2017年黑龙江省牡丹江市海林市朝鲜族中学高考物理三模试卷

年级:高考 学科:物理 类型: 来源:91题库

一、选择题(共8小题)

1、下列说法中正确的是(   )

A . 的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,其半衰期可能变短 B . 某原子核经过一次α衰变和两次β衰变后,核内中子数减少4 C . 10个放射性元素的原子经过一个半衰期后,一定有5个原子核发生衰变 D . γ粒子的电离能力比α粒子的大
2、

2015年10月8日,厦门国际高尔夫球公开赛在海沧东方高尔夫球场举行.一参赛球员从高为20m的高处以某一初速度将高尔夫球水平击出,高尔夫球在空中沿水平方向运动20 m后,恰好落到球洞里.不计空气阻力的作用,重力加速度g取10m/s2 . 则高尔夫球(   )

A . 在空中运动的时间是4s B . 被击出时的水平速度大小是50m/s C . 落入球洞前瞬间竖直方向的速度大小是15m/s D . 落入球洞前瞬间的速度大小是30m/s
3、

如图所示,单匝正方形闭合线框abcd由粗细均匀的绝缘棒制成,每边长为A,P是线框的中心,线框上均匀地分布着正电荷.现在线框下侧中点M处取下足够短的带电量为Q的一小段,将其沿PM连线向下移动 的距离到N处,若线框的其他部分的带电量与电荷分布保持不变,则此时P点的电场强度大小为(   )

A . B . k C . D .
4、

如图所示,将一光滑圆弧轨道固定竖直放置,其中A点为圆轨道的最低点,B点为圆水平直径与圆弧的交点.一个质量为m=1.256kg的物体静止于A点,现施加大小不变、方向始终和物体运动运动方向一致的外力F,使其沿圆周运动到达B点,随即撤去外力F,要使物体能在竖直圆轨道内维持圆周运动,π取3.14,g取10m/s2 , 外力F至少为(   )

A . 5N B . 10N C . 15N D . 20N
5、

如图所示,理想变压器原线圈匝数n1=440,副线圈n2=20.在A、B端加上一交变电压μ=220 sin100πt(V),流过小灯泡的电流为0.3A,灯泡L正常发光,则以下说法中正确的是(   )

A . 副线圈电压的有效值为10 V B . 灯泡L的额定功率为6W C . 将滑动变阻器的滑片P稍微下移,灯泡亮度不变 D . 将滑动变阻器的滑片P稍微下移,变压器的输入功率要变大
6、

如图所示,从斜面上某一位置先后由静止释放四个小球,相邻两小球释放的时间间隔为0.1s,某时刻拍下的照片记录了各小球的位置,测出xAB=5cm,xBC=10cm,xCD=15 cm.则(   )


A . 照片上小球A所处的位置,不是每个小球的释放点 B . C点小球速度是A、D点小球速度之和的一半 C . B点小球的速度大小为1.5 m/s D . 所有小球的加速度大小为5 m/s2
7、

“磁单极子”是指只有S极或只有N极的磁性物质,其磁感线分布类似于点电荷的电场分布.假设地面附近空中有一N极磁单极子,在竖直平面内的磁感线如图所示,一质量为m、电荷量为q的带正电粒子正在该磁单极子上方附近做速度大小为v、半径为R的匀速圆周运动,其轨迹如虚线所示,轨迹平面为水平面,若不考虑地磁场的影响,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是(   )

A . 粒子受到的洛伦兹力与所在处的磁感线方向垂直且斜向上 B . 从轨迹上方朝下看,该粒子沿顺时针方向运动 C . 该粒子受到的洛伦兹力全部提供做匀速圆周运动的向心力 D . 该粒子所在处磁感应强度大小为
8、据英国《每日邮报》报道,科学家们的最新研究发现,在我们太阳系的早期可能曾经还有过另外一颗行星,后来可能是在与海王星的碰撞中离开了太阳系.海王星本身也由于撞击,导致自身绕太阳做圆周运动的轨道半径变大,已知引力常量为G,下列说法正确的是(   )

A . 被撞击后离开太阳系的行星受到太阳的引力越来越小 B . 如果知道行星被撞击前的轨道半径和周期,就可以求出该行星的质量 C . 海王星变轨到新的轨道上,运行速度变大 D . 海王星变轨到新的轨道上,运行周期变大

二、填空题(共2小题)

1、

用如图(a)所示的实验装置验证牛顿第二定律:

①某同学通过实验得到如图(b)所示的a﹣F图象,造成这一结果的原因是在平衡摩擦力时木板与水平桌面间的倾角      (填“偏大”或“偏小”).

