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衡水金卷2019届高三物理第三次联合质量测评试卷

更新时间:2019-02-14 浏览次数:407 类型:高考模拟
一、单选题
  • 1. (2018·衡水模拟) 静止的 发生衰变,其衰变方程为 U→ Th+X+γ,此衰变过程中亏损的质量为△m,光在真空中的速度为c,则(  )
    A . X为中子 B . X为质子 C . γ光子的能量等于△mc2 D . X为α粒子
  • 2. (2018·衡水模拟) 如图所示,倾角为30°的斜面固定在水平地面上斜面上放有一重为G的物块,物块与斜面之间的动摩擦因数等于 ,水平轻弹簧一端顶住物块,另一端顶住竖直墙面物块刚好沿斜面向上滑动,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,弹簧的弹力大小是(   )

    A . G B . G C . G D . G
  • 3. (2018·衡水模拟) 飞镖比赛时,高个的甲运动员投掷飞镖时,抛出点离地面高h1=1.5m,飞镖离靶的水平距离为x,以速度v1=1m/s水平抛出,结果飞镖刚好投掷在靶心;矮个的乙运动员投掷飞镖时抛出点离地面高h2=1m,飞镖离靶的水平距离也为x,以速度v2=2m/s水平抛出,结果飞镖也刚好投掷在靶心,不计空气阻力,则靶心离地面的高度为(  )
    A . m B . m C . m D . m
  • 4. (2018·衡水模拟) 如图所示,MN是点电荷电场中的一条直线,a、b是直线上两点,已知直线上a点的场强最大,大小为E,b点场强大小为 E,已知a、b间的距离为L,静电力常量为k,则场源电荷的电量为(  )

    A . B . C . D .
  • 5. (2018·衡水模拟) 如图所示,半径为r的金属圆环放在垂直纸面向外的匀强磁场中,环面与磁感应强度垂直,磁场的磁感应强度为B0 , 保持圆环不动,将磁场的磁感应强度随时间均匀增大经过时间t,磁场的磁感应强度增大到B1 , 此时圆环中产生的焦耳热为Q;保持磁场的磁感应强度B1不变,将圆环绕对称轴(图中虚线)匀速转动,经时间2t圆环转过90°,圆环中电流大小按正弦规律变化,圆环中产生的焦耳热也为Q,则磁感应强度B0和B1的比值为(  )

    A . B . C . D .
二、多选题
  • 6. (2018·衡水模拟) 2018年5月4日0时06分,我国西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功将亚太6C通信卫星( APSTAR-6C)送入太空预定地球同步轨道。关于该卫星的发射与在轨运行,下列说法正确的是(  )
    A .   该卫星在轨运行时,相对于地面静止,卫星处于平衡状态 B . 该卫星的发射速度大于7.9km/s,在轨运行速度小于7.9km/s C . 该卫星在轨运行时的加速度比赤道上物体随地球自转时的加速度大 D . 该卫星在轨运行时受到地球的引力小于赤道上物体随地球自转时受到地球的引力
  • 7. (2018·衡水模拟) 如图所示,金属圆环放置在水平桌面上,一个质量为m的圆柱形永磁体轴线与圆环轴线重合,永磁体下端为N极,将永磁体由静止释放永磁体下落h高度到达P点时速度大小为v,向下的加速度大小为a,圆环的质量为M,重力加速度为g,不计空气阻力,则(  )

    A . 俯视看,圆环中感应电流沿逆时针方向 B . 永磁体下落的整个过程先加速后减速,下降到某一高度时速度可能为零 C . 永磁体运动到P点时,圆环对桌面的压力大小为Mg+mg-ma D . 永磁体运动到P点时,圆环中产生的焦耳热为mgh+ mv2
  • 8. (2018·衡水模拟) 如图所示,a、b、c、d为匀强电场中的等势面,一个质量为m,电荷量为q的带正电的粒子在A点以大小为v1的速度射入电场,沿如图轨迹到达B点时速度大小为v2 , 且速度与等势面平行,A、B连线长为L,连线与等势面间的夹角为θ,不计粒子受到的重力,则(  )

    A . v1大于v2 B . 等势面b的电势比等势面c的电势高 C . 粒子从A运动到B所用时间为 D . 匀强电场的电场强度大小为
三、实验题
  • 9. (2021高三上·泗水期中) 某同学用如图甲所示装置验证机械能守恒定律,力传感器固定在天花板上,细线一端吊着小球,一端连在力传感器上传感器显示细线拉力的大小。小球的质量为m,当地的重力加速度为g。

