高三物理月考试题及答案上进教育名校学术联盟届高三调研考试三理综.docx
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高三物理月考试题及答案上进教育名校学术联盟届高三调研考试三理综
上进教育名校学术联盟·2015届高三调研考试(三)
理科综合试卷物理部分
考试范围:
必修1,必修2,选修3-1,选修3-2.
二、选择题:
本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中。
第14一18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0分。
14.物理学发展史群星璀璨,伽利略、牛顿、法拉第等许多物理学家为物理学的发展做出了巨大贡献,以下说法正确的是
A.伽利略理想斜面实验证明运动不需要力来维持,牛顿用扭秤实验测得万有引力常量
B.法拉第提出“场”的概念,并发现了电流的磁效应
C.库仑研究了静止点电荷之间的相互作用的规律,并测定了静电力常量
D.焦耳研究了电流生热的相关规律,牛顿在前人的基础上总结出了牛顿三定律
答案:
D
解析:
伽利略用理想斜面实验证明运动不需要力来维持,卡文迪许用扭秤实验测得万有引力常量,故A错误;法拉第提出“场”的概念,奥斯特发现了电流的磁效应,B错;库仑研究静止点电荷之间的相互作用的规律,但静电力常量并非库仑的研究成果,C错;焦耳研究电流生热的相关规律,牛顿在前人的基础上总结出牛顿三定律奠定了经典力学的基础,D正确。
l5.一个质量为1kg的质点在变力的作用下在水平面上做直线运动,相关运动数据已经绘制为v一t图线(如右所示),则以下判断正确的是
A.质点在10~15s做加速度不断增大的变减速运动
B.质点在0~10s内的位移小于100m
C.0~15s内合外力做功的平均功率约为3.3W
D.0~10s内合外力对物体做功为400J
答案:
C
解析:
分析图线斜率可知,质点在10~15s做加速度不断减小的变减速运动,A错;分析图线与坐标轴所围成的面积可知,质点在0~10s内的位移大于100m,B错;0~15s内合外力做功的平均功率P=W/t=
=10/3J≈3.3J,C对;0~10s内合外力对物体做功W=
=200J.D错
16.如图甲所示,理想变压器原线圈输入交流电压,副线圈中装有单刀双掷开关S,电流表、电压表均为理想电表,R为热敏电阻,S掷a时原副线圈匝数比n1:
n2=2:
1,S掷b时原副线圈匝数比n1:
n2=11:
4,圈乙为S掷a时变压器副线圈输出电压的波形,则以下分析正确的是
A,S接在a端,电压表的示数为l10
V
B.原线圈输入电压为220
V
C.S接在b端,电压表的示数为80V
D.S接在a端,一段时间后电流表读数将不断变小
答案:
C
解析:
由图知,s接在a端,电压表的示数为110V,A错:
由U1:
U2=n1:
n2可知原线圈输出电压U1=220V,B错;由U1:
U2=n1:
n2可知副线圈接b,电压表读数为80V,C对.S接在a端一段时间后,由于电阻发热,热敏电阻阻值变小,副线圈电流变大,电流表的示数变大,D错误。
17.如图所示,等量同种正电荷分别固定在MN两点。
以M、N连线的中点O为中心绘制一个正方形虚线框ABCD,G、H、E、F分别为各边的中点,已知无穷远处为零电势点,则以下判断一定正确的是
A.O点场强为零,电势为零
B.由G点释放一个负检验电荷(不计重力),电荷将先加速后减速到达H点速度减为零
C.A点和B点电势相等,场强相同
D.由G点释放一个负检验电荷(不计重力),电荷向下运动的过程中其加速度先变小后变大
答案:
B
解析:
O点的场强为零,电势不为零,A错;由G点释放一个负检验电荷(不计重力),电荷将先加速后减速到达H点速度减为零,B对;A点和B点电势相等,场强大小相同,方向不同,C错;由G点释放一个负检验电荷(不计重力),电荷向下运动的过程中因不知其电场线的具体分布,其加速度可能先变小后变大,也可能先变大后变小,再变大后变小,D错。
18.2014年9月26日,印度火星探测器成功进入火星近地面轨道,其匀速圆周运动运动周期为T,已知火星半径为r,火星表面重力加速度为g,万有引力常量为G,则
A.火星的质量可表述为
B.火星的质量可表述
C.火星表面第一宇宙速度可表述为
D.火星探测器若准备火星着陆,应向后喷气改变运行轨道
答案:
C
解析:
由GM=gr2。
可知,火星的质量可表述为
,A错;由
=m(
)2r火星的质量可表述为
,B错;第一宇宙速度v=
=
,C对;火星探测器若准备火星着陆,应向前喷气减速,以改变运行轨道,D错。
19.如图所示。
质量为1kg的物块A放在与水平面成θ角的倾斜木板上,当θ=300时物块恰好处于平衡状态,已知物块A距离木块下端的距离为
m,g=l0m/s2,滑动摩擦力与最大静摩擦力相等,则以下分析正确的是
A.物块与木板之间的摩擦因数μ=
.
