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文档简介
1、安徽省皖南八校2019-2020学年高三上学期第二次联考理综物理试题题号一一三四总分得分注意事项:1 .答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2 .请将答案正确填写在答题卡上。第I卷(选择题)评卷人得分、单选题1 .根据国家能源局规划,到2020年我国将实现核电 5800千瓦投运,300千瓦在建目标,铀核裂变是获取核能的重要途径,在一次铀核裂变中,一个中子轰击23592 U的核反应方1235136901,桂为:n+ 92 U 54 Xe+38 Sr+m。1 则 m为()A. 10B. 9C. 3D. 2物理试卷第5页,共6页L,某时刻输电电流为I,已知该地区地磁场方向与水平方向的夹角为30
2、,磁感应强度大小为 Bo则该时刻2 .我国西电东送工程中, 采用了 1100kV特超高压直流输电技术其中有两个输电塔之间的输电线近似可看成是水平直导线且沿东西方向,两塔之间距离为其中一根导线所受到地磁场的安培力的大小为(A. JBLB. 1BIL2C.BILD. 0与地面碰撞后反弹,上升的最大高度为3 . 一个质量为0.1kg的小球从20m高处落下,212.8m,小球从开始下落到上升到最高点所用时间为4s,重力加速度g=10m/s ,不计空气阻力,则小球对地面的平均作用力大小为(B. 10NC. 12ND. 15N下、大小等于 mg的压力(g为重力加速度),则物块由静止滑到斜4.如图所示,质量
3、为 m的物块放在固定粗糙斜面上的 A点,由静止下滑到斜面底端所用的时间为t,若在物块放在 A点的同时,给物块施加一个竖直向面底端的时间为(C. t5 .一匀强电场的方向竖直向下 t=0时刻,一带正电粒子以一定初速度水平射入该电场,、多选题6 .如图所示,某卫星在轨道 1的A点经半椭圆轨道2变轨到轨道3上B点轨道3半径是轨道1半径的2倍,卫星在轨道1上运行时的周期为 下列说法正确的是(A.卫星沿轨道2从A运动到B的过程中,速度在变小B.卫星沿轨道2从A运动到B的过程中,机械能在变小C.卫星在轨道3上运行的周期为2TD.卫星从A点沿轨道2运动到B点所用时间为 3W6T87.如图所示,M、N为椭圆的
4、两个焦点,在 M、N两点分别放置电量均为 q的正、负点 电荷,椭圆的长轴为 AB,短轴为CD,O是椭圆的中心,则下列说法正确的是()A. A、B两点电场强度和电势均不相同B. C、D两点电场强度和电势均相同C.将一个负电荷从 A点沿椭圆移到B点,电场力做负功D.椭圆内越靠近 M点电势越高,电场强度越大, 越靠近N点电势越低,电场强度越小8 .如图所示为甲、乙两个质点从同一位置同时开始做直线运动的位移一时间图像,甲的图线为抛物线,则下列说法正确的是()A .甲运动的初速度大小为5m/sB.甲、乙相遇时,运动方向相反C.甲、乙两质点间的距离先减小后增大D,在甲、乙相遇前,甲的速度为 2.5m/s时
5、,甲乙相距最远9 .下列说法正确的是()A.温度高的物体分子平均动能和内能一定大B .液晶既具有液体的流动性又像某些晶体具有各向异性C. 一定质量的理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加D .空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间分子平均动能一定相同10 .如图所示,一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻的波形如图所示,此时x=2m处的质点P在平衡位置沿y轴正向运动,从图示时刻开始,平衡位置在x=0.4m处的质点Q经过3.3s第二次到达波峰,则下列说法正确的是()A .波沿x轴正向传播B.
