内容正文:
高三物理预测卷
一、选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.烟雾探测器使用了一种半衰期为432年的放射性元素镅241来探测烟雾。已知镅241的衰变方程为AmNpHe,则
A.x=97,y=245 B.x=94,y=241
C.x=93,y=239 D.x=93,y=237
2.在农村经常见到这样的劳动情景:有经验的农民用工具将混在一起的饱满的稻粒和干瘪的稻壳以相同的初速度扬起(速度方向斜向上方),在大小相同的恒定水平风力(风力方向与稻粒的水平分速度方向相同)作用下,干瘪的稻壳将比饱满的稻粒落到地面上更远的位置。空气阻力忽略不计,下列说法正确的是
A.从被扬起到落地的过程中,饱满的稻粒和干瘪的稻壳所受重力做的功相同
B.从被扬起到落地的过程中,饱满的稻粒和干瘪的稻壳所受风力做的功相同
C.从被扬起到落地的过程中,干瘪的稻壳和饱满的稻粒的运动时间相同
D.落地时,饱满的稻粒和干瘪的稻壳的重力的瞬时功率相同
3.某工人在将一均匀平板状重物运上楼房高层时,由高处用一根绳索通过一滑轮向上缓慢提拉重物,同时为防止重物刮擦到墙面,在地面上由两个工人通过两根绳索向两个方向斜拉重物,如图甲所示。某时刻平板状重物的受力情况简化图如图乙所示,绳索a与竖直方向的夹角θ1=30°,绳索b、c共面且与竖直方向的夹角均为θ2=60°。已知重物的质量为m,重力加速度为g,绳索a对重物的拉力大小恰好为2mg,绳索的重力不计,风力不计,则在图乙所示时刻,b、c两根绳索的拉力的大小均为
甲 乙
A.mg B.(-1)mg C.(-1)mg D.(+1)mg
4.如图所示,接开水后拧紧保温杯杯盖,待水冷却后就很难拧开。现向保温杯中倒入半杯热水后,拧紧杯盖,此时杯内气体温度为77 ℃,压强与外界相同。测得环境温度为7 ℃,外界大气压强为1.0×105 Pa,经过一段较长的时间后,杯内温度降到7 ℃。不计杯中气体质量的变化,且杯中气体可视为理想气体。则最后杯内气体的压强为
A.9×104 Pa B.8×104 Pa
C.7×104 Pa D.6×104 Pa
5.一原、副线圈都有中心抽头(匝数一半处)的理想变压器如图,原线圈通过单刀双掷开关S1与一电压有效值恒为U的正弦交流电源相连,副线圈通过另一单刀双掷开关S2与阻值为R0的定值电阻及一理想交流电流表相连接,通过对S1、S2的操作可以改变原、副线圈的匝数。当S1接a、S2接c时,电流表的示数为I,已知原线圈的总匝数为n1,下列说法正确的是
A.副线圈的总匝数n2=n1
B.副线圈的总匝数n2=n1
C.当S1接b、S2接c时,电流表示数为4I
D.当S1接b、S2接d时,电流表示数为
6.如图甲所示,OABC是某电场中的一条电场线,且OA=AB=BC=d。一个带电荷量为+q的粒子,从O点由静止释放后,仅在电场力作用下运动,带电粒子的动能随带电粒子离O点距离x的变化规律如图乙所示(其中OA段为向下凸的曲线,AB段为直线,BC段为向上凸的曲线,AB段在A、B两点分别与OA段曲线和BC段曲线相切)。则下列说法正确的是
甲 乙
A.电场线上从O点到A点,电场强度越来越大
B.电场线上从A点到B点,电场强度越来越大
C.粒子在OA段的电势能减少量可能等于在AB段的电势能减少量
D.B点的电场强度大小为
7.如图所示,“车让行人”是城市文明的重要标志。某汽车正以54 km/h的速度行驶在城市道路上,在车头距离“车让行人”停车线25.5 m时,驾驶员发现前方有行人通过人行横道,已知驾驶员的反应时间为0.2 s,刹车后汽车做匀减速运动,为了停车让人,汽车车头不能越过停车线。则下列说法正确的是
A.汽车刹车后做减速运动的最大距离为22.5 m
B.汽车刹车的最小加速度大小为3 m/s2
C.汽车做减速运动的最长时间约为4.4 s
