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    河北省武邑中学2019届高三物理第三次质检考试试卷(含解析).doc

    • 资源ID:1228221       资源大小:990KB        全文页数:14页
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    河北省武邑中学2019届高三物理第三次质检考试试卷(含解析).doc

    1、1河北省武邑中学 2019 届高三物理第三次质检考试试卷(含解析)二、选择題:本題共 8 題,每小題 6 分。在每小题给出的四个选项中,第 1418 题只有一項符合题目要求。第 1921 題有多项符合题目要表,全部选对的得 6 分,选对但不全的得3 分,有选错的得 0 分。1.下列说法正确的是A. 温度升高时放射性元素的半衰期变长B. 衰变所释放的电子是原子核外的最外层电子C. 、 和 三种射线中, 射线的穿透能力最强D. 某放射性元素的原子核有 80 个,经过 2 个半衰期后一定只剩 20 个【答案】C【解析】【详解】放射性元素的半衰期与外界因素无关,选项 A 错误; 衰变所释放的电子是原子

    2、核内的中子转化为质子时放出的电子,选项 B 错误;、 和 三种射线中, 射线的穿透能力最强,选项 C 正确;半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少量原子核的衰变不适用,选项 D 错误;故选 C.2.个如图所示,质量为 4kg 的物体 A 静止在竖直的轻弹簧上面。质量为 1kg 的物体 B 用细线悬挂起来,A、B 紧挨在一起但 A、B 之间无压力。某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间,B 对 A 的压力大小为(g 取 l0m/s2)的( )A. 0 B. 50NC. 10N D. 8N【答案】D【解析】【详解】剪断细线前,A、B 间无压力,则弹簧的弹力 F=mAg=40N,剪断细线的瞬间,对整体分析

    3、,整体加速度: ,隔离对 B 分析,m Bg-N=mBa,=(+)+=(4+1)10404+1 2/2解得:N=m Bg-mBa=10-12N=8N故 D 正确,ABC 错误。故选 D。23.如图所示,水平面上固定有一个斜面,从斜面顶端向右平抛一个小球,当初速度为 v0时,小球恰好落到斜面底端,平抛后飞行的时间为 t0。现用不同的初速度 v 从该斜面顶端向右平抛这个小球,则下列图象中能正确表示平抛后飞行的时间 t 随 v 变化的函数关系的是()A. B. C. D. 【答案】C【解析】试题分析:当小球落在斜面上时,有: ,解得 ,与速度 v 成正=122 2 =2比当小球落在地面上,根据 h=

    4、 gt2得, ,知运动时间不变可知 t 与 v 的关系图12 =2线先是过原点的一条倾斜直线,然后是平行于横轴的直线故 C 正确,ABD 错误故选 C。考点:平抛运动【名师点睛】此题是对平抛运动规律的考查,解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解。4.已知地磁场类似于条形磁铁产生的磁场,地磁 N 极位于地理南极。如图所示,在河北某中学实验室的水平桌面上,放置边长为 L 的正方形闭合导体线框 abcd,线框的 ad 边沿南北方向,ab 边沿东西方向,下列说法正确的是( )A. 若使线框向东平移,则 a 点电势比 d 点电势低3B. 若使线框向北平移,则

    5、a 点电势等于 b 点电势C. 若使线框向上平移,则 a 点电势比 d 点电势低D. 若使线框向上平移,则 a 点电势等于 b 点电势【答案】A【解析】【详解】河北位于北半球,地磁场的竖直分量向下,水平分量水平向北。若使线圈向东平移,ad 边切割磁感线产生感应电动势,地磁场的竖直分量向下,由右手定则判断可知,a点的电势比 d 点的电势低,故 A 正确。若使线圈向北平移,ab 边切割磁感线产生感应电动势,地磁场的竖直分量向下,由右手定则可知,a 点电势高于 b 点电势,故 B 错误;若使线框向上平移,ad、bc 不切割磁感线,不产生感应电动势;dc 和 ab 两边切割磁感线,由右手定则可知,a

