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类型山东省六地市部分学校2020届高三3月线上考试物理试题 Word版含答案.doc

  • 上传人(卖家):cbx170117
  • 文档编号:402533
  • 上传时间:2020-03-27
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    1、高三物理试题高三物理试题 一、单项选择题:本题共一、单项选择题:本题共 8 小题,每小题小题,每小题 3 分,共分,共 24 分。在每小题给出的四个选项中,只分。在每小题给出的四个选项中,只 有一项是符合题目要求的。有一项是符合题目要求的。 1. 中国自主研发的“暗剑”无人机,时速可超过 2 马赫。在某次试飞测试中,起飞前沿地面 做匀加速直线运动, 加速过程中连续经过两段均为 120m 的测试距离, 用时分别为 2 s 和 1 s, 则无人机的加速度大小是 A. 20m/s2 B.60m/s2 C. 40m/s2 D. 80m/s2 2. 如图所示,质量为 M 的框架放在水平地面上,一轻弹簧上

    2、端 固在框架上,下端固定一个质量 m 的小球,小球上下振动时框 架始终没有跳起,当框架对地面压力为零的瞬间,小球的加速 度大小为 Ag BmgmM/)( CmMg / DmgmM/)( 3. 质子和 粒子在同一点由静止出发,经过相同的加速电场后,进入同一匀强磁场中做匀 速圆周运动。已知质子和 粒子的质量之比 mHm = 14,电荷量之比 qH q= 12。则 它们在磁场中做圆周运动的周期之比 THT为 A41 B14 C21 D 12 4.已知均匀带电球体在球的外部产生的电场与一个位于球心的、 电荷 量相等的点电荷产生的电场相同。如图所示,半径为 R 的球体均匀 分布着电荷量为 Q 的电荷,在

    3、过球心 O 的直线上有 A、B 两个点,O 和 B、B 和 A 间的距离均为 R现以 OB 为直径在球内挖一球形空腔, 若静电力常量为 k, 球的体积公式为 V= 3 4 3 r , 则 A 点处场强的大小 为 A 2 5 36 KQ R B 2 3 16 KQ R C 2 7 36 KQ R D 2 7 32 KQ R 5. 2018 年 12 月 27 日,北斗系统服务范围由区域扩展为全球,北斗系统正式迈入全球时 代。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知A、B、C三颗卫星均做匀速圆 周运动,A是地球同步卫星,三个卫星的半径满足r A=r B=n r C,己知地球自转周期为T,

    4、 地球质量为M,万有引力常量为G,下列说法正确的是 A卫星 B 也是地球同步卫星 B根据题设条件可以计算出同步卫星离地面的高度 C卫星 C 的周期为n nT DA、B、C 三颗卫星的运行速度大小之比为 v A :v B:v C=1:1:n 6. 一简谐横波沿 x 轴正向传播,图甲是 t=0 时刻的波形图,图乙是介质中某质点的振动图像, 则该质点的 x 坐标值合理的是 A0.5 m B1.5 m C2.5 m D3.5 m 7. 如图甲所示,一矩形金属线圈 a b c d 垂直匀强磁场并固定于磁场中,磁场是变化的,磁 感应强度 B 随时间 t 的变化关系图象如图乙所示,则线圈的 ab 边所受安培

    5、力 F 随时间 t 变 化的图象是图中的(规定向右为安培力 F 的正方向) ( ) 8.如图所示,卷扬机的绳索通过定滑轮用力 F 拉位于粗糙斜面上的木 箱,使之沿斜面加速向上移动,在移动过程中,下列说法正确的是 ( ) A力 F 对木箱做的功等于木箱增加的机械能与木箱克服摩擦力所做的功之和 B力 F 对木箱做的功等于木箱克服摩擦力和克服重力所做的功之和 C木箱克服重力做的功大于木箱增加的重力势能 D力 F 对木箱做的功等于木箱增加的动能与木箱克服摩擦力做的功之和 二、多项选择题:本题共二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题小题,每小题 4 分,共分,共 16 分。在每小题给出的四个选项中,有