D.从驾驶员发现行人到汽车停下,汽车的平均速度可能等于7.9 m/s
8.经过科学家的不断观测和研究,一些宜居星球相继被发现,甚至有研究人员认为,地球不一定是全宇宙中最宜居的星球,在太阳系外可能有比地球更适合生命体居住的行星。假设一航天员在某宜居星球表面附近,用一根细线系一个质量为m的小球,使小球绕固定点O在竖直平面内做圆周运动,如图所示。若小球经过最高点和最低点时细线对小球的弹力大小分别为F1和F2,已知该星球半径为R,引力常量为G,不考虑星球的自转,不计空气阻力,则下列结论正确的是
A.该星球的第一宇宙速度为
B.该星球的密度为
C.该星球的质量为
D.环绕该星球运行的轨道半径为2R的卫星的线速度大小为
二、选择题:本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
9.地震波是机械波,地震发生时,从震源同时发出横波和纵波。t=0时刻某震源发出的简谐横波沿x轴正方向传播的图像如图所示,M是平衡位置在x=75 m处的质点。已知此波的频率为50 Hz,下列说法正确的是
A.M点的振动周期为0.2 s
B.该波的波长为30 m
C.该波的传播速度为3000 m/s
D.0~0.5 s内,质点M运动的路程为4 m
10.某物理兴趣小组设计了一个电磁阻尼减速器,其简化的原理图如图。该减速器由绝缘滑动杆及固定在杆上的多个相互紧靠且绝缘的相同正方形线圈组成,滑动杆及线圈的总质量为1 kg。每个线圈的匝数均为50匝,阻值均为1.5 Ω,线圈的边长为30 cm。该减速器在光滑水平面上以初速度6 m/s水平向右进入磁感应强度大小为0.1 T、方向竖直向下的匀强磁场中,磁场范围足够大,不考虑线圈个数变化对减速器总质量的影响。若线圈的数量刚好可以保证减速器的速度减为零,则
A.第一个线圈刚进入磁场时,减速器的加速度大小为9 m/s2
B.第一个线圈恰好完全进入磁场时,减速器的速度大小为1.5 m/s
C.滑动杆上至少需安装13个线圈才能使减速器完全停下来
D.从进入磁场到速度减为零,第一个线圈和最后一个线圈产生的热量的比值k=231
三、非选择题:本题共5小题,共58分。
11.(6分)某物理探究小组选用图示器材和电路研究电磁感应规律。
(1)请用笔画线代替导线,将图中各器材连接起来,组成正确的实验电路。
(2)把A线圈插入B线圈中,如果闭合开关时发现灵敏电流计的指针向左偏转了一下,请完成下列填空:
①向右移动滑动变阻器滑片,灵敏电流计指针将向 (选填“左”或“右”)偏转;
②保持滑动变阻器滑片位置不变,拔出线圈A中的铁芯,灵敏电流计指针将向 (选填“左”或“右”)偏转。
(3)根据实验结果判断,当穿过线圈B的磁通量变化时,产生的感应电流的磁场总是阻碍线圈B中磁通量的变化。
12.(10分)某实验小组利用如图甲所示装置测定做平抛运动物体的初速度。把白纸和复写纸叠放一起固定在竖直木板上,在桌面上固定一个斜面,斜面的底边ab与桌子边缘及木板均平行。每次实验时改变木板和桌边之间的距离,让钢球从斜面顶端同一位置滚下,通过碰撞复写纸,在白纸上记录钢球的落点。
甲 乙
(1)(多选)为了正确完成实验,以下做法必要的是 。
A.选择对钢球摩擦力尽可能小的斜面
B.使斜面的底边ab与桌边重合
C.实验前调节固定木板的底座,以保证木板竖直
D.每次应使钢球从静止开始释放
(2)实验小组每次将木板向远离桌子的方向移动0.1 m,在白纸上记录了钢球的4个落点(在同一竖直线上),相邻两点之间的距离依次为15.0 cm、25.0 cm、35.0 cm,如图乙。重力加速度g=10 m/s2,钢球平抛的初速度为 m/s。
(3)图甲装置中,在木板上悬挂一条铅垂线,其作用是 。
