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2019届高三物理入学调研考试卷(四)

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2019届高三入学调研考试卷

物 理 (四)

号注意事项:

位座1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并 封 将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目 的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

密 3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。 写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

号场4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

不考 第I卷(选择题共40分)

一、选择题:本题共8小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选 订 项中,第1-7小题只有一个选项正确,第8-10小题有多个选项正确。全部选对的 得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。

1.物理兴趣小组希望验证如下猜想:从斜面上滑下的小车,装载物体的质量 装 号越大,到达斜面底部的速度就越大。如图所示是两种不证考同规格的小车(车轮颜色不同),装有不同数量的木块(每准个木块的质量相同),从不同高度释放的九种情形。你认 只 为他们应该选用哪三种情况进行比较验证( )

A. 1、2、3 B. 4、5、6 C. 7、8、9 D. 2、5、8

2.如图所示,光滑大圆环固定在竖直平面内,圆心为O点。轻弹簧的一端固 卷 定在最高位置P点,另一端拴连一个套在大环上的小球,小球在环上的Q点位置处 名于静止状态,姓Q点位于圆心O点所在水平面的上方,则( )

A.弹簧可能处于压缩状态

此 B.大圆环对小球的弹力方向可能指向O点

C.大圆环对小球的弹力大小可能小于小球的重力,也可能大 于小球的重力

级班D.弹簧对小球的弹力大小可能小于小球的重力,也可能大于小球的重力 3.如图所示,M、N两点分别放置两个等量异种电荷,P为MN连线的中点,T

为连线上靠近N的一点,S为连线的中垂线上处于P点上方的一点。把一个电子分别放在P、S、T三点进行比较,则( )

A.电子在S点受力最小,在T点电势能最大 B.电子在P点受力最小,在T点电势能最大 C.电子从T点移到S点,电场力做负功,动能减小 D.电子从P点移到S点,电场力做正功,动能增大

4.甲、乙两质点在同一时刻、从同一地点沿同一方向做直线运动。质点甲做初速度为零,加速度大小为a1的匀加速直线运动,质点乙做初速度为v0,加速度大小为a2的匀减速直线运动至速度减为零后保持静止。甲、乙两质点在运动过程中的x–v(位置—速度)图象如图所示,虚线与对应的坐标轴垂直,则( )

A.在x–v图象中,图线a表示质点甲的运动,质点乙的初速度v0=12 m/s

B.质点甲的加速度大小a2

1=2 m/s C.质点乙的加速度大小a22=2 m/s

D.图线a、b的交点表示两质点同时到达同一位置

5.如图所示,50 kg的妈妈骑着10 kg的自行车,带有20 kg的小孩以3 m/s速度匀速行驶在平直路面上。行驶中小孩要从车上跳下来,若小孩在离开车座时水平速度为零,则此时( )

A.妈妈和自行车行驶速度仍为3 m/s B.妈妈和自行车行驶速度可能变为2 m/s C.妈妈和自行车行驶速度变为4 m/s

D.妈妈和自行车及小孩组成的系统,动能增加了100 J

6.2017年9月,我国控制“天舟一号”飞船离轨,使它进入大气层烧毁,残骸坠入南太平洋一处号称“航天器坟场”的远离大陆的深海区。在受控坠落前,“天舟一号”在距离地面380 km的圆轨道上飞行,则下列说法中正确的是( )

A.在轨运行时,“天舟一号”的线速度大于第一宇宙速度 B.在轨运行时,“天舟一号”的角速度小于同步卫星的角速度 C.受控坠落时,应通过“反推”实现制动离轨

D.“天舟一号”离轨后,在进入大气层前,运行速度不断减小

1

7.如图甲,线圈A(图中实线,共100匝)的横截面积为0.3 m2

,总电阻r=2 Ω,A右侧所接电路中,电阻R1=2 Ω,R2=6 Ω,电容C=3 μF,开关S1闭合。A中有横截面积为0.2 m2

的区域C(图中虚线),C内有图乙所示的变化磁场,

t=0时刻,磁场方向垂直于线圈平面向里。下列判断正确的是( )

A.闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流由b流向a B.闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流大小为0.4 A C.闭合S2、电路稳定后再断开S1,通过R2的电流由b流向a D.闭合S2、电路稳定后再断开S1,通过R2的电荷量为2.4 ×10

-6

C

8.如图所示,半径为R的光滑圆弧轨道ABC固定在竖直平面内,O是圆心,OC竖直,OA水平,B是最低点,A点紧靠一足够长的平台MN,D点位于A点正上方。现由D点无初速度释放一个大小可以忽略的小球,小球从A点进入圆弧轨道,从C点飞出后做平抛运动并落在平台MN上,P点是小球落在MN之前轨迹上紧邻MN的一点,不计空气阻力,下列说法正确的是( )

