1、福建省莆田市2020届高三物理下学期3月毕业班教学质量检测试试题(含解析)二、选择题1.职业高空跳伞运动员从近万米高空带着降落伞跳下,前几秒内的运动可视为自由落体运动。已知运动员的质量为80 kg,重力加速度g取10 m/s2,关于运动员所受重力做功的功率,下列说法正确的是()A. 下落第1 s末的瞬时功率为4 000 WB. 下落第1 s内的平均功率为8 000 WC. 下落第2s末的瞬时功率为8 000 WD. 下落第2s内的平均功率为12000 W【答案】D【解析】【详解】A下落第1 s末的瞬时功率为选项A错误;B下落第1 s内的平均功率为选项B错误;C下落第2s末的瞬时功率为选项C错误
2、;D下落第2s内的平均功率为选项D正确;故选D。2.在光电效应实验中,某同学先后用甲、乙两种光照射同一光电管,得到如图所示两条光电流与电压之间的关系曲线,则两种光中()A. 甲光的频率比较大B. 甲光的波长比较长C. 甲光照射时单位时间内逸出的光电子数比较少D. 甲光照射时逸出的光电子的最大初动能比较大【答案】B【解析】【详解】ABD根据由图像可知,乙光的截止电压较大,则乙光照射时逸出的光电子的最大初动能比较大,乙光的频率较大,根据则甲光波长较大,选项AD错误,B正确;C由图像可知,甲光的饱和光电流较大,则甲光照射时单位时间内逸出的光电子数比较多,选项C错误;故选B。3.如图,某同学将一足球静
3、止摆放在收纳架上。他估测得足球的直径约为20 cm,质量约为0. 48 kg,收纳架两根平行等高的横杆之间的距离d约为12 cm。忽略足球的形变以及球与横杆之间的摩擦,重力加速度g取10m/s2,则可估算出一根横杆对足球的弹力约为()A. 2.4 NB. 3.0 NC. 4.0 ND. 4.8 N【答案】B【解析】【详解】设每根横杆对足球的弹力方向与竖直方向夹角为,由几何关系可知对足球竖直方向有解得FN=3N故选B。4.在x轴上有两个固定的点电荷Q1、Q2,其中Q1为正电荷,Q2为负电荷。一带正电的粒子仅在电场力作用下从原点O由静止开始沿x轴运动,其动能Ek随位置x的变化关系如图,则能够正确表
4、示Q1、Q2位置的图像是()A. B. C. D. 【答案】A【解析】【详解】由动能定理可知可知图像的斜率等于电场力,由图像可知,在0x0之间存在一个场强为0的点(设为M点),且在OM之间运动时电场力做正功,在M与x0之间运动时电场力做负功;由此刻判断0x0区间肯定在两点荷的同一侧,且正电荷Q1距离O点较近,故选项A正确,BCD错误;故选A。5.如图,两根细杆M、N竖直固定在水平地面上,M杆顶端A和N杆中点B之间有一拉直的轻绳。两杆的高度均为4.0 m,两杆之间的距离为2.0 m。将一个小球从M杆上的C点以一定的初速度vo水平向右抛出。已知C点与A点的距离为0.8 m,重力加速度g取10 m/
5、s2.不计空气阻力。若要使小球能碰到轻绳,则vo的最小值为()A. 2.5 m/sB. C. 4.0 m/sD. 【答案】C【解析】【详解】细绳与水平方向夹角为45,要使小球恰能碰到轻绳,则轨迹与轻绳相切,此时速度方向与水平方向夹角为45,此时位移偏向角满足即其中由几何关系解得v0=4m/s。故选C。6.2020年2月,北斗卫星导航系统第41、49、50和51颗卫星完成在轨测试、入网评估等工作,正式入网工作。其中第41颗卫星为地球同步轨道卫星,第49颗卫星为倾斜地球 同步轨道卫星,它们的轨道半径约为4.2107 m,运行周期等于地球的自转周期24小时。 第50和51颗卫星为中圆地球轨道卫星,运
