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doc 2019届高三物理上学期分科综合考试试题 一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1-8题只有一 项符合题目要求,第9-12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分, 有选错的得0分。 1.我们在中学阶段的物理知识中,接触并学习了很多思想方法,这些方法对于提高解决实际问题 的能力具有很重要的意义。下列关于思想方法的叙述正确的是- A.理想化模型是对实际问题的理想化处理,即突出主要因素,忽略次要因素——物理学学习中 懂得忽略什么跟懂得重视什么同等重要,质点、点电荷、位移等均是理想化模型 B.分力、合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想 C.用两个(或多个)物理量通过比值的方法去定义一个新的物理量,即为比值定义法。电动势,电容 ,匀强电场的场强 等都是采用比值法定义的 D.根据加速度定义式a =,当∆t非常小时,就可以表本物体在时刻的瞬时加速度,该定 义应用了赋值的思想方法 2.甲、乙两物体同时从同一地点出发,其v-t图象如图所示。下列说法正确的是 A.甲、乙两物体运动方向相反,加速度方向相同 B.甲的位移不断减小,乙的位移不断增大 C.第1s末两物体相遇 D.前2 s内两物体的平均速度相同 3.如图所示,粗糙水平地面上的长方体物块将一重为G的光滑圆球抵在光滑竖直的墙壁上,现用水平 向右的拉力F缓慢拉动长方体物块,在圆球与地面接触之前,下面的相关判断正确的是 A.球对墙壁的压力逐渐减小 B.地面对长方体物块的支持力逐渐增大 C.地面对长方体物块的摩擦力逐渐增大 D.水平拉力F逐渐减小 4. 如图所示为点电荷A、B形成的电场,下列说法正确的是 A.A带正电,B带负电 B.A的电荷量大于B的电荷量 C.A的左侧某点电场强度可能为零 D.AB连线上从A到B电势降低 5.如图所示,粗糙水平圆盘上,质量相等的A、B两物块叠放在一起,随圆盘一起做勻速圆周运动, 则下列说法正确的是 A.B的向心力是A的向心力的2倍 B.盘对B的摩擦力是对B对A的摩擦力的2倍 C.A有沿半径向外滑动的趋势,B有沿半径向内滑动的趋势 D.若B先滑动,则A、B之间的动摩擦因数μA小于B与盘之间的动摩擦因数μB 6.如图所示,半径为只的光滑半圆弧绝缘轨道固定在竖直面内,磁感应强度为B的勻强磁场方向垂 直轨道平面向里。一可视为质点,质量为m,电荷量为q(q>0)的小球由轨道左端A处无初速度滑 下,当小球滑至轨道最低点C时,给小球再施加一始终水平向右的外力F,使小球能保持不变的速 率滑过轨道右侧的D点,若小球始终与轨道接触,重力加速度为g,则下列判断正确的是 A.小球在C点受到的洛伦兹力大小为qB B.小球在C点对轨道的压力大小为3mg -qB C.小球从C到D的过程中,外力F大小保持不变 D.小球从C到D的过程中,外力F的功率不变 7.下列说法正确的是 A.光电效应表明电子既能具有能量也具有动量 B.氢原子光谱是连续谱 C.在原子核的尺度内核力比库仑力小得多 D.放射性元素的衰变表明原子核的能量变化是不连续的 8.如图所示,楔形木块ABC固定在水平面上,斜面AB、BC与水平面的夹角分别为53°、37°。质量分 别为2m、m的两滑块P、Q,通过不可伸长的轻绳跨过轻质定滑轮连接,轻绳与斜面平行。已知滑块 P与AB间的动摩擦因数为1/3,其他摩擦不计,重力加速度为g,sm53°=0.8 sm37°=0.6 块运动的过程中 A.Q动能的增加量等于轻绳对Q做的功 B.Q机械能的增加量等于P机械能的减少量 C.P机械能的减少量等于系统摩擦产生的热量 D.两滑块运动的加速度大小为g/5 9.2016年12月22日,我国成功发射了国内首颗全球二氧化碳监测科学实验卫星(以下简称“碳卫 星”)。如图所示,设“碳卫星”在半径为R的圆周轨道上运行,经过时间t,通过的弧长为s,已知引力常数为G下列说法正确的是 A.“碳卫星”内的物体处于平衡状态 B.“碳卫星”的运行速度大于7. 9 km/ C.“碳卫星”的发射速度大于7. 9 km/ D.可算出地球质量为 PE 10.如图甲所示,一个刚性圆形线圈与电阻R构成闭合回路,线圈平面与所在处的勻强磁场方向垂直,磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示。关于线圈中产生的感应电动势e、 电阻R消耗的功率P随时间t变化的图象,下列可能正确的有 ( ) 11.