    6、分。在每小题给出的四个选项中,有 多项符合题目要求。全部选对的得多项符合题目要求。全部选对的得 4 分,选对但不全的得分,选对但不全的得 2 分,有选错的得分,有选错的得 0 分。分。 9.如图所示,L 是自感系数较大的线圈,其直流电阻可忽略不 计,a、b、c 是三个相同的小灯泡,下列说法正确的是 A.开关 S 闭合时,b、c 灯立即亮,a 灯逐渐亮 B.开关 S 闭合,电路稳定后,b、c 灯亮,a 灯不亮 C.开关 S 断开时,b、c 灯立即熄灭,a 灯逐渐熄灭 D.开关 S 断开时,c 灯立即熄灭,a、b 灯逐渐熄灭 10如图所示, 长为 8d、 间距为 d 的平行金属板水平放置,O 点有

    7、一粒子源,能持续水平向右发射初速度为 vO,电荷量 为+q,质量为 m 的粒子。在两板间存在如图 2 所示的交变 电场,取竖直向下为正方向,不计粒子重力。以下判断正确 的是 A. 粒子在电场中运动的最短时间为 0 2d v B. 射出粒子的最大动能为 2 0 5 4 mv C. 0 2 d t v 时刻进入的粒子,从O点射出 D. 0 3d t v 时刻进入的粒子,从O点射出 11.一定量的理想气体从状态 a 开始,经历等温或等压过程 ab、bc、cd、da 回到原状态,其 p- T 图像如图所示。其中对角线 ac 的延长线过原点 O。下列判断正 确的是 A气体在 a、c 两状态的体积相等 B

    8、气体在状态 a 时的内能大于它在状态 c 时的内能 C在过程 cd 中气体向外界放出的热量大于外界对气体做的功 D在过程 da 中气体从外界吸收的热量小于气体对外界做的功 12.如图所示,光滑水平面上有一质量为 2M、半 径为 R(R 足够大)的1 4圆弧曲面 C,质量为 M 的小 球 B 置于其底端,另一个小球 A 质量为M 2 ,小球 A 以 v06 m/s 的速度向 B 运动,并与 B 发生弹 性碰撞,不计一切摩擦,小球均视为质点,则( ) A. B 的最大速率为 4 m/s B. B 运动到最高点时的速率为3 4 m/s C. B 不能与 A 再次发生碰撞 D. B 能与 A 再次发生

    9、碰撞 三、三、非选择题:本题共非选择题:本题共 6 小题,共小题,共 60 分。分。 13.(8 分)如图甲所示,用铁架台、弹簧和多个已知质量且质量相等的钩码探究在弹性 限度内弹簧弹力与弹簧伸长量的关系。 (1)为完成实验,还需要的实验器材有:_。 (2)实验中需要测量的物理量有:_。 (3)图乙是弹簧弹力 F 与弹簧伸长量 x 的 F- x 图线,由此可求出弹簧的劲度系数为 _ N/m。 (4)为完成该实验,设计的实验步骤如下: A以弹簧伸长量为横坐标,以弹力为纵坐标,描出各组(x,F)对应的点,并用平滑的 曲线连接起来; B记下弹簧不挂钩码时其下端在刻度尺上的刻度 l0; C将铁架台固定于

    10、桌子上,并将弹簧的一端系于横梁上,在弹簧附近竖直固定一把刻 度尺; D依次在弹簧下端挂上 1 个、2 个、3 个、4 个钩码,并分别记下钩码静止时弹簧 下端所对应的刻度,并记录在表格内,然后取下钩码; E以弹簧伸长量为自变量,写出弹力与弹簧伸长量的关系式。首先尝试写成一次函数, 如果不行,则考虑二次函数; F解释函数表达式中常数的物理意义; G整理仪器。 请将以上步骤按操作的先后顺序排列出来:_。 14 .(8 分)如图甲所示是一种测量电容的实验电路图,实验是通过对高阻值电阻放电的方法 测出电容器充电至电压为 U 时所带的电荷量 Q,从而再求出待测电容器的电容 C。某同学 在一次实验时的情况如

