2020届江西省南昌市高三第三次模拟文理科综合(物理部分)试卷(无答案)
展开B.励磁线圈A中的电流是恒定电流,不会产生磁场
C.感应线圈B中的匝数较少,产生的电流很小
D.励磁线圈A中的电流是恒定电流,产生稳恒磁场
15.某电场的电场线分布如图所示,、、是以电场线上一点为圆心的同一圆周上的三点,连线与直线垂直。以下说法正确的是( ).来
A.点电势与点电势相等
B.、间的电势差大于、间的电势差
C.将一负电荷由点移到点,电荷的电势能减少
D.正电荷在点所受电场力的方向与垂直且竖直向上
16.已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为,其中n=2,3,4…。1885年,巴尔末对当时已知的在可见光区的四条谱线做了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,这个公式写做,n=3,4,5,…。式中R叫做里德伯常量,这个公式称为巴尔末公式。用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则里德伯常量R可以表示为( )
A. B. C. D.
17.如图,半径为R的圆表示一柱形区域的横截面(纸面)。在柱形区域内加方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一带正电荷的粒子沿图中直线以速率v0从圆上的a点射入柱形区域,从圆上b点射出磁场时速度方向与射入时的夹角为120°(b点图中未画出).已知圆心O到直线的距离为R/2,不计重力,则下列关于粒子的比荷正确的是( )
A. B.
C. D..
18.科学家在天文望远镜中看到太阳系外某一恒星有一行星,并测得行星围绕该恒星运行一周所用时间为1200年,它与该恒星的距离为地球到太阳距离的100倍,假设该行星绕恒星运行的轨道和地球绕太阳运行的轨道都是圆周,仅利用以上两个数据可以求出( )
A.恒星质量和太阳质量之比 B.恒星密度和太阳密度之比
C.行星质量与地球质量之比 D.行星运行速度与地球公转速度之比
19.一小球从静止开始向下运动,经过时间t0落到地面.已知在物体运动过程中物体所受的空气阻力与速率成正比.若用F、v、s和E分别表示该物体所受的合力、物体的速度、位移和机械能,则下列图象中可能正确的是 ( )
20、质量均为m的两物块A和B之间连接着一个轻质弹簧,其劲度系数为k,现将物块A、B放在水平地面上一斜面的等高处,如图所示,弹簧处于压缩状态,且物体与斜面均能保持静止,已知斜面的倾角为,两物块和斜面间的动摩擦因数均为,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是( )
A.斜面和水平地面间一定有静摩擦力
B.斜面对 A、B组成的系统的静摩擦力的合力为
C.若将弹簧拿掉,物块有可能发生滑动
D.弹簧的最大压缩量为
21. 如图所示,工厂利用皮带传输机把货物从地面运送到高出水平地面的C平台上,C平台离地面的高度一定。传输机的皮带以一定的速度v顺时针转动且不打滑。将货物轻轻地放在A处,货物随皮带到达平台。货物在皮带上相对滑动时,会留下一定长度的痕迹。已知所有货物与皮带间的动摩擦因数均为μ。若皮带的倾角、运行速度v和货物质量m都可以改变,始终满足。可以认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则下列说法正确的是( )
A.当速度v一定时,角越大,运送时间越短
B.当倾角一定时,改变速度v,运送时间可能不变
C.当倾角和速度v一定时,货物质量m越大, 皮带上留下的痕迹越长
D.当倾角和速度v一定时,货物质量m越大,皮带上摩擦产生的热越多
第II卷(非选择题,共174分)
三、非选择题(包括必考题和选考题两部分.第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须做答.第33题~第38题为选考题,考生根据要求做答)
(一)必考题(22题~第32题)
22. (6分)物理小组的同学用如图所示的实验器材测定重力加速度,实验器材有:底座、带有标尺的竖直杆、光电门1和2组成的光电计时器(其中光电门1更靠近小球释放点),小球释放器(可使小球无初速释放)、网兜。实验时可用两光电门测量小球从光电门1运动至光电门2的时间t,并从竖直杆上读出两光电门间的距离h。
(1)使用游标卡尺测量小球的直径如图所示,则小球直径为_______________cm。
(2)改变光电门1的位置,保持光电门2的位置不变,小球经过光电门2的速度为v,不考虑空气阻力,小球的加速度为重力加速度g,则h、t、g、v四个物理量之间的关系为h =_______________。
(3)根据实验数据作出 图线,若图线斜率的绝对值为k,根据图线可求出重力加速度大小为______。
23. (9分)在练习使用多用电表的实验中:
(1)某同学用多用电表测量电阻,其欧姆挡的电路如图甲所示,若选择开关处在“×100”挡时,按正确使用方法测量电阻R的阻值,指针位于图乙示位置,则Rx=____Ω.
