内容正文:
物理
注意事项:
1.答题前,务必将自己的个人信息填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮
擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
一、选择题(本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要
求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3
分,有选错的得0分)
1.山崖边的公路常被称为最险公路,如图,公路路面水平,一辆汽车欲安全通过此弯道,下列说法正确
的是()
A.汽车在转弯时受到重力、支持力、摩擦力和向心力作用
B.若汽车以恒定的线速度大小转弯,选择内圈向心加速度更小
C.若汽车以恒定的线速度大小转弯,选择外圈较为安全
D.为让汽车更安全转弯,可将公路路面设计为内侧略高于外侧的斜面
2.一束复色光通过三棱镜后分解成两束单色光α、b,如图所示。下列说法正确的是()
A,若增大入射角i,则b光先消失
B.在该三棱镜中a光波长小于b光波长
C.a光能发生偏振现象,b光不能发生偏振现象
D.若4、b光分别照射同一光电管都能发生光电效应,则a光的遏止电压低
3.如图所示为火星绕太阳运动的椭圆轨道,M、N、P是火星依次经过的三位置,F、F2为椭圆的两个焦
点。火星由M到N和由N到P的过程中,通过的路程相等,火星与太阳中心的连线扫过的面积分别为S,
和S2。己知由M→W→P过程中,火星速率逐渐减小。下列判断正确的是()
A.太阳位于焦点F2处
M
B.SI<S2
C.在M和N处,火星的角速度ωM<ωN
D.在N和P处,火星的加速度aw<ap
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4.关于下列几幅图,描述正确的是()
偏振片光屏
米间战
单色光
薄片工+样板
挡板
被检测平面
今
入
A.由图甲共振曲线可知,驱动力频率越大,能量越大,振动幅度越大
B.图乙是双缝干涉示意图,若将单色光由蓝色光改为红色光,相邻亮条纹间距离△x变小
C.图丙是检测工件表面平整程度时得到的干涉图样,若将薄片向右移动,条纹间距将变小
D.图丁中仅使N从图示位置绕水平轴转动90°的过程中,P上的光亮度保持不变
5.如图所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比为3:1,在原、副线圈的回路中分别接有阻值相等的电
阻R1和R2,开关开始时断开,原线圈一侧接在电压为220V的正弦交流电源上,则下列说法正确的是()
A.开关断开和闭合时原、副线圈的电压之比不同
S
B.开关断开和闭合时R2消耗的电功率不变化
e
C.开关断开时,R1、R2消耗的电功率之比为1:9
D.开关断开时,R1、R2的电压之比为3:1
6.如图,水平传送带以恒定速度v顺时针转动,传送带右端上方的挡板上固定着一轻弹簧。将质量为m
的小物块P轻放在传送带左端,P与传送带之间的动摩擦因数为μ,在接触弹簧前速度已达到v,P与弹簧接
触后继续运动,弹簧的最大形变量为,设P与传送带之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则P从接触
弹簧到第一次运动到最右端过程中()
-M
A.传送带多消耗的电能小于2umgd
B.摩擦力对P先做正功再做负功
C.P的速度不断减小
D.P的加速度逐渐增大
7.如图甲,在空间直角坐标系中,平面abcd与xOz平面平行,平面abcd左右两侧分别存在沿z轴和x轴
方向周期性变化的磁场B2、B如图乙、丙,磁场正方向与坐标轴正方向相同。现有一质量为m、电荷量
为g的带正电粒子,在t=0时刻从abcd平面上的A点沿y轴负方向射入左侧的匀强磁场,之后在两磁场
中运动,不计粒子重力及磁场变化的影响,下列关于粒子运动轨迹在x0z平面上的投影图正确的是()
B
丙
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D
8.如图甲所示,在x轴上有两个波源S1和S2,两波源在纸面内做垂直于x轴的简谐运动,其振动图像分别
如图乙和图丙所示。两波源形成的机械波沿x轴传播的速度均为0.25m/s,则()
v/m
m
S2
92345ò
345
图甲
图乙
图丙
A.两波源形成的波不同,不能产生干涉现象
B.x=0的点为振动加强点,振幅为6m
C.x=1的点为振动减弱点,振幅为2m
D.两波源的连线上(不含波源)有12个振动减弱点,它们的振幅为2m
