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2018屆高三年級(jí)第一次模擬考試(七)物理本試卷共8頁,包含選擇題(第1題~第9題,共9題)、非選擇題(第10題~第15題,共6題)兩部分.本卷滿分為120分,考試時(shí)間為100分鐘.一、單項(xiàng)選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計(jì)15分.每小題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題意.1.如圖所示,小明將疊放在一起的A、B兩本書拋給小強(qiáng),已知A的質(zhì)量為m,重力加速度為g,兩本書在空中不翻轉(zhuǎn),不計(jì)空氣阻力,則A、B在空中運(yùn)動(dòng)時(shí)()A.A的加速度等于gB.B的加速度大于gC.A對(duì)B的壓力等于mgD.A對(duì)B的壓力大于mg2.如圖所示,物塊以速度v0從粗糙斜面底端沿斜面上滑,到達(dá)最高點(diǎn)后沿斜面返回.下列vt圖象能正確反映物塊運(yùn)動(dòng)規(guī)律的是()ABCD3.如圖所示,鐵芯上繞有線圈A和B,線圈A與電源連接,線圈B與理想發(fā)光二極管D相連,銜鐵E連接彈簧K控制觸頭C的通斷.忽略A的自感,下列說法正確的是()A.閉合S,D閃亮一下B.閉合S,C將會(huì)過一小段時(shí)間接通C.斷開S,D不會(huì)閃亮D.斷開S,C將會(huì)過一小段時(shí)間斷開4.帶電球體的半徑為R,以球心為原點(diǎn)O建立坐標(biāo)軸x,軸上各點(diǎn)電勢(shì)φ隨x變化如圖所示.下列說法正確的是()A.球體帶負(fù)電荷B.球內(nèi)電場(chǎng)強(qiáng)度最大C.A、B兩點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度相同D.正電荷在B點(diǎn)的電勢(shì)能比C點(diǎn)的大5.如圖所示,物塊固定在水平面上,子彈以某一速率從左向右水平穿透物塊時(shí)速率為v1,穿透時(shí)間為t1;若子彈以相同的速率從右向左水平穿透物塊時(shí)速率為v2,穿透時(shí)間為t2.子彈在物塊中受到的阻力大小與其到物塊左端的距離成正比.則()A.t1>t2B.t1<t2C.v1>v2D.v1<v2二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題4分,共計(jì)16分.每小題有多個(gè)選項(xiàng)符合題意.全部選對(duì)的得4分,選對(duì)但不全的得2分,錯(cuò)選或不答的得0分.6.2017年9月25日,微信啟動(dòng)頁“變臉”:由此前美國(guó)衛(wèi)星拍攝地球的靜態(tài)圖換成了我國(guó)“風(fēng)云四號(hào)”衛(wèi)星拍攝地球的動(dòng)態(tài)圖,如圖所示.“風(fēng)云四號(hào)”是一顆靜止軌道衛(wèi)星,關(guān)于“風(fēng)云四號(hào)”,下列說法正確的有()A.能全天候監(jiān)測(cè)同一地區(qū)B.運(yùn)行速度大于第一宇宙速度C.在相同時(shí)間內(nèi)該衛(wèi)星與地心連線掃過的面積相等D.向心加速度大于地球表面的重力加速度7.如圖所示,理想變壓器原副線圈匝數(shù)比為2∶1,原線圈接交流電u=20eq\r(,2)sin100πt(V),保險(xiǎn)絲的電阻為1Ω,熔斷電流為2A,電表均為理想電表.下列說法正確的有()A.電壓表V的示數(shù)為14.1VB.電流表A1、A2的示數(shù)之比為2∶1C.為了安全,滑動(dòng)變阻器接入電路的最小阻值為4ΩD.將滑動(dòng)變阻器滑片向上移動(dòng),電流表A1的示數(shù)減小8.在一個(gè)很小的矩形半導(dǎo)體薄片上,制作四個(gè)電極E、F、M、N,做成了一個(gè)霍爾元件.在E、F間通入恒定電流I,同時(shí)外加與薄片垂直的磁場(chǎng)B,M、N間的電壓為UH.已知半導(dǎo)體薄片中的載流子為正電荷,電流與磁場(chǎng)的方向如圖所示,下列說法正確的有()A.N板電勢(shì)高于M板電勢(shì)B.磁感應(yīng)強(qiáng)度越大,MN間電勢(shì)差越大C.將磁場(chǎng)方向變?yōu)榕c薄片的上、下表面平行,UH不變D.將磁場(chǎng)和電流分別反向,N板電勢(shì)低于M板電勢(shì)9.