广东省广州市海珠区2017-2018学年高考物理三模试卷 Word版含解析
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广东省广州市海珠区2017-2018学年高三上学期摸底物理试卷(8月份)最新试卷十年寒窗苦,踏上高考路,心态放平和,信心要十足,面对考试卷,下笔如有神,短信送祝福,愿你能高中,马到功自成,金榜定题名。
一、解答题(共4小题,满分16分)1.(4分)一汽车运动的v﹣t图象如图所示,则汽车在0~2s内和2s~3s内相比()A.位移大小相等B.平均速度相等C.运动方向相反D.加速度相同2.(4分)如图所示,重物G用轻绳OA和OB悬挂在水平天花板和竖直墙壁之间,处于静止状态.若AO绳的拉力大小为T A,OB绳的拉力大小为T B,下列判断正确的是()A.T A等于T B B.T A大于T BC.T B小于G D.T A与T B的合力大小等于G3.(4分)一带电粒子(仅受电场力)在匀强电场中从A运动到B,运动轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向下,下列判断正确的是()A.粒子带正电B.A点电势高于B点电势C.粒子做匀变速曲线运动D.粒子电势能增加4.(4分)如图为两分子系统的势能E p与两分子间距离r的关系曲线.下列说法正确的是()A.当r大于r1时,分子间的作用力表现为引力B.当r小于r1时,分子间的作用力表现为斥力C.当r等于r2时,分子间的作用力最大D.在r由r1变到r2的过程中,分子间的作用力做负功二、双项选择题:本大题共5小题,每小题6分,共54分.在每小题给出四个选项中,有两个选项符合题目要求,全部选对的得6分,只选1个且正确的得3分,有选错或不答的得0分.5.(6分)一交变电流的图象如图所示,由图可知()A.用电流表测该电流其示数为10AB.该交流电流的频率为100HzC.该交流电电流方向每秒改变100次D.该交流电流有效值为10 A6.(6分)关于光电效应,下列说法正确的是()A.发生光电效应时间越长,光电子的最大初动能就越大B.入射光的频率低于极限频率就不能发生光电效应C.光电子的最大初动能与入射光频率成正比D.光电子的最大初动能与入射光的强度无关7.(6分)关于核反应的类型,下列表述正确的有()A.U→Th+He是α衰变B.N+He→O+H是β衰变C.H+H→He+n是聚变D.Se→Kr+2e是裂变8.(6分)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.以下判断正确的是()A.卫星B的速度大小等于地球的第一宇宙速度B.A、B的线速度大小关系为v A>v BC.周期大小关系为T A=T C>T BD.若卫星B要靠近C所在轨道,需要先加速9.(6分)如图所示,在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯,现接通交流电源,过了几分钟,杯内的水沸腾起来.下列措施仍可使杯内水沸腾的是()A.改用直流电源B.提高交流电源的频率C.将金属杯换为瓷杯D.增加线圈匝数三、解答题(共4小题,满分54分)10.(8分)如图是某同学在做直线运动实验中获得的一条纸带.①已知打点计时器电源频率为50Hz,则纸带上打相邻两点的时间间隔为.②ABCD是纸带上四个计数点,每两个相邻计数点间有四个点没有画出.O、B两点间的A 点不小心被墨水弄脏了看不到.从图中读出B、C两点间距S BC=;若A点与B点之间的距离满足S AB=,根据匀变速直线运动的规律,可以判断A点到D点间的运动为匀变速直线运动,且根据数据可计算出该段位移的加速度a=(保留两位有效数字).11.(10分)为检测一个标称值为20Ω的滑动变阻器,现可供使用的器材如下:A.待测滑动变阻器R x,总电阻约20ΩB.电流表A1,量程200mA,内阻约 2.0ΩC.电流表A2,量程3A,内阻约0.12ΩD.电压表V1,量程15V,内阻约15kΩE.电压表V2,量程3V,内阻约3kΩF.滑动变阻器R,总电阻约10ΩG.直流电源E,电动势3V,内阻不计H.电键S、导线若干①为了尽可能精确测定R x的总电阻值,所选电流表为(填“A1”或“A2”),所选电压表为(填“V1”或“V2”);②请根据实验原理图甲,完成图乙未完成的实物连接;③闭合开关S前,滑动变阻器R的滑片应置于最(左或右)端;④如图丙所示是用螺旋测微器测量待测滑动变阻器所采用的电阻丝的直径,则该电阻丝的直径为mm.12.(18分)如图所示,一带电量为q,质量为m的小球A在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压U加速后,与同质量的静止小球B发生碰撞,并粘在一起,水平进入互相垂直的匀强电场和匀强磁场(磁感应强度为B)的复合场中,粘合体在此空间的竖直面内做匀速圆周运动,重力加速度为g,试求:(1)小球A、B碰撞前后的速度各为多少?(2)电场强度E为多少?(3)小球做匀速圆周运动过程中,从轨道的最低点到最高点机械能改变了多少?13.(18分)在水平长直的轨道上,有一长度L=2m的平板车在外力控制下始终保持速度v0=4m/s向右做匀速直线运动.某时刻将一质量为m=1kg的小滑块轻放到车面的中点,滑块与车面间的动摩擦因数为μ=0.2,取g=10m/s2,求:(1)小滑块m的加速度大小和方向;(2)通过计算判断滑块能否从车上掉下;(3)若当滑块放到车面中点的同时对该滑块施加一个与v0同向的恒力F,要保证滑块不能从车的左端掉下,恒力F大小应满足什么条件?广东省广州市海珠区2017-2018学年高三上学期摸底物理试卷(8月份)参考答案与试题解析一、解答题(共4小题,满分16分)1.(4分)一汽车运动的v﹣t图象如图所示,则汽车在0~2s内和2s~3s内相比()A.位移大小相等B.平均速度相等C.运动方向相反D.加速度相同考点:匀变速直线运动的图像.专题:运动学中的图像专题.分析:解答本题应抓住:速度图象与坐标轴所围的“面积”物体的位移大小;匀变速直线运动的平均速度;速度变化量△v=v﹣v0;速度的正负表示汽车的运动方向;速度图象的斜率等于加速度.根据这些知识即可分析选择.解答:解:A、速度图象与坐标轴所围的“面积”物体的位移大小,由图知,0~2s内位移较大.故A错误.B、汽车在0~2s内平均速度为m/s=2.5m/s,汽车在2s~3s内平均速度为m/s=2.5m/s.故B正确.C、速度时间图象都在时间轴的上方,速度都为正,方向相同.故C错误.C、根据速度图象的斜率等于加速度可知,在0~2s内汽车的加速度沿正方向,而在2s~3s 内加速度沿负方向,所以加速度不同.故D错误.故选:B点评:本题是速度图象问题,关键掌握匀变速直线运动的平均速度、“面积”等于位移、加速度等于斜率、速度变化量是矢量等知识进行判断.2.(4分)如图所示,重物G用轻绳OA和OB悬挂在水平天花板和竖直墙壁之间,处于静止状态.若AO绳的拉力大小为T A,OB绳的拉力大小为T B,下列判断正确的是()A.T A等于T B B.T A大于T BC.T B小于G D.T A与T B的合力大小等于G考点:共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:由题系统处于静止状态,以结点O为研究对象,分析受力情况,作出力图,由平衡条件求出AO绳的拉力T A、OB绳的拉力T B的大小与G之间的关系解答:解:A、B、以结点O为研究对象,分析受力情况,作出力图如图.。
广东省珠海市达标名校2018年高考三月调研物理试卷一、单项选择题:本题共6小题,每小题5分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1.如图所示,一倾角为30°的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω转动,盘面上离转轴距离d 处有一带负电的电荷量为q 、质量为m 的小物体与圆盘始终保持相对静止.整个装置放在竖直向上的匀强电场中,电场强度2mg E q =,则物体与盘面间的动摩擦因数至少为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g 为重力加速度)( )A .23(34)g d ω+B .22(31)3d g ω+C .23(4)g d ω+D .23(2)g d ω+ 2.物理学的发展离不开科学家所做出的重要贡献。
许多科学家大胆猜想,勇于质疑,获得了正确的科学认知,推动了物理学的发展。
下列叙述符合物理史实的是( )A .汤姆孙通过研究阴极射线发现电子,并精确地测出电子的电荷量B .玻尔把量子观念引入到原子理论中,完全否定了原子的“核式结构”模型C .光电效应的实验规律与经典电磁理论的矛盾导致爱因斯坦提出光子说D .康普顿受到光子理论的启发,以类比的方法大胆提出实物粒子也具有波粒二象性3.如图所示,橡皮筋的一端固定在O 点,另一端拴一个可以看做质点的物体,O 点的正下方A 处有一垂直于纸面的光滑细杆。
已知橡皮筋的弹力与伸长量成正比,现用水平拉力F 使物体在粗糙的水平面上从B 点沿水平方向匀速向右运动至C 点,已知运动过程中橡皮筋处于弹性限度内且物体对水平地面有压力,下列说法正确的是( )A .如果橡皮筋的自然长度等于OA ,物体所受地面的摩擦力变大B .如果橡皮筋的自然长度等于OA ,物体所受地面的支持力变小C .如果橡皮筋的自然长度小于OA ,物体所受地面的摩擦力变大D .如果橡皮筋的自然长度小于OA ,物体所受地面的支持力变小4.2010 年命名为“格利泽581g”的太阳系外行星引起了人们广泛关注,由于该行星的温度可维持表面存在液态水,科学家推测这或将成为第一颗被发现的类似地球世界,遗憾的是一直到2019 年科学家对该行星的研究仍未有突破性的进展。
广东省珠海市达标名校2018年高考三月物理模拟试卷一、单项选择题:本题共6小题,每小题5分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1.如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为L的正三角形的三个顶点上,a、b带正电,电荷量均为q,c带负电,整个系统置于方向水平的匀强电场中,已知静电力常量为k,若三个小球均处于静止状态,则下列说法中正确的是()A.a球所受合力斜向左B.c球带电量的大小为2qC.匀强电场的方向垂直于ab边由ab的中点指向c点D.因为不知道c球的电量大小,所以无法求出匀强电场的场强大小2.某静电场在x轴正半轴上的电势Φ随x变化的关系如图所示,则()A.x1处跟x2处的电场强度方向相同B.x1处跟x2处的电场强度大小相等C.若把带正电的粒子从x1处移到x2处,电场力先做正功再做负功D.同一个带正电的粒子在R处具有的电势能小于x2在处的电势能3.用手水平的托着书,使它做下述各直线运动,手对书的作用力最大的情况是()A.向下的匀加速运动B.向上的匀减速运动C.向左的匀速运动D.向右的匀减速运动4.如图所示,在倾角为30°的光滑斜面上,一质量为m的小车在沿斜面向下的外力F作用下下滑,在小车下滑的过程中,小车支架上连接着小球(质量为m)的轻绳恰好水平。
