江苏省常州市第三中学2020届高三物理上学期期中试题[含答案]

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1、江苏省常州市第三中学2020届高三物理上学期期中试题一单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1钢筒质量为M,直径为22 m,用起重机如图由8根对称分布的、长为22米的钢索将其吊起,处于静止状态.则每根钢索受到的拉力大小为()A. 18MgB. 312MgC. 324MgD. 14Mg2一个简易的电磁弹射玩具如图所示.线圈、铁芯组合充当炮筒,硬币充当子弹.现将一个金属硬币放在铁芯上(金属硬币半径略大于铁芯半径),电容器刚开始时处于无电状态,则下列说法中正确的是()A. 要将硬币射出,可直接将开关拨到2B. 当开关拨向1时,有短暂电流出现,且电容器上板带负电C.

2、 当开关由1拨向2瞬间,铁芯中的磁通量减小D. 当开关由1拨向2瞬间,硬币中会产生向上的感应磁场3如图所示的电路中,R1为定值电阻,R2为光敏电阻(光照越强电阻越小),C为电容器,电源内阻不可忽略.闭合开关后,当光照增强时,下列说法中正确的是()A. 电源的效率降低B. 电流表的示数减小C. R1的电功率减小D. 电容器两端电势差减小4如图为一个以O为圆心、半径为R、带电荷量为+Q的均匀带电圆环,在圆心O处放一个带电荷量为q的负点电荷,AB为圆环的中轴线,C点在AB上距O的长度为R.现把该点电荷从O拉到C,若不考虑点电荷对场源的影响,则下列说法中正确的是()A. 点电荷在O点受到的电场力不为零

3、B. 点电荷在C点受到的电场力大小为 kQqR2C. 点电荷从O到C的过程中,外力对其做正功,电势能增大D. 若将点电荷从C由静止释放,则它会一直沿由B到A的方向运动5如图甲所示,水平地面上质量m的物体,在竖直拉力F作用下,由静止开始向上运动,其动能Ek与距地面高度h的关系如图乙所示,已知重力加速度为g.空气阻力不计.下列说法中正确的是()A. 在0-h0过程中,F大小始终为mgB. 在0-h0和h0-2h0过程中,F做功之比为21C. 在0-2h0过程中,物体的机械能不断增加D. 在2h0-3.5h0过程中,物体的机械能不断减少二多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共计16分每小题有多个选

4、项符合题意全部选对得4分,选对不全得2分,错选或不答的得0分6如图所示,空间存在垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场和水平向左、场强为E的匀强电场.有一质量为m,电荷量大小为q的微粒垂直于磁场且以与水平方向成45角的速度v做直线运动,重力加速度为g.则下列说法中正确的是( )A. 微粒可能做匀加速直线运动B. 微粒一定带负电C. 匀强磁场的磁感应强度B=mgqvD. 匀强电场的电场强度E=mgq7如图所示,A是静止在赤道上的物体,B、C是同一平面内两颗人造卫星B位于离地高度等 于地球半径的圆形轨道上,C是地球同步卫星下列说法中正确的是( )A卫星 B 的速度大小等于地球的第一宇宙速度BA、B

5、的线速度大小关系为vAvCDA、B、C周期大小关系为TA=TCTB8如图所示,小车在水平面上做匀加速直线运动,车厢内两质量相同的小球通过轻绳系于车厢顶部,轻绳OA、OB与竖直方向夹角均为45,其中一球用水平轻绳AC系于车厢侧壁.说法中正确的是( )A. 小车运动方向向右B. 小车的加速度大小为 22gC. 轻绳OA、OB拉力大小相等D. 轻绳CA拉力大小是轻绳OA拉力的2倍9如图所示,竖直固定的光滑直杆上套有一个质量为m的小球,初始时置于a点一原长为L的轻质弹簧左端固定在O点,右端与小球相连直杆上还有b、c、d三点,且 b与O在同一水平线上,Ob=L,Oa、Oc与Ob夹角均为37,Od 与 O

6、b 夹角为 53现释放小球,小球从 a 点由静止开始下滑,到达d点时速度为 0在此过程中弹簧始终处于弹性限度内(重力加速度为g,sin37=0.6,cos37=0.8),说法中正确的有( )A小球在b点时加速度为g,速度最大B小球在b点时动能和重力势能的总和最大C小球在c点的速度大小为D小球从c点下滑到d点的过程中,弹簧的弹性势能增加了三简答题:共计18分请将解答填写在答题卡相应的位置10. 用如图甲所示的实验电路测电源电动势和内阻,其中R0为定值电阻,R为阻值可调可读的电阻箱.(1)实验中电源电动势E、电压传感器读数U、电阻箱读数R、定值电阻阻值R0、电源内阻阻值r之间的关系式为E=.(2)

7、实验测得多组电阻箱读数R及对应的电压传感器读数U,选取电阻箱读数R()为横坐标,选取y为纵坐标,由计算机拟合得到如图乙所示的实验图象,则纵坐标.A. y=U(V)B. y=U2(V2)C. y=1U(V-1)D. y=U(V12)(3)若R0=1 ,根据在(2)中选取的纵坐标y,由图乙可得电源电动势E=V,电源内阻r=.(结果均保留两位有效数字)11. (10分)用图甲所示的实验装置来测量匀变速直线运动的加速度.(1)实验的主要步骤:用游标卡尺测量挡光片宽度d,图乙读得d= mm.用刻度尺测量A点到光电门位置B点之间的水平距离x.滑块从A点静止释放(已知砝码落地前挡光片已通过光电门).读出挡光