    6、点电势比 b 点电势高,a 点电势等于 d 点电势,故 CD 错误;故选 A。5.2018 年 1 月 12 日,我国成功发射北斗三号组网卫星。如图为发射卫星的示意图,先将卫星发射到半径为 r1=r 的圆轨道上做匀速圆周运动,到 A 点时使卫星加速进入椭圆轨道,到椭圆轨道的远地点 B 点时,再次改变卫星的速度,使卫星进入半径为 r2=2r 的圆轨道做匀速圆周运动。.已知卫星在椭圆轨道时距地心的距离与速度的乘积为定值,卫星在椭圆轨道上 A 点时的速度为 v,卫星的质量为 m,地球质量为 M,引力常量为 G,则发动机在 A 点对卫星做的功与在 B 点对卫星做的功之差为(不计卫星的质量变化)A. B

    7、. 342+34 34234C. D. 582+34 58234【答案】D【解析】当在 的圆轨道上运行时,有 ,解得在圆轨道上运行时通过 A 点的速度为1= 2=204,所以发动机在 A 点对卫星做的功为 ;当在0= 1=1221220=1222的圆轨道上运行时,有 ,解得在圆轨道上运行时通过 B 点的速度为2=2 (2)2=202,而根据卫星在椭圆轨道时距地心的距离与速度的乘积为定值可知在椭圆轨道上0=2通过 B 点时的速度为 ,故发动机在 B 点对卫星做的功为1=12=12,所以 ,D 正确1=12201221=4182 12=582346.如图,固定于小车上的支架上用细线悬挂一小球线长为

    8、 L小车以速度 v0做匀速直线运动,当小车突然碰到障障碍物而停止运动时小球上升的高度的可能值是( )A. 等于 B. 小于 C. 大于 D 等于 2L202 202 202【答案】ABD【解析】试题分析:当小车突然碰到障碍物而停止运动时,由于惯性小球的速度仍为 ,若 可以0 0满足小球做圆周运动,则小球可以上升的最高点正好为圆的直径,即为 2L,若小球不能做圆周运动,则根据机械能守恒可得 ,解得 ,若空气阻力不能忽略,则小1202= =202球的机械能不守恒,上升高度小于 ,故 ABD 正确202考点:考查了圆周运动,机械能守恒【名师点睛】小球在运动的过程中机械能守恒,由机械能守恒可以求得小球

    9、能到达的最大高度;如果小球可以达到最高点做圆周运动的话,那么最大的高度就是圆周运动的直径,本题由多种可能性,在分析问题的时候一定要考虑全面,本题考查的就是学生能不能全面的考虑问题,难度不大7.如图,MN 和 PQ 是电阻不计的平行金属导轨,其间距为 L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,固定在水平面上,右端接一个阻值为 R 的定值电阻,平直部分导轨左边区域有宽度为 d、方向竖直向上、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场,质量为 m、电阻也为 R 的金属棒从5高为 h 处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。己知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为 ,金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程

    10、中( )(重力加速度为 g)A. 金属棒克服安培力做的功等于金属棒产生的焦耳热B. 金属棒克服安培力做的功为 mghC. 金属棒产生的电热为12( )D. 金属棒运动的时间为2222【答案】CD【解析】【详解】根据功能关系知,金属棒克服安培力做的功等于金属棒以及电阻 R 上产生的焦耳热之和,故 A 错误。设金属棒克服安培力所做的功为 W对整个过程,由动能定理得 mgh-mgd-W=0,得 W=mg(h-d) ,故 B 错误。电路中产生的总的焦耳热 Q=W= mg(h-d) ,则属棒产生的电热为 mg(h-d) ,故 C 正确。金属棒在下滑过程中,其机械能守恒,由机12械能守恒定律得:mgh=

    11、mv02,得 。金属棒经过磁场通过某界面的电量为12 0=2;根据动量定理: ,其中 ,解得=2=2 =00 =,选项 D 正确;故选 CD.=22228.如图所示,由电动机带动着倾角 37的足够长的传送带以速率 v4m/s 顺时针匀速转动。一质量 m2kg 的小滑块以平行于传送带向下 v2m/s 的速率滑上传送带,已知小滑块与传送带间的动摩擦因数 ,取 g10m/s 2,sin370.6,cos370.8,则小78滑块从接触传送带到与传送带相对静止的时间内6A. 小滑块的加速度大小为 1m/s2B. 重力势能增加了 120JC. 小滑块与传送带因摩擦产生的内能为 84JD. 电动机多消耗的电

