.一根质量m=0.4 kg、电阻r=0.5 Ω的导体棒MN垂直跨放在U形导体框架上,某时刻起将导体棒MN由静止释放.已知导体棒MN与导体框架间的动摩擦因数μ=0.5.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2)(1) 求导体棒刚开始下滑时的加速度大小;(2) 求导体棒运动过程中的最大速度大小;(3) 从导体棒开始下滑到速度刚达到最大的过程中,通过导体棒横截面的电荷量q=4 C,求导体棒MN在此过程中消耗的电能.16. (16分)如图所示,在倾角为θ=30°的固定斜面上固定一块与斜面垂直的光滑挡板,质量为m的半圆柱体A紧靠挡板放在斜面上,质量为2m的圆柱体B放在A上并靠在挡板上静止.A与B半径均为R,曲面均光滑,半圆柱体A底面与斜面间的动摩擦因数为μ.现用平行斜面向上的力拉A,使A沿斜面向上缓慢移动,直至B恰好要降到斜面.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.求:(1) 未拉A时,B受到A的作用力F大小;(2) 在A移动的整个过程中,拉力做的功W;(3) 要保持A缓慢移动中拉力方向不变,动摩擦因数的最小值μmin.物理参考答案及评分标准1. C2. B3. B4. D5. A6. AC7. ABD8. BC9. AB 10. (10分,每空2分)(1) 如图所示 (2) 左 (3) 17.8~18.0 (4) 减小(5) 连接电源负极与变阻器的导线断路(接触不良)或滑动变阻器接成限流接法 11. (8分,每空2分)(1) 7.25 (2) 如图所示 (3) mv 2A6 (4) 选择密度较大的直杆(或选择直径较小的直杆)(第10题)(第11题)12. (13分)解:(1) 小球从高为h 处由静止释放,到达最低点速度为v ,此过程由动能定理mgh =12mv 2①(2分)小球到达圆轨道底端时轨道对小球的弹力为N ,由牛顿第二定律 N -mg =mv2R②(2分)联立①②式,解得N =mg(1+2hR)(2分)根据牛顿第三定律,小球到达圆轨道底端时对轨道的压力N′=N =mg(1+2hR )方向竖直向下(2分)(2) 小球在最高点,由牛顿第二定律mg≤mv2R ③(2分)小球从高h 处到圆轨道最高点,由动能定理得 mg(h -2R)=12mv 2④(2分)联立③④式,解得h≥52R(1分)13. (14分)解:(1) 由牛顿第二定律得F -μmg =ma(2分)当推力F =100 N 时,物体所受的合力最大,加速度最大,代入数据得 a max =F m-μg=20 m/s 2(2分)(2) 由图象得出,推力F 随位移x 变化的数值关系为F =100-25 x ,速度最大时,物体加速度为零,则F =μmg=20 N ,即x =3.2 m(4分)(3) F 与位移x 的关系图线围成的面积表示F 所做的功,即W F =12Fx 0=200 J(2分)对全过程运用动能定理有W F -μmgx m =0(2分) 代入数据得x m =10 m (2分)14. (12分) 解:(1) 粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,粒子的半径为r 1,有qvB =m v 2r 1粒子在磁场中做圆周运动的周期T =2πmqB (2分)此情形粒子在磁场中运动时间t =14T(2分)解得t =2.0×10-7s(1分)(2) 设电场强度为E 2,粒子在磁场中做圆周运动的半径为r 2,则 由几何关系有r 2=9sin 37° cm =15 cm(1分)由功能关系有-qE 2x P =12mv 2(2分)由牛顿定律有qvB =m v2r 2(2分)代入数据解得E 2=5.625×104V/m(2分)15. (16分)解:(1) 导体棒刚开始下滑时,其受力情况如图甲所示,则mgsin θ-μmg cos θ=ma(2分)解得a =2 m/s 2(2分)(2) 当导体棒匀速下滑时其受力情况如图乙所示,设匀速下滑的速度为v ,则有mgsin θ-F f -F 安=0(2分)摩擦力F f =μmg cos θ(1分)安培力F 安=BIL =B BLv R +r L =B 2L 2vR +r(1分)联立解得v =mg (R +r )(sin θ-μcos θ)B 2L2=5 m/s(2分)(3) 通过导体棒横截面的电荷量q =I -Δt I -=ΔΦ(R +r )Δt设导体棒下滑速度刚好为最大速度v 时的位移为x ,则ΔΦ=BxL(2分)由动能定理得mgx·sin θ-W 安-μmg cos θ·x =12mv 2,其中W 安为克服安培力做的功.联立解得W 安=3 J(2分)克服安培力做的功等于回路在此过程中消耗的电能,即Q =3 J 则导体棒MN 在此过程中消耗的电能Q r =rR +r Q =1.5 J(2分)16. (16分)解:(1) 研究B ,据平衡条件,有F =2mgcos θ(2分) 解得F =3mg(2分)(2) 研究整体,据平衡条件,斜面对A 的支持力N =3mgcos θ=332mg(1分)f =μN=332μmg(1分)由几何关系得A 的位移x =2Rcos 30°=3R(1分) 克服摩擦力做功W f =fx =4.5μmgR(1分) 由几何关系得A 上升高度与B 下降高度恰均为h =32R 据功能关系有W +2mgh -mgh -W f =0(1分) 解得W =12(9μ-3)mgR(1分)(3) B 刚好接触斜面时,挡板对B 弹力最大 研究B 得N′m =2mgsin 30°=4mg(1分)研究整体得f min +3mgsin 30°=N′m (2分) 解得f min =2.5mg(1分) μmin =f min N =539(2分)。

江苏省苏州市2020届高三上学期期末考试物理试卷 Word版含答案

物理试题本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分120分,考试时间100分钟.第Ⅰ卷(选择题 共41分)一、 单项选择题:本题共7小题,每小题3分,共21分.每小题只有一个选项符合题意.1. 如图所示,一根均匀柔软的细绳质量为m ,两端固定在等高的挂钩上,细绳两端的切线与水平方向夹角为θ,重力加速度为g.挂钩对细绳拉力的大小为( )A. 12sin θmgB. 12cos θmgC. 12tan θmgD. 12cot θmg 2. 如图所示,电源电动势为E 、内阻不计,R 1、R 2为定值电阻,R 0为滑动变阻器,C 为电容器,电流表A 为理想电表.当滑动变阻器的滑片向右滑动时,下列说法正确的是( )A. A 的示数变大,电容器的带电量增多B. A 的示数变大,电容器的带电量减少C. A 的示数不变,电容器的带电量不变D. A 的示数变小,电容器的带电量减少3. 如图所示,在自行车车轮的辐条上固定有一个小磁铁,前叉上相应位置处安装了小线圈,在车前进车轮转动过程中线圈内会产生感应电流,从垂直于纸面向里看,下列i ­ t 图象中正确的是(逆时针方向为正)( )4. 如图所示,磁性白板放置在水平地面上,在白板上用一小磁铁压住一张白纸.现向右轻拉白纸,但未拉动,在该过程中( )A. 小磁铁受到向右的摩擦力B. 小磁铁只受两个力的作用C. 白纸下表面受到向左的摩擦力D. 白板下表面与地面间无摩擦力5. 如图所示,在水平地面上O点正上方的A、B两点水平抛出两个相同小球,两小球同时落在水平面上的C点,不计空气阻力.则两球( )A. 可能同时抛出B. 落在C点的速度方向可能相同C. 落在C点的速度大小一定不同D. 落在C点时重力的瞬时功率一定不同6. 如图所示,两个相同的灯泡a、b和电阻不计的线圈L(有铁芯)与电源E连接,下列说法正确的是( )A. S闭合瞬间,a灯发光b灯不发光B. S闭合,a灯立即发光,后逐渐变暗并熄灭C. S断开,b灯“闪”一下后熄灭D. S断开瞬间,a灯左端的电势高于右端电势7. 如图所示,在横截面为正三角形的容器内放有一小球,容器内各面与小球恰好接触,图中a、b、c为容器的三个侧面.