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江苏省常州礼嘉中学2020届高三上学期第二次教学质量调研物理试卷 WORD版含答案.pdf

上传人:高**** 文档编号:21155 上传时间:2024-05-23 格式:PDF 页数:6 大小:616.85KB
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1、第 1 页 共 6 页物理第 I 卷(选择题共 41 分)一、单项选择题.本题共 7 小题,每小题 3 分,共计 21 分.每小题只有一个选项符合题意.1.在物理单位制中,下列物理量单位换算正确的是(A)1C=1As-1(B)1J=1Nm(C)1V=1JC(D)1Wb=1Tm-22.如图所示,不带电的金属球 B 接地,在 B 球附近放置一 个带正电 q 的小球 A,A 的重力不计.现由静止开始释放 A 球,在 A 运动过程中下列说法正确的是(A)A 向 B 做匀加速运动(B)B 球的电势不断增加(C)B 球上感应电荷数保持不变(D)A、B 球上电荷相互作用电势能不断减小3.如图所示,两个完全相

2、同的小球分别从水平地面上 A 点和 A 点正上方的 O 点抛出,O 点抛出小球做平抛运动,A 点斜抛出的小球能达到的最高点与 O 点等高,且两球同时落到水平面上的 B 点,关于两球的运动,下列说法正确的是(A)两小球应该是同时抛出(B)两小球着地速度大小相等(C)两小球着地前瞬间时刻,重力的瞬时功率相等(D)两小球做抛体运动过程重力做功相等4.道路交通安全法第四十七条规定:“机动车行经人行横道,应减速行驶;遇行人正在通过人行横道时,应停车让行。”一辆汽车以 36km/h 的速度匀速行驶,驾驶员发现前方 50m 处的斑马线上有行人,驾驶员立即刹车使车做匀减速直线运动,若已知行人还需 12s 才能

3、通过斑马线,则刹车后汽车的加速度大小至少为(A)1m/s2(B)0.97 m/s2(C)0.83 m/s2(D)0.69 m/s25.质谱仪装置原理图如图所示,某种带电粒子经电场加速后从小孔 O 以相同的速率沿纸面射入匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,已知从 O 点射出的粒子有微小发散角 2,且左右对称.结果所有粒子落点在乳胶底片的 P1P2直线区间,下列说法正确的是(A)打在 P2点粒子一定是从 O 点垂直板射入的粒子(B)打在 P2点粒子一定是从 O 点右偏射入的粒子(C)打在 P1点粒子一定是从 O 点左偏射入的粒子(D)打在 P1点粒子一定是在磁场中运动时间最短的粒子第 2 页 共

4、6 页6.如图所示,用天平测量匀强磁场的磁感应强度,下列各选项所示的载流线圈匝数相同,边长NM相等,将它们分别挂在天平的右臂下方,线圈中通有大小相同的电流,天平处于平衡状态,若磁场发生微小变化,天平最容易失去平衡的是7.如图所示,倾角为 30的光滑固定斜面上放置质量为 M 的木板 A,跨过轻质光滑定滑轮的细线一端与木板相连且细线与斜面平行,另一端连接质量为m的物块 B,质量也为 m的物块 C位于木板顶端静止释放后,C 下滑,而 A、B 仍保持静止已知 M1.5m,重力加速度为 g,则 C 沿木板下滑的加速度大小为(A)34g(B)12g(C)14g(D)18g二、多项选择题.本题共 5 小题,

5、每小题 4 分,共计 20 分.每小题有多个选项符合题意.全 部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,错选或不答的得 0 分.8.如图所示,A 为地球同步卫星,B 为在地球赤道平面内运动的圆轨道卫星,A、B 绕地心转动方向相同,已知 B 卫星轨道运行周期为 2 小时,图示时刻 A 在 B 正上方,则(A)B 的运动速度大于 A 的运动速度(B)B 运动的周期大于 A 运动的周期(C)B 运动的加速度大于 A 运动的加速度(D)B 卫星一天内 12 次看到日出日落9.如图所示电路中,P 为发光氖泡,发光电压 U60V,L 为自感系数很大、电阻不为零的电感线圈,直流电源电动势 E=6V.接通开

