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2018届高考理综三诊模拟检测试题2

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    • 1、三诊模拟测试(三)命题人:唐家文1在研究微型电动机的性能时,应用如图所示的实验电路当调节滑动变阻器R并控制电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.50A和2.0V重新调节R并使电动机恢复正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为2.0A和24.0V。则这台电动机正常运转时输出功率为A32W B44W C47W D48W2若一群处于第5能级的氢原子向低能级跃迁时辐射的光子中,有5种频率的光子能使某金属发生光电效应,则氢原子从第3能级向低能级跃迁时,辐射的光子中,有几种光照射到该金属上时能产生光电效应?A0 B1 C2 D33在空间某一点以大小相等的速率分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出质量相等的小球,不计空气阻力,经过t秒(设小球均未落地A做竖直下抛运动的小球加速度最大 B三个小球的机械能都守恒C做平抛运动的小球动量变化最小 D做竖直下抛的小球动量变化最小4原来静止的原子核衰变出粒子的动能为Ek0,假设衰变时产生的能量全部以动能形式释放出来,则此衰变过程的质量亏损是w_w w. k#s5_u.c o*mA B C D5如图所示,图中五点均在匀强电场中,它们刚好是一个圆的四个等分点和圆

      2、心。已知电场线与圆所在平面平行。下列有关圆心O和等分点a的电势、电场强度的相关描述正确的是Aa点的电势为6V Ba点的电势为2VCO点的场强方向指向a点 DO点的场强方向指向电势为2V的点6在以下说法中,正确的是A热量不可能自发地从低温物体传到高温物体B质量、温度都相同的氢气和氧气,分子平均动能不相同C当分子力表现为斥力时,随分子间距离的减少分子势能增大D热力学温度与摄氏温度的关系是:1K=10C7以下说法正确的是w_w w. k#s5_u.c o*mA当氢原子从n=4的状态跃迁到n=2的状态时,要吸收光子B某金属产生光电效应,当增大照射光的强度时,则逸出光电子的最大初动能也随之增大C原子核的半衰期由核内部自身因素决定,与原子所处的化学状态和外部条件无关D衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的8我国发射的“亚洲一号”地球同步通信卫星的质量为l.24t,在某一确定的轨道上运行。下列说法正确的是A“亚洲一号”卫星可定点在北京正上方的太空,所以我国可以利用它进行电视转播B“亚洲一号”卫星的轨道平面一定与赤道平面重合C若要发射一颗质量为2.48t的地球同步通信卫星,则该卫星的

      3、轨道半径将比“亚洲一号”卫星轨道半径小D若要发射一颗质量为2.48t的地球同步通信卫星,则该卫星的运行周期和“亚洲一号”卫星的运行周期一样大9如图所示,虚线a、b、c 代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P 、Q是这条轨迹上的两点,据此可知w_w w. k#s5_u.c o*mA三个等势面中, a 的电势最高 B带电质点通过P点时的电势能较大C带电质点通过P点时的动能较大 D带电质点通过P点时的加速度较大10如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内有一处于纸 面内的正方形导体框abcd,现将导体框分别向右以速度v和向左以速度3v匀速拉出磁场,则在这两个过程中A安培力对导体框做功相同 B导体框中的感应电流方向相同 C导体框ad边两端的电势差相同 D导体框ad边产生的焦耳热相同11矩形导线框abcd放在匀强磁场中,磁感线方向与线圈平面垂直,磁感应强度B随时间变化的图像如右图所示,t0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里。若规定导线框中感应电流逆时针方向为正,则在04 s时间内,线框中的感应电流I,以

      4、及线框的ab边所受安培力F随时间变化的图像为下图中的(安培力取向上为正方向)w_w w. k#s5_u.c o*m12如图所示,物体m与斜面体M一起静止在水平面上。若将斜面的倾角稍微增大一些,且物体m仍静止在斜面上,则A斜面体对物体的支持力变小 B斜面体对物体的摩擦力变大C水平面与斜面体间的摩擦力变大 D水平面与斜面体间的摩擦力变小13(18分)(1)(8分)某同学用如图甲所示装置做“验证机械能守恒定律”的实验。图乙为实验中得到的一条纸带,在纸带上用0、1、2、3、4、5、6标出计数点。实验时,松开纸带与闭合电源开关的合理顺序是_ _。规定打点1时重力势能为0,要计算出打点4时重物的机械能,在纸带上必须测出 。w_w w. k#s5_u.c o*mAVRErSR0该同学根据测出的数据准确地计算出各计数点时重物的机械能,发现打后一个点时机械能都比打前一个点时机械能小,其原因可能是 (只要求说出一种原因)。若在数据处理时所用的重力加速度比本地的重力加速度偏大,不考虑其它因素产生的误差,将使打后一个点时机械能都比打前一个点时机械能 。(2)(10分)如图所示,用伏安法测电源电动势和内阻的实验

      5、中,在电路中接一阻值为2的电阻R0,通过改变滑动变阻器,得到几组电表的实验数据:w_w w. k#s5_u.c o*mU(V)1.21.00.80.6I(A)0.100.170.230.30R0的作用是 ;用作图法在坐标系上作出U-I图线;利用图线,测得电动势E= V,内阻r = 。(结果保留两位有效数字)14(6分)图甲是用一主尺最小分度为1mm,游标上有20个分度的游标卡尺测量一工件的长度,结果如图所示,可以读出此工件的长度为_m;图乙是用螺旋测微器测量某一圆筒内径时的示数,此读数为m。w_w w. k#s5_u.c o*m甲乙15(12分)利用如图所示电路测量量程为800mV的电压表的内阻RV(RV约为900),其实验步骤是:A按照电路图正确连接好测量电路,将滑动变阻器R的滑片移到最右端;B合上开关S1和S2,调节滑动变阻器R的滑片位置,使得电压表的指针指到满刻度;C保持开关S1闭合,断开开关S2,只调节电阻箱R0的阻值,使得电压表指针指到满刻度的一半;D读出电阻箱接入电路中的电阻值R0,即为电压表内阻RV的测量值.可供选择的实验器材有:w_w w. k#s5_u.c o*mA.

