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文档简介
1、试卷第 =page 18 18页,总 =sectionpages 18 18页试卷第 =page 17 17页,总 =sectionpages 18 18页辽宁省沈阳市某校高三(下)第四次模拟考试物理试卷一、选择题1. 关于物理学史,下列说法正确的是() A.牛顿发现了万有引力定律,通过实验测出了万有引力常量B.密立根通过实验测得元电荷e的数值为1C.库仑通过扭秤实验发现了库仑定律并测出了静电力常量上的大小D.普朗克首先把能量子引入了物理学,正确地破除了“能量连续变化”的传统观念2. 某同学用如图所示装置做研究光电效应规律实验,用频率为,1.5的单色光分别照射光电管的金属,测得遏止电压Uc之比
2、为1:2,则光电管金属的截止频率为()A.12B.133. 如图所示,匀强电场方向竖直向下,匀强磁场方向垂直纸面向里,电场宽度和磁场宽度均为d,一个质量为m,电量为q的带正电粒子从电场边界P点以大小为v0的初速度沿垂直电场方向射入电场,经电场偏转发生的侧移为d2,粒子进入磁场后,经磁场偏转恰好不能从磁场的右边界射出,不计带电粒子的重力,则磁场的磁感应强度大小为()A.(2+1)mv0qdB.(24. 如图所示,质量为1kg的物块A和质量为2kg 的物块B放在水平面上,用轻弹簧连接,弹簧的劲度系数为100N/m,两物块与水平地面间的动摩擦因数均为0.5,弹簧处于压缩状态,两物块处于静止状态,最大
3、静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2,现给物块A一个向右的推力F,当推力F从0缓慢增大到A.没有施加推力时,弹簧的压缩量为3cmB.没有施加推力时,弹簧受到的合力为3NC.没有施加推力时,物块B受到的摩擦力大小为10D.施加推力后,随着F增大,物块B受到的摩擦力增大5. 一辆汽车在平直的公路上从静止开始运动,牵引力F随时间变化如图所示,汽车受到的阻力大小恒为f=12F0,汽车的质量为m,汽车加速过程牵引力做功为W,则下列说法正确的是(A.汽车加速获得的最大速度大小为F0B.汽车加速获得的最大速度大小为3C.汽车加速过程的位移大小为2WD.汽车加速过程的位移大小为26. 如图所示,
4、ABC为点电荷电场中的正三角形,D点为三角形的中心,A、B、C三点等势,E点为AB边的中点,F点为AC边的中点,E点电势比D点电势高,则下列说法正确的是( ) A.场源电荷一定带正电B.E点比A点电势低C.E点和F点电势一样高D.一个带正电的粒子沿直线从A移到C,电场力先做正功后做负功7. 如图所示为固定在竖直面内的圆轨道,轨道半径为r,一个质量为m的小球(可看作质点)从轨道的最低点以大小为6gr(g为重力加速度)的初速度水平向右推出,小球从轨道最低点运动到最高点的过程中减少的动能为52mgr,则下列说法正确的是()A.小球到最高点的速度大小为grB.小球在最高点对轨道的压力大小为mgC.小球
5、从最低点到最高点的过程中,因摩擦产生的内能为12D.若小球从最低点推出的初速度变大,小球从最低点到最高点损失的动能不变8. 如图甲所示,长直光滑平行金属导轨ab和cd固定在绝缘水平面上,bd端接有阻值为R的定值电阻,电阻也为R的导体棒ef放置在导轨上,在导轨上垂直导轨的平行区域内有垂直于导轨平面的匀强磁场,其正方向为垂直导轨平面向下,磁场的宽度为d,导轨电阻不计,导轨的宽度为L给导体棒一个向右的初速度v0同时磁场的磁感应强度按图乙所示随时间变化,导体棒经过2t0时间刚好进入磁场区域,并刚好能穿过磁场,导体棒运动过程中始终与导轨垂直并与导轨接触良好,则下列说法正确的是()A.02t0时间内,通过
6、电阻RB.导体棒进磁场前的速度大小为BC.导体棒从开始运动到停止运动,通过电阻R的电量为BD.导体棒从开始运动到停止运动,电阻R产生的焦耳热为B二、非选择题 某同学为了较精确地测量一节干电池(电动势约为1.5V,内阻约为0.40)的电动势和内阻,除了被测电池,其他器材还有:电压表V(量程为3V,内阻约3k);电流表A(量程为0.6A,内阻为2),滑动变阻器R(1)该同学根据实验器材连成的实物图如图甲所示,闭合电键前,应将滑动变阻器的滑片移到最_(填“左”或“右”)端,闭合电键后,调节滑动变阻器,当滑动变阻器滑片从图中位置再向右移时,电压表的示数_(填“变大”或“变小”),电流表的示数_(填“变