6、 x=4m处的质点在任 0.5s内通过的路程都为 0.2mC. x=1m处质点振动的周期为 2sD .波沿x轴传播的速度大小为2m/sE. t=2.5s时,质点P振动的加速度最大第II卷(非选择题)三、实验题11 .某同学设计了一种测物块与斜面间的动摩擦因数的方法:在底边长为斜面体的底端附近 A点安装一个光电门,让装有遮光片的物块从斜面上L、高为H的B点由静止释放。(1)已知遮光条的宽度为d,与光电门相连的光电计时器,记录物块通过光电门时遮光片遮光时间为t,则物块通过光电门时的速度大小为v=;(2)测得A、B间的距离为s,重力加速度为g,则物块在斜面体上运动的加速度大小为a=;物块与斜面体间的
7、动摩擦因数12 .某同学在做 测定金属丝的电阻率”的实验时,进行了如下操作:(1)先用螺旋测微器测量电阻丝的直径d如图甲所示,则金属丝的直径d=mm ;平乙科(2)设计如图乙所示电路测金属丝的电阻,根据乙图将丙图中的实物图连接完整 闭合电键前,丙图中的滑动变阻器的滑片应移到最 (填左”或右”端,闭合电键后移动滑动变阻器,测得多组电压、电流的值,在坐标纸上作出U-I图像如图丁所示,则可求得电阻丝的R=保留2位有效数字)测得金属丝接入电路的长为L,则根据电阻定律可得到电阻丝的电阻率4(用R、d、L表示)根据图乙电路测金属丝的电阻,测量结果将比真实值 (选填 倜大”或 褊小”)*3+x.NL-II:
8、.WB I JlCII*.B fl I I I I i,| i 广 h4ft rwi I n I ,41 I a.a -1 一 n i r ci i . i ai . i 1-.一n & -d 量!,缶。沱也回! 7 RM: i IS - - 8 I rQdC Ijiisrnsnnm- 一 - - r r hrr i Mf -SH J 11433iillfSIt:;川:1区tno uo评卷人得分四、解答题13 .如图所示,甲、乙两个物块放在光滑的水平面上,用细线连接,轻弹簧压缩在两物块之间,物块丙静止在光滑水平面上,与甲、乙在一条直线上.甲、乙、丙的质量分别 为2m、m、m,使甲、乙一起以速度
9、Vo向右匀速运动,乙与丙碰撞后粘在一起, 甲、乙、丙以共同速度一起向右运动过程中,连接甲、乙的细线断开,最后,甲的速度刚好为零, 求:SL 乙(1)乙与丙碰撞过程中损失的机械能;(2)弹簧被压缩时具有的弹性势能。14 .如图所示,在竖直直角坐标平面 xOy区域I(0 X4)和区域H内分别存在匀强电场, 区域I内电场强度大小为 E,方向沿竖直y轴正方向,区域n内电场强度大小方向未知,一质量为m、电荷量为q的带正电的小球从坐标原点O以某一初速度沿水平x轴正方向射入电场区域I,从P点进入电场区域n,到达区域n右边界的Q点时速度恰好为零,P点的坐标为(L, L).重力加速度为g,求:(1)带电小球射入
10、电场区域 I时的初速度大小;(2)若区域H内电场方向水平,求小球从。到Q电场力做的功;(3)若区域n内场强取最小值,求此最小电场强度和Q点坐标。15 .如图所示,汽缸开口向上,缸内壁有固定小砧, 质量为m的活塞将缸内封闭一段气体缸内气体压强为 2po+ mg , g为重力加速度,活塞到缸底的距离为h,活塞横截面积S为S,大气压强为P0,环境温度为T0,活塞与汽缸内壁气密性好且无摩擦,汽缸与活塞 的导热性能良好。(1)缓慢降低环境温度,使缸内气体的体积减半,则环境温度应降低为多少;此过程外界对气体做的功为多少 ? .1(2)若环境温度不变,通过不断给活塞上放重物,使活塞缓慢下降,当活塞下降-h2
11、时,活塞上所放重物的质量为多少16 .如图所示,ABC为直角三棱镜的截面,/ B=90。,/C=30。,D为AB边上的一点,E为AC边上一点,AD=AE=L, 一束光线照射在 D点,改变入射的角度,使光线刚好从E点射出,光线从 E点射出后,刚好与 BC平行,光在真空中的传播速度为c,求:(1)光线通过玻璃后的偏向角;(2)光线从D点传播到E点所用的时间。安徽省皖南八校2019-2020学年高三上学期第二次联考理综物理试题参考答案1. . A【解析】本题考查核反应方程中质量数和电荷数的守恒。ABCD.根据质量数、电荷数守恒可知,m=10,故A正确BCD错误。故选A 2. C【解析】本题考查安培力