6、行周期约为12小时。已知引力常量G=6. 67l0-11 Nm2/kg2,倾斜地球同步轨道平面与地球赤道平面成一定夹角,如图所示。下列说法正确是()A. 根据题目数据可估算出地球的质量B. 中圆地球轨道卫星轨道半径约为2. 1107mC. 在地面观察者看来,倾斜地球同步轨道卫星是静止的D. 倾斜地球同步轨道卫星运行速度比中圆地球轨道卫星小【答案】AD【解析】【详解】A对同步卫星已知绕地球运动的周期T和运动半径r 可求解地球的质量,选项A正确;B根据开普勒第三定律可知因 则中圆地球轨道卫星的轨道半径不等于同步卫星轨道半径的一半,选项B错误;C倾斜地球同步轨道卫星与地球自转周期相同,每过24h都运
7、动一圈,在地面观察者看来,倾斜地球同步轨道卫星是运动的,选项C错误;D根据可知,倾斜地球同步轨道卫星的运行速度比中圆地球轨道卫星小,选项D正确。故选AD。7.如图,质量为M、长度为L的长木板静止在光滑水平面上,质量为m的小铁块以水平初 速度v0从木板左端向右滑动,恰好不会从木板右端滑出。下列情况中,铁块仍不会从木板右端滑出的是()A 仅增大mB. 仅增大MC. 仅将m和L增大为原来的两倍D. 仅将M和L增大为原来的两倍【答案】ACD【解析】【详解】由动量守恒和能量关系可知联立解得A仅增大m,则x不变,即物块仍恰好从木板右端滑出,选项A正确;B仅增大M,则x变大,即物块能从木板右端滑出,选项B错
8、误;C将m增大为原来的两倍,则x不变,而L增大为原来的两倍,物块不能从木板右端滑出,选项C正确;D仅将M增大为原来的两倍,则x变大,但是不会增加到原来的2倍,而L增加到原来的2倍,可知木块不会从木板上滑出,选项D正确;故选ACD。8.如图,两根平行金属导轨所在的平面与水平面的夹角为30,导轨间距为0.5 m。导体棒 a、b垂直导轨放置,用一不可伸长的细线绕过光滑的滑轮将b棒与物体c相连,滑轮与b棒之间的细线平行于导轨。整个装置处于垂直导轨平面向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为0.2 T。物体c的质量为0. 06 kg,a、b棒的质量均为0.1kg,电阻均为0.1,与导轨间的动摩擦因数均为。将a
9、、b棒和物体c同时由静止释放,运动过程中物体c不触及滑轮,a、b棒始终与两导轨接触良好。导轨电阻不计且足够长,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2.则()A. b棒刚要开始运动时,a棒的加速度大小为3.5 m/s2B. b棒刚要开始运动时,a棒的速度大小为5.0 m/sC. 足够长时间后a棒的加速度大小为D. 足够长时间后a棒的速度大小为7.0 m/s【答案】BC【解析】【详解】Ab棒所受的最大静摩擦力而则b棒刚要开始运动时,所受的安培力方向向下,大小为此时a棒受到向上的安培力大小仍为F安=0.25N,则 a棒的加速度大小为选项A错误; Bb棒刚要开始运动时,对a棒F安=BI
10、LE=BLv联立解得v=5m/s选项B正确;CD足够长时间后,两棒的速度差恒定,设为v,此时两棒受的安培力均为此时对a棒b棒其中解得 此时导体棒a的速度不是恒定值,不等于7.0m/s,选项C正确,D错误;故选BC。三、非选择题9.某同学用图甲的实验装置验证机械能守恒定律。已知当地重力加速度为g。(1)用游标卡尺测量立方体小钢块的边长d,测量结果如图乙,则d=_cm。(2)用电磁铁吸住小钢块,保持小钢块底面与水平面平行。用刻度尺测量小钢块与光电门的高度差h。(3)将电磁铁断电,小钢块由静止开始下落,测得小钢块通过光电门的时间t=3.20 ms。则小钢块通过光电门时的速度v=_m/s。(4)改变小