7、大”或“变小”) (2)调节滑动变阻器,测得多组电压表的示数U和电流表的示数I,作出U-I图像如图乙所示,则电池的电动势E=_V,内阻r (3)本实验_(填“存在”或“不存在”)因电流表或电压表内阻的影响引起的系统误差 某实验小组利用如图甲所示装置验证碰撞中的动量守恒图中A、B是两个质量不同的小车 (1)实验前,先平衡摩擦力,只将小车A放在长木板上,并与纸带相连,将长木板装有打点计时器的一端适当垫高,打点计时器接通电源,给小车A一个初速度,如果纸带上打出的点_,则表明已平衡摩擦力 (2)将小车B放在长木板上并在小车B上放上适当的砝码,接通打点计时器的电源,给小车A一个初速度,小车A与小车B发生
8、碰撞并粘在一起向前运动,打出的纸带如图乙所示,纸带上的点为连续打出的点,测出纸带上两段连续5个间隔的长度s1、s2由图可知,纸带的_(填“左”或“右”)端与小车A相连,若打点计时器连接的交流电频率为f,小车A与小车B相碰前的速度为v1_,碰撞后两车的共同速度为v2_,测得小车A(包括橡皮泥)质量为mA,小车B和车中砝码的总质量为mB,若表达式 (3)如果打点计时器连接交流电的频率实际小于f,对实验结果_(填“有”或“无”)影响 如图所示,质量为1kg、长为60cm的长木板静止在光滑的水平面上,质量为0.5kg的物块放在长木板的左端,长为20cm的轻弹簧放在长木板上,右端与固定在长木板右端的竖直
9、挡板相连,不计挡板的厚度,不计物块的大小,重力加速度g=10m/s2,现给长木板一个向左的大小为(1)物块与长木板间的动摩擦因数; (2)弹簧获得的最大弹性势能(结果保留两位有效数字) 如图所示,在平面直角坐标系xOy的第一象限内,x轴与射线ON间有垂直纸面向外的匀强磁场,ON与x轴间的夹角为30,第三象限内有沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E,第四象限内,半径为R的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁场边界圆刚好与两个坐标轴相切,与x轴的切点为M点,一个质量为m、电荷量为q的带正电的粒子在电场中P(-R,-32R)点由静止释放,粒子经电场加速后,从圆形磁场边界上的Q点沿x轴正方向射入
10、磁场区域,经磁场偏转后刚好从M(1)磁场的磁感应强度大小B1 (2)磁场的磁感应强度大小B2 (3)粒子从P点出发到第二次经过x轴在电场和磁场中运动所用的时间三、选修3-3 如图所示,U形玻璃管开口向上,管中有一段水银柱,左管中有一活塞封闭一段气体,气柱的长为10cm,左右水银液面的高度差为5cm,右管中液面离右管口的高度为20cm,左管足够长,大气压强为p0(1)将活塞缓慢向上移,当左右两管中液面在同一高度时,活塞上移的距离是多少; (2)若将右管管口封闭,再将活塞缓慢向上移,当左右两管中液面在同一高度时,活塞上移的距离又是多少四、选修3-4 如图为截面为三分之二圆的玻璃砖,圆的半径为R,一
11、束单色光从C点垂直AO射入玻璃砖,OC与OA的夹角为30,折射光线照射到AO边上的D点,OD=33(1)玻璃砖对单色光的折射率; (2)从AO边出射的光线从OB面上E点再次射入玻璃砖,折射光线照射到圆弧面上的F点,光从C点传播到F点所用的时间参考答案与试题解析 辽宁省沈阳市某校高三(下)第四次模拟考试物理试卷一、选择题1.【答案】D【考点】物理学史【解析】此题暂无解析【解答】解:牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量,故A错误;B密立根用油滴实验测得了元电荷的值1.610-19C,故B错误;C库仑发现了库仑定律,但并没有测出静电力常量的大小,故C错误;D普朗克最早提出了量
12、子化理论,正确地破除了“能量连续变化”的传统观念,故D正确2.【答案】A【考点】光电效应现象及其解释【解析】此题暂无解析【解答】解:由爱因斯坦光电效应方程:h-h0=eUc,1.5h3.【答案】A【考点】带电粒子在电场与磁场的组合场中的运动【解析】此题暂无解析【解答】解:粒子经电场偏转,侧移为d2,粒子出射速度的反向延长线交于水平位移的中点,因此粒子的偏向角为45,粒子进磁场时的速度为2v0设粒子在磁场中做圆周运动的半径为R,则(R+22R)=d,解得R4.【答案】A【考点】摩擦力的计算摩擦力的判断胡克定律【解析】此题暂无解析【解答】解:由题意可知,物块A的最大静摩擦力FAm=mAg=5N,物