不计空气阻力作用,已知重力加速度为g,则外力F的大小为()A .2mgB .3mgC .4mgD .5mg5.如图,光滑圆轨道固定在竖直面内,一质量为m 的小球沿轨道做完整的圆周运动.已知小球在最低点时对轨道的压力大小为N 1,在高点时对轨道的压力大小为N 2.重力加速度大小为g ,则N 1–N 2的值为A .3mgB .4mgC .5mgD .6mg6.关于牛顿第一定律和惯性有下列说法,其中正确的是( )A .由牛顿第一定律可知,物体在任何情况下始终处于静止状态或匀速直线运动状态B .行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性C .牛顿第一定律只是反映惯性大小的,因此也叫惯性定律D .运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动二、多项选择题:本题共6小题,每小题5分,共30分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分7.如图所示,A 、B 两物块的质量分别为2m 和m ,静止叠放在水平地面上.A 、B 间的动摩擦因数为μ,B 与地面间的动摩擦因数为2μ.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g .现对A 施加一水平拉力F ,则( )A .当F <2μmg 时,A 、B 都相对地面静止B .当F =52mg μ时,A 的加速度为13g μ C .当F >3μmg 时,A 相对B 滑动D .无论F 为何值,B 的加速度不会超过12g μ 8.如图所示,电阻不计、间距为l 的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为B 、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接一定值电阻R .质量为m 、电阻为r 的金属棒MN 置于导轨上,受到垂直于金属棒的水平外力F 的作用由静止开始运动,外力F 与金属棒速度v 的关系是F=F 0+kv (F 0、k 是常量),金属棒与导轨始终垂直且接触良好.金属棒中感应电流为i ,受到的安培力大小为F A ,电阻R 两端的电压为U R ,感应电流的功率为P ,它们随时间t 变化图象可能正确的有A.B.C.D.9.在光滑的水平面上,一滑块的质量m=2kg,在水平面上受水平方向上恒定的外力F=4N(方向未知)作用下运动,如图所示给出了滑块在水平面上运动的一段轨迹,滑块过PQ两点时速度大小均为v=5m/s。
2017-2018学年广东省珠海市高三模拟考试物理试卷第Ⅰ卷一、本大题共10小题,计40分.全部选对得4分,选不全得2分,有选错或不答的得0分 1.关于物体的内能,以下说法正确的是( ) A .不同物体,温度相同,内能也相同B .物体所有分子的势能增大,物体内能也相应增大C .做功和热传递都能改变物体的内能,但两过程的本质不同D .两物体的质量、温度和体积均相等,它们的内能却不一定相同2.如图30-1所示,用长为L 的轻绳悬挂一质量为m 的小球,对小球再施加一个力,使绳与竖直方向成β角并绷紧,小球处于静止状态,此力最小为( )图30-1A .βsin mgB .βcos mgC .βtg mgD .βctg mg3.一质量为m 的带电小球,在匀强电场中,以水平速度抛出.小球的加速度方向竖直向下,大小为g /3,则小球在竖直方向下落H 高度的过程中( )A .小球的动能增加B .小球的电势能减少C .小球的机械能增加D .小球的重力势能减少 4.如图30-2所示,M 是一个玩具电动机,合上开关S 后,发现电动机的转速比正常慢,用一只电压表去测量ab 两点电压,当S 断开时ab U 接近15V ,当S 闭合时ab U =0.6V ,则可以断定( )图30-2A .电池用旧了B .电动机内部断路C .电动机内部短路D .开关S 出现短路 5.如图30-3所示,导线AB 与线框形成闭合回路,并可在框架上自由滑动,固定直导线PQ 与AB 平行,当在PQ 中通以如下哪种情况的电流时,可使AB 向右滑动并有从B 到A 的电流( )图30-3A .方向由Q 到P 且逐渐增大的电流B .方向由Q 到P 且逐渐减小的电流C .方向由P 到Q 且逐渐增大的电流D .方向由P 到Q 且逐渐减小的电流6.某离子发动机利用加速电场加速一阶隋性气体离子流,然后高速喷出,使发动机被反冲从而得到加速,在氖、氩、氪、氙这几种离子中,使用哪一种离子时,发动机的加速性能最好( ) A .氖 B .氩 C .氪 D .氙7.波源甲、乙分别在一根水平放置的绳的左右两端,两波源发出的波在绳中的传播速度均是1m/s .在t =0时刻绳上的波形如图30-4(a )所示.则根据波的叠加原理,以下叙述中正确的是( )图30-4A .当t =2s 时,波形如图①所示; 当t =4s 时,波形如图②所示B .当t =2s 时,波形如图①所示; 当t =4s 时,波形如图③所示C .当t =2s 时,波形如图②所示; 当t =4s 时,波形如图①所示D .当t =2s 时,波形如图②所示; 当t =4s 时,波形如图③所示8.如图30-5所示、两极板水平放置的平行板电容器间形成匀强电场.两极板间相距为d .一带负电的微粒从上极板M 的边缘以初速度0V 射入,沿直线从下极板的边缘射出.已知微粒的电量为q 、质量为m .下列说法正确的是( )图30-5A .微粒运动的加速度为0B .微粒的电势能减小了mgdC .两极板间的电势差为mgd /qD .M 极板的电势高于N 板的电势9.滴水法测重力加速度的过程是这样的:让水龙头的水一滴一滴的滴在其正下方的盘子里,调整水龙头,让前一滴水滴到盘子里面听到声音时后一滴水恰好离开水龙头,测出n 次听到水击盘的总时间为t ,用刻度尺量出水龙头到盘子的高度差h ,即可算出重力加速度.设人耳能区分两个声音的最小时间间隔为0.1s ,声速为340m/s ,则( )A .重力加速度的计算式为22/2t hn B .重力加速度的计算式为22/)1(h 2t nC .水龙头距盘子的距离至少为34mD .水龙头距人耳的距离至少为34m10.在某行星表面以不太大的初速度竖直向上抛出一小球,测得小球所能上升的最大高度为h ,由此可以计算出:( )A .该行星的质量B .该行星上秒摆的摆长C .该行星的第一宇宙速度D .绕该行星做匀速圆周运动的卫星的最大加速度第Ⅱ卷二、本大题共3小题,每题6分,计18分11.三个带正电的粒子a 、b 、c (不计重力)以相同的动量水平射入正交电磁场中,轨迹如图30-6,则可知它们的质量大小次序为a m 、b m 、c m ________,三个粒子中动能增加的是________粒子.图30-612.半径为R 的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内,环上套有一个带正的小珠子,该装置所在空间存在着水平向右的匀强电场,如图30-7,已知珠子所受电场力是重力的3/4倍,将珠子从最低点由静止释放,则珠子获得的最大速度是________,这时珠子所在位置与圆心的连线和竖直方向的夹角是______________________.图30-713.图30-8为精彩的水上运动——滑水板,运动员在快艇的水平牵引下,脚踏倾斜滑板在水上匀速滑行,设滑板光滑,且不计质量,滑板的滑水面积为S ,滑板与水平方向的夹角为θ(板前端抬起的角度),水的密度为D ,理论研究表明:水对板的作用力大小为θ22sin DSv N =,方向垂直于板面,式中的v 为快艇的牵引速度,若运动员受的重力为G ,则快艇的水平牵引速度v =___________.图30-8三、本大题共7小题,计92分 14.(11分)质量为1kg 的物体在水平面上以10m/s 的速度向右运动时,给它加一水平向左的推力3N ,物体与水平面的动摩擦因数为0.2.在4s 的时间内,求:图30-9(1)物体向右运动的最远距离. (2)物体运动的总路程.15.(12分)平行金属板相距为d ,板间有磁感应强度为B 的匀强磁场,按如图30-10所示的方式接入电路.已知电源内阻为r,滑动变阻器的总电阻为R.有一个质量为m,电量为q的带电粒子,从两板正中间左端水平射入场区,不计重力.图30-10V多大时,可以垂直打在金属板上.(1)不给金属板充电,求粒子初速V射入板间,而从两板间沿直线穿过.求(2)闭合S,把滑动变阻器的滑片移到中点.粒子仍以相同的初速电源的电动势.V沿平行金属板中央射入,在金属板间加上如图30-11所示的交变电压.已16.(13分)电子以水平初速U,求:知电子质量为m,电量为e,电压周期为T,电压为图30-11(1)若电子从t=0时刻进入板间,在半周期内恰好能从板的上边缘飞出,则电子飞出速度多大.(2)若电子在t=0时刻进入板间,能从板右边水平飞出,则金属板多长.O水平飞出,电子应从哪一时刻进入板间,两板间距至少多大.(3)若电子能从板右边117.(13分)如图30-12所示,质量为M=3kg的木板放在光滑的水平面上,在木板的最左端有一小物块(可视为质点),物块的质量为m =1kg ,物块与木板间动摩擦因数为0.5,竖直固定的挡板下端离地面高略大于木板的高度,初始时,木板与物块一起以水平速度S /m 2=V 向右运动,当物块运动到挡板时与挡板发生无机械能损失的碰撞.求:图30-12(1)木板足够长,求物块与挡板第一次碰撞后,物块与木板所能获得的共同速率;(2)木板足够长,则物块与挡板第一次碰后,物块向右(相对于挡板)运动所能达到的最大距离; (3)要使物块不会从木板上滑落,则木板长度至少应为多少?(2s /m 10=g )18.(14分)如图30-13,在竖直平面内x 轴下方有磁感强度为B ,方向垂直纸面向里的匀强磁场和竖直向下的匀强电场,电场强度为E ,一个带电小球从y 轴上P (o .h )点以初速0V 竖直向下抛出,小球穿过x 轴后恰好作匀速圆周运动,重力加速度为g .求:(不知小球质量和电量)图30-13(1)小球作圆周运动的半径.(2)小球从P 点出发开始计时,在什么时刻向下穿过x 轴.19.(14)侦察卫星在通过地球两极上空的圆轨道上运行,它的运行轨道距地面高为h ,要使卫星在一天的时间内将地面上赤道各处在日照条件下的情况全部都拍摄下来,卫星在通过赤道上空时,卫星上的摄影像机至少应拍地面上赤道圆周的弧长是多少?设地球半径为R ,地面处的重力加速度为g ,地球自转的周期为T .20.(15分)如图30-14所示,两条互相平行的光滑金属导轨处于水平面内,距离为m 2.0=L ,在导轨的一端接有阻值为R =0.5Ω的电阻,在x ≥0处有一与水平面垂直的均匀磁场,磁感应强度B =0.5T ,一质量为m =0.1kg 的金属直杆垂直放置在导轨上,并以s /m 20=V 的初速度进入磁场,在安培力和垂直于杆的水平外力F 的共同作用下做匀变速直线运动,加速度大小为2s /m 2=a ,方向和初速度方向相反,设导轨和金属杆的电阻都可以忽略,且接触良好.图30-14 求:(1)电流为零时金属杆所处离坐标点O 的距离;(2)电流为最大值的一半时施加在金属杆上外力F 的大小和方向;(3)保持其他条件不变,而初速0V 取不同值,求开始时F 的方向与初速0V 的值的关系.参考答案1.CD 2.A 3.AD 4.A 5.C 6.D 7.D 8.ACD 9.B 10.BD 11.a b c m m m >>,C 12.gR 5.0,43arctg13.θθcos sin /2S D G ⋅14.解:(1)物体向右运动的加速度为:215m/s m /)mg (=+=μF a向右运动的最远距离为:m 102201==avS(2)物体向左运动加速度为:22s /m 1m /)mg (=-=μF a 向右运动的时间为1t :s 2/101==a V t 向左运动的距离为:m 2)4(212122=-=t a S ∴ 物体在4秒内运动的路程为:m 1221=+=S S S . 15.