推荐-江苏省苏州市2018届高三物理上学期期末考试试卷(含解析考)新人教版 精品
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1-13.62-3.4 3-1.51 4 -0.85 ∞0 n E kv苏州市2018年高三物理练习卷1第Ⅰ卷(选择题 共38分)说明:请把第Ⅰ卷的答案填写在下面相应的空格内.一、单项选择题:本题共6小题,每小题3分,共18分.每小题只有一个选项符合题意,选对的得3分,错选或不答的得0分. 1.花粉颗粒在水中做布朗运动的现象说明A .花粉的分子在做激烈的热运动B .水分子在做激烈的热运动C .水分子与花粉颗粒的大小相差不多D .水分子之间有分子力作用2.在下列说法中错误的是A .激光有较好的相干性B .宏观物体的物质波波长非常小,不容易观察到它的波动性C .普朗克提出了光子说,并成功地解释了光电效应现象D .氢原子的能量是不连续的,因此辐射光子的能量也是不连续的3.氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为 1.62eV ~3.11eV.下列说法错误的是A .处于 n = 3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离 B .大量氢原子从高能级向 n = 3 能级跃迁时,发出 的光具有显著的热效应 C .大量处于 n = 4能级的氢原子向低能级跃迁时, 可能发出 6 种不同频率的光D .大量处于 n = 4是能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出 3种不同频率的可见光4.如图是光敏电阻自动计数器的示意图,其中R 1为光敏电阻,R 2为定值电阻.对此计数器的工作原理,有以下说法:①当有光照射R 1时,信号处理系统获得低电压;②当有光照射R 1时,信号处理系统获得高电压;③信号处理系统每获得高电压就计数一次;④信号处理系统每获得低电压就计数一次.其中正确的说法是A .①和③B .①和④C .②和③D .②和④ 5.做简谐运动的质点通过平衡位置时,下述几个物理量具有最大值的是 ①加速度 ②速度 ③位移 ④动能A .①②B .②③C .①④D .②④6.汽车以恒定功率P 、初速度v 0冲上倾角一定的斜坡,设受到的阻力恒定不变,则汽车上坡过程中的v-t 图像不可能的是二、多项选择题:本题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分,每小题有多个选项符合题意.全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,错选或不答的得 0 分.7. 甲、乙两分子间作用力f 与距离r 的关系图像如图所示,现把甲分子固定在坐标原点O ,乙分子从r 3处由静止释放,则乙分子A .从r 3到r 1一直加速B .从r 3到r 2加速,从r 2到r 1减速C .从r 3到r 1过程中,两分子间的分子势能先减小后增加D .从r 3到r 1过程中,两分子间的分子势能一直减小 8.下列四个核反应方程中,x 1、x 2、x 3和x 4代表某种粒子⑴235195138920385413U n Sr Xe x ++++ ⑵2311220H x He n +→+ ⑶23823492903U Th x →+⑷24427122134Mg He Al x +→+则错误的是 A .x 1是中子 B .x 2是质子 C .x 3是α粒子D .x 4是氘核9.下列说法正确的是A .满足能量守恒定律的客观过程并不是都可以自发进行的B .一切宏观热力学过程都具有方向性C .致冷系统将冰箱内温度较低的食品的热量传给外界温度较高的空气,这违反了“热量只能从温度较高的物体传到温度较低的物体”的规律D .电冰箱从箱内温度较低的食品吸收的热量等于冰箱向外界空气释放的热量A B C D10.在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点,相邻两质点的距离均为L,如图(a)所示.一列横波沿该直线向右传播,t=0时到达质点1,质点1开始向下运动,经过时间Δt第一次出现如图(b)所示的波形.则该波的A.周期为Δt,波长为ΔL B.周期为32Δt,波长为ΔLC.周期为32Δt,波速为12L/Δt D.周期为Δt,波速为8L/Δt11.在高纬度地区,高空大气稀薄的地方常会出现五颜六色的弧状、带状或幕状的美丽壮观的发光现象,这就是我们常听说的“极光”.极光是由太阳发射的高速带电粒子受到地球磁场的影响,进入两极附近,撞击并激发高空中的空气分子和原子而引起的.假如我们在北极地区忽然发现高空出现了沿顺时针方向生成的紫色弧状极光,则关于引起这一现象的高速粒子的电性及弧状极光的弯曲程度的说法正确的是A.高速粒子带负电B.高速粒子带正电C.弯曲程度逐渐减小D.弯曲程度逐渐增大第II卷(非选择题共112分)三、本题共2小题,共22分,把答案填在题中的横线上12.(10分)如图,画有直角坐标系Oxy的白纸位于水平桌面上,M是放在白纸上的半圆形玻璃砖,其底面的圆心在坐标的原点,直边与x轴重合,OA是画在纸上的直线,P1、P2为竖直地插在直线OA上的两枚大头针,P3是竖直地插在纸上的第三枚大头针,α是直线OA与y轴正方向的夹角,β是直线OP3与y轴负方向的夹角.某学生用上述方法测量玻璃的折射率,在他画出的直线OA上竖直插上了P1、P2两枚大头针,但在y<0的区域内,不管眼睛移到何处,都无法透过玻璃砖看到P1、P2的像,他应该采取的措施是__________________________________________________.若他已透过玻璃砖看到了P1、P2的像,确定P3位置的方法是: ___________________________________________________________________________.若他已正确地测得了〈、®的值,则玻璃的折射率n =__________________.13.(12分)如图所示,是测定电流表内阻的电路,电源内阻不计,当电阻箱的电阻调到1200Ω时,电流表指针偏转到满刻度;再把电阻箱的电阻调到3000Ω时,电流表指针刚好指到满刻度的一半. ⑴根据上述数据可求出电流表的内阻为 Ω ⑵若这个电流表的满刻度值是750μA ,要把它改装成量程为3V 的电压表,应串联一个电阻值为 Ω的分压电阻.⑶为了校对改装成的电压表○V ,给你一个标准电压表○V0,一个4.5V 的电池组E ,一个最大阻值为1k Ω的滑动变阻器R ,开关S 及若干导线.请在下面的方框中画出符合要求的电路图.四、计算或论述题:本题共 6小题,共 90分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值的单位.14.