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河北省张家口市辛集市沧州市2018-2019学年高三下学期3...

更新时间:2024-07-13 浏览次数:226 类型:高考模拟
一、单选题
  • 1. (2019·辛集模拟) 旅行者一号探测器1977年9月5日发射升空,探测器进行变轨和姿态调整的能量由钚-238做燃料的同位素热电机提供,其中钚-238半衰期长达88年。则旅行者一号探测器运行到2021年9月初时,剩余钚-238的质量与1977年9月的质量比约为(   )
    A . 0.3 B . 0.5 C . 0.7 D . 0.9
  • 2. (2019·辛集模拟) 如图所示,两个劲度系数均为k的轻弹簧顶端固定并与电路相连,下端用轻导线与长度为L的导体棒相连,导体棒水平放置且垂直于匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外。断开开关,导体棒静止时,弹簧的长度为x1;接通电源后,导体棒水平静止时,弹簧的长度为x2 , 电流表示数为I。忽略电流产生的磁场作用。则该匀强磁场的磁感应强度大小为(   )

    A . B . C . D .
  • 3. (2019·辛集模拟) 空间存在平行于纸面的匀强电场,纸面内有一菱形ABCD。将一个电子由C点移动到D点,克服电场力做功1eV。A点的电势为3V,则B点的电势为(   )

    A . 2 V B . 3 V C . 4 V D . 6 V
  • 4. (2019·辛集模拟) 2018年12月12日由中国研制的嫦娥四号探测器实现在月球背面软着陆。嫦娥四号探测器到达月球引力范围时,通过变轨先进入绕月圆轨道,再经变轨,进入椭圆轨道,其中A、B两点分别为近月点和远月点,如图所示。已知月球质量为M,半径为R,引力常量为G,绕月圆轨道半径为r,忽略地球引力的影响,则嫦娥四号探测器从B点飞A点所用的时间为(   )

    A .   B . C . D .
  • 5. (2019·辛集模拟) 如图所示,竖直平面内有A、B、C三点,三点连线构成一直角三角形,AB边竖直,BC边水平,D点为BC边中点。一可视为质点的物体从A点水平抛出,轨迹经过D点,与AC交于E点。若物体从A运动到E的时间为tl , 从E运动到D的时间为t2 , 则tl : t2为( )

    A . 1 : 1 B . 1 : 2 C . 2 : 3 D . 1 : 3
二、多选题
  • 6. (2019·辛集模拟) 如图所示,两导轨在水平面内平行放置,一端与理想变压器相连,匀强磁场垂直于导轨所在的平面,导体棒ab垂直于导轨并接触良好。现对导体棒施加周期性外力,使导体棒在导轨上运动,速度随时间变化规律为v=vo sinωt,vo、ω为定值。理想变压器另一端连接滑动变阻器R,电路中电压表和电流表均为理想交流电表,导体棒和导轨电阻不计。现使滑动变阻器R滑片向下移动,下列说法正确的是(   )

    A . 电压表、电流表读数总为零 B . 电压表读数不变 C . 电流表读数变小 D . R消耗功率不变
  • 7. (2019·辛集模拟) 如图所示,1/4圆弧轨道AB与水平轨道BC相切于B点,两轨道平滑连接且与小物块动摩擦因数相同。现将可视为质点的小物块从圆弧轨道的A点由静止释放,最终在水平轨道上滑行一段距离停在C点,此过程中小物块重力做功为W1、克服摩擦阻力做功为W2。再用沿运动方向的外力F将小物块从C点缓慢拉回A点,拉力做功为W3、克服摩擦阻力做功为W4。则给定各力做功大小关系式正确的是(   )

    A . W2 = W4 B . W1 =W2 C . W3 =Wl+ W2 D . W3 =W1 +W4
  • 8. (2019·辛集模拟) 如图所示,将一质量为m可视为质点的物块置于固定水平桌面上,物块与桌面之间的动摩擦因数为0.75。现用跨过轻质定滑轮的细线拉动物块,使物块从细线与水平方向成30°的位置运动到细线与水平方向成45。的位置,运动过程中物块始终保持匀速直线运动。若重力加速度为g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,细线与定滑轮之间的摩擦力不计,则细线拉力F和物块与桌面之间摩擦力Ff大小变化范围正确的是(   )

    A . B . C . D .
  • 9. (2019·辛集模拟) 下列说法正确的是(   )
    A . 分子间距离增大,则分子间作用力的合力减小 B . 使用毛笔难以在石蜡纸上写字,这是因为墨水不浸润石蜡纸 C . 第一类永动机不可制成,是因为违背了热力学第二定律 D . 不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响 E . 一定质量的理想气体等压膨胀,一定吸收热量
  • 10. (2019·辛集模拟) 下列说法正确的是(   )
    A . 单摆在周期性外力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长无关 B . 真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的 C . 变化的电场一定产生变化的磁场,变化的磁场一定产生变化的电场 D . 对于同一障碍物,波长越短的光越容易绕过去 E . 用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的干涉
三、实验题
  • 11. (2019·辛集模拟) 某探究小组用能够显示并调节转动频率的小电动机验证匀速圆周运动的向心力关系式F=mrω2

