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高三物理第4页共4页松江区2019学年度第二学期等级考质量监控试卷高三物理(满分100分,完卷时间60分钟)2020.5考生注意:1.本考试分设试卷和答题纸。试卷包括三部分,第一部分为选择题,第二部分为填空题,第三部分为综合题。2.答题前,务必在答题纸上填写姓名、学校、考号。作答必须涂或写在答题纸上,在试卷上作答一律不得分。第一部分的作答必须涂在答题纸上相应的区域,第二、三部分的作答必须写在答题纸上与试卷题号对应的位置。一、单项选择题(共40分。第1-8小题,每小题3分;第9-12小题,每小题4分,每小题只有一个正确答案。)下列射线本质上由电子构成的是D2019学年松江二模1(D2019学年松江二模1(A)X射线 (B)γ射线 (C)α射线 (D)β射线下列物理量的单位中,不属于能量单位的是B2019学年松江二模2(B2019学年松江二模2(A)焦耳 (B)瓦特 (C)千瓦·时 (D)伏特·库仑光电效应现象表明光C2019学年松江二模3(C2019学年松江二模3(A)是一种电磁波 (B)具有波动性(C)具有粒子性 (D)具有波粒二象性查德威克通过原子核的人工转变实验发现了B2019学年松江二模4(B2019学年松江二模4(A)质子 (B)中子 (C)电子 (D)原子竖直上抛运动的物体在上升和下落过程中,相同的是B2019学年松江二模5(B2019学年松江二模5(A)位移 (B)速度的变化率 (C)平均速度 (D)重力势能的变化下列为位移s随时间t变化图像,能反映汽车刹车过程的是D2019学年松江二模6(D2019学年松江二模6ttOsOstOstOts(A)(B)(C)(D)在静电场中,将一电荷从a点移到b点,电场力做了负功,则D2019学年松江二模7(D2019学年松江二模7(A)b点的电场强度一定比a点大 (B)电场线方向一定从b指向a(C)b点的电势一定比a点高 (D)该电荷的电势能一定增大如图磁感线分布情况,以O点(图中白点)为坐标原点,沿Z轴正方向磁感应强度B大小的变化最有可能为C2019学年松江二模8(C2019学年松江二模8((A)(B)(C)(D)BBBBZZZZOOBA如图,水平轻杆OB可绕过O点的水平光滑轴转动,B端挂一重物,用长度可变的细线挂于墙上的A点。若保持轻杆OB处于水平状态,改变细线AB的长度将A点沿墙上移的过程中,细线AB所受的力A2019学年松江二模9OBAA2019学年松江二模9(A)逐渐减小 (B)逐渐增大(C)大小不变 (D)先减小后增大I如图,在同一竖直平面内,彼此绝缘的长直通电导线与椭圆形线圈的长轴重合,直导线中电流恒定。下列运动中,线圈内有感应电流产生的是C2019学年松江二模10IC2019学年松江二模10(A)直导线水平向外平移 (B)直导线以椭圆的中心为轴顺时针旋转(C)椭圆形线圈向下平移 (D)椭圆形线圈向左平移37°F如图,物体在力F作用下水平向右做匀速直线运动,F与水平面夹角为37°。撤去F瞬间,物体受到的合力大小可能是B2019学年松江二模137°FB2019学年松江二模11(A)0 (B)0.3F(C)0.8F (D)FErPR2R1AV如图电路,电阻R1未知。闭合电键,移动滑动变阻器R2的滑片PErPR2R1AVA2019学年松江二模12(A)E (B)r(C)E和r (D)E和r都不能二、填空题(共20分)热力学温标是英国物理学家_________建立的。预防新冠肺炎体温检测临界温度是37.3℃,用热力学温度表示则为_________K开尔文;310.32019开尔文;310.32019学年松江二模13AAB地球如图,地球的某颗卫星先在A轨道做匀速圆周运动,后变轨至B轨道,卫星受到地球的引力大小_________;绕地球飞行的速率_________。(选填“变大”、“不变”、“变小变大;变大2019学年松江二模1变大;变大2019学年松江二模14树叶从高约5m处由静止开始下落,约8s落地。为估算树叶受到的空气阻力和落地速度,某同学经观察、分析将树叶下落过程视为匀速直线运动,这体现了__________的物理方法和思想,主要依据是建立物理模型;加速时间很短,可以忽略2019学年松江二模建立物理模型;加速时间很短,可以忽略2019学年松江二模15Oy/cmx/m2468101214如图为某简谐横波的图像,实线表示t=0时刻的波形图,虚线表示t=2s时刻的波形图。已知该波的波速是8m/sOy/cmx/m24681012141.5;x轴负向2019学年松江二模16甲F乙图甲为固定在水平桌面深为H内壁光滑的气缸,面积为S的轻质活塞厚度不计,在缸内移动可保持气体质量不变。若经过一段时间发现活塞略微下降,可能的原因是__________;若要把图乙中静止在H/2处的活塞竖直向上缓慢拉出气缸,请对拉力F大小作简要分析:__________。