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文档简介

二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第14〜18题只有一个选项正确,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0分。14.如图所示,半径为R的圆形单匝线圈a内有一单匝内接三角形线圈b,两线圈彼此绝缘,磁感应强度大小为B的匀强磁场的边缘与三角形线圈b重合,则穿过a、b两线圈的磁通量之比为A.1:1B.1:2C.4EQ\R(\S\DO(),3):9D.9:4EQ\R(\S\DO(),3)15.如图所示,质量为m的木块A穿在光滑的竖直杆上,通过滑轮用不可伸长的轻绳将物体拉着使物体匀速向上运动.则下列说法正确的是A.拉力F小于A的重力B.杆对A的弹力FN不变C.拉力F的功率P增大D.绳子自由端的速率v变小16.人类探测火星的梦想一刻也没有停止过,若在将来的某一天,人类实现了在火星上的登陆,宇航员在火星表面上用测力汁测得质量为m的物块重力为G。,测得火星的半径为R。已知火星绕太阳公转的周期和线速度分别为T和v,引力常量为G,则太阳对火星的引力大小为A.B.C.D.17.在两等量异种点电荷A和B形成的电场中。将另两个等量异种试探电荷a、b用绝缘细杆连接后,放置在点电荷A和B的连线上,且关于连线中点对称,如图所示。图中水平虚线为A、B连线的中垂线。现将试探电荷a、b连同绝缘细杆从图示位置沿A、B连线的中垂线向右平移到无穷远处,平移过程中两试探电荷始终关于中垂线对称。若规定A、B连线中点处电势为零。则下列说法中正确的是A.在A、B连线上,b处的电势大于零B.a、b整体在A、B连线处具有的电势能大于零C.在水平移动a、b整休的过程中,静电力对a、b整体做负功D.在图示位置将a、b整体绕绝缘细杆中点转动900的过程中,静电力对a、b整体做负功18.在水平地面上方的A点以E1=3J的初动能水平拋出一小球,小球落地前的瞬时动能E2=7J,落地点在B点,不计空气阻力,则A、B两点的连线与水平方向的夹角为A.60°B.37°C.30°D.45°19.氢原子能级如所示,则要使一个处于基态的氢原子释放出一个电子而变成为氢离子A.该氢离子需要吸收的能量至少是13.6eVB.该氢离子需要吸收的能量至少是13.6eVC.一群处于n=4能级的氢原子跃迁到n=2的状态过程中,可能辐射3种不同频率的光子D.—群处于n=4能级的氢取子跃迁到n=2的状态过程中,可能辐射2种不同频率的光子20.图示为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4:1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接有=36sin100t(V)的正弦交流电,图中D为理想二极管,定值电阻R=9Ω。下列说法正确的是A.t=s时,原线圈输入电压的瞬时值为18VB.t=s时,电压表示数为36VC.电流表的示数为1AD.变压器的输入功率为4.5W21.如图甲所示,在倾角a=370的光滑平行导轨上,有一长度恰等于导轨宽度的均匀导体棒AB,平行于斜面底边CD由静止释放。导轨宽度L=10cm,在AB以下距离AB为的区域内有垂直于导轨的匀强磁场,该区域面积S=0.3m2,匀强磁场的磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示,导体棒AB在t=1s时进入磁场区域,并恰好做匀速直线运动,已知导体棒AB的电阻r等于电阻R=6Ω,导轨足够长,重力加速度g=10m/s2,则A.异体棒AB在磁场外运动时没有感应电流产生B.位移x1为3mC.导体棒AB进入磁场后感应电动势为0.6VD.在前2s内电路中产生的内能为0.15J三、非选择题:共174分。第22〜32题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33〜38题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题:共129分。22.(6分)(1)用平木板、细绳套、橡皮筋、测力计等做“验证力的平行四边形定则”的实验.为了使实验能够顺利进行,且尽量减小误差,你认为下列说法或做法能够达到上述目的的是______。A.用测力计拉细绳套时,拉力应沿弹簧的轴线,且与水平木板平行B.两细绳套必须等长C.同一次实验两次拉细绳套须使终点到达同一位置D.用测力计拉两个细线套时,两拉力夹角越大越好(2)—同学设计如下实验过程来“验证力的平行四边形定则”部分实验步骤如下,请完成有关内容:A.将根橡皮筋的一端固定在贴有白纸的竖直平整木板上,另一端拴上两根细线。B.其中一根细线挂上S个质量相等的钩码,使橡皮筋拉伸。如图甲所示,记录O点的位置C将步骤B中的钩码取下,分別在两根细线上挂上4个和3个质量相等的钩码,用两光滑硬棒B、C使两细线互成角度,如图乙所示,小心调整B、C的位置,使_,并记录两个细绳的方向。(3)在(2)问中,如果“力的平行四边形定则”得到验证,那么图乙中cos:cos=______。