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高三物理学情检测
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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.如图所示,竖直轻弹簧连接小球在光滑固定斜面上处于静止状态。下列说法正确
的是
A.弹簧可能处于原长
B.弹簧可能处于压缩状态
0
C.小球受到2个力的作用
D.小球受到3个力的作用
2.一块带正电的锌板连接在验电器上,验电器指针略微张开,用紫外灯照射锌板后,关于指针张
角说法正确的是
A.验电器指针张角变小
B.验电器指针张角变大
C,验电器指针张角先变大后变小
D.验电器指针张角先变小后变大
3.如图所示,实线是一颗人造卫星围绕地球逆时针做匀速圆周运动的轨迹。当
数
它运动到图示圆点位置时,在极短时间内对着地心喷出高速气体,之后卫星的
运动轨迹用虚线表示,则以下四幅图能正确描述喷气后卫星运动轨迹的是
A
B
D
4.一根均匀的弹性弦线,拉直沿x轴水平放置,一简谐横波沿弦线从α
◆y/cm
向b传播,a、b平衡位置相距3.5m,其振动图像如图所示,已知波长
大于3.5m,则
A.机械波的周期T=6s
线
B.机械波的频率f=6Hz
C.机械波的波长λ=6m
D.机械波的速度v1=6m/s
5.游乐场有一种叫“魔盘”的娱乐设施,简化模型如图,魔盘侧面与水平面的夹角为0。质量分
别为M和m(M>m)的大人和小朋友随魔盘一起转动,其轨道半径分别为R、r(R>r),动摩
擦因数相同。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g,则
A.大人受到的摩擦力可能小于Mg sin0
B.大人受到魔盘的支持力一定比小朋友大
C.大人受到魔盘的作用力一定比小朋友大
D.大人一定比小朋友后发生相对滑动
【高三物理第1页(共6页)】
6.高压锅通过提高锅内气压来提升水的沸点,实现快速烹任。如图所示,某高压锅锅体容积为
V,锅体横截面积为S1,限压阀喷嘴横截面积为S2,限压阀质量为m。未加热时,锅内气体温
度与室温T。相同,压强恒为大气压。,加热至限压阀被顶起匀速排气时,锅内温度为T1。
重力加速度大小为g,假设锅内气体始终可视为理想气体。下列分析正确的是
A加热过程中锅内气压升高,只是因为锅内气体分子热运动加剧
B.加热过程中锅内气体压强与热力学温度成正比
C限压阀若被顶起,锅内气体压强约等于p十得
D.若加热时违规打开限压阀,气体急速膨胀,内能会急剧减小
7.水平地面上轻弹簧左端固定,右端与滑块不拴接,通过滑块压缩0.4锁定。t=0时解除锁
定,释放滑块。计算机通过滑块上的速度传感器描绘出滑块的速度平方与滑块位移图像如图
所示,其中Oab段为曲线,bc段为直线,已知滑块质量m=2.0kg,重力加速度g=10m/s2,
不计空气阻力,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是
z/(m2.s-2)
45
35
3.0
25
2.0
5
0
0.5
C
00.10.20.30.40.50.60.70.8x/m
A.若水平地面光滑,则在滑块向右运动的过程中(未与弹簧分离),滑块机械能守恒
B.滑块与地面间的动摩擦因数μ=0.25
C.弹簧锁定时具有的弹性势能为4.5J
D.滑块运动过程中加速度最大为15m/s
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符
合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.电子氟化液是无色透明不导电的液体,探究小组利用干涉原理测定其
1容器口
折射率。方法是将双缝和屏置于透明容器的前后壁中,容器空置时,令
屏
测出相邻两干涉条纹间距x1;将电子氟化液填充满容器中,测出相邻
两干涉条纹间距x2。通过对比x1、x2就可算出氟化液的折射率,则下列判断正确的是
A.x1>x2
B.x1<x2
C.电子氟化液的折射率为
D.电子氟化液的折射率为
.在光滑绝缘水平桌面上,以O点为原点建立如图所示的平面直角坐标系xOy,在坐标为
(一L,0)的M点和(L,0)的N点处分别固定电荷量为十8Q和+Q的带电体(可视为点电
荷),一电荷量为十q的小滑块用长为1的绝缘轻绳与O点相连。给小滑块一沿x轴正方向
的初速度,使滑块绕O点逆时针做圆周运动,在此过程中,当滑块运动到图中α点时电势能
最小,记此时∠aMN=a,则
【高三物理第2页(共6页)】
Ax轴上有两个合电场强度为0的点
B.y轴上电势最高的点是O点
C.tan a=4
1
D.tan a=2
10.如图所示,半径为5R的圆形区域外存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,
质量为m、电荷量为g的粒子从圆心O点左侧P点垂直OP进入磁场,粒子在圆形区域中
的轨迹平行于OP。已知O、P两点的距离为7R,不计粒子重力,下列说法正确的是
A.该粒子带负电
·B
B该粒子的速度大小可能为4gBS
m
C该粒子两次经过P点的时间间隔为3P
D.若粒子的速度大小变为12gB
,粒子能经过O点
7m
三、非选择题:共54分。
11.(6分)做“验证机械能守恒定律”实验时,有如图所示的甲、乙两组实验装置可供选用。
打点
计时器
打点
计时器
纸带
夹子
接电源重物
夹子
妾电
门重物
甲
7