(2)若该欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变大,但此表仍能调零,按正确使用方法再测上述R,其测量结果与原结果相比将 (填“变大”、“变小”或“不变”).
(3)某同学利用图甲中的器材设计了一只欧姆表,其电路如图丙所示:
①关于该欧姆表,下列说法正确的是( )
A.电阻刻度的零位在表盘的右端
B.表盘上的电阻刻度是均匀的
C.测量前,不需要红、黑表笔短接调零
D.测量后,应将开关S断开
②某同学进行如下操作:当RX未接入时,闭合开关S,将红、黑表笔分开时,调节可变电阻,使电流表满偏.当RX接入A、B表笔之间时,若电流表的指针指在表盘的正中央,则待测电阻RX的阻值为 .(已知电流表的内阻为Rg,电池的内阻为r,可变电阻接人电路的阻值为R)
24.(14分)如图所示,在倾角=37的固定斜面上放置一质量M=1kg、长度L=0.75m的薄平板AB.平板的上表面光滑,其下端B与斜面底端C的距离为4m.在平板的上端A处放一质量m=0.6kg的能看成质点的滑块,开始时使平板和滑块都静止,之后将它们无初速释放.设平板与斜面间、滑块与斜面间的动摩擦因数均为=0.5,通过计算判断无初速释放后薄平板是否立即开始运动,并求出滑块与平板下端B到达斜面底端C的时间差Δt.(sin370=0.6,cs370=0.8,g=10m/s2)
25.(18分)在磁感应强度为B的水平匀强磁场中,建立如图所示的平面直角坐标系xOy,一质量为m、带电荷量为+q的小球在O点静止释放,小球的运动曲线如图所示。已知此曲线在最低点附近的一小段可视为圆弧,该圆弧半径为最低点到x轴距离的2倍,重力加速度为g。求:
(1)小球运动到任意位置P(x,y)的速率v
(2)小球在运动过程中第一次下降的最大距离ym
(3)欲使小球沿x轴正向做直线运动,可在该区域加一匀强电场,试分析加电场时,小球位置的纵坐标y值为多大?所加电场的电场强度为多少?方向如何?