6、关 S,氖泡不亮;稳定时,L 中电流恒定为 I0;断开 S 时,氖泡能短时间内发光.关于该现象,下列说法正确的有(A)S 接通瞬间,L 中电流是逐渐增加的(B)S 接通稳定时,P 两端电压为零(C)S 断开瞬间,氖泡 P 发光时电流最大值可能超过 I0(D)S 断开瞬间,氖泡 P 发光时电流从右向左第 3 页 共 6 页10.如下图甲所示,矩形导线框 abcd 固定在匀强磁场中,磁场的方向与导线框所在的平面垂直,磁感应强度 B 随时间变化的规律如图乙所示,规定垂直纸面向里为磁场正方向,顺时针方向为感应电流i 正方向,水平向右为 ad 边所受安培力 F 的正方向.下列图象正确的有(A)(B)(C

7、)(D)11.回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的 D 形金属盒半径为 R,两盒间的狭缝很小,带电粒子在狭缝间加速的时间忽略不计匀强磁场的磁感应强度大小为 B、方向与盒面垂直.粒子源 A 产生的粒子质量为 m,电荷量为q,U 为加速电压,则(A)交变电压的周期等于粒子在磁场中回转周期的一半(B)加速电压 U 越大,粒子获得的最大动能越大(C)D 形盒半径 R 越大,粒子获得的最大动能越大(D)磁感应强度 B 越大,粒子获得的最大动能越大12.如图所示,处于原长的水平轻弹簧左端固定在竖直挡板上,右端贴靠置于粗糙的水平面上 O 点的质量 m 的小物块,现对物块施加水平向左的恒力 F0,物块向

8、左运动至最远点 P 点时立即撤去 F0,结果物块恰好返回 O 点静止,已知 OP=x0,重力加速度为 g,则(A)物块在 O 点向左运动时刻加速度大小为 mF0(B)物块在 P 点时刻,弹簧的弹性势能为200 xF(C)物块与水平面摩擦力因数=mgF20(D)物块向左运动速度最大的位置与返回向右运动速度最大的位置不在同一点第 4 页 共 6 页第 II 卷(非选择题 共 89 分)三、简答题:本题为必做题(第 13、14 题、题 12),共计 32 分.请将 解答填写在答题卡相应的位置.13.(12 分)木-木间动摩擦因数大致在 0.3 左右,现测量实验室中某木块与木板间动摩擦因数:(1)采用

9、图甲所示实验装置,正确进行实验操作,得到图乙所示的一条纸带.从某个清晰的打点开始依次标注 0、1、2、3、4、5、6,分别测出 O 点到各点的距离 d1、d2、d3、d4、d5、d6.己知打点周期 T,求得各点木块运动速度 vi,其中第 4 点木块的速度 v4=;取 O点时刻为零时刻,作 v-t 图得到木块加速度为 a,己知木块的质量 M、钩码的质量 m 及当地重力加速度 g,则木块与木板间动摩擦因数=.关于上述实验操作过程:长木板必须保持 (选填“倾斜”、“水平”);钩码质量(选填“必须”、“不必”)远小于木块质量.对实验结果分析,发现测量值偏大,请列出一条产生误差的原因。(2)若只有一把刻

10、度尺,己知悬挂重物质量 m=0.3kg,木块质量 M=0.5kg,而当地重力加速度 g 未知,某同学用图丙装置测量木块与长木板间动摩擦因数.细线跨过水平长木板左端定滑轮,一端悬挂重物,另一端连接静止在水平长木板上 A 点的木块,重物离地高度 h.释放木块,重物开始运动,重物着地后不再反弹,木块最终停在 B 点,刻度尺测量 AB 间距离为 s.保持木块释放点位置不变,多次改变重物下落高度 h,测得对应 s,作 s-h 图如图丁,图线斜率为 k=1.5,则木块与木板间动摩擦因数=.14.(8 分)某同学在练习使用多用电表实验中:(1)测量电阻阻值,正确使用欧姆表l0 挡,指针偏转如图甲所示,该同学