    12、能为 336J【答案】AD【解析】A、由牛顿第二定律可得 ,解得 ,故 A 正确;= =1/2B、小滑块从接触传送带到相对传送带静止的时间 ,小滑块的位移=6,重力势能增加量 ,故 B 错误;=4+(2)2 6=6 =37=72C、6s 内传送带运动的位移 ,所以相对位移 ,产生的内能=24 =18,故 C 错误;=37=252D、小滑块增加的动能 ,所以电动机多消耗的电能=122122=12,故 D 正确;=12+72+252=336故选 AD。9.如图 1 所示,某同学设计了一个测量滑块与木板间的动摩擦因数的实验装置,装有定滑轮的长木板固定在水平实验台上,木板上有一滑块,滑块右端固定一个动

    13、滑轮,钩码和弹簧测力计通过绕在滑轮上的轻绳相连,放开钩码,滑块在长木板上做匀加速直线运动7(1)实验得到一条如图 2 所示的纸带,相邻两计数点之间的时间间隔为 0.1s,由图中的数据可知,滑块运动的加速度大小是_m/s 2 (计算结果保留两位有效数字)(2)读出弹簧测力计的示数 F,处理纸带,得到滑块运动的加速度 a;改变钩码个数,重复实验以弹簧测力计的示数 F 为纵坐标,以加速度 a 为横坐标,得到的图象是纵轴截距为 b 的一条倾斜直线,如图 3 所示已知滑块和动滑轮的总质量为 m,重力加速度为 g,忽略滑轮与绳之间的摩擦则滑块和木板之间的动摩擦因数 =_【答案】 (1). (1)2.4;

    14、(2). (2) 2【解析】(1)B 点的瞬时速度为 ,加速度为 .=2=0.72/ =42 =0.1920.096140.01/2=2.4/2(2)滑块受到的拉力 T 为弹簧秤示数的两倍,即: T=2F,滑块受到的摩擦力为: f=mg ,由牛顿第二定律可得: T-f=ma,解得力 F 与加速度 a 的函数关系式为: ,由图象所给=2+2信息可得图象截距为: ,解得 .=22 =2【点睛】本题重点是考察学生实验创新能力及运用图象处理实验数据的能力,对这种创新类型的题目,应仔细分析给定的方案和数据,建立物理模型10.某同学用一个满偏电流为 10mA、内阻为 30 的电流表,一只滑动变阻器和一节电

    15、动势为 1.5V 的干电池组装成一个欧姆表,如图(a)所示:(1)甲、乙测试笔中,甲表笔应是_(选填“红”或“黑” )表笔。(2)电流表 5mA 刻度处应标的电阻刻度为_。(3)经调零后,将甲、乙两表笔分别接图(b)中的 a、b 两点,指针指在电流表刻度的4mA 处,则电阻 Rx_。(4)若误将甲、乙两表笔分别接在了图中的 a、c 两点,则 Rx的测量结果偏_(选填“大”或“小” ) 。8(5)再给电流表并联一个合适的定值电阻 R,就可组装成一个中间刻度值为 15 的欧姆表,则 R_。 (保留 2 位有效数字)【答案】 (1). 红 (2). 150 (3). 225 (4). 小 (5).

    16、3.3【解析】(1)为了保证电流由正接线柱流入表头,红表笔应接内部电源的负极,则甲应为红表笔;(2)设欧姆表的内阻为 R,根据闭合电路的欧姆定律可知,当电流表满偏时,则有:,解得: ,当电流表的示数为 5mA 时,则有: ,解10103= =150 5103= +得: , (3)当电流表示数为 4mA 时,根据闭合电路的欧姆定律有:=150,解得: , (4)若误将甲、乙两表笔分别接在了图中的 a、c4103= + =1225两点,则回路中的两个电源串联,电流增大,指针偏转更大,故 的测量结果偏小, (5)欧姆表的中间刻度值为 15,说明欧姆表的内阻为 15,此时回路中的最大电流为,根据电流表

