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云南省昭通市2018届高三五校联合测试卷(五)物理试题 WORD版含答案.doc

上传人:高**** 文档编号:260938 上传时间:2024-05-27 格式:DOC 页数:18 大小:429.50KB
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资源描述

1、绝密启用前云南省昭通市2018届高三五校联合测试卷(五)高三理科综合 物理一、单选题(共5小题,每小题6.0分,共30分) 1.甲乙两汽车在一直公路上同向行驶。在t=0到t=t1的时间内,它们的v-t图像如图所示。在这段时间内( )A 汽车甲的平均速度比乙的大B 汽车乙的平均速度等于C 甲乙两汽车的位移相同D 汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大2.如图所示,某同学通过滑轮组将一重物缓慢吊起的过程中,该同学对绳的拉力将(滑轮与绳的重力及摩擦均不计)( )A 越来越小B 越来越大C 先变大后变小D 先变小后变大3.某小孩在广场游玩时,将一氢气球系在了水平地面上的砖块上,在水平

2、风力的作用下,处于如图所示的静止状态。若水平风速缓慢增大,不考 虑气球体积及空气密度的变化,则下列说法中正确的是 ( )A 砖块对地面的压力保持不变B 砖块受到的摩擦力可能为零C 砖块可能被绳子拉离地面D 细绳受到的拉力逐渐减小4.我国自主研制的“嫦娥三号”,携带“玉兔”月球车已于2013年12月2日1时30分在西昌卫星发射中心发射升空,落月点有一个富有诗意的名字“广寒宫”。若已知月球质量为,半径为R,引力常量为G,以下说法正确的是( )A 若在月球上发射一颗绕月球做圆周运动的卫星,则最大运行速度为B 若在月球上发射一颗绕月球做圆周运动的卫星,则最小周期为2C 若在月球上以较小的初速度v0竖直

3、上抛一个物体,则物体上升的最大高度为D 若在月球上以较小的初速度v0竖直上抛一个物体,则物体从抛出落回到抛出点所用时间为5.如图所示,P是一个带电体,将原来不带电的导体球Q放入P激发的电场中并接地,a,b,c,d是电场中的四个点。则静电平衡后( )A 导体Q仍不带电Ba点的电势高于b点的电势C 检验电荷在a点所受电场力等于b点所受电场力D 带正电的检验电荷在c点的电势能大于d点的电势能二、多选题(共3小题,每小题6.0分,共18分) 6.(多选)在粗糙水平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱状物体A,A的左端紧靠竖直墙,A与竖直墙之间放一光滑圆球B,整个装置处于静止状态把A向右移动少许后,它们

4、仍处于静止状态,则下列判断正确的是( )AA对地面的压力减小BB对墙的压力增大CA与B之间的作用力减小D 地面对A的摩擦力减小7.如图所示,O点有一粒子源,在某时刻发射大量质量为m,电荷量为q的带正电的粒子,它们的速度大小相等,速度方向均在xOy平面内在直线xa与x2a之间存在垂直于xOy平面向外的磁感应强度为B的匀强磁场,与y轴正方向成60角发射的粒子恰好垂直于磁场右边界射出不计粒子的重力和粒子间的相互作用力关于这些粒子的运动,下列说法正确的是 ()A 粒子的速度大小为B 粒子的速度大小为C 与y轴正方向成120角射出的粒子在磁场中运动的时间最长D 与y轴正方向成90角射出的粒子在磁场中运动

5、的时间最长8.如图甲所示,理想变压器原,副线圈的匝数之比为101,B是原线圈的中心接头,原线圈输入电压如图乙所示,副线圈电路中R1,R3为定值电阻,R2为NTC型热敏电阻(阻值随温度升高而减小),C为耐压值为70 V的电容器,所有电表均为理想电表下列判断正确的是()A 当单刀双掷开关与A连接,传感器R2所在处温度升高,A1的示数变大,A2的示数减小B 当单刀双掷开关与B连接,副线圈两端电压的频率变为25 HzC 当单刀双掷开关由AB时,电容器C不会被击穿D 其他条件不变,单刀双掷开关由AB时,变压器的输出功率变为原来的0.5倍分卷II三、实验题(共2小题,共15分) 9.某学校实验小组欲测定正