将它们以初速度v0竖直向上抛出,运动过程中容器所受空气阻力与速率成正比.下列说法正确的是( )A. 上升过程中,小球对c有压力且逐渐变大B. 上升过程中,小球受到的合力逐渐变大C. 下落过程中,小球对a有压力且逐渐变大D. 下落过程中,小球对容器的作用力逐渐变大二、多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.8. 如图所示,空中飞椅在水平面内做匀速圆周运动,飞椅和人的质量为m ,运动半径为R ,角速度大小为ω,钢绳与竖直方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是( ) A. 运动周期为ω2πB. 线速度大小为ωRC. 钢绳拉力的大小为mω2RD. 角速度ω与夹角θ的关系为gtan θ=ω2R 9. 如图所示为可调理想变压器电路,原线圈的输入电压为U 1,副线圈的输出电压为U 2,R 为电阻.将副线圈输出端滑动触头P 向下移动时,下列结论中正确的是( )A. 输出电压U 2增大B. 流过R 的电流减小C. 原线圈输入电流减小D. 原线圈输入功率不变10. 在科幻电影《流浪地球》中,流浪了2 500年的地球终于围绕质量约为太阳质量18的比邻星做匀速圆周运动,进入了“新太阳时代”.若“新太阳时代”地球公转周期与现在绕太阳的公转周期相同,将“新太阳时代”的地球与现在相比较,下列说法正确的是( )A. 所受引力之比为1∶8B. 公转半径之比为1∶2C. 公转加速度之比为1∶2D. 公转速率之比为1∶411. 如图甲所示,一个小球悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中小球的机械能E 与路程x 的关系图象如图乙所示,其中O­x 1过程的图象为曲线,x 1­x 2过程的图象为直线,忽略空气阻力.下列说法正确的是( )A. O ­x 1过程中小球所受拉力大于重力B. 小球运动路程为x 1时的动能为零C. O ­x 2过程中小球的重力势能一直增大D. x1­x2过程中小球一定做匀加速直线运动12. 如图所示,两个固定的半径均为r的细圆环同轴放置,Q1、Q2分别为两细环的圆心,且O1O2=2r,两环分别带有均匀分布的等量异种电荷-Q、+Q(Q>0).一带负电的粒子(重力不计)位于右侧远处,现给粒子一向左的初速度,使其沿轴线运动,穿过两环后运动至左侧远处.在粒子运动的过程中( )A. 从O1到O2,粒子一直做减速运动B. 粒子经过O1点时电势能最小C. 轴线上O1点右侧存在一点,粒子在该点动能最大D. 粒子从右向左运动的整个过程中,电势能先减小后增加第Ⅱ卷(非选择题共79分)三、简答题:本题共2小题,共18分.13. (8分)用如图甲所示实验装置探究做功与动能变化的关系,在该实验中________(选填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力.若实验中不要求满足小砂桶和砂子的总质量远小于滑块的质量,则所选择的研究对象是__________________.如图乙所示是实验所得的一条纸带,在纸带上取了O、A、B、C、D、E六个计数点,相邻两个计数点之间的时间间隔为0.1 s,x1=1.42 cm,x2=1.84 cm,x3=2.25 cm,x4=2.67 cm, x5=3.10 cm,用天平测得砂桶和砂的质量m=24 g,滑块质量M=500 g,重力加速度g =9.8 m/s2,根据以上信息,从A点到D点拉力对滑块做的功为________J,滑块动能增加了________J.根据实验结果可得到:在实验误差允许的范围内合外力做功等于物体动能的变化.(结果均保留两位有效数字)14. (10分)欧姆表的内部电路可简化为一个电动势为E的电源、一个电流表和一个阻值为r的电阻串联而成(如图甲所示).小明同学欲测量某多用电表欧姆挡在“×100”挡时的内部电阻和电动势.选用的器材如下:多用电表,电压表(量程0~3 V、内阻为3 kΩ),滑动变阻器(最大阻值2 kΩ),导线若干.