(12分)如图所示,A 、B 两点间的电压U AB =10V ,且A 点电势高于B 点电势,电阻R 1=3Ω,R 2=2Ω,R 3=5Ω,电容器电容C 1=4μF ,C 2=1μF ,问: ⑴电容器C 1的上极板带什么电?带了多少电? ⑵电容器C 2的带电量是多少?15.(14分)有一种巨型娱乐器械可以使人体验超重和失重的感觉.可乘十多个人的环形座舱套装在竖直柱子上,由升降机送上几十米的高处,然后让座舱自由落下.落到一定位置时,制动系统制动;到地面时刚好停止.已知座舱开始下落的高度为76m ,落到离地面28m 的位置时开始制动,座舱均匀减速.若座舱中某人手托着重50N 的铅球,重力加速度取g =10m/s 2,则 ⑴当座舱落到离地面50m 的位置时,手的感觉如何?⑵当座舱落到离地面15m 的位置时,手要用多大的力才能托住铅球? ⑶座舱从开始下落到落到地面的时间是多少?16.(14分)我国的“嫦娥奔月”月球探测工程已经启动,分“绕、落、回”三个发展阶段:在2018年前后发射一颗围绕月球飞行的卫星,在2012年前后发射一颗月球软着陆器,在2017年前后发射一颗返回式月球软着陆器,进行首次月球样品自动取样并安全返回地球.设想着陆器完成了对月球表面的考察任务后,由月球表面回到围绕月球做圆周运动的轨道舱,如图所示.为了安全,返回的着陆器与轨道舱对接时,必须具有相同的速度.设返回的着陆器质量为m ,月球表面的重力加速度为g ,月球的半径为R ,轨道舱到月球中心的距离为r ,已知着陆器从月球表面返回轨道舱的过程中需克服月球引力做功)1(rR mgR W -=,不计月球表面大气对着陆器的阻力和月球自转的影响,则 ⑴着陆器与返回舱对接时的速度大小是多少?⑵在月球表面的着陆器至少需要获得多少能量才能返回轨道舱?17.(16分)如图所示,虚线以下部分是一个有界的匀强磁场,磁感应强度为B ,OMN 为一个用电阻为R 的导线围成的圆心角为90°、半径为L 的扇形回路.如果回路绕O 点以角速度ω逆时针旋转,求:⑴回路中交变电流的周期,同时画出电流强度随时间变化的图线(示意图). ⑵交变电流的有效值 .⑶在回路旋转的过程中,每一周外力所做的功.18.(16分)在如图甲所示的区域里,存在着垂直指向纸外的磁感应强度为B =2πm/q的匀强磁场;在竖直方向则存在着随时间交替变化的如图乙所示的匀强电场,电场大小E 0=mg/q ,并设竖直向上为正方向.一倾角为θ、长度足够的光滑绝缘斜面竖直放置其中,斜面上一带正电小球(质量为m ,带电量为q )从t =0时刻由静止开始沿斜面滑下.设第1秒内小球不会脱离斜面,重力加速度g =10m/s 2求:⑴第1秒末小球的速度;⑵第2秒内小球离开斜面的最大距离;⑶若第5秒内带电小球仍未离开斜面,则斜面倾角θ应满足的条件.B× × × × ×× × × × ×· · · ·BE -E 甲乙19.(18分)有一倾角为θ的斜面,其底端固定一档板M ,另有三个木块A 、B 和C ,它们的质量分别为m A =m B =m ,m c =3m ,它们与斜面间的动摩擦因数都相同.其中木块A 放于斜面上并通过一轻弹簧与档板M 相连,如图所示.开始时木块A 静止在P 处,弹簧处于自然状态.木块B 在Q 点以初速度v 0向下运动,P 、Q 间的距离为L .已知木块B 在下滑过程中做匀速直线运动,与木块A 相撞后立刻一起向下运动,但不粘连.它们到达一个最低点后又向上运动,木块B 向上运动恰好能回到Q 点.若木块A 仍静放于P 点,木块C 从Q同样过程,最后木块C 停在斜面的R 点,求A 、R 间的距离L ′的大小.苏州市2018年高三物理练习卷1参考答案及评分标准三、填空题(全题22分)12.(10分) 在白纸上另画一条与y 轴正方向的夹角较小的直线OA ,把大头针12P P 、竖直地插在所画的直线上(2分),直到在y <0的区域内透过玻璃砖能看到12P P 、的像(2分).插上3P 后,使3P 刚好能挡住12P P 、的像(3分).n =sin sin βα(3分)13.(12分)(1)600(3分)(2)3400(3分) (3)如下图(4分)四、计算或论述题(全题90分) 14.(12分)⑴上极板带正电.(2分)2124CD CB R U U U R R ===+V (2分)65114104 1.610CD Q CU C --==⨯⨯=⨯C (3分)⑵10AD AB U U U ===V (2分)62211010AD Q C U -==⨯⨯C =1×10-5C (3分)15.(14分)(1)在开始下落到离地48m 的过程中,座舱处于完全失重状态(1分),故手对铅球无力的作用. (2分) (2)h 1=h -h 2=48m V 21 = 2a 1h 1=2gh 1 (1分) v 21 =2a 2h 2 (1分)所以 a 2=v 12/2h 2=12h g h ⋅=17.1m/s 2 (2分) F -mg =ma 2 (1分) F =m (g +a )=136N (2分) (3)t 1=2h 1/v 1+2h 2/v 1 (2分)t 1=3.1s +1.8s =4.9s (2分)16. (14分)⑴设月球质量为M ,着陆器质量为m ,轨道舱质量为m 0,着陆器在月球表面上的重力等于万有引力:2RMmGmg = (2分) 轨道舱绕月球做圆周运动:r v m rMm G 2020= (2分)联立以上两式可解得v = (3分)⑵着陆器与轨道舱对接时的动能:221mv E k =(2分)着陆器返回过程中需克服引力做功:)1(rR mgR W -= 着陆器返回过程中至少需要获得的能量:W E E联立解得:)21(rRmgR E -= (3分) 17. (16分)⑴2T πω=(2分)i -t 图线 如图 (2分) ⑵21122E Blv Bl l B l ωω==⨯⨯=(2分) 22m E B l I R R ω== (2分)22124m I R T I R T ⨯=⨯(2分)m I I ==(2分)⑶2211242m m W Q I R T I RT ==⨯⨯= (2分)2248B l T Rω=(2分)18.(16分)⑴设第1秒内小球加速度为a ,速度为v ,则有ma qE mg =+θsin )((2分)t a v ⋅= (1分) 代入数据可解得θsin 2g v ==20sin θ(2分)⑵第2秒内电场力与重力平衡,带电小球做匀速圆周运动,设圆周半径为r ,小球做圆周运动的周期为12==qBmT πs (1分) 离开斜面最大距离L 即为直径r L 2=(1分)rm v Bqv 2= (1分)-I I m所以:πθsin 2g L ==20sin θπ(2分)(3)第5s 内仍在斜面上,则有: ⨯='a v (2分)θcos )(qE mg v Bq +≤' (2分)所以:πθ61arctan ≤(2分) 19.