常州一模物理
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1、2018 屆高三年級第一次模擬考試 (二 ) 物理 本試卷共8頁,包含選擇題(第1題?第9題,共9題)、非選擇題(第10題?第15題, 共 6 題) 兩部分.本卷滿分為 120 分,考試時間為 100 分鐘. 一、 單項選擇題:本題共 5小題,每小題 3分,共計 1 5分.每小題只.有一..個.選項符合題 意. 1. 物理量有的屬于狀態(tài)量,有的屬于過程量,下列物理量屬于過程量的是 ( ) A. 速度 B. 加速度 C. 力 D. 功 2. 如圖所示為靜電除塵機理圖,廢氣先經過一個機械過濾裝置再進入靜電除塵區(qū),放電極 和集塵極加上高壓電場,使塵埃帶上負電,塵埃在電場力的作用下向集塵
2、極遷移并沉積,達 到除塵目的,圖中虛線為電場線 (方向未標 ) .不考慮塵埃在遷移過程中的相互作用和電量變 化,則 ( ) A. 電場線方向由放電極指向集塵極 B. 圖中 A 點電勢高于 B 點電勢 C. 塵埃在遷移過程中電勢能減小 D. 塵埃在遷移過程中動能減小 (第2題) (第3題) 3. 如圖所示,某同學把布娃娃“小芳”掛在“魔盤”豎直壁上的可縮回的小圓柱上、 布娃娃“盼盼”放在“魔盤”底盤上,用手搖機械使“魔盤”轉動逐漸加快,到某一轉速時 勻速轉動,他發(fā)現(xiàn)小圓柱由于離心已縮回豎直壁內, “小芳”懸空隨“魔盤”一起轉動, “盼 盼”在底盤上也隨“魔盤”一起轉動?若魔盤半徑為
3、 r,布娃娃與魔盤的平面和豎直壁間的 動摩擦因數(shù)均為 ^,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力?下列說法正確的是 A. “小芳”受到重力、摩擦力和向心力的作用 B. “盼盼”放在底盤靠近豎直壁附近,也可能隨“魔盤”一起轉動 C.此時魔盤的轉速 「定不大于 1 卩g 2 n — ■ r D.此時魔盤的轉速 疋不小于 十 2 2 n 卩 r 4.如圖所示,在半徑為 R圓形區(qū)域內有 勻強磁場,邊界上的 垂直于磁場的平面內沿不同方向向磁場中發(fā)射速率相同的同種帶電粒子, A點,有一粒子源能在 在磁場邊界的訓周 上可觀測到有粒子飛出,則粒子在磁
4、場中的運動半徑為 ( ) D. A. R 5. 如圖所示,一小滑塊(可視為質點)以某一初速度沿斜面向下滑動, 最后停在水平面上 滑塊與斜面間及水平面間的動摩擦因素相等,斜面與水平面平滑連接且長度不計,則該過程 中,滑塊的機械能與水平位移 x關系的圖線正確的是(取地面為零勢能面)( ) C.第一宇宙速度 D.同步衛(wèi)星的高度 7.如圖所示,半徑為 2r的彈性螺旋線圈內有垂直紙面向外的圓形勻強磁場區(qū)域,磁場 區(qū)域的半徑為r,已知彈性螺旋線圈的電阻為 R,線圈與磁場區(qū)域共圓心,則以下說法中正確 的是( A. B. ) 保持磁場不變,線圈的半徑
5、由 保持磁場不變,線圈的半徑由 C. 保持半徑不變,使磁場隨時間按 D. 保持半徑不變,使磁場隨時間按 2r變到3r的過程中,有順時針的電流 2r變到的過程中,有逆時針的電流 k n r2 B = kt變化,線圈中的電流為 一R— 2k n r2 B = kt變化,線圈中的電流為 ABC D 二、多項選擇題:本題共 4小題,每小題4分,共計16分?每小題有多 個選項符合題意,全部選對的得4分,選對但不全的得2分,錯選或不答的得 0分. 6. 歐洲天文學家4月6日宣布,人類首次發(fā)現(xiàn)一顆體積與地球不相上下 的行星擁有大氣層?該行星距離地球約 39光年,質量相當于個地球
