内容正文:
高三物理
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的
答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,
超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:高考范围。
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个选项符合题
目要求。
1.一列简谐横波沿x轴传播,某时刻的波形如图所示,此时α、b、c、d四个质点对平衡位置的位移大小相
等,这四个质点中,振动总是相反的是
↑y/cm
6
x/m
A.a和b
B.a和c
C.a和d
D.b和c
2.钚239是制造核武器的重要核材料.它是通过反应堆中产生的快中子轰击铀238进行人工生产的.核
反应方程为28U+n→2Pu十2X,则下列说法正确的是
A.X是中子
B.X来自原子核外
C.此核反应是重核的裂变
D.核武器是利用钚239进行重核裂变释放能量
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3.如图所示,绕过光滑定滑轮的轻绳两端分别连接在用轻杆连接的A、B两球上,此时整体处于静止状
态,轻杆与水平方向的夹角为30°,连接球A的轻绳与轻杆间的夹角也为30°,A球质量为m,重力加速
度为g,则轻绳上的拉力大小等于
A.√5mg
&9g
()B
30
.30
c.方ms
D.2mg
4.如图所示,将两个小球在同一水平线上的A、B两点同时斜上抛,两球的初速度与水平方向的夹角分别
为37°和53°,两球在同一竖直面内运动到P点(未画出)相遇,P点与A、B两点的水平距离分别为x1、
x2,sin37°=0.6,sin53°=0.8,空气阻力不计,则x1:x2等于
370
532
B
A.4:3
B.3:4
C.16:9
D.9:16
5.发射地球同步卫星时,先将其发射到贴近地球表面运行的圆轨道I上,在A点变轨进入椭圆轨道Ⅱ,
在椭圆轨道的远地点B变轨后到达预定圆轨道Ⅲ,E是轨道I上一点,C、D是轨道Ⅱ上两点,F是轨
道Ⅲ上一点,卫星在E点和C点速度大小相等,在D点和F点速度大小相等,可认为整个过程中卫星
质量不变,则下列说法正确的是
地球
A.在C点和E点,卫星加速度大小可能相等
B.在D点和F点,卫星的机械能可能相等
C.卫星在D点机械能大于在C点机械能
D.卫星在F点机械能大于在E点机械能
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6.如图所示,C是半圆形玻璃砖的最高点,一细束单色光沿PC方向射到C点,经玻璃砖折射后从直径
AB上的D点出射,则下列说法正确的是
A.人射光线PC和出射光线DQ不平行
B.增大光在C点的入射角,折射光在AB面可能发生全反射
C.光的频率越高,光在玻璃砖中传播速度越小
D
D.保持入射角不变,光的频率越高,光从C点传播到AB所用时间越短
7.如图所示的电路中,变压器为理想变压器,电压表为理想电压表,R,为定值电阻,R2为滑动变阻器,在
α、b两端输入正弦交流电,则下列说法正确的是
A.仅将P,向下移动,电压表的示数变大
B.仅将P2向下移动,电压表的示数变大
C.仅将P1向下移动,变压器的输出功率变大
D.仅将P2向下移动,变压器的输出功率变大
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,有两个或两个以上选
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.如图所示,A、B两个金属圆环为同心圆,固定在同一平面内,A中通有沿逆时针方向的电流且均匀增
大,则下列说法正确的是
A.B环中感应电流沿逆时针方向
B.B环中感应电流沿顺时针方向
A
C.B环有收缩趋势
D.B环有扩张趋势
9.如图所示,匀强电场中四个点A、B、C、D位于边长为10cm的正方形的顶点,电场线与正方形平面平
行,从A点向各个方向射出初速度大小相同的电子,到达B、C、D点的电子的动能分别为20eV、30eV
和22.5eV,则下列说法正确的是
A.正方形上C点电势最高
B.正方形上A点电势最高
C.电子从A点射出时的动能为10eV
R
D.匀强电场的电场强度大小为125V/m
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10.如图所示,水平放置的足够长光滑导轨,左右两部分间距分别为L、2L,分别处于大小相等、方向相反
且与导轨平面垂直的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小均为B.两根金属棒AB、CD分别垂直静止
在左右轨道上,AB的质量为、接入电路的电阻为R,CD的质量为2、接入电路的电阻为2R,现同
时给AB、CD水平向左和向右的大小都为的初速度,两棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,
导轨电阻不计,下列说法正确的是
A.两棒组成的系统动量守恒
B.AB棒运动的最大加速度为B1
mR
0
×××
C.AB棒最终的运动速度为
3%
D
D.AB棒中产生的焦耳热为3mw
三、非选择题:本题共5小题,共54分.