13.(10分)光导纤维被认为是20世纪最伟大的发明之一,它使信息科学得以迅猛发展。一段由某种材料做成的圆柱状新型光导纤维,过其中心轴的纵截面如图所示。光导纤维横截面的半径为R,长度为3R,将一束光从底部中心P点以θ=60°的入射角射入,已知光在真空中的传播速度为c,该种材料的折射率n=,求:
(1)光线射入光导纤维时的折射角;
(2)光通过这段光导纤维所用的时间。
14. (14分)如图所示,一质量M=4 kg的滑板静置在光滑的水平地面上,滑板上表面AB部分是半径R=3.25 m、圆心角θ=37°的光滑圆弧,圆弧底部与光滑水平部分BC相切,滑板BC面到地面的高度h=0.2 m。现将质量m=2 kg的小球从某一高处以v0=4 m/s的初速度水平向右抛出,小球恰能从A点沿切线进入滑板圆弧曲面,重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求:
(1)小球抛出时的位置到滑板上表面A点的水平距离x;
(2)当小球滑至圆弧底端B点时,小球及滑板各自的速度v1和v2;
(3)小球落地时,小球与滑板右边缘之间的水平距离s。
15.(18分)如图所示,空间中有Oxyz坐标系,xOz平面水平,y轴沿竖直方向。在O处有一个质量为m、带电荷量为+q的小球(可视为点电荷),不计空气阻力,重力加速度为g。
(1)若在y≥0空间中存在着沿x轴负方向的匀强电场,电场强度大小E=,将小球沿y轴正方向以速度v0抛出,求小球落回x轴前动能的最小值;
(2)若在y≥0的空间中存在着正交的电场和磁场,其中匀强电场沿y轴正方向,电场强度大小E=,匀强磁场沿z轴负方向,磁感应强度大小为B。小球以初速度v0从O点抛出,速度方向在xOy平面内且偏向上方,与x轴正方向成α角(0≤α≤),改变α的大小,多次发射小球后,求小球在电场和磁场中可能的运动轨迹所覆盖的面积;
(3)若在x>0区域存在沿y轴负方向的匀强磁场,磁感应强度大小为4B0,在x<0区域存在沿y轴负方向的匀强磁场,磁感应强度大小为3B0,小球从O点沿x轴正方向以大小为v0的速度抛出,求小球从抛出到再次经过y轴所用的时间及经过y轴时到O点的距离。(忽略磁场的边界效应)
参考答案
题序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
D
C
B
B
A
A
A
B
CD
AD
1.答案 D
解题分析 本题考查原子核的衰变。由质量数守恒和电荷数守恒,可知式中的x=95-2=93,y=241-4=237,D项正确。
2.答案 C
解题分析 本题考查运动的合成与分解及功的计算。由重力做功WG=mgh,可知,重力做功不仅与高度有关,还与物体的质量有关,虽然饱满的稻粒和干瘪的稻壳下落的高度相同,但二者质量不同,因此从被扬起到落地的过程中,二者所受重力做的功不相同,A项错误;由于在空中运动过程中,饱满的稻粒和干瘪的稻壳的水平位移不同,根据W=Fx,可知风力对饱满的稻粒和干瘪的稻壳做的功不相同,B项错误;由于忽略空气阻力,故饱满的稻粒和干瘪的稻壳在竖直方向的初速度相同,下落的高度相同,加速度相同,故饱满的稻粒和干瘪的稻壳从被扬起到落地的过程中的运动时间相同,C项正确;根据饱满的稻粒和干瘪的稻壳的运动规律,二者落地时竖直方向的速度相同,由功率的计算公式可知重力的瞬时功率PG=mgvy,由于二者质量不同,因此落地时,饱满稻粒的重力的瞬时功率大于干瘪稻壳的重力的瞬时功率,D项错误。
3.答案 B
解题分析 本题考查物体的平衡。设b、c两绳索的拉力大小均为F2,分析重物的受力情况,则竖直方向有2F2cos 60°+mg=F1cos 30°,其中F1=2mg,解得F2=(-1)mg,B项正确。
4.答案 B
解题分析 本题考查气体实验定律的应用。根据题意,杯内气体发生等容变化,根据查理定律有=,其中p1=1.0×105 Pa,T1=(273+77) K=350 K,T2=(273+7) K=280 K,解得杯内气体温度降到7 ℃时,杯内气体的压强p2=8×104 Pa,B项正确。
