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河南省滑县2019届高三物理第三次联考试题(扫描版).doc

1、12345物理参考答案一、选择题(本题共 10 小题,每小题 4 分,共 40 分,第 16 题只有一项符合题目要求,第 710 题有多项符合题目要求,全部选对的得 4 分,选对但选不全的得 2 分,有选错的得 0 分)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10D D B B D A BD CD AD BCD1.【答案】D 【解析】由图象可知,甲、乙两质点均沿 x 轴负方向运动,选项 A 错误;因两质点初位置相同,末位置相同,因此位移相同,选项 B 错误;当甲的图象的切线与乙图象平行时,对应时刻甲的速度与乙的速度恰相同,选项 C 错误;由图象可知甲做变速直线运动,加速度不为零,而乙做匀速直线运动

2、其加速度始终为零,因此选项 D 正确。2.【答案】D 【解析】由题意知,小球运动 t 时间重力做功: , t 时刻重力的瞬时功率:21gmW,联立解得: ,选项 D 正确。gtmPtP23.【答案】B 【解析】由于 B 球没有滑动趋势,因此 B 球不受斜面的摩擦力,对 A、 B 整体研究,可得挡板对 A 球的弹力大小为 ,根据牛顿第三定律可知, A 球对挡板的压力大小tan2mgF也为 ,选项 B 正确。tan2mg4.【答案】B 【解析】由于浮力大于重力,小球以一定的速度进入水中向下运动时,设竖直向上为正方向,由牛顿第二定律得: , 可知小球向下做减速运动,加速度方向向magkvF浮上,随着

3、速度 v 不断减小,加速度 a 也不断减小,选项 A 错误、B 正确;当速度减小为零时,合外力不为零,故加速度不为零,随后小球将在水中向上运动,向上运动的初始阶段加速度方向向上,做加速运动,仍设竖直向上为正方向,有: ,随着makvgF浮速度 v 不断增大,加速度 a 不断减小,选项 C、D 错误。5.【答案】D 【解析】对线框 AD 段和圆弧 ACD 段受力分析可知,线框有扩张趋势,选项 A 错误; AD 段受到的安培力与 ACD 段受到的安培力大小相等,方向相反,因此线框受到的安培力的合力为零,线框处于静止状态,不会转动,选项 B、C 错误、D 正确。6.【答案】A 【解析】由题意可知,

4、, ,求得: ,由:mgRMG2ar2 Ragr,得卫星在轨运行的周期: ,因此第 33 颗北斗卫星从图示位2)(Tra gRT6置运动到第 34 颗北斗卫星图示位置所用的时间为 ,选项 A 正确。Tt2agR7.【答案】BD 【解析】由于电场是等量的异种电荷产生的,因此绝缘杆上各点的电场强度的方向均与杆垂直且向上,因此电场力对带电小球不做功,带电小球电势能不变,根据动能定理得小球所受合外力做功为 0,动能不变,小球沿杆一直做匀速直线运动,选项 B、D 正确、A、C 错误。8.【答案】CD 【解析】对 A、 B 整体研究,整体在水平方向只受水平恒力的作用,根据牛顿第二定律可知,A、 B 整体一

5、起加速运动的加速度不变,选项 D 正确;对 A 研究, A 向左做匀加速直线运动,加速度是由 B 对 A 的摩擦力而产生,根据牛顿第二定律可知, B 对 A 的摩擦力不变,选项C 正确;由于 A 的速度越来越大,因此 A 受到的洛仑兹力增大,根据左手定则可知,洛仑兹力的方向向下,因此 A 对 B 的压力增大,地面对 B 的支持力增大,选项 A、B 错误。9.【答案】AD 【解析】箱子静止时,小球根据平衡条件有: , ;若使箱mgFOAsincos0OF子向右水平加速,竖直方向合力为零,有: , ,比 maAB较可知绳 1 的张力不变、绳 2 的张力增大,选项 A 说法错误、B 说法正确;若使箱

6、子竖直向上加速, , ,比较可知绳 1 的张力增大、绳 2 的magFOAsincos0OB张力也增大,选项 C 说法正确、D 说法错误。故说法不正确的选项为选项 A、D。10.【答案】BCD 【解析】当物块速度最大时,加速度为零,此时弹簧的弹力与 F 等大反向,因此物块与弹簧刚接触时速度不是最大,选项 A 错误;弹簧压缩量最大时,物块动能为零,根据功能关系得弹簧的弹性势能等于推力 F 做的功,选项 B 正确;不论物块向左运动还是向右运动,速度最大的位置均是弹力等于推力 F 的位置,即加速度为零的位置,选项 C 正确;由于恒力 F 始终作用在物块上,因此物块从 A 到 B 推力做功等于弹簧的弹

