湖北省浠水實驗高中高三一診考試新高考物理試卷及答案解析_第1頁
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湖北省浠水實驗高中高三一診考試新高考物理試卷考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、某理想自耦變壓器接入電路中的示意圖如圖甲所示,圖乙是其輸入電壓u的變化規(guī)律.已知滑動觸頭在圖示位置時原、副線圈的匝數比為,電阻.下列說法正確的是A.通過R的交流電的頻率為100HzB.電流表A2的示數為C.此時變壓器的輸入功率為22WD.將P沿逆時針方向移動一些,電流表A1的示數變小2、如圖所示,直線a、b和c、d是處于勻強電場中的兩組平行線,M、N、P、Q是它們的交點,四點處的電勢分別為、、、.一電子由M點分別運動到N點和P點的過程中,電場力所做的負功相等,則A.直線a位于某一等勢面內,B.直線c位于某一等勢面內,C.若電子有M點運動到Q點,電場力做正功D.若電子有P點運動到Q點,電場力做負功3、如圖所示,跳水運動員最后踏板的過程可以簡化為下述模型:運動員從高處落到處于自然狀態(tài)的跳板上,隨跳板一同向下做變速運動到達最低點,然后隨跳板反彈,則()A.運動員與跳板接觸的全過程中只有超重狀態(tài)B.運動員把跳板壓到最低點時,他所受外力的合力為零C.運動員能跳得高的原因從受力角度來看,是因為跳板對他的作用力遠大于他的重力D.運動員能跳得高的原因從受力角度來看,是因為跳板對他的作用力遠大于他對跳板的作用力4、雨滴在空中下落的過程中,空氣對它的阻力隨其下落速度的增大而增大。若雨滴下落過程中其質量的變化及初速度的大小均可忽略不計,以地面為重力勢能的零參考面。從雨滴開始下落計時,關于雨滴下落過程中其速度的大小v、重力勢能Ep隨時間變化的情況,如圖所示的圖象中可能正確的是()A. B.C. D.5、如圖所示,金屬環(huán)M、N用不可伸長的細線連接,分別套在水平粗糙細桿和豎直光滑細桿上,當整個裝置以豎直桿為軸以不同大小的角速度勻速轉動時,兩金屬環(huán)始終相對桿不動,下列判斷正確的是()A.轉動的角速度越大,細線中的拉力越大B.轉動的角速度越大,環(huán)N與豎直桿之間的彈力越大C.轉動的角速度不同,環(huán)M與水平桿之間的彈力相等D.轉動的角速度不同,環(huán)M與水平桿之間的摩擦力大小不可能相等6、用光子能量為5.0eV的一束光照射陰極P,如圖,當電鍵K斷開時。發(fā)現(xiàn)電流表讀數不為零。合上電鍵,調節(jié)滑動變阻器,發(fā)現(xiàn)當電壓表讀數小于1.60V時,電流表讀數仍不為零;當電壓表讀數大于或等于1.60V時,電流表讀數為零,由此可知陰極材料的逸出功為()A.1.6eV B.2.2eV C.3.0eV D.3.4eV二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,在豎直方向上A、B兩物體通過勁度系數為k=200N/m的輕質彈簧相連,A放在水平地面上,B、C兩物體通過細線繞過輕質定滑輪相連,C放在固定的光滑斜面上.用手拿住C,使細線剛剛拉直但無拉力作用,并保證ab段的細線豎直、cd段的細線與斜面平行.已知A、B的質量均為10kg,C的質量為40kg,重力加速度為g=10m/s2,細線與滑輪之間的摩擦不計,開始時整個系統(tǒng)處于靜止狀態(tài),釋放C后C沿斜面下滑,A剛離開地面時,B獲得最大速度.()A.斜面傾角=30°B.A、B、C組成的系統(tǒng)機械能先增加后減小C.B的最大速度D.當C的速度最大時彈簧處于原長狀態(tài)8、牛頓在發(fā)現(xiàn)萬有引力定律時曾用月球的運動來檢驗,物理學史上稱為著名的“月地檢驗”。已經知道地球的半徑為R,地球表面的重力加速度為g,月球中心與地球中心距離是地球半徑k倍,根據萬有引力定律,可以求得月球受到萬有引力產生的加速度為a1。又根據月球繞地球運動周期為T,可求得月球的向心加速度為a2,兩者數據代入后結果相等,定律得到驗證。以下說法正確的是()A. B.C. D.9、下列說法不正確的是()A.物體的溫度為0℃時,物體的分子平均動能為零B.兩個分子在相互靠近的過程中其分子力逐漸增大,而分子勢能一定先減小后增大C.多數分子直徑的數量級是10-10mD.第二類永動機是不能制造出來的,盡管它不違反熱力學第一定律,但它違反熱力學第二定律E.一定質量的理想氣體,如果在某個過程中溫度保持不變而吸收熱量,則在該過程中氣體的壓強一定增大10、如圖,方向豎直向下的勻強磁場中有兩根位于同一水平面內的足夠長的平行金屬導軌,兩相同的光滑導體棒ab、cd靜止在導軌上.t=0時,棒ab以初速度v0向右滑動.