11.(6分)某同学用一根轻弹簧(重力忽略不计)和刻度尺,测物块A与长木板B间的动摩擦因数.实验过
程中轻弹簧均在弹性限度内.
8
9
BA☐WWW
c
F
mmmmmmmmmmmmmmiim
甲
乙
(1)将轻弹簧自然悬挂,将刻度尺竖直放置,刻度尺零刻度与轻弹簧上端对齐,轻弹簧下端与刻度尺所
对的位置如图甲中箭头所示,则轻弹簧的原长L一
cm;将物块A悬挂在轻弹簧的下端,
待物块静止,测出弹簧的长度为L;
(2)如图乙所示安装装置,长木板B放在水平面上,物块A放在长木板上,轻弹簧一端连接在物块上,
另一端固定在墙上,轻弹簧水平,用水平向左的力拉长木板,使长木板缓慢向左滑动,稳定时测出
弹簧的长度为L2,由此求得物块A与长木板间的动摩擦因数=
;(用L、L1、L2表示)
(3)请写出一条减小本实验误差的方法:
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12.(9分)某实验小组要测量一节新干电池的电动势和内阻,根据实验室提供的器材,设计了如图甲所示
的电路.其中电阻箱R(0~999.92)、电压表(0~3V,内阻很大),定值电阻R(约为22),开关S,单
刀双掷开关S2.
Ro
●
S2 b
Au山pw/
⑦
E
S
丙
(1)按图甲连接电路,先将电阻箱的阻值调到最大,将开关S2合向α,闭合开关S,调节电阻箱至合适
的电阻值R,记录电压表的示数U1,保持电阻箱的阻值不变,再将开关S2合向b,记录电压表的示
数U2,则定值电阻的阻值R=
;(用R、U1U2表示)
(2)再将开关S2合向α,多次调节电阻箱,每次调节后记录电压表的示数U及电阻箱的阻值R,某次电
压表指针所指的位置如图乙所示,则电压表测得的电压U=V;将测得的多组U、R作出
U是图像,得到图像的斜率为,图像与纵轴的裁距为6,可求得电池的电动势E。
,内
阻r=
;(用b、k、R表示)
(3)小组成员小王同学认为图甲较复杂,用图丙所示的电路也可以用(2)中的图像法测出电池的电动
势和内阻,你认为按照哪个图的测量方法更好
(填“甲”或“丙”).
13.(10分)如图所示,左端封闭右端开口的玻璃管水平放置,管中有一段长为5cm的水银柱,管中封闭
气柱长为10cm,大气压强为76cmHg,现将玻璃管绕管的左端在竖直面内沿逆时针方向缓慢转过
53°,重力加速度g取10m/s2,sin53°=0.8,封闭气体温度不变,求:
(1)转动后管中气柱的长度L2
(2)若不转动玻璃管,使玻璃管水平向右做匀加速直线运动,要使管中气柱长度仍变为(1)中的L2,求
玻璃管运动的加速度大小.
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14.(13分)如图所示,平面直角坐标系xOy的第二、三象限内有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,在第
一、四象限内的y轴与接收屏间有沿x轴正向的匀强电场,接收屏垂直于x轴且到y轴的距离为,
在P(一d,0)点沿与x轴正向成45°角斜向下不断射出质量为m、电荷量为g的带正电的粒子,粒子射
出的初速度大小为,粒子经磁场偏转后刚好从O点进入电场,再经电场偏转打在接收屏上的位置
离x轴的距离为2d,不计粒子的重力,求:
(1)磁感应强度大小B;
(2)电场强度大小E;
(3)若将匀强电场换成沿x轴正向的匀强磁场且充满一、四象限所在空间,粒子仍从P点以原速度射
出,调节接收屏到y轴的距离,发现接收屏调到某位置时,粒子打在接收屏上的位置离x轴的距离
最大,最大距离也为d,这时接收屏离y轴的最小距离为多少.