23.(9分)一实验小组准备探究元件Q的伏安特性曲线,他们设计了如图所示的电路图,请回答下列问题:(1)请将图中的实物连线按电路图补充完整。(2)考虑电表内阻的影响,该元件电阻的测量值_____(选填“大于”、“等于”或“小于”)真实值。(3)在电路图中闭合开关S,电流表、电压表均有示数,但无论怎样移动变阻器滑动片,总不能使电压表的示数调为零。原因可能是图中的(选填心a、b、c、d、e、f)处接触不良。(4)实验测得表格中的7组数据。请在坐标纸上作出该元件的I一U图线。(5)为了求元件Q在I一U图线上某点的电阻,甲同学利用该点的坐标I、U,由R=求得。乙同学作出该点的切线。求出切线的斜率k,由R=求得.其中______(选填“甲”或“乙”)同学的方法正确。24.(12分)如图所示,三块等大且平行正对的金属板水平放置。金属板厚度不计且间距足够大。上面两金属板间有竖直向下的匀强电场。下面两板问有竖直向上的匀强电场,电场强度大小皆为E以中间金属板的中轴线为x轴,右侧边缘O为原点建立平面直角坐标系xOy,在坐标系的第I、IV限象有垂直纸面向里的匀强磁场。现有一重力不计的绝缘带电小球质量为m、电荷租为q,从中间金属板上坐标位置(,0)处.以初速度v0沿x轴正方向开始运动,已知,试求:(1)带电小球进入磁场时的位置坐标(用l表示)与带电小球进入磁场时的速度大小与方向;(2)若要使带电小球能回到中间金属板下边面与释放点对称的位置,计算匀强磁场的磁感应强度B的大小(用E、v0表示)25.(20分)如图所示,光滑水平面上有一足够长的小车M紧靠桌子左端,且上表面与水平桌面相平。小车右端放有一小滑块(可视为质点)。桌面上的A点有一小物块(可视为质点)并与弹簧的左端接触但不拴接,轻弹簧D右端固定且处于原长状态。某时刻起用水平向右的推力将缓慢推至B点时,弹簧在弹性限度内被压缩,撤去推力,此后沿桌面滑到桌子边缘C时速度大小为2m/s,并与小车右端的滑块相碰,最后停在小车上距右端1.2m处,物块停在小车上距右端0.5m处。已知小车M质量为3.5kg,小物块质量为1kg,小滑块质量为0.5kg,AB间距离L1=5cm,AC间距离L2=90cm,与桌面间动摩擦因数1=0.2,、与小车表面间的动摩擦因数2=0.1,g取10m/s2,求:(1)被推到B点时.弹簧的弹性势能;(2)小车M最后的速度大小;(3)滑块与车相对静止时m2到桌面A点的距离。34.[物理——选修34](15分)(1)(5分)下列说法正确的是__.(填正确答案标号,选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.变化的电场一定产生变化的磁场,变化的磁场一定产生变化的电场B.全息照相的拍摄利用了光的干涉原理C.光导纤维由内芯和外套两部分组成,且内芯的折射率小于外套的折射率D.光的双缝干涉实验中,若仅将入射光从红光改为紫光,则相邻亮条纹的间距一定变小E.光的偏振现象说明光是横波(2)(10分)一列简谐横波沿x轴传播,t1=0时刻的波形如图中实线所示,t2=0.1s时刻的波形如中虚线所示.已知波传播的周期0.2s>T>0.1s,求:①x=1lm处的质点P在t1、t2两个时刻的振动方向。②这列波传播的速度大小。齐齐哈尔市2018届高三第三次模拟考试答案14.A15.D16.A17.B18.C19.AC20.BD21.BD22.(1)AC(2分)(2)两次结点O的位置重合(2分)(3)4:3(2分)23.(1)如图所示(2分)(2)小于(1分)(3)f(1分)(4)如图所示(3分)(5)甲(2分)24.解:(1)带电小球在匀强电场中做类平抛运动.水平方向上l=v0t(1分)竖直方向上a=(1分)而题设有竖直位移y=(1分)所以带电小球进入磁场时的位置坐标为(0,)(1分)竖直方向速度(1分)所以(1分)因为tan=,所以速度方向与y轴正向夹角为450(1分)(2)若要使带电小球能回到中间金属板下边面与释放点对称的位置,根据对称性可知,它在磁场中做圆周运动的圆心应在x轴上,其运动轨迹如图所示.由几何关系有r=y=(2分)据(2分)联立解得(1分)25.解:(1)设弹簧的弹性势能为EP由功能关系①(2分)得(2分)(2)设物块与滑块碰后最终与小车保持相对静止,其共同速度为v由动量守恒②(2分)v=0.4m/s(1分)(3)设物块与滑块碰后速度分别为和,与在小车上滑行距离分别为和,与碰撞前后动量守恒③(1分)由动能定理④(2分)由③④式联立得=lm/s(1分)=2m/s(1分)方程的另一组解:当时,,>不合题意舍去。(2分)设滑块与小车相对静止时到桌边C点的距离为s,在小车上运动的加速度为a,由牛顿第二定律(1分)a=1m/s2(1分)由匀变速运动规律(1分)s=1.92m(1分)滑块与车相对静止时到桌面A点的距离L=S+=1.92m+0.9m=2.82m(2分)33.(1)CDE(5分)(2)解:①因为管浸入水中深度很小.故手握试管前后可以认为是等压变化,试管中原有气体体积为,手握住试管后,气体体积变为V,故有(3分》漏出气体与总气体

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