運動過程中,ab、cd始終與導軌垂直并接觸良好,兩者速度分別用v1、v2表示,回路中的電流用I表示.下列圖像中可能正確的是A. B. C. D.三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)某同學利用如圖所示的裝置來驗證力的平行四邊形定則:在豎直木板上鋪有白紙,并用圖釘固定在木板上。固定兩個光滑的滑輪A和B,將繩子打一個結點O,每個鉤碼的質量相等。調整鉤碼個數使系統(tǒng)達到平衡。(1)實驗過程中必須要記錄下列哪些數據(____)A.O點位置B.每組鉤碼的個數C.每個鉤碼的質量D.OA、OB和OC繩的長度E.OA、OB和OC繩的方向(2)下列實驗操作正確的是(____)A.將OC繩換成橡皮筋,仍可完成實驗B.細繩要長些,標記同一細繩方向的兩點要遠些可減小實驗誤差C.盡量保持∠AOB為90°、60°、120°等特殊角方便計算D.若改變懸掛鉤碼的個數N3,重新進行實驗,必須保持O點位置不動,重新調整鉤碼的個數N1、N212.(12分)如圖甲所示為利用多用電表的電阻擋研究電容器的充、放電的實驗電路圖。多用電表置于×1k擋,電源電動勢為,內阻為,實驗中使用的電解電容器的規(guī)格為“”。歐姆調零后黑表筆接電容器正極,紅表筆接電容器負極。(1)充電完成后電容器兩極板間的電壓________(選填“大于”“等于”或“小于”)電源電動勢,電容器所帶電荷量為________C;(2)如圖乙所示,充電完成后未放電,迅速將紅、黑表筆交換,即黑表筆接電容器負極,紅表筆接電容器正極,發(fā)現(xiàn)電流很大,超過電流表量程,其原因是___________。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,MN和M′N′為兩豎直放置的平行光滑長直金屬導軌,兩導軌間的距離為L。在導軌的下部有垂直于導軌所在平面、方向向里的勻強磁場,磁感應強度為B。在導軌的MM′端連接電容為C、擊穿電壓為Ub、正對面積為S、極板間可認為是真空、極板間距為d的平行板電容器。在t=0時無初速度地釋放金屬棒ef,金屬棒ef的長度為L、質量為m、電阻可忽略不計.假設導軌足夠長,磁場區(qū)域足夠大,金屬棒ef與導軌垂直并接觸良好,導軌和各接觸處的電阻不計,電路的電感、空氣的阻力可忽略,已知重力加速度為g。(1)求電容器兩端的電壓達到擊穿電壓所用的時間;(2)金屬棒ef下落的過程中,速度逐漸變大,感應電動勢逐漸變大,電容器極板上的電荷量逐漸增加,兩極板間存儲的電場能也逐漸增加。單位體積內所包含的電場能稱為電場的能量密度。已知兩極板間為真空時平行板電容器的電容大小可表示為C=。試證明平行板電容器兩極板間的空間內的電場能量密度ω與電場強度E的平方成正比,并求出比例系數(結果用ε0和數字的組合表示)。14.(16分)如圖所示,兩平行的光滑金屬導軌固定在豎直平面內,導軌間距為L、足夠長且電阻忽略不計,條形勻強磁場的寬度為d,磁感應強度大小為B、方向與導軌平面垂直。長度為2d的絕緣桿將導體棒和正方形的單匝導線框連接在一起組成裝置,總質量為m,置于導軌上。導體棒與金屬導軌總是處于接觸狀態(tài),并在其中通以大小恒為I的電流(由外接恒流源產生,圖中未畫出)。線框的邊長為d(),電阻為R,下邊與磁場區(qū)域上邊界重合。將裝置由靜止釋放,導體棒恰好運動到磁場區(qū)域下邊界處返回,導體棒在整個運動過程中始終與導軌垂直,重力加速度為g。試求:(1)裝置從釋放到開始返回的過程中,線框中產生的焦耳熱Q;(2)經過足夠長時間后,線框上邊與磁場區(qū)域下邊界的最大距離xm。15.(12分)圖(甲)所示,彎曲部分AB和CD是兩個半徑相等的圓弧,中間的BC段是豎直的薄壁細圓管(細圓管內徑略大于小球的直徑),細圓管分別與上、下圓弧軌道相切連接,BC段的長度L可作伸縮調節(jié).下圓弧軌道與地面相切,其中D、A分別是上、下圓弧軌道的最高點與最低點,整個軌道固定在豎直平面內.一小球多次以某一速度從A點水平進入軌道而從D點水平飛出.今在A、D兩點各放一個壓力傳感器,測試小球對軌道A、D兩點的壓力,計算出壓力差△F.改變BC間距離L,重復上述實驗,最后繪得△F-L的圖線如圖(乙)所示,(不計一切摩擦阻力,g取11m/s2),試求:(1)某一次調節(jié)后D點離地高度為1.8m.小球從D點飛出,落地點與D點水平距離為2.4m,小球通過D點時的速度大?。?)小球的質量和彎曲圓弧軌道的半徑大小

