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文档简介
【衡水密卷一】2018-2019学年高三年级第三次质检考试理综物理试卷
2018-2019学年高三年级第三次质检考试理科综合能力测试二、选择题:本题共8题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得分。14.下列说法正确的是()A.温度升高时放射性元素的半衰期变长B.β衰变所释放的电子是原子核外的最外层电子C.α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强D.某放射性元素的原子核有8个,经过2个半衰期后一定只剩2个正确答案:C。温度升高时放射性元素的半衰期会变短,β衰变所释放的电子是原子核内的电子,而不是原子核外的最外层电子,某放射性元素经过2个半衰期后,只剩下原来的1/4,而不是2。15.如图所示,质量为4kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面。质量为1kg的物体B用细线悬挂起来,A、B紧挨在一起但A、B之间无压力。某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间,B对A的压力大小为(g取10m/s2)()A.B.50NC.10ND.8N正确答案:B。由牛顿第三定律可知,B对A的压力大小等于A对B的压力大小,且大小相等,方向相反,所以B对A的压力大小为5kg*10m/s^2=50N。16.如图所示,水平面上固定有一个斜面,从斜面顶端向右平抛一个小球,当初速度为v时,小球恰好落到斜面底端,小球的飞行时间为t。现用不同的初速度v从该斜面顶端向右平抛该小球,以下哪个图象能正确表示小球的飞行时间t随v变化的函数关系()正确答案:D。小球的飞行时间只与初速度v有关,与斜面无关,所以应该是一个水平直线。17.已知地磁场类似于条形磁铁产生的磁场,地磁N极位于地理南极。如图所示,在河北某中学实验室的水平桌面上,放置边长为L的正方形闭合导体线框abcd,线框的ad边沿南北方向,ab边沿东西方向,下列说法正确的是()A.若使线框向东平移,则a点电势比d点电势低B.若使线框向北平移,则a点电势等于b点电势C.若使线框向上平移,则a点电势比d点电势低D.若使线框向上平移,则a点电势等于b点电势正确答案:C。当线框向上平移时,磁通量的变化会在线框中产生感应电动势,使得a点电势比d点电势低。18.2018年1月12日,我国成功发射北斗三号组网卫星。如图为发射卫星的示意图,先将卫星发射到半径为r1的圆轨道上做匀速圆周运动,到A点时使卫星加速进入椭圆轨道的远地点B点时,再次改变卫星的速度,使卫星进入半径为r2=2r1的圆轨道做匀速圆周运动。已知卫星在椭圆轨道时距地心的距离与速度的乘积为定值,卫星在椭圆轨道上A点时的速度为v,卫星的质量为m,地球质量为M,引力常量为G,则发动机在A点对卫星做的功与在B点对卫星做的功之差为(不计卫星的质量变化)()A.3GMm/4r1B.3GMm/4r2C.mv2/2D.0正确答案:D。在圆轨道上,卫星的动能和势能不变,所以发动机在A点和B点对卫星做的功相等,为0。注:原文中缺少了选项D,已添加。19.下列说法正确的是()A.在密闭容器中,一定量的气体温度升高,气体的压强一定增大B.两个电子的自旋量子数相同时,它们一定处于同一能级C.在电磁波中,电场和磁场的振动方向垂直于传播方向D.单色光的波长范围很窄,只包含一个波长正确答案:C。在电磁波中,电场和磁场的振动方向垂直于传播方向,而不是平行或任意方向。20.下列说法正确的是()A.在电场中,电势差的单位是伏特B.波长越长的光,色散现象越明显C.在相同温度下,氢气的平均动能比氧气的小D.在相同温度下,分子速率相同的气体,分子的平均动能相同正确答案:A。电势差的单位是伏特,而不是焦耳或牛顿。波长越短的光,色散现象越明显。在相同温度下,气体分子的平均动能相同,与分子种类无关。21.下列说法正确的是()A.在电路中,电阻越大,电流越小B.在相同温度下,理想气体的压强与体积成反比C.在两个相同电势差的电场中,电势能相同的电荷质量不同D.在相同条件下,弹性碰撞和非弹性碰撞的动量守恒都成立正确答案:D。在电路中,电阻越大,电流越小,与选项相反。在相同温度下,理想气体的压强与体积成反比,而不是成正比。在两个相同电势差的电场中,电势能相同的电荷质量相同,而不是不同。在相同条件下,弹性碰撞和非弹性碰撞的动量守恒都成立,与选项相反。如图所示,实验装置包括定滑轮的长木板、滑块、动滑轮、钩码、弹簧测力计和轻绳。放开钩码后,滑块在长木板上做匀加速直线运动。