苏州市2018届高三物理期初调研试卷Word格式.doc
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本题共4小题,每小题4分,共16分,每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.
6.如图甲所示,矩形导线框固定在匀强磁场中,磁感线方向与导线框所在平面垂直.规定垂直纸面向里方向为磁场的正方向,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示.则
甲
乙
c
d
a
b
B
t
t2
t1
O
A.从0到t2时间内,导线框中电流的方向先为adcba再为abcda
B.从0到t2时间内,导线框中电流的方向始终为adcba
C.从0到t1时间内,导线框中电流越来越小
D.从0到t1时间内,导线框ab边受到的安培力越来越小
甲
t(×
10﹣2s)
u/V
1
2
220
﹣220
L
7.如图甲所示,理想变压器原副线圈的匝数比为2∶1,原线圈两端的交变电压随时间变化规律如图乙所示,灯泡L的额定功率为22W.闭合开关后,灯泡恰能正常发光.则
A.原线圈输入电压的瞬时表达式为u=220sin100πtV
B.灯泡的额定电压为110V
C.副线圈输出交流电的频率为100Hz
D.电压表读数为220V,电流表读数为0.2A
8.甲、乙、丙三个质点在同一直线上运动的位移-时间图象如图所示,其中质点丙的图线为抛物线.则下列说法正确的是
A.甲、乙两质点均做匀速直线运动,且速度大小相等
B.甲质点做匀加速直线运动,乙质点做匀减速直线运动,
两者的加速度大小相等
C.在t=5s时甲、乙两质点相距最近
D.丙质点做匀加速直线运动
A
C
9.如图所示,在水平地面上O点正上方的A、B两点同时水平抛出两个相同小球,它们最后都落到地面上的C点,则两球
A.不可能同时落地
B.落在C点的速度方向可能相同
C.落在C点的速度大小可能相同
D.落在C点的重力的瞬时功率不可能相同
第II卷(非选择题,共89分)
三、简答题:
本题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分.请将解答填写在答题卡相应的位置.
沙桶
纸带
水平实验台
滑轮
细线
打点计时器
均匀长木板
小车及砝码
【必做题】
10.(8分)在“探究加速度与小车质量关系”实验中,某实验小组采用如图所示的装置.M表示小车及砝码的总质量,m表示沙桶及沙的总质量.
(1)为使实验中小车所受合外力等于细线的拉力,应采取的措施是▲;
为使细线对小车拉力
大小近似等于沙桶和沙的重力mg,应控制的实验条件是▲.
次数
小车及砝码的总质量M/g
加速度
a/m·
s-2
200
1.91
5.00
250
1.71
4.00
3
300
1.50
3.33
4
350
1.36
2.86
5
400
1.12
2.50
6
450
1.00
2.22
7
500
0.90
2.00
(2)在控制沙桶和沙的质量一定的情况下,该实验小组测得的实验数据如下表所示,为了直观反映加速度与小车及砝码总质量的关系,请在方格坐标纸中选取恰当的物理量建立坐标系,并作出相应的图象.
根据图象判断,实验产生误差的最主要原因是:
▲.
11.(10分)某实验小组在“测定金属电阻率”的实验过程中:
(1)小组同学正确操作获得金属丝的直径以及电流表、电压表的读数如图甲、乙、丙所示,则它们的读数值依次是▲mm、▲A、▲V.
0.6
0.4
0.2
-
10
15
V
丙
45
(2)已知实验中所用的滑动变阻器阻值范围为0~10Ω,电流表内阻约几欧,电压表内阻约几十千欧,电源为干电池组(不宜在长时间、大功率状况下使用),电动势E=4.5V,内阻较小.则A、B两电路图中,▲(选填字母代号)电路为本次实验应当采用的较好电路,但用此电路测量的金属丝电阻仍然会比真实值偏▲(选填“大”或“小”).
(A)(B)
(3)若已知实验所用的电流表内阻的准确值RA=2.0Ω,那么能准确测量出金属丝电阻Rx的电路应是上图中的▲电路(选填字母代号).使用该电路实验时,电流表示数为I、电压表示数为U,则金属丝电阻Rx=▲(
用题中字母代号表示).
12.【选做题】本题包括A、B、C三个小题,请选定其中两题,并在相应的位置作答.若三题都做,则按A、B两题评分.
A.(选修模块3-3)(12分)
(1)下列说法正确的是▲.