    11、下: a按图甲所示的电路图接好电路; b接通开关 S,调节电阻箱 R 的阻值,使小量程电流表的指针偏转接近满刻度,记下此时 电流表的示数 I0=490 A,电压表的示数 U0=8.0V。 c断开开关 S,同时开始计时,每隔 5s 或 10s 测读一次电流 i 的值,将测得数据填入表格, 并标示在图乙的坐标纸上(时间 t 为横坐标,电流 i 为纵坐标) ,结果如图中小黑点所示 (1)在图乙中画出 i- t 图线 (2)图乙中图线与坐标抽所围成面积的物理意义是_ 。 (3)该电容器电容为 _F (结果保留两位有效数字) 。 (4)若某同学实验时把电压表接在 E、D 两端,则电容的测量值比真实值_(

    12、选填 “偏大”“偏小”或“相等”) 15(8 分) 一辆汽车停放一夜, 启动时参数表上显示四个轮胎胎压都为 240kpa, 此时气温为C27。 当汽车运行一段时间后,表盘上的示数变为 260kpa。已知汽车每个轮胎内气体体积为 35L, 假设轮胎内气体体积变化忽略不计,轮胎内气体可视为理想气体,标准大气压为 100kpa。 求: (1)表盘上的示数变为 260kpa 时,轮胎内气体温度为多少; (2)汽车通过放气的方式让胎压变回 240kpa,则在标准大气压下每个轮胎需要释放气体的 体积。 (气体释放过程温度不变) 16(12 分) 如图所示,在坐标系 xOy 的第二象限内有沿 y 轴负方向的

    13、匀强电场,电场强度大小 2 0 3 2 mv E qL 。在第三象 限内有磁感应强度 0 1 3 2 mv B qL 的匀强磁场 L,在第四象限内 有磁感应强度 0 2 6mv B qL 的匀强磁场,磁场 I、的方向 均垂直于纸面向内。一质量为 m、电荷量为+q 的粒子从 P(0,L)点处以初速度 v0沿垂直 于 y 轴的方向进入第二象限的匀强电场,然后先后穿过 x 轴和 y 轴进入磁场 I 和磁场,不 计粒子的重力和空气阻力。求: (1)粒子由电场进入磁场 I 时的速度 v 大小和方向; (2)粒子出发后第 1 次经过 y 轴时距 O 点的距离; (3)粒子出发后从第 1 次经过 y 轴到第

    14、 4 次经过 y 轴产生的位移大小 y。 17.(12 分)滑板运动是极限运动的鼻祖,许多极限运动项目均有滑板项目延伸而来,如图 是是滑板运动的轨道。 BC 和 DE 是两段光滑的圆弧型轨道, BC 的圆心为 O 点, 圆心角 60, 且与水平轨道 CD 垂直,滑板与水平轨道间的动摩擦因数2 . 0.某运动员从轨道上的 A 点 以3m/sv的速度水平滑出,在 B 点刚好沿着轨道的切线方向滑入圆弧轨道 BC,经 CD 轨道 后冲上DE轨道, 到达E点时速度减为零, 然后返回。 已知运动员和滑板的总质量为m=60kg,B、 E 两点与水平轨道 CD 的竖直高度分别为 h=2m 和 H=2.5m.(

    15、g=10m/s2)求: (1)运动员从 A 点运动到 B 点的过程中,到达 B 点时的速度大小 vB; (2)水平轨道 CD 的长度 L; (3)通过计算说明,第一次返回时,运动员能否回到 B 点?如能,求出回到 B 点时速度的 大小 。如果不能,求出最后停止的位置距 C 点的距离。 18.(12 分)如图所示,有两根足够长的平行光滑导轨水平放置,右侧用一小段光滑圆 弧和另一对竖直光滑导轨平滑连接,导轨间距 L1m。细金属棒 ab 和 cd 垂直于导轨 静止放置,它们的质量 m 均为 1kg,电阻 R 均为 0.5cd 棒右侧 lm 处有一垂直于导 轨平面向下的矩形匀强磁场区域,磁感应强度 B

