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2019学年第一学期9+1高中联盟期中考试高三年级物理学科试题考生须知:.本卷满分100分,考试时间90分钟;.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号并核对条形码信息;.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效,考试结束后,只需上交答题卷;一、单选题(本题共8小题,每小题3分,共24分,每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.在公路上行驶的汽车,导航仪提醒 前方2公里拥堵,预计通过需要15分钟”,根据导航仪提醒,下列说法合理的是A.汽车将匀速通过前方2公里B.能够计算出此时汽车的速度约 0.13m/sC.若此时离目的地还有30公里,到达目的地一定需要 225分钟D.“1分钟”指的是时间间隔.研究人员让外层覆盖锌的纳米机器人携带药物进入老鼠体内,机器人到达胃部后,外层的锌与消化液反应,产生氢气气泡,从而推动机器人前进,速度可达 60^m/$若机器人所受重力和浮力忽略不计,当纳米机器人在胃液中加速前进时,下列判断正确的是A.机器人由原电池提供的电能直接驱动B.机器人对胃液的作用力比胃液对机器人的作用力大C.氢气气泡对机器人做的功比机器人克服胃液作用力做的功多D.氢气气泡对机器人作用力的冲量比胃液对机器人作用力的冲量小.一列简谐横波某时刻波形如图所示,下列说法正确的是A.x=a处质点振动的能量大于 x=b处质点的振动能量B.x=b处质点的振动的频率由波源决定C.x=c处质点的振幅大于x=b处质点的振幅D.x=c处质点比x=a处质点少振动一个周期的时间.如图所示,在倾角。=30的斜面顶点A处以初速度vi水平抛出一个小球,小球落在斜面上的C点(图中未画出,若在斜面上B点处以初速度V2水平抛出小球,小球也恰好落在斜面上的 C点。已知vi:V2=3:1,则从A、B两点依次平抛的水平位移大小之比为.极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极 (轨道可视为圆轨道)。如图所示,某时刻某极地卫星在地球北纬30。的A点正上方按图示方向运行,经过0.5h后第一次出现在南纬60。的B点的正上方。则下列说法正确的是A.该卫星的周期为2hB.该卫星离地的高度比同步卫星高C.该卫星每隔12h经过A点的正上方一次D.该卫星运行的线速度比同步卫星的线速度小.如图所示的电路中,电源电动势为 巳内电阻为r,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头 P从最底端向上滑动时A.电源的效率变小 B.经过R2的电流变大C.电容器所带的电荷量变大 D.电阻R3消耗的功率变大.如图所示,虚线AB和CD分别为椭圆的长轴和短轴,相交于O点,两个等量异种点电荷分别处于椭圆的两个焦点M、N上,下列说法中正确的是

A.A、B两处电势、场强均相同.C、D两处电势、场强均相同C.带正电的试探电荷在。处的电势能小于在B处的电势能D.带正电的试探电荷在C处给予某一初速度,电荷可能做匀速圆周运动.如图所示,将质量为m的小球用橡皮筋(橡皮筋的拉力与伸长量的关系满足胡克定律 )悬挂在竖直墙的O点,小球最终静止在Q点,P为。点正下方的点,OP间的距离等于橡皮筋原长,在 P点固定一光滑圆环,橡皮筋穿过圆环。现对小球施加一个外力 F,使小球沿以PQ为直径的圆弧缓慢向上运动,不计一切摩擦A.外力F逐渐减小B.外力F先变大再变小阻力,重力加速度为goA.外力F逐渐减小B.外力F先变大再变小C.外力F的方向始终水平向右 D.外力F的方向始终与橡皮筋垂直二、不定项选择题(本题共4小题,每小题5分,共20分,每小题列出的四个选项中有一个或多个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分,漏选得 3分).有一种称为手性材料的光介质,当激光射入这种材料的时候,将会分离出两种光,一种是左旋圆偏振光,其折射率为nL 另一种是右旋圆偏振光, 其折射率为nR=」^,其中n0为选定材料的固有折1kn0 1-kn0射率,k为一个大于零的参数(nL和nR保持大于零),则A.在该介质中,左旋光的速度大于右旋光的速度B.左旋光的折射现象比右旋光明显C.k越大,左旋光与右旋光分离的现象越明显D.左旋光和右旋光的折射率与固有折射率 no成正比.如图甲所示,匝数为N匝的矩形闭合导线框abcd,电阻不计,处于磁感应强度大小为 0.2T的水平匀强