A.高原地区水的沸点较低,这是因为高原地区的温度较低
B.液面上部的蒸汽达到饱和时,就没有液体分子从液面飞出
C.水的饱和汽压随温度的升高而增大
D.空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比
p
2p0
p0
V0
2V0
(2)如图所示,一定质量的理想气体,它由状态A经过AB过程到达状态B,再由状态B经过BC过程到达状态C,设A、C状态对应的温度分别为TA、TC,则TA▲TC(选填“>”、“=”或“<”).在过程AB中放出的热量为QAB,在过程BC中吸收的热量为QBC,则QAB▲QBC(选填“>”、“=”或“<”).
(3)已知水的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏伽德罗常数为NA,一滴水的直径为D.求:
①这滴水中的分子数n;
②水分子的直径d.
B.(选修模块3-4)(12分)
A.光的偏振现象说明光是一种纵波
B.雨后公路积水表面漂浮的油膜看起来是彩色的,这是光的折射现象
C.激光全息照相时利用了激光相干性好的特性
D.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由红光改为绿光,则干涉条纹间距变宽
x/m
y/cm
-5
(2)一简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图所示,此刻波刚好传播到x=5m处,此时该点▲(选填“向上”或“向下”)振动.在此后的2s内,该质点通过的总路程是10cm.则该波沿x轴传播的速度v=▲.
(3)如图所示,直角玻璃三棱镜ABC置于空气中,棱镜的折射率为n=,∠A=60°
.一细光束从AC的中点D垂直于AC面入射,AD=a.求:
①光从进入棱镜到它第一次从棱镜中射入空气时的折射角;
②光从进入棱镜到它第一次从棱镜中射出所经历的时间(光在真空中的传播速度为c).
C.(选修模块3-5)(12分)
A.电子的衍射图样表明电子具有波动性
B.氢原子从某激发态跃迁至基态要吸收特定频率的光子
C.在光电效应现象中,金属的逸出功随入射光的频率增大而增大
D.在光电效应现象中,光电子的最大初动能与入射光的强度有关
(2)氘核和氚核发生热核聚变反应的方程式为,式中粒子X是▲,已
知、、和粒子X的质量分别为2.0141u、3.0161u、4.0026u和1.0087u,1u相当于931.5MeV,该反应中平均每个核子释放出的能量为▲MeV.
(3)如图所示,质量分别为m1、m2的两小车A、B静止在光滑的水平面上,在A车上站有一质量为m0的人.当此人以速度v0向右跳上B车,并与B车相对静止后.求:
①人跳离A车后,A车的速度大小和方向;
②人跳上B车后,A、B两车的速度大小之比.
四、计算题:
本大题共3小题,共47分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.
13.(15分)如图所示,在倾角α=30°
的光滑固定斜面上,相距为d的两平行虚线MN、PQ间分布有大小为B、方向垂直斜面向下的匀强磁场.在PQ上方有一质量m、边长L(L<
d)的正方形单匝线圈abcd,线圈的电阻值为R,cd边与PQ边平行且相距x.现将该线圈自此位置由静止释放,使其沿斜面下滑穿过磁场,在ab边将离开磁场时,线圈已做匀速运动.重力加速度为g.求:
(1)线圈cd边刚进入磁场时的速率v1;
(2)线圈进入磁场的过程中,通过ab边的电量q;
(3)线圈通过磁场的过程中所产生的焦耳热Q.
14.(16分)如图甲所示的陀螺可在圆轨道外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔法一样,被称为“魔力陀螺”.它可等效为如图乙所示的模型:
竖直固定的磁性圆轨道半径为R,质量为m的质点在轨道外侧做完整的圆周运动,A、B两点分别为轨道上的最高与最低点.质点受轨道的磁性引力始终指向圆心O且大小恒定,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g.
(1)判断质点运动过程中机械能是否守恒,并说明理由;
(2)若磁性引力的大小为10mg,质点在A点的速度为,求质点在该点对轨道的弹力;
(3)求满足质点做完整圆周运动时磁性引力的最小值.
甲乙
R
m
15.(16分)如图所示,在xOy直角坐标平面内-0.05m≤x<0的区域有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.4T,0≤x≤0.08m的区域有沿-x方向的匀强电场.在x轴上坐标
为(-0.05m,0)的S点有一粒子源,它一次能沿纸面同时向磁场内每个方向发射一个比荷
,速率v0=2×
106m/s的带正电粒子.若粒子源只发射一次,其中只有一个
粒子Z恰能到达电场的右边界,不计粒子的重力和粒子间的相互作用(结果可保留根号).求:
(1)粒子在磁场中运动的半径R;
(2)粒子Z从S发射时的速度方向与磁场左边界的夹角θ;
(3)第一次经过y轴的所有粒子中,位置最高的粒子P的坐标;
(4)若粒子P到达y轴瞬间电场突然反向,求粒子P到达电场右边界时的速度.