6、,半徑相 當于個地球.若已知引力常量、地球表面的重力加速度和地球半徑,可求出該 行星的( ) A.質量 B.表面的重力加速度 個恒 D的電流iD如圖乙所示,該電流可以看作是 iL、ic.下列關于iL、ic隨時間t 8. 在圖甲所示電路中,流過二極管 定電流和一個交變電流的疊加,流過電感和電容的電流分別為 變化的圖象中,可能正確的是 ( )
7、 m、 A B C D 9. 如圖所示,在傾角為0= 30°的固定斜面上固定一與斜面垂直的光滑擋板, 質量為 VYVXXVVVVVVX 半徑為r的光滑圓柱體放在質量也為 m,半徑也為r的半圓柱體上,半 圓柱底面與斜面間的動摩擦因數(shù)為 卩,現(xiàn)用一平行斜面向上的拉力使其 緩慢沿斜面向上移動直到兩者分開,則 ( ) A. 全過程中半圓柱體受到的摩擦力保持不變 B. 全過程中擋板受到的壓力保持不變 C. 全過程拉力所做的功至少為 3卩mgr D. 全過程圓柱體和半圓
8、柱體的速率始終相等 三、 簡答題:本題分必做題(第10、11題)和選做題(第12題)兩部分,共計42 分. 【必做題】 10. (8分)由于外力的作用而使材料電阻發(fā)生變化的現(xiàn)象稱為“壓阻效應” ?某同學想設 計一實驗電路研究某薄固體電阻 Rx(阻值變化范圍為幾歐到幾十歐)的壓阻效應,他從實驗室 中選擇了如圖甲所示的器材進行測量: 甲 乙 (1)為了較準確的測量,電流表的量程應選擇 A. ⑵ 為保護電表,定值電阻 Ro的阻值應該選用 (填寫字母)? A. 1 Q B. 5Q C. 10Q D. 20 Q (3) 請在圖甲上用筆畫線代替導線將電路連接完整. (4) 該同學用
9、砝碼改變薄固體電阻 Rx受到的壓力,將雙刀開關合到左側,讀出此時的電 流表示數(shù)為I,又將雙刀開關合到右側,調節(jié)變阻箱到圖乙數(shù)值時,電流表的示數(shù)也為 I,則 該壓力下Rx阻值為 Q. 11. (10分)如圖甲所示,光滑小鋼球從電磁鐵下邊緣自由下落, 經過小球豎直下方的光電 門的水平細激光束時, 毫秒計時器記錄下小球的擋光時間 A t,測出小球直徑d以及釋放前小 球球心到光電門光孔的豎直距離為 h,小芳希望能精確測量當?shù)氐闹亓铀俣? 甲 乙 s ') (1) 如圖乙為測量小球直徑的放大圖,小球的直徑 d = mm. (2) 在某次測量中,測得小球通過光電門的時間為 A t=,
10、小球下落高度 h =,根據(jù)這些數(shù)據(jù),可求得的重力加速度 g = m/s2.(保留三位有效 數(shù)字) (3) 該測量結果與當?shù)氐闹亓铀俣扔休^大的誤差,小芳同學通過反思 后提出了四種原因,你認為合理的是 ? A.小球下落時受到了空氣阻力 B.小球下落后受到鐵芯的引力 C. 小球下落的高度不夠大 D.小球通過光電門時球心偏離細光束 (4) 經過討論后小芳改變測量方案:她重新設置光電門,測量小球從釋放到觸及光電門 光線的時間t,并測量小球每次釋放時到光電門光孔的高度 h,并計算出每次下落的平均速度 v,得到數(shù)據(jù)如下表所示,在坐標系中作vt圖象,根據(jù)圖象可得重力加速度為 m/s2
11、(保 留兩位有效數(shù)字) h/m t/s v/m ? s 1 12. 【選做題】本題包括 A、B、C三小題,請選定其中兩小題.,并作答?若 多做,則按A、B兩小題評分. A.[選修 3-3](12 分) (1) 如圖所示,飛行過程中乘務員發(fā)給飛機上旅客的軟體袋裝牛奶都是膨起 的,而回到地面時又會癟了,若艙內溫度不變,則與飛機在地面時相比 . A. 在飛行過程中軟體袋內氣體壓強變小 B. 在飛行過程中軟體袋內氣體壓強變大 C. 在飛行過程中軟體袋內飽和汽壓變小 D. 在飛行過程中軟體袋內飽和汽壓不變 (2)
