青海省玉树州2019-2020学年高三上学期物理联考试卷

试卷更新日期:2020-09-15 类型:月考试卷

一、单选题

  • 1. 第26届国际计量大会于2018年11月通过决议,正式更新了千克、安培、开尔文和摩尔四个基本单位的定义,国际测量界的百年夙愿终于实现﹣﹣国际测量体系将全部建立在基本物理常数上,大大提高了计量的稳定性和精确性.比如,最受关注的“千克”,不再以具体实物的质量来定义,而将以量子力学中的普朗克常数h为基准,经过一系列物理换算,算出质量.已知普朗克常数与频率的乘积可以表示能量,下列属于用国际单位制的基本单位来表示普朗克常数h单位的是(   )
    A、J/s B、Kg.m2/s C、Kg•m2/s3 D、N•m•s
  • 2. 如图所示,站在车上的人,用锤子连续敲打小车.初始时,人、车、锤都静止.假设水平地面光滑,关于这一物理过程,下列说法正确的是

    A、连续敲打可使小车持续向右运动 B、人、车和锤组成的系统机械能守恒 C、当锤子速度方向竖直向下时,人和车水平方向的总动量为零 D、人、车和锤组成的系统动量守恒
  • 3. 在光滑水平面上有一辆小车 A ,其质量为 mA=2.0kg ,在小车上放一个物体 B ,其质量为 mB=1.0kg 。如图甲所示,给 B 一个水平推力 F ,当 F 增大到稍大于3.0N时, AB 开始相对滑动。如果撤去 F ,对 A 施加一水平推力 F' ,如图乙所示。要使 AB 不相对滑动,则 F' 的最大值 F'max 为(    )

    A、2.0N B、3.0N C、6.0N D、9.0N
  • 4. 某卫星在半径为r的轨道1上做圆周运动,动能为Ek , 变轨到轨道2上后,动能比在轨道1上减小了ΔE,在轨道2上也做圆周运动,则轨道2的半径为(   )
    A、EkΔEΔEr B、EkΔEr C、ΔEEkΔEr D、EkEkΔEr
  • 5. 下图电动机线框abcd的面积为S,匝数为n,匀强磁场磁感应强度为B,线框平面与磁场平行。若此时闭合开关,则下列说法正确的是(    )

    A、该线框将会顺时针转动 B、转动过程中线圈中电流和流过R的电流方向都不变 C、若同时调转电极和磁极方向,则线圈的转动方向改变 D、线框转过90°时,穿过线框平面的磁通量最大,且为nBS

二、多选题

  • 6. 都江堰始建于公元前256年,这项工程主要由鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口进水口三大部分和百丈堤、人字堤等附属工程构成,科学地解决了江水自动分流(鱼嘴分水堤四六分水)、自动排沙(鱼嘴分水堤二八分沙)、控制进水流量(宝瓶口与飞沙堰)等问题,消除了水患。1998年灌溉面积达到66.87万公顷,灌溉区域已达40余县。其排沙主要依据是(   )

    A、沙子更重,水的冲力有限 B、弯道离心现象,沙石(比水)容易被分离 C、沙石越重,越难被分离 D、沙石越重,越易被分离
  • 7. 如图所示,一质量为m、电荷量为q的带电粒子,仅在电场力作用下以恒定的速率v沿圆弧从A点运动到B点,速度方向转过 θ 角,AB弧长为l.则下列说法正确的是 ( )

    A、该粒子一定处在一个点电荷形成的电场中 B、该粒子可能处在两个点电荷形成的电场中 C、圆弧AB中点的电场强度大小为 mv2θql D、圆弧AB中点的电场强度大小为 mv2ql
  • 8. 某实验小组制作一个金属安检仪原理可简化为图示模型.正方形金属线圈abed平放在粗糙水平传送带上,被电动机带动一起以速度v匀速运动,线圈边长为L,电阻为R,质量为m,有一边界宽度也为L的矩形磁场垂直于传送带,磁感应强度为B,且边界与 线圈bc边平行.已知线圈穿过磁场区域的过程中速度不变,下列说法中正确的是(   )

    A、线圈进入磁场时回路中感应电流的方向与穿出时相反 B、线圈进入磁场时所受静摩擦力的方向与穿出时相反 C、线进入磁场区域的过程中通过导线某一横截面的电荷量为 BL2R D、线圈经过磁场区域的过程中电动机多消耗的电功率为 2B2L2v2R
  • 9. 以下说法中正确的是(  )
    A、热现象的微观理论认为,各个分子的运动都是无规则的、带有偶然性的,但大量分子的运动却有一定的规律 B、从微观角度看,气体压强的大小跟两个因素有关:一个是气体分子的最大速率,一个是分子的数目 C、同种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,如金刚石是晶体,石墨是非晶体,但组成它们的微粒均是碳原子 D、一定温度下,饱和汽的分子数密度是一定的,因而饱和汽的压强也是一定的 E、物体吸收热量同时对外做功,内能可能改变
  • 10. 如图所示,一束黄光和一束蓝光,从O点以相同角度沿PO方向射入横截面为半圆形的玻璃柱体,其透射光线分别从M、N两点射出,已知α=45°,β=60°,光速C=3×108m/s则下列说法正确的是(   )

    A、两束光穿过玻璃柱体所需时间相同 B、PM是黄光,PN是蓝光 C、玻璃对PM光束的折射率为 2 D、PM光束在该玻璃中传播的速度为 3 ×108m/s E、若将PM光束从N点沿着MO方向射入,一定不会发生全反射

三、实验题

  • 11. 某同学用图甲所示的实验装置测定当地的重力加速度,正确操作后获得图乙所示的一条纸带.他用天平测得小车的质量为M,钩码质量为m,毫米刻度尺测得纸带上自O点到连续点1、2、3、4、5、6的距离分别为:d1=1.07cm、d2=2.24cm、d3=3.48cm、d4=4.79cm、d5=6.20cm、d6=7.68cm.已知实验所用交流电频率为f=50Hz.