(1)两组装置中,更容易实现“由静止释放纸带并减小纸带与限位孔间摩擦力”的是
(填“甲”或“乙”)装置。
(2)选择了更合理的装置实验。实验后选出的纸带如图丙所示,为验证机械能守恒,需要获
得打点“1”和打点“13”的速度v1和v13、两打点的间距h以及重力加速度。以下几种测
量方案,其中正确的是
2
3
14
丙
A.用刻度尺测h,g取当地的重力加速度,由v=gt计算出速度v1和v13
B.用刻度尺测h,g取当地的重力加速度,由纸带数据算出瞬时速度v1和V13
C由纸带数据算出瞬时速度0,和,g取当地的重力加速度,由h=计算出
2g
高度h
D.由纸带数据算出瞬时速度和3,用刻度尺测出h,由g'=14计算出重力加速度
△t
【高三物理第3页(共6页)】
(3)多次重复实验后发现,重物重力势能的减少量始终大于动能的增加量,小组讨论后认为
是重物受空气阻力作用导致的。为减小空气阻力的影响,请提出一条改进意见
12.(10分)小亮同学想要测量一个电压表(的内阻,它的量程为0~3V。他从学校实验室借
来了如下器材:
A待测电压表(3V,内阻未知);
B.电源E(4V,2A,内阻很小);
C.电阻箱两个(099992);
D.滑动变阻器(0~202,3A);
E.滑动变阻器(0~20002,2A);
F.开关两个,导线若干。
×1000
100
×10
<1
乙
(1)小亮设计了如图甲所示的电路,连接好电路后,将电阻箱R,的阻值调为0,闭合开关
K1,调节滑动变阻器使电压表恰好满偏。保持滑动变阻器滑片位置不变,调节电阻箱R1
阻值,使电压表的指针恰好指在2V刻度处,此时电阻箱的示数如图乙所示。
①为了便于调节,滑动变阻器应选
(选填“D”或“E”);
②由图乙可知电阻箱的读数为
Q;
③甲电路测得的电压表内阻为
2,该测量值
(选填“小于”或“大于”)真
实值。
(2)小亮分析电路后知道产生系统误差的原因是电路中的总电阻增大了,小明重新设计了如
图丙所示的电路,并进行了如下操作:
a.断开开关K2,将电阻箱R1的电阻值调为0,然后闭合开关K1;
b.调节滑动变阻器使电压表恰好满偏;
c.闭合开关K2,同时调节电阻箱R1、R2的阻值,使电压表的指针恰好半偏,此时两个电
阻箱的示数分别为R1、R2。
①为了保证电压表的指针半偏时电路的总电阻与电压表满偏时电路的总电阻相等,在调节
电阻箱R1、R2的阻值时,要保证每一次两个电阻箱的阻值大小关系均为R1=
(选
填RR,”或2R,”;
②电压表内阻的测量值与
(选填“R,”或“R2”)相等。
【高三物理第4页(共6页)】
13.(10分)在跳远比赛中,运动员从起跳点由静止开始助跑,做匀加速直线运动,加速距离s?=
Ec
10m后达到最大速度om=8m/s,然后以该速度匀速助跑一段距离,最后起跳。起跳后,运
4
动员在竖直方向做竖直上抛运动,在水平方向做匀速运动,落地点与起跳点的水平距离为L
=6.4m。已知起跳时竖直速度o,=4m/s,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2,
(1)求运动员助跑加速阶段的加速度大小a和加速时间t1;
(2)求运动员起跳后在空中运动的时间1和起跳时的水平速度v:。
14.(12分)如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离d=40cm。电源
电动势E=24V,内阻r=12,电阻R=152。闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小
球从B板小孔以初速度o=4m/s竖直向上射入板间。小球的电荷量g=1×10~?C,质量
m=2×10-2kg,不考虑空气阻力,取重力加速度大小g=10m/s2。滑动变阻器接入电路的
阻值为R。
(1)当R.=162时,求A、B两板间的电压;
(2)在(1)间的Rz下,求电源的输出功率;
(3)为了使小球不与A板碰撞,求Rz的最小值。
【高三物理第5页(共6页)】
15.(16分)匝数为n=50、面积为S=0.01m的圆形线圈,处在方向竖直向上、磁感应强度大
小B1=kt(k=1T/S)随时间均匀变化的磁场中,与水平金属导轨相连,导轨M1P1、N1Q,
部分水平,导轨P1P2、Q1Q2部分与水平面的夹角0=37°,P2P3、Q2Q3部分是竖直圆弧绝
缘轨道(对应圆心角大于143),导轨间距为L=0.2m。连接点M2、N2处绝缘,P1、Q1处
平滑,P2、Q2处与圆导轨相切。M1M2N2N1和P1P2Q2Q1两矩形区域内存在方向竖直向
上、磁感应强度大小为B2=0.5T的匀强磁场。导体棒a静止放在M1N1处,相同的导体
棒b静止放置在M2N2与P1Q1之间。a、b棒质量均为m=0.1kg,两棒电阻均为r=
0.052,不计其他电阻,a、b棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,导体棒a、b之间的
碰撞为弹性碰撞,忽略一切摩擦,水平轨道与倾斜轨道平滑连接,重力加速度为g=
10m/s2。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)求圆形线圈产生的感应电动势;
欧
(2)闭合开关,导体棒a开始向右运动,在到达M2N2前速度已达到最大,求导体棒a的最
大速度vm和该过程通过导体棒a的电荷量q;
17
(3)测得倾斜轨道长为x=0.5m,导体棒6通过倾斜轨道的时间为t一150s。要使导体棒
上滑过程不脱离圆弧轨道,求圆弧轨道半径R的范围。
Q:
封
B
Q
N2 Q1
线
可2
【高三物理第6页(共6页)】