(18分)木块B 下滑做匀速直线运动,有mg sin θ=μmg cos θ①B 和A 相撞前后,总动量守恒,mv 0=2mv 1 ∴v 1=v 0/2 ②设两木块向下压缩弹簧的最大长度为S ,两木块被弹簧弹回到P 点时的速度为v 2,则2212112cos 22222mg S mv mv μθ⨯⨯=⨯-⨯ ③两木块在P 点处分开后,木块B 上滑到Q 点的过程: 221(sin cos )2mg mg L mv θμθ+= ④木块C 与A 碰撞前后,总动量守恒,01343m m v '⨯=⨯,104v v '= ⑤设木块C 和A 压缩弹簧的最大长度为S ′,两木块被弹簧弹回到P 点时的速度为2v ',则2212114cos 24422mg S mv mv μθ'''⨯⨯=⨯-⨯ ⑥木块C 与A 在P 点处分开后,木块C 上滑到R 点的过程:221(3sin cos )32mg mg L mv θμθ'+=⨯⑦在木块压缩弹簧的过程中,重力对木块所做的功与摩擦力对木块所做的功大小相等,因此弹簧被压缩而具有的最大弹性势能等于开始压缩时两木块的总动能.因木块B 和A 压缩弹簧的初动能2211011224k E mv mv =⨯= 木块C 和A 压缩弹簧的初动能2221011424k E mv mv '=⨯=即12k k E E =,因此弹簧前后两次的最大压缩量相等,即S =S ′⑧联立①至⑧式,解得2032sin v L L g g θ'=-⑨评分标准:①~⑨每式2分,共18分.。
2018高三上册理科综合期末试题(附答案)
潮州市t图象,则物体由tl到t2运动的过程中 A.合外力不断增大 B.加速度不断减小
C.位移不断减小 D.平均速度
15如图所示,“U”形金属框架固定在水平面上,处于竖直向下的匀强磁场中。
现使ab棒突然获得一初速度V向右运动,下列说法正确的是
A.ab做匀减速运动
B.回路中电流均匀减小
C.a点电势比b点电势低
D.安培力对ab棒做负功
16.如图,汽车从拱形桥顶点A匀速率运动到桥的B点.下列说法正确的是
A汽车在A点处于平衡态
B.机械能在减小
C.A到B重力的瞬时功率恒定
D.汽车在A处对坡顶的压力等于其重力
二、双项选择题本题包括9小题,每小题6分,共54分。
每小题给出的四个选项中,有两个选项符合题目要求。
全选对得6分,只选1个且正确得3分,错选、不选得0分。
17.我国数据中继卫星定点在东经77°上空的同步轨道上,对该卫星下列说法正确的是
A.加速度比静止在赤道上物体的加速度小
B.离地面高度一定
C.在赤道的正上方
D.运行速度大于第一宇宙速度
18.在如图所示的电路中,E为电的电动势,r为电的内电阻,。
2018届高三物理上册期末测试试题(有答案)
座号姓名
南安一中 2018届高三上学期期末考
高三物理(理科)
(考试时间120分钟满分100分)
2018年1月
一、单项选择题本大题共14小题,每小题3分,共42分。
1.将一只苹果(可看成质点)斜向上抛出,苹果在空中依次飞过三个完全相同的窗户1、2、3,图中曲线为苹果在空中运行的轨迹.若不计空气阻力的影响,以下说法中正确的是()
A.苹果通过第1个窗户所用的时间最长
B.苹果通过第3个窗户的平均速度最大
C.苹果通过第1个窗户重力所做的功最多
D.苹果通过第3个窗户克服重力做功的平均功率最小
2.下列各种情况中的导体切割磁感线产生的感应电动势最大的是()
3.甲、乙两汽车在平直路上从同一地点同时开始行驶,它们的v-t图象如图所示.忽略汽车掉头所需时间.下列对汽车运动状况的描述正确的是()
A.在第1小时末,乙车改变运动方向
B.在第4小时末,甲乙两车相遇
C.在前4小时内,甲乙两车的平均速度相等
D.在第2小时末,甲乙两车相距80 km
4.压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小如图所示,将压敏电阻平放在电梯内,受力面向上,在其上面放一质量为的物体,电梯静止时电压表的示数为U0下列电压表示数随时间变化图象中,能表示电梯竖直向上作匀加速直线运动的是()
5.如图所示的直线是真空中某电场的一条电场线,A、B是这条。
2018届高三上学期期末考试物 理 试 题一、选择题(本题共12小题,每小題4分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1-8题只有一项符合题目要求,第9—12题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不选的得0分)1.如图所示,竖直平面内一半径为R 的半圆型轨道,两边端点等高,一个质量为m 的质点从左端点由静止开始下滑,滑到最低点时对轨道压力为2mg,g 为重力加速度,则此下滑过程克服摩擦力做的功是 A.mgR 41 B 。
mgR 21 C 。
mgR 4π D.mgR 2π2、如图所示,粗糙水平面上的物体,在水平恒力作用下做速度为的匀速直线运动,若作用力变为斜向上的恒力,物体做速度为的匀速直线运动,且与的功率相等,下列关系可能的是 A 。
=,〉 B 。
〉,> C 。
〉,> D 。
>,〈3。
如图所示,竖直放置的轻质弹簧,下端固定在地面上,上端固定一个质量为M 的木板,木板上面放一个质量为m 的木块,竖直向下的力F 压在木块上,系统静止时弹簧压缩量为H ,撒去F 后木板和木块一起向上运动,分离后木块又上升了最大高度h ,g 为重力加速度,则弹簧最初的弹性势能为 A 。
(M+m )g (H+h ) B 。
(M+m )gH+mgh C 。
(M+m )gh+mgH D 。
(M+m)gH+2mgh4。
如图所示,长为L 的轻杆两端分别固定质量为M 和m 的两小球A 、B (都视为质点),A 球轻微扰动后倒下,则B 球达到地面时放在光滑水平面上,轻杆位于竖直状态由静止释放,的速度和此时A 球位移分别为(g 为重力加速度) A 。
gL 2,L m M m + B.gL 2,L mM M+C.gL m M M 2+,L m M m+ D 。
gL m M M 2+,L mM M+5、如图所示,质量为M 的光滑圆环用一根轻绳悬挂在天花板上,环上紧挨绳的左右两侧穿有质量均为m 的两个小球(可视为质点),现同时由静止释放两个小球,两小球碰撞前,下列说法正确的是 A.绳的拉力一直增大 B 。