12、 如圖所示,一定質量的理想氣體,處在 A狀態(tài)時,溫度為tA= 27 C,貝U 在狀態(tài)B的溫度為 C .氣體從狀態(tài) A等容變化到狀態(tài) M,再等壓變化到 狀態(tài)B的過程中對外所做的功為 J.(取1atm=x io5pa) (3) 有一個容積V = 30L的瓶內裝有質量為 m的某種氣體,由于用氣,瓶中的壓強由 pi =50atm降到p2= 30atm,溫度始終保持 0C,已知標準狀況下 imol氣體的體積是,求: ① 使用掉的氣體的質量厶 m; ② 使用掉的氣體的分子數(shù).(阿伏加德羅常數(shù) Na=x 1023mol-1,保留兩位有效數(shù)字) ⑴ A. B. C. D. 光源S,現(xiàn)
13、用一不透光的圓形薄板置于液面, 其圓心0在S的正上方.要使觀察者從液面上 B. [選修 3-4](12 分) 小行星以速度U高速飛向地球的同時發(fā)出頻率為 v的光,則 該光相對小行星的速度為 c+ u 該光相對小行星的速度為 c 地球上接收到的小行星所發(fā)光的頻率大于 地球上接收到的小行星所發(fā)光的頻率等于 (2) 如圖所示,一列簡諧波沿 x軸傳播,實線為t = 0時的波形圖,此時 P質點向y軸負方向運動,虛線為經過時第一次出現(xiàn)的波形圖,則波沿 x軸 (選填"正”或"負”)方向傳播,波速為 m/s. 任一位置都不能看到點光源 S,求: ① 該透明液體中的光速; ② 該圓形
14、薄板的半徑 R. C.[選修 3-5](12 分) (1)放射性同位素被廣泛應用,下列說法正確的是 A. 放射性同位素的半衰期都比較短,對環(huán)境的危害較小 B. 放射性同位素能夠消除靜電是因為其發(fā)出的丫射線 C. 用放射性同位素參與化學反應可以起到示蹤的作用 D. 放射性同位素可以作為核燃料進行發(fā)電 (2)如圖所示,一火箭搭載著衛(wèi)星以速率 V0進入太空預定位置,控制系統(tǒng)使箭體與衛(wèi)星 分離,已知箭體質量為 m1.衛(wèi)星質量為m2,分離后箭體以速率 V1沿原方 向飛行,忽略空氣阻力及分離前后系統(tǒng)質量的變化,則分離前系統(tǒng)的總 動量為 ,分離后衛(wèi)星的速率為 . 常體 衛(wèi)星 箭體
15、衛(wèi)厘 卜守口 (3)用頻率為v的光照射某種金屬發(fā)生光電效應, 測出光電流 的變化圖象如圖所示,已知普朗克常量為 h,電子的帶電量為e, ① 照射在金屬表面上的這束光的最小功率 P; ② 該金屬的極限頻率 v. 四、計算題:本題共3小題,共計47分?解答時請寫出必要的文字說明、方程式和重 要的演算步驟,只寫出最后答案的不能得分?有數(shù)值計算的題,必須明確寫出數(shù)值和單位. 13. (15分)如圖所示,有一傾斜光滑平行金屬導軌,導軌平面與水平面的夾角 0= 30°, 導軌間距L =,電阻不計,在兩導軌間接有 R= 3Q的電阻.在導軌中間加一垂直軌道平面向 上的寬度為d =的勻強磁
16、場,B= 2T.一質量為m=,電阻為r= 2◎的導體棒從距磁場上邊緣 (3) 如圖所示,某種透明液體的折射率為 n,在液面下深為 h處有一點 d =處由靜止釋放,運動過程中始終與導軌保持垂直且接觸良好,取 g = 10m/s2 ?求: (1) 導體棒進入磁場上邊緣的速度 v; (2) 導體棒通過磁場區(qū)域的過程中,通過導體棒的電量 q; (3) 導體棒通過磁場區(qū)域的過程中,電阻 R上產生的焦耳熱 Q. 運動時受到的空氣阻力與 . 現(xiàn)在離地面 H 高度的高 .重力加速度為g.求:⑴ 14. (16 分)以較大速度運動的物體, 所受的空氣阻力不可忽略, 速度成正比,關系式為 f