9.如图,等腰直角三角形ABC中,∠B=90°,在A、B、C三个顶点分别固定电荷量为-q、+q、-q的
点电荷,P为AB边中点,F、Q、G三点将AC四等分,取无穷远处电势为零,下列说法正确的是()
A.F点和G点电场强度相同
A
B.F点和G点电势相等
P
G
C.一正电荷在P点的电势能比在Q点的电势能小
+q血
B
C
D.将一负电荷沿直线从F点移到G点,电势能先减小后增大
10.如图所示,挡板P固定在倾角为30°的斜面左下端,斜面右上端M与半径为R的圆弧轨道MN连接,其
圆心0在斜面的延长线上。M点有一光滑轻质小滑轮,∠MON=60°,质量均为m的小物块B、C由一轻
质弹簧拴接(弹簧平行于斜面),其中物块C紧靠在挡板P处,物块B用跨过滑轮的轻质细绳与一质量为
4m、大小可忽略的小球A相连,初始时刻小球A锁定在M点,细绳与斜面平行,且恰好绷直而无张力,
B、C处于静止状态。某时刻解除对小球A的锁定,当小球A沿圆弧运动到最低点N时(物块B未到达M
点),物块C对挡板的作用力恰好为0,已知重力加速度为g,
M
600
A
不计一切摩擦,下列正确的是()
B
A.弹簧的劲度系数k=mg
R
B.小球A由M点运动到N点的过程中,物块B、C与弹簧组成的系统机械能先减少后增大
C.小球A由M点运动到N点的过程中,小球A和物块B的机械能之和先增大后减小
D.小球A到达N点时的速度大小为二g
VisgR
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二、非选择题(本题共5小题,共54分)
11.(6分)“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验装置如图所示:方木板一块、白纸,量程为5N的
弹簧测力计两个,橡皮条(带两个较长的细绳套),刻度尺,图钉(若干个)。在该实验中:
(1)该实验主要采用的科学方法是。
(2)具体操作前,同学们提出了如下关于实验操作的建议,其中正确的有()
A.橡皮条应和两绳套夹角的角平分线在一条直线上
B.拉着细绳套的两只弹簧测力计,稳定后读数应相同
C.使用测力计时,施力方向应沿测力计轴线;读数时视线应正对测力计刻度
D.测量时,橡皮条、细绳和弹簧测力计应贴近并平行于木板
(3)该小组的同学用同一套器材做了四次实验,白纸上留下的标注信息有结点位置O,力的标度、分力和
合力的大小及表示力的作用线的点,如下图所示。其中对于提高实验精度最有利的是()
30N
.o
0.5N
3.0N
F1=3.4NF2=2.7N
F4.5N
F.0.5N
F2.8NF,3.0N
F,0.8N
F2N月2N
F_4.9N
F-1.0N
A
B.
D
F=45N
12.(10分)如图所示,将一根铜棒和一根锌棒插入一只苹果内,就成了一个简单的“水果电池”。小明同
学做了两个这样的水果电池,并依次进行以下实验:
Tw
50002
V-2
25002y
(1)用多用电表的直流电压2.5V挡粗测其中一个水果电池的电动势,指针位置如图所示,其示数为
V。
(2)将两个水果电池串联起来组成电池组给“1.5V、0.3A”的小灯泡供电,小灯泡不能发光。再将多用电表
串联在电路中测量电流,发现读数不足3A。小灯泡不发光的原因是此电池组的(选填选项前的
字母)。
A.水果电池的电动势太大
B.水果电池的电动势太小
C.水果电池的内阻太大
D.小灯泡的电阻太大
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(3)用如图所示的器材测量该电池组的电动势和内阻,为了尽可能准确的测出该电池组的电动势和内阻,
请用笔画代替导线将电路补充完整
(4)已知:电流表A(0~3mA,内阻约82),电压表V(0~2V,内阻约11002)。若有两种规格的滑
动变阻器:A(0~202)、B(0~2k2),实验中应该选用的滑动变阻器是
(选填“A”或B”)。该实
验中,电源内阻的测量值真实值(选填“大于”或“等于”或“小于”)。
13.(8分)如图所示,一根劲度系数k=的轻质弹簧上端固定,下端与一质量为m=o的绝热活塞连
10g
接并悬挂一绝热气缸。活塞与气缸内封闭着一定质量的理想气体。气缸内部带有加热装置,顶部开口且
有卡扣,以保证活塞不会脱离。气缸内部高为H、底面积为S,缸内气体初始温度为To,活塞到气缸底部
的距离为0.5H,弹簧被拉伸了0.5H。现缓慢加热气体使气缸下降到活塞恰好到达气缸顶部。已知大气压
强恒为o,重力加速度为g,忽略活塞和气缸壁的厚度及加热装置的体积,不计一切摩擦。求:
(1)绝热气缸的总质量M:
