四省名校2019届高三物理第二次大联考试题(含解析).doc
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1、- 1 -2019 届四省名校高三第二次大联考理综(物理部分)二、选择题:本题共 小题,每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中,第 1417 题只有一项符合题目要求,第 1821 题有多项符合题目要求。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. 古希腊学者托勒密提出了日心说B. 牛顿提出了万有引力定律,并测定了引力常量C. 开普勒根据万行引力定律提出了行星运动规律D. 卡文迪许利用扭秤装置首先比较精确地测出了引力常量【答案】D【解析】【详解】哥白尼提出了日心说,选项 A 错误;牛顿提出了万有引力定律,卡文迪许利用扭秤装置首先比较精确地测定了引力常
2、量,选项 B 错误,D 正确;开普勒根据观测的数据提出了行星运动规律,选项 C 错误;故选 D.2.为寻找“磁生电”现象,英国物理学家法拉第在 1831 年把两个线圈绕在同一个软铁环上(如图所示),一个线圈 A 连接电池 E 和开关 K,另一个线圈 B 闭合,并在其中一段直导线正下方放置一小磁针。闭合开关 K 前,小磁针静止且与直导线平行。当闭合开关 K 后,从上往下看A. 小磁针沿顺吋针方向偏转了一下,最终复原B. 小磁针沿顺时针方向偏转,并一直保持这种偏转状态C. 小磁针沿逆时针方向偏转了一下,最终复原D. 小磁针沿逆时针方向偏转,并一直保持这种偏转状态【答案】A【解析】【分析】- 2 -
3、先根据右手螺旋定则判断原磁场方向,然后根据楞次定律判断感应电流的磁场方向,最后再根据右手螺旋定则判断感应电流方向并得到小磁针是否偏转;【详解】闭合电键后,线圈中的磁场方向为顺时针,且增加,故根据楞次定律,感应电流的磁场为逆时针方向,故右侧线圈中感应电流方向俯视逆时针,故直导线下方的磁场向里,小磁针沿顺时针方向旋转一下,电路稳定后,无感应电流,小磁针不偏转,最终复原;选项 A正确,BCD 错误;故选 A。【点睛】本题关键是明确电磁感应现象产生的条件,只有磁通量变化的瞬间闭合电路中才会有感应电流3.如图所示,在卸货场,挂钩连接四根长度均为 L 的轻绳,四根轻绳的另一端与一质量为m、直径为 1.2L
4、 的水平圆环相连,连接点将圆环四等分。圆环正缓慢地匀速上升,已知重力加速度为 g,则每根轻绳上的拉力大小为A. mg B. mg C. mg D. mg【答案】C【解析】【分析】水平圆环匀速上升,受力平衡,根据平衡条件结合几何关系求解即可【详解】水平圆环匀速上升,受力平衡,则 4 根绳子的合力 F=mg,则每一根绳在竖直方向上的分量等于 mg,设绳子与竖直方向的夹角为 ,根据几何关系有:sin ,cos=0.8;则 Tcos= mg,解得:T= mg ,故选 C。4.如图所示,在边长为 a 的正方形 ABCD 区域(包含边界)内有一匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。E 点是 AB 边上的一点,且
5、 AE 之间的距离为 。将一电子从 E 点沿 EB 方向射出,若初速度为 v1,其运动轨迹将与 BC 边相切:若初速度为 v2,其运动轨迹将与 CD 边相切。则 v1与 v2之比为- 3 -A. 2:1 B. 3:2 C. 3:1 D. 4:3【答案】B【解析】【分析】根据两种情况下粒子的运动轨迹由几何关系确定粒子的轨道半径,根据 确定速度比.【详解】将一电子从 E 点沿 EB 方向射出,若初速度为 v1,其运动轨迹将与 BC 边相切,则由几何关系可知粒子运动的轨道半径 ,若初速度为 v2,其运动轨迹将与 CD 边相切,则由几何关系可知粒子运动的轨道半径 ,根据 可知 ,则 ,故选 B.5.某
6、单相交流发电机的电动势 e=Emsint,如果将发电机的电枢转速增大到原米的 2 倍,其他条件不变,则下列说法正确的是A. 电动势的有效值变为原来的 倍 B. 电动势的峰值变为原来的 2 倍C. 交流电的周期变为原来的 2 倍 D. 交流电的频率变为原来的 2 倍【答案】BD【解析】【分析】根据交流发电机工作时的电动势最大值表达式,求出电枢的转速提高一倍时感应电动势最大值根据 、f=n 判断周期频率的变化.【详解】交流发电机工作时的电动势最大值表达式 Em=NBS,将发电机电枢的转速提高一倍,电动势最大值表达式:E m=NBS2=2NBS=2E m,根据 可知,电动势的有效值变为原来的 2 倍