18-18年上学期高三物理终结性测试题第Ⅰ卷(选择题共60分)一、本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个符合题意,有的小题有多个选项符合题意.1.关于波速的说法正确的是A.波速是介质质点振动的速度B.质点振动的频率越高,波速越大C.质点振动的振幅越大,波速越大D.波速大小与介质的性质有关,与波的频率、振幅无关答案:D2.2002年4月21日上午9时30分左右,武汉上空的太阳周围环绕一道“美丽的光环”,这是太阳的“日晕”现象.这种现象A.属于太阳光的衍射B.属于太阳光的干涉C.属于太阳光的折射D.属于小孔成像答案:C3.平行厚玻璃板放在空气中,一束复色光从玻璃板下表面斜向上射出,变成a、b两束单色光,如图1所示.比较a、b两束单色光,则A.玻璃对a光的折射率较小B.a光在玻璃中的传播速度较大C.a光的波长较长D.a光光子的能量较大答案:D4.每时每刻都有大量带电的宇宙射线向地球射来,幸好地球磁场可以有效地改变这些宇宙射线中大多数射线粒子的运动方向,使它们不能到达地面,这对地球上的生命有十分重要的意义.假设有一个带正电的宇宙射线粒子垂直于地面向赤道射来(如图2所示,地球由西向东转,虚线表示地球自转轴,上方为地理北极),在地球磁场的作用下,它将向什么方向偏转A.向东B.向南C.向西D.向北答案:A5.星光闪烁是自然界中常见的一种现象,对于此种现象的解释,下列说法中正确的是A.星球在发光时本来就是间断性进行的B.是由于大气的密度随时间不断变化引起的C.是由于大气的密度随高度的不同而形成的D.是由于眼睛的视觉暂留现象引起的 答案:B6.光子有能量,也有动量p =h ,也遵守有关动量的规律.如图3所示,真空中有一“∞”字形装置可绕通过横杆中点的竖直轴OO ′在水平面内灵活地转动,其中左边是圆形黑纸片,右边是和左边大小、质量相同的圆形白纸片.当用平行白光垂直照射这两个圆面时,下列关于此装置开始时转动情况(俯视)的说法中正确的是OO'图3 A.顺时针方向转动 B.逆时针方向转动 C.都有可能 D.不会转动答案:B7.一条光线通过在水中的球形空气泡,表示出射光线的可能光线是图4中的abcd图4 A.a B.b C.c D.d 解析:空气泡相对于水为是光疏介质,根据折射定律可以判断A 正确. 答案:A8.如图5所示,四个示意图所表示的实验中,能说明光具有粒子性的是图5答案:C9.美国科研人员正在研制一种新型镍铜长效电池,它是采用半衰期长达100年的放射性同位素镍63(6328Ni)和铜两种金属作为长寿命电池的材料,利用镍63发生β裂变时释放电子给铜片.把镍63和铜片作电池两极,外接负载为负载提供电能.下面有关该电池的说法中正确的是A.镍63的裂变方程是6328Ni→01-e+6327CuB.镍63的裂变方程是6428Ni→01-e+6429CuC.外接负载时镍63的电势比铜片高D.该电池内电流方向是从镍到铜片解析:镍63和铜片作为电池两极,由于镍63发生β衰变释放电子给铜片,故在电池内部电子由镍63移到铜片,镍63应为电池的正极.答案:C10.英国物理学家卢瑟福用α粒子轰击金箔,为了解释实验结果,提出了原子的核子结构学说.图6中,O表示金原子核的位置,曲线ab和cd表示经过金原子核附近的α粒子的运动轨迹.能正确反映实验结果的是cddOA BC D图6答案:D11.氢原子从能级A跃迁到能级B时,辐射波长为λ1的光子;若从能级B跃迁到能级C 时,则吸收波长为λ2的光子.已知λ1>λ2,则氢原子从能级C跃迁到能级A时A.辐射波长为λ1-λ2的光子B.辐射波长为2121λλλλ-的光子C.吸收波长为λ1-λ2的光子D.吸收波长为2121λλλλ-的光子解析:由λ1>λ2可知,E AB<E BC,由C到A应吸收光子.由hν=hν2-hν1可得,λ1=21λ-11λ,即λ=2121λλλλ-.答案:D12.1998年9月23日,铱卫星通讯系统在美国和欧洲正式投入商业运行.原计划的铱卫星系统是在距地球表面780 km 的太空轨道上建立的一个由77颗小卫星组成的星系,这些小卫星均匀分布在覆盖全球的7条轨道上,每条轨道上有11颗卫星.由于这一方案的卫星排列与化学元素铱原子核外77个电子围绕原子核运动的图景类似,所以简称为铱星系统.自然界中有两种铱的同位素,质量分别为191和193,则A.这两种同位素的原子核内的中子数之比为191∶193B.这两种同位素的原子核内的中子数之比为57∶58C.这两种同位素的质子数之比为191∶193D.这两种同位素的质子数之比为57∶58解析:铱原子核外有77个电子,说明铱原子核内的质子数为77,则两同位素的中子数分别为124和126,即中子数之比为124∶126=57∶58,同位素的质子数是相同的.故应选B.答案:B第Ⅱ卷(非选择题 共60分)二、本题共4小题,每小题6分,共24分.把答案填在题中的横线上. 13.能源危机是一个全球性的共同问题,科学家们正在积极探索核能的开发与和平利用,其中可控热核反应向人类展示了诱人的前景.热核反应比相同数量的核子发生裂变反应释放的能量要大好几倍,同时所造成的污染也要轻得多,而且可用于热核反应的氘(21H )在海水中的总含量非常丰富,所以一旦可控热核反应能够达到实用,便可解决人类所面临的能源危机问题.(1)热核反应中的一种反应是1个氘核和1个氚核(31H )聚变为一个氦核(42He ).请完成这个核反应方程式:21H +31H →42He +________+能量.(2)若氘核的质量为2.0141 u ,氚核的质量为3.0161 u ,中子质量为1.0187 u ,氦核的质量为4.0026 u ,其中u 是原子质量单位.已知1 u 相当于931 MeV 的能量,则上述核反应过程中释放的能量为________ MeV .(保留三位有效数字)答案:(1)10n (2)17.614.由透明材料制成的截面为直角三角形的三棱镜ABC ,有一束单色光以45°的入射角射到AB 界面,折射角是30°,如图7所示.折射光线在AC 界面恰好发生全反射.那么该三棱镜的顶角A =______.C4530oo解析:由折射率定义得n =︒︒30sin 45sin =2,临界角C =45°,∠A =180°-45°-120° =15°.答案:15°15.带电粒子在“云室”中运动时,可呈现其运动径迹.将“云室”放在匀强电场中,通过观察分析带电粒子的径迹,可以研究原子核发生衰变的规律.现将一静止的放射性14C 放入上述装置中.当它发生衰变时,可能放出α粒子或电子或正电子.所放射出的粒子与反冲核经过相等时间所形成的径迹如图8所示(发生衰变后的瞬间放射出的粒子和反冲核的速度方向与电场强度E 垂直,a 、b 均表示长度).则Ea2ab 4bv v 1 2①②图8(1)14C 发生衰变时所放射出的粒子是______.(2)14C 发生衰变时所放射出的粒子的运动轨迹是______(填①或②). (3)14C 的衰变方程是______________.(4)简要推导发生衰变后的瞬间放射出的粒子与反冲核的动能之比.解析:放出的粒子和反冲核在匀强电场中都做类平抛运动.设放出粒子的电荷量为q 1,质量为m 1,反冲核的电荷量为q 2,质量为m 2,由平抛运动规律得:4b =Eq 1t 2/2m 1 b =v 1t 2a =Eq 2t 2/2m 2 a =v 2t 由以上各式得 m 1v 1=Eq 1t /8 m 2v 2=Eq 2t /4 由于14C 衰变的过程中动量守恒p =m 1v 1=m 2v 2可得q 1=2q 2.根据电荷守恒q 1+q 2=6e ,所以q 1=4e q 2=2e 可见:14C 衰变时放出的是α粒子;②是α粒子的运动径迹,14C 衰变方程为146C →42He +104Be衰变后瞬间动能为E k =mv 2/2=p 2/2m 则有E k1/E k2=m 2/m 1=10/4=5∶2.答案:(1)α粒子 (2)② (3)146C →42He +104Be (4)5∶216.