B.将木板与水平面的倾角改为600,再释放物块,其运动加速度为
m/s2.
C.将木板与水平面的倾角改为600,再释放物块,其运动到木板下端的速度为2
m/s
D.将木板与水平面的倾角改为600,再释放物块,其运动到木板下端的过程中重力做功5
J
答案:
ABC
解析:
分析物块平衡可知mgsinθ=μmgcosθ,物块与木板之间的动摩擦因数μ=tanθ=
,A对;将木板与水平面的倾角改为600,则mgsinθ-μmgcosθ=ma,则物块运动加速度为
,B对;将木板与水平面的倾角改为600,物块运动到木板下端的速度v2=2ax,则v=2
m/s,C对;将木板与水平面的倾角改为600,物块运动到木板下重力做功W=mgh=15J,D错。
20.世界上第一台发电机——法拉第圆盘发电机的构造跟现代发电机不同,它在磁场中转动的不是线圈,而是一个紫铜做的圆盘。
圆周圆心处固定一个摇柄,圆盘边缘一处和圆心处均与一个黄铜电刷紧贴,用导线把电刷与电流表连接起来,将圆盘放置在竖直向下且足够大的匀强磁场中,当转动摇柄,使圆盘旋转起来时,电流表的指针偏向一边,这说明电路中产生了持续的电流,忽略圆盘的内阻,电流表O刻度在表盘中央,回路中有保护电阻,则以下分析正确的是
A.圆盘面积加倍,电流表的示数加倍
B.圆盘转速加倍,电流表的示数加倍
C.磁感应强度加倍,电流表的示数减半
D.改变圆盘旋转的方向,电流表指针偏转方向不变
答案:
AB
解析:
圆盘辐向垂直切割磁感线,由E=
Br2ω可得,圆盘面积S(S=
r2)或转速ω或磁感应强度B加倍,电流表的示数加倍,A对,B对,C错;改圆盘旋转的方向,电流表指针偏转方向相反,D错。
.21.如图.有一截面为矩形的有界匀强磁场区域ABCD,AB=3L,BC=2L,,在边界AB的中点上有—个粒子源,沿边界AB并指向A点的方向发射各种不同速率的同种正粒子,不计粒子重力,当粒子速率为v时,粒子轨迹恰好与,AD边界相切,则
A.速度小于v0的粒子全部从CD边界射出
B.当粒子速度满足2v0/3 C.在CD边界上只有上半部分有粒子通过 D.当粒子速度小于2v0/3时,粒子从BC边界射出 答案: BC 解析: 如图,由几何知识可知,与AD边界相切的圆形轨迹半径为1.5L,与CD边界相切的轨迹半径为L,由半径公式: R= ,可知轨迹与CD边界相切的粒子速度为2v0/3,由此可知,仅满足2v0/3 第II卷 三、非选择题: 本题共14小题目共174分。 每个试题考生都必需作答。 22.(6分)某实验小组用重物牵引气垫导轨上的滑块完成一段匀加速直线运动,光电门可以记录下滑块上遮光条通过光电门时的遮光时间。 当宽度为2cm的遮光条经过光电门1时数字计时器上显示遮光时间t1=0.2s,经过光电门2时显示遮光时间t2=0.1s。 已知光电门l、2之间的距离为30cm,测滑块经过光电门1时速度v1=m/s。 滑块经过光电门2时速度v2=m/s,滑块的加速度a=m/s2(结果保留2位有效数字)。 答案: 0.10;0.20;0.05 解析: 滑块经过光电门l时速度v1=d/t1=0.10m/s,滑块经过光电门2时速度v2=d/t2=0.20m/s,滑块加速度a= =0.05m/s2。 23.(9分)某实验小组准备测量一个定值电阻R(约100Ω)的阻值,要求尽可能的精确测量。 备选器材有: 电源E=6V,内阻可忽略; 滑动变阻器(0~l0Ω,额定电流lA); 电压表V1(0~15V。 .内阻约10kΩ); 电压表V2(0~3V,内阻约2kΩ); 龟漉表A1(0~3A,内阻约0.025Ω); 电流表A2(0~0.6A,内阻约0.75Ω: 电流表A3(0~100mA,内阻为1.25Ω)。 (1)上述器材中电流表应选择,电压表选择。 (2)下题为甲、乙两位同学实验操作的实验图: 谪指出甲同学的问题并分析原因: 请指出乙同学的问题并分析原因 (3)请在下图中绘制正确的实物连线。 