(拉出过程大气压强不变为p0降温或甲F乙降温或增压;逐渐变大至F=EQ\F(1,2)p0S2019学年松江二模17三、综合题(共40分)传感器acdefgb•••••••甲乙①③④②P(10分)如图为“用DIS描绘电场的等势线”实验,图中板上自下而上依次铺上白纸、复写纸和导电纸,a、b两点处固定两个圆柱形电极,分别与低压直流电源的正负极相连,在两个电极的连线上选取间距大致相等的5个点c、d、e、f、g,然后用描迹法描出过c、d、e、传感器acdefgb•••••••甲乙①③④②P(1)电压;正(2)导电纸没有把有导电物质的一面朝上放置或电极与导电纸接触不良(3)②、③(两个答案各1分);02019学年松江二模18(1)甲、乙两探针,应分别与__________传感器的两极相连,且甲探针与正极相连,乙探针与负极相连。若探针甲在d点,探针乙在c点时,传感器示数为负值,则表明电极a连接的是电源的__________极;(2)某同学实验时电极与电源连接完好,甲、乙两探针与传感器连接完好,却发现传感器始终没示数,可能的原因是__________;(3)在第(1)问的基础上,若甲探针固定在d点不动,当乙探针在图中P点时,传感器示数为正值,可以将乙探针沿__________方向移动(选填“①”,“②”,“③”,“④”),直到传感器示数为__________。0-48图(b)t/sv(m/s)4.44(14分)如图(a)所示,斜面底部固定一垂直于斜面的挡板,小物块在斜面上由静止开始下滑,与挡板相碰(碰撞时间极短)后,再返回到斜面上某处速度减为零,此过程中小物块运动的v-t图像如图(b)所示,重力加速度为0-48图(b)t/sv(m/s)4.44(1)s=15.2m,方向沿斜面向下(2)μ=0.5(3)还需要物块的质量m理由:损失的机械能为:ΔE=mgh=mgssinθ2019学年松江二模19图(图(a)(1)在4.4s内小物块的位移s;(2)物块和斜面之间的动摩擦因数μ;(3)为求出小物块在4.4s内损失的机械能,你觉得还需要知道什么物理量,并说明理由。(16分)如图所示,CEG、DFH是两条足够长的、水平放置的平行金属导轨,导轨间距为L,在CDFE区域存在垂直于导轨平面向上的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨的右端接有一阻值为R的电阻,左端与光滑弯曲轨道MC、ND平滑连接。现将一阻值为R,质量为m的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰停在磁场的右边界EF处。金属导轨电阻不计,EF左侧导轨光滑,右侧导轨粗糙,与导体棒间动摩擦因数为μ。建立原点位于磁场左边界CD、方向沿导轨向右的坐标轴x,已知导体棒在有界磁场中运动的速度随位移均匀变化,即满足关系式:v=v0-EQ\F(B2L2,2mR)x,v0QUOTEv0为导体棒进入有界磁场的初速度。求(1)d=EQ\F(2mR\R(2gh),B2L2)(2)a=EQ\F(B(1)d=EQ\F(2mR\R(2gh),B2L2)(2)a=EQ\F(B2L2\R(2gh),4mR),方向沿x轴负方向(3)x=EQ\F(h,μ)+EQ\F(2mR\R(2gh),B2L2)Q=EQ\F(3,2)mgh2019学年松江二模20(1)有界磁场区域的宽度d;(2)导体棒运动到x=d/2处的加速度a;(3)若导体棒从弯曲轨道上4h高处由静止释放,则导体棒最终的位置坐标x和这一过程中导体棒上产生的焦耳热Q。

高三质量监控参考答案和评分标准一、单项选择题(共40分。第1-8小题,每小题3分,第9-12小题,每小题4分,每小题只有一个正确答案)123456789101112DBCBBDDCACBA二、填空题(共20分)13.开尔文;310.3 14.变大;变大15.建立物理模型;加速时间很短,可以忽略 16.1.5;x轴负向17.降温或增压;逐渐变大至F=EQ\F(1,2)p0S三、综合题(共40分)18.(1)电压;正(2)导电纸没有把有导电物质的一面朝上放置或电极与导电纸接触不良(3)②、③(两个答案各1分);019.解:(1)位移s可由图像的面积算出:s1=1/2v1t1=16m(1分)s2=1/2(v1/2)t2=0.8m(1分)s=15.2m(1分)方向:沿斜面向下(1分)(2)受力分析图略:(1分)物块下滑时:a1=gsinθ-μgcosθ(1分)物块上滑时:a2=gsinθ+μgcosθ(1分)由v-t图像可知:a1=∆v1∆t1=84m/s2=2m/s2,a2=∆v2∆代入数据解得:μ=0.5(1分)sinθ=0.6(3)还需要物块的质量m(1分)理由:损失的机械能为:ΔE=mgh=mgssinθ(2分)由(1)(2)可知,s、sinθ均能求出(1分),所以还需要已知物块的质量m20.解:(1)导体棒在弯曲轨道上下滑,机械能守恒,有:mgh=12mv02∴v0=2gh(3分)导体棒由CD到EF,有:0=vd=EQ\F(2mR\R(2gh),B2L2) (2分)(2)导体棒运动到x=d2处,速度为v1,则:v1=v联立上式,得:v1=v02又F安=BIL导体棒的加速度a=EQ\F(F安,m)=EQ\F(B2L2\R(2gh),4mR)方向沿x轴负方向(3分)(3)导体棒在弯曲

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