(1)粒子运动的半径 2dR =① 又RVm B qV o 20= ② ∴ m qBd V 2/0= ③(2)因粒子作直线运动,所以 qE B qV =0 ④ dUE = ⑤ 又2R r R U +=ε⑥ 由③④⑤⑥得 mR r R s qB /)(22+=ε16.解:(1)由动能定理得:202021212mV mV U e -= ①m eU V V /020+= ②(2)粒子能水平从右边飞出,经过时间应满足:t =nT ③又因水平方向匀速运动,所以板长为l :l =t V 0=T nV 0 n =1、2、3…… (3)要粒子从O '点水平飞出,电子进入时刻应为:T n T n T t 4)12(24+=+= n =0、1、2、3……在半周期内竖直位移为y :162)4(21202T md eV T a y =⨯= ④电子不与板相碰,必须满足条件:2dy ≤⑤由④⑤得:meV T d 220≥17.(1)物块与挡板碰后系统动量守恒:V m M mV MV )(00+=- ① 代入数据得:V =1m/s(2)物块第一次与挡板碰后向右减速到零,相对于板右运动最远: ∴ 2021mV mgs =μ 代入数据得:S =0.4m (3)物块多次与挡板碰撞后,最终与木板同时停止,设物块相对于木板的距离为l ,那 么由系统能量守恒有:20)(21V M m m g l +=μ 代入数据得l =1.6m 所以物块不滑出木板,木板长度至少为1.6m . 18.解:(1)带电粒子由P 到O ,机械能守恒 即 2202121mV mV mgh =+① 又∵ qE mg = ② RV m qVB 2= ③由①②③得:gh V BgE R 220+=(2)由P —O 时间为1t gV V t 01-=④ 粒子在电磁场中转半圆的时间为2t qBmqB m t ππ2212==⑤粒子向上离开电磁场到返回电磁时间为3t gVt 23=⑥ 那么粒子向下通过x 轴的时间t )(321t t n t t ++= ⑦ 由①②③④⑤⑥⑦得)22π()2(120020ggh V gB E n V gh V g t +++-+= n =0、1、2、3…… 19.解:设卫星周期为1T ,那么: )(π4)(2122h g T m h R Mm G +=+ ①又 mg RMmG =2 ② ∴ g R h R T 31)(π2+= ③地球自转角速度为TW π2=④ 在卫星绕行地球一周的时间1T 内,地球转过的圆心角为θ: 11π2T TWT ==θ ⑤ 那么摄像机转到赤道正上方时摄下圆周的弧长为S : R S θ= ⑥由①②③④⑤⑥得 gR h TS 32)(π4+=20.解:(1)杆速度减为零时,电流为0,所以杆此时离O 点距离为x : ax V O 220-=- 代入数据得:m 1=x (2)开始时电流最大:R BlV I m 0=① 得RBlV I I m 2210==' ② 安培力为:l I B f '= ③ ∴ ma f F =+ ④ 将数据代入上几式,联解得 N 22.0=F .(3)在开始状态:ma l BI F m =+ 即 R V l B ma F 022-=当0022>-R V l B ma 即s /m 100<V 时 F >0 F 与x 轴正向反向. 当0022<-RV l B ma 即s /m 100>V 时 F <0 F 与x 轴正向同向.。
广东省广州市珠江中学2018年高三物理模拟试题含解析一、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. 用光子能量为E的单色光照射容器中处于基态的氢原子。
停止照射后,发现该容器内的氢能够释放出三种不同频率的光子,它们的频率由低到高依次为1、2、3,由此可知,开始用来照射容器的单色光的光子能量可以表示为()A.h1B.h3C.h(1+2) D.h(1+2+3)参考答案:BC2. 2001年10月22日,欧洲航天局由卫星观测发现银河系中心存在一个超大型黑洞,命名为MCG6-30-15由于黑洞的强大引力,周围物质大量掉入黑洞,假定银河系中心仅此一个黑洞。
已知太阳系绕银河系中心匀速运转,万有引力常量为G。
下列哪组数据可估算出该黑洞的质量A.地球绕太阳公转的周期和速度 B.太阳的质量和运行速度C.太阳的质量和太阳到MCG6-30-15距离 D.太阳运行速度和太阳到MCG6-30-15距离参考答案:D3. 如图所示,直角三棱镜ABC 的一个侧面BC 紧贴在平面镜上,。
从点光源S 发出的细光束SO 射到棱镜的另一侧面AC 上,适当调整入射光SO 的方向,当SO 与AC 成角时,其折射光与镜面发生一次反射,从AC 面射出后恰好与SO 重合,则此棱镜的折射率为( )A .B .C .D .参考答案:A4. (多选)如图甲所示,直线MN 表示某电场中一条电场线,C 、D 是电场线上两点,一带正电的粒子从C 处由静止释放.粒子在只受电场力作用下从C 运动到D 过程中,加速度a 随时间t 变化关系如图乙所示.设C 、D 两点的电势分别为φC 、φD ,场强大小分别为E C 、E D ,粒子在C 、D 两点的电势能分别为E PC 、E PD ,不计粒子重力,则有( )战略,2016年前普通白炽灯应被淘汰。
假设每户家庭有二只60W的白炽灯,均用10w的LED灯替代,估算出全国一年节省的电能最接近()A.8╳108kW·hB. 8╳1010kW·hC. 8╳1011kW·hD. 8╳1013kW·h参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 质量为20kg的小孩,平推一质量为4kg的物体使它得到对地4m/s的速度,若小孩靠着墙,则小孩做功为___________,若小孩站在光滑的冰面上,则小孩做的功将是_________。
2017年广东省广州市高考模拟试卷物理二、选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8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。
1.(6分)根据伽利略理想斜面实验,利用如图所示的轨道装置做实验:在斜轨上先后铺垫三种粗糙程度不同的材料,小球从左侧斜轨上的O点由静止释放后沿斜轨向下运动,并沿右侧斜轨上升到的最高位置依次为1、2、3.对比这三次实验可知( )A.第一次实验中小球接触的材料是最光滑的B.第二次实验中小球的机械能守恒C.第三次实验中小球的惯性最大D.第三次实验中小球对轨道最低点的压力最大解析:A、如果斜面光滑,则小球应到达等高的位置,则由图可知,三次实验中小球均受到阻力作用,故机械能不守恒,斜面不光滑,故AB错误;C、由于不知道小球的质量,故不能明确小球的惯性大小,故C错误;D、第三次实验中小球到达最低点的速度最大,则根据向心力公式可知,小球对轨道最低点的压力最大,故D正确。
答案:D2.(6分)阻值均为R的四个电阻、电容为C的电容器及电动势为E的电源(不计内阻)连接成如图所示的电路。
开关K闭合且电路稳定时,以下说法正确的是( )A.电容器两板间电压为B.电容器极板上的电荷量为C.减小电容器两极板正对面积,极板上的电荷量减小D.减小电容器两极板间的距离,稳定后两板间电压比原来的更小解析:A、电容器视为断路,与电容器串联的电阻看成导线,电容器两极板间的电压,故A错误;B、根据Q=CU,得电容器极板上的电荷量为,故B错误;C、减小电容器两极板的正对面积,电容减小,由Q=CU知极板上的电荷量减小,故C正确;D、减小极板间的距离,电容增大,稳定后两极板电压与原来相同,等于和电容器并联的电阻两端的电压,故D错误。
答案:C3.(6分)如图,长方体ABCD﹣A1B1C1D1中|AB|=2|AD|=2|AA1|,将可视为质点的小球从顶点A 在∠BAD所在范围内(包括边界)分别沿不同方向水平抛出,落点都在A1B1C1D1范围内(包括边界)。
广东省2017年高考物理试卷一、选择题:本大题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项是符合题目要求,第6~8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.1.(6分)将质量为1.00kg 的模型火箭点火升空,50g 燃烧的燃气以大小为600m/s 的速度从火箭喷口在很短时间内喷出.在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)( )A .30kg•m/sB .5.7×102kg•m/sC .6.0×102kg•m/sD .6.3×102kg•m/s2.(6分)发球机从同一高度向正前方依次水平射出两个速度不同的乒乓球(忽略空气的影响)。
速度较大的球越过球网,速度较小的球没有越过球网;其原因是( )A .速度较小的球下降相同距离所用的时间较多B .速度较小的球在下降相同距离时在竖直方向上的速度较大C .速度较大的球通过同一水平距离所用的时间较少D .速度较大的球在相同时间间隔内下降的距离较大3.(6分)如图,空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上(与纸面平行),磁场方向垂直于纸面向里。
三个带正电的微粒a ,b ,c 电荷量相等,质量分别为m a ,m b ,m c .已知在该区域内,a 在纸面内做匀速圆周运动,b 在纸面内向右做匀速直线运动,c 在纸面内向左做匀速直线运动。
下列选项正确的是( )A .m a >m b >m cB .m b >m a >m cC .m c >m a >m bD .m c >m b >m a4.(6分)大科学工程“人造太阳”主要是将氘核聚变反应释放的能量用来发电,氘核聚变反应方程是:H +H→He +n ,已知H 的质量为2.0136u ,He 的质量为3.0150u ,n 的质量为1.0087u ,1u=931MeV/c 2.氘核聚变反应中释放的核能约为( )A .3.7MeVB .3.3MeVC .2.7MeVD .0.93MeV5.(6分)扫描隧道显微镜(STM )可用来探测样品表面原子尺寸上的形貌,为了有效隔离外界震动对STM 的扰动,在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板,并施加磁场来快速衰减其微小震动,如图所示,无扰动时,按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场;出现扰动后,对于紫铜薄板上下及其左右震动的衰减最有效的方案是()A. B.C.D.6.(6分)如图,三根相互平行的固定长直导线L1、L2和L3两两等距,均通有电流I,L1中电流方向与L2中的相同,与L3中的相反。
广东省广州市2018年高二物理水平测试综合卷一、单项选择题:每小题只有一个选项符合题意(本大题24小题,每小题5分,共120分)。