请完善以下步骤:(1) 将多用电表的选择开关调到“×100”挡,再将红、黑表笔短接,进行________(选填“机械”或“欧姆”)调零.(2) 他按照如图乙所示电路进行测量,将多用电表的红、黑表笔与a、b两端相连接,此时电压表右端应为________(选填“正”或“负”)接线柱.(3) 调节滑动变阻器滑片至某位置时,电压表示数如图丙所示,其读数为________V.(4) 改变滑动变阻器阻值,记录不同状态下欧姆表的示数R 及相应电压表示数U.根据实验数据画出的1U ­ R 图线如图丁所示,由图可得电动势E =________V ,内部电路电阻r =________k Ω.(结果均保留两位小数)四、 计算题:本题共4小题,共61分,解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.15. (14分)空间存在一边界为MN 、方向与纸面垂直、大小随时间变化的磁场,磁感应强度B 随时间t 的变化关系如图甲所示,方向向里为正.用单位长度电阻值为R 0的硬质导线制作一个半径为r 的圆环,将该圆环固定在纸面内,圆心O 在MN 上,如图乙所示.(1) 判断圆环中感应电流的方向; (2) 求出感应电动势的大小;(3) 求出0~t 1的时间内电路中通过的电量.16. (15分)如图所示,在竖直平面内,有一倾角为θ的斜面CD 与半径为R 的光滑圆弧轨道ABC 相切于C 点,B 是最低点,A 与圆心O 等高.将一质量为m 的小滑块从A 点正上方高h 处由静止释放后沿圆弧轨道ABC 运动,小滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,空气阻力不计,重力加速度为g ,取B 点所在的平面为零势能面.求:(1) 小滑块在释放处的重力势能E p ;(2) 小滑块第一次运动到B 点时对轨道的压力F N ; (3) 小滑块沿斜面CD 向上滑行的最大距离x.17.(16分)如图所示,光滑水平面上静止放着长L =2.0 m 、质量M =3.0 kg 的木板,一个质量m =1.0 kg 的小物体(可视为质点)放在离木板右端d =0.40 m 处,小物体与木板之间的动摩擦因数μ=0.1.现对木板施加F =10.0 N 水平向右的拉力,使其向右运动.g 取10 m/s 2.求:(1) 木板刚开始运动时的加速度大小;(2) 从开始拉动木板到小物体脱离木板,拉力做功的大小; (3) 为使小物体能脱离木板,此拉力作用时间最短为多少?18. (16分)如图所示,直角坐标系xOy 位于竖直平面内,在第一象限存在磁感应强度B =0.1 T 、方向垂直于纸面向里、边界为矩形的匀强磁场(图中未画出).现有一束比荷为q m =108C/kg 带正电的离子,从磁场中的A 点(320m ,0)沿与x 轴正方向成θ=60°角射入磁场,速度大小v 0≤1.0×106m/s ,所有离子经磁场偏转后均垂直穿过y 轴的正半轴,不计离子的重力和离子间的相互作用.(1) 求速度最大的离子在磁场中运动的轨道半径; (2) 求矩形有界磁场区域的最小面积;(3) 若在x>0区域都存在向里的磁场,离子仍从A 点以v 0=32×106 m/s 向各个方向均匀发射.求y 轴上有离子穿出的区域长度和能打到y 轴的离子占所有离子数的百分比.物理参考答案及评分标准1. A2. A3. D4. C5. D6. B7. D8. BD9. BC 10. BC 11. BD 12. AC 13. 