      6、 待测电压表:量程为800mV,内阻约为900B. 滑动变阻器:最大阻值200,额定电流1AC. 滑动变阻器:最大阻值10,额定电流2AD. 电阻箱:最大阻值999.9,阻值最小改变量为0.1E. 电阻箱:最大值99.9,阻值最小改变量为0.1F. 电池阻:电动势约12V,内阻约1以及导线和开关等按照上述实验方法,回答下列问题:(1)为了使测量比较准确,除了电池组、导线、开关和待测电压表外,从上述器材中还应选用的器材是_(用器材前的序号字母表示)(2)如图所示,在这些器材的实物图上,用笔画线表示导线,连接成测量电路(3)对于用上述方法测出的电压表内阻RV的测量值R测和真实值R真的关系及测量误差,下列说法正确的是。w_w w. k#s5_u.c o*mAR测R真 BR测R真C若RV越大,测量值R测相对于真实值R真的误差就越大D若RV越大,测量值R测相对于真实值R真的误差就越小F17(18分)如图所示,光滑水平面上静止放着长L=1.6m,质量为M=3kg的木块(厚度不计),一个质量为m=1kg的小物体放在木板的最右端,m和M之间的动摩擦因数=0.1,今对木板施加一水平向右的拉力F,(g取1

      7、0m/s2)(1)为使物体与木板不发生滑动,F不能超过多少?(2)如果拉力F=10N恒定不变,求小物体所能获得的最大动能?(3)如果拉力F=10N,要使小物体从木板上掉下去,拉力F作用的时间至少为多少?w_w w. k#s5_u.c o*m18(18分)如图所示,AB、CD是处在方向垂直纸面向里、磁感应强度为B1的匀强磁场的两条金属导轨(足够长),导轨宽度为d,导轨通过导线分别与平行金属板MN相连,有一与导轨垂直且始终接触良好的金属棒ab以某一速度沿着导轨做匀速直线运动。在y轴的右方有一磁感应强度为B2且方向垂直纸面向外的匀强磁场,在x轴的下方有一场强为E且方向平行x轴向右的匀强电场。现有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子在M板由静止经过平行金属板MN,然后以垂直于y轴的方向从F处穿过y轴,再从x轴上的G处以与x轴正向夹角为60的方向进入电场和磁场叠加的区域,最后到达y轴上的H点。已知OG长为l,不计粒子的重力。求:(1)金属棒ab做匀速直线运动速度的大小?(2)粒子到达H点时的速度多大?w_w w. k#s5_u.c o*m19(21分)如图所示,斜面体固定在水平面上,倾角为300,

      8、斜面底端固定有与斜面垂直的挡板,在斜面上距底端静止放着一个小物块B,物块B的质量2m,与斜面的动摩擦因数为=,小物块A的质量为m,与物块B相距为,物块A与斜面无摩擦,在斜面上由静止开始下滑,假设物块A和B及挡板发生碰撞时,时间极短,无机械能损失,物块的大小和空气阻力不计求:(1)物块A第一次与物块B碰撞时的速度;(2)物块A从开始到第二次与物块B碰撞时运动的路程s;(3)从开始到最终系统产生的总热量Qw_w w. k#s5_u.c o*m20(18分)如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,空间有沿水平方向、垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B。在x0的空间内有沿x轴正方向的匀强电场,场强为E。一个带正电荷的小球经过图中x轴上的M点,沿着与水平方向成=30角的斜向下的直线做匀速运动,经过y轴上的N点进入x0的区域内。要使小球进入x0区域后能在竖直面内做匀速圆周运动,需在x0区域内另加一匀强电场。若带电小球做圆周运动通过y轴上的P点(P点未标出),重力加速度设为g, 求: 小球运动的速度大小; 在x0的区域内所加电场的场强大小和方向; 小球从N点运动到P点所用的时间。21(18分)如图所示,半径为r、圆心为O1的虚线所围的圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,在磁场右侧有一竖直放置的平行金属板M和N,两板间距离为L,在MN板中央各有一个小孔O2、O3,O1、O2、O3在同一水平直线上,与平行金属板相接的是两条竖直放置间距为L的足够长的光滑金属导轨,导体棒PQ与导轨接触良好,与阻值为R的电阻形成闭合回路(导轨与导体棒的电阻不计),该回路处在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,整个装置处在真空室中,有一束电荷量为+q、质量为m的粒子流(重力不计),以速率v0从圆形磁场边界上的最低点E沿半径方向射入圆形磁场区域,最后从小孔O3射出。现释放导体棒PQ,其下滑h后开始匀速运动,此后粒子恰好不能从O3射出,而从圆形磁场的最高点F射出。求:(1)圆形磁场的磁感应强度B;(2)导体棒的质量M;(3)棒下落h的整个过程中

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