1.一物体沿半径为R 的圆周运动一周,其位移的大小和路程分别是A .R π2,0B .0,R π2C .R 2,R π2D .0,R 2 2.关于速度和加速度,下列说法中正确的是 A .物体的速度越大,加速度一定越大 B .物体的速度变化越大,加速度一定越大 C .物体的速度变化越快,加速度一定越大 D .物体的加速度为零,速度一定为零3.下列t v -图象中,表示物体做匀加速直线运动的是4.在同一地点,质量不同的两个物体从同一高度同时开始做自由落体运动,则 A .质量大的物体下落的加速度大 B .质量大的物体先落地 C .质量小的物体先落地 D .两个物体同时落地5. 关于力,下列说法中错误的是 A .力是物体与物体之间的相互作用 B .力可以只有施力物体而没有受力物体 C .力是矢量,它既有大小又有方向 D .力可以用带箭头的线段表示6.关于弹力,下列说法中正确的是A .相互接触的物体之间一定有弹力作用B .不接触的物体之间也可能有弹力作用C .压力和支持力的方向都垂直物体的接触面D .压力和支持力的方向都平行于物体的接触面7.有两个共点力,大小分别是3N 和5N ,则它们的合力大小 A .最大为10N B .最小为2N C .可能为15N D .可能为1N 8.关于牛顿第一定律,下列说法中正确的是A .牛顿第一定律是在伽利略“理想实验”的基础上总结出来的B .不受力作用的物体是不存在的,故牛顿第一定律的建立毫无意义C .牛顿第一定律表明,物体只有在不受外力作用时才具有惯性D .牛顿第一定律表明,物体只有在静止或做匀速直线运动时才具有惯性 9.关于功,下列说法中正确的是A .功只有大小而无方向,所以功是标量B .力与位移都是矢量,所以功也是矢量C .功的大小仅由力决定,力越大,做功越多D .功的大小仅由位移决定,位移越大,做功越多10.关于功率,下列说法中正确的是A .功率是描述做功快慢的物理量,在国际单位制中,其单位是焦耳(J )B .功率是描述做功快慢的物理量,在国际单位制中,其单位是瓦特(W )C .功率是描述做功多少的物理量,在国际单位制中,其单位是焦耳(J )D .功率是描述做功多少的物理量,在国际单位制中,其单位是瓦特(W ) 11.一物体在自由下落过程中,重力做了2J 的功,则 A .该物体重力势能减少,减少量等于2J B .该物体重力势能减少,减少量大于2J C .该物体重力势能减少,减少量小于2J D .该物体重力势能增加,增加量等于2J 12.关于能量和能源,下列说法中正确的是A .能量在转化和转移过程中,其总量有可能增加B .能量在转化和转移过程中,其总量会不断减少C .能量在转化和转移过程中总量保持不变,故节约能源没有必要D .能量的转化和转移具有方向性,且现有可利用的能源有限,故必须节约能源 13.物体在做匀速圆周运动的过程中,其线速度A .大小保持不变,方向时刻改变B .大小时刻改变,方向保持不变C .大小和方向均保持不变D .大小和方向均时刻改变14.一颗人造卫星在地球引力作用下,绕地球做匀速圆周运动,已知地球的质量为M ,地球的半径为R ,卫星的质量为m ,卫星离地面的高度为h ,引力常量为G ,则地球对卫星的万有引力大小为 A .2)(h R MmG+ B .2R Mm G C .2h Mm G D .h R Mm G + 15.放在光滑水平面上的物体,仅在两个同向水平力的共同作用下开始运动,若这两个力分别做了6J 和8J 的功,则该物体的动能增加了A .48JB .14JC .10JD .2J 16. 在真空中有两个静止的点电荷,若保持它们之间的距离不变,仅将各自的电荷量均减小为原来的21,则它们之间的为库仑力将 A .增大为原来的2倍 B .增大为原来的4倍 C .减小为原来的21 D .减小为原来的41 17. 某电场的电场线如图所示,电场中M 、N 两点的场强大小分别为M E 和N E ,由图可知A .M E =N EB .M E ﹥N EC .M E ﹤N ED .无法比较ME 和N E 的大小18. 如图所示,环形导线中通有顺时针方向的电流I ,则该环形导线中心处的磁场方向为A .水平向右B .水平向左C .垂直于纸面向里D .垂直于纸面向外19. 通电直导线放在匀强磁场中,磁感应强度B 的方向如图所示。
模块综合检测(满分:100分时间:60分钟)一、选择题(本题共10小题,每小题6分,共60分.1-5小题为单选,6-10小题为双选,全部选对得6分.选对但不全得3分,有选错或不选的得0分) 1.关于液体和固体,以下说法错误的是()A.液体分子间的相互作用比固体分子间的相互作用强B.液体分子同固体分子一样,也是密集在一起的C.液体分子的热运动没有长期固定的平衡位置D.液体的扩散比固体的扩散快【解析】液体具有一定的体积,是液体分子密集在一起的缘故,但液体分子间的相互作用不像固体微粒那样强,所以选项B正确、A错误.液体具有流动性的原因是液体分子热运动的平衡位置不固定,液体分子之所以能在液体中移动也正是因为液体分子在液体里移动比固体容易,所以其扩散也比固体的扩散快,选项C、D正确.故应选A.【答案】 A2.某未密闭房间内的空气温度与室外的相同,现对该室内空气缓慢加热,当室内空气温度高于室外空气温度时()A.室内空气的压强比室外的小B.室内空气分子的平均动能比室外的大C.室内空气的密度比室外的大D.室内空气对室外空气做了负功【解析】未密闭房间内的空气在温度升高时等压膨胀,对外做功,选项A、C、D错误.温度是分子平均动能的标志,选项B正确.【答案】 B3.对于一定量的理想气体,下列说法正确的是()A.若气体的压强和体积都变,其内能也一定变B.若气体的内能不变,其状态也不一定不变C.若气体的温度随时间不断升高,其压强也不一定不断增大D.气体温度每升高1 K所吸收的热量与气体经历的过程有关【解析】由pVT=C(常量)可知,p、V都变,而pV乘积可能不变,故T不一定变,选项A错误;同理可知,选项C错误;若气体的内能不变,气体的温度一定不变(等温变化),则pV的乘积不变,其状态有可能改变,选项B错误;气体温度每升高1 K吸收的热量与过程有关,气体温度升高1 K的过程中气体对外做功和气体对外不做功两种情况下,气体吸收的热量并不相等,选项D正确.【答案】 D4.一只轮胎容积为V=10 L,已装有p1=1 atm的空气.现用打气筒给它打气,已知打气筒的容积为V0=1 L,要使胎内气体压强达到p2=2.5 atm,应至少打多少次(设打气过程中轮胎容积及气体温度保持不变,大气压强p0=1 atm)()A.8B.10C.12D.15【解析】本题中,胎内气体质量发生变化,选打入的空气和原来组成的整体为研究对象,设打气次数为n,则V1=V+nV0,由玻意耳定律,p1V1=p2V,解得n=15.【答案】 D5.如图1所示,厚壁容器的一端通过胶塞插进一支灵敏温度计和一根气针,另一端有个用卡子卡住的可移动胶塞.用打气筒慢慢向容器内打气,使容器内的压强增大到一定程度,这时读出温度计示数.打开卡子,胶塞冲出容器口后()图1A.温度计示数变大,实验表明气体对外界做功,内能减少B.温度计示数变大,实验表明外界对气体做功,内能增加C.温度计示数变小,实验表明气体对外界做功,内能减少D.温度计示数变小,实验表明外界对气体做功,内能增加【解析】打开卡子后胶塞冲出,没有热交换,而气体体积变大,内部气体对外做功,内能减少,温度降低,温度计示数变小,C正确.【答案】 C6.对于一定量的理想气体,下列说法正确的是()A.若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变B.若气体的内能不变,其状态也一定不变C.若气体的温度随时间不断升高,其压强也不一定不断增大D.当气体温度升高时,气体的内能一定增大【解析】一定质量的理想气体的内能仅由温度来决定,温度不变,气体的内能不变,温度升高,气体的内能增加,选项D正确;由pVT=C(常量)可知,p、V不变则T一定不变,选项A正确;同理可知,选项C错误;若气体的内能不变,气体的温度一定不变(等温变化),则pV的乘积不变,其状态有可能改变,选项B错误.【答案】AD7.关于一定量的气体,下列说法正确的是()A.气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和B.只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低C.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零D.气体从外界吸收热量,其内能一定增加【解析】气体分子在空间可自由移动,因此气体体积应是气体分子所能到达的空间,选项A正确;分子热运动的剧烈程度与温度有关,温度越高,分子运动越剧烈,选项B正确;气体压强的大小等于气体作用在器壁单位面积上的压力,与失、超重无关,选项C错误;气体吸收热量的同时可对外做功,内能不一定增加,选项D错误.【答案】AB8.图2为某同学设计的喷水装置,内部装有2 L水,上部密封1 atm的空气0.5 L,保持阀门关闭,再充入1 atm的空气0.1 L,设在所有过程中空气可看作理想气体,且温度不变,下列说法正确的有()图2A .充气后,密封气体压强增加B .充气后,密封气体的分子平均动能增加C .打开阀门后,密封气体对外界做正功D .打开阀门后,不再充气也能把水喷光【解析】 根据玻意耳定律,温度的实质解决问题.充气前后,封闭气体的初态参量p 1=1 atm ,V 1=0.6 L ;末态参量p 2=?,V 2=0.5 L .根据p 1V 1=p 2V 2,得p 2=p 1V 1V 2=1×0.60.5 atm =1.2 atm ,故充气后压强增大,选项A 正确;温度是分子平均动能的标志,因为温度不变,故气体的分子平均动能不变,选项B 错误;打开阀门后气体体积增大,故气体对外界做正功,选项C 正确;打开阀门后,水向外流出,假若水全部流出,由pV T =k 知,容器内的气压会降为0.24 atm ,小于外部气压,故水不会喷光,选项D 错误.【答案】 AC9.关于热力学定律,下列说法正确的是( )A .为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量B .对某物体做功,必定会使该物体的内能增加C .可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功D .不可能使热量从低温物体传向高温物体【解析】 改变内能的方法有做功和热传递两种,所以为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量,选项A 正确;对物体做功的同时向外界放热,则物体的内能可能不变或减小,选项B 错误;根据热力学第二定律可知,在对外界有影响的前提下,可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功,选项C 正确;在有外界做功的条件下,可以使热量从低温物体传递到高温物体,选项D 错误.【答案】 AC10.一定质量气体的状态变化过程的p-V图线如图3所示,其中A是初始态,B、C是中间状态.A→B为双曲线的一部分,B→C与纵轴平行,C→A与横轴平行.如将上述变化过程改用p-T图线和V-T图线表示,则在下列的各图正确的是()图3【解析】气体由A→B是等温过程,且压强减小,气体体积增大;由B→C 是等容过程,且压强增大,气体温度升高;由C→A是等压过程,且体积减小,温度降低.由此可判断在p-T图中A错误、B正确,在V-T图中C错误、D正确.【答案】BD二、非选择题(本题共3小题,共40分,解答时应写出必要的文字说明,方程式和演算步骤,有数值计算的要注明单位)11. (14分)油酸酒精溶液的浓度为每1 000 mL油酸酒精溶液中有油酸0.6 mL,现用滴管向量筒内滴加50滴上述溶液,量筒中的溶液体积增加了1 mL,若把一滴这样的油酸酒精溶液滴入足够大盛水的浅盘中,由于酒精溶于水,油酸在水面展开,稳定后形成的纯油膜的形状如图4所示.若每一小方格的边长为25 mm,试问:图4(1)这种估测方法是将每个油酸分子视为________模型,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜可视为________油膜,这层油膜的厚度可视为油酸分子的________.图中油酸膜的面积为________ m 2;每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸体积是________ m 3;根据上述数据,估测出油酸分子的直径是________ m .