磁场中,导线框面积为 0.5m2。导线框绕垂直于磁场的轴匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,变压器原、副线圈匝数比为10:1,副线圈接有一滑动变阻器 R,副线圈两端的电压随时间的变化规律如图乙所示。下列说法正确的是A.导线框abcd线圈的匝数N=200B.若导线框的转速加倍,变压器的输出功率将加倍C.若滑动变阻器的滑片 P向上移动,u—t图象的峰值不变D.导线框abcd线圈中产生的交变电压的表达式为 u=200sin100t.氢原子的能级图如图所示, 关于大量氢原子的能级跃迁, 下列说法正确的是(可见光的波长范围为4.010—7m〜7.610—7m,普朗克常量h=6.61034J?f^真空中的光速c=3.0108m/s)1- T3j6OA.氢原子从高能级跃迁到基态时,会辐射 丫射线B.氢原子从n=4跃迁到m=3能级辐射的光具有显著的热效应C.氢原子从n=3能级自发跃迁时,若辐射出能量最大与最小的两种光都能使某金属发生光电效应,则逸出光电子最大初动能之差为 10.2eVD.氢原子从n=3能级自发跃迁时,辐射最大能量和最小能量所对应的光子动量之比为 1209/189.一个半径为R的绝缘圆柱面,有2N+1根长为L的直铜导线紧紧贴在其表面,通有向下的电流,大小均为I,通电导线有两种放置方法。方法1:如图甲(俯视图为丙),一根放置在AA'处,其余2N根均匀、对称的分布在圆柱的右半侧,与圆柱的轴平行;方法2:如图乙(俯视图为丁),一根放置在AA'处,其余2N根均匀、对称的分布在圆柱的左半侧,与圆柱的轴平行。在这两种情况下,其余 2N根在AA'处产生的磁场分别为BnB2,放置在AA'处的导线受安培力分别为 F「F2。已知通有电流i的长直导线在距其r处产生的磁感应强度大小为B=km,(其中km为一常数)。则r

A.Bi、B2万向不同kIF1A.Bi、B2万向不同kIF1uF2-NIL-mR三、实验题(共3题,B2方向相同1 -F1 F2=NIL—213题6分,14题5分、15题共16分)验证机械能守恒定律的实验(1)关于本实验的下列说法中正确的有A.选用重物时,密度大的比密度小的好,以减少空气阻力的影响验证机械能守恒定律的实验(1)关于本实验的下列说法中正确的有B.实验时重物应靠近打点计时器处由静止释放C.实验时应先松开纸带让重物下落,然后接通电源D.若纸带上开始打出的几个点模糊不清,则必须重新打一条纸带再进行验证(2)若该同学按照正确的操作要求,获得了一条点迹清晰、最初两点间距接近2mm的纸带,令打第一个点时重锤所在位置为 0高度,相邻计数点时间间隔为 0.02s,2mm的纸带,令打第一个点m=0.3kg,g=9.8m/s2,请在空格内补上相应的数据 (结果保留两位小数)测量点0123距离x/m00.05620.07800.L040速度Wwr/0//关于高度h的图关于高度h的图A.动能E-B.势能EpC.机械能E(4)根据图线n能得出的实验结论是.在用双缝干涉测量光的波长”实验中,如图甲所示,将双缝干涉实验仪器按要求安装在光具座上,并选