如图9所示,激光液面控制仪的原理是:固定的一束激光AO 以入射角θ照射液面,反射光OB 射到水平光屏上,屏上用光电管将光讯号转换成电讯号,电讯号输入控制系统用以控制液面的高度.如果发现光点在屏上移动了Δs 的距离,射到B ′点,则液面的变化是________.θAB B N'图9 解析:液面发生变化时,入射光线和反射光线的方向均不变,由反射定律可以作出如下图所示的光路图.据图可以看出,液面应下降,据几何关系有tan θ=hs ∆21则h =θtan 2s∆. 答案:下降θtan 2s∆ 三、本题共3小题,共36分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.17.(12分)已知红光在真空中的波长为750 nm ,以60°入射角射入玻璃后的折射角为30°,求此红光在玻璃中的频率、波长和波速.解析:由折射率公式得n =sin60°/sin30°=3红光在玻璃中的频率等于在真空中的频率 f =λc=9810750103-⨯⨯Hz =4×1014 Hz 红光在玻璃中的波长为λ=λ0/n =750/3 nm ≈433 nm红光在玻璃中的传播速度v =nc=3×118/3 m/s ≈1.73×118 m/s. 答案:4×1014 Hz 433 nm 1.73×118 m/s18.(10分)如下一系列核反应是在恒星内部发生的 p +126C →137N 137N →136C +e ++νp +136C →147Np +147N →158O 158O →157N +e ++νp +157N →126C +α其中p 为质子,α为α粒子,e +为正电子,ν为一种中微子.已知质子的质量为m p =1.672648×10-27 kg ,α粒子的质量为m α=6.644929×10-27 kg ,正电子的质量为m e =9.11×10-31 kg ,中微子质量可忽略不计,真空中的光速c =3.00×118 m/s.试计算该系列核反应完成后释放的能量.解析:为求出系列反应后释放的能量,将题中所给的诸核反应方程左右两侧分别相加,消去两侧相同的项,系列反应最终等效为4p →α+2e ++2ν设反应后释放的能量为Q ,根据质能关系和能量守恒得 4m p c 2=m αc 2+2m e c 2+Q代入数值可得Q =3.95×10-12J.答案:3.95×10-12 J19.(14分)设有钚核23994Pu 静止在匀强磁场中,当沿与磁场垂直的方向放出α粒子后,衰变成一个铀核,同时放出能量为E =1.44×10-14J 的光子.v α图10(1)写出核衰变方程.(2)若不计光子的动量,求α粒子与铀核在磁场中回转半径之比R α∶R U ,并在图10中画出它们的轨迹示意图.(3)若不计光子动量,求α粒子动能是多少焦耳?已知钚核、铀核和α粒子的质量分别为238.9997 u 、234.9935 u 和4.0015 u ,1 u =1.66×10-27 kg ,普朗克常量h =6.63×10-34 J ·s.(结果保留三位有效数字)解析:(1)23994Pu →23592U +42He.① (2)不计光子动量的损失,衰变前后系统的动量守恒m αv α-m U v U =0②由带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,向心力由洛伦兹力提供,有qvB =m R v 2得R =qB mv③ 所以U R R α=αU U U q v m q v m αα=αU q q =146④运行轨迹如下图所示.v α(3)由质能联系方程得衰变时放出的总能量ΔE =Δmc 2=[238.9997-(234.9935+4.0015)]×1.66×10-27×(3×118)2 J=7.02×10-13 J =4.36 MeV 据能量守恒ΔE =E k α+E kU +E ⑤由动能定义式及②式可得k U k αE E =αU m m =4235 ⑥④⑤联立得αk E =4235235+(ΔE -E )=239235×(7.02×10-13-1.44×10-14)J=6.73×10-13 J (=4.19 MeV ). 答案:(1)23994Pu →23592U +42He (2)46∶1 图略(3)6.73×10-13J (或4.19 MeV )。
2018-2018学年第一学期高三期中考试物理试卷命题学校:江苏省太仓高级中学第Ⅰ卷(选择题 共40分)一、本题共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.1.下列关于波的叙述中正确的是A 、光的偏振现象表明光是一种横波B 、超声波可以在真空中传播C 、由v=λf 可知,波长越长,波传播得越快D 、当日光灯启动时,旁边的收音机会发出“咯咯”声,这是由于电磁波的干扰造成的 2.下列说法中正确的是A 、英国植物学家布朗用显微镜观察悬浮在水中的花粉做无规则的运动,该运动不是水分子的运动,而是花粉分子的无规则运动。
B 、当分子间的距离增大时,分子间的引力增大,斥力减小,所以分子间作用力表现为引力C 、当一列火车呼啸着向我们匀速驶来时,我们感觉的音调比火车实际发出的音调高D 、不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化3.钍核(23490Th )具有放射性,它能放出一个电子衰变成镤核(23491Pa ),伴随该过程会放出γ光子,下列说法中正确的是A 、因为衰变过程中原子核的质量数守恒,所以不会出现质量亏损B 、γ光子是衰变过程中镤核(23491Pa )辐射的C 、给钍加热,钍的半衰期将变短D 、原子核的天然放射现象说明原子核是可分的4.图为一个点电荷的电场中的三条电场线,已知电子在A 点的 电势能为–8eV (以无穷远处为零电势参考点),则以下判断中正确的是A 、电场线方向一定由A 点指向B 点B 、电子在A 点所受电场力一定小于在B 点所受的电场力C 、A 点的电势一定高于B 点的电势D 、AB 两点间的电势差一定大于8V5.如图所示,沿x 轴正方向传播的一列横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s ,下列说法中正确的是 A 、从图示时刻开始,经过0.01s 质点a 通过的路程为0.4m B 、从图示时刻开始,质点b 比质点a 先到平衡位置C 、若此波遇到另一列波并产生稳定的干涉条纹,则另一列波的频率为50HzD 、若该波传播中遇到宽约3m 的障碍物能发生明显的衍射现象AB6.如图所示,一个理想变压器,原副线圈匝数之比为n 1:n 2=10:1,在原线圈ab 两端加上电压220V 的正弦交流电,当原线圈中电流为零的瞬间,副线圈两端c 、d 之间的瞬时电压大小为A 、22VB 、220VC 、31.1VD 、07.