參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】

由圖乙可知,該交流電的周期為T=0.02s,其頻率為50Hz,選項A錯誤;變壓器初級輸入電壓的有效值,次級電壓:,則電流表A2的示數為,選項B錯誤;變壓器的次級功率為:,則此時變壓器的輸入功率為22W,選項C正確;將P沿逆時針方向移動一些,則次級匝數增加,次級電壓變大,則電流表A1的示數變大,選項D錯誤。故選C.2、B【解析】電子帶負電荷,從M到N和P做功相等,說明電勢差相等,即N和P的電勢相等,勻強電場中等勢線為平行的直線,所以NP和MQ分別是兩條等勢線,從M到N,電場力對負電荷做負功,說明MQ為高電勢,NP為低電勢.所以直線c和d都是位于某一等勢線內,但是,,選項A錯,B對.若電子從M點運動到Q點,初末位置電勢相等,電場力不做功,選項C錯.電子作為負電荷從P到Q即從低電勢到高電勢,電場力做正功,電勢能減少,選項D錯.【考點定位】等勢面和電場線【名師點睛】勻強電場和點電荷的電場以及等量同種點電荷和等量異種點電荷的電場線及等勢面分布情況要熟記.3、C【解析】

A.運動員與跳板接觸的下降過程中,先向下加速,然后向下減速,最后速度為零,則加速度先向下,然后向上,所以下降過程中既有失重狀態(tài)也有超重狀態(tài),同理上升過程中也存在超重和失重狀態(tài),故A錯誤;

B.運動員把跳板壓到最低點時,跳板給其的彈力大于其重力,合外力不為零,故B錯誤;

C.從最低點到最高過程中,跳板給運動員的支撐力做正功,重力做負功,位移一樣,運運動員動能增加,因此跳板對他的作用力大于他的重力,故C正確;

D.跳板對運動員的作用力與他對跳板的作用力是作用力與反作用力,大小相等,故D錯誤.故選C.4、B【解析】

AB.根據牛頓第二定律得:mg﹣f=ma得:隨著速度增大,雨滴受到的阻力f增大,則知加速度減小,雨滴做加速度減小的加速運動,當加速度減小到零,雨滴做勻速直線運動,故v﹣t圖象切線斜率先減小后不變,故A錯誤,B正確;CD.以地面為重力勢能的零參考面,則雨滴的重力勢能為:Ep=mgh﹣mg?at2Ep隨時間變化的圖象應該是開口向下的,故CD錯誤;故選B.5、C【解析】

AB.設細線與豎直方向的夾角為θ,對N受力析,受到豎直向下的重力GN,繩子的拉力T,桿給的水平支持力N1,因為兩環(huán)相對桿的位置不變,所以對N有因為重力恒定,角度恒定,所以細線的拉力不變,環(huán)N與桿之間的彈力恒定,AB錯誤;CD.受力分力如圖對M有所以轉動的角速度不同,環(huán)M與水平桿之間的彈力相等;若以較小角速度轉動時,摩擦力方向右,即隨著角速度的增大,摩擦力方向可能變成向左,即故可能存在摩擦力向左和向右時相等的情況,C正確,D錯誤。故選C。6、D【解析】

設用光子能量為5.0eV的光照射時,光電子的最大初動能為Ekm,當反向電壓達到U=1.60V以后,電流表讀數為零說明具有最大初動能的光電子也達不到陽極,因此Ekm=eU=1.60eV根據光電效應方程有Ekm=hv-W0,陰極材料的逸出功為W0=hv-Ekm=3.40eV.故選D。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、ABC【解析】

A.開始時彈簧壓縮的長度為xB得:kxB=mg當A剛離開地面時,彈簧處于拉伸狀態(tài),對A有:kxA=mg物體A剛離開地面時,物體B獲得最大速度,B、C的加速度為0,對B有:T-mg-kxA=0對C有:Mgsinα-T=0解得:α=30°故A正確;B.由于xA=xB,彈簧處于壓縮狀態(tài)和伸長狀態(tài)時的彈性勢能相等,即此過程中彈簧的彈性勢能先減小后增加;而由A、B、C以及彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,可知A、B、C組成的系統(tǒng)機械能先增加后減小,故B正確;