根据实验得到的纸带数据,可以计算出滑块的加速度大小为Xm/s2。(二)选考题(共71分)33.(12分)如图所示,一根质量为m、长度为L的均匀细杆,上端固定,下端悬挂一质量为M的小球,杆与竖直方向成角度θ,小球在静止时离地面高度为h。现在将小球略微向右侧推动,使其偏离平衡位置,小球在偏离平衡位置后沿竖直方向下落,杆始终保持竖直。设小球下落的最大速度为v,重力加速度为g,则有(选ABCD中的一个作答)。A.v2=2ghB.v2=2g(Lsinθ-h)C.v2=2g(Lsinθ+2h)D.v2=2g(Lsinθ+2h)-4gLcosθ(提示:可以利用机械能守恒定理和角动量守恒定理解决本题)解析:本题可以利用机械能守恒定理和角动量守恒定理解决。小球下落的最大速度为v,根据机械能守恒定理,有mg(Lsinθ+h)=1/2mv2,解得v2=2g(Lsinθ+h)。选项A正确。2)小球在匀强电场E1中所受电场力的大小和方向;(3)小球通过点P时的速度大小和方向;(4)小球通过点N时的速度大小和方向;(5)小球在磁场B中所受洛伦兹力的大小和方向;(6)小球在点N的速度方向上的分速度大小和方向;(7)小球通过点N时的动能和电势能之和;(8)小球从点M到点N所受的总功。2.实验测量滑块和木板之间的动摩擦因数实验步骤为:读出弹簧测力计的示数F,处理纸带,得到滑块运动的加速度a;改变钩码个数,重复实验。以弹簧测力计的示数F为纵坐标,以加速度a为横坐标,得到的图象是纵轴截距为b的一条倾斜直线,如图丙所示。根据实验数据,可以通过计算得到滑块和木板之间的动摩擦因数μ。3.组装欧姆表测量电阻某同学用一个满偏电流为10mA、内阻为30Ω的电流表,一只滑动变阻器和一节电动势为1.5V的干电池组装成一个欧姆表,如图所示。通过调零和连接测试笔,可以测量电阻Rx的值。在测量中,需要注意测试笔的接线和电流表刻度的标定,以确保测量结果的准确性。如果误将测试笔接错,可能会导致测量结果偏大或偏小。4.物理问题求解如图所示,一个质量为m的物块从空中以v=1.2m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道。求物块经过B点时的速度vB,经过C点时对木板的压力大小,以及在木板上相对滑动过程中产生的热量Q。在求解过程中,需要利用物理公式和运动学知识,结合图形和题目中给出的数据进行计算。注意单位的转换和精度的控制,以保证结果的正确性。5.匀强电场和磁场中的小球运动在平面直角坐标系中,存在正交的匀强电、磁场和一质量为m的带正电的小球。求小球在匀强电场和磁场中的运动情况,包括所受电场力和洛伦兹力的大小和方向,以及通过点P和点N时的速度大小和方向等。在求解过程中,需要利用洛伦兹力和运动学公式,结合题目中给出的数据进行计算。注意单位的转换和精度的控制,以保证结果的正确性。(1)如图,设玻璃砖的折射率为n,根据折射定律,有sin45°/n=sinθ1,sin30°/n=sinθ2,其中θ1和θ2分别为光线P和Q在玻璃砖内的入射角。解得θ1=30°,θ2=48.6°,故n=sin45°/sin30°=1.732。(4分)(2)光线P的折射角为θ1=30°,由几何关系可得光线P在玻璃砖内的路径为L/cos30°=L√3/2。根据光速不变原理,光线P在玻璃砖内的时间为t1=L√3/2c。(2分)33.BDE(1)物块A开始移动前,气体做等容变化。根据理想气体状态方程,$p_1=p$,$T_1=27^\circC+273=300K$。由查理定律,$p_1/T_1=p_2/T_2$,代入$p_1$和$T_1$,解得$T_2=450K$。(2)物块A开始移动后,气体做等压变化,直到A与B刚接触时,$p_3=p_2=1.5\times10^5Pa$,$V_3=(L_1+d)S$,$V_2=dS$。由盖-吕萨克定律,$V_2/V_3=T_2/T_3$,代入$T_2=450K$,解得$T_3=900K$。之后气体又做等容变化,设物块A和B一起开始移动时气体的温度为$T_4$,由查理定律,$p_3/T_3=p_4/T_4$,代入$p_3=1.5\times10^5Pa$和$T_3=900K$,解得$p_4=2.0\times10^5Pa$。因此,物块B的质量为$m_2=\frac{p_4-p}{gS}=\frac{2.0\times10^5-1.5\times10^5}{9.8\times0.02}=62.5kg$。34.ADE(1)根据菲涅尔公式,光线Q在AC边的入射角为$45^\circ$,折射角为$30^\circ$。因此,折射后的光线Q'与BD边平行。(2)光线P在玻璃砖中传播时,根据折射定律,$n_1\sin\th
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