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南京清江花苑严老师
2020年江苏高三物理综合测试试卷(1)
班级_______ 姓名_________
一、单项选择题: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,选
1.如图所示,上下开口、内壁光滑的铜管P和塑料管Q竖直放置,小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至底部,则小磁块
A.在P和Q中都做自由落体运动
B.在两个下落过程中的机械能都守恒
C.在P中的下落时间比在Q中的长
D.落至底部时在P中的速度比在Q中的大
2.如图所示为一种叫做“魔盘”的娱乐设施,当转盘转动很慢时,人会随着“磨盘”一起转动,当“魔盘”转动到一定速度时,人会“贴”在“魔盘”竖直壁上,而不会滑下。若磨盘半径为r,人与魔盘竖直壁间的动摩擦因数为μ,在人“贴”在“魔盘”竖直壁上,随“魔盘”一起运动过程中,则下列说法正确的是
A.人随“魔盘”转动过程中受重力、弹力、摩擦力和向心力作用
B.如果转速变大,人与器壁之间的摩擦力变大
C.如果转速变大,人与器壁之间的弹力不变
D.“魔盘”的转速一定大于
3.在竖直墙壁间有质量分别是m和2m的半圆球A和圆球B,其中B球球面光滑,半球A与左侧墙壁之间存在摩擦。两球心之间连线与水平方向成30°的夹角,两球恰好不下滑,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,(g为重力加速度),则半球A与左侧墙壁之间的动摩擦因数为
A. B.
C. D. [来源:学|科|网]
t
i
O
t1
t2
t3
t4
(b)
B
A
(a)
B
4.如图(a)所示,A、B为相同的环形线圈,它们共轴且相距很近,线圈A中通有如图(b)所示的变化电流,则
A.在t1时刻,B中感应电流最大
B.在t1到t2时间内,A、B中电流方向相同
C.在t2时刻,A、B间的相互作用力最大
D.在t2到t3时间内,A、B互相吸引
,测得它的一个卫星的圆轨道的半径为r,卫星运行的周期为T。假设在该天体表面沿竖直方向以初速度v0向上抛出一个物体,不计阻力,求它可以到达的最大高度h是
A. B. C. D.
二、多项选择题: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.
,沿x轴和y轴方向运动的速度v随时间t变化的图象分别如图甲、乙所示,则物体在0~t0时间内
A.做匀变速运动 B.做非匀变速运动
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南京清江花苑严老师
C.运动的轨迹可能如图丙所示 D.运动的轨迹可能如图丁所示
x
t
vx
O
t
vy
O
t0
t0
甲
x
y
O
乙
丁
y
O
第6题图
丙
7.在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变.随着发电厂输出功率的增大,下列说法中正确的有
(A)升压变压器的输出电压增大
(B)降压变压器的输出电压增大
(C)输电线上损耗的功率增大
(D)输电线上损耗的功率占总功率的比例增大
8.如图所示,在光滑平面上有一静止小车,小车质量为M=5kg,小车上静止地放置着质量为m=1kg的木块,和小车间的动摩擦因数为μ=,用水平恒力F拉动小车,下列关于木块的加速度am和小车的加速度aM,可能正确的有
A.am=1m/s2, aM=1 m/s2 B.am=1m/s2, aM=2 m/s2
C.am=2m/s2, aM=4 m/s2 D.am=3m/s2, aM=5 m/s2
第7题图
9.回旋加速器在科学研究中得到了广泛应用,其原理如图所示.D1和D2是两个中空的半圆形金属盒,置于与盒面垂直的匀强磁场中,它们接在电压为U、周期为T的交流电源上.位于D1圆心处的质子源A能不断产生质子(初速度可以忽略),它们在两盒之间被电场加速.当质子被加速到最大动能Ek后,再将它们引出。忽略质子在电场中的运动时间,则下列说法中正确的是
A.若只增大交变电压U,则质子的最大动能Ek会变大
B.若只增大交变电压U,则质子在回旋加速器中运行时间会变短
C.若只将交变电压的周期变为2T,仍可用此装置加速质子
D.质子第n次被加速前后的轨道半径之比为∶
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3小题,共计42分. 请将解答填写在答题卡相应的位置.
A
B
C
10. (8分)(1)图甲为一游标卡尺的结构示意图,当测量一钢管的内径时,应该用游标卡尺的__________(填“A”“B”或“C”)进行测量;示数如图乙所示,该钢管的内径为________cm。
甲 乙
3
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(2)在做“研究匀变速直线运动”的实验时,某同学得到一条用打点计时器打下的纸带,如图所示,并在其上取了A、B、C、D、E、F等6个计数点(每相邻两个计数点间还有4个打点计时器打下的点,本图中没有画出),打点计时器接的是“220V、50Hz”的交变电流。如图,他将一把毫米刻度尺放在纸带上,其零刻度和计数点A对齐。
①打点计时器在打B、C、D、E各点时物体的瞬时速度如下表:
则vD=________m/s。
vB
vC
vD
vE
②根据(1)中得到的数据,试在上图中所给的坐标系中,画出v-t图象,并从中可得出物体的加速度a=______m/s2。
③如果当时电网中交变电流的频率是f′=49Hz,而做实验的同学并不知道,那么由此引起的系统误差将使加速度的测量值比实际值偏________。
图乙
10、(10分)实验室购买了一捆标称长度为100m的铜导线,某同学想通过实验测定其实际长度。,查得铜的电阻率为,再利用图甲所示电路测出铜导线的电阻Rx,从而确定导线的实际长度。
可供使用的器材有:
电流表:,;电压表:量程3v,内阻约9K;
滑动变阻器R1:最大阻值5; 滑动变阻器R2:最大阻值20;
定值电阻:; 电源:电动势6V,内阻可不计; 开关、导线若干。
回答下列问题:
(1)实验中滑动变阻器应选____________(填“R1”或“R2”),闭合开关S前应将滑片移至_________端(填“a”或“b”).