5.答案 A
解题分析 本题考查理想变压器。当S1、S2分别接a、c时,副线圈两端的电压U2=IR0,又=,可得n2=n1,A项正确、B项错误;在S1、S2分别接b、c时,输出电压U2'==2U2,通过副线圈的电流I2'==2I,C项错误;在S1、S2分别接b、d时,输出电压U2″==U2,则通过副线圈的电流I2″===I,D项错误。
6.答案 A
解题分析 本题考查静电场的特点及电场力做功与能量的转化。带电粒子只在电场力作用下运动,图乙中图线的斜率表示带电粒子所受的电场力的大小,由题意知,从O点到A点电场强度逐渐增大,而从A点到B点电场强度不变,A项正确、B项错误;由于带电粒子在AB段运动时受到的电场力大于在OA段运动时受到的平均电场力,故粒子在OA段运动时电场力做的功小于在AB段运动时电场力做的功,则粒子在OA段的电势能减少量小于在AB段的电势能减少量,C项错误;对AB段运动过程,有Eqd=EkB-EkA,解得E=,D项错误。
7.答案 A
解题分析 本题考查匀变速直线运动的规律。汽车刹车前,在0.2 s内做匀速运动,其位移大小x1=v0t1=×0.2 m=3 m,则汽车做减速运动的最大距离x2=25.5 m-x1=22.5 m,A项正确;汽车刹车的最小加速度大小amin==5 m/s2,B项错误;汽车做减速运动的最长时间tmax==3 s,C项错误;从驾驶员发现前方有行人通过人行横道到汽车停下来过程,汽车的平均速度不小于以最小加速度刹车时全程的平均速度,≥ m/s=7.96875 m/s,D项错误。
8.答案 B
解题分析 本题考查圆周运动的规律、机械能守恒定律及万有引力定律的应用。设该星球表面的重力加速度大小为g,小球做圆周运动的半径为L,根据圆周运动规律,有F1+mg=m,F2-mg=m,根据机械能守恒定律,有mg×2L=m-m,解得g=,第一宇宙速度v0==,A项错误;根据G=mg及ρ=,解得该星球的质量M==,该星球的密度ρ==,B项正确、C项错误;根据G=m',解得v=,D项错误。
9.答案 CD
解题分析 本题考查机械波。由题中已知条件可得波的周期T==0.02 s,A项错误;由图知该波的波长λ=60 m,波速v==3000 m/s,B项错误、C项正确;0.5 s是周期的25倍,则质点M在该段时间内经过的路程s=4A·n=4 m,D项正确。
10.答案 AD
解题分析 本题考查电磁感应规律的应用。线圈在磁场中受到安培力的作用,做减速运动,故安培力F安=nBIL,其中I=,整理得F安=,第一个线圈刚进入磁场时,减速器的加速度大小a==9 m/s2,A项正确;以水平向右为正方向,设第一个线圈恰好完全进入磁场时所用时间为Δt,减速器第一个线圈完全进入磁场时的速度大小为v1,由动量定理可得-·Δt=m·Δv,即-=m(v1-v0),代入数据可得v1=5.55 m/s,B项错误;由以上分析可知,每一个线圈进入磁场后,减速器的速度减小量均为Δv=0.45 m/s,则要使减速器的速度减为零,需要的线圈个数N==13.3,可知至少需要安装14个线圈,C项错误;只有进入磁场的线圈产生热量,根据能量守恒可知,线圈上产生的热量在数值上等于减速器动能的减少量,最后一个线圈刚进入磁场时有vt=v0-13Δv=0.15 m/s,故k==231,D项正确。
11.答案 (1) (2分)
(2)①左 (2分) ②右 (2分)
解题分析 本题考查探究影响感应电流方向的因素。
(1)电路连接如图所示。
(2)线圈A插入线圈B中,闭合开关时穿过线圈B的磁通量增大,此时灵敏电流计的指针向左偏。①向右移动滑动变阻器的滑片时,滑动变阻器接入电路的阻值减小,线圈A中的电流增大,穿过线圈B的磁通量增大,灵敏电流计指针将向左偏转。②拔出线圈A中的铁芯,穿过线圈B的磁通量减小,则灵敏电流计的指针向右偏。