C.當物體A剛離開地面時,物體B上升的距離以及物體C沿斜面下滑的距離為:由于xA=xB,彈簧處于壓縮狀態(tài)和伸長狀態(tài)時的彈性勢能相等,彈簧彈力做功為零,且物體A剛剛離開地面時,B、C兩物體的速度相等,設為vB,由動能定理得:解得:vB=2m/s故C正確;D.當B的速度最大時,C的速度也是最大的,此時彈簧處于伸長狀態(tài),故D錯誤;故選ABC。8、BD【解析】

根據萬有引力等于重力得則有地球表面附近重力加速度為g,月球中心到地球中心的距離是地球半徑的k倍,所以月球的引力加速度為月球繞地球運動周期T,根據圓周運動向心加速度公式得故選BD。9、ABE【解析】

A.因為物體分子在做永不停息的無規(guī)則運動,所以當物體的溫度為0℃時,物體的分子平均動能也不可能為零,故A錯誤;B.兩個分子在相互靠近的過程中其分子力先增大后減小再增大,而分子勢能一定先減小后增大,故B錯誤;C.多數分子直徑的數量級是10-10m,故C正確;D.第二類永動機是不能制造出來的,盡管它不違反熱力學第一定律,但它違反熱力學第二定律,故D正確;E.根據熱力學第一定律知,溫度不變則內能不變,吸熱則必膨脹對外做功,又由理想氣體狀態(tài)方程知,壓強一定減小,故E錯誤;本題選擇不正確的,故選擇ABE。10、AC【解析】

ab棒向右運動,切割磁感線產生感應電流,則受到向左的安培力,從而向右做減速運動,;金屬棒cd受向右的安培力作用而做加速運動,隨著兩棒的速度差的減小安培力減小,加速度減小,當兩棒速度相等時,感應電流為零,最終兩棒共速,一起做勻速運動,故最終電路中電流為0,故AC正確,BD錯誤.三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、ABEAB【解析】

(1)[1]A.為了驗證平行四邊形定則,必須作受力圖,所以需要確定受力點,即需要標記結點的位置,A正確;BC.其次要作出力的方向和大小,每個鉤碼的質量相同,所以鉤碼的個數可以作為力的大小,不需要測量鉤碼質量,B正確,C錯誤;DE.連接鉤碼繩子的方向可以表示力的方向,所以需要標記OA、OB和OC繩的方向,D錯誤,E正確。故選ABE。(2)[2]A.如果將繩換成橡皮筋,在同一次實驗過程中,只要將結點拉到相同的位置,實驗結果不會發(fā)生變化,仍可完成實驗,A正確;B.細繩要長些,標記同一細繩方向的兩點要遠些可以使力的方向更準確,減小實驗誤差,B正確;C.實驗通過平行四邊形定則進行力的合成確定力的大小和方向,不需要計算,C錯誤;D.實驗的目的是驗證平行四邊形定則,重新實驗,不需要保持結點位置不動,D錯誤。故選AB。12、等于此時電容器為電源,且與多用電表內部電源串聯(lián)【解析】

(1)[2][3]電容器充電完成后,電容器兩極板間的電壓等于電源電動勢。由公式可得(2)[4]紅、黑表筆交換后,電容器視為電源,且與多用電表內部電源串聯(lián),總的電動勢變大,電路中電流變大。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)(2)ε0,證明見解析【解析】

本題為“單棒+電容器+導軌模型”,可以根據牛頓第二定律,使用“微元法”對棒列方程求解。(1)在電容器兩端電壓達到擊穿電壓前,設任意時刻t,流過金屬棒的電流為i,由牛頓第二定律知,此時金屬棒的加速度a滿足mg-BiL=ma設在t到t+Δt的時間內,金屬棒的速度由v變?yōu)関+Δv,電容器兩端的電壓由U變?yōu)閁+ΔU,電容器的帶電荷量由Q變?yōu)镼+ΔQ,由電流的定義、電荷量與電壓和電容間的關系、電磁感應定律以及加速度的定義得聯(lián)立得可知金屬棒做初速度為0的勻加速直線運動,當電容器兩端電壓達到擊穿電壓時,金屬棒的速度為v0=所以電容器兩端電壓達到擊穿電壓所用的時間為。(2)當電容器兩極板間的電荷量增加無窮小量ΔQi時,電容器兩端的電壓可認為始終為Ui,增加的電場能可用圖甲中左起第1個陰影部分的面積表示;同理,當電容器兩極板間的電荷量增加無窮

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