(2)在实物图(图丙)中,已正确连接了部分导线,请根据图甲电路完成剩余部分的连接。
(3)调节滑动变阻器,,电压表示数如图乙所示,读数为_______V.
(4)导线实际长度为__________m(保留2位有效数字)
12.【选做题】本题包括A、B和C三小题,请选定其中两题,并在答题卡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)
把一个小烧瓶和一根弯成直角的均匀玻璃管用橡皮塞连成如图所示的装置。在玻璃管内引入一小段油柱,将一定质量的空气密封在容器内,被封空气的压强跟大气压强相等。如果不计大气压强的变化,利用此装置可以研究烧瓶内空气的体积随温度变化的关系。
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V/(×10-3m3)
T/K
T/(×10-3m3)
O
T/(×10-3m3)
a
T/(×10-3m3)
bT/(×10-3m3)
2T/(×10-3m3)
T/(×10-3m3)
(1)关于瓶内气体,下列说法正确的有________K]
A.温度升高时,瓶内气体体积增大,压强不变
B.温度升高时,瓶内气体分子的动能都增大
C.温度升高,瓶内气体分子单位时间碰撞到容器壁单位面积的次数增多
D.温度不太低,压强不太大时,可视为理想气体
(2)改变烧瓶内气体的温度,测出几组体积V与对应温度T的值,作
出V—T图象如图所示。已知大气压强p0=1×105Pa,则由状态a到
状态b的过程中,气体对外做的功为_______ _J。若此过程中气体吸
收热量60J,则气体的内能增加了__________J。
(3)已知1mol任何气体在压强p0=1×105Pa,温度t0=0℃时,体积约为V0=。瓶内空气的平均摩尔质量M=29g/mol,体积V1=,
温度为T1=250C。试估算瓶内空气的质量。
C.(选修模块3-5)(12分)
(1)下列说法正确的是____________
A.β射线为原子的核外电子电离后形成的电子流
B.一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多能产生3个不同频率的光子
C.用加温、加压或改变其化学状态的方法都不能改变原子核衰变的半衰期
D.原子核经过衰变生成新核,则新核的质量总等于原核的质量
vA
vB
(2)如图所示,光滑水平面上有A、B两物块,已知A物块的质量为2kg,以4m/s的速度向右运动,B物块的质量为1kg,以2m/s的速度向左运动,两物块碰撞后粘在一起共同运动。若规定向右为正方向,则碰撞前B物块的的动量为_______kg﹒m/s,碰撞后共同速度为______m/s。
(3)中科院等离子物理研究所设计并制造的世界上首个“人造太阳”实验装置大部件已安装完毕。若在此装置中发生核反应的方程是已知、核的比结合能分别为EH=、EHe=,试求此核反应过程中释放的核能。
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四、计算计算题: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.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.
13. (15分)如图所示,两条足够长的平行金属导轨相距L,与水平面的夹角为θ,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,虚线上方轨道光滑且磁场方向向上,虚线下方轨道粗糙且磁场方向向下.当导体棒EF以初速度v0沿导轨上滑至最大高度的过程中,导体棒MN一直静止在导轨上.若两导体棒质量均为m、电阻均为R,导轨电阻不计,重力加速度为g,在此过程中导体棒EF上产生的焦耳热为Q,求:(1)棒EF以速度v0向上运动时的加速度;(2)导体棒MN受到的最大摩擦力;(3)导体棒EF能上升的最大高度。
14.(16分)如图所示,在平面直角坐标系第Ⅲ象限内充满沿+y方向的匀强电场,第Ⅰ象限的某个圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场(电场、磁场均未画出);一个比荷为=K的带电粒子以大小为v0的初速度自点P(-2d,-d)沿+x方向运动,恰经原点O进入第Ⅰ象限,粒子穿过匀强磁场后,最终从x轴上的点Q(9d,0)沿-y方向进入第Ⅳ象限;已知该匀强磁场的磁感应强度B=,不计粒子重力。求:(1)第Ⅲ象限内匀强电场的电场强度的大小;(2)粒子在匀强磁场中运动的半径及时间tB;(3)圆形磁场区的最小半径rmin。
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15. (16分)如图,P是倾角为30°的光滑固定斜面.劲度系数为k的轻弹簧一端固定在斜面底端的固定挡板C上,另一端与质量为m的物块A相连接.细绳的一端系在物体A上,细绳跨过不计质量和摩擦的定滑轮,另一端有一个不计质量的小挂钩.小挂钩不挂任何物体时,物体A处于静止状态,细绳与斜面平行.在小挂钩上轻轻挂上一个质量也为m的物块B后,物体A沿斜面向上运动.斜面足够长,运动过程中B始终未接触地面.(1)求物块A刚开始运动时的加速度大小a;(2)设物块A沿斜面上升通过Q点位置时速度最大,求Q点到出发点的距离x0及最大速度vm;(3)把物块B的质量变为Nm(N>),小明同学认为,只要N足够大,就可以使物块A沿斜面上滑到Q点时的速度增大到2vm,你认为是否正确?如果正确,请说明理由,如果不正确,请求出A沿斜面上升到Q点位置时的速度的范围.