2018年常州市高三教学情况调查
物 理
说明:
1.本试卷分第1卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共150分,考试时间120分钟.
2.请把第1卷的答案写在第Ⅱ卷前的答题格内(用答题卡的请将答案在答题卡上涂示);第Ⅱ卷的答案写在试题指定的位置上.
第1卷(选择题共40分)
一、本题共10小题;每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确。有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分。有选错或不答的得0分.
b1.元素X的原子核可用符号。aX表示,其中a、b为正整数,下列说法中正确的是
A.a等于原子核中的质子数,b于原子核中的中子数 B.a等于原子核中的中子数,b等于原子核中的质子数 C.a等于原子核中的核子数,b等于原子核中的质子数 D.a等于原子核中的质子数,b等于原子核中的核子数
2.频率为r的光照到某金属材料时,产生光电子的最大初动能为E 改用频率为2r的光 照射同一金属材料,则所产生光电子的最大初动能为(h为普朗克常量) A.2 Ekm B.Ekm+hr C.Ekm一hr D.Ekm +2r
3.抽制高强度纤维细丝时可用激光监控其粗细,如图所示,观察激光束经过细丝时在光屏上所产生的条纹即可判断细丝粗细的变化. A.这主要是光的干涉现象 B.这主要是光的衍射现象
C.如果屏上条纹变宽,表明抽制的丝变粗 D.如果屏上条纹变宽,表明抽制的丝变细
4.如图所示,MN是暗室墙上的一把直尺,一束宽度为a的平行
白光垂直射向MN.现将一横截面积是直角三角形(顶角
0
A为30 )的玻璃三棱镜放在图中虚线位置,且使其截面的直角边AB与MN平行,则放上三棱镜后,射到直尺上的光将
A.被照亮部分下移
B.被照亮部分的宽度不变
C.上边缘呈紫色,下边缘呈红色 D.上边缘呈红色,下边缘呈紫色
5.一定质量的理想气体,在温度不变的条件下,设法使其压强增大,则在送一过程中
A.气体的密度增加 B.气体分子的平均动能增大 c.外界对气体做了功 D.气体从外界吸收了热量
6.如图所示是示波管工作原理的示意图,电子经电压U2加速后以速度υ0垂直进入偏转电场,离开电场时的偏转量为h 两平行板间的距离为d,电势差为U2,板长为L.为了提高示 波管的灵敏度(即每单位电压引起的偏转量
h),可采取的方法是 U2 A.增大两板间电势差U2 B.减小板长L
C.减小两板间距离d D.增大加速电压U1
7.如图所示,一列横波沿x轴传播,t0时刻波的图象如图中实线所示;经△t=0.2s,波的图象如图中虚线所示.已知其波长为2m,则下述说法中正确的是
A.若波向右传播,则波的周期可能大于2s B.若波向左传播,则波的周期可能大于0.2s C.若波向左传播,则波的波速可能小于9m/s D.若波速是19m/s,则波向左传播
8.设人自然步行时的跨步频率与手臂自然摆动的频率一致(人手臂自然摆动的频率与臂长的 关系,类似于单摆固有频率与摆长的关系),且人的步幅与身高成正比,由此估测人的步行速度υ与身高L的关系为
A.υ∝L B.υ∝L C.υ∝L d. υ∝
2
-31
1L
-34
9.已知电子质量为9.1×10kg,普朗克常量为6.63×10J·s.某放射性元素放出β粒子,则该粒子物质波的波长最接近于下列哪个值?
-12-10-9-8
A.10m 、B.10m C.10m D. 10 m
10.由于万有引力定律和库仑定律都满足平方反比律,因此引力场和电场之间有许多相似的 性质,在处理有关问题时可以将它们进行类比.例如电场中反映各点电场强弱的物理量是 电场强度,其定义式为EF.在引力场中可以有一个类似韵物理量用来反映各点引力场 的强q弱.设地球质量为M,半径为R,地球表面处重力加速度为g,引力常量为G,如果一个 质量为m的物体位于距地心2R处的某点,则下列表达式中能反映该点引力场强弱的是
MmG B. 22(2R)(2R)Mmgc.G D. 24(2R)A.G二、本题共2小题,共20分.把答案填在题中的横线上或按题目要求作答.
11.(8分)如图所示,螺旋测微器的读数为_________mm,游标卡尺的读数为
12.(12分)现有一种特殊的电池,它的电动势E约为9V,内阻r约为50Ω,已知该电池允许输出的最大电流为50mA.为了测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用如图(a)所示的
电路进行实验.图中电压表的内阻很大,对电路和影响可不考虑,R为电阻箱,阻值范围0~9999Ω,R。是定值电阻,起保护电路的作用.
(1)实验室备有的定值电阻R。有以下几种规格:
A.10Ω,2.5W B.100Ω,1.0W C.200Ω,1.OW D.2000Ω,5.OW
本实验应选哪一种规格? 答:【 】
(2)该同学接人符合要求的R。后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读取电压表的示数
-1
改变电阻箱阻值,取得多组数据,作出了如图(b)所示的图线(已知该直线的截距为0.1V ).则根据该同学所作出的图线可求得该电池的电动势E为 V,内阻r为 _______Ω.