8、片通过光电门所用的时间t.改变光电门的位置,滑块每次都从A点静止释放,测量相应的x值并读出t值.(2)根据实验测得的数据,以x为横坐标,1t2为纵坐标,在坐标纸中作出1t2-x图线如图丙所示, 求得该图线的斜率k=m-1s-2;由此进一步求得滑块的加速度a=ms-2.(计 算结果均保留三位有效数字)(3)下列实验操作和要求必要的是(请填写选项前对应的字母).A. 应测出钩码和力传感器的总质量B. 应使A位置与光电门间的距离适当大些C. 应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量(4)用此种方案测量加速度时,测量值总是_真实值(“大于”、“等于”或“小于”).四计算题:(本大题共5小题,共计71分

9、解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,直接写出最后答案的不得分)12. (12分)如图所示,一质量为m的小物块,以v0=15 m/s的速度向右沿水平面运动12.5 m后,冲上倾斜角为37的斜面,若物块与水平面及斜面的动摩擦因数均为0.5,斜面足够长,物块从水平面到斜面的连接处无能量损失.求:(取g=10 m/s2,sin 37=0.6,cos 37=0.8)(1)物块在斜面上能达到的最大高度. (2)物块冲上斜面至减速为零所需的时间.13.如图所示,真空中两个相同的矩形匀强磁场区域,高为4d,宽为d,中轴线与磁场区域两侧相交于O、O点,各区域磁感应强度大小相等某粒子质量为m、电荷量

10、为 +q,从O沿轴线射入磁场当入射速度为 v0时,粒子从O上方d/2 处射出磁场取sin53 = 0.8,cos53 = 0.6(1)求磁感应强度大小B(2)入射速度为5 v0时,粒子在磁场区域运动的时间t14. (15分)如图所示,两根互相平行的金属导轨MN、PQ水平放置,相距d=1 m、且足够长、不计电阻.AC、BD区域光滑,其他区域粗糙且动摩擦因数=0.2,并在AB的左侧和CD的右侧存在着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=2 T.在导轨中央放置着两根质量均为m=1 kg、电阻均为R=2 的金属棒a、b,用一锁定装置将一弹簧压缩在金属棒a、b之间(弹簧与a、b不拴连),此时弹簧具有的弹性势

11、能E=9 J.现解除锁定,当弹簧恢复原长时,a、b棒刚好进入磁场,此后运动一段距离后停止,取g=10 m/s2.(提示:进入磁场前,两导体棒速度大小相等),求:(1)a、b棒刚进入磁场时的速度大小.(2)金属棒b刚进入磁场时的流过金属棒b的电流大小.(3)金属棒b刚进入磁场时的加速度大小.15. (16分)如图甲所示,半径为R=1m的半圆形光滑轨道固定在竖直平面内,它的两个端点P、Q均与圆心O等高,小球A、B之间用长为R的轻杆连接,置于轨道上已知小球A、B质量均为m=1kg,大小不计,取g=10 m/s2(1)求当两小球静止在轨道上时,轻杆对小球A的作用力大小F1;(2)将两小球从图乙所示位置

12、(此时小球A位于轨道端点P处)无初速释放求: 从开始至小球B达到最大速度的过程中,轻杆对小球B所做的功W; 小球A返回至轨道端点P处时,轻杆对它的作用力大小F2.16. (16分)如图所示,平面直角坐标系第一象限中,两个边长均为L的正方形与一个边长为L的等腰直角三角形相邻排列,三个区域的底边在x轴上,正方形区域和三角形区域存在大小相等、方向沿y轴负向的匀强电场.质量为m、电荷量为q的带正电粒子由正方形区域的顶点A以初速度v0沿x轴正向射入区域,离开电场后打在区域底边的中点P.若在正方形区域内施加垂直坐标平面向里的匀强磁场,粒子将由区域右边界中点Q离开磁场,进入区域中的电场.不计重力.求:(1)

13、正方形区域中电场强度E的大小.(2)正方形区域中磁场磁感应强度的大小.(3)粒子离开三角形区域的位置到x轴的距离. 答案1. B2. D3. A4. C5. C6. BD7. BCD 8. CD9.AD10.(1)R0+R+rR0U((2)C(3) 3.02.9解析:(1)利用闭合电路欧姆定律可得E=UR0(R+R0+r).(2)根据表达式E=UR0(R+R0+r)可得=1ER0R+R0+rER0,所以纵坐标y应为,其单位为V-1,故C正确.(3) 根据表达式=1ER0R+R0+rER0,图象斜率k=1ER0=2.6-1.33.9=,可得电源电动势E=3.0 V,图象截距R0+rER0=1.3

14、,可得电源内阻r=2.9 .11. (1)6.60(2)2.40104(2.281042.52104均正确)0.523(0.4970.549均正确)(3)B (4)小于12. (1) 物块在水平面上a1=-g=-5 m/s2v12-v02=2a1x解得v1=10 m/s物块在斜面上向上运动a2=-gsin -gcos =-10 m/s20-v12=2a2s解得s=5 m所以h=ssin =3 m(2) 物块在斜面上向上运动时间t1=0-v1a2=1.0 s13(1)粒子圆周运动的半径r0=mv0qB由题意知r0=d4,解得B=4mv0qd(2)设粒子在第一个矩形磁场中的偏转角为由d=r sin ,得sin =45,即=53在一个矩形磁场中的运动时间t1=3602mqB,解得t1=53d720v0则t=2t1=53d/360v014. (1)3 m/s((2)8 m/s2(3) 5.8 J解析:(1)对ab系统,由运动的对

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