如图所示,理想变压器原线圈接入正弦交流电,副线圈的匝数可以通过滑动触头P调节。RT为 热敏电阻,当环境温度升高时,RT的阻值变小。下列说法正确的有 ( ) A.P向下滑动时,电压表读数变大 B.P向下滑动时,电流表读数变小 C.若环境温度升高,变压器的输人功率变大 D.若环境温度升高,灯泡消耗的功率变小 12. 在xx里约奥运跳水比赛中,中国跳水梦之队由吴敏霞领衔包揽全部8枚金牌。假设质量为m的跳水运动员从跳台上以初速度v0向上跳起,跳水运动员从跳台上起跳到入水前重心下降H,入水后受水阻力而速度减为零,不计跳水运动员水平方向的运动,运动员人水后到速度为零时重心下降h,不计空气阻力,重力加速度g,则 ( ) A.运动员从跳台上起跳到入水前受到合外力冲量大小为 B.水对运动员阻力的冲量大小为 C.运动员克服水的阻力做功为mgH + D.运动员从跳起到入水后速度减为零的过程中机械能减少量为mg(H +h) + 二、非选择题: (一)必考题:共47分。 13.(6分)如图甲所示为“探究加速度与物体所受合外力的关系”的实验装置图。图甲中A为小车,质量为m1,连接在小车后面的纸带穿过打点计时器B,它们均置于一端带有定滑轮的足够,长的木板上,P的质量为m2,C为弹簧测力计,实验时改变P的质量,读出测力计不同读数F, 不计绳与滑轮之间的摩擦。 (1)下列说法正确的是 ( ) A.—端带有定滑轮的长木板必须保持水平 B.实验时应先接通电源后释放小车 C.实验中m2应远小于m1 D.测力计的读数始终为m2g/2 (2)如图乙所示为某次实验得到的纸带,纸带上标出了所选的四个计数点之间的距离,相邻计数点间还有四个点没有画出。由此可求得小车的加速度的大小是 m/s2。(交流电的频率为50 Hz,结果保留二位有效数字) (3)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测量得到的图象,可能是下 列哪个选项中的图象( ) 14.为测量一根金属丝(电阻约5 Ω)的电阻率ρ选用的电学器材:电压表(量程3V,内阻约 3KΩ),电流表(量程0. 6A,内阻约0.2 Ω),滑动变阻器0-15 Ω),学生电源(稳压输出3V), 开关,导线若干。 (1)如图甲所示,用螺旋测微器测量金属丝的直径时,为了防止金属丝发生明显形变,同时防止 损坏螺旋测微器,转动旋钮C至测砧、测微螺杆与金属丝将要接触时,应调节旋钮 (选填'“A”“B” (或“D”)发出“喀喀”声时停止;某次的测量结果如图乙所示,其读数为 mm。 (2)请在答题卡上用笔画线代替导线将图丙的电路补充完整。 (3)如图丁所示,实验数据已描在坐标纸上,作出图线并求出该金属丝的电阻值为 Ω (结果保留两位有效数字)。 (4)有人认为用图象法求金属丝的电阻是为了减小系统误差,他的观点是否正确?请说明理由; 15.(14分)如图所示,质量分布均匀、半径为R的光滑半圆形金属槽,静止在光滑的水不面上,左边紧靠竖直墙壁。一质量为m的小球从距金属槽上端R处由静止下落,恰好与金属槽左端相切进入槽内,到达最低点后向右运动从金属槽的右端冲出,小球到达最高点时距金属槽圆弧最低点的距离为7R/4,重力加速度为g,不计空气阻力。求 (1)小球第一次到达最低点时对金属槽的压力大小;(2)金属槽的质量。 16.(18分)在科学研究中,可以通过施加适当的电场和磁场来实现对带电粒子运动的控制。如图甲所示,M、N为间距足够大的水平极板,紧靠极板右侧放置竖直的荧光屏PQ,在MN间加上如图乙所示的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向里,图中E0、B0、k均为已知量。t=0时刻,比荷q/m=k的正粒子以一定的初速度从O点沿水平方向射入极板间,在0-t1()时间内粒子恰好沿直线运动,时刻粒子打到荧光屏上。不计粒子的重力,涉及图象中时间间隔时取0.8 = ,1. 4 =,求: (1) 在时刻粒子的运动速度v (2) 在时刻粒子偏离O点的竖直距离y (3) 水平极板的长度L。 选考题:共15分。请考生从两道题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。 17.[物理——选修3 — 3] (15分) (1)(5分)下列说法中正确的是 (填正确答案标号,选对一个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错一个扣3分,最低得分为。分) A.—定质量的理想气体体积增大时,其内能一定减少 B.气体的温度降低,某个气体分子热运动的动能可能增加 C.