答案: (1)A3(1分); (2)V1(1分) 解析: (1)因要尽可能的精确测量,多测几组数据,电动势为6V,则电压表选择量程15V;流经待测电阻的最大为0.06A左右,故电流表量程选择100mA。 (2)甲同学: 为分压外接,本题中待测电阻R> ,大电阻应考虑分压内接(2分) 乙同学;为限流外接,本题中滑动变阻器阻值较小,不宜应用限流式电路(2分) (3)因需要精确测晕应将电路设计为分压内接 24.(14分)同向运动的甲、乙两质点在某时刻恰好同时通过同一个路标,以此时为计时零点,此后甲质点的速度随时间的变化关系为v=4t+12,乙质点位移随时间的变化关系为x=2t+4t2,以上各式均使用国际单位。 (1)甲质点的位置-时间表达式; (2)两质点何时再次相遇; (3)两质点相遇之前何时相距最远。 答案: (1)x=12t+2t2 (2)t=5s(3)t=2.5s 解析: (1)甲质点位移一时间表达式可写作x=12t+2t2(3分) (2)甲乙相遇时有: x甲=x乙(1分) 12t+2t2=2t+4t2(2分) 得: t=5s(2分) (3)甲乙两质点相距最远时两质点有共同速度v甲=v乙(2分) 4t+12=2+8t(2分) 得: t=2.5s(2分) 25.(15分)如图所示,绝缘的水平桌面上方有一竖直方向的矩形区域,该区域是由两个边长均为L的正方形区域ABED和BCFE相邻连接组成的且矩形的下边DE、EF与桌面相接。 两个正方形区域中存在方向分别为水平向右、竖直向上且大小相等的匀强电场。 现有一带正电的滑块由静止从D点释放进人场区。 已知滑块所受静电力大小为所受重力大小的2倍。 桌面与滑块之间的滑动摩擦因数为0.5,重力加速度为g,滑块可以视作质点。 以D点为坐标原点。 建立坐标系如图所示: 求滑块最终离并电场时的位置坐标。 答案: 位置坐标为(2L,L/6) 解析: 对滑块在ABED区域内受力分析,设其加速度为a1. 根据第二定律可得: qE-μmg=ma(3分) 设滑块运动到E点的速度为vE,2a1L=vE2(2分) 联立.解得VE= (2分) 对滑块住BCFE区域内受力分析,设其加速度为a2,在电场中运动的时间为t,根据牛顿第二定律得: Eq—mg=ma2(2分) 滑块在水平方向上做匀速运动,由L=vEt(2分) 在竖直方向上做匀加速运动,运动的竖直位移为y= a2t2=L/6(2分) 因此滑块最终离开电场时的位置坐标为(2L,L/6)(2分) 26,(18分)如图甲所示,一对光滑的平行导轨(电阻不计)固定在同一水平面,导轨足够长且间距L=0.5m,左端接有阻值为R=4Ω的电阻,一质量为m=1kg长度也为L的金属棒MN放置在导轨上,金属棒MN的电阻r=lΩ,每个装置置于方向竖直向上的匀强磁场中,金属棒在水平向右的外力F的作用下由静止开始运动,拉力F与金属棒的速率的倒数关系如图乙。 求: (I)v=5m/s时拉力的功率; (2)匀强磁场的磁感应强度; (3)若经过时间t=4s金属棒达到最大速度,则在这段时间内电阻R产生的热量为多大? 答案: (1)P=20W (2)B=2.0T(3)QR=24J 解: (1)由图乙可知,F与v成反比,又P=FV,拉力功率不变, 当V=10m/s时,拉力F=2.0N,(3分) 解得: P=20W(2分) (2)由图乙可知,金属棒的最大速度为vm=10m/s,(2分) 此时,E=BLvm(2分) I= (1分), F安=BIL=F(1分) P=Fvm(2分) 解得: B=2.0T(1分) (3)由功能关系: Pt=Q总+ mvm2(2分) QR= Q总(1分) 斛得: QR=24J(1分)
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