2020届安徽省蚌埠田家炳中学、五中高三上学期期中考试物理试题(解析版).pdf
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1、-1-蚌埠田家炳中学.五中联考期中试卷高三物理一.单项选择题(共6 小题,每小题4 分,共 24 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.如图所示,电路中所有元件完好,光照射到阴极上时,灵敏电流计中没有电流通过,其原因可能是()A.入射光太弱B.入射光波长太短C.光照时间短D.电源正负极接反【答案】D【解析】【分析】当入射光的波长小于金属的极限波长时,金属能产生光电效应当光电管上加上反向电压时,灵敏电流计中可能没有电流通过结合光电效应的条件分析【详解】AC.能否发生光电效应与入射光的强弱、照射时间长短无关故A、C不符合题意BD.光照射到光电管上,灵敏电流计中没有电流通过,可
2、能未发生光电效应,即入射光的波长太长,也可能是发生了光电效应,由于所加的电压为反向电压,光电子不能到达阳极故B不符合题意,D符合题意【点睛】解决本题的关键掌握光电效应的条件,即入射光的频率大于金属的极限频率,与入射光的强弱、光照时间无关2.一辆汽车以10m/s 的速度沿平直公路匀速运动,司机发现前方有障碍物后立即减速,加速度大小为0.2m/s2,那么减速后1min 内汽车的位移是A.240m B.250m C.260m D.90m【答案】B【解析】【详解】设汽车经过t时间末速度v减为零,已知汽车初速度v0=10m/s,加速度是a=-0.2m/s2,由速度关系式:0vvat代入数据解得:t=50
3、s-2-所以 50s 以后汽车静止不动,即减速后1min 内汽车的位移等于减速后50s 的位移,由位移时间关系式得:2012xv tat代入数据解得:x=250m 故选 B3.如图,静电场中的一条电场线上有M、N两点,箭头代表电场的方向,则()A.M点的电势比N点的低B.M点的场强大小一定比N点的大C.电子在M点的电势能比在N点的低D.电子在M点受到的电场力大小一定比在N点的大【答案】C【解析】【详解】顺着电场线电势逐渐降低,可知M点的电势比N点的高,选项 A错误;一条电场线不能确定疏密,则不能比较MN两点场强的大小,也不能比较电子在MN两点受电场力的大小,选项 BD错误;负电荷在高电势点的电
4、势能较低,选项C正确;4.如图,一段半径为R的半圆形粗铜导线固定在绝缘水平桌面(纸面)上,铜导线所在空间有一匀强磁场,磁感应强度为B,方向竖直向下当铜导线通有大小为I的电流时,铜导线所受安培力的大小为()A.BIRB.BIRC.2 BIRD.2BIR【答案】D【解析】【详解】导线在磁场中的有效长度为2R,故铜导线所受安培力的大小为:2FBIR,故 D正确,ABC错误;5.如图,在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,金属杆MN在平行金属导轨上以速度v向右-3-匀速滑动,MN中产生的感应电动势为El,若磁感应强度增为2B,其他条件不变,MN中产生的感应电动势变为E2则通过电阻R的电流方向
5、及E1与E2之比ElE2分别为A.ca,21B.ac,21C.ac,12D.ca,12【答案】C【解析】试题分析:由楞次定律判断可知,MN中产生的感应电流方向为NM,则通过电阻R的电流方向为acMN产生的感应电动势公式为E=BLv,其他条件不变,E与 B成正比,则得El:E2=1:2故选 C考点:楞次定律;感应电动势【名师点睛】本题关键要掌握楞次定律和切割感应电动势公式E=BLv,并能正确使用,属于基础题6.如图,质量相等的A、B两小球分别连在轻质弹簧两端,B端用细线固定在倾角为30的光滑斜面上,则在细线被剪断瞬间,A、B两球的加速度分别为()A.0 和gB.0和2gC.2g和gD.2g和2g
6、【答案】A【解析】【详解】对A:在剪断细线之前,A处于平衡状态,所以弹簧的拉力等于A的重力沿斜面的分力相等,弹簧拉力sin30Fmg;在剪断细线的瞬间,绳子上的拉力立即减为零,而弹簧的伸长量没有来得及发生改变,故弹力不变,所以A的受力情况没有变化,故A球的加速度为零;对 B:在剪断细线之前,对 B球进行受力分析,B受到重力、弹簧对它斜向下的拉力、支持力及细线的拉力,-4-在剪断细线的瞬间,细线的拉力立即减为零,对B球进行受力分析,则B受到到重力、弹簧的向下拉力、支持力因弹簧的拉力大小为sin30Fmg,所以根据牛顿第二定律得:B的加速度为sin30+sin 30+sin 30BmgFmgmga
7、gmm;故 A正确,BCD错误;二.多项选择题(共4 小题,每小题5 分,共 20 分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求。全部选对的得5 分,选对但不全的得3 分,有选错的得0 分)7.如图所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后点火,使其沿椭圆轨道2 运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3轨道 1、2 相切于Q点,轨道2、3 相切于P点,设卫星在1 轨道和 3 轨道正常运行的速度和加速度分别为v1、v3和a1、a3,在 2 轨道经过P点时的速度和加速度为v2和a2,且当卫星分别在1、2、3 轨道上正常运行时周期分别为T1、T2、T3,以下说法正确的是A.