12、的计算。ABCD.根据安培力计算公式可得 F = BIL ,故C正确ABD错误。故选Co3. B【解析】本题考查动量定理的应用。ABCD.小球下落的时间:小球反弹后上升的时间:因此小球与地面作用的时间为:H = 0.4s从小球下落到上升到最高点,设向上为正方向,根据动量定理:Fn H -mgt = 0解得:Fn=10N故B正确ACD错误。故选Bo4. B【解析】本题考查牛顿定律的应用。ABCD.由题意知,第一次物块下滑的加速度大小为:a1 = g sin 1g cos?下滑过程:s Ja1t22第二次下滑:F+mg sin?- J F +mg cos【-ma2解得:故B正确ACD错误。故选Bo
13、5. D本题考查带电粒子在电场中的运动问题。ABCD.粒子带正电,运动轨迹如图所示:a2 2a1tWt2水平方向,粒子不受力,Vx=vo,沿电场方向:则加速度:经时间t,粒子沿电场方向的速度:F 电=qE嘘 qEVy =at uqE m电场力做功的功率:iqEt (qE)2tP = 5电vy = qE|_ = = kt 二 tm m故D正确ABC错误。故选Do6. AD【解析】本题考查万有引力与航天的知识。A.卫星沿轨道2从A运动到B的过程中,地球对卫星的引力做负功,卫星的动能减小,线速度减小,故A正确;B.卫星沿轨道2从A运动到B的过程中,机械能保持不变,故 B错误;Mm2 24二2r3C.
14、由G = mr(),解得:T = J4_,可知,T3 = 2,2T ,故C错误;rTGMD.根据开普勒第三定律可知,T2T22/2、3(3),因此,T 3,6 TT2 =T ,4因此卫星从A点沿轨道2运动到B点所用时间为t2 =T2=W6T ,故D正确。 28故选AD。7. BC【解析】本题考查点电荷周围的电场分布。A. A点电势为正、B点电势为负,两点的电场强度相同,故 A错误;B.C、D两点电势均为零,电场强度大小、方向相同,故 B正确;C.A点电势为正,B点电势为负,将一个负电荷从 A点沿椭圆移到B点,电势能增大,电场力做负功,故C正确;D.椭圆内越靠近 M点电势越高,电场强度越大,越靠
15、近N点电势能越低,电场强度越大,故D错误。故选BC。8. BD【解析】本题考查x-t图像的物理意义。A.甲的图线为抛物线,表明甲做的是匀变速运动,由图像可知,甲先做匀减速运动,设初速1度为 V0,则 02s 内,x1 =-v0t1 ,求得 v0 =10m/s ,故 A 错误; 2B.甲乙相遇时,甲沿负方向运动,乙沿正方向运动,两者运动方向相反,故B正确;C.甲、乙两质点间的距离先增大后减小再增大,故C错误;V02D.甲运动的加速度大小 a= =5m/S,当甲的位移为7.5m时,运动的时间为t, ti+1c*2x2 = Vot - - at27 5解得t=1s或t=3s,结合图像可知,乙的速度大
16、小为v =25m/s = 2.5m/s ,因此在甲、乙相3遇前,甲的速度为 2.5m/s时,甲乙相距最远,故 D正确。故选BD。9. BCE【解析】本题考查热学相关知识。A.温度是分子的平均动能的标志,而物体的内能不仅与温度有关,还有物体的物质的量、体积、物态有关,故 A错误;B.液晶是一种比较特殊的物态,它既具有液体的流动性又向某些晶体具有各向异性,故B正确;C.根据理想气体状态方程 PV = C,P不变,V增大,温度T增大,分子的平均动能增大,分子势能可以忽略不计,内能一定增加,故C正确;D.空气的相对湿度定义为水的实际气压与同温度下饱和蒸气压之比,故D错误;E.如果两个系统分别与第三个系