11、钢块与光电门的高度差h,重复步骤(2)(3),得到多组数据。(5)利用实验数据作出v2一h图像。若v2一h图线为一条过原点的直线,且直线的斜率k=_,则说 明小钢块下落过程中机械能守恒。(用题中给出的物理量符号表示)【答案】 (1). 0.96 (2). 3.0 (3). 2g【解析】【详解】(1)1用游标卡尺测量立方体小钢块的边长 d=0.9+0.1mm6=0.96cm。(3)2小钢块通过光电门时的速度(4)3由,则v2=2gh,则做出的v2-h图像的斜率为2g。10.某同学用图甲电路测量一电源的电动势和内阻,其中电流表A的量程为0.6 A,虚线框内为用电流计G改装的电压表。(1)已知电流计
12、G的满偏电流Ig= 300 A,内阻Rg=100 ,改装后的电压表量程为3V,则可计算出电阻R1=_。(2)某次测量时,电流计G的示数如图乙,则此时电源两端的电压为 _V。(3)移动滑动变阻器R的滑片,得到多组电流表A的读数I1和电流计G的读数I2,作出I1-I2图像如图丙。由图可得电源的电动势E=_V,内阻r=_。(4)若电阻R1的实际阻值大于计算值,则电源内阻r的测量值_实际值(填“小于”“等于”或“大于”)。【答案】 (1). 9900 (2). 2.40 (3). 2.90 (4). 1.0 (5). 小于【解析】【详解】(1)1由改装原理可知,要串联的电阻(2)2电流计G的示数为24
13、0A,则此时电源两端的电压为240A10-610000V=2.40V;(3)34由图像可知,纵轴截距为290A,则对应的电压值为2.90V,即电源电动势为E=2.90V;内阻(4)5若电阻R1实际阻值大于计算值,则通过电流计G的电流会偏小,则图像I2-I1的斜率会偏小,则电源内阻r的测量值小于实际值。11.如图,竖直平面内固定有一半径为R的光滑网轨道,质量为m的小球P静止放置在网轨道的最低点A。将质量为M的小球Q从圆轨道上的C点由静止释放,Q与P发生一次弹性碰撞后小球P恰能通过圆轨道的最高点B。已知M=5m,重力加速度为g,求:(1)碰撞后小球P的速度大小;(2)C点与A点的高度差。【答案】(
14、1) ; (2)0.9R【解析】【详解】(1)设碰撞后小球P的速度为vA,到达最高点的速度为vB,由机械能守恒定律在B点联立解得(2)设小球Q碰撞前后的速度分别为v0和v1,由动量守恒定律由能量守恒设C点与A点的高速差为h,小球Q从C运动到A的过程中,由机械能守恒定律联立解得h=0.9R12.如图甲,两个半径足够大的D形金属盒D1、D2正对放置,O1、O2分别为两盒的圆心,盒内区域存在与盒面垂直的匀强磁场。加在两盒之间的电压变化规律如图乙,正反向电压的大小均为Uo,周期为To,两盒之间的电场可视为匀强电场。在t=0时刻,将一个质量为m、电荷量为q(q0)的粒子由O2处静止释放,粒子在电场力的作
15、用下向右运动,在时刻通过O1.粒子穿过两D形盒边界M、N时运动不受影响,不考虑由于电场变化而产生的磁场的影响,不计粒子重力。(1)求两D形盒边界M、N之间的距离;(2)若D1盒内磁场的磁感应强度,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后能到达 O1,求D2盒内磁场的磁感应强度;(3)若D2、D2盒内磁场的磁感应强度相同,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后在t= 2To时刻到达Ol,求磁场的磁感应强度。【答案】(1) (2) (3) 【解析】【详解】(1)设两盒之间的距离为d,盒间电场强度为E,粒子在电场中的加速度为a,则有U0=EdqE=ma联立解得(2)设粒子到达O1的速度为v1,在D1盒内运动的