11、认为此时读数误差较大,应该将欧姆表量程调换为(选填“1”、“100”)挡.(2)利用图乙电路测量电源电动势和内电阻,正确连接电路,闭合开关,观测到电压表指针发生偏转,而电流表指针不动,移动变阻器滑动片,电流表指针读数始终为零.不断开电路的情况下,使用多用电表检查电路故障,可以将多用表旋钮拨到直流电压挡,在 a、e 间检测;+第 5 页 共 6 页当检查滑动变阻器时,应将红表笔与(选填“c”、“d”)接线柱接触,若此时多用表指针发生偏转,电路故障应是滑动变阻器(选填“短路”、“断路”).(3)图丙所示黑盒子有三个接线柱,用多用电表欧姆挡探究其内部电路.当黑、红表笔分别接触 1、2 时电表指针发生

12、瞬间偏转后又偏转消失;当黑、红表笔分别接触 2、3 时电表指针发生稳定的偏转角度;当红、黑表笔分别接触 2、3 时电表指针不发生偏转;则黑盒内电路可能是下列选项中.15.必做题(选修 3-5)(12 分)(1)下列说法正确的有(A)密立根油滴实验精确测定了电子电荷,发现了电荷是量子化的(B)氢原子光谱包含红外、可见光和紫外光(C)发生光电效应时,使光电流为零的遏止电压与入射光的频率成正比(D)原子核核子数越多,原子核越不稳定(2)53 Li 核是不稳定的,它会分裂成为一个粒子和 X 粒子,其中 X 粒子是 ,该过程是(选填“吸收”、“放出”)能量的过程.(3)质量 M 的小车静止在光滑的水平面

13、上,质量为 m 的物块以水平初速度 v0从小车左侧滑上小车,经过 t 时间物块刚好停在小车右端,求:小车最终速度 v;小车对物块的摩擦力 f 的大小.四、计算题:本题共 3 小题,共计 47 分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.16.(15 分)如图所示,光滑水平面上两个完全相同的直角 L 形匀质金属导轨,角平分线在同一直线上,导体单位长度上的电阻为 r.导轨 II 固定,导轨 I 以恒定的速度 v0在角平分线上无摩擦滑动.水平面内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为 B.当两导轨交叉后,交叉点保持良好接

14、触,t=0 时,两导轨顶点恰好重合.设导轨足够长,磁场区域足够大,求:(1)t 时刻,矩形 LMNO 中感应电流的大小及方向;(2)t 时刻,导轨 I 所受的拉力大小;(3)0t 时间内拉力所作的功。第 6 页 共 6 页17.(16 分)如图所示,在水平圆盘上,沿半径方向放置物体 A 和 B,mA=4kg,mB=1kg,它们分别位于圆心两侧,与圆心距离为 rA=0.1m,rB=0.2m,中间用细线相连,A、B 与盘间的动摩擦因数均为=0.2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,若圆盘从静止开始绕中心转轴非常缓慢地加速转动,用表示圆盘转动的角速度,Af 表示物体 A 与圆盘之间的摩擦力,取 g=10

15、m/s2。(1)细线中出现张力时,圆盘转动的角速度 1;(2)A、B 两物体相对圆盘将要滑动时,圆盘转动的角速度 2;(3)在下列坐标图中分别画出 A、B 两物体滑动前,Af 随 2变化的关系图像.18.(16 分)图甲所示的平行金属板 M、N 相距为 d,两板上加交变电压 UMN如图乙(U0未知),贴两板右侧有 xoy 坐标,两板中线与 x 轴共线.现有大量质量 m、电荷量-e 的电子以初速度 v0平行于两板沿中线持续不断地射入两板间.已知 t=0 时刻进入两板运动的电子穿过 两板间的电场时间等于所加交变电压周期 T,出射速度大小为 2v0,且所有电子都能穿出两板,忽略电场的边缘效应及重力的影响,求:(1)两板的长度 L 和 t=0 时刻进入的电子通过电场区域电场力所做功 W;(2)电子打在 y 轴上的范围;(3)在 y 轴右侧有一个未知的有界磁场区域,从 O 点射出电场的电子恰好垂直于 x 轴向上通过 x 轴上坐标为(a,0)的 P 点,求磁场区域磁场的方向及磁感应强度可能的最小值 B.图甲图乙

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