7、,选项 A 错误,B 正确;根据 可知交流电的周期变为原来的 倍,频率变为原来的2 倍,选项 C 错误,D 正确;故选 BD.6.一质点在 06s 内竖直向上运动,若取向上为止方向,g 取 10m/s2,其 v-t 图象如图所示。- 4 -下列说法正确的是A. 质点在 02s 内减小的动能大于在 46s 内减小的动能B. 在 46s 內,质点处于失重状态,且机槭能增加C. 质点在第 2s 末的机械能大于在第 6s 末的机械能D. 质点在第 2s 末的机械能小于在第 6s 末的机械能【答案】AD【解析】【分析】根据动能的概念求解动能的变化进行比较;46s 內通过计算加速度求解合外力,判断除重力以
8、外的其它力做功情况,判断机械能的变化;计算质点在第 2s 末的机械能和在第 6s 末的机械能大小进行比较.【详解】质点在 02s 内减小的动能: ;在 46s 内减小的动能:,则质点在 02s 内减小的动能大于在 46s 内减小的动能,选项 A 正确;在46s 內,质点的加速度向下,处于失重状态,因加速度为 ,则除重力以外还有其他的力对物体做负功,则质点的机械能减小,选项 B 错误;质点在 t=2s时的机械能: ;质点在 t=6s 时的机械能:;则质点在第 2s 末的机械能小于在第 6s 末的机械能,选项 C 错误,D 正确;故选 AD.【点睛】物体机械能守恒的条件是只有重力做功或只受重力,即
9、物体的加速度等于 g,则机械能不变,若向上减速的加速度小于 g,说明物体受到了向上的外力作用,机械能增加,反之向上减速的加速度大于 g 则机械能减小。7.如图所示,木块 A、B 静止叠放在光滑水平面上,木块 A 的质量为 2m,木块 B 的质量为m。现用水平力 F 拉木块 A(如图甲所示),木块 A、B 刚好不发生相对滑动,一起沿着水平面运动。若改用水平力 F拉木块 B(如图乙所示),使木块 A、B 也保持相对静止一起沿着水平- 5 -面运动,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则 F可能为A. B. C. D. 【答案】ABC【解析】【分析】物体 A 与 B 刚好不发生相对滑动的临界条件是 A、
10、B 间的静摩擦力达到最大值,可以先对 A或 B 受力分析,再对整体受力分析,然后根据牛顿第二定律列式求解。【详解】当 F 作用在物体 A 上时,A、B 恰好不滑动时,A、B 间的静摩擦力达到最大值,对物体 A,有 F-fm=2ma1;对整体有:F=3ma 1;联立解得:F=3f m;力 F拉物体 B 时,A、B 恰好不滑动,故 A、B 间的静摩擦力达到最大值,对物体 A,根据牛顿第二定律,有 fm=2ma2;对A、B 整体,根据牛顿第二定律,有 F=3ma 2,解得:F=1.5f m;即木块 A、B 也保持相对静止一起沿着水平面运动 F F,故选 ABC.【点睛】本题关键抓住恰好不滑动的临界条
11、件,然后灵活地选择研究对象,运用牛顿第二定律列式求解。8.某同学做了一个趣味实验,如图所示,有两个弹性小球 A、B 重叠放置,质量分别为m1、m 2,两球球心在同一竖直线上。现让它们在距水平地面高 h 处由静止释放,落地时认为小球 B 先与地面碰撞,再与小球 A 碰撞,小球 A 碰后能上升的最大高度为 H。所有的碰撞都是弹性碰撞,碰撞时间忽略不计,碰撞前后两小球都在竖直方向运动,两小球均可视为质点,不计空气阻力。下列说法正确的是A. 若 m2=3m1,则 H=4h B. 若 m2=3m1,则 H=9hC. 若 m2m1,则近似有 H=9h D. 若 m2m1,则近似有 H=16h【答案】AC-
12、 6 -【解析】【分析】下降过程为自由落体运动,触地时两球速度相同,但 m2碰撞地之后,速度瞬间反向,大小相等,而 m1也会与 m2碰撞,选 m1与 m2碰撞过程为研究过程,碰撞前后动量守恒,能量守恒,列方程解得 m2速度,之后 m2做竖直上抛运动,由动能定理或运动学公式求解反弹高度【详解】下降过程为自由落体运动,由匀变速直线运动的速度位移公式得:v 2=2gh,解得触地时两球速度相同,为:v= ,m 2碰撞地之后,速度瞬间反向,大小相等,选 m1与 m2碰撞过程为研究过程,碰撞前后动量守恒,设碰后 m1、m 2速度大小分别为 v1、v 2,选向上方向为正方向,由动量守恒定律得:m 2v-m1
13、v=m1v1+m2v2,由能量守恒定律得: (m1+m2)v2= m1v12+ m2v22,解得 ,由题可知:m 2=3m1,联立解得:v 1=2 ,反弹后高度为:H= =4h,故 A 正确,B 错误。若 m2m1,则 v13v,则近似有 H= =9h,选项 C 正确,D 错误;故选 AC.【点睛】本题考查了动量守恒和能量守恒的综合运用,知道在弹性碰撞的过程中,动量守恒,能量守恒,通过动量守恒和能量守恒求出 A 球碰撞后的速度是关键三、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分。第 2232 题为必考题,每个试题考生都必须作答。第 3338 题为选考题,考生根据要求作答。9.某冋学利用如图甲所示装
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- 名校 2019 届高三 物理 第二次 联考 试题 解析 DOC
