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江苏省镇江市2017年高考物理三模试卷

更新时间:2017-12-08 浏览次数:1127 类型:高考模拟
一、<b >单项选择题</b>
  • 1. 如图所示,水平地面上有一个半球体A.现在A与竖直墙之间放一完全相同的半球体B,不计一切摩擦,将A缓慢向左移动(B未与地面接触),则在此过程中A对B的弹力F1、墙对B的弹力F2(  )

    A . F1变小、F2变小 B . F1变小、F2变大 C . F1变大、F2变大 D . F1变大、F2变小
  • 2. 如图所示,一理想变压器的原线圈接有电压为U的交流电,副线圈接有电阻R1、光敏电阻R2(阻值随光照增强而减小),开关K开始时处于闭合状态,下列说法正确的是(  )

    A . 当光照变弱时,变压器的输入功率增加 B . 当滑动触头P向下滑动时,电阻R1消耗的功率增加 C . 当开关K由闭合到断开,原线圈中电流变大 D . 当U增大时,副线圈中电流变小
  • 3. 如图所示,在正点电荷Q的电场中有M、N、P、F四点,M、N、P为直角三角形的三个顶点,F为MN的中点,∠M=30°.M、N、P、F四点处的电势分别用φM、φN、φp、φF表示.已知φMN , φPF , 点电荷Q在M、N、P三点所在平面内,则(  )

    A . 点电荷Q一定在MP的中点 B . φP大于φM C . N点的场强比P点的场强大 D . 将负试探电荷从P点搬运到N点,电场力做正功
  • 4. 如图所示,将一铝管竖立在水平桌面上,把一块直径比铝管内径小一些的圆柱形的强磁铁从铝管上端由静止释放,强磁铁在铝管中始终与管壁不接触.则强磁铁在下落过程中(  )

    A . 若增加强磁铁的磁性,可使其到达铝管底部的速度变小 B . 铝管对水平桌面的压力一定逐渐变大 C . 强磁铁落到铝管底部的动能等于减少的重力势能 D . 强磁铁先加速后减速
  • 5. 静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度撤去恒力.若不计空气阻力,则在整个上升过程中,下列关于物体机械能E、速度大小v、重力势能Ep、动能Ek随时间变化的关系中,正确的是(  )
    A . B . C . D .
二、<b >多项选择题.</b>
  • 6. 如图所示是磁流体发电机的示意图,两平行金属板P、Q之间有一个很强的磁场.一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)沿垂直于磁场的方向喷入磁场.把P、Q与电阻R相连接.下列说法正确的是(  )

    A . Q板的电势高于P板的电势 B . R中有由a向b方向的电流 C . 若只改变磁场强弱,R中电流保持不变 D . 若只增大粒子入射速度,R中电流增大
  • 7. 2016年10月17日,“神舟十一号”与“天宫二号”交会对接成为组合体,如图所示.10月20日组合体完成点火程序,轨道高度降低.组合体在高、低轨道上运行时均可视为做匀速圆周运动.下列说法正确的是(  )

    A .   在高轨道上运行时组合体的加速度较小 B . 在低轨道上运行时组合体的周期较小 C . 组合体可以一直飞行在北半球的上空 D . 点火使组合体速率变大,从而降低了轨道高度
  • 8. 将一物体由坐标原点O以初速度v0抛出,在恒力作用下轨迹如图所示,A为轨迹最高点,B为轨迹与水平x轴交点,假设物体到B点时速度为vB , v0与x轴夹角为α,vB与x轴夹角为β,已知OA水平距离x1大于AB水平距离x2 , 则(  )

    A . 物体在B点的速度vB大于v0 B . 物体从O到A时间大于从A到B时间 C . 物体在O点所受合力方向指向第四象限 D . α可能等于β
  • 9. 如图所示,物体A和带负电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,A、B的质量分别是m和2m,劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在水平面上,另一端与物体A相连,倾角为θ的斜面处于沿斜面向上的匀强电场中,整个系统不计一切摩擦.开始时,物体B在一沿斜面向上的外力F=3mgsinθ的作用下保持静止且轻绳恰好伸直,然后撤去外力F,直到物体B获得最大速度,且弹簧未超过弹性限度,则在此过程中(  )