    1. (1) 实验开始前,用游标卡尺测出小球的直径,示数如图乙所示,则小球的直径D=mm。再让小球处于自然悬挂状态,测出悬线的长为L。
    2. (2) 将小球拉离平衡位置使细线与竖直方向成一定的张角θ,由静止释放小球,使小球在竖直面内做往复运动,力传感器测出悬线的拉力随时间变化的关系如图丙所示,则小球运动到最低点时速度的大小为v=。小球摆到最高点时与最低点的高度差h=(均用已知和测量物理量的符号表示)
    3. (3) 验证机械能守恒定律成立的表达式为(用已知和测量物理量的符号表示)。
  • 10. (2018·衡水模拟) 某同学用伏安法测某定值电阻的阻值,所用电压表内阻约1000Ω,所用电流表内阻约20Ω,电流表的量程为3mA,由于被测电阻的阻值大小未知他先后采用了如图甲和乙所示的电路分别进行测量,每次实验通过调节滑动变阻器,记录测得的多组电压表和电流表的读数,作出U-I图象,如图丙和丁。

    1. (1) 根据电路图甲测得的数据作出的U-Ⅰ图象应是(填“丙”或“丁”)图。
    2. (2) 由测量结果判定电路图(填“甲”或“乙”)图测量结果较为准确,根据该电路得到电阻的测量值Rx=Ω(保留两位有效数字)Rx的测量值(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
    3. (3) 该同学为了减小系统误差,设计了如图戊所示的电路测上述电流表(图中A)的内阻,实验室提供的器材有:

      A.电流表量程0~6mA

      B.电流表量程0~4mA

      C.滑动变阻器0~10Ω

      D.滑动变阻器0~1000Ω

      E.定值电阻阻值R=20Ω

      F.电源、开关、导线若干

      电流表A1应选(选填“A”或“B");滑动变阻器应选(选填“C”或“D”)。

      若某次测量得到电流表A的示数为2.0mA,电流表A1的示数为3.9mA,则此次测量得到电流表的内阻为Ω(两位有效数字)。

四、解答题
  • 11. (2018·衡水模拟) 如图所示,虚线M、N和荧光屏P相互平行,M、N间距和N、P间距均为L,M、N间有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,N、P间有平行于纸面向下的匀强电场,在虚线M上的A点有一粒子源,可以在纸面内向磁场内各个方向射入质量为m,电量为q的带正电的粒子,初速度大小均为v0= ,匀强电场的电场强度大小E= 1B,C为荧光屏上的一点,AC连线垂直于荧光屏,不计粒子的重力,求:

    1. (1) 所有打在荧光屏上的粒子中,垂直电场线方向进入电场的粒子打在屏上的位置离C点的距离;
    2. (2) 在(1)问中所求的粒子从A点运动到荧光屏所用的时间及该粒子经磁场电场偏转后速度的偏向角。
  • 12. (2018·衡水模拟) 如图所示,质量相等的a、b两球从斜面上的A、B两点同时沿光滑斜面向上推出,初速度大小分别为v1、v2 , A、B间的距离为s,重力加速度为g,斜面的倾角为θ=37°。已知sin37°=0.6,cos37=0.8。(v2、5、g和θ为已知)

    1. (1) 若当b球向上运动的速度减为0时,a球刚好与它相碰,求v1的大小;
    2. (2) 若当b球回到B点时,两球刚好发生弹性碰撞,则碰撞后b球再次回到B点所用的时间为多少?
  • 13. (2019·安徽模拟) 如图所示,粗细均匀的U形玻璃管,左端封闭,右端开口,竖直放置。管中有两段水银柱a、b,长分别为5cm、10cm,两水银液柱上表面相平,大气压强为75cmHg,温度为27℃,a水银柱上面管中封闭的A段气体长为15cm,U形管水平部分长为10cm,两水银柱间封闭的B段气体的长为20cm,给B段气体缓慢加热,使两水银柱下表面相平,求此时:

    (i)A段气体的压强;

    (ii)B段气体的温度为多少?

  • 14. (2018·衡水模拟) 如图所示为半圆形玻璃砖的截面图,圆的半径为R,过圆心O的对称轴水平,一束平行光竖直向下照射在整个AB圆弧面上,玻璃砖对光的折射率为 ,光在真空中传播速度为c,求:

    1. (1) 折射光线经过C点的入射光线到AC面的水平距离s;
    2. (2) 照射到C点的折射光线在玻璃砖中传播的时间为多少?
五、填空题
  • 15. (2018·衡水模拟) 关于固体、液体和气体,下列说法正确的是________。
    A . 一定质量的理想气体温度保持不变,则每个气体分子的动能也保持不变 B . 定质量的理想气体体积增大,气体的内能可能不变 C . 某个固体的物理性质表现为各向同性,这个固体不一定是非晶体 D . 晶体熔化过程,晶体分子总动能不变,分子势能增大 E . 由于液体表面分子间的斥力,使得液体表面分子间距离大于平衡位置时的距离,液体表面张力是液体分子间斥力的表现
  • 16. (2018·衡水模拟) 如图所示为沿x轴传播的简谐横波在t=1s时的波形图,P、Q是波传播介质中的两个质点Q点振动比P点振动滞后0.2s,则________。

    A . 波沿x轴负方向传播 B . 波的传播速度为30m/s C . t=2s时,质点P振动的速度沿y轴正方向 D . 从图示位置再经过0.1s,P、Q两质点的纵坐标相同 E . 这列波遇到宽度为100m的障碍物,也能发生衍射

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