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  • 2021-06-02 发布

【物理】福建省2020届高三下学期质量检查测试(3月)

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福建省2020届高三下学期质量检查测试(3月)‎ 二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。‎ ‎14.静止在水平地面上的木块,受到小锤斜向下瞬间敲击后,只获得水平方向初速度,沿地面滑行一段距离后停下。若已知木块的质量和初速度,敲击瞬间忽略地面摩擦力的作用,由此可求得 A.木块滑行的时间 B.木块滑行的距离 C.小锤对木块做的功 D.小锤对木块的冲量 ‎15.2019年“山东舰”正式服役,标志着我国进入双航母时代。如图,“山东舰”正在沿直线航行,其质量为m,发动机的输出功率恒为P,所受阻力恒为f,某时刻速度为v1、加速度为a1,一段时间t后速度变为v2(v2>v1),在这段时间内位移为s。下列关系式正确的是 A. B. C. D.‎ ‎16.图为探究变压器电压与匝数关系的电路图。已知原线圈匝数为400匝,副线圈“1”接线柱匝数为800匝,“2”接线柱匝数为200匝,ab端输入的正弦交变电压恒为U,电压表、的示数分别用U1、U2表示。滑片P置于滑动变阻器中点,则开关S A.打在“1”时,U1>U B.打在“1”时,U1:U2=2:1‎ C.打在“2”与打在“1”相比,灯泡L更暗 D.打在“2”与打在“1”相比,ab端输入功率更大 ‎17.如图,A、B两点固定有电荷量分别为+Q1和+Q2‎ 的点电荷,A、B连线上有C、D两点,且AC=CD=DB。试探电荷+q只在静电力作用下,从C点向右沿直线运动到D点,电势能先减小后增大,则 A.Q1一定大于Q2 B.C、D两点的场强方向可能相同 C.+q的加速度大小先减小后增大 D.+q的动能和电势能的总和先减小后增大 ‎18.如图,工地上常用夹钳搬运砖块。已知砖块均为规格相同的长方体,每块质量为2.8kg,夹钳与砖块之间的动摩擦因数为0.50,砖块之间的动摩擦因数为0.35,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,g取10m/s2。搬运7块砖时,夹钳对砖块竖直一侧壁施加的压力大小至少应为 A.196N B.200N C.392N D.400N ‎19.下列有关原子和原子核的认识,正确的是 A.平均结合能越大,原子核越稳定 B.氢原子辐射光子后,电子绕核运动的动能增大 C.卢瑟福通过α粒子散射实验的研究,发现了中子 D.光电效应现象中,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 ‎20.我国探月工程分“绕、落、回”三步走,近期将发射“嫦娥五号”探测器执行月面采样返回任务。图为探测器绕月运行的示意图,0为月球球心。已知环月圆轨道I和椭圆轨道II相切于P点,且I轨道半径为II轨道半长轴的1.25倍。则探测器分别在I、II两轨道上稳定运行时 A.周期TI:TII=5:4 B.机械能EI=EII C.经过P点的速度vI>vII D.经过P点的加速度aI=aII ‎21.如图,水平面内固定有两根平行的粗糙长直金属导轨,两根相同的导体棒AB、CD置于导轨上并与导轨垂直,整个装置处于竖直方向的匀强磁场中。从t=0时开始,对AB棒施加一与导轨平行的水平外力F,使AB棒从静止开始向右做加速度大小为a0的匀加速直线运动。导轨电阻不计,两棒均与导轨接触良好,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力。下列关于CD棒的速度v、加速度a、安培力F安和外力F随时间t变化的关系图线可能正确的是 ‎22.(5分)‎ 图甲为“验证动量守恒定律”的实验装置,轨道由斜槽和水平槽组成,A、B两小球大小相同,质量mA=20.0g、mB=10.0g。实验步骤如下:‎ a.固定轨道,使水平槽末端的切线水平,将记录纸铺在水平地面上,并记下水平槽末端重垂线所指的位置O;‎ b.让A球从斜槽C处由静止释放,落到记录纸上留下痕迹,重复操作多次;‎ c.把B球放在水平槽末端,A球仍从C处静止释放后与B球正碰,A、B分别落到记录纸上,留下各自的痕迹,重复操作多次;‎ d.确定三个落点各自的平均位置P、M、N,用刻度尺测出它们到O点的距离分别为xOP、xOM、xON;‎ ‎(1)确定P、M、N三点时,可用圆规画一个尽可能小的圆,把所有有效落点圈在里面,圆心即为落点的平均位置,这样做可以减小 (填“系统”或“偶然”)误差;‎ ‎(2)如图乙,xOM、xOP读数分别为10.20cm、30.65cm,xON读数为 cm;‎ ‎(3)数据处理时,小球离开水平槽末端的速度大小可用水平射程x表示,由小球质量及(2)中数据可算出碰前系统总的mx值是 kg·m(保留3位有效数字),把该值与系统碰撞后的值进行比较,就可验证动量是否守恒。‎ ‎23.(10分)‎ 某同学制作了一个可用电流表直接显示拉力大小的拉力器,原理如图。