    16、1T,磁场区域长为 s。以 cd 棒的初 始位置为原点,向右为正方向建立坐标系。现用向右的水平恒力 F1.5N 作用于 ab 棒上,作用 4s 后撤去 F撤去 F 之后 ab 棒与 cd 棒发生弹性碰撞,cd 棒向右运动。 金属棒与导轨始终接触良好,导轨电阻不计,空气阻力不计。 (g=10m/s2)求: (1) ab 棒与 cd 棒碰撞后瞬间的速度分别为多少; (2) 若 s1m,求 cd 棒滑上右侧竖直导轨,距离水平导轨的最大高度 h; (3) 若可以通过调节磁场右边界的位置来改变 s 的大小, 写出 cd 棒最后静止时与磁场左边界 的距离 x 的关系。 (不用写计算过程) 高三物理试题高三

    17、物理试题 答案答案 一、单项选择题:本题共一、单项选择题:本题共 8 小题,每小题小题,每小题 3 分,共分,共 24 分。在每小题给出的四个选项中,只分。在每小题给出的四个选项中,只 有一项是符合题目要求的。有一项是符合题目要求的。 1. C 2.D 3. D 4.C 5.D 6. C 7. A 8.A 二、多项选择题:本题共二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题小题,每小题 4 分,共分,共 16 分。在每小题给出的四个选项中,有分。在每小题给出的四个选项中,有 多项符合题目要求。全部选对的得多项符合题目要求。全部选对的得 4 分,选对但不全的得分,选对但不全的得 2 分,有选错的得分,

    18、有选错的得 0 分。分。 9. AD 10. AD 11. AB 12. AC 四、四、非选择题:本题共非选择题:本题共 6 小题,共小题,共 60 分。分。 13. (1)毫米刻度尺 (2) 弹簧原长、伸长后总长度 (3)200 (4)C、B、D、A、E、F、G (评分标准:每空 2 分,共 8 分) 14. (1)见图 (2)开始放电时,电容器所带电量 (3) 3-4- 102 . 1105 . 9 (4)偏小 (评分标准:每空 2 分,共 8 分) 15. 解: (1)对单个轮胎内气体, 由查理定律 2 2 1 1 T P T P 得 T2=325K (2)取单个轮胎放气前的气体为研究对

    19、象,有 VPVPVP 00302 代入数值得 LV7 (评分标准:式 1 分,式 3 分,其余每式 2 分,共 8 分) 16. 解: (1)粒子在电场中做类平抛运动, maqE 2 2 1 atL atvy 22 0y vvv 解得: 0 2vv ,方向与x 轴成 60角; (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,则 1 2 1 r v mqvB 解得:Lr 3 4 1 即圆心恰好落在 y 轴上L 3 2 OO 所以粒子第一次经过 y 轴距 O 点距离为 2L。 (3)粒子进入磁场后 2 2 2 r v mqvB 所以 12 4 1 3 1 rLr 当粒子第 4 次经过 y 轴时 Ly 3 4 (

    20、评分标准:每式 1 分,共 12 分) 17. (1)由题意得: 60cos 0 v vB 解得:vB=6m/s (2)从 B 到 E,由动能定理得: 2 2 1 0 B mvmgHmgLmgh 代入数值得:L=6.5 m (3)运动员能到达左侧的最大高度为 h ,从 B 到第一次返回左侧最高处,由动能定理得: 0hmgmgLmgH 解得:m 2m 2.1h 故运动员不能回到 B 点 全过程由能量守恒定律得: mgsmgH 解得总路程 s=12.5 m 即运动员最后停止的位置距 C 点 6 m 处。 (评分标准:每式 2 分,其余每式 1 分,共 12 分) 18. 解: (1)对 ab 棒,由动量定理得: 0 a mvFt ab 棒与 cd 棒碰撞过程,取向右方向为正,对系统 由动量守恒定律得: aca vmmvmv 由系统机械能守恒定律得: 222 2 1 2 1 2 1 aca mvmvmv 解得:0 a v, m/s 6 c v (2) R BLv I 2 BILF 对 cd 棒进入磁场过程,由动量定理得: cc mvvmtF 对 cd 棒出磁场后由能量守恒得 mghvm c 2 2 1 联立以上各式得:h=1.25 m (3) x=6 m 时 s6 m x=1 m 时 s3 m x=(2s6)m 时 3 ms6 m (评分标准:每式 1 分,共 12 分)

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