16、半径为R1,周期为T1,时间为t1,则有可得t1=T0故粒子在时刻回到电场;设粒子经电场再次加速后以速度v2进入D2盒,由动能定理设粒子在D2盒内的运动半径为R2,则粒子在D1D2盒内各运动一次后能到达O2应有R2=R1联立各式可得(3)依题意可知粒子在D1D2盒内运动的半径相等;又故粒子进入D2盒内的速度也为v1;可判断出粒子第二次从O2运动到O1的时间也为 粒子的运动轨迹如图;粒子从P到Q先加速后减速,且加速过程的时间和位移均相等,设加速过程的时间为t2,则有则粒子每次在磁场中运动的时间又联立各式解得13.在“用油膜法估测分子的大小”实验中,在玻璃板上描出一滴油酸酒精溶液形成的油膜轮廓,随
17、后把玻璃板放在坐标纸上,其形状如图所示。坐标纸上正方形小方格的边长为1.0 cm,该油膜的面积是 _cm2.若一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸810-6mL,则油酸分子的直径是_m。【答案】 (1). 91 (2). 【解析】【详解】1由图可知,油膜轮廓的方格数约为91,则油膜的面积是91cm2;2油分子直径为14.如图,一导热性能良好的容器由三根内径相同的竖直玻璃管构成,管内装有足够多的水银,左管上端封闭有一定质量的理想气体A,右管上端与大气相通,下管用活塞顶住。开始时左右两管的水银面恰好相平,气体A的长度为20 cm,环境温度为304 K。已知大气压强恒为76 cmHg,现用外力缓慢向上推活塞
18、,使气体A的长度变为19 cm。(i)求此时左右两管水银面的高度差;(ii)再将活塞固定,对气体A缓慢加热,使其长度变回20 cm。 求此时气体A的温度。【答案】(i)4cm (ii)328K【解析】【详解】(i)由题意可知开始时气体A的压强等于大气压强p0,设玻璃管的横截面积为S,气体A长度为19cm时的压强为p1,根据玻意耳定律又可得(ii)设气体A长度变回20cm时的温度为T2,压强为p2,由题意可知此时左右两管液面的高度差为根据查理定律解得15.某同学用“插针法”测一玻璃砖的折射率。在木板上平铺一张白纸,并把玻璃砖放在白纸上,在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大
19、头针P1、P2,透过玻璃砖观察,在玻璃砖另一侧竖直插大头针P3时,应使P3_,用同样的方法插上大头针P4。在白纸上画出光线的径迹,以入射点O为圆心作一半径为5. 00 cm的圆,与入射光线、折射光线分别交于A、B点,再过A、B点作法线NN的垂线,垂足分别为C、D点,如图所示。测得AC=4.00 cm,BD=2.80 cm,则玻璃的折射率n=_。【答案】 (1). 挡住P2、P1的像 (2). 1.43【解析】【详解】1在木板上平铺一张白纸,并把玻璃砖放在白纸上,在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大头针P1、P2,透过玻璃砖观察,在玻璃砖另一侧竖直插大头针P3时,应使P3挡住P2、P1的像,用同样的方法插上大头针P4。2玻璃的折射率16.一列简谐横波沿x轴正方向传播,波速为6 m/s,t=0时的波形如图。P、Q是介质中的两个质点,平衡位置分别为xP=9 m、xQ=11 m。求:(i)质点P的振动表达式;(ii)t=0.5 s时质点Q偏离平衡位置的位移。【答案】(i) (ii) -0.05m【解析】【详解】(i)由图可知波长=12m,振幅A=0.1m周期 简谐振动的表达式由题意可知t=0时P点从平衡位置向下振动,可得质点P的振动表达式为()振动从质点P传到Q所需的时间在t=0.5s时质点Q已经振动的时间故t=0.5s质点Q偏离平衡位置的位移为解得