(结果保留两位有效数字)(2)某同学在实验过程中,在距水面约2 cm 的位置将一滴油酸酒精溶液滴入水面形成油膜,实验时观察到,油膜的面积会先扩张后又收缩了一些,这是为什么呢?请写出你分析的原因:__________________________________________.【解析】 油膜面积约占70小格,面积约为S =70×25×25×10-6m 2≈4.4×10-2 m 2,一滴油酸酒精溶液含有纯油酸的体积为V =150×0.61 000×10-6m 3=1.2×10-11 m 3,故油酸分子的直径约等于油膜的厚度d =V S =1.2×10-114.4×10-2 m ≈2.7×10-10 m. 【答案】 (1)球形 单分子 直径 4.4×10-2 1.2×10-11 2.7×10-10(2)主要有两个原因:①水面受到落下油滴的冲击,先陷下后又恢复水平,因此油膜的面积先扩张后又收缩;②油酸酒精溶液中的酒精将溶于水并很快挥发,使液面收缩12.(10分)如图5所示,一定质量的理想气体从状态A 经等压过程到状态B .此过程中,气体压强p =1.0×105 Pa ,吸收的热量Q =7.0×102 J ,求此过程中气体内能的增量.图5【解析】 等压变化V A T A =V B T B,对外做的功W =p (V B -V A ) 根据热力学第一定律ΔU =Q -W ,解得ΔU =5.0×102 J.【答案】 5.0×102 J13.(16分)如图6,由U 形管和细管连接的玻璃泡A 、B 和C 浸泡在温度均为0 ℃的水槽中,B 的容积是A 的3倍.阀门S 将A 和B 两部分隔开.A 内为真空,B 和C 内都充有气体.U 形管内左边水银柱比右边的低60 mm.打开阀门S ,整个系统稳定后,U 形管内左右水银柱高度相等.假设U 形管和细管中的气体体积远小于玻璃泡的容积.(ⅰ)求玻璃泡C 中气体的压强(以mmHg 为单位);(ⅱ)将右侧水槽的水从0 ℃加热到一定温度时,U 形管内左右水银柱高度差又为60 mm ,求加热后右侧水槽的水温.图6【解析】 (ⅰ)在打开阀门S 前,两水槽水温均为T 0=273 K .设玻璃泡B 中气体的压强为p 1,体积为V B ,玻璃泡C 中气体的压强为p C ,依题意有p 1=p C +Δp ①式中Δp =60 mmHg.打开阀门S 后,两水槽水温仍为T 0,设玻璃泡B 中气体的压强为p B .依题意有,p B =p C ②玻璃泡A 和B 中气体的体积为V 2=V A +V B ③根据玻意耳定律得p 1V B =p B V 2④联立①②③④式,并代入题给数据得p C =V B V AΔp =180 mmHg.⑤ (ⅱ)当右侧水槽的水温加热到T ′时,U 形管左右水银柱高度差为Δp .玻璃泡C 中气体的压强为p ′C =p B +Δp ⑥玻璃泡C 的气体体积不变,根据查理定律得p C T 0=p ′CT ′⑦联立②⑤⑥⑦式,并代入题给数据得T′=364 K.⑧【答案】(ⅰ)180 mmHg(ⅱ)364 K。
学业水平模拟检测卷(三)物理(测试时间:90分钟评价分值:100分)一、单项选择题Ⅰ(本大题共30小题,每小题1分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求)1.下列物体能当做质点的是( )A.足球在绿茵场上的滚动 B.研究自行车车轮绕车轴的运动C.研究地球的自转 D.计算由珠海开往广州的客车速度1.解析:可看做质点的物体,其大小形状对研究物体的运动无影响.答案:D2.下述是描述匀速运动的是( )A.运动速度大小不变的运动 B.运动方向不变的运动C.运动速度大小和方向不变的运动 D.只要是沿直线的运动2.解析:匀速运动即速度大小和方向皆恒定.答案:C3.加速度的单位是( )A.m/s B.m/s2 C.m2/s D.m2/s23.B4.把轻质弹簧一端固定在墙上,另一端用4 N的力拉它,弹簧伸长了3 cm;当该弹簧两端各受4 N的拉力时(仍在弹性限度内),弹簧的伸长量是( )A.零 B.3 cm C.6 cm D.9 cm4.解析:当弹簧一端固定在墙上时,用4 N的力拉弹簧,由于它与墙对弹簧的拉力是一对相互作用力,故大小也为4 N.因而当弹簧两端用4 N力去拉时,弹簧伸长也是3 cm.答案:B5.如图甲、乙所示,使物体A、B带电的实验过程为( )A.摩擦起电 B.传导起电C.感应起电 D.以上都不对5.解析:由于整个过程带电体未与AB接触,故为感应起电.答案:C6.某汽车发动机的铭牌上标示的发动机的额定功率为100 kW,经过测试它在平直公路上行驶的最大速度可达40 m/s.那么汽车在以最大速度匀速行驶时所受的阻力是( )A.1 600 N B.2 500 N C.4 000 N D.8 000 N6.解析:根据瞬时功率公式P瞬=F×v,故F=P瞬v=100×10340N=2 500 N.答案:B7.普通家庭在家用电器的选购上,基本上要考虑以下原则的是( )①选购产品的功能②与家居适应的技术参数、外形结构、产品质量和售后服务以及品牌③选购产品越先进越好,价格越昂贵越好,设计越时尚越好④为了环保,冰箱应选无氟电冰箱,照明用具尽量选用发光效率高的节能光源A.①② B.②④ C.②③④ D.①②④7.D8.一位高三学生以恒定的速率从学校教学楼的一层上到四层,该同学上楼过程中克服自身重力做的功最接近的是( )A.60 J B.6.0×102 JC.6.0×103 J D.6.0×104 J8.解析:学生体重约为60 kg,取g=10 m/s2,故W=mgh=60×10×10=6 000 J.答案:C9.下列单位中,哪组单位都是国际单位制中的基本单位( )A.千克、秒、牛顿 B.克、千米、秒C.千克、米、秒 D.牛顿、克、米9.解析:千克(质量单位)、米(长度单位)、秒(时间单位)为国际单位中的基本单位.答案:C10.最早根据实验提出力不是维持物体运动原因的科学家是( )A.亚里士多德 B.牛顿C.笛卡尔 D.伽利略10.解析:伽利略通过理想斜面实验提出了这个猜想.答案:D11.已知A、B两物体的质量之比为5∶3,所受合外力之比为2∶1,则A、B的加速度之比为( )A.5∶6 B.6∶5 C.3∶10 D.10∶311.解析:根据牛顿第二定律比较可得.答案:B12.小球在水平桌面上做匀速直线运动,当它受到如图所示的力的方向作用时,小球可能运动的方向是( )A.Oa B.Ob C.Oc D.Od12.解析:由于小球受到合外力向下,故小球向下偏转.答案:D13.平抛物体的运动可以看成( )A.水平方向的匀速运动和竖直方向的匀速运动的合成B.水平方向的匀加速运动和竖直方向的匀速运动的合成C.水平方向的匀速运动和竖直方向的自由落体运动的合成D.水平方向的匀加速运动和竖直方向的自由落体运动的合成13.C14.关于自由落体运动的加速度g,下列说法中正确的是( )A.重的物体的g值大B.同一地点,轻重的物体的g值一样大C.g值在赤道处大于在北极处D.g的值在地球上任何地方都一样大14.B15.不能表示物体做匀速直线运动的图象是( )15.解析:A反映的是匀减速运动.答案:A16.质点从静止开始做匀加速直线运动,第1 s内的位移是1 m,则第1 s末的瞬时速度为A.1 m/s B.0.5 m/s C.2 m/s D.2.5 m/s16.C17.大小分别为5 N和15 N的两个力,同时作用在一个物体上,则它们的合力可能是( )A.5 N B.8 N C.15 N D.25 N17.解析:两个力的合力大小介于二力之和与之差之间.答案:C18.下列物体处于平衡状态的是( )A.加速启动的汽车 B.做匀速圆周运动的小球C.在水平面上减速滑行的木块 D.静止在桌面上的文具盒18.解析:静止或者匀速直线运动可称为平衡状态.答案:D19.坐在小汽车前排的司机和乘客都应系上安全带,这主要是为了减轻下列哪种情况出现时,可能对人造成的伤害( )A.车速太快 B.车速太慢C.突然启动 D.紧急刹车19.D20.关于经典力学的局限性,下列说法正确的是( ) A.经典力学适用于宏观低速运动的物体B.由于经典力学有局限性,所以一般力学问题都用相对论力学来解决C.火车提速后,有关速度问题不能用经典力学来处理D.经典力学只适用于像地球和太阳那样大的宏观物体20.解析:经典力学可以解释一般力学问题,但是当物体运动速度接近光速时,经典力学将不再适用.答案:A21.下列哪个措施是为了防止静电产生的危害( )A.在高大的建筑物顶端装上避雷针B.在高大的建筑物顶端安装电视公用天线C.在高大的烟囱中安装静电除尘器D.静电喷漆21.解析:BCD是对静电的利用.答案:A22.以下关于电场线的说法,正确的是( )A.电场线是电荷移动的轨迹B.电场线是实际存在的曲线C.电场线是闭合的曲线D.电场线是起始于正电荷(或无穷远处),终止于负电荷(或无穷远处)22.解析:电场线是虚构出来的线,故AB错误;起始于正电荷(或无穷远处),终止于负电荷(或无穷远处),故C错误.答案:D23.把一条导线平行地放在磁针的上方附近,当导线中有电流时,磁针会发生偏转(即电流的磁效应).首先观察到这个实验现象的物理学家是( )A.奥斯特 B.爱因斯坦C.牛顿 D.伽利略23.解析:电生磁的现象最早是由奥斯特观察到的.答案:A24.磁感应强度是一个矢量,磁场中某点磁感应强度的方向是( )A.正电荷在该点的受力方向B.沿磁感线由N极指向S极C.小磁针N极或S极在该点的受力方向D.在该点的小磁针静止时N极所指方向24.D25.关于电磁技术的发展,下列说法正确的是( )A.19世纪末期,贝尔发明的电报和电话开始改变人类的信息交流方式B.麦克斯韦用实验验证了电磁波的存在,随后马可尼发明了无线电通信C.19世纪末期,莫尔斯发明的电报和电话开始改变人类的信息交流方式D.赫兹用实验验证了电磁波的存在,随后马可尼发明了无线电通信25.解析:贝尔发明了电话,莫尔斯发明了电报,马可尼发明了无线电通信,故AC错误;赫兹通过实验验证了麦克斯韦的电磁波学说,故B错误.答案:D26.用如图所示装置研究静摩擦力.弹簧秤对物块的拉力沿水平方向,逐渐增大拉力,当拉力小于10 N时,物块保持静止,等于10 N时,物块刚刚开始运动.由此可知( )A.物块和台面间的最大静摩擦力是10 NB.当弹簧秤的示数为5 N时,物块受到的静摩擦力是10 NC.弹簧秤的示数为15 N时,物块受到的摩擦力是15 N D.当弹簧秤的示数为15 N时,物块受到的摩擦力是0 N 26.解析:当拉力克服最大静摩擦力时,物块被拉动,故A正确;拉力为5 N时,物块未被拉动,摩擦力与拉力相等为5 N,故B错误;拉力为15 N时,物块受到恒定的滑动摩擦力,大小将略小于最大静摩擦力,故CD错误.答案:A27.“研究匀变速直线运动”实验获得的一条纸带如图所示,已知a、b两个相邻计数点时间间隔为0.10 s,则从a至b这段时间内物体的平均速度约为( )A.0.27 m/s B.0.37 m/sC.1.35 m/s D.1.85 m/s27.A28.公共汽车进入转弯路口向右转时,车内乘客会( )A.向前倾斜 B.向后倾斜C.向左侧倾斜 D.向右侧倾斜28.解析:由于惯性,乘客将保存原有运动状态,车右转,乘客向左倾斜.答案:C29.当汽车发动机的输出功率为20 kW时,汽车在平直公路上以20 m/s的速度匀速行驶,此时汽车牵引力是( ) A.1 000 N B.1 500 NC.2 000 N D.3 000 N29.A30.如图所示,关于a、b两点的电场强度的大小及方向,下列表述正确的是( )A.E a>E b,方向相同 B.E a>E b,方向不同C.E a<E b,方向相同 D.E a<E b,方向不同30.