R1是一根长20cm、阻值20Ω的均匀电阻丝,劲度系数为1.0×103N/m的轻弹簧左端固定,右端连接金属滑片P和拉环,拉环不受拉力时,滑片P恰好处于a端。闭合S,在弹簧弹性限度内,对拉环施加水平拉力,使滑片P滑到b端,调节电阻箱R0使电流表恰好满偏。已知电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,电流表的量程为0~0.6A,内阻不计,P与R接触良好且不计摩擦。‎ ‎(1)电阻箱R0接入电路的阻值为 Ω;‎ ‎(2)电流表的刻度标示为拉力值时,拉力刻度值的分布是 (填“均匀”或“不均匀”)的;‎ ‎(3)电流表刻度值为0.50A处拉力的示数为 N;‎ ‎(4)要通过线性图象直观反映电流表示数I与拉力F的关系,可作 图象;‎ A.I-F B.I- C.-F D.- ‎ ‎(5)若电流表的内阻不可忽略,则(4)问中正确选择的图象斜率 (填“变大”“变小”或“不变”)。‎ ‎24.(12分)‎ 第24届冬奥会将于2022年在北京举行,冰壶是比赛项目之一。如图甲,蓝壶静止在大本营圆心O处,红壶推出后经过P点沿直线向蓝壶滑去,滑行一段距离后,队员在红壶前方开始不断刷冰,直至两壶发生正碰为止。已知,红壶经过P点时速度v0=3.25m/s,P、O两点相距L=27m,大本营半径R=1.83m,从红壶进入刷冰区域后某时刻开始,两壶正碰前后的v-t图线如图乙所示。假设在未刷冰区域内两壶与冰面间的动摩擦因数恒定且相同,红壶进入刷冰区域内与冰面间的动摩擦因数变小且恒定,两壶质量相等且均视为质点。‎ ‎(1)试计算说明碰后蓝壶是否会滑出大本营;‎ ‎(2)求在刷冰区域内红壶滑行的距离s。‎ ‎25.(20分)‎ 如图,在xOy平面内,x=0与x=3L两直线之间存在两匀强磁场,磁感应强度大小相同,方向均垂直于xOy平面,x轴为两磁场的分界线;在第II象限内存在沿y轴负方向、场强大小为E的匀强电场。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从x轴上的A点以某一初速度射入电场,一段时间后,该粒子运动到y轴上的P(0,)点,以速度v0垂直于y轴方向进入磁场。不计粒子的重力。‎ ‎(1)求A点的坐标;‎ ‎(2)若粒子能从磁场右边界离开,求磁感应强度的取值范围;‎ ‎(3)若粒子能从O'(3L,0)点离开,求磁感应强度的可能取值。‎ ‎(二)选考题 ‎33.[物理——选修3-3](15分)‎ ‎(1)(5分)下列说法正确的是 (填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)‎ A.晶体在熔化过程中吸收热量内能增加,温度保持不变 B.给篮球打气时越来越费劲,说明分子间存在斥力作用 C.能源危机是指能量的过度消耗,导致自然界的能量不断减少 D.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,使得液面存在表面张力 E.空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度下水的饱和气压,水蒸发得越慢 ‎(2)(10分)研究表明,新冠病毒耐寒不耐热,温度在超过56℃时,30分钟就可以灭活。如图,含有新冠病毒的气体被轻质绝热活塞封闭在绝热气缸下部a内,气缸顶端有一绝热阀门K,气缸底部接有电热丝E。a缸内被封闭气体初始温度t1=27℃,活塞位于气缸中央,与底部的距离h1=60cm,活塞和气缸间的摩擦不计。‎ ‎(i)若阀门K始终打开,电热丝通电一段时间,稳定后活塞与底部的距离h2=66cm,持续30分钟后,试分析说明a内新冠病毒能否被灭活?‎ ‎(ii)若阀门K始终闭合,电热丝通电一段时间,给a缸内气体传递了Q=1.0×104J的热量,稳定后气体a内能增加了△U=8.5×103J,求此过程气体b的内能增加量。‎ ‎34.[物理——选修3-4](15分)‎ ‎(1)(5分)高精度全息穿透成像探测仪利用电磁波穿透非金属介质,探测内部微小隐蔽物体并对物体成像,具有分辨率高、体积小、辐射少,应用领域比超声波更广。关于电磁波和超声波,下列说法正确的是 (填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分;每选错1个扣3分,最低得分为0分)。‎ A.电磁波和超声波均能发生偏振现象 B.电磁波和超声波均能传递能量和信息 C.电磁波和超声波均能发生干涉和衍射现象 D.电磁波和超声波均需依赖于介质才能传播 E.电磁波由空气进入水中时速度变小,超声波由空气进入水中时速度变大 ‎(2)(10分)居家学习的某同学设计了一个把阳光导入地下室的简易装置。如图,ABCD为薄壁矩形透明槽装满水后的竖直截面,其中AB=d,AD=2d,平面镜一端靠在A处,与水平底面夹角θ=45°斜放入水槽。太阳光入射到AD面上,其中一细束光线以入射角α1=53°射到水面上的O点,进入水中后,射到平面镜距A点为d处。不考虑光的色散现象及水槽壁对光线传播的影响,取水对该束光的折射率n=,sin53°=0.8,cos53°=0.6。求该束光 ‎(i)射到平面镜时的入射角α2;‎ ‎(ii)第一次从水中射出的位置与D点的距离x。‎