如图,电源的电动势为E ,内电阻为r ,外电路接有定值电阻R 1和滑动变阻器R 2,合上开关K ,当滑动变阻器的滑动头P 从R 2的最左端移到最右端的过程中,下述说法正确的是A 、电压表读数一定变大B 、电压表读数一定变小C 、R 2消耗的功率一定变大D 、R 2消耗的功率一定变小8.同步卫星离地心距离为r ,运行速率为v 1,加速度为a 1,地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a 2,第一宇宙速度为v 2,地球的半径为RA 、a 1a 2 =r RB.a 1a 2 =(R r)2C. v 1v 2 =rRD. v 1v 29.如图所示,一水平方向足够长的传送带以恒定的速度v 1有一与传送带等高的光滑水平面,物体以恒定的速率v 2沿直线向左滑上传送带后,经过一段时间又返回光滑水平面上,这时速率为v 2',则下列说法正确的是 A 、若v 1<v 2,则v 2'=v 1B 、若v 1>v 2,则v 2'=v 2C 、不管v 2多大,总有v 2'=v 2C 、只有v 1=v 2时,才有v2'=v 110.回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电两极相连接的两个D 形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的匀强电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D 形金属盒处于垂直于盒底面的匀强磁场中,如图6所示,设匀强磁场的磁感应强度为B ,D 形金属盒的半径为R ,狭缝间的距离为d 。
江苏省无锡市18-18学年度高三第一学期期末考试物理科(附答案)(人教新版)本卷满分150分.考试时间120分钟.一、选择题(本题10小题,每小题4分,共40分,每小题有一个或几正确选项,分部选对的得4分,选对但不全的得2分,有错或不答的得0分.)1.下列说法正确的是()A.布朗运动就是液体分子的无规则运动B.第二类永动机违反了能量守恒定律C.热量会自动地从低温物体传给高温物体D.从单一热源吸收热量,全部用来对外做功而不引起其它变化是不可能的2.氢的同位素氕、氘、氚的原子核以同样的速度垂直磁场方向在同一磁场中做匀速圆周运动,则()A.它们的轨道半径相等,运动周期相同B.它们在磁场中受到的洛仑兹力相等,运动周期相等C.氕核的轨道半径最小,氚核的运动周期最大D.氕核的轨道半径最大,氘核的运动周期最大3.如图所示是一个质点做简谐运动的振动图象,由图可知()A.振动周期为2 sB.振幅为0.18 mC.t = 1.5 s时,质点振动的速度最大D.t = 2 s时,质点振动方向沿x轴负方向4.一定质量的理想气体,在温度不变的条件下,设法使其压强增大,则在这个过程中()A.气体分子的平均动能增大B.气体的密度增大C.气体从外界吸收热量D.外界对气体做功5.电阻R与两个完全相同的二极管连成如图所示的电路,a、b端加上电压U ab = 70 V时,流经P点的电流为0.7 A,当U ab =-0.7 V时,流经P点的电流也为0.7 A,若认为两极管反向电阻无穷大,则电阻R的阻值为()A.100 ΩB.99 ΩC.101 ΩD.10 Ω6.一艘油轮装载着密度为8.6×102kg/m3的原油在海上航行,由于某种事故使部分原油发生泄漏,假设共泄漏8.6 t,由这次事故千万的最大可能污染的海洋面积约为()A.118 m2B.118 m2C.1011 m2D.1013 m27.如下图所示,在纸面内有一匀强电场,一带负电的小球(重力不计)在一恒力F的作用下沿图中虚线由A至B做匀速运动.已知力F和AB间夹角为θ,AB间距离为d,小球带电量为q.则()A.匀强电场的电场强度大小为E = F/qB.A、B两点的电势差为Fdcosθ/qC.带电小球由A运动至B过程中电势能增加了Fd sinθD.若带电小球由B向A做匀速直线运动,则F必须反向8.如图所示是一列简谐横波t = 0时刻的图象,质点M位于波峰位置.经过Δt = 0.4 s时间,第一次重复出现图示的波形.根据以上信息,下列说法正确的是()A.t = 0.2 s时刻质点M的速度最大B.波的传播速度的大小v = 10 m/sC.Δt = 1 s时间内质点M经过的路程是25 cmD.Δt = 1 s时间内质点M经过的路程是10 cm9.细绳拴一个质量为m的小球,小球将固定在墙上的弹簧压缩x,小球与弹簧不粘连.如下图所示,将细线烧断后()A.小球立即做平抛运动B.小球的加速度立即为gC.小球离开弹簧后做匀变速运动D.小球落地过程中重力做功mgh10.如图所示,甲、乙两车用轻弹簧相连静止在光滑的水平面上,现在同时对甲、乙两车施加等大反向的水平恒力F1、F2,使甲、乙同时由静止开始运动,在整个过程中,对甲、乙两车及弹簧组成的系统(假定整个过程中弹簧均在弹性即度内),正确的说法是()A.系统受到外力作用,动量不断增大B .弹簧伸长到最长时,系统的机械能最大C .恒力对系统一直做正功,系统的机械能不断增大D .两物体的速度减少为零时,弹簧的弹力大小大于外力F 1、F 2的大小二、本题共2小题,第11题8分,第12题12分.共20分.把答案填在题中的横线上或按要求作图.11.如图所示是自行车传动装置的示意图.假设踏脚板每2 s 转一圈,要知道在这种情形下自行车前进的速度有多大,还需测量哪些量?________________________________ __________________________________________________________________________请在图中用字母标注出来,并用这些量推导出自行车前进速度的表达式:___________.12.某同学想设计一个调光电路,现在已有下列器材:一只标有“6 V ,3 W ”的灯泡L ,一只标有“12 Ω,1 A ”的滑动变阻器,一电源电动势为12 V ,电源内阻不计,开关一只,导线若干.要想使调光电路的开关闭合后,改变滑动变阻器的滑片P 的位置,可使灯泡由正常发光到逐渐变暗,直至熄灭.(1)为了满足实验设计的要求还需要_________________________(填写实验器材),理由_____________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ ___________________________________________ (2)请在右边的方框内画出符合设计要求的电路图.三、本题共6小题,共90分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位. 13.(12分)如图所示,在倾角θ = 37°足够长的固定斜面上,有一质量m = 1 kg 的物体,物体与斜面间的动摩擦因数μ = 0.5,物体从斜面底端出发沿斜面上滑,其初速度大小为v 0 = 10 m/s ,求: (1)物体沿斜面上滑的最大距离是多少?(2)物体回到斜面底端时的动能多大?(sin37° = 0.6,cos37° = 0.8,g = 10 m/s 2)14.