解析:电场强度的大小可通过电场线的疏密描述,故E a>E b;电场方向沿该处电场线的切线方向,故两处电场方向不同.答案:B二、单项选择题Ⅱ(本大题共20小题,每小题2分,共40分.在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求) 31.从同一高度以不同的速度同时水平抛出两个质量不同的石子,下面说法正确的是( )A.速度大的先着地 B.速度小的先着地C.质量大的先着地 D.两石子同时着地31.解析:竖直方向上,两者皆做自由落体运动,故同时落地.答案:D32.关于线速度和角速度,下列说法正确的是( ) A.半径一定,线速度与角速度成正比B.半径一定,线速度与角速度成反比C.角速度一定,线速度与半径成反比D.线速度一定,角速度与半径成正比32.A33.如图所示,竖直上抛运动的物体,通过图中B、C 两点时具有相同的( )A.速度 B.动能C.机械能 D.重力势能33.解析:竖直上抛的物体,机械能守恒.答案:C34.从同一高度分别以初度度v和2v水平抛出两物体,两物体落地点距抛出点的水平距离之比为( )A.1∶1 B.1∶3 C.1∶2 D.1∶434.解析:平抛运动的物体水平方向做匀速直线运动,由于从同一高度抛出,故位移比值为1∶2.答案:C35.一根原长10 cm的弹簧,挂上5 N的钩码时弹簧长度变为12 cm,当这根弹簧改挂上15 N的钩码时仍在弹性限度内,弹簧长度变为( )A.4 cm B.8 cm C.12 cm D.16 cm35.解析:当拉力为5 N时,弹簧伸长为2 cm,故当拉力为15 N时,弹簧伸长为6 cm.答案:D36.对于不同的地球同步卫星来说,它们一定具有相同的( )A.质量 B.高度C.向心力 D.万有引力36.解析:地球同步卫星的轨道位于赤道上方某一固定高度处,故B正确.答案:B37.如图所示,质量为m的木块放在水平地面上.木块与地面的滑动摩擦因数为μ,木块在水平拉力F的作用下,沿水平方向做匀加速直线运动,木块受到的合外力大小是( )A.0 B.FC.F-μmg D.μmg37.C38.下列说法中不正确的是( )A.电动机是把其他形式的能转化为电能的装置B.发电机是把其他形式的能转化为电能的装置C.电容器是储存电荷的装置D.白炽灯是利用电流的热效应工作的38.解析:电动机是把电能转化为机械能的装置.答案:A39.关于奥斯特实验的意义,下列说法中正确的是( )A.发现电流的热效应,从而揭示电流做功的本质B.指出磁场对电流的作用力,为后人进而发明电动机奠定基础C.发现电磁感应现象,为后人进而发明发电机奠定基础D.发现通电导体周围存在磁场,从而把磁现象和电现象联系起来39.解析:奥斯特观察到的现象打开了电磁世界的大门.答案:D40.一磁感应强度为B的匀强磁场方向水平向右,一面积为S的矩形线圈abcd如图所示放置,平面abcd与竖直方向成θ角.则穿过线圈平面的磁通量为( )A.0B.BSC.BS cos θD.BS sin θ40.C41.如图所示,在长直导线A通电后,小磁针静止在图示位置,则直导线中的电流方向和P点的磁场方向分别为( )A.垂直纸面向里,向上B.垂直纸面向里,向下C.垂直纸面向外,向上D.垂直纸面向外,向下41.解析:小磁针N极指向该处磁感线的切线方向,故通电直导线产生的环形磁场为顺时针方向,电流垂直纸面向里,在P处指向向下.答案:B42.几位同学在研究加速度a和力F、质量m的关系时,设小车质量和车上砝码质量之和为M,沙及沙桶的总质量为m,分别得出如图中a、b、c、d四条图线,其中图a、b、c是aF图线,图d是a 1M图线,其中由于没有平衡摩擦力的是( )A.a B.b C.c D.d42.解析:由于没有平衡摩擦力,F从零增大时一开始没有加速度.答案:A43.质量为m的物体在高H处重力势能为mgH,物体从静止开始自由落下,当动能等于重力势能的2倍时,经历的时间为( )A.6HgB.2H3gC.2H3gD.2Hg43.解析:此时,势能E p=mgH3,物体下落的高度为2H3,故t=2·2H3g=2H3g,选B.答案:B44.质点所受的力F随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上,已知t=0时质点的速度为零,在图示的t1、t2、t3和t4各时刻中( )A.t1时刻质点速度最大 B.t2时刻质点速度最大C.t3时刻质点离出发点最远 D.t4时刻质点回到出发点44.B45.带电量为q的点电荷在电场中某点的受力为F,那么该点的电场强度大小是( )A.E=qFB.E=FqC.E=Fq D.无法确定45.B46.长1 cm的导线,通入电流强度为5 A的电流,放在匀强磁场中,导线所受磁场力的最大值是0.1 N,则匀强磁场磁感应强度的最大值是( )A.1 T B.2 T C.3 T D.4 T46.解析:根据公式F=BIL,解得B=2 T.答案:B47.两个匝数不同的线圈绕在同一个圆筒上,如图所示,它们的匝数n A>n B.当一个条形磁体穿过圆筒时,线圈产生的感应电动势较大的是( )A.A线圈 B.B线圈C.一样大 D.都不会产生电动势47.A48.当某一电容器的电压是40 V时,它所带电量是0.2 C,若它的电压降到20 V时,则( )A.电容器的电容减少一半 B.电容器的电容不变C.电容器带电量不变 D.电容器带电量增加为原来的两倍48.解析:电容大小为电容器固有性质,不与其两端电压有关,故A错误.根据公式C=QU,当电容器两端电压减小时,其所带电荷也相应减小,故CD错误.答案:B49.如图,通电直导线与通电矩形线圈同在纸面内,线圈所受安培力的合力方向为( )A.向右 B.向左 C.向下 D.向上49.解析:通电直导线产生磁场在直导线上方为垂直纸面向外,故根据左手定则可判定线圈四边所受安培力方向,其中线圈左右两边的安培力相互抵消.由于靠近直导线处磁场强度更大,所以线圈下边受到向下的安培力更大,答案选C.答案:C50.为了防止火灾的发生,在宾馆房间的天花板上大多装有一个传感器,该传感器是( )A.气体传感器 B.光敏电阻传感器C.压力传感器 D.烟雾传感器50.D三、多项选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题列出的四个选项中,至少有2个选项是符合题目要求的,全都选对得3分,少选且正确得1分,未选、错选不得分)51.在下列各种现象中,静摩擦力起作用的是( ) A.纱线织成布,把布缝成衣服B.物块在水平传送带上随传送带一起做匀速运动C.皮带运输机将物块运往高处D.握在手中的瓶子不会滑落51.解析:水平传送带上的匀速直线运动的物体不受摩擦力.答案:ACD52.有两颗质量不同的人造地球卫星,在同一轨道上绕地球做匀速圆周运动,它们的哪些物理量是相同的( ) A.受到地球引力的大小 B.向心力的大小C.运动的速率 D.运动的周期52.CD53.下列描述的运动,能找到实例的是( )A.物体运动的加速度不断变化,而物体的动能却保持不变B.物体运动的加速度等于零,而速度却不等于零C.物体运动的加速度不等于零,而速度保持不变D.物体做曲线运动,但具有恒定的加速度53.解析:A:匀速圆周运动;B:匀速直线运动;D:平抛运动.答案:ABD54.关于理想变压器,下面各说法中正确的是( ) A.它的输出功率等于它的输入功率B.它的输出功率可以大于它的输入功率C.原副线圈两端的电压与它们的匝数成正比D.原副线圈的电流与它们的匝数成正比54.解析:对于理想变压器,原、副线圈功率相等,故A正确B错误;原、副线圈电压之比等于原、副线圈匝数之比,电流之比等于匝数反比,故C正确D错误.答案:AC55.使质量为m的小球在竖直平面内的圆形轨道内侧做圆周运动,当小球达到圆周的最高点时,其受力情况可能的是( )A.受到重力、轨道的压力和向心力作用B.可能只受重力作用C.可能受轨道的压力和重力作用D.所受合外力为零55.解析:向心力是合力,故A错误;若合力为零,小球将静止或者匀速直线运动,不符合要求,故D错误.答案:BC56.如图所示,用力F把铁块压在竖直墙上,此时重力为G的物体沿墙壁匀速下滑,若物体与墙壁之间的动摩擦因数为μ,则物体所受摩擦力的大小为( )A.μF B.μF+GC.G D.μG56.解析:由于物块沿墙壁匀速下滑,故所受合外力为零.竖直方向上,所受摩擦力大小与重力大小相等,大小为f=μN=μF.答案:AC57.物体静止在斜面上,若斜面倾角增大(物体仍静止),物体受到的斜面的支持力和摩擦力的变化情况是( ) A.支持力增大 B.支持力减小C.摩擦力增大 D.摩擦力减小57.解析:支持力N=mg cosθ,摩擦力f=mg sinθ,故随着斜面倾角增大,支持力减小,摩擦力增大.答案:BC58.下列说法正确的是( )A.经典力学只适用于宏观物体和低速运动的问题B .20世纪初,爱因斯坦提出了狭义相对论,引起人们对时空认识的革命C .运动的人观察静止的尺子发现长度变长了,静止的人观察运动的尺子发现长度变短了D .爱因斯坦认为,光在传播过程中是不连续的,是由一份一份的“光子”组成的58.ABD59.物体沿一直线运动,在t 时间通过的路程为s ,在中间位置s 2处的速度为v 1,在中间时刻t 2时的速度为v 2,则v 1和v 2的关系为( )A .当物体做匀加速直线运动时,v 1>v 2B .当物体做匀减速直线运动时,v 1>v 2C .当物体做匀加速直线运动时,v 1<v 2D .当物体做匀减速直线运动时,v 1<v 259.解析:可由画vt 图观察得出.答案:AB60.由于万有引力定律和库仑定律都满足平方反比定律,因此引力场和电场之间有许多相似的性质,在处理有关问题时可以将它们进行类比.例如电场中反映各点电场强弱的物理量是电场强度,其定义式为E =F q.在引力场中可以有一个类似的物理量用来反映各点引力场的强弱.设地球质量为M,半径为R,地球表面处重力加速度为g,引力常量为G.如果一个质量为m的物体位于距地心2R处的某点,则下列表达式中能反映该点引力场强弱的是( )A.GM(2R)2B.Gm(2R)2C.G Mm(2R)2 D.g460.AD。