    17、的改装原理,有: ,解得:=1.515=0.1 =+.=10103300.110103=3.311.如图所示,半径 R1.0m 的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点 B 和圆心O 的连线与水平方向间的夹角 37,另一端点 C 为轨道的最低点。C 点右侧的光滑水平面上紧挨 C 点静止放置一木板,木板质量 M1.0kg,上表面与 C 点等高。质量为m1.0kg 的物块(可视为质点)从空中 A 点以某一速度水平抛出,恰好从轨道的 B 端沿切线方向以 2m/s 进入轨道。已知物块与木板间的动摩擦因数 0.2,取 g10m/s 2。求:(1)物块在 A 点时的平抛速度 v0(2)物块经过 C

    18、点时对轨道的压力 FN;(3)若木板足够长,物块在木板上相对滑动过程中产生的热量 Q.【答案】(1)1.2m/s (2)46N (3)9J【解析】9【详解】 (1)设物体在 B 点的速度为 vB,在 C 点的速度为 vC,从 A 到 B 物体做平抛运动 vBsin=v 0 得:v 0=1.2m/s (2)从 B 到 C,根据动能定理有 (1+)=1220122在 C 点: =20得:F N=46N由牛顿第三定律得,物体对轨道的压力为:F C =46N,沿 OC 方向(3)物块在木板上相对滑动过程中由于摩擦力作用,最终将一起共同运动。经过时间 t 达到共同运动速度为 v,则:mv C=(M+m)

    19、v根据能量守恒定律有: 12(+)2+=122得:Q=9J【点睛】本题将平抛、圆周运动及直线运动结合在一起考查,关键是分析清楚物块的运动过程,并根据过程正确的选择物理规律求解12.如图所示,在平面直角坐标系 xOy 中,第一象限内存在正交的匀强电磁场,电场强度E1=40N/C;第四象限内存在一方向向左的匀强电场 。一质量为 m=210-3kg 带2=1603/正电的小球,从 M(3.64m,3.2m)点,以 v0=1m/s 的水平速度开始运动。已知球在第一象限内做匀速圆周运动,从 P(2.04m,0)点进入第四象限后经过 y 轴上的 N(0,-2.28m)点(图中未标出) 。 (g=10m/s

    20、 2,sin37=0.6,cos37=0.8)求:(1)匀强磁场的磁感应强度 B(2)小球由 P 点运动至 N 点的时间【答案】 (1)2T(2)0.6s【解析】10试题分析:(1)可知:qE 1=mg解得: =5104分析如图: =+=可得:R=2m =37 0由 ,解得 B=2T0=20(2)小球进入第四象限后受力分析如图; =2=0.75可知小球进入第四象限后所受的电场力和重力的合力与速度方向垂直,即 =37轨迹如图;由几何关系可得:l QN=0.6m由 lQN=v0t ,解得 t=0.6s考点:带电粒子在复合场中的运动.13.小张在显微镜下观察水中悬浮的细微粉笔末的运动从 A 点开始,

    21、他把小颗粒每隔 20s 的位置记录在坐标纸上,依次得到 B、C、D 等这些点,把这些点连线形成如图所示折线图,则关于该粉笔末的运动,下列说法正确的是_11A.该折线图是粉笔末的运动轨迹B.粉笔末的无规则运动反映了水分子的无规则运动C.经过 B 点后 10s,粉笔末应该在 BC 的中点处D.粉笔术由 B 到 C 的平均速度小于由 C 到 D 的平均速度E.若改变水的温度,再记录一张图,则仅从图上不能确定记录哪一张图时的温度高【答案】BDE【解析】A、该折线图不是粉笔末的实际运动轨迹,分子运动是无规则的,故 A 错B、粉笔末受到水分子的碰撞,做无规则运动,所以粉笔末的无规则运动反映了水分子的无规则

    22、运动,故 B 正确;C、由于运动的无规则性,所以经过 B 点后 10s,我们不知道粉笔末在哪个位置。故 C 错误;D、任意两点之间的时间间隔是相等的,所以位移间隔越大,则平均速度就越大,故粉笔末由 B 到 C 的平均速度小于由 C 到 D 的平均速度,故 D 正确;E、由于运动的无规则性,所以我们无法仅从图上就确定哪一张图的温度高,故 E 正确;综上所述本题答案是:BDE14.如图所示,一汽缸固定在水平地面上,通过活塞封闭有一定质量的理想气体,活塞与缸壁的摩擦可忽略不计,活塞的截面积 S=100cm2.活塞与水平平台上的物块 A 用水平轻杆连接,在平台上有另一未知质量的物块 B,A 的质量为