(14分)如果你用卫星电话通过同步卫星转发的无线电信号与对方通话,则在你讲完话后,最短要等多少时间才能听到对方的回话?已知地球的质量为M,地球半径为R,万有引力常量为G,地球的自转周期为T,无线电信号的传播速度为c(最后答案用题目中的符号表示).15.(14分)如图所示,A1和A2是两只不同的电流表,V1和V2是两只相同的电压表.电流表A1的示数是1.4 mA,电压表V1和V2的示数分别是0.6 V和0.8 V,试求:(1)电流表A2示数;(2)电流表A2的内阻.16.(16分)如图所示,在y>0的空间中,存在沿y轴正方向的匀强电场E;在y<0的空间中,存在沿y轴负方向的匀强电场,场强大小也为E,一电子(-e,m)在y轴上的P(0,d)点以沿x轴正方向的初速度v0开始运动,不计电子重力,求:(1)电子第一次经过x轴的坐标值;(2)请在图上画出电子在一个周期内的大致运动轨迹;(3)电子在y方向上分别运动的周期;(4)电子运动的轨迹与x轴的各个交点中,任意两个相邻交点间的距离.17.(16分)在竖直平面内有一圆形绝缘轨道,半径为R = 0.4 m,匀强磁场垂直于轨道平面向里,一质量为m = 1×10-3 kg、带电量为q = +3×10-2 C的小球,可在内壁滑动,如图甲所示.开始时,在最低点处给小球一个初速度v0,使小球在竖直平面内逆时针做圆周运动,图乙(a)是小球在竖直平面内做圆周运动的速率v随时间变化的情况,图乙(b)是小球所受轨道的弹力F随时间变化的情况,结合图像所给数据,(取g = 10 m/s2)求:(1)磁感应强度B (2)小球的初速度v018.(18分)如图所示,竖直固定的光滑绝缘的直圆筒底部放置一场源A ,其电荷量Q = +4×10-3 C ,场源电荷A 形成的电场中各点的电势表达式为rQkU =,其中k 为静电力恒量,r 为空间某点到A 的距离.有一个质量为m = 0.1 kg 的带正电小球B ,B 球与A 球间的距离为a = 0.4 m ,此时小球B 处于平衡状态,且小球B 在场源A 形成的电场中具有的电势能表达式为rQq k=ε,其中r 为q 与Q 之间的距离.有一质量也为m 的不带电绝缘小球C 从距离B 的上方H = 0.8 m 处自由下落,落在小球B 上立刻也小球B 粘在一起向下运动,它们到达最低点后又向上运动,它们向上运动到达的最高点P .(取g = 10 m/s 2,k = 9×118 N·m 2/C 2),求: (1)小球C 与小球B 碰撞后的速度为多少? (2)小球B 的带电量q 为多少? (3)P 点与小球A 之间的距离为多大?(4)当小球B 和C 一起向下运动与场源A 距离多远时,其速度最大?速度的最大值为多少?期末考试评分标准一、选择题(每小题有一个或几个正确选项,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错的得0分)1.D 2.C 3.AB 4.BD 5.B 6.C 7.AB 8.B 9.CD 10.B二、本题共12小题,第11题8分,第12题12分,共20分.11.如图所示,测量R 、r 、R ′.(4分)自行车的速度为:rR R 'π(4分)12.(1)一个分压电阻R 0;(4分)若仅用现有器材设计电路其电路图如图所示,通过计算可知,当滑动触片P 使灯泡正确发光时,滑动电阻器左边部分电阻为R 1 = 7.42 Ω,通过部分的电流将大于1 A ,所以滑动变阻器将破坏,因此不能满足灯泡正常发光的情况.(4分)(说出大致理由即可)(2)电路图如图所示.(4分)三、计算题 13.(1)当物体向上滑动时,物体加速度大小g = -(g sin θ+μg cos θ), 代入数据得 a = -10m/s 2(3 分) 由公式-v 02= 2as 得 avs 220-=,代入数据得 s = 5 m(3 分) (2)由动能定理 θμcos 22120mgs mv E k -= (3 分) 解得 E k = 10 J .(3分)14.地球同步卫星是相对地面静止的卫星,它绕地球运动的周期与地球自转周期T 相同.设卫星距地面的距离h ,卫星绕地球做匀速圆周运动的向心力是地球对卫星的万有引力,由牛顿运动定律和万有引力定律,可得22)2)(()(T h R m h R Mm Gπ+=+(5分)解得:R GMT h -=324π(3分)信号传递的最短距离是2 h ,受话人听到发话人的信号后立即回话,信号又需传播2 h 的距离后才能到达发话人处,由此可知最短时间为)4(42232R GMT c c h t -⋅=⨯=π(6分)15.(1)由于V 1和V 2两表相同,说明它们的内阻相同为R ,U 1 = I 1R ,U 21 = I 21R ,I 1+I 2 = 1.4 mA ,所以I 1 = 0.6 mA ,即通过电流表A 2的电流大小为0.6 mA .(9分) (2)电流表A 2两端电压U A 2 = U 2-U 1 = 0.2 V ,所以122I U R A A =,代入数据得R A 2 = 333.33 Ω. (5分)16.(1)在y >0空间中,沿x 轴正方向以v 0的速度做匀速直线运动,沿y 轴负方向做匀加速直线运动,设其加速度大小为a ,则 m eEa = 2121at d = (3分)101t v x =解得:eE md t 21=,eEmdv x 201= (2分)因此电子第一次经过x 轴的坐标值为(eEmdv 20,0) (1分)(2)电子轨迹如右图所示.(3分)在y <0空间中,沿x 轴正方向仍以v 0的速度做匀速直线运动,沿y 轴负方向做匀减速直线运动,设其加速度大小也为a ,由对称性可知:电子在y 轴方向速度减小为零时的时间t 2 = t 1 =eEmd2电子沿x 轴方向移动的距离为x 2 = x 1 = eEmdv 20(3)电子在y 轴方向的运动周期为T = 2(t 1+t 2) = eEmd24(3分)(4)电子运动轨迹在x 轴上的任意两个相邻交点间的距离为s = 2x 1 = eEmdv 220(4分)17.(1)从甲图可知,小球第二次最高点时,速度大小为4 m/s ,而由乙图可知,此时轨道与球间的弹力为零,故mg +qvB = Rv m 2(6分)代入数据得:B = 0.25 T(2分)(2)从图乙可知,小球第一次过最低点时,轨道与球之间弹力为F = 0.11 N ,根据牛顿第二定律得:F -mg +qv 0B = Rvm 2(6分) 代入数据:v 0 = 8 m/s(2分) 18.(1)小球C 自由下落H 距离的速度v 0 = gH 2= 4 m/s(2分)小球C 与小球B 发生碰撞,由动量守恒定律得:mv 0 = 2mv 1,所以v 1 = 2 m/s (2分)(2)小球B 在碰撞前处于平衡状态,对B 球进行受力分析知:2a qQ kmg =,代入数据得:81094-⨯=q C (2分)(3)C 和B 向下运动到最低点后又向上运动到P 点,运动过程中系统能量守恒,设P 与A 之间的距离为x ,由能量守恒得:xQq ka x mg a Qq k mv +-=+⨯)(222121 (4分)代入数据得:x = (0.4+52) m (或x = 0.683 m )(2分)(4)当C 和B 向下运动的速度最大时,与A 之间的距离为y ,对C 和B 整体进行受力分析有:22y Qqkmg =,代入数据有:y = 52 m (或y = 0.283 m )(2分)由能量守恒得:yQq k y a mg mv a Qq k mv +--⨯=+⨯)(22212212m 21 (3分)代入数据得:m /s 2816m -=v (或v m = 2.16 m/s )(1分)。