B
V459
15.(16分)如图所示,质量为9m的四分之一光滑圆弧体静止在光滑水平面上,圆弧面的半径为0.5m,
圆弧面的最低点刚好与水平面相切,在圆弧体右侧水平面上固定一个竖直挡板,将质量为的小物
块在圆弧面的最高点由静止释放,物块与挡板碰撞过程没有能量损失,重力加速度g取10/s2,物块
的大小不计,求:
(1)物块第一次滑离圆弧体时,物块的速度大小;
(2)物块第一次滑离圆弧体时,圆弧体向左运动的距离;
(3)圆弧体最终的速度大小.
----------
R
77777777777777777777777777777777777777777777777777.
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9/1S高三物理参考答案、提示及评分细则
1.B平衡位置相距半波长奇数倍的两个质点,振动总是相反,因此B正确.
2.D根据质量数和核电荷数守恒可知,X是电子,A错误:X由原子核中中子变成质子释放的,B错误;重核的裂变是重
核裂变成几个中等质量原子核的过程,C错误;释放核能的主要方式有重核的裂变、轻核的聚变,核武器是利用钚239核
裂变释放能量,D正确
3.A设轻绳的拉力为T,轻杆对球的作用力为F,对A球研究有Tcos60°=Fcos30°,Tsin60°=mg+Fsin30°,解得T=
√3mg,A正确.
4.C设A,B两球被抛出的初速度大小分别为u1、w,两球同时抛出到相遇,则有功n37°=sn53,即3=4,号
黑器-品,C能
5.D卫星在C点比在E点位置高,由a=G可知,卫星在E点加速度大于卫星在C点加速度,A错误:卫星在轨道Ⅲ的
a2
机械能大于在轨道Ⅱ的机械能,在轨道Ⅱ的机械能大于在轨道I的机械能,卫星在同一轨道上机械能不变,B、C错误,
D正确.
6.C根据对称性和光路可逆性可知,PC与DQ平行,光在AB边一定能出射,A、B错误;光的频率越高,折射率越大,由
一二可知,C正跪:设玻璃对半径为尽人射角为折射角为,则尽,然,,一光的颜窄
越高,折射角r越小,因~45°,故si2r变小,则t变大,因此光在玻璃砖中从C传播到AB所用时间越长,D错误.
7.B设a,6两端电压为U,由U=R十(化)广R,可知,仅将P向下移动,m变大,I变小,变压器的输出功率P=U1
PR1,I变小,无法判断输出功率是变大还是变小,因此也无法判断电压表的示数变大还是变小,A、C错误;仅将P2向下
移,R2变大,I变小,变压器输入电压变大,电压表示数变大,B正确:由P=UI一R可知,无法判断变压器输入功率是
变大还是变小,D错误
8.BD圆环B中磁通量垂直于纸面向外且增大,根据楞次定律可知,B环中感应电流沿顺时针方向,A错误,B正确:根据
楞次定律可知,要阻碍向外的磁通量增大,B环有扩张趋势,C错误,D正确。
9.AD由于电子只受电场力作用,因此电子的动能与电势能的总和为一定值,则一egpB+20eV=一eec十30eV=一e十
22.5eV,解得-=10V,g一p=7.5V,在BC边上取一点F,使CF=3FB,则F点与D点等电势,连接DF,DF
为等势线,根据几何关系可知∠CDF=37°,过C作DF的垂线CG,则电场方向沿CG方向,C、G两点的电势差为7.5V,
CG-DXCsin37=6cm,因此匀强电场的电场强度E号-7625V☑m,D正确:由以上分祈可知,正方形上C点
电势最高,A点电势最低,A正确,B错误;分析可知,A点电势比D点电势低10V,因此电子在A点时的动能为
12.5eV,C错误.