广东省广州市海珠区2017-2018学年高考物理三模试卷一、单项选择题:本大题共4小题,每小题4分,共16分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项最符合题目要求.选对的得4分,错选或不答的得0分.1.(4分)如图所示为两物体a、b从同一位置沿同一直线运动的速度图象,下列说法正确的是()A.第40s时,两物体a,b相遇B.第60s时,两物体a,b相遇C.第20s和第60s时,两物体a,b的间距相等D.a,b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度2.(4分)如图所示,A是静止在赤道上的物体,随地球自转而做匀速圆周运动;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.已知第一宇宙速度为v,物体A和卫星B、C的线速度大小分别为v A、v B、v C,周期大小分别为T A、T B、T C,则下列关系正确的是()A.v A=v C=v B.v A<v C<v B<v C.T A<T C<T B D.T A<T B<T C3.(4分)如图所示,平行金属板A、B间加速电压为U1,C、D间的偏转电压为U2,M 为荧光屏.今有电子(不计重力)从A板由静止开始经加速和偏转后打在与荧光屏中心点O相距为Y的P点,电子从A板运动到荧光屏的时间为t.下列判断中正确的是()A.若只增大U1,则Y增大,t增大B.若只增大U1,则Y减小,t减小C.若只减小U2,则Y增大,t增大D.若只减小U2,则Y减小,t减小4.(4分)一盏额定功率为40W的安全灯,它的额定电压为36V,用变压器(可视为理想变压器)将220V交变电压降为36V对该灯供电,在接通电路后,所用变压器的()A.原、副线圈的端电压之比等于9:55B.原、副线圈的匝数之比等于55:9C.原线圈中通过的电流约为1.11AD.原线圈中输入的电功率约为244W二、双项选择题:本大题共5个小题,每小题6分,共30分.每小题给出的四个选项中,有两个选项符合题目要求,全部选对者的得6分,只选1个且正确的得3分;有错选或不答的得0分.5.(6分)在下列核反应方程中,X代表质子的方程的是()A.Al+He→P+XB.N+He→O+XC.H+r→n+XD.H+X→He+n6.(6分)对一定质量的气体,下列说法中正确的是()A.温度升高,压强一定增大B.温度升高,分子热运动的平均动能一定增大C.压强增大,体积一定减小D.吸收热量,可能使分子热运动加剧、气体体积增大7.(6分)如图所示,足够长的传送带以恒定速率沿顺时针方向运转.现将一个物体轻轻放在传送带底端,物体第一阶段被加速到与传送带具有相同的速度,第二阶段匀速运动到传送带顶端.则下列说法中正确的是()A.第一阶段和第二阶段摩擦力对物体都做负功B.第一阶段摩擦力对物体做的功大于物体机械能的增加量C.第二阶段摩擦力对物体做的功等于第二阶段物体机械能的增加量D.第一阶段摩擦力与物体和传送带间的相对位移的乘积在数值上等于系统产生的内能8.(6分)如图所示,A、B、C三个物块重均为100N,小球P重40N,作用在物块B的水平力F=20N,整个系统静止,则()A.A和B之间的摩擦力是20N B.B和C之间的摩擦力是20NC.物块C受4个力作用D.C与桌面间摩擦力为20N9.(6分)如图所示,空间存在方向竖直向上、磁感应强度B的匀强磁场,内壁光滑、水平放置的玻璃圆环内,有一直径略小于圆环直径的带正电的小球,以速率v0沿俯视逆时针方向匀速转动,某时刻开始磁感应强度B随时间成正比例增加.则此后()A.小球对玻璃圆环的压力一定不断增大B.小球所受的磁场力一定不断增大C.小球先沿逆时针方向减速运动,之后沿顺时针方向加速运动D.磁场力对小球一直不做功三、实验题:本大题共2个小题,每小题9分,共18分.10.(9分)为研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”,某同学设计了如图1所示的实验装置,图中打点计时器的交流电源频率为f=50Hz.(1)完成下列实验步骤中的填空:①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列的点;②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码;③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点迹的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m;④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③;⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点,测量相邻计数点的间距s1,s2,…,求出与不同m相对应的加速度a;⑥以砝码的质量m为横坐标,为纵坐标,在坐标纸上作出﹣m关系图线.(2)完成下列填空:①本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是;②图3为用米尺测量某一纸带的情况,a可用s1、s3和f表示为a=,由图可读出s1、s2、s3,其中s1=cm,代入各数据,便可求得加速度的大小;③图2为所得实验图线的示意图,设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为,小车的质量为.11.(9分)某研究小组收集了两个电学元件:电阻R0(约为2kΩ)和手机中的锂电池(电动势E标称值为3.7V,允许最大放电电流为100mA).实验室备有如下器材:A.电压表V(量程3V,电阻R V约为4.0kΩ)B.电流表A1(量程100mA,电阻R A1约为5Ω)C.电流表A2(量程2mA,电阻R A2约为50Ω)D.滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流1A)E.电阻箱R2(0~999.9Ω)F.开关S一只、导线若干(1)为了测定电阻R0的阻值,小明设计了一电路,如图甲所示为其对应的实物图,图中的电流表A应选(选填“A1”或“A2”),实验采用分压电路,请将实物连线补充完整.(2)为测量锂电池的电动势E和内阻r,小红设计了如图乙所示的电路图.根据测量数据作出﹣图象,如图丙所示.若该图线的斜率为k,纵轴截距为b,则该锂电池的电动势E=,内阻r=(用k、b表示)三、实验题:本大题共2个小题,每小题18分,共36分.12.(18分)如图所示,间距为2l的两条水平虚线之间有水平方向的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电阻为R的单匝正方形闭合导体线框abcd,从磁场上方某一高度处自由下落,cd边恰好垂直于磁场方向匀速进入磁场.已知线框边长为l,线框平面保持在竖直平面内且cd边始终与水平的磁场边界平行,重力加速度为g,不考虑空气阻力.求:(1)线框开始下落时,cd边到磁场上边界的高度;(2)若线框ab边刚离开磁场区域时的速度与cd边刚进入磁场区域时的速度相等,则从cd 边刚离开磁场区域到ab边离开磁场区域的过程中,线框中所产生的焦耳热.13.(18分)如图所示,小物块AB由跨过定滑轮的轻绳相连,A置于倾角为37°的光滑固定斜面上,B位于水平传送带的左端,轻绳分别与斜面、传送带平行,传送带始终以速度为v0=2m/s向右匀速运动,某时刻B从传送带左端以速度v1=6m/s向右运动,经过一段时间回到传送带的左端,已知A、B质量为1kg,B与传送带间的动摩擦因素为0.2.斜面、轻绳、传送带均足够长,A不会碰到定滑轮,定滑轮的质量与摩擦力均不计,g取10m/s2,sin37°=0.6,求:(1)B向右运动的总时间;(2)B回到传送带左端的速度;(3)上述过程中,B与传送带间因摩擦产生的总热量.广东省广州市海珠区2017-2018学年高考物理三模试卷参考答案与试题解析一、单项选择题:本大题共4小题,每小题4分,共16分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项最符合题目要求.选对的得4分,错选或不答的得0分.1.(4分)如图所示为两物体a、b从同一位置沿同一直线运动的速度图象,下列说法正确的是()A.第40s时,两物体a,b相遇B.第60s时,两物体a,b相遇C.第20s和第60s时,两物体a,b的间距相等D.a,b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度考点:匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:运动学中的图像专题.分析:在速度﹣时间图象中,某一点代表此时刻的瞬时速度,时间轴上方速度是正数,时间轴下方速度是负数;切线的斜率表示加速度,加速度向右上方倾斜,加速度为正,向右下方倾斜加速度为负;图象与坐标轴围成面积代表位移,时间轴上方位移为正,时间轴下方位移为负.解答:解:A、a、b两物体从同一位置沿同一方向做直线运动,到40s末之前a的速度一直大于b的速度,a、b之间的间距逐渐增大,40s之后a的速度小于b的速度,b开始追赶a物体,间距减小,所以40s末两物体相距最远,最远距离:△x=x a﹣x b=×(10+40)×20m+20×40m﹣×20×40m=900m,故A错误.B、第60s时,由图象与坐标轴围成面积代表位移,知a的位移为:x a=×(10+40)×20+40×40=2100m;b的位移为:x b=×(60﹣20)×80=1600m,x a﹣x b=500m,即a在b的前方500m,故B错误.C、由于20﹣60s内两个物体通过的位移相等,所以第20s和第60s时,两物体a、b的间距相等,故C正确.D、在速度﹣时间图象中切线的斜率表示加速度,加速度向右上方倾斜,加速度为正,所以a、b加速时,物体a的加速度小于物体b的加速度.故D错误.故选:C.点评:本题是为速度﹣﹣时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度﹣﹣时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,从而能根据图象读取有用信息.2.(4分)如图所示,A是静止在赤道上的物体,随地球自转而做匀速圆周运动;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.已知第一宇宙速度为v,物体A和卫星B、C的线速度大小分别为v A、v B、v C,周期大小分别为T A、T B、T C,则下列关系正确的是()A.v A=v C=v B.v A<v C<v B<v C.T A<T C<T B D.T A<T B<T C考点:同步卫星.专题:人造卫星问题.分析:地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度和周期,根据v=rω,a=rω2比较线速度的大小和向心加速度的大小,根据万有引力提供向心力比较B、C的线速度、周期大小.解答:解:A、地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度,所以ωA=ωC,根据v=rω,C的线速度大于A的线速度.根据v=得B的线速度大于C的线速度,但均小于第一宇宙速度;故A错误,B正确;C、卫星C为同步卫星,所以T A=T C,根据T=2π得C的周期大于B的周期,故CD错误故选:B.点评:地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度和周期,根据v=rω,a=rω2比较线速度的大小和向心加速度的大小,根据万有引力提供向心力比较b、c的线速度、角速度、周期和向心加速度大小.3.(4分)如图所示,平行金属板A、B间加速电压为U1,C、D间的偏转电压为U2,M为荧光屏.今有电子(不计重力)从A板由静止开始经加速和偏转后打在与荧光屏中心点O相距为Y的P点,电子从A板运动到荧光屏的时间为t.下列判断中正确的是()A.若只增大U1,则Y增大,t增大B.若只增大U1,则Y减小,t减小C.若只减小U2,则Y增大,t增大D.若只减小U2,则Y减小,t减小考点:带电粒子在匀强电场中的运动.专题:带电粒子在电场中的运动专题.分析:设出加速电场和偏转电场极板间的距离和长度,利用运动学公式求的在加速电场和偏转电场经历的时间和偏转量,即可判断解答:解:设加速电场两极板的距离为d1,偏转电场极板长度为L,两极板距离为d2在加速电场中运动的加速度为:,加速获得的速度为:,所需时间为:在偏转电场中偏转量为:y=在偏转电场中经历时间为:故经历总时间为:A、若只增大U1,则Y减小,t减小,故A错误,B正确;C、若只减小U2,则Y减小,t不变,故CD错误故选:B点评:本题是带电粒子在电场中运动问题,先加速后偏转,y=是重要推论,掌握要牢固,要抓住该式与哪些因素有关,与哪些因素无关.4.(4分)一盏额定功率为40W的安全灯,它的额定电压为36V,用变压器(可视为理想变压器)将220V交变电压降为36V对该灯供电,在接通电路后,所用变压器的()A.原、副线圈的端电压之比等于9:55B.