6、方体木块与长木板之间的动摩擦因数,采用如图甲所示的装置,图中长木板水平固定。(1)实验开始之前某同学用游标卡尺测得正方体边长,读数如图乙所示,则正方体的边长为cm。(2)如图丙所示为该组同学实验中得到的一条纸带的一部分,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6为计数点,相邻两计数点间还有4个计时点未画出。从纸带上测出=3.20cm,=4.52cm,=8.42cm,=9.70cm,则木块的加速度大小=m/s2(保留两位有效数字)。(3) 该组同学用天平测得木块的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m,则木块与长木板间动摩擦因素=(重力加速度为g,木块的加速度为)10.霍尔效应是电磁基本现象之一,近期我

7、国科学家在该领域的实验研究上取得了突破性进展如图1所示,在一矩形半导体薄片的P,Q间通入电流I,同时外加与薄片垂直的磁场B,在M,N间出现电压UH,这个现象称为霍尔效应,UH称为霍尔电压,且满足UHk,式中d为薄片的厚度,k为霍尔系数某同学通过实验来测定该半导体薄片的霍尔系数(1)若该半导体材料是空穴(可视为带正电粒子)导电,电流与磁场方向如图1所示,该同学用电压表测量UH时,应将电压表的“”接线柱与_(填“M”或“N”)端通过导线相连(2)已知薄片厚度d0.40 mm,该同学保持磁感应强度B0.10 T不变,改变电流I的大小,测量相应的UH值,记录数据如下表所示根据表中数据在图2中画出UHI

8、图线,利用图线求出该材料的霍尔系数为_103VmA1T1(保留2位有效数字).(3)该同学查阅资料发现,使半导体薄片中的电流反向再次测量,取两个方向测量的平均值,可以减小霍尔系数的测量误差,为此该同学设计了如图3所示的测量电路,S1,S2均为单刀双掷开关,虚线框内为半导体薄片(未画出)为使电流从Q端流入,P端流出,应将S1掷向_(填“a”或“b”),S2掷向_(填“c”或“d”)为了保证测量安全,该同学改进了测量电路,将一合适的定值电阻串联在电路中在保持其它连接不变的情况下,该定值电阻应串联在相邻器件_和_(填器件代号)之间四、计算题 11.如图所示,一小物块自平台上以速度水平抛出,刚好落在邻

9、近一倾角为的粗糙斜面AB顶端,并恰好沿该斜面下滑,已知斜面顶端与平台的高度差h=0.032m,小物块与斜面间的动摩擦因数为,A点离B点所在平面的高度H=1.2m。有一半径为R的光滑圆轨道与斜面AB在B点平滑连接,已知g=10m/s2,sin530=0. 8,cos530=0.6。求:(1)小物块水平抛出的初速度是多少;(2)小物块能够通过圆轨道,圆轨道半径R的最大值。12.如图所示,在xoy直角坐标系中,第象限内边长为L的正方形区域分布着方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为 B;第象限内分布着沿y轴正方向的以yL为边界的匀强电场,电场强度为E。粒子源P可以在第四象限内沿平行x轴方向来回移动

10、,它可以产生初速度为零。带电荷量为+q,质量为m 的粒子,同时能使这些粒子经过电压U加速,加速后的粒子垂直x轴进入磁场区域,假设粒子进入磁场时与x轴的交点坐标为(x,0),且0xL,加速电压U与横坐标x2的关系图象如图所示,不计粒子重力。(1)求粒子进入磁场的速度大小与x的关系式(2)推导粒子在磁场中作圆周运动的半径与x的关系式并求出粒子在磁场的运动时间(3)求粒子离开电场时的偏转角的正切值与粒子在磁场入射点的x坐标的关系式【物理选修3-3】15分13.(1)一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab,bc,ca回到原状态,其pT图像如图所示,下列判断正确的是_(填正确答案标号)A过程ab

11、中气体一定吸热B过程bc中气体既不吸热也不放热C过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热Da,b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最小Eb和c两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同(2)一定质量的理想气体被活塞封闭在竖直放置的圆柱形气缸内,气缸壁导热良好,活塞可沿气缸壁无摩擦地滑动,开始时气体压强为p,活塞下表面相对于气缸底部的高度为h,外界的温度为T0.现取质量为m的沙子缓慢地倒在活塞的上表面,沙子倒完时,活塞下降了h/4.若此后外界的温度变为T,求重新达到平衡后气体的体积已知外界大气的压强始终保持不变,重力加速度大小为g.【物理选修3-4】15分14.(1)一