需要(2分) 滑块、砂桶和砂构成的整体(2分) 0.016(2分) 0.014 (2分) 14. (1) 欧姆(2分) (2) 正(2分) (3) 0.95(0.94~0.96)(2分) (4) 1.44(1.41~1.47) (2分) 1.56(1.52~1.59)(2分)15. (14分)解:(1) 根据楞次定律可知,圆环中的感应电流始终沿顺时针方向(3分) (2) 根据法拉第电磁感应定律,圆环中的感应电动势E =ΔΦΔt =B 0t 0·12πr 2=πB 0r22t 0(3分)(3) 圆环的电阻R =2πrR 0(2分) 圆环中通过的电量q =It 1(2分) 而I =ER(2分)解得q =It 1=E R t 1=πB 0r 22t 02πrR 0t 1=B 0rt 14t 0R 0(2分)16. (15分)解:(1) 小滑块在释放处的重力势能 E p =mg(h +R)(4分) (2) 小滑块从释放处到B 点,根据动能定理有 mg(h +R)=12mv 2B (2分)在B 点,根据牛顿第二定律有 F N -mg =m v 2BR (2分)解得F N =2h +3RRmg(1分)根据牛顿第三定律,小滑块对轨道的压力F N =2h +3RR mg ,方向竖直向下(1分)(3) 从释放处到斜面的最高点,对小滑块,根据动能定理有 mg(h +Rcos θ-xsin θ)-μmgx cos θ=0-0(3分) 解得x =h +Rcos θsin θ+μcos θ(2分)17. (16分)解:(1) 对木板,根据牛顿第二定律有F -μmg=Ma(2分)解得a =3 m/s 2(2分)(2) 对小物体,根据牛顿第二定律有μmg=ma 物(1分)解得a 物=1 m/s 2设小物体从木板上滑出所用时间为t ,L -d =12at 2-12a 物t 2(2分)解得t 2=1.6 s 2木板的位移, x 板=12at 2=2.4 m(1分)拉力做功,W = Fx 板=24 J(2分) (3) 设最短作用时间为t ,则撤去拉力F 前的相对位移Δx 1=12at 2-12a 物t 2(1分)设撤去拉力F 后,再经过时间t′小物体和木板达到共同速度v 共,且小物体和木板恰好将要分离,该阶段木板加速度大小为a′.对木板,根据牛顿第二定律有μmg=Ma′ a′=13 m/s 2(1分)由速度关系得a 物t +a 物t ′=at -a′t′(1分)撤去拉力F 后的相对位移Δx 2=att′-12a ′t ′2-(a 物tt ′+12a 物t ′2)(1分)由位移关系得Δx 1+Δx 2=L -d(1分)解得t =0.8 s(1分)18. (16分)解:(1) 由洛伦兹力提供向心力有 qvB =m v 2R(2分)解得R =0.1 m(2分)(2) 如图1所示,根据几何关系可知,速度最大的离子在磁场中做圆周运动的圆心在y 轴上的B(0,120m)点(1分)离子从C 点垂直穿过y 轴,所有离子均垂直穿过y 轴,即速度偏向角相等,AC 连线应该是磁场的边界.(1分)满足题意的矩形如图1所示,由几何关系可知矩形长为OA cos θ=310 m(1分)宽为R -Rcos θ=120 m(1分)面积S =3200m 2(1分)(3) 由洛伦兹力提供向心力有qvB =m v 2R (1分)解得R =320m(1分) 临界1:由图2可得,与x 轴成30°角射入磁场中的离子打在y 轴上的B 点,AB 为直径,所以B 点为y 轴上有离子打到的最高点.由几何关系可知,OB =320m(1分)临界2:由图2可得,沿x 轴负方向射入磁场中的离子与y 轴相切于C 点,所以C 点为y 轴上有离子打到的最低点.由几何关系可知,OC =320m(1分) 故y 轴上B 点至C 点之间的区域有离子穿过,且长度BC =3+320m.(1分)由图3可得,沿x 轴正方向逆时针转到x 轴负方向的离子均可打到y 轴上,故能打到y 轴的离子占所有离子数的50%.(2分)。

江苏省扬州市2020届高三年级上学期期末考试物理试题及答案