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,水中不会有水分子飞出水面 D.气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的 E.在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,将油酸酒精溶液的体积直接作为油酸的体积进行计算,会使分子直径计算结果偏大 (2)(10分)如图所示,右侧有挡板的导热气缸固定在水不地面上,气缸内部总长为21cm,活塞横截面积为10 cm2,厚度为lcm,给活塞施加一向左的水不恒力F=20N,稳定时活塞封闭 的气柱长度为10 cm。大气压强为1.0×105Pa,外界温度为27°C,不计摩擦。 ① 若将恒力F方向改为水平向右,大小不变,求稳定时活塞封闭气柱的长度; ② 若撤去外力F,将外界温度缓慢升高,当挡板对活塞的作用力大小为60N时,求封闭气柱的温度。 18•[物理——选修3 — 4] (15分) (1)(自编题)关于机械波和电磁波的下列说法正确的是 A.两列频率相同的机械波相遇时,介质中振动加强的质点在某时刻的位移可能为零 B.声音从声源发出,在空气中传播的过程中,振幅和波长都在不断的减小 C.机械波的周期取决于振源的周期,在数值上可能与介质中质点的自由振动周期相等 D.X射线是由原子的内层电子受到激发后产生的,而γ射线是原子核受激后产生的 E.根据麦克斯韦的电磁场理论,变化的电场一定可以产生电磁波 (2)如图所示,有一个截面是半径为R的1/4圆形玻璃砖,当一束光从D处垂直于半径OB射人时恰能在弧面上发生全反射,此时OD =R。现改变入射光的方向使之与直线0C平行,在O点上方平行于OC射向OA边,当人射光线与OC的距离OE= R时,经玻璃砖作用后投射到右侧的光屏MN上形成亮点,已知∠AOC=300,光屏距离玻璃砖上C点的距离为R,试求: (1)玻璃砖的折射率;(2)光屏上的亮点到OC的垂直距离. 答案:1.B 2.D 3.D 4.C 5.B 6.B 7.D 8.D 9.CD 10.BD 11.BC 12.AD 13.(1)B(2)0.50(3)C 14.(1)D;0.540(0.539-0.541)(2)如图;(3)如图;4.2-4.6(4)不正确;多次测量取平均值只能减小偶然误差,不能减小系统误差; 15:(1)小球从静止到第一次到达最低点的过程,根据机械能守恒定律有: mg•2R=mv02 小球刚到最低点时,根据圆周运动和牛顿第二定律的知识有: FN-mg=m 据牛顿第三定律可知小球对金属块的压力为:FN′=FN 联立解得:FN′=5mg (2)小球第一次到达最低点至小球到达最高点过程,小球和金属块水平方向动量守恒,选取向右为正方向,则:mv0=(m+M)v 设小球到达最高点时距金属槽圆弧最低点的高度为h. 则有 R2+h2=(R)2 根据能量守恒定律有: . 联立解得: 16.解:(1)在0~t1时间内,粒子在电磁场中做匀速直线运动,则:qv0B0=qE0   得v0=       在t1~t2时间内,粒子在电场中做类平抛运动, vy=at=     则   由tanθ= 得:θ=45°   即v与水平方向成45o角向下 (2)在电场中做类平抛运动向下偏移:   在t2~t3时间内,粒子在磁场中做匀速圆周运动,运动周期   在磁场中运动时间 ,即圆周运动的圆心角为 α=45°,此时速度恰好沿水平方向.   磁场中:由 得                    y2=r1(1−cos45°)=(−1) 偏离的竖直距离  y=y1+y2=( ) (3)在t3时刻进入电场时以初速度v=v0= 做类平抛运动,   再次进入磁场时,v′=2v0=     由 得  θ′=45°  即v′与水平方向成45o角向下.  由qv′B0= 得                综上可得:长度 17.(1)BDE (2):①温度不变,设被封闭气体压强分别为p1、p2,气柱长分别为l1、l2 则有 , 根据玻意耳定律,有p1V1= p2V2 解得l2=15cm ②设汽缸升温前后温度分别为T1、T2,升温后气柱长度为l3 T1=300K,l3=(21−1)cm=20cm 最后气体压强 V3=l3S 据理想气体状态方程得 解得:T3=800K 18.(1)ACD (2)①因从D点垂直半径OB射入的光束到AB弧上能发生全反射,表面∠OFD等于临界角C,由 可得n= ②改变入射光的方向,由几何关系知道入射角i=600,由 可得折射角r=300,即光束恰好射到C点处,由几何关系可知入射角α=300,由知出射角为θ=600于是光屏上的亮斑P到OC的距离满足s=Rtanθ=R