17、统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间必定处于热平衡,温度相同,分子平均动能一定相同,故E正确。故选BCE。10. CDE【解析】本题考查波形图的物理意义。A.根据波动与振动的关系可知,波长沿x轴负方向传播,故 A错误;-11 .B. 0.5s = T ,故x=4m处质点在任一T没有运动的路程不一定为 0.2m,故B错误; 44CD.从图示时刻开始,平衡位置在x=4m处质点Q经过3.3s第二次到达波峰,则波传播的速-2.6 4, 八,.八度v =m/s = 2m/s ,质点振动周期 T = = 2s,故CD正确;3.3vE.t=2.5s,质点P正在波峰,回复力最大,振动的加速度最大,故 E正确。
18、故选CDE。dd2Hd2 , L2 H211 -t2st2L 2gsL2t【解析】本题考查测定动摩擦因数的实验。(1)物块通过光电门时的速度大小为v = d;v2d 2(2)物块在斜面体上运动的加速度大小为a =-;由牛顿第二定律可知,2x 2xt2a = gsin 8 - Ngcos ,sin1答案与解析第9页,共11页求得:H d2 L2 H2L2gsLt212. 0.855 见解析 左 50_ 2R二 d4L【解析】本题考查 测定金属丝的电阻率”的实验。(1)由图示螺旋测微器可知,固定刻度示数为0.5mm,可动刻度示数为 35.5 W01mm=0.355mm螺旋测微器示数为 0.5mm+
19、0.355mm=0.855mm(2)如图所示(3)闭合电键前,丙图中的滑动变阻器的滑片应移到最左端,以保证滑动变阻器接入电路5的电阻最大,以保护电路原件;由图乙求得金属丝的电阻Rx=C=50G;金属丝的0.100RS R二d2 电阻率p=;由于安培表外接,因此测得的电阻偏小。L 4L1 2213. (1) -mv0(2) mV。【解析】本题考查动量守恒和能量守恒的应用。(1)乙、丙碰撞过程动量守恒定律有:mv0 = 2mM得:1V1 v02则碰撞中损失的机械能为:12 1c 2 12E = 一 mv0 一 - 2mv1 = mv0224(2)设最后乙丙速度为 V2,由动量守恒有:3mv0 =
20、2mv2得:3V2 =-V02则由动量守恒得弹簧压缩时具有的弹性势能为:_12. 一 122Ep =1 2mv2E3mv0 = mv0p 22J(qE mg) L (mg +3qE)L14. (1) J-J2 (2) 匚二 (3) ( L +2m5(qE -mg)L 5(qE -mg)L Z, 8mg4 mg【解析】本题考查带电粒子在匀强电场中的运动。(1)小球从。到P做类平抛运动,在x方向匀速:在y方向匀加速:解得:L t =VoqE - mgmLat22Vo(qE - mg) L2m(2)小球从。到P在x、y方向位移相等,则平均速度相同,如图:则有:2 一即:Vy = 2V0且Vp与x轴夹
21、角正切:VytanB = = 2Vo球从P到Q做匀减速直线运动若区域II内电场方向水平,一定水平向左,设场强为E,则有:mg 二 tan-2 qE得:设区域II的宽度为d,则有:mgqE=U21qEd =v2m则电场力在区域II内做功:12 (qE - mg)LW2 = -qE d = - - mv0 : 24在区域I内电场力做功:W1 =-qEL所以,小球从。到Q电场力做功为:(mg 3qE)LW =W1 W2 二4(3)使球从P到Q做匀减速直线运动的场强 E有多种可能,其中最小场强方向与 Vp垂直斜向左上方,如图,据几何关系:有:得:mg 二. 5qE答案与解析第15页,共11页E _ 5mg5qF合=2qE=2 5mg5%2.5a=g从P到Q有:2 aXpQ - VpVp _ 5.5(qE - mg)L xPQ = 丁 =2a 8mg由几何关系有:d _ 1xpq 5xpq 5(qE -mg)Lj =-=、5 8mg5(qE -mg)Lh 二
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