10.CD由于AB、CD受到的安培力均向左,系统合外力不为零,因此系统动量不守恒,A错误;开始时棒AB的加速度最
大,则有B2 BLopBLoL=,解得a-,B错误:设通过AB和CD的电量均为q,AB最终速度大小为u1,CD
3R
3mR
2
终的速度大小为边,则有BgL=mU一m,2BgL=2mw一2妙,BL=2BL,解得心=h、三了,C
设AB棒中产生的焦耳热为Q,根据能量守恒有3Q=令×3m2-号m(号w)广-令×2m(号)广,解得Q
1
m2,D正确。
11.(1)8.50
e2光
(3)改变物块A的质量,多次测量求平均值(其它方法只要合理均给分)(每空2分)
解析:(1)轻弹簧的原长Lo=8.50cm:
(2)设弹簧的劲度系数为k,则的物块A的重力G=k(L,一L,):实验时根据平衡条件,物块A与长木板B间的滑动摩
擦力f=k(L2-L),由∫=G,解得=-元
L2一L0
(3)要减小实验误差,可采用改变物块A的质量,多次测量求平均值
12.1)UR(2分)(2)1.20(1分)b2分)
U
-(k+R)(2分)(3)甲(2分)
解析:1)根据申联分压原理有一R平R解得R-R,
01
U2
U
(2)电压表的示数U=1.20V:根据闭合电路欧胡定律有E-U叶是(R十),变形得U=E-(R。+是,根据题意有
E=b,一(R。十r)=k,解得r=一(k十R);
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(3)由于新干电池的内阻很小,因此图丙电路实际实验时,调节电阻箱,电压表的示数变化很小,因此测量误差大,故图
甲的测量方法更好
13.解:(1)开始时管中气柱的压强p=76cmHg
当玻璃管倾斜53°时,管中气体压强2=76cmHg十5sin53°cmHg=80cmHg(1分)
气体发生等温变化有p,LS=p2L2S(2分)
解得L2=9.5cm(2分)
(2)当管中气柱长为(1)中的L2时,管中气体压强为2,对水银柱研究,设水银的密度为,玻璃管的截面积为S,根据牛
顿第二定律有(pgh2一pgh1)S=ohSa(2分)
其中h2=80cm,h=76cm,h=5cm(1分)
解得a=8m/s2(2分)
14,解:(1设粒子在第二、三象限磁场中做圆周运动的半径为n,根据几何关系有方=号(1分)
根据牛顿第二定律有gB=m(1分)
解得B=②m
(1分)
(2)粒子进电场后沿y轴正向做匀速直线运动,设运动的时间为4,则有号d=0s45,(1分)
沿x轴正向做匀加速直线运动,则有d=sn45%十号a'(1分)
根据牛顿第二定律有qE=a(1分)
解得E=22(2分)
gd
(3)若电场换成匀强磁场,粒子在第一、四象限所在空间磁场中的运动可分解为沿x轴正向的匀速直线运动和垂直于
xOy平面的匀速圆周运动.
由于粒子打在接收屏上的位置到x轴的最大距离为2d,则做圆周运动的分运动的半径为n=d1分)
设磁感应强度大小为B,根据牛顿第二定律有gos45°B=m(hc0s45)
(1分)
r2
解得B,=2②mu
(1分)
qd
接收屏离,轴距离最小时,粒子在磁场中运动的时间=合T普-型
(1分)
接收屏到y轴的最小距离xa=sm46。=子xd1分)
15.解:(1)设物块第一次滑离圆弧体时物块的速度大小为、圆弧体的速度大小为2,
水平方向动量守恒有mw=9m2(1分)
机械能守恒有之m2+之×9m=mgR1分)
解得助=3m/s,=子m62分)
(2)水平方向动量守恒有m01=9m02(1分)
两边同乘以运动时间有mt=9m2t
即mx=9mx2(1分)
又有x1十x2=R(1分)
解得x2=0.05m(1分)
(3)物块第一次与挡板碰撞后,物块与圆弧体同向运动,设物块第一次冲上圆弧体后离开时,物块的速度大小为,圆
弧体的速度大小为'2,根据动量守恒有m十9m2=一mu1十9m02(1分)
根据机械能守恒有2m2十号×9m2=m,十之×9m:2(1分)
解得=1.8msd:=号s2分)
同理可求得,第二次冲上圆弧体再滑离时物块的速度大小”1和圆弧体的速度大小”2分别为
的=是m/,-碧/s2分剂
由于<山,因此物块不会第三次冲上圆领体,则圆弧体最终的速度大小为号:(2分)
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