    A . 撤去外力F的瞬间,物体A的加速度为gsinθ B . 撤去外力F的瞬间,物体B的加速度为 C . A,B获得最大速度时,弹簧伸长量为 D . 物体A和弹簧组成的系统机械能守恒
三、<b >简答题.</b>
  • 10. 某实验小组应用如图1所示装置“探究加速度与物体受力的关系”,已知小车的质量为M,砝码及砝码盘的总质量为m,所使用的打点计时器所接的交流电的频率为50Hz.实验步骤如下:

    A.按图所示安装好实验装置,其中与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直;

    B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动;

    C.挂上砝码盘,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求出小车的加速度;

    D.改变砝码盘中砝码的质量,重复步骤C,求得小车在不同合力作用下的加速度.

    根据以上实验过程,回答以下问题:

    1. (1) 对于上述实验,下列说法正确的是         
      A . 小车的加速度与砝码盘的加速度大小相等 B . 实验过程中砝码盘处于超重状态 C . 与小车相连的轻绳与长木板一定要平行 D . 弹簧测力计的读数应为砝码和砝码盘总重力的一半 E . 砝码和砝码盘的总质量应远小于小车的质量
    2. (2) 实验中打出的其中一条纸带如图2所示,由该纸带可求得小车的加速度a=m/s2(结果保留两位有效数字)
    3. (3) 由本实验得到的数据作出小车的加速度a与弹簧测力计的示数F的关系图象(如图3),与本实验相符合的是
  • 11. 某研究性学习小组在测量电池组的电动势和内电阻中.利用了如下实验器材:电压表,电阻箱(阻值范围0~999.9Ω);开关、导线若干.

    1. (1) 用笔画代替导线,请将图1甲中器材连接成实验电路;
    2. (2) 某同学开始做实验,先把变阻箱阻值调到最大,再接通开关,然后逐次改变电阻箱接入电路的阻值R,读取与R对应的电压表的示数U,并将相应的数据转化为坐标点描绘在U﹣ 图中.请将图1乙、丙中电阻箱和电压表所示的数据转化为坐标点描绘在图2所示的坐标系中(用“+”表示),并画出U﹣ 图线;
    3. (3) 根据图2中实验数据绘出的图线可以得出该电池组电动势的测量值E=V,内电阻测量值r=Ω.(保留3位有效数字)
    4. (4) 不同小组的同学分别用不同的电池组(均由同一规格的两节干电池串联而成)完成了上述的实验后,发现不同组的电池组的电动势基本相同,只是内电阻差异较大.同学们选择了内电阻差异较大的甲、乙两个电池组进一步探究,对电池组的输出功率P随外电阻R变化的关系,以及电池组的输出功率P随路端电压U变化的关系进行了猜想,并分别画出了如图3所示的P﹣R和P﹣U图象.若已知甲电池组的内电阻较大,则下列各图中可能正确的是(选填选项的字母).
  • 12. 下列说法中正确的是(  )
    A . 所有晶体沿着各个方向的物理性质都相同 B . 饱和气压随温度升高而增大 C . 布朗运动是由于液体各部分的温度不同而引起的 D . 液体表面层的分子分布比内部稀疏
  • 13. 快递公司用密封性好、充满气体的塑料袋包裹易碎品,如图所示.假设袋内气体与外界没有热交换,当充气袋四周被挤压时,袋内气体压强(填“增大”、“减少”或“不变”),对外界(填“做正功”、“做负功”或“不做功”).

  • 14. 如图所示,一轻活塞将体积为V、温度为2T0的理想气体,密封在内壁光滑的圆柱形导热气缸内.已知大气压强为p0 , 大气的温度为T0 , 气体内能U与温度的关系为U=aT(a为正常数).在气缸内气体温度缓慢降为T0的过程中,求:

    ①气体内能减少量△U;

    ②气体放出的热量Q.

  • 15. 下列说法中正确的是(  )
    A . 分别用蓝光和红光在同一装置上做双缝干涉实验,蓝光的条纹间距宽 B . 光纤通信利用了全反射的原理 C . 肥皂泡呈现彩色条纹是由光的折射现象造成的 D . 动车组高速行驶时,在地面上测得车厢的长明显变短
  • 16. 一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图所示(此时波恰好传播到x=6m处).质点a平衡位置的坐标xa=2.5m,该质点在8s内完成了4次全振动,则该列波的波速是m/s;位于x=20m处的质点再经s将第一次经过平衡位置向y轴负方向运动.