8、v1v2v3B.v1v3v2C.a1a2a3D.T3T2T1【答案】BD【解析】【详解】AB、人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力得线速度vGMr,所以v1v3,在椭圆轨道远地点实施变轨成圆轨道是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须万有引力小于卫星所需向心力,所以应给卫星加速,增加所需的向心力,卫星在轨道3 上经过 P点的速率大于在轨道2 上经过 P点的速率,即v3v2,故有v1v3v2,故 A错误,B正确;C、人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力得a2GMr,所以a1a3a2故 C错误;D、根据开普勒第三定律得32aTk,所以T1T2T3故 D正确8.如图
9、,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻质弹簧相连,放在光滑水平面上,A靠紧竖直墙用水平力F将B向左压,使弹簧被压缩一定长度,静止后弹簧储存的弹性势能为E此时突然撤去水平力F,则撤去力F,在A离开竖直墙后,关于A、B和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是()-5-A.系统动量守恒,机械能不守恒B.系统动量.机械能均守恒C.弹簧的弹性势能最大值为3ED.弹簧的弹性势能最大值为4E【答案】BC【解析】【详解】AB.撤去F后,A离开竖直墙后,竖直方向两物体的重力与水平面的支持力平衡,合力为零,水平方向不受力,所以合外力为零,则系统动量守恒 这个过程中,只有弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒故A错误,B
10、正确;CD.撤去F后,A离开竖直墙后,当两物体速度相同时,弹簧伸长最长或压缩最短,弹性势能最大设两物体相同速度为v,A离开墙时,B的速度为v0以向右为正方向,由动量守恒定律得:02=3mvmv,由机械能守恒定律得:21=3+2pEmvE,又201=2Emv,解得,弹簧的弹性势能最大值为=3pEE,故 C正确,D错误;9.如图甲,有一个原.副线圈匝数比为4:1 的理想变压器,图中的电压表和电流表均为理想电表,原线圈接如图乙所示的正弦式交流电,其中tR为热敏电阻(其电阻值随温度的升高而减小),R为定值电阻,下列说法正确的是()A.t0.02s 时电压表V2的示数为9V B.副线圈两端电压的瞬时值表
11、达式为29 2sin50u(V)C.变压器原.副线圈中的电流之比和输入.输出功率之比均为1:4-6-D.Rt处温度升高时,电流表的示数变大,电压表V2的示数不变【答案】AD【解析】【详解】B.原线圈接的图乙所示的正弦交流电,由图知最大电压36 2V,周期 0.02s,故角速度是100,36 2 sin100ut(V),因变压器原、副线圈的匝数比为4:1,可知次级电压最大值为9 2V,则副线圈两端电压的瞬时值表达式为:9 2sin100ut(V),故 B错误;A.电压表 V2的示数为有效值,级电压最大值为9 2V,所以有效值为9 2=V=9V22muu,故 A正确;C.根据1221InIn可知,
12、变压器原、副线圈中的电流之比1:4;输入、输出功率之比为1:1,故 C错误;D.变压器次级电压由初级电压和匝数比决定,则Rt处温度升高时,次级电压不变,电压表V2的示数不变,次级电阻减小,则电流表的示数变大,故D正确;10.如图,虚线MN的右侧有方向垂直于纸面向里的匀强磁场,两电荷量相同的粒子P、Q从磁场边界的M点先后射入磁场,在纸面内运动射入磁场时,P的速度Pv垂直于磁场边界,Q的速度Qv与磁场边界的夹角为 45已知两粒子均从N点射出磁场,且在磁场中运动的时间相同,则()A.P和Q的质量之比为1:2 B.P和Q的质量之比为2:1C.P和Q速度大小之比为2:1D.P和Q速度大小之比为2:1-7
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