2019-2020年高三1月期末模拟物理含答案.doc

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2019-2020年高三1月期末模拟物理含答案一、选择题(本大题共12 小题,每小题 4 分,计 48 分。在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项是正确的,全部选对得4分,对而不全得2分,有选错的不得分。) 1. 已知万有引力常量,下列说法正确的是( )A. 已知地球半径和地球自转周期,可估算出地球质量B. 已知地球半径和地球表面的重力加速度,可估算出地球质量C. 已知太阳半径和地球绕太阳公转的周期,可估算出太阳质量D. 已知地球与太阳之间的距离和地球绕太阳公转的周期,可估算出太阳质量2.一带电小球在空中由点运动到点的过程中,受重力和电场力作用。若重力做功,电场力做功,则小球的( ) A重力势能增加 B电势能增加C动能减少 D机械能增加3. 某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标上,如右图中的a、b、c所示,根据图线可知( ) A.反映Pr变化的图线是cB.电源电动势为8v C.电源内阻为2D.当电流为0.5A时,外电路的电阻为64在如图所示的电路中,R1、R2、R3 和 R4 皆为定值电阻,R5 为可变电阻,电源的电动势为 ,内阻为 r。设电流表 A 的读数为 I 电压表 V 的读数为 U 。当 R5 的滑动触点向图中 a 端移动时, ( )AI 变大,U 变小 BI 变大,U 变大CI 变小,U 变大 DI 变小,U 变小5.三个物体,质量分别为m1=1kg、m2=2kg、m3=3kg,有滑轮的m3放在光滑水平面上,m1、m2、m3的位置如图所示,滑轮和所有接触面的摩擦以及绳子的质量均忽略不计,向右的水平推力F作用在m3上,m1、m2、m3无相对运动,一起向右运动,则加速度的大小是( )A.20m/s2 B.5 m/s2C.m/s2 D.m/s2mvMh图106.如图10所示在足够长的光滑水平面上有一静止的质量为M的斜面,斜面表面光滑、高度为h、倾角为。一质量为m(mM)的小物块以一定的初速度沿水平面向右运动,不计冲上斜面过程中机械能损失。如果斜面固定,则小物块恰能冲到斜面顶端。如果斜面不固定,则小物块冲上斜面后能达到的最大高度为 ( )Ah BC DRRbaPEAVr2R7.如图所示电路中,电源的电动势为E,内阻为r,各电阻阻值如图所示,当滑动变阻器的滑动触头P从a端滑到b端的过程中,下列说法正确的是( )A电压表的读数U先减小,后增大B电流表的读数I先增大,后减小C电压表读数U与电流表读数I的比值U/I不变D电压表读数变化量|U|与电流表读数变化量|I|的比值|U/I |不变8.如图,两根互相平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、o、b在M、N的连线上,o为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c、d到o点的距离均相等。下列说法正确的是( )Ao点处的磁感应强度为零Ba、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反Cc、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同Da、c两点处磁感应强度的方向不同9.如图所示,、是竖直平面内三个相同的半圆形光滑轨道,k为轨道最低点,处于匀强磁场中,和处于匀强电场中,三个完全相同的带正电小球a、b、c从轨 道最高点自由下滑至第一次到达最低点k的过程中,下列说法中正确的有( )A在k处球b速度最大 B在k处球c对轨道压力最大C球b需时最长 D球c机械能损失最多10.有两个带有同种电荷的小球,用绝缘细线悬挂于O点,若q1q2,l1l2,平衡时两球到过O点的竖直线的距离相等,则( )A.m1m2 B.m1=m2 C.m1m2 D.无法确定11.如图所示,MN是纸面内的一条直线,其所在空间充满与纸面平行的匀强电场或与纸面垂直的匀强磁场(场区都足够大),现有一重力不计的带电粒子从MN上的O点以水平初速度v0射入场区,下列有关判断正确的是( ) A如果粒子回到MN上时速度增大,则该空间存在的一定是电场 B如果粒子回到MN上时速度大小不变,则该空间存在的一定是电场 C若只改变粒子的速度大小,发现粒子再回到MN上时与其所成夹角不变,则该空间存在的一定是磁场 D若只改变粒子的速度大小,发现粒子再回到MN所用的时间不变,则该空间存在的一定是磁场12.