  • 17. 如图,一横截面为半圆柱形的透明物体,底面AOB镀银(图中粗线),O表示半圆截面的圆心,一束光线在横截面内从M点的入射角为30°,∠MOA=60°,∠NOB=30°.求:

    1. (1) 作出光路图,并求光线在M点的折射角;
    2. (2) 透明物体的折射率.
  • 18. 如图所示,某原子的三个能级的能量分别为E1、E2和E3 . a、b、c 为原子跃迁所发出的三种波长的光,下列判断正确的是(  )

    A . E1>E2>E3 B . (E3﹣E2)>(E2﹣E1 C . b光的波长最长 D . c光的频率最高
  • 19. 2011年3月11日在日本海域发生强烈地震,强震引发了福岛核电站危机.核电中的 U发生着裂变反应,试完成下列反应方程式 U+ n→ Ba+ Kr+;已知 U、 Ba、 Kr和中子的质量分别是mU、mBa、mKr、mn , 该反应中一个 U裂变时放出的能量为.(已知光速为c)
  • 20. 如图所示,A、B两个木块质量分别为2kg与0.9kg,A、B与水平地面间接触光滑,上表面粗糙,质量为0.1kg的铁块以10m/s的速度从A的左端向右滑动,最后铁块与B的共同速度大小为0.5m/s,求:

    ①A的最终速度;

    ②铁块刚滑上B时的速度.

四、<b >计算题.</b>
  • 21. CD、EF是水平放置的电阻可忽略的光滑平行金属导轨,两导轨距离水平地面高度为H,导轨间距离为L,在水平导轨区域存在磁感强度方向垂直导轨平面向上的有界匀强磁场(磁场区域为CPQE),磁感应强度大小为B,如图所示,导轨左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接,弯曲的光滑轨道的上端接有一电阻R,将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上距离水平金属导轨高度h处由静止释放,导体棒最终通过磁场区域落在水平地面上距离水平导轨最右端水平距离x处.已知导体棒与导轨始终接触良好,重力加速度为g,求:

    1. (1) 电阻R中的最大电流和整个电流中产生的焦耳热;
    2. (2) 磁场区域的长度d.
  • 22. 微观世界与宏观世界往往存在奇妙的相似性.对于氢原子模型,因为原子核的质量远大于电子质量,可以忽略原子核的运动,形成类似天文学中的恒星﹣行星系统,记为模型Ⅰ.另一种模型认为氢原子的核外电子并非绕核旋转,而是类似天文学中的双星系统,核外电子和原子核依靠库仑力作用使它们同时绕彼此连线上某一点做匀速圆周运动,记为模型Ⅱ.已知核外电子的质量为m,氢原子核的质量为M,二者相距为r,静电力常量为k,电子和氢原子核的电荷量大小均为e.
    1. (1) 模型Ⅰ、Ⅱ中系统的总动能分别用EkⅠ、EkⅡ表示,请通过定量计算来比较EkⅠ、EkⅡ的大小关系;
    2. (2) 求模型Ⅰ、Ⅱ中核外电子做匀速圆周运动的周期T和T
    3. (3) 通常情况下氢原子的研究采用模型Ⅰ的方案,请分析这样简化处理的合理性.
  • 23. 如图,矩形abcd区域有磁感应强度为B的匀强磁场,ab边长为3L,bc边足够长.厚度不计的挡板MN长为5L,平行bc边放置在磁场中,与bc边相距L,左端与ab边也相距L.质量为m、电荷量为e的电子,由静止开始经电场加速后沿ab边进入磁场区域.电子与挡板碰撞后完全被吸收并导走.

    1. (1) 如果加速电压控制在一定范围内,能保证在这个电压范围内加速的电子进入磁场后在磁场中运动时间都相同.求这个加速电压U的范围.
    2. (2) 调节加速电压,使电子能落在挡板上表面,求电子落在挡板上表面的最大宽度△L.

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