如圖所示,質(zhì)量為M的長(zhǎng)木板靜止在光滑水平面上,上表面OA段光滑,AB段粗糙且長(zhǎng)為l,左端O處固定輕質(zhì)彈簧,右側(cè)用不可伸長(zhǎng)的輕繩連接于豎直墻上,輕繩所能承受的最大拉力為F.質(zhì)量為m的小滑塊以速度v從A點(diǎn)向左滑動(dòng)壓縮彈簧,彈簧的壓縮量達(dá)最大時(shí)細(xì)繩恰好被拉斷,再過一段時(shí)間后長(zhǎng)木板停止運(yùn)動(dòng),小滑塊恰未掉落.則()A.細(xì)繩被拉斷瞬間木板的加速度大小為eq\f(F,M)B.細(xì)繩被拉斷瞬間彈簧的彈性勢(shì)能為eq\f(1,2)mv2C.彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí)滑塊的動(dòng)能為eq\f(1,2)mv2D.滑塊與木板AB間的動(dòng)摩擦因數(shù)為eq\f(v2,2gl)三、簡(jiǎn)答題:本題分必做題(第10、11題)和選做題(第12題)兩部分,共計(jì)42分.【必做題】10.(8分)如圖甲所示是研究小車加速度與力關(guān)系的實(shí)驗(yàn)裝置.木板置于水平桌面上,一端系有砂桶的細(xì)繩通過滑輪與拉力傳感器相連,拉力傳感器可顯示所受的拉力大小F,改變桶中砂的質(zhì)量多次實(shí)驗(yàn).完成下列問題:C.[選修3-5](12分)(1)下列說法正確的有________.A.比結(jié)合能大的原子核分解成比結(jié)合能小的原子核時(shí)要吸收能量B.用紫光照射某金屬表面時(shí)發(fā)生光電效應(yīng),改用紅光照射時(shí)也一定能發(fā)生光電效應(yīng)C.黑體輻射的強(qiáng)度隨溫度的升高而變大,且最大值向波長(zhǎng)較短的方向移動(dòng)D.改變壓強(qiáng)、溫度可改變放射性元素的半衰期(2)如圖所示為氫原子的能級(jí)圖,萊曼線系是氫原子從n=2,3,4,5…激發(fā)態(tài)躍遷到基態(tài)時(shí)輻射的光譜線系,輻射出光子的最小頻率為________;若該光子被某種金屬吸收后,逸出的光電子最大初動(dòng)能為Ek,則該金屬的逸出功為________.已知普朗克常量為h,氫原子處于基態(tài)時(shí)的能級(jí)為E1.(3)如圖所示,光滑水平面上小球A、B分別以1.2m/s、2.0m/s的速率相向運(yùn)動(dòng),碰撞后B球靜止.已知碰撞時(shí)間為0.05s,A、B的質(zhì)量均為0.2kg.求:①碰撞后A球的速度大??;②碰撞過程A對(duì)B平均作用力的大?。?/p>
四、計(jì)算題:本題共3小題,共計(jì)47分.解答時(shí)請(qǐng)寫出必要的文字說明、方程式和重要的演算步驟,只寫出最后答案的不能得分.有數(shù)值計(jì)算的題,答案中必須明確寫出數(shù)值和單位.13.(15分)如圖甲所示,單匝正方形線框abed的電阻R=0.5Ω,邊長(zhǎng)L=20cm,勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于線框平面,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t的變化規(guī)律如圖乙所示.求:(1)0~2s內(nèi)通過ab邊橫截面的電荷量q;(2)3s時(shí)ab邊所受安培力的大小F:(3)0~4s內(nèi)線框中產(chǎn)生的焦耳熱Q.甲乙
14.(16分)如圖所示,水平光滑細(xì)桿上P點(diǎn)套一小環(huán),小環(huán)通過長(zhǎng)L=1m的輕繩懸掛一夾子,夾子內(nèi)夾有質(zhì)量m=1kg的物塊,物塊兩豎直側(cè)面與夾子間的最大靜摩擦力均為fm=7N.現(xiàn)對(duì)物塊施加F=8N的水平恒力作用,物塊和小環(huán)一起沿水平方向做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),小環(huán)碰到桿上的釘子Q時(shí)立即停止運(yùn)動(dòng),物塊恰好相對(duì)夾子滑動(dòng),此時(shí)夾子立即鎖定物塊,鎖定后物塊仍受恒力F的作用.小環(huán)和夾子的大小及質(zhì)量均不計(jì),物塊可看成質(zhì)點(diǎn),重力加速度g=10m/s2.求:(1)物塊做勻加速運(yùn)動(dòng)的加速度大小a;(2)P、Q兩點(diǎn)間的距離s:(3)物塊向右擺動(dòng)的最大高度h.