原、副线圈的匝数之比等于55:9C.原线圈中通过的电流约为1.11AD.原线圈中输入的电功率约为244W考点:电功、电功率.专题:恒定电流专题.分析:根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,即可求得结论;变压器的输入功等于输出功率.解答:解:A、原、副线圈的端电压之比等于匝数之比220;36=55:9,A错误,B正确;C、灯泡的额定电流为I=A,电流与匝数成反比,原线圈中通过的电流约为=0.182A,故C错误;D、原副线圈的输入功率等于输出功率为40W,故D错误;故选:B点评:掌握住理想变压器的电压、电流之间的关系,最大值和有效值之间的关系即可解决本题二、双项选择题:本大题共5个小题,每小题6分,共30分.每小题给出的四个选项中,有两个选项符合题目要求,全部选对者的得6分,只选1个且正确的得3分;有错选或不答的得0分.5.(6分)在下列核反应方程中,X代表质子的方程的是()A.Al+He→P+XB.N+He→O+XC.H+r→n+XD.H+X→He+n考点:裂变反应和聚变反应.专题:衰变和半衰期专题.分析:根据核反应方程中质量数和电荷数守恒,求出未知粒子的核电荷数和质量数即可判断粒子的种类.解答:解:A、根据质量数和电荷数守恒得X的电荷数为0,质量数为1,所以X是中子,故A错误;B、同理X的电荷数为1,质量数为1,所以X为质子,故B正确;C、X的电荷数为1,质量数为1,所以X是质子,故C正确;D、X的电荷数为1,质量数为2,所以X是氘核,故D错误.故选:BC.点评:正确书写核反应方程是学习原子物理的重点,要注意质量数和电荷数守恒的应用.6.(6分)对一定质量的气体,下列说法中正确的是()A.温度升高,压强一定增大B.温度升高,分子热运动的平均动能一定增大C.压强增大,体积一定减小D.吸收热量,可能使分子热运动加剧、气体体积增大考点:理想气体的状态方程;温度是分子平均动能的标志;气体压强的微观意义.专题:控制变量法.分析:根据气体状态方程=C和已知的变化量去判断其它的物理量.温度是分子平均动能变化的标志运用热力学第一定律判断内能的变化.解答:解:A、温度升高,根据气体状态方程=C,由于不清楚体积的变化,所以压强不一定增大,故A错误.B、温度是分子平均动能变化的标志,所以温度升高,分子热运动的平均动能一定增大.故B正确.C、压强增大,根据气体状态方程=C,由于不清楚温度的变化,所以体积不一定减小,故C错误.D、由热力学第一定律,如果△U=W+Q,吸收热量大于对外做的功值,物体内能增加,分子热运动加剧,故D正确.故选BD.点评:能够运用控制变量法研究多个物理量变化时的关系.7.(6分)如图所示,足够长的传送带以恒定速率沿顺时针方向运转.现将一个物体轻轻放在传送带底端,物体第一阶段被加速到与传送带具有相同的速度,第二阶段匀速运动到传送带顶端.则下列说法中正确的是()A.第一阶段和第二阶段摩擦力对物体都做负功B.第一阶段摩擦力对物体做的功大于物体机械能的增加量C.第二阶段摩擦力对物体做的功等于第二阶段物体机械能的增加量D.第一阶段摩擦力与物体和传送带间的相对位移的乘积在数值上等于系统产生的内能考点:功能关系;机械能守恒定律.分析:功是能量转化的量度,合力做功是动能变化的量度;除重力外其余力做的功是机械能变化的量度;一对滑动摩擦力做的功是内能变化的量度;先对小滑块受力分析,再根据功能关系列式分析求解.解答:解:A、对小滑块受力分析,受到重力、支持力和摩擦力,摩擦力一直沿斜面向上,故摩擦力一直做正功,故A错误;B、第一阶段摩擦力对物体做的功,转化为物体的机械能,所以第一阶段摩擦力对物体做的功等于物体机械能的增加量.故B错误;C、第二阶段摩擦力对物体做的功,转化为物体的机械能,所以第二阶段摩擦力对物体做的功等于物体机械能的增加量,故C正确;D、根据功能关系可知,第一阶段摩擦力与物体和传送带间的相对位移的乘积在数值上等于系统产生的内能;故D正确;故选:CD.点评:本题运用功能关系分析传送带问题,分析物体的运动情况和摩擦力的方向是解题的基础,根据动能定理和功能原理分析功能关系.8.(6分)如图所示,A、B、C三个物块重均为100N,小球P重40N,作用在物块B的水平力F=20N,整个系统静止,则()A.A和B之间的摩擦力是20N B.B和C之间的摩擦力是20NC.物块C受4个力作用D.C与桌面间摩擦力为20N考点:摩擦力的判断与计算.专题:摩擦力专题.分析:先对结点受力分析,由共点力的平衡可求得绳子对3的拉力;再将1、2、3作为整体受力分析,由共点力的平衡可求得3与地面间的摩擦力.解答:解:结点受P的拉力及两绳子的拉力;如图所示,由几何关系可知,绳子对C的拉力F1=G P=40N;A、对A用隔离法受力分析,根据平衡条件知水平方向不受外力,即AB之间没有摩擦力;所以A错误B、对B用隔离法进行受力分析,根据平衡条件B受C对它的摩擦力f=F=20N,根据牛顿第三定律:B对C的摩擦力也等于20N.所以B正确.C、对C用隔离法受力分析,受重力、桌面的支持力、B对它的压力、B对它的摩擦力、绳子拉力,桌面对它的摩擦力共6个力的作用,所以C错误.D、对整体受力分析,整体受重力、支持力、两拉力;根据平衡条件,在水平方向:F+f=F1,得:f=20N方向向左,故C与桌面间的摩擦力为20N,所以正确;故选:BD.点评:整体法与隔离法在共点力的平衡中经常用到,在解题时要注意灵活选取;正确的研究对象的选取可在解题中起到事半功倍的效果9.(6分)如图所示,空间存在方向竖直向上、磁感应强度B的匀强磁场,内壁光滑、水平放置的玻璃圆环内,有一直径略小于圆环直径的带正电的小球,以速率v0沿俯视逆时针方向匀速转动,某时刻开始磁感应强度B随时间成正比例增加.则此后()A.小球对玻璃圆环的压力一定不断增大B.小球所受的磁场力一定不断增大C.小球先沿逆时针方向减速运动,之后沿顺时针方向加速运动D.磁场力对小球一直不做功考点:电磁波的产生.专题:常规题型.分析:变化的磁场产生感生电场,由楞次定律判断出感生电场方向,然后判断带电小球受到的电场力方向,判断小球的运动性质,然后判断小球对环的压力如何变化,判断小球受到的磁场力如何变化.解答:解:磁感应强度竖直向上,B随时间成正比增加,由楞次定律可知,变化的磁场产生的感生电场沿顺时针方向;小球带正电,小球所受电场力沿顺时针方向,与小球的运动方向相反,小球做减速运动,当小球速度减小到零后,小球方向,即沿顺时针方向加速运动,速度又不大增加;A、小球在水平面内做圆周运动,弹力与洛沦玆力共同提供向心力,小球速度先减小后增大,小球所需向心力先减小后增大,环的弹力先减小后增大,小球对环的压力先减小后增大,故A错误;B、由于小球的速度先减小后增大,B一直在增大,小球受到的磁场力不一定一直在增大,故B错误;C、小球先沿逆时针方向减速运动,过一段时间后沿顺时针方向加速运动,故C正确;D、洛伦兹力始终与小球的运动方向垂直,磁场力对小球不做功,故D正确;故选CD.点评:本题考查了楞次定律的应用,由楞次定律判断出感生电场的方向,是正确解题的前提与关键;根据感生电场方向判断出带电小球受力方向,即可正确解题.三、实验题:本大题共2个小题,每小题9分,共18分.10.(9分)为研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”,某同学设计了如图1所示的实验装置,图中打点计时器的交流电源频率为f=50Hz.(1)完成下列实验步骤中的填空:①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列间隔基本相等的点;②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码;③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点迹的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m;④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③;⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点,测量相邻计数点的间距s1,s2,…,求出与不同m相对应的加速度a;⑥以砝码的质量m为横坐标,为纵坐标,在坐标纸上作出﹣m关系图线.(2)完成下列填空:①本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是小吊盘和盘中物块的质量之和远小于小车的质量;②图3为用米尺测量某一纸带的情况,a可用s1、s3和f表示为a=,由图可读出s1、s2、s3,其中s1=2.42cm,代入各数据,便可求得加速度的大小;③图2为所得实验图线的示意图,设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为,小车的质量为.考点:探究加速度与物体质量、物体受力的关系.专题:实验题.分析:(1)①平衡摩擦力的标准为小车可以匀速运动,打点计时器打出的纸带点迹间隔均匀;(2)为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应该远小于小车和砝码的总质量;由匀变速直线运动的推论得:△x=aT2,即可求解加速度,由牛顿第二定律求出图象的函数表达式,然后根据图示图象分析答题.解答:解:(1)①平衡摩擦力时,如果小车的重力沿板方向的分力正好等于摩擦力,给小车一个速度,小车将做匀速运动,因此打点计时器打出的点应该是间隔基本相等的;(2)①设小车的质量为M,小吊盘和盘中物块的质量为m,设绳子上拉力为F,以整体为研究对象有mg=(m+M)a解得a=以M为研究对象有绳子的拉力F=Ma=mg显然要有F=mg必有m+M=M,故有M>>m,即只有M>>m时才可以认为绳对小车的拉力大小等于小吊盘和盘中物块的重力.所以为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应该远小于小车和砝码的总质量,所以应满足的条件是:小吊盘和盘中物块的质量之和远小于小车的质量;②根据匀变速直线运动规律可知,相邻相等时间内的位移之差相等,即:△s=aT2,又由题意可知打点的时间间隔为△t、每5个间隔标注一个计数点,因此相邻计数点之间的时间间隔为:T=5△t,△t=有:s3﹣s1=2aT2,解得:a=,根据题图可读出s1=36.7mm﹣12.5mm=2.42cm(由于刻度尺读数时要有估读位,因此读数在2.39~2.45cm之间均正确);③设细线对小车的拉力为F,小车的质量为M,砝码随小车一起加速运动的加速度为a,根据牛顿第二定律有:F=(M+m)a,解得:,所以,k=,b=,解得:F=,M=,即小车受到的拉力为,小车的质量为.故答案为:(1)间隔基本相等;(2)①小吊盘和盘中物块的质量之和远小于小车的质量;②;2.42;③;点评:实验问题要掌握实验原理、注意事项和误差来源;遇到涉及图象的问题时,要先根据物理规律写出关于纵轴与横轴的函数表达式,再根据斜率和截距的概念求解即可.11.(9分)某研究小组收集了两个电学元件:电阻R0(约为2kΩ)和手机中的锂电池(电动势E标称值为3.7V,允许最大放电电流为100mA).实验室备有如下器材:A.电压表V(量程3V,电阻R V约为4.0kΩ)B.电流表A1(量程100mA,电阻R A1约为5Ω)C.电流表A2(量程2mA,电阻R A2约为50Ω)D.滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流1A)E.电阻箱R2(0~999.9Ω)F.开关S一只、导线若干。