12019-2020学年度第一学期期末检测试题高 三 物 理2020.01本试卷选择题9题,非选择题7题,共16题,满分为120分,考试时间100分钟.注意事项:1.答卷前,考生务必将本人的学校、班级、姓名、考试号填在答题卡的相应位置. 2.将每题的答案或解答写在答题卡上,在试卷上答题无效. 3.考试结束,只交答题卡.一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分.每小题只有一个....选项符合题意.选对的得 3 分,错选或不答的得 0 分.1.某正弦式交变电流的i-t 图象如图所示,该电流瞬时值的表达式为 A .200sin100π(A)i t = B .200sin 200π(A)i t = C.200π(A)i t = D.π(A)i t =2.物块M 在静止的传送带上匀加速下滑时,传送带突然转动,传送带转动的方向如图中箭头所示.则传送带转动后A .M 减速下滑B .M 仍匀加速下滑,加速度比之前大C .M 仍匀加速下滑,加速度与之前相同D .M 仍匀加速下滑,加速度比之前小3.篮球运动员定点罚篮,篮球以与水平面成θ的倾角准确落入篮筐,速度大小为v ,不计空气阻力,篮球从投出到落入篮筐过程中 A .速度逐渐减小 B .最小速度为sin v θC .速度变化量的方向向上D .出手时速度与水平方向夹角大于θ4.如图所示的电路中,D 1、D 2是完全相同的灯泡,线圈L 的自感系数较大,直流电阻不计.先闭合开关S ,电路稳定后再断开开关S ,此时A .D 1立刻熄灭B .D 2立刻熄灭C .D 1闪亮一下逐渐熄灭 D .D 2闪亮一下逐渐熄灭5.穿过某闭合回路的磁通量Φ随时间t 变化的图象如下图所示,可使回路中感应电流先增大后减小且方向不变的是ABCD2二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共16 分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得 4分,选对但不全的得 2 分,错选或不答的得 0 分.6.火星探测项目是我国继载人航天工程、嫦娥工程之后又一个重大的太空探索项目,如图所示,探测器被发射到围绕太阳的椭圆轨道上,A 为近日点,远日点B 在火星轨道附近,探测器择机变轨绕火星运动,则火星探测器A .发射速度介于第一、第二宇宙速度之间B .在椭圆轨道上运行周期大于火星公转周期C .从A 点运动到B 点的过程中动能逐渐减小D .在B 点受到的太阳引力小于在A 点受到的太阳引力7.如图所示,A 、B 两点在等量正电荷连线的中垂线上,且到中点O 距离相等,将一电荷量为-q 的点电荷Q 从A 点移到无穷远处(电势为0),此过程中电场力做功为W ,下列说法正确的有 A .Q 在A 点电势能为WB .A 点电势为Wq -C .将Q 从A 点移到B 点,电场力做功为0D .将Q 从A 点沿直线移到B 点,所受电场力先变大后变小8.如图所示是某霍尔元件的内部结构图,其载流子为电子,电流方向沿x 轴正方向,所加磁场方向沿z 轴正方向,则 A .元件前表面电势高于后表面B .元件上表面电势高于下表面C .仅增大电流I ,霍尔电压增大D .仅增大磁感应强度B ,霍尔电压不变9.如图所示,直角坐标系xOy 位于竖直平面内,y 轴竖直向上,第Ⅲ、Ⅳ象限内有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,第Ⅳ象限同时存在方向平行于y 轴的匀强电场(图中未画出).一质量为m 、带电量为q 的小球从x 轴上的A 点由静止释放,恰好从P 点垂直于y 轴进入第Ⅳ象限,然后做圆周运动,从Q 点以速度v 垂直于x 轴进入第Ⅰ象限,重力加速度为g .则 A .小球从A 点到P 点做圆周运动B .电场强度大小为mg qC .O 点到P 点距离大于22v gD .小球在第Ⅳ象限运动的时间为4v gπ三、简答题:本题分必做题(第10、11、12题)和选做题(第13题)两部分,共计42分.请将解答填写在答题卡相应的位置.10.(10分)某兴趣小组通过实验验证力的平行四边形定则.O 点为橡皮筋被拉伸后伸长到的位置,两弹簧测力计拉橡皮筋时,拉力F 1和F 2的方向分别过P 1和P 2点,一个弹簧测力计拉橡皮筋时,拉力F 3的方向过P 3点,实验测得F 1=3.18N 、F 2=2.90N . (1)在操作过程中,下列说法正确的是 ▲ .A .必须测量F 1和F 2间的夹角。

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