2017~2018学年苏州市高三期初调研测试
物理参考答案
本题共5小题,每小题3分,共计15分,每小题只有一个选项符合题意.
1.A2.C3.B4.B5.D
本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分选对但不全的得2分,错选或不答得得0分.
6.BD7.AB8.AD9.ACD
本题分必做题(第10.11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分.请将解答填写在答题卡相应的位置.
10.(8分)
(1)平衡摩擦力(2分)
Mm(2分)
(2)作图(2分)
小车质量变小时,不能满足小车质量远大于沙和沙桶的总质量.(2分)
11.(10分)
(1)0.999(0.997-1.000均正确)(1分)
0.42(1分)
2.27(2.25-2.29均正确)(1分)
(2)A(2分)小(1分)
(3)B(2分)
(或)(2分)
12.【选做题】本题包括A、B、C三小题,请选定其中两题,并在相应的答题区域内作答,若三题都做,则按A、B两题评分.
A.(选修模块3-3)(12分)
(1)C(3分)
(2)=(2分)<
(2分)
(3)①这滴水的质量(1分)
这滴水中的分子数(1分)
②水的摩尔体积(1分)
一个水分子的体积(1分)
水分子的直径(1分)
B.(选修模块3-4)(12分)
(1)C(3分)
(2)向上(2分)1m/s(2分)
(3)①光路图如图所示.作图(1分)
i1=60°
,设玻璃对空气的临界角为C,则sinC==,C=45°
.(1分)
i1>45°
,光在AB面发生全反射
i2=30°
<C,由折射定律有=,所以r=45°
.(1分)
②棱镜中的光速v=,所求时间t=+,解得t=.(2分)
C.(选修模块3-5)(12分)
(1)A(3分)
(2)(2分)3.52(2分)
(3)①设人跳离A车后,A车的速度为vA,研究A车和人组成的系统,以向右为正方向,由动量守恒定律有 (1分)
解得 (1分)
负号表示A车的速度方向向左 (1分)
②研究人和B车,由动量守恒定律有 (1分)
本题共3小题,共计47分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的提,答案中必须明确写出数值和单位.
13.(15分)
(1)线圈沿斜面向下运动mgxsin30°
=(3分)
v1=(1分)
(2)线圈进入磁场的过程中,感应电动势(2分)
(2分)
(1分)
(3)线圈离开磁场时
(2分)
(1分)
由能量守恒
Q=mg(d+x+L)sin30°
-(2分)
解得Q=mg(d+x+L)- (1分)
14.(16分)
(1)因为质点运动过程中只有重力做功(2分),所以质点的机械能守恒(2分)
(2)在A点时,设轨道对质点有向上的大小为FN的弹力.
根据牛顿第二定律得:
(2分)
代入数据计算得出:
FN=10mg(2分)
由牛顿第三定律得,质点对轨道的弹力大小为10mg,方向竖直向下.(1分)
(3)质点在B点不脱离轨道即可,当vA=0,到达B点的速度最小,
根据机械能守恒定律得:
(2分)
设磁性引力为F,在B点有:
(2分)
所以有:
F=5mg+FN(1分)
当FN=0时,磁性引力最小,故得:
Fmin=5mg(2分)
15.(16分)
(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力
(2分)
解得:
R=0.1m(1分)
(2)由题意可知Z粒子是垂直电场左边界进入电场的,作出Z粒子在磁场中的运动轨迹如图甲所示,O1为轨迹圆圆心.用dB磁场区域的宽度.
由几何知识可知:
∠O1SO=θ,在△SOO1中满足:
(2分)
得:
θ=60°
(1分)
即粒子Z从S发射时的速度方向与磁场左边界的夹角为60°
(3)在y轴上位置最高的粒子P的运动轨迹恰与y轴相切于N点,如图乙所示,N点到x轴的竖直距离L满足:
(2分)
(1分)
即粒子P点的位置坐标为(1分)
(4)用dE表示电场的宽度,对粒子Z在电场中的运动,由动能定理
E=5.0×
105N/C (1分)
粒子P在电场中的运动,设沿电场方向的速度为v⊥
qE=ma(1分)
v⊥=2×
106m/s
所以粒子P到达电场右边界时的速度(1分)
方向与电场右边界成45°
(1分)
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