7、性势能的增量,从 B 到A 弹簧的弹性势能刚好用来克服推力 F 做功,因此物块将在 A、 B 间往复运动,选项 D 正确。二、实验题(2 小题,共 15 分)11.【答案】 (1)见解析(2 分) 左(1 分) 、(2) c(1 分) (3)不正确,正确的电阻阻值为 。 (2 分)7.6【解析】 (1)实物连接如图所示,闭合电键前应将图乙中滑动变阻器的滑片移到最左端,使闭合电键后,滑动变阻器输出电压即小灯泡两端电压为零。7(2)闭合开关 S,电流表、电压表均有示数,但无论怎样移动变阻器滑动片,都不能使电压表的示数调为零,说明滑动变阻器变成了限流接法,即可判断是图甲中 c 点出现了接触不良。(3

8、)不正确,根据欧姆定律可得 ,求得电阻的大小为 。IUR 7.63.02IUR12 【答案】 (1) (1 分) 图象见解析(2 分) 0)(65fx0.34(0.330.35 均给分) (1 分) 0.41(0.390.42 均给分) (2 分) (2)C(1 分)(3) (2 分)bM【解析】 (1)打 F 点时小车的速度为 ;根据表格数据作出的10)(6565fxfxvFv-t 图象如下图。从图象上得到打 G 点时的小车的速度为 0.34m/s,小车的加速度。22/41.0/6.09534smstva(2)图象不过原点是由于操作时未将摩擦力完全平衡,因此需要适当增大长木板的倾角以平衡摩擦

9、力,选择 C 项。(3)根据题意,由牛顿第二定律得: F=( M+m) a,则 ,结合图象可得:mF18,得 。FMbb三、计算题(4 题,共 55 分)13.解:(1)小球释放后只受电场力和重力作用,因此小球做初速度为零的匀加速直线运动。合力 F 方向斜向右下与水平方向成 45。根据合力与分力的关系可知: (2 分)qEmg045tan因此电场强度大小: (2 分)gE(2)由于小球带正电,因此 a 板带正电,由于 b 板接地电势为零a、 b 板间的电势差: (2 分)qmdUb(2 分) babU因此 a 板的电势: (2 分)qgdEa14.【解析】 (1)对物块研究,根据牛顿第二定律有

10、: (2 分)1sinmag解得: (1 分)2/6sma设物块在长木板上运动时间为 t,则(2 分)1tsL解得: (1 分)(2)设长木板与斜面间的动摩擦因数为 ,对长木板研究有:(2 分)tas解得: (1 分)2/4sm对长木板,根据牛顿第二定律: (3 分) 2cos)(sinMagmMg9联立解得: (2 分)6115.【解析】 (1)小球从 D 点抛出刚好落在 A 点,做平抛运动的水平位移恒为 , BC 间R23的高度越大,平抛运动的时间越长,做平抛运动的水平分速度越小。当小球在 D 点对轨道的压力恰好为零时,从 D 点抛出的速度最小。 (1 分)根据牛顿运动定律得: (1 分)

11、RvmgD22求得: (1 分)vD2由平抛运动的规律得: (1 分)tvRD3求得: (1 分)gt2设 BC 间的高度为 h,则有: (1 分)2gth求得: (1 分)R47(2)若 BC 间的高度为 1.5R,则 AD 间的高度差为 2R,设小球从 D 点抛出到 A 点所用时间为 t/, 则有: (1 分)2/gt求得: (1 分)t2/小球在 D 点的速度: (1 分)gRtvD432/设小球在半圆轨道的最低点速度为 v ,根据机械能守恒得:(2 分)mgvD21/在最低点对小球有: (1 分)RF求得 : (1 分)g6971根据牛顿第三定律,小球在轨道最低点对轨道的压力大小为:

12、(1 分)NFmg69716.【解析】 (1)粒子在磁场中做圆周运动,根据牛顿运动定律有: (1rvqB210分)代入数据,解得: (1 分)Rr2由题意可知,所有粒子在磁场中做圆周运动的圆心在 y 轴上,做圆周运动的圆半径相等,根据 得,粒子在匀强磁场运动的周期都相等,粒子在磁场中运动的时vT4间 ,要使运动时间最短,则运动的弧长最短,圆心角 最小,分析可知粒子打t2 在圆筒与 x 轴左侧交点所用的时间最短。由几何关系可知,这段圆弧所对圆心角 满足:(2 分)1sinrR得 (1 分)6粒子在磁场中做圆周运动的周期: (1 分)vRT42qBm则最短时间: (1 分)qBmTt62根据几何关系,发射点距坐标原点 O 的距离(2 分) ,即对应粒子在 y 轴上发射的位置坐标为(0,RRy)( 3-cos)3-2(2)设从圆筒上面恰好能打在圆筒上的粒子从 y 轴上射出的位置在 M 点,坐标为M(0, y1)11由几何关系可知, (3 分)RRy )52()3(221 设从圆筒下面恰好打在圆筒上的粒子从 y 轴上射出的位置在 Q 点,坐标为 Q(0, y2) 。由几何关系可知, (3 分))()(222 因此能打在圆筒上的粒子在 y 轴上射出的范围是:(1 分)RyR)( 5)2(

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