②该同学在平衡摩擦力后进行实验,小车在实际运动过程中所受的拉力      砝码和盘的总重力(填“大于”“小于”或“等于”),为了便于探究、减小误差,应使小车质量M与砝码和盘的总质量m满足      的条件.

2、根据所学知识填空:

(1)某同学用伏安法测量一个阻值约为10Ω的电阻,备选的实验器材有:

电流表A1 , 量程3A; 电流表A2 , 量程0.6A; 电压表V1 , 量程15V; 电压表V2 , 量程3V;

滑动变阻器R1 , 最大阻值5Ω; 滑动变阻器R2 , 最大阻值3kΩ; 电源E,电动势5V; 开关S及导线若干

本实验中,滑动变阻器应选用      (填“R1”或“R2“).连接方式应选择      接法(填”限流“或”“分压”).为了提高实验精度,电流表应该选择      (填“A1”或“A2”);电压表应选择      (填(“V1”或“V2”)

(2)

该同学测量另一未知阻值的电阻时,先按图甲连接实验电路,然后再按图乙连接实验电路,发现电流表读数变化相对较大,电压表读数变化相对较小,则应选择图      接法(填“甲”或“乙”)

三、计算题(共6小题)

1、

如图所示,光滑圆弧轨道与光滑斜面在B点平滑连接,圆弧半径为R=0.4m,一半径很小、质量为m=0.2kg的小球从光滑斜面上A点由静止释放,恰好能通过圆弧轨道最高点D,斜面倾角为53°,求:

(1)小球最初自由释放位置A离最低点C的高度h;

(2)小球运动到C点时对轨道的压力大小;

(3)小球从离开D点至第一次落回到斜面上运动的时间.

2、

如图甲所示,金属极板A、B水平放置,极板长度为L,板间距为0.5L,两极板间的电势差为UAB随时间周期性变化的关系如图乙所示,变化周期为T,边界MN的右侧有方向垂直纸面向里的匀强磁场.一静止在两极板正中央的中性粒子,由于粒子内部的作用,在t=0时刻粒子突然分裂成两个带电微粒1、2,微粒1的质量为m1=2m,微粒2的质量为m2=m,其中微粒1带正电电荷量为q,速度方向水平向左,在t=T时刻从极板B的边缘离开,不计重力和分裂后两微粒间的相互作用,已知边界MN右侧磁场的磁感应强度大小为B= ,试求:

(1)粒子分裂后瞬间两微粒的速度;

(2)交变电压U 的大小;

(3)微粒2在磁场中运动的轨迹半径和时间;

(4)画出两微粒大致的运动轨迹,并简要说明.

3、下列关于热现象的说法正确的是(   )

A . 用显微镜观察液体中的悬浮微粒的布朗运动,观察到的是微粒中分子的无规则运动 B . 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 C . 两个分子从无穷远处逐渐靠近,直到不能再靠近为止的过程中,分子力先变小,再变大 D . 尽管技术不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机却可以使温度降到﹣293℃ E . 高空中的冰晶在空气中下落变成雨滴时,内能增加了
4、

一定质量的理想气体被活塞封闭在气缸内,活塞质量为m、横截面积为S,可沿气缸壁无摩擦滑动并保持良好的气密性,整个装置与外界绝热,初始时封闭气体的温度为T1 , 活塞距离气缸底部的高度为H,大气压强为Po . 现用一电热丝对气体缓慢加热,若此过程中电热丝传递给气体的热量为Q,活塞上升的高度为 ,求:

Ⅰ.此时气体的温度;

Ⅱ.气体内能的增加量.

5、

如图所示,一列向右传播简谐横波在t=0时刻恰好传到A点,波速大小v=0.6m/s,P质点的横坐标为x=1.26m,则下列说法正确的是(   )

A . 该列波的振幅是20cm,波长是0.24m B . 该列波的频率是2.5Hz C . 质点A的振动方程为y=﹣10sin5πt(cm) D . 再过一个周期,质点A向右传播的路程为40cm E . 质点P第一次到达波峰的时间是2s
6、

如图所示,真空中有一平行玻璃砖,一束单色光从光源P发出与界面成θ=30°角从ab面中点射入,测得折射角α=45°,在玻璃砖的右侧面ad射出,假设,光从光源P到ab面上的O点的传播时间和它在玻璃砖中传播的时间相等,已知光在真空中的传播速度c=3.0×108m/s,ab边长为 ×10cm,求:

①璃砖的折射率n;

②点光源P到O点的距离.

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说明

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