    23、m1=62.5kg,物块与平台间的动摩擦因数 =0.8.两物块间距为 d=10cm.开始时活塞距缸底 L1=10cm,缸内气体压强 p1等于外界大气压强 p0=1105Pa,温度 t1=27 .现对汽缸内的气体缓慢加热,g=10m/s 2求:12物块 A 开始移动时,汽缸内的热力学温度;物块 B 恰好开始移动时汽缸内的热力学温度为 1200K,求物块 B 的质量.【答案】(1) 450 K (2) 62.5Kg【解析】物块 A 开始移动前气体做等容变化2=0+=1.5105由查理定律有11=22解得: 2=211=450物块 A 开始移动后,气体做等压变化,到 A 与 B 刚接触时p3=p2=

    24、1.5105PaV3=(L 1+d)S由盖吕萨克定律有22=33解得: 3=900之后气体又做等容变化,设物块 A 和 B 一起开始移动时气体的温度为 T44=0+2V4=V3由查理定律有 ,解得 m=62.5kg。33=44点晴:本题考查理想气体的状态方程,要熟悉理想气体等温变化,用玻意耳定律;理想气体等容变化,用查理定律;理想气体等压变化,用盖吕萨克定律。15.如图所示,甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,乙为介质中 x=2m 处的质点 P 以此时刻为计时起点的振动图象质点 Q 的平衡位置位于 x=3.5m 处,下列说法正确的是 ( )13A. 这列波的沿 x 轴正方向传播B. 这列波的传

    25、播速度是 20m/sC. 在 0.3s 时间内,质点 P 向右移动了 3 mD. t=0.1s 时,质点 P 的加速度大于质点 Q 的加速度E. t=0.25s 时,x=3.5m 处的质点 Q 到达波峰位置【答案】ACD【解析】从图乙中可以看出 P 点起振方向沿 y 轴正方向,根据“上下坡法”可得这列波沿 x 轴正方向传播,A 正确;从图甲中可得 4m,从图乙中可得 T0.4s,故这列波的速度为,B 错误;机械波在传播过程中,波上的各个质点只在平衡位置上下振动,=10/不随波迁移,C 错误;当 t0.1s 时,质点 P 处于最大位移处,据简谐运动的特点可知,此时加速度最大,而质点 Q 此时不在

    26、最大位移处,所以质点 P 的加速度大于质点 Q 的加速度,故 D 正确;据图象可知 t0 时刻, x1m 的质点正处于波峰,该点与质点 Q 相距 x3.5m1m2.5m,从 t0 时刻起,质点 Q 到达波峰所需要的时间,故 E 正确。故选 ADE.=2.510=0.25【点睛】波的图象往往先判断质点的振动方向和波的传播方向间的关系同时,熟练要分析波动形成的过程,分析物理量的变化情况,基础题16. 如图所示,横截面为直角三角形的玻璃砖 ABC, AC 边长为 L, B=30,光线 P、 Q 同时由 AC 中点射入玻璃砖,其中光线 P 方向垂直 AC 边,光线 Q 方向与 AC 边夹角为 45,发现光线 Q 第一次到达 BC 边后垂直 BC 边射出,真空中的光束为 c,求:玻璃砖的折射率;光线 P 从进入玻璃砖到第一次由 BC 边出射经历的时间。【答案】 (1) ;(2)【解析】试题分析:、作出光路图如图则光线 Q 在 AC 边的入射角 i=45由几何关系可知在14AC 边的折射角 r=30由折射定律得、光线 P 在玻璃砖中传播时P 在玻璃砖内传播的速度则所要求的时间为由以上各式可得考点:光的折射定律【名师点睛】解决本题关键是作出光路图,再运用几何知识求解入射角、折射角,以及光在玻璃砖内传播的路程。【此处有视频,请去附件查看】


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