三、本题满分14分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题。答案中必须明确写出数值和单位.
13.如图所示,电源的电动势为4V、内阻为1Ω,电阻R1、R2、R3的阻值均为4Ω,电容器C的电容为30pF,电流表的内阻不计,求
(1)闭合开关S并达到稳定状态后,电流表A的读数.
(2)闭合开关S并达到稳定状态后,电容器C所带的电荷量.
14.一电阻为R的金属圆环,放在匀强磁场中,磁场与圆环所在平面垂直,如图(a)所示.已知通过圆环的磁通量随时间t的变化关系如图(b)所示,图中的最大磁通量φ0和变化周期T 都是已知量,求 (1)在t= 0到tT的时间内,通过金属圆4环某横截面的电荷量q.
(2)在t= 0到t=2T的时间内,金属环所产生的电热Q.
15.在宇宙飞船的实验舱内充满CO2气体,且一段时间内气体的压强不 变,舱内有一块面积为S的平板舱壁,如图所示.如果CO2气体对平板的压强是由气体分子垂直撞击平板形成的,假设气体分子中各有l/6的个数分别向上、下、左、右、前、后六个方向运动,且每个分子的速度均为υ,设气体分子与平板碰撞后仍以原速反弹.已知实验舱中单位体积内CO2的摩尔数为n,CO2的摩尔质量为μ,阿伏加德罗常数为NA.求 (1) 单位时间内打在平板上的CO2分子个数. (2) CO2气体对平板的压力。
16.在广场游玩时,一个小孩将一充有氢气的气球用细绳系于一个小石块上,并将小石块放置于水平地面上.已知小石块的质量为m。,气球(含球内氢气)的质量为m2,气球体积为V,空气 密度为ρ(V和ρ均视作不变量),风沿水平方向吹,风速为υ.已知风对气球的作用力f=Ku(式中k为一已知系数,u为气 球相对空气的速度).开始时,小石块静止在地面上,如图所示.
(1)若风速υ在逐渐增大,小孩担心气球会连同小石块一起被吹离地面,试判断是否会出现这一情况,并说明理由.
(2)若细绳突然断开,已知气球飞上天空后,在气球所经过的空间中的风速 υ保持不变量,求气球能达到的最大速度的大小.
17.在某一真空空间内建立xoy坐标系,从原点O处向第Ⅰ象限发射一比荷
q=1×118C/kg的带正电的粒子(重力不计),速度大小υ0 =l18m/s、方向与z轴正方m0
向成30 角.
(1)若在坐标系y轴右侧加有匀强磁场区域,在第Ⅰ象限,磁场方向垂直xoy平面向外; 在第Ⅳ象限,磁场方向垂直xoy平面向里;磁感应强度均为B=1T,如图(a)所示.求粒子从
O点射出后,第2次经过x轴时的坐标x 1。 (2)若将上述磁场改为如图(6)所示的匀强磁场.在t=o到t==xoy平面向外;在t=
24
×10 s时,磁场方向垂直于32444
×10 s到t=×10 s时,磁场方向垂直于xoy平面向里, 此后该空33间不存在磁场.在t=0时刻,粒子仍从O点以与原来相同的速度υ0射入,求粒子从O点射出后
第2次经过x轴时的坐标x 2.
18.如图所示,n个相同的木块(可视为质点),每块的质量都是m,从右向左沿同一直线排列在水平桌面上,相邻木块间的距离均为l,第n个木块到桌边的距离也是l,木块与桌面间的动摩擦因数为μ.开始时,第1个木块以初速度υ0向左滑行,其余所有木块都静止,在每次碰撞后,发生碰撞的木块都粘在一起运动.最后第n个木块刚好滑到桌边而没有掉下. (1)求在整个过程中因碰撞而损失的总动能.
(2)求第i次(i≤n一1)碰撞中损失的动能与碰撞前动能之比.
2
(3)若n=4,l=0.10m,υ0一3.0m/s,重力加速度g=10m/s,求μ的数值.
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物理参考答案及评分标准
说明:定出评分标准是为了尽可能在统一标准下评定成绩.试题的参考解答是用来说明评分标准的.考生如按其他方法或步骤解答,正确的,同样给分;有错的,根据错误的性质,参照 评分标准中相应的规定评分.