    ⑴把转动频率可调的小电动机固定在支架上,转轴竖直向下,将摇臂平台置于小电动机正下方的水平桌面上;

    ⑵在转动轴正下方固定一不可伸长的细线,小电动机转轴与细线连接点记为0。细线另一端穿过小铁球的球心并固定;

    ⑶启动电动机,记录电动机的转动频率f,当小球转动稳定时,将摇臂平台向上移动,无限接近转动的小球;

    ⑷关闭电动机,测量O点到摇臂平台的高度h;

    ⑸改变电动机的转动频率,重复上述实验。

    探究小组的同学除了测量以上数据,还用游标卡尺测量了小球的直径D,如图所示,读数为 mm;本实验(填“需要”或“不需要”)测量小球的质量;

    请你根据所记录的O点到摇臂平台的高度h和小球的直径D,重力加速度为g,若所测物理量满足g= 则F=mrω2成立。(用所测物理量符号表示)

  • 12. (2019·辛集模拟) 某同学用如图甲所示电路测量某电压表的内阻,实验室提供的器材如下:

    A.待测电压表V,量程3V,内阻约为3 kΩ,;

    B.电流表A1 , 量程1.5 mA,内阻为100 Ω;

    C.电流表A2 , 量程0.6 A,内阻为1 Ω;

    D.电阻箱Ro , 阻值0~9999 Q;

    E.滑动变阻器R1 , 阻值0~10 Ω;

    F.滑动变阻器R2 , 阻值0~1000 Ω;

    G.电源E-5 V,内阻不计;

    H.开关、导线若干。

    ⑴选择实验器材连接电路,电流表应选 ;滑动变阻器应选 ,(填选用器材对应字母序号)

    ⑵连接好电路后,将滑动变阻器的滑片滑到最左端;

    ⑶闭合开关,调节滑动变阻器滑片和电阻箱,保持电压表示数不变;记录电流表的示数I和电阻箱的阻值Ro

    ⑷根据测量数据作出  图象,如图乙所示。若图线在I轴上的截距为b,图线的斜率为k,则实验过程中保持不变的电压为,电压表的内阻为

四、解答题
  • 13. (2019·辛集模拟) 如图所示,上下表面均粗糙且足够长的木板A静置于水平地面上。物块C与A材料相同,与水平地面间的动摩擦因数均为μ=0.1。物块B放在木板A上,它们的质量分别为mA =3 kg,mB =1kg,mc=6 kg。开始时A、B、C均静止,A的右端与C左端相距12 m。现对A施加一水平向右F=10 N的恒力,A、B保持相对静止一起向右加速运动。一段时间后A与C正碰,碰撞时间极短并粘在一起,最终A、B、C共速。取重力加速度g=l0 m/s2 , 求:

     

    1. (1) A、C碰前瞬间A的速度大小;
    2. (2) B在A上滑动过程中,A、B之间因摩擦产生的热量。
  • 14. (2019·辛集模拟) 如图甲所示,在竖直平面内,以O点为原点建立平面直角坐标系xOy,x轴水平,y轴竖直。在第四象限内有竖直向上的匀强电场,电场强度E=4×102 V/m。整个空间内存在如图乙所示周期性变化的匀强磁场.变化周期TB=4.0 s,取垂直xOy平面向里为磁场正方向。一比荷 =9.5×10-2 C/kg的带正电微粒,在t1=0.4 s时刻,从坐标为(0,0.8 m)的A点以vo=4 m/s的速度沿x轴正向水平射出。取重力加速度g=10 m/s2 , 取π=3。求:

    1. (1) 微粒在t2 =0.8 s时刻坐标;
    2. (2) 从计时开始,微粒第二次通过x轴的时刻t3
    3. (3) 微粒在t4 =4.2 s时刻速度大小。
  • 15. (2019·辛集模拟) 如图所示,一总长度为L导热性能良好的汽缸放置在水平面上,开口向左。用横截面积为S的活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,活塞静止时距汽缸底部L/2 。现保持温度不变,缓慢转动汽缸.使其开口竖直向上放置,活塞最终静止时距汽缸底部L/4。已知大气压强为P0 , 不计活塞厚度,活塞与汽缸无摩擦接触且气密性良好。重力加速度为g。


    1. (1) 求活塞质量m;

       

    2. (2) 现用外力F缓慢竖直向上拉动活塞,活塞到达汽缸上边缘时,汽缸恰好对地面无压力。求此时所施加外力F的大小。
  • 16. (2019·辛集模拟) 如图为某种透明玻璃砖的横截面,PM= 2R,O为PM中点,PN为半径为R的四分之一圆弧。一束平行单色光从OM区域垂直OM水平射入玻璃砖。已知玻璃砖的临界角为C=30°,光在真空中速度为c。求:

    1. (1) 在PN弧上有光线射出区域的弧长;
    2. (2) 从OM射入的光线经MN一次反射后直接从PN弧离开的最长时间。

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