17、= kv, v是球的速度,k是已知的阻力系數(shù) 處將質量為m的球以vo水平速度拋出,球在著地前已經做勻速運動 球剛拋出時的加速度大小; (2) 球從拋出到落地過程中,克服空氣阻力所做的功; (3) 以不同初速度水平拋出的球其運動時間是否相等,請說明理由 15. (16 分 )如圖所示,水平地面上方 MN 邊界右側存在垂直紙面向外的勻強磁場和豎直 方向的勻強電場(圖中未標出),磁感應強度B=.在邊界MN離地面高h= 3m處的A點,質量 m = 1 x io「3kg、電量q= 1 x 10「3C的帶正電的小球(可視為質點)以速度vo水平進入右側的勻 強磁場和勻強電場的區(qū)域,小球進入右側區(qū)域恰
18、能做勻速圓周運動. g取lOm/s2.求:
(1) 電場強度的大小和方向;
(2) 若O 19、4) 如圖所示 (2 分)
(5)?(2分)
12. A. (1) AD(4 分)
(2) — 33(2 分)300(2 分)
(3) ①用氣過程中,溫度不變,由
piVi = P2V2, V2= 50 L
可得用掉的氣體在壓強為 30 atm時的體積為△ V= V2 — Vi = 20 L ,A m= .(2分)
②再由P2A V= P0V3
可得這部分氣體在標準狀況下的體積為
V3= 600 L
所以,n=浮Na =錯誤! XX 1023個=乂 1025個.(2分)
V摩
B. (1) BC(4 分)
⑵正(2分)(2分)
(3)①v= n.(2 分)
②由圖 20、中幾何關系得
sin 9 = sinC = R :
VR2+ h2
sinC=-
n
解得R=
.(2 分)
C. (1) AC(4 分)
(2) (m1 + m2)v0(2 分)
vo +
Io
⑶①p=eh
V 0.(2 分)
②由 eUc = Ekm、 Ekm = h v — Wo、Wo= h V
h v o— eUc ,
解得 v = h .(2分)
1
13. (1) mgdsin 30 ° = ?mv2(2 分) v = 2 m/s.(2 分)
A①
⑵E =肓(1分)
(1分)
A① q=E iA t= 21、 r+7=
BLd
R+ r
=C. (2 分)
(3) E = BLv = 2v(1 分)
| =旦=A(1 分)
R + r
F = BIL = N(1 分)
F '= mgdsi n30°= N(1 分)
所以金屬棒進入磁場后做勻速運動 (1分)
R
Q = mgdsin30°= J. (2 分)
14. (1)豎直方向 vy0= 0, Fy= mg ay= g,豎直向下(2分) 水平方向 vx0= V0, Fx= kv0
ax=晉,與v0方向相反(2分)
a= g2+
kv0
m
2 1
2.(2 分)
(2)球最終做勻速直線運動
m 22、g = kv,v=罟方向豎直向下(2分)
1 1
由動能定理 Wg — Wf= ?mv2— 2mvB(2分)
球克服阻力所做功
1 2 m3g2
Wf = mgH + ^mv0 — "2^.(1 分)
(3)下落時間相等.(2分)
且受力情況同為 Fy= mg — kvy,
由運動的獨立性原理,豎直方向都是從靜止開始的運動, 所以運動時間與水平初速度大小無關. (3分)
15. (1)小球做勻速圓周運動,電場力等于重力
qE = mg(2 分)
解得E = 10 V/m,方向豎直向上.(2分)
⑵小球以3 m/s在磁場中做勻速圓周運動的時間最短
qvB =呼(2 分)
解得r= 3m(2分)
1 n
小球在磁場中運動的時間為 ti = &T= — s. (2分)
⑶ 小球以3m/s的速度進入磁場落在 N點的右側最遠,xi= r = 3m(2分) 小球從MN離開磁場后做平拋運動
h — 2R = *gt2, x= vt
mv 如 2 (h— 2R) R2 八
R=mBV,得 x2= <—廠(2 分)
當R = 1m時X2有最大值,解得x2= 5 m
5
(2分)
小球落在 N點右側3 m和N點左側亠5 m的范圍內.
5
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