15.(16分)如圖所示的xOy平面內(nèi),以O(shè)1(0,R)為圓心、R為半徑的圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于xOy平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(用B1表示,大小未知);x軸下方有一直線MN,MN與x軸相距為Δy(未知),x軸與直線MN間區(qū)域有平行于y軸的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E:在MN的下方有矩形區(qū)域的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B2,磁場(chǎng)方向垂直于xOy平面向外.電子a、b以平行于x軸的速度v0分別正對(duì)O1點(diǎn)、A(0,2R)點(diǎn)射入圓形磁場(chǎng),偏轉(zhuǎn)后都經(jīng)過原點(diǎn)O進(jìn)入x軸下方的電場(chǎng).已知電子質(zhì)量為m,電荷量為e,E=eq\f(\r(,3)mv2,2eR),B2=eq\f(\r(,3)mv0,2eR),不計(jì)電子重力.(1)求磁感應(yīng)強(qiáng)度B1的大??;(2)若電場(chǎng)沿y軸負(fù)方向,欲使電子a不能到達(dá)MN,求Δy的最小值;(3)若電場(chǎng)沿y軸正方向,Δy=eq\r(,3)R,欲使電子b能到達(dá)x軸上且距原點(diǎn)O距離最遠(yuǎn),求矩形磁場(chǎng)區(qū)域的最小面積.
2018屆連云港高三年級(jí)第一次模擬考試物理參考答案A2.C3.D4.D5.B6.AC7.CD8.AB9.ABD10.(1)BC(2分)(2)0.416或0.42(2分)1.48(2分)(3)平衡摩擦力過度(2分)11.(1)1.49(2分)0.45(2分)(2)小于(2分)(3)kS(2分)沒有(2分)12.A.AB(4分)780(2分)600(2分)(3)n=eq\f(ρv,M)NA(2分)解得n=4×1024.(2分)B.(1)BD(4分)(2)20(2分)D(2分)(3)①光在水中傳播的速度v=eq\f(c,n)(1分)當(dāng)光豎直向上傳播,時(shí)間最短t=eq\f(H,v)=eq\f(nH,c).(1分)②發(fā)生全反射的臨界角為c,有sinC=eq\f(1,n)(1分)則水面光斑的半徑R=r+HtanC=r+eq\f(H,\r(,n2-1)).(1分)C.(1)AC(4分)(2)-eq\f(3E1,4h)(2分)-eq\f(3E1,4)-Ek(2分)(3)①A、B系統(tǒng)動(dòng)量守恒,設(shè)B的運(yùn)動(dòng)方向?yàn)檎较蛴蓜?dòng)量守恒定律得mvB-mvA=0+mv′A(1分)解得v′A=0.8m/s.(1分)②對(duì)B,由動(dòng)量定理得-FΔt=ΔpB(1分)解得F=8N.(1分)13.(1)由法拉第電磁感應(yīng)定律得電動(dòng)勢(shì)E=Seq\f(ΔB,Δt)(2分)感應(yīng)電流I=eq\f(E,R)(1分)電量q=IΔt(1分)解得q=4.8×10-2C.(2分)(2)安培力F=BIL(2分)由圖得3s時(shí)的B=0.3T(1分)代入數(shù)值得F=1.44×10-3N.(2分)(3)由焦耳定律得Q=I2Rt(2分)代入數(shù)值得Q=1.152×10-3J.(2分)14.(1)由牛頓第二定律F=ma(2分)解得a=8m/s2.(1分)(2)環(huán)到達(dá)Q,剛達(dá)到最大靜摩擦力由牛頓第二定律2fm-mg=eq\f(mv2,L)解得vm=2m/s(3分)根據(jù)動(dòng)能定理Fs=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,m)(3分)解得s=0.25m.(1分)(3)設(shè)物塊上升的最大高度為h,水平距離為x,由動(dòng)能定理得F(x+s)-mgh=0(3分)由幾何關(guān)系得(L-h(huán))2+x2=L2或(h-L)2+x2=L2(2分)解得h=1m或h=eq\f(1,41)m(舍去).(1分)15.(1)電子射入圓形區(qū)域后做圓周運(yùn)動(dòng),軌道半徑大小相等,設(shè)為r,當(dāng)電子a射入,經(jīng)過O點(diǎn)進(jìn)入x軸下方,則r=R(2分)ev0B=meq\f(veq\o\al(2,0),r),解得B1=eq\f(mv0,eR).(2分)(2)勻強(qiáng)電場(chǎng)沿y軸負(fù)方向,電子a從O點(diǎn)沿y軸負(fù)方向進(jìn)入電場(chǎng)做減速運(yùn)動(dòng),由動(dòng)能定理eEΔy=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)(2分)可求出Δy=eq\f(mveq\o\al(2,0),2eE)=eq\f(\r(,3),3)R.(2分)(3)勻強(qiáng)電場(chǎng)沿y軸正方向,電子b從O點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng)做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)電子b經(jīng)電場(chǎng)加速后到達(dá)MN時(shí)速度大小為v,電子b在MN下方磁場(chǎng)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),軌道半徑為r1,電子b離開電場(chǎng)進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度方向與水平方向成θ角,如圖所示.由動(dòng)能定理eEΔy′=eq\f(1,2)mv2-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)解得v=2v0(1分)在電場(chǎng)中a=eq\f(eE,m)=eq\f(\r(,3)veq\o\al(2,0),2R)(1分)t1=eq\r(,\f(2Δy′,a))=eq\f(2R,v0)x=v0t1=2R(1分)由牛頓第二定律evB2=eq\f(mv2,r1)代入得r1=eq\f(4\r(,3),3)R(1
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