(二)选考题:(共45分)。请考生从给出的2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答,如果多做,则每学科按所做的第一题计分。
33.【物理选修3-3】(共15分)
(1)(5分)以下说法正确的是( )
A.当分子间距离增大时,分子势能可能增大
B.已知某物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,则该种物质的分子体积为
C.自然界一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生
D.将大颗粒的研磨成细盐,细盐还是属于晶体
E.一定质量的理想气体,压强不变,体积增大,分子平均动能增加
(2)(10分)“蛟龙号”载人深潜器上有一个可测量下潜深度的深度计,其原理可简化为如图所示的装置。内径均匀的水平气缸总长度为2L,在气缸右端开口处和正中央各有一个体积不计的卡环,在卡环的左侧各有一个厚度不计的活塞A、B,活塞A、B只可以向左移动,活塞密封良好且与气缸之间无摩擦。在气缸的Ⅰ部分封有154倍标准大气压的气体,Ⅱ部分封有397倍标准大气压的气体,当该装置水平放入水下达到一定深度后,水对活塞A产生挤压使之向左移动,通过活塞A向左移动的距离可以测出下潜深度。已知1标准大气压=1.0×105Pa,海水的密度ρ=1.0×103kg/m3,取g=10m/s2,不计海水密度随海水深度的变化,两部分气体均视为理想气体且温度始终保持不变。求
⑴当下潜的深度h=2300m时,活塞A向左移动的距离;
⑵该深度计能测量的最大下潜深度。
34.【物理选修3-4】(共15分)
(1)(6分)图示为xy平面内沿x轴传播的简谐横波在t0=0时刻的波形图象,其波速v=5.0m/s.此时平衡位置xp=0.15m的P点正在向-y方向运动,则该波的传播方向是(选填“+x”或“-x”),经过Δt=s时间P点的加速度第一次达到最大且指向y轴负方向;
物理参考答案
14.D 15:B 16:A 17. B 18.AD 19.ABD 20.BD 21.BD
22. 1.170 2k
23. 7.0×102 变大 CD
24.(1)对薄板,由于Mgsin37º<(M+m)gcs37º, (2分)
故滑块在薄板上滑动时,薄板静止不动. (2分)
(2)对滑块:在薄板上滑行时加速度a1=gsin37º=6m/s2, (1分)
到达B点时速度=3m/s (1分)
滑块由B至C时的加速度a2=gsin37°-gcs37º=2m/s2, (1分)
设滑块由B至C所用时间为t,
则, (1分)
解得t=0.5s (1分)
对薄板,滑块滑离后才开始运动,加速度a=gsin37°-gcs37º=2m/s2,(1分)
滑至C端所用时间为t',则, (1分)
解得(1分)
滑块与平板下端B到达斜面底端C的时间差为 1.5s(2分)
25.(1)洛伦兹力不做功,由动能定理得
mgy=eq \f(1,2)mv2 ① (3分)
得v=eq \r(2gy) ② (2分)
(2)设在最大距离ym处的速率为vm,根据圆周运动有
qvmB-mg=meq \f(veq \\al(2,m),R) ③ (3分)
且由②知vm=eq \r(2gym) ④ (1分)
由③④及R=2ym (1分)
得ym=eq \f(2m2g,q2B2) ⑤ (1分)
(3)当小球沿x轴正向做直线运动时,小球受力平衡,由此可知,加电场时,小球应在最低点。ym=eq \f(2m2g,q2b2) (2分)
且有qvmB-mg-qE=0 ⑥ (3分)
解④⑤⑥得E=eq \f(mg,q) (1分)
方向竖直向下 (1分)
33.(1)ADE(5分)
(2)⑴当下潜的深度h=2300m时,Ⅰ部分气体的压强
P1=P0+ρgh=2.31×107Pa ………………………………………①(1分)
而Ⅱ部分气体的压强 P2= 3.97×107Pa> P1
所以活塞B静止不动。
设活塞A向左移动的距离为x,由玻意耳定律得
154P0SL= P1S(L-x) ……………………………………………②(1分)
解得 x= ………………………………………………③(1分)
⑵当活塞A移动到中央卡环处时所测深度最大,设两部分气体压强为P,测量的最大下潜深度为H
对Ⅰ有 154P0SL= PSL1 ……………………………………④(1分)
对Ⅱ有 397P0SL= PSL2 ……………………………………⑤(1分)
据题意得 L1+L2=L ……………………………………………⑥(1分)
P=P0+ρgH …………………………………………⑦(1分)
解得 H=5500m ……………………………………………⑧(1分)
34.⑴.(6分)-x;0.05s(每空3分)
⑵.(9分)①.; (3分)
②.由图知α=2γ。 (1分)
再由折射定律得 (2分)
故 , (1分)
由几何知识得 (2分)
(2)(9分)图示是一透明的圆柱体的横截面,其半径R=2cm,折射率.真空中一束光线沿平行于直径AB的方向从D点射入该透明体,折射光线恰好通过B点.已知真空中光速c=3.0×108m/s,求:
①光在透明体中的传播速度v.
②入射点D与AB间的距离d.
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