(2)活塞恰好到达气缸顶部时封闭气体的温度T;
(3)已知在整个加热过程中,气体吸收的热量为Q,求气体内能的变化量△U。
H
0.5H
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14.(14分)如图所示,质量mo=2kg的滑块与质量m=3kg的带挡板的木板用弹簧拴接在一起,起初弹
簧处于原长,它们一起以vo=6m/s的速度在足够大的水平地面上向右运动,之后木板与静止的、质量
M=1kg的小球发生弹性碰撞,碰撞时间极短,此后弹簧被压缩过程中,弹簧始终处于弹性限度内,忽略
一切摩擦。求:
(1)碰后小球的速度大小v:
(2)弹簧第一次压缩至最短过程中弹簧对木板的冲量:
7777777777777
(3)弹簧被压缩过程中,所具有的最大弹性势能Epmax
15.(16分)如图所示,在竖直平面内以水平向右为x轴、竖直向上为y轴建立x0y坐标系,第一象限内存
在方向分别垂直纸面向里和向外的匀强磁场区域I、Ⅱ,两区域的边界均与x轴平行,区域Ⅱ的下边界在x
轴上,二者足够长,其宽度分别为L、H,且H>L,磁感应强度大小均为B。一质量为m、电阻为R、边
长为L的单匝正方形刚性导线框abcd处于图示位置,ad边沿y轴。现将线框以水平向右的初速度抛出,导
线框恰好匀速进入区域1,线框的αb边经过磁场区域I的上边界时速度方向与边界夹角为45°,一段时间
后又恰好匀速离开区域Ⅱ。在全过程中线框始终处于坐标系平面内,其ab边始终与x轴保持平行,重力加
速度为g,空气阻力不计,求:
(I)导线框的ab边刚进入区域I时的速度大小;
(2)导线框的ab边刚进入区域Ⅱ时的加速度大小和导线框进入磁场区域Ⅱ的过程中产生的焦耳热:
(3)导线框上的a点经过x轴时的位置坐标。
y
d
第6页,共6页《高三物理》参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
D
B
BD
BD
CD
11.(1)等效替代(2)CD3)B
12.
0.70
B
大于
13.a
(2)2T。(3)Q-0.3poSH
【详解】(1)温度为T时,对活塞分析mg+poS=k·0.5H+pS
解得p=Po
对气缸分析pS+Mg=poS
解得M=2po
5g
(2)活塞恰好到达气缸项部的过程中,气体做等压变化空=可解得7==头=2。
0.5HS
(3)当气体温度为T时,体积为0.5HS;当活塞恰好到达气缸顶部时,气体温度为2To,所
以气体温度由T,加热到2To的过程中,气体作等压变化,故气体对外做功为W=pS0.5H=
PoS×0.5H=0.3oSH根据热力学第一定律可得△W=Q-W=Q-0.3poSH
14.(1)v=9m/s;(2)1=3.6N·s,方向水平向右:(3)Epmax=5.4
【详解】(1)设木板与小球碰撞后的速度大小为1,则有
mvo=mv+Mv
1
1
2m站=m暖+2Mp2
1
解得v1=3m/s,v=9m/s
(2)设弹簧压缩至最短时滑块和木板的速度均为)共,则有
movo+mv1=(mo+m)v共解得v共=4.2m/s
根据动量定理可得I=mv共-mv解得I=3.6N·s方向水平向右。
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(3)滑块、弹簧和木板组成的系统动量守恒、机械能守恒
Ems=mow2+m呢-0m,+m)u吴联立解得Epmx=5.4
15.(a2(2a=3g,Q=mgH6x=5L+22
B4L4
【详解】(1)导线框恰好匀速进入区域I,根据平衡条件可得mg=B11L
其中=号-
R
解得,=器
则导线框的ab边刚进入区域I时的速度大小为v=,"y=2mg
sin45°
B212
(2②)导线框下边刚进入磁场区城Ⅱ时,导线中的电流为,-受-8
R
线框所受安培力大小为F2=2B12L=4mg
根据牛顿第二定律有F2-mg=ma
解得a=3g
方向竖直向上。导线框αb边经过区域Ⅱ上下边界的速度相等,由能量守恒可得,进入区域
Ⅱ的过程产生的焦耳热为Q=mgH
(3)导线框在磁场外运动的时间为1=
ab边经过区域I过程中,设安培力作用的时间为△t,重力作用的时间为t2,根据动量定理
可得mgt2-2BIL△t=mv,y'-my
其中y'=”,7-员8g,L=可4址
R
解得62=481
mgR
a点经过x轴时的坐标为x=vx(t1+t2)+Ltan45°
其中Vx=vc0s45°=Vy
解得x=5L+2
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