12.答案 (1)CD (4分)
(2)1 (4分)
(3)方便调整木板,使其保持在竖直平面上 (2分)
解题分析 本题考查探究平抛运动的特点。
(1)实验只要每次钢球水平抛出且抛出时速度相同即可,斜面底边ab与桌边重合时,钢球不是水平抛出的,而钢球与斜面间的摩擦力大小对于本实验无影响,A、B项错误;为保证每次移动钢板一定距离,钢球与木板相碰时钢球的水平位移增加量相同,必须调节木板底座,使木板竖直,C项正确;为保证钢球抛出时速度相同,每次应使钢球从同一位置由静止释放,D项正确。
(2)每次将木板向远离桌子的方向移动0.1 m,则在白纸上记录的钢球的相邻两个落点之间的时间间隔相等,钢球抛出后在竖直方向上做自由落体运动,根据Δh=gT2可知,相邻两点的时间间隔T= s=0.1 s,钢球在水平方向上做匀速直线运动,所以钢球平抛的初速度v== m/s=1 m/s。
(3)悬挂铅垂线的目的是方便调整木板,使其保持在竖直平面上。
13.解题分析 (1)初步画出光在光导纤维中的传播路径,如图所示
由折射定律可得
n= (2分)
解得α=30°。 (2分)
(2)由几何关系知,光射到侧面的B点时,其入射角β=60°
由sin β>知,光在光导纤维的侧面发生全反射 (1分)
分析可知,光一定在光导纤维的底面射出,则有t= (2分)
v= (2分)
联立解得t=。 (1分)
14.解题分析 (1)小球做平抛运动,恰能沿切线进入滑板圆弧曲面,由平抛运动规律得
vy=v0tan θ (1分)
vy=gt1 (1分)
x=v0t1 (1分)
联立解得x=1.2 m。 (1分)
(2)设小球运动到滑板上B点时,小球的速度为v1,滑板的速度为v2,小球在滑板的圆弧曲面上运动过程中,小球和滑板在水平方向动量守恒,系统的机械能守恒,以水平向右为正方向,有
mv0=mv1+Mv2 (2分)
m+m(v0tan θ)2+mgR(1-cos θ)=m+M (2分)
解得v1=6 m/s,v2=-1 m/s,负号表示滑板的速度向左。 (2分)
(3)设小球飞离滑板后经时间t2落地,则对小球有
h=g,解得t2=0.2 s (1分)
在时间t2内,小球和滑板在水平方向均做匀速直线运动,有
s=(v1-v2)t2 (2分)
代入数据,解得s=1.4 m。 (1分)
15.解题分析 (1)由E=可知小球受到的电场力与重力大小相等,所以电场力与重力的合力大小F=mg,方向与x轴负方向的夹角为45° (1分)
小球的运动可以看成类斜抛运动,当小球的速度与合力垂直时,速度最小,动能最小,此时有
vx=vy (1分)
vx=t=gt (1分)
vy=v0-gt (1分)
联立可得vx=vy= (1分)
则最小速度大小vmin=vx=v0 (2分)
动能的最小值Ekmin=m=m。 (1分)
(2)因为电场强度大小E=,电场沿y轴正方向,所以重力和电场力平衡,小球做匀速圆周运动
由qBv0=
可得R= (1分)
小球在x轴正方向运动轨迹可能覆盖的面积是半个圆,在x轴负方向运动轨迹可能覆盖的面积是以2R为半径的四分之一圆,如图中阴影部分所示
则所求总面积S=+=。 (2分)
(3)小球在xOz平面两侧分别做匀速圆周运动,由qBv=,可得
小球在两个磁场中做圆周运动的半径分别为R1=、R2= (1分)
周期分别为T1=、T2= (1分)
小球在每个磁场中各完成半个圆周运动进入另一个磁场,则在t0=+的时间内
沿z轴移动的距离z0=2R2-2R1= (1分)
则有2R1=n· (1分)
可得n=3 (1分)
则小球从抛出到再次经过y轴所用的时间
t=+(+)×3= (1分)
小球在y轴方向做自由落体运动,从抛出到再次经过y轴时,其到O点的距离
y=gt2=。 (1分)
(
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