    ①打点2时小车的速度大小为m/s(结果保留两位有效数字);

    ②小车运动过程中的平均加速度大小为m/s2(结果保留两位有效数字);

    ③以各点速度v的二次方为纵坐标,以各点到0点的距离d为横坐标,作v2-d图象,所得图线为一条斜率为k的倾斜直线,不考虑小车与桌面间的摩擦,则当地的重力加速度g=(用m、M、k表示)

  • 12. 某实验小组要把一块电流表改装成电压表,遇到了两个问题:一是该电流表的表盘没有标注刻度数,但刻度均匀,总格数为N;二是内阻未知.通过对类似规格的电流表的参数比对,得到该电流表的满偏电流约700~800 μA ,内阻约100 Ω ).该组同学利用以下器材,通过下列三个步骤,完成了电压表的改装工作.

    A.待测电流表G

    B.电流表A:量程0.6A,内阻约为0.1 Ω

    C.电压表V:量程3V,内阻RV=3k Ω

    D.电阻箱R2:最大阻值999.9 Ω

    E.滑动变阻器R1:最大阻值5k Ω ,额定电流0.1A

    F. 滑动变阻器R3:最大阻值5 Ω ,额定电流0.5A

    G.电源:电动势3V,内阻约为1.5 Ω

    H.开关两个S1、S2

    (1)、步骤一:测定电流表的内阻.设计了上图所示实验电路,请分析并补全以下操作:

    ①将R1的滑动端拨至端;(填“a”或“b”)

    ②仅闭合S1 , 调节R1 , 使电流表的指针偏转N个格;

    ③仅调节 , 使电流表的指针偏转 N2 个格;

    ④记录 , 则电流表的内阻为

    (2)、步骤二:

    ①测定该电流变的满偏电流.除电源和开关外,还需要的器材是;(填器材前面的字母序号)

    ②请在线框中画出方便简洁的实验电路图

    ③若在上图实验中,待测电流表指针偏转了n个格,还需要记录的测量值及相应符号为 , 电流表的满偏电流为 , 将此电流表改装为一个量程为U0的电压表需要 (填“串联”或“并联”)一个定值电阻Rx,Rx= . (用以上各步骤中记录的测量量和已知量表示)

四、解答题

  • 13. 如图所示,地面上方足够大的空间内同时存在竖直向上的匀强电场和水平向右的匀强磁场,磁感应强度大小为B,一质量为m、电荷量为q的带正电小球(大小可忽略)恰好静止在距地面高度为h的P处。现在给小球一个垂直磁场方向竖直向下的速度v,已知重力加速度为g,空气阻力不计,求:

    (1)、电场强度E的大小;
    (2)、若 h=3mv2qB ,小球从P点运动到地面的时间。
  • 14. 水平放置长为L=4.5m的传送带顺时针转动,速度为v=3m/s,质量为m2=3kg的小球被长为 l=1m 的轻质细线悬挂在O点,球的左边缘恰于传送带右端B对齐;质量为m1=1kg的物块自传送带上的左端A点以初速度v0=5m/s的速度水平向右运动,运动至B点与球m2发生碰撞,在极短的时间内以碰撞前速率的 12 反弹,小球向右摆动一个小角度即被取走。已知物块与传送带间的滑动摩擦因数为μ=0.1,取重力加速度 g=10m/s2 。求:

     

    (1)、碰撞后瞬间,小球受到的拉力是多大?
    (2)、物块在传送带上运动的整个过程中,与传送带间摩擦而产生的内能是多少?
  • 15. 如图所示,固定的两个气缸A、B处于水平方向,一根刚性水平轻杆两端分别与两气缸的绝热活塞固定,A、B气缸中均封闭一定量的理想气体.已知A是导热气缸,B是绝热气缸,两个活塞的面积SA=2S、SB=S,开始时两气柱长度均为L,压强均等于大气压强p0 , 温度均为T0 . 忽略两活塞与气缸壁之间的摩擦,且不漏气.现通过电热丝对气缸B中的气体缓慢加热,使两活塞向左缓慢移动 12 L的距离后稳定,求此时:

    (i)气缸A中气体的压强;

    (ii)气缸B中气体的温度.

  • 16. 如图所示,一列简谐横波沿x轴传播,t=0.2s时刻的波形如下图中实线所示,t=0.5s时刻的波形如图中虚线所示,t=0时刻,x=2m处的质点正处在波谷,周期T>0.5s,求:

    (i)这列波传播的方向及传播的速度;

    (ii)从t=0时刻开始,波传播3s后, x =2m处的质点运动的路程为3m,求该质点的振幅和经过2.5s的位移。