图甲是回旋加速器,其核心部分是两个“D”形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连,带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断中正确的( )AEkt图中应有t4t3=t3t2=t2t1 B高频电源的变化周期应该等于tntn-1C在粒子的质量m、电荷量q、磁感应强度B及“D”形金属盒的半径不变的情况下,粒子的加速次数越多,粒子的最大动能一定越大D要使粒子获得的最大动能增大,可以增大“D”形金属的半径二、实验题(本大题共两小题,每空3分,共18分)13某研究性学习小组利用如图甲所示电路 测量某电池的电动势E和内电阻r。在坐标纸中画出了如图乙所示的UI图象,若电流表的内阻为1,则 E_V, r_14为了测定电流表A1的内阻,采用如图所示的电路,其中:A1是待测电流表,量程为300A,内阻约为100;A2是标准电流表,量程为200A;R1是电阻箱,阻值范围0999.9;R2是滑动变阻器;R3是保护电阻;E是电池组,电动势为4V,内阻不计;S1是单刀单掷开关,S2是单刀双掷开关。(1)根据电路图,连接好电路,将开关S2扳到接点a处, 接通开关S1,调整滑动变阻器R2使电流表A2的读数是150A;然后将开关S2扳到接点b处,保持R2不变,调节电阻箱R1,使电流表A2的读数仍为150A。若此时电阻箱各旋钮的位置如图所示,电阻箱R1的阻值是_,待测电流表A1的内阻Rg_。(2)上述实验中,无论怎样调整滑动变阻器R2的滑动端位置,都要保证两块电流表的安全,在下面提供的四个电阻中,保护电阻R3应选用_(填写阻值相应的字母)。A.200k B.20 k C.15 k D.20(3)下面提供最大阻值不同的四个滑动变阻器供选用,既要满足上述实验要求,又要调整方便,滑动变阻器_(填写阻值相应的字母)是最佳选择。A.1k B.5 k C.10k D.25k三、计算题(本大题共3小题,共计34分)15(7分)如图所示,电阻R18,电动机绕组电阻R02,当电键K断开时,电阻R1消耗的电功率是2.88W;当电键闭合时,电阻R1消耗的电功率是2W,若电源的电动势为6V。求:(1)电源的内电阻;(2)当电键K闭合时电动机的输出功率。16(12分)如图所示,倾角=37的斜面底端B平滑连接着半径r=0.40m的竖直光滑圆轨道。质量m=0.50kg的小物块,从距地面h=2.7m处沿斜面由静止开始下滑,小物块与斜面间的动摩擦因数=0.25,求:(sin37=0.6,cos37=0.8,g=10m/s2)(1)物块滑到斜面底端B时的速度大小。(2)物块运动到圆轨道的最高点A时,对圆轨道的压力大小。ABOh17.(15分)如图所示装置中,区域和中分别有竖直向上和水平向右的匀强电场,电场强度分别为E和;区域内有垂直向外的水平匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m、带电量为q的带负电粒子(不计重力)从左边界O点正上方的M点以速度v0水平射入电场,经水平分界线OP上的A点与OP成60角射入区域的磁场,并垂直竖直边界CD进入区域的匀强电场中。求:MOEBCDPA60v0(1)粒子在区域匀强磁场中运动的轨道半径(2)O、M间的距离(3)粒子从M点出发到第二次通过CD边界所经历的时间参考答案:1.BD 2.AD 3.ACD 4.D 5.A 6.D 7.D 8.C 9.BC 10.B 11.AD 12.AD13. 2.0; 1.4; 14. 86.3 86.3 B C15. 解:(1)K断开时,电流0.6A (1分)电源内阻IR2 (1分)(2)K闭合时,路端电压4V (1分)电流R0.5A (1分)总电流1A (1分)通过电动机的电流0.5A (1分)电动机的机械功率1.5W (1分)16解:(1)物块沿斜面下滑过程中,在重力、支持力和摩擦力作用下做匀加速运动,设下滑加速度为a ,到达斜面底端B时的速度为v,则 由、式代入数据解得:m/s (2)设物块运动到圆轨道的最高点A时的速度为vA,在A点受到圆轨道的压力为N,由机械能守恒定律得: 物块运动到圆轨道的最高点A时,由牛顿第二定律得:由、式代入数据解得: N=20N 由牛顿第三定律可知,物块运动到圆轨道的最高点A时,对圆轨道的压力大小NA=N=20N17. (1)粒子在匀强电场中做类平抛运动,设粒子过A点时速度为v,MOEBCDPA60O1v0由类平抛规律知粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得所以 1分(2)设粒子在电场中运动时间为t1,加速度为a。则有1分即O、M两点间的距离为(3)设粒子在区域磁场中运动时间为t2则由几何关系知设粒子在区域电场中运行时间为t3,则粒子从M点出发到第二次通过CD边界所用时间为
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