选择题共40分,每小题4分.每小题全部选对的给4分,选不全的给2分,有选错的或不答的给0分. 题号 答案 1 D 2 B 3 BD 4 AD 5 AC 6 C 7 BD 8 C 9 A 10 AD
11(1)0.900 (4分) (2)33.10(4分)
12.(1)C (4分) (2)E=10V (4分) r = 462Ω(4分) 13.参考解答: (1)电流表的读数I
IE ①
raR3 代人数据得 I=0.8A ② (2)电容器带电量 q=CIR3 ③
-11
代人数据得 q=9.6×10C ④ 评分标准:本题14分.①式4分,②式3分,③式4分,④式3分. 14.参考答案
T时间内,环中的感应电动势 4 E1= ①
t (1)由磁通量随时间变化的图线可知在t=0到t
在以上时段内,环中的电流为 I 1=
E1 ② R 则在这段时间内通过金属环某横截面的电量 q= I 1 t ③ 联立求解得 q (2)在t0 ④ RTT3T到t和在t到t =T时间内,环中的感应电动势 424 E 1= 0 ⑤ 在t40T3T和在t时间内,环中的感应电动势 E 3= ⑥ 24T40 ⑦ TR 由欧姆定律可知在以上时段内,环中的电流为 I 3 =
在t=0到t=2T时间内金属环所产生的电热
2 2
Q=2(I 1R t 3+ I 3 R t 3) ⑧
20 联立求解得 Q=16 ⑨
RT 评分标准:本题14分.①②③式各2分,④⑤⑥⑦式各1分;⑧⑨式各2分. 15.参考答案
(1)设在△t时间内,CO2分子运动的距离为L,则
L=υ△t ①
1n L S N A ② 6N 故单位时间内打在平板上的C02的分子数为N ③
t1得 N=n S N Aυ ④
6 打在平板上的分子数 △N=
(2)根据动量定理
F△t=(2mυ)△N ⑤ μ=N A m
12
nμSυ⑥ 3112
CO2气体对平板的压力 F = F =nμSυ⑦
3解得 F=
评分标准:本题15分,①式2分,②式3分,③④⑤⑥⑦式各2分. 16.参考答案:
(1)将气球和小石块作为一个整体:在竖直方向上,气球(包括小石块)受到重力G、浮力F 和地面支持力N的作用,
据平衡条件有 N = (m 1+m2)g —ρgV ① 由于式中N、,是与风速υ无关的恒力,故气球会连同小石块不会一起被吹离地面. (2)气球的运动可分解成水平方向和竖直方向的两个分运动,达最大速度时 气球在水平方向做匀速运动,有
υx=υ ② 气球在竖直方向做匀速运动,有 m2g+kυy =ρgV ③ 气球的最大速度 υm=
2x2y ④
联立求解得
m2gVmg( ⑤
2k
评分标准:本题15分.①式3分,正确判断气球(连同小石块)能否被吹离地面3分;②式2分,③式3分,④⑤式各2分.
说明:解答过程如无①式:能正确作出判断,得3分;能正确表述理由,得3分. 17.参考答案
(1)粒子在x轴上方和下方的磁场中做半径相同的匀速圆周运动,其运动轨迹如图(a)所示.设粒子的轨道半径r,有
qBm ①
r代人数据得 r =0.1m ② 由几何关系知x坐标为 x1==2 r ③ 代人数据得 x1 =0.2 m ④ (2)设粒子在磁场中的圆周运动的周期为T 代人数据得 据题意,知粒子在t = 0到t过得圆弧所对得圆心角均为
2T02m ⑤ qB2T0210s ⑥
22444410s内和在t10s到t10s内在磁场中转3332 ⑦ 3粒子的运动轨迹应如图(b)所示
由几何关系得 x 2 = 6 r ⑧ 代入数据得 x 2 = 0.6m ⑨
评分标准:本题16分.①②式各1分,③式4分,④式1分,⑤⑥式各1分,⑦式2分,⑧式4分,⑨式1分. 八、参考答案及评分标准
18.(1)整个过程木块克服摩擦力做功 w=μmg.l +μmg.2l +……+μmg.nl=
n(n1)mgl2 根据功能关系,整个过程中由于碰撞而损失的总动能为
△Ek =Ek0一W 得 E12m2n(n1)mgl02 (2)设第i次(i≤n一1)碰撞前木块的速度为υi,碰撞后速度为υi’,则
(i +1)mυi’=imυi 碰撞中损失的动能△E时与碰撞前动能Eki之比为
im
E1221.2Kii2(i1)miE1 (i≤n-1) Ki2im2i
KiEE1i1 (i≤n-1) Ki(3)初动能 E2K0m02
第1次碰撞前
EK1EK0mgl 第1次碰撞后 EK1’=
EK1EK1EK1EK1/2EK0/2mgl/2 第2次碰撞
EK2=
EK1’ (2mg)lEK0/2mgl/2
第2次碰撞后
EK2’=EK2EK2EK0/35mgl/3
第3次碰撞前 EK3=
EK3’ (3mg)lEK0/314mgl/3
第3次碰撞后 EK3’=
EK3EK3EK0/47mgl/2
据题意有
EK0/47mgl/2(4mg)l
①
②
③
④ ⑤ ⑥ ⑦
⑧
⑨
带人数据,联立求解得 μ=0.15 ⑩ 评分标准:本题16分.①式2分,②式2分,③④⑤式各1分,⑥式3分,⑦③式各1分,⑨⑩式各2分.
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