单维电阻箱第15题图甲所测的单色光波长为 m(结果均保留两位有效数字)。电阻箱,Ro=5◎的保护电阻。(2)除导线电阻、读数误差之外,引起该实验误差的主要原因是用缝间距d=0.25mm的双缝。从仪器注明的规格可知,单缝与双缝之间的距离为 5.0cm,光屏与双缝间的距离L=60.00cm。接通电源使光源正常工作。单维电阻箱第15题图甲所测的单色光波长为 m(结果均保留两位有效数字)。电阻箱,Ro=5◎的保护电阻。(2)除导线电阻、读数误差之外,引起该实验误差的主要原因是用缝间距d=0.25mm的双缝。从仪器注明的规格可知,单缝与双缝之间的距离为 5.0cm,光屏与双缝间的距离L=60.00cm。接通电源使光源正常工作。(1)在图甲中,要使单缝与双缝相互平行,干涉条纹更加清晰明亮,以下操作合理的是(2)将测量头的分划板的中心刻线与某亮纹 A中心对齐,测量头的游标卡尺读数如图乙所示,其读数为mm;继续移动分划板,使分划板的中心刻线与亮纹 B中心对齐,测量头的游标卡尺读数为 27.20mm。则15.为了测量由两节干电池组成的电池组的电动势和内电阻某同学设计了如图甲所示的实验电路,其中R为(1)断开开关S,调整电阻箱的阻值,再闭合开关 S,读取并记录电压表的示数及电阻箱接入电路中的阻值。多次重复上述操作,可得到多组电压值U及电阻值R,建立工的坐标系,并在图中描点,如图乙所示。uR光源第14题图甲A.移动光源B.转动测量头C.调节拨杆D.转动遮光筒由图线可求得电池组的电动势 E=V,内阻r=Q结果均保留两位有效数字)R/QU/v1/R(1/Q)1/U(1/v)L00.40LOO2.50_2.0।0.670.501.493.00.900.331.11_4.0L060.25Q.945.0=—— ।1.230.200.817,0L450440.6910.01 ■H_1.710400.5880.0二600.010.38100,0,二.630.01038i000.0 2,800.00036器爵爵勖四、计算题(本题共3小题,16题12分、17题13分、18题15分,共40分。解答应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。 )16.如图,两根足够长的固定的光滑平行金属导轨位于倾角 0=30的固定斜面上,导轨上、下端分别接有阻值R1二10◎和R2=30◎的电阻,导轨自身电阻忽略不计,导轨宽度 L=2m,在整个导轨平面内都有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,质量m=0.1kg,电阻r=2.5◎的金属棒ab在较高处由静止释放,金属棒ab在下滑过程中始终与导轨垂直且与导轨接触良好当金属棒 ab下滑距离s=6m时,速度恰好达到最大值Vm=5m/s。(g=10m/s2)(g=10m/s2)求:Ri(1)磁感应强度B的大小;(2)该过程中在整个电路上产生的焦耳热 Q;(3)该过程中通过电阻R1的电荷量q。.如图所示,一质量M=0.8kg的工件静止在水平地面上, 其AB段为一半径R=1.0m的光滑圆弧轨道,BC段为一长度L=0.5m的粗糙水平轨道,二者相切于 B点,整个轨道位于同一竖直平面内, P点为圆弧轨道上的一个确定点。 一质量m=0.2kg可视为质点的小物块, 与BC间的动摩擦因数 ”=0.4T件与地面间的动摩擦因数应=0.1.(g=10m/s2)(1)若工件固定,将小物块由 P点无初速度释放,滑至 C点时恰好静止,求 P、C两点间的高度差h;(2)若将一水平恒力F作用于工件,使小物块在P点与工件保持相对静止,一起向左做匀加速直线运动,求F的大小;(3)若地面光滑,且BC段长度L未知,当小物块由P点静止释放,恰好没有从工件上滑落,求最后小物块与工件的速度大小及L的值。.电子打在荧光屏发光的现象广泛应用于各种电器,比如示波器和老式电视机显像管等。如图甲所示,长方形MNPQ区域(MN=PQ=3d,MQ与NP边足够长)存在垂直纸面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为B.有一块长为5d、厚度不计的荧光屏ab,其上下两表面均涂有荧光粉,平行 NP边放置在磁场中,且与NP边相距为d,左端a与MN相距也为do电子由阴极K等间隔地发射出来(已知电子质量为m、电荷量为e、初速度可视为零)经加速电场加速后,沿MN边进入磁场区域,若粒子打到荧光屏就被吸收。忽略电子重力和一切阻力。(1)如果加速器的电压为U,求电子刚进入磁场的速度大小;(2)调节加速电压,求电子落在荧光屏上,使荧光屏发光的区域长度;(3)若加速电压按如图乙所示的图象变化,求从 t=0开始一个周期内,打在荧光屏上的电子数相对总电子数的比例;并分析提高该比例的方法,至少提出两种。2019学年第一学期9+1高中联盟期中考试高三物理参考答案一、单选题(本题共8小题,每小题3分,共24分,每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)题号12345678答案DCBAACBD二、不定项选择题(本题共4小题,每小题5分,共20分,每小题列出的四个选项中有一个或多个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分,漏选得3分)题号9101112答案ACCDBCDBC三、实验题(共3题,13题6分,14题5分、15题5分,共16分)(1)AB(2分)(漏选得1分):(2)L19或L20(2分):(3)B(1分):(4)在误差允许范围内.重物下落过程中机械能守恒(1分)C(1分):18.45mm(2分): 6.lXlO^m:(2分)2.7-3.0v(2分);1.3-1.9Q(2分);(2)电压表分流(1分)四、计算题(本题共3小题,16时12分、17题13分、18即15分,共40分。解答应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.)(12分)(1)切割产生的感应电动势£=83外电路总电PHR外=震=7.5。(】分)根据闭合电路欧姆定律得,/=丁2R外廿安培力Fa=BIL(1分)当加速度a为零时,速度v达最大,有mgsin。=姿含(1分)R弁解得B=0.5T(1分)(2)金属棒下滑过程中根据能量守恒定律可得:rnpssin0=1mvm2+QG(2分)代入数据解得Qa=1.75J(2分)(3)根据电磁感应定律有后="?(1分)At根据闭合中路欧姆定律有7=三R”感应电量q=7At联立得:q=\=/(1分)R外+rR外+r由以上各式解得q=0.6C (1分)通过Ri的电荷为d=-=q=0.45C(1分)R1+R2(13分)(1)物块从P点下滑经B点至C点的整个过程,根据动能定理得mgh-〃1mgL=0 (2分)代入数据得左0.2m(2分)(2)设物块的加速度大小为a,P点与圆心的连线与竖直方向间的夹角为",R-h由几何关系可得cos。- (1分)R根据牛顿第二定律,对物体有:tngtail0-ma(1分)对工件和物体整体有:F-//2(M+ni)g=(M+m)a(2分)联立以上各式,代入数据得后8.5N(1分)(3)物体和工件系统

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