12、列简谐横波,某时刻的波形如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图象如图乙所示,该列波沿x轴传播(填“正向”或“负向”);该列波的波速大小为ms;若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定的干涉现象,则所遇到的波的频率为Hz。(2)如图,为某种透明材料做成的三棱镜横截面,其形状是边长为a的等边三角形,现用一束宽度为a的单色平行光束,以垂直于BC面的方向正好入射到该三棱镜的AB及AC面上,结果所有从AB,AC面入射的光线进入后恰好全部直接到达BC面.试求: 该材料对此平行光束的折射率;这些到达BC面的光线从BC面折射而出后,如果照射到一块平行于BC面的屏上形成光斑,则当屏到BC面的距离d满足什么条

13、件时,此光斑分为两块?答案解析1.【答案】A【解析】根据v-t图像的知识,图像与时间轴所围的面积表示位移,图像的斜率表示加速度可知C,D均错。因为两车均是变加速运动,平均速度不能用计算,故B错;根据平均速度的定义式结合图像可知A对。2.【答案】B【解析】本题主要考查了共点力平衡的条件及其应用。对结点受力分析,如图所示,由于为同一根绳子,故F1F2F,设F1与F2夹角为,则,F1F2在重物被吊起的过程中,变大,故F1与F2同时变大,故选项B正确3.【答案】A【解析】以气球为研究对象,分析受力如图1所示:重力G1,空气的浮力F1,风力F,绳子的拉力T设绳子与水平方向的夹角为,当风力增大时,将减小根

14、据平衡条件得 竖直方向:F1=G1+Tsin,当减小时,sin减小,而F1,G1都不变,则绳子拉力T增大故D错误以气球和砖块整体为研究对象,分析受力如图2,根据平衡条件得: 竖直方向:N+F1=G1+G2, 水平方向:f=F 气球所受的浮力F1,气球的重力G1,砖块的重力G2都不变,则地面对砖块的支持力N不变,地面受到砖块的压力也不变在砖块滑动前,当风力F增大时,砖块所受的摩擦力增大,当砖块滑动后受到的摩擦力f=N保持不变故B错误,A正确由于地面对砖块的支持力N=G1+G2-F1保持不变,与风力无关,所以当风力增大时,砖块连同气球一起不可能被吹离地面故C错误4.【答案】C【解析】第一宇宙速度是

15、近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度;根据万有引力提供向心力得:,在月球上发射一颗绕它作圆形轨道运行的卫星的最大运行速度为:,故A错误;根据万有引力提供向心力得:;解得:;故卫星的轨道半径增大,周期也在增大,故卫星的最小周期为,故B错误;忽略月球自转的影响,根据万有引力等于重力列出等式:;解得:;在月球上以初速度竖直上抛一个物体,物体落回到抛出点所用时间:;物体上升的最大高度:;故C正确,D错误故选:C5.【答案】D【解析】由于静电感应,Q将带上与P异号的电荷;故A错误;由图可知电场线由b到a,故a点的电势低于b点的电势;故B错误; b点电场线较为密集,故a点场强要小于b点场强,故

16、检验电荷在a点所受电场力小于b点所受电场力;故C错误;由于Q接地,d点电势接近0;而c点电势肯定大于d点电势;故带正电的检验电荷在c点的电势能大于d点的电势能;故D正确;6.【答案】CD【解析】以A,B为整体分析,竖直方向上受重力及地面的支持力,两物体重力不变,故A对地面的压力不变,故A错误;对小球B受力分析,作出平行四边形如图所示,A移动前后,B受力平衡,即B球受墙壁及A的弹力的合力与重力大小相等,方向相反;A向右移动少许,弧形斜面的切线顺时针旋转,A有弹力减小,故B错误,C正确;分析A,B整体,水平方向上受墙壁的弹力和地面的摩擦力而处于平衡状态,弹力减小,摩擦力减小,故D正确。7.【答案】

17、AC【解析】带正电粒子与y轴正方向成60角发射,进入磁场后的轨迹如图甲所示,根据几何关系可得aRsin 30,其中R,联立解得v,故选项A正确,B错误;带电粒子在匀强磁场中运动的时间tT,可见圆弧所对的圆心角越大,粒子在磁场中运动的时间越长,由图甲中的几何关系可得粒子的轨道半径R2a,因此与y轴正方向成120角射出的粒子在磁场中运动的圆弧所对圆心角最大为120,此时粒子的运动轨迹恰好与磁场的右边界相切,如图乙所示,最长时间tmT,故选项C正确,D错误8.【答案】AC【解析】若传感器R2所在处温度升高,R2的阻值减小,根据欧姆定律知,副线圈的电流变大,所以原线圈电流跟着变大,即A1的示数变大,R