A.只要DA的高度大于32R,小球就可以落在平台MN上任意一点

B.若DA高度为2R,则小球经过B点时对轨道的压力为7mg C.小球从D运动到B的过程中,重力的功率一直增大

D.若小球到达P点时的速度方向与MN夹角兹为30°,则对应的DA高度为4R 9.甲、乙两矩形单匝金属线圈分别绕与磁感线垂直的轴在同一匀强磁场中匀速转动,输出交流电的感应电动势图象如图中甲、乙所示,则( )

A.甲的频率是乙的频率的2倍

B.甲线圈的截面积是乙线圈截面积的6倍

C.t =1 s时,两线圈中的磁通量均最大 D.t = 2 s时,两线圈均与磁感线平行

10.如图所示,半径为R的半圆形区域内分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,半圆的左边垂直x轴放置一粒子发射装置,在-R ≤ y ≤ R的区间内各处均沿x轴正方向同时发射出一个带正电粒子,粒子质量均为m、电荷量均为

q、初速度均为v,重力及粒子间的相互作用均忽略不计,所有粒子都能到达y轴,

其中最后到达y轴的粒子比最先到达y轴的粒子晚Δt时间,则( )

A.有些粒子可能到达y轴上相同的位置

B.磁场区域半径R应满足R?mvqB C.?t?πmRqB?v D.?t??mqB?Rv,其中角度θ的弧度值满足sin??qBRmv 第Ⅱ卷(非选择题,共60分)

二、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第11—14题为必考题,每个试题考生必须作答。第15—16题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考題

11.(6分)用图甲所示装置探究物体的加速度与力的关系,实验时保持小车(含车中重物)的质量M不变,细线下端悬挂钩码的总重力作为小车受到的合力F,用打点计时器测出小车运动的加速度a。

(1)关于实验操作,下列说法正确的是________。

2

A.实验前应调节滑轮高度,使滑轮和小车间的细线与木板平行

B.平衡摩擦力时,在细线下端悬挂钩码,使小车在细线的拉力作用下能匀速下滑 C.每次改变小车所受的拉力后都要重新平衡摩擦力 D.实验时应先释放小车,后接通打点计时器电源

(2)图乙为实验中打出纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出连续的5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4个点迹未标出,测出各计数点到A点间的距离。已知所用电源的频率为50 Hz,打B点时小车的速度vB=________ m/s,小车的加速度a=________ m/s2

。(结果均保留两位有效数字)

(3)改变细线下端钩码的个数,得到a-F图象如图丙所示,造成图线上端弯曲的原因可能是________________________________________________________。

12.(8分)指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器。请回答下列问题:

(1)使用多用电表粗测电阻时,将选择开关拨至欧姆挡“×10”挡,经正确操作后,指针指示如图甲a所示,为了使多用电表测量的结果更准确,该同学应该选择欧姆挡______档(选填“×1”“×100”);若经过正确操作,将两表笔接待测电阻两端时,指针指示如图甲b,则待测电阻为______Ω。

(2)图乙是某多用电表欧姆挡内部电路示意图。其中,电流表满偏电流为0.5 mA、内阻为10 Ω;电池电动势为1.5 V、内阻为1 Ω;变阻器R0的阻值范围为0?5000 Ω。

①该欧姆表的两只表笔中,_____是红表笔。(选填“A”或“B”); ②该欧姆表的刻度值是按电池电动势为1.5 V、内阻为1 Ω进行刻度的。当电池的电动势下降到1.45 V、内阻增大到4 Ω时,欧姆表仍可调零,则调零后R0

接入电路的电阻将变______(填“大”或“小”),若用重新调零后的欧姆表测得某待测电阻阻值为300 Ω,则这个待测电阻的真实阻值为______Ω。

13.(12分)如图所示,t=0时,一小物块从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点。下表记录了每隔2 s物块的瞬时速度,重力加速度g=10 m/s2

,求:

t/s 0 2 4 6 v/(m?s-1) 0 8 12 8 (1)物块与水平面间的动摩擦因数; (2)AB间的距离(结果保留一位小数)。

14.(19分)如图所示,相距L = 0.5 m的平行导轨MNS、PQT处在磁感应强度

B = 0.4 T的匀强磁场中,水平导轨处的磁场方向竖直向上,光滑倾斜导轨处的磁

场方向垂直于导轨平面斜向下。质量均为m = 40 g、电阻均为R = 0.1 Ω的导体棒ab、cd均垂直放置于导轨上,并与导轨接触良好,导轨电阻不计。质量为M = 200 g的物体C,用绝缘细线绕过光滑的定滑轮分别与导体棒ab、cd相连接。细线沿导轨中心线且在导轨平面内,细线及滑轮质量不计。已知倾斜导轨与水平面的夹角θ = 37°,水平导轨与ab棒间的动摩擦因数μ = 0.4。重力加速度g = 10 m/s2

,水平导轨足够长,导体棒cd运动过程中始终不离开倾斜导轨。物体C由静止释放,当它达到最大速度时下落高度h = 1

m,试求这一运动过程中:(sin 37° =0.6,cos 37° = 0.8)

(1)物体C能达到的最大速度vm是多少?

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