13、块B的最大静摩擦力FBm=mBg=10N,当推力F=8N时,物块A刚好要滑动,根据力的平衡可知,弹簧的弹力为3N弹簧的压缩量x=3100m=3cm,故A正确;5.【答案】D【考点】动能定理与图象问题的结合动能定理的应用【解析】此题暂无解析【解答】解:汽车加速过程加速度随时间变化的图像如图所示,则汽车加速后获得的最大速度为vm=12(t0+2t0)F0-fm=3(6.【答案】B,C,D【考点】电势与电势能的关系电势电场的叠加点电荷的场强【解析】此题暂无解析【解答】解:根据题意可知,场源电荷一定在过D点垂直三角形平面的直线上,D点比E点离场源电荷近,由于E点电势比D点电势高,由此可以判断场源电荷带
14、负电,A项错误;A点比E点离场源电荷远,因此A点电势比E点电势高,B项正确;E、F两点离场源电荷一样远,因此E点和F点电势一样高,C项正确;一个带正电的粒子沿直线从A移到C,电势能先减小后增大,因此电场力先做正功后做负功,D项正确故选BCD7.【答案】A,C【考点】竖直面内的圆周运动-弹力摩擦力做功与能量转化【解析】此题暂无解析【解答】解:设小球在最高点的速度为v,根据动能定理,52mgr=12m(6rr)2-12mv2,解得v=gr,A8.【答案】B,D【考点】电磁感应中的能量问题单杆切割磁感线【解析】左侧图片未给出解析【解答】解:A02t0时间内,回路中的磁通量均匀变化,产生的电流恒定,通
15、过电阻R的电量不为零,A项错误;B导体棒刚好进入磁场时磁场的磁感应强度大小恒为B0,由于导体棒刚好能通过磁场,因此根据动量定理有-B02L2v2Rt=0-mv0,即B02L22Rd=mv0,解得v0=B02L2d2mR,B项正确;C导体棒在磁场外运动过程中,E1=二、非选择题【答案】(1)右,变大,变小(2)1.45,0.50(3)不存在【考点】测定电源的电动势和内阻【解析】此题暂无解析【解答】解:(1)闭合电键前,应将滑动变阻器的滑片移到最右端,使滑动变阻器接入电路的电阻最大,当滑动变阻器的滑片从图中位置向右移时,滑动变阻器接入电路的电阻变大,电路中的电流减小,内电压减小,电压表的示数变大(
16、2)由图像的截距可知,电动势为E=1.45V,由图像的斜率可知r+(3)由于电流表的内阻已知,因此不存在因电流表的内阻引起的系统误差【答案】(1)间隔均匀(2)左,s1f5,s2(3)无【考点】利用其他器材验证动量守恒定律【解析】(1)平衡摩擦力后小车A匀速运动,打点计时器所打计时点等间距分布;(2)两小车碰后速度变小,计时点间距变小,从而判断纸带与计时器相连的一端;小车A在碰前匀速运动,可以通过求某短时间内的平均速度表示碰前的瞬时速度,同理可求两车的碰后速度;根据动量守恒定律列出表达式即可;(3)根据动量守恒表达式分析判断即可。【解答】解:(1)平衡摩擦力时,如果纸带上打出的点间隔均匀,则摩
17、擦力平衡;(2)两车碰后速度减小,故纸带上计时点间距变小,故应该是左端与小车A连接;小车A的碰前速度v1=s15T=s1f5,碰后的共同速度v2(3)根据第(2)问中的动量守恒表达式可得:交流电的频率实际小于f,对实验结果无影响【答案】(1)物块与长木板间的动摩擦因数=0.5(2)弹簧获得的最大弹性势能Ep【考点】动量守恒定律的综合应用能量守恒定律的应用加速度与力、质量的关系式【解析】此题暂无解析【解答】解:(1)设物块与长木板间的动摩擦因数为,物块在长木板上滑行时,加速度大小a1=g,长木板运动的加速度大小a2=mgM=12g,设物块向左做匀加速运动的时间为t(2)当弹簧的压缩量为2cm时,
18、设物块与长木板的共同度为v,根据动量守恒定律有Mv0=(m+M)v,解得v=116【答案】(1)磁场的磁感应强度大小为2mE(2)磁场的磁感应强度大小为22(3)粒子从P点出发到第二次经过x轴所用的时间为(1+2【考点】带电粒子在电场与磁场的组合场中的运动【解析】此题暂无解析【解答】解:(1)设粒子进入磁场时的速度大小为v,根据动能定理有qER=12mv2,解得v=2qERm,粒子在磁场中运动的轨迹如图所示,由于O1M/O2Q,O(2)设粒子从M点进入磁场时速度与x轴的夹角为,由几何关系cos=0.5RR,解得=60,由于粒子刚好不能从ON边界射出,粒子在磁场中运动轨迹如图所示,由几何关系可知,粒子在磁场做圆周运动的半径(3)设粒子在电场中运动的时间为t1,则R=12vt1,解得t1=2mRqE,设粒子第一次在磁场中运动的时间为t2,则t2=132三、选修3-3【答案】(1)活塞上移的距离h1(2)若将右管管口封闭,再将活塞缓慢向上移,当左右两管中液面在同一高度时,活塞上移的距离h2【考点】“玻璃管封液”模型【解析】(1)根据图像和气体理想状态方程求解(2)气体发生等温变化,根据玻意耳定律列式计算【解答】解:(1)开始时,左管中封闭气体的压强:p1=75cmHg+5c
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