18、2与R1并联后的总电阻减小,故在副线圈中分的电压减小,所以A2的示数减小,故A正确;交流电的频率与匝数无关,不会发生变化,还是50 Hz,所以B错误;原线圈电压最大值为220V,当单刀双掷开关由AB时,匝数之比为51,根据变压规律可得副线圈电压最大值为44V,小于电容器的耐压值,故电容器不会被击穿,所以C正确;开关由AB时,副线圈电压U2变为原来的2倍,输出功率P2变为原来的4倍,所以D错误9.【答案】(1)9.015 (2)1.3 (3)【解析】(1)由图乙所示游标卡尺可知,主尺示数为9.0cm,游标尺示数为30.05mm=0.15mm=0.015cm,游标卡尺示数为9.0cm+0.015c

19、m=9.015cm (2)计数点间的时间间隔t=0.025=0.1s,由匀变速运动的推论:x=aT2可得, 加速度a=1.3m/s2; (3)对木块,砝码盘和砝码系统,由牛顿第二定律得:mg-Mg=(M+m)a, 解得:=;10.【答案】(1)M(2)如图所示15(1.41.6) (3)bcS1(或S2) E【解析】(1)根据左手定则,正电荷受力向左,因此“”接线柱应接M点;(2)画出图象,图象的斜率为,将B和d代入就可以求出k值为1.5;(3)将S1掷向b,S2掷向c,电流恰好反向;应将该电阻接入公共部分,即在S1与S2之间,因此可以在S1与E之间也可以在E与S2之间11.【答案】(1)0.

20、6m/s (2)m【解析】(1)小物块自平台做平抛运动,由平抛运动知识得:m/s由于物块恰好沿斜面下滑,则得m/s(2)设小物块过圆轨道最高点的速度为v,受到圆轨道的压力为N。则由向心力公式得:由功能关系得:小物块能过圆轨道最高点,必有联立以上各式并代入数据得:m,R最大值为m12.【答案】(1);(2);(3)【解析】(1)设粒子进入磁场的速度为v,由动能定理有:由图乙可知加速电压U与横坐标x2的关系为联立式并解得粒子进入磁场的速度大小与x的关系式为:(2)设粒子在磁场中作圆周运动的半径为r,由牛顿第二定律有:粒子作圆周运动的周期为:联立式并解得粒子的运动半径与x的关系式为:rx由式知粒子的

21、轨迹为 1/4 圆周,在磁场中的运动时间为:联立 式并解得:(3)依题知,粒子必然垂直电场线进入匀强电场,得做匀变速曲线运动,则有:(10)(11)(12)(13)联立(10)(11)(12)(13)解得:(14)即为粒子离开电场时的偏转角的正切值与粒子在磁场入射点的x坐标的关系式13.【答案】(1)ADE(2)【解析】(1)由pT图像可知过程ab是等容变化,温度升高,内能增加,体积不变,由热力学第一定律可知过程ab一定吸热,选项A正确;过程bc温度不变,即内能不变,由于过程bc体积增大,所以气体对外做功,由热力学第一定律可知,气体一定吸收热量,选项B错误;过程ca压强不变,温度降低,内能减少

22、,体积减小,外界对气体做功,由热力学第一定律可知,放出的热量一定大于外界对气体做的功,选项C错误;温度是分子平均动能的标志,由pT图像可知,a状态气体温度最低,则平均动能最小,选项D正确;b,c两状态温度相等,分子平均动能相等,由于压强不相等,所以单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同,选项E正确(2)设气缸的横截面积为S,沙子倒在活塞上后,对气体产生的压强为p,由玻意耳定律得phS(pp)(hh)S,解得pp,外界的温度变为T后,设活塞距气缸底部的高度为h.根据盖吕萨克定律得,解得hh,据题意可得p;气体最后的体积为VSh,联立式得V;14.【答案】(1)正向; 1m/s; 2.5Hz

23、(2) 当光屏到BC距离超过时,光斑分为两块。【解析】(1)由A点的振动图线可知,t=0时质点向下振动,故波沿x轴正向传播;波速;因为此波的频率为2.5 Hz,若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定的干涉现象,则所遇到的波的频率等于该波的频率2.5 Hz。(2) 由于对称性,我们考虑从AB面入射的光线,这些光线在棱镜中是平行于AC面的,由对称性不难得出,光线进入AB面时的入射角折射角分别为=60,=30 ;由折射定律,材料折射率如图O为BC中点,在B点附近折射的光线从BC射出后与直线AO交于D,可看出只要光屏放得比D点远,则光斑会分成两块.由几何关系可得OD=;所以当光屏到BC距离超过时,光斑分为两块 ;

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