2017-2018学年第一学期高三期初调研试卷物 理 2017.9本试卷分第Ⅰ卷(选择题)第Ⅱ卷非选择题两部分,共120分,考试时间100分钟。
第Ⅰ卷(选择题.共31分)一、单项选择题:本题共5个小题,每小题3分,共120分。
每小题只有一个选项符合题意。
1. kg 和s 是国际单位制中两个基本单位的符号,这两个基本单位对应的物理量是A.质量和时间B. 质量和位移C.重力和时间D.重力和位移2.对于某一电容器,下列说法正确的是A. 电容器所带的电荷越多,电容越大B. 电容器两极板间的电势差越大,电容越大C. 电容器所带的电荷增加一倍,两极板间的电势差也增加一倍D. 电容器两极板间的电势差减小到原来的21 ,它的电容也减小到原来的21 3.人站在地面上,先将两腿弯曲,再再用力蹬地,就能跳离地面,人能跳起离开地面的原因是A.人除受地面的弹力外,还受到一个向上的力B.地面对人的支持力大于人受到的重力C.地面对人的支持力大于人对地面的压力D.人对地面的压力大于地面对人的支持力4.“轨道康复者”是“垃圾”卫星的数据,被称为“太空110”,它可在太空中给“垃圾”卫星补充能源,延长卫星的使用寿命延长。
假设“轨道康复者”轨道半径为同步卫星轨道半径的51,其运动方向与地球自转方向一致,轨道平面与地球赤道平面重合,下列说法正确的是 A .“轨道康复者”的加速度是同步卫星加速度的5倍B .“轨道康复者”的线速度是同步卫星速度的5倍C .站在地球赤道上的人观察到“轨道康复者”向西运动D .“轨道康复者”可在高轨道上加速,以对接并拯救轨道上的卫星5.如图为静电除尘原理图,废气先经过一个机械过滤装置再进入静电除尘区。
带负电的尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘的目的,图中虚线为电场线(方向未标)。
不考虑尘埃在迁移过程中的相互作用和电量变化,则A .电场线方向由放电极指向集尘极B .图中A 点电势高于B 点电势C .尘埃在迁移过程中做匀变速运动D .尘埃在迁移过程中电势能减小二.多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。
期末测评(满分:100分;时间:90分钟)一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24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.(2020安徽宿州高一期末)关于牛顿运动定律的说法正确的是()A.牛顿第一定律提出了当物体的合外力为零时,物体将处于静止状态B.汽车速度越大,刹车后滑行的距离越长,所以惯性越大C.跳高时,运动员能跳离地面,是因为人对地面的压力大于地面对人的支持力D.在受到相同的作用力时,决定物体运动状态变化难易程度的唯一因素是物体的质量2.(2020湖北宜昌一中高一期末)如图所示,三个图像表示A、B、C、D、E、F六个物体的运动情况,下列说法中正确的是()A.速度相等的物体是B、DB.合力为零的物体是A、C、EC.合力是恒力的物体是D、FD.合力是变力的物体是F3.(2020云南玉溪一中高一上期中)如图所示,在野营时需要用绳来系住一根木桩。
细绳OA、OB、OC在同一平面内,两等长绳OA、OB夹角是90°,绳OC与竖直杆夹角为60°,绳CD水平,如果绳CD的拉力等于100N,那么OA、OB的拉力等于多少时才能使得桩子受到绳子作用力方向竖直向下()A.50NB.100NC.100√63N D.100√33N4.(2020湖南株洲第二中学高一上月考)某物理兴趣小组用频闪照相机测小球在竖直上抛过程中受到的空气阻力。
将一质量为m的小球靠近墙面竖直向上抛出,用频闪照相机记录了全过程,图甲和图乙分别是上升过程和下降过程的频闪照片,O 是运动的最高点。
设小球所受阻力大小不变,重力加速度大小为g,则小球受到的阻力大小约为( )A.14mg B.13mg C.12mg D.mg5.(2020四川凉山高三第一次诊断)A 、B 两物体同时同地从静止开始运动,其运动的v-t 图像如图所示。
关于它们运动的描述正确的是( )A.物体B 在直线上做往返运动B.物体A 做加速度增大的曲线运动C.A 、B 两物体在0~1 s 运动过程中距离越来越近D.B 物体在第1 s 内、第2 s 内、第3 s 内的平均速度大小之比为1∶3∶26.(2020湖南株洲高三教学检测)如图,黑板擦在手施加的恒力F 作用下匀速擦拭黑板。
苏州市2018届高三调研测试物理 02注意事项:考生在答题前请认真阅读本注意事项1.本试卷包含选择题和非选择题两部分。
考生答题全部答在答题卡上,答在本试卷上无效。
本次考试时间为100分钟,满分值为120分。
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号(考试号)用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔填写在答题卡上,并用2B铅笔将对应的数字标号涂黑。
3.答选择题必须用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其它答案。
答非选择题必须用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔写在答题卡上的指定位置,在其它位置答题一律无效。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题3分,共21分.每小题只有一个选项符合题意.1.下列关于物理学史和物理研究方法的叙述中正确的是( )A.用点电荷来代替带电体的研究方法叫微元法B.利用v-t图像推导匀变速直线运动位移公式的方法是理想模型法C.伽利略借助实验研究和逻辑推理得出了自由落体运动规律D.法拉第发现电流的磁效应与他坚信电和磁之间一定存在联系的哲学思想是分不开的2.如图所示,一定质量的物体通过轻绳悬挂,结点为O.人沿水平方向拉着OB绳,物体和人均处于静止状态.若人的拉力方向不变,缓慢向左移动一小段距离,下列说法正确的是 ( )A.OA绳中的拉力先减小后增大B.OB绳中的拉力不变C.人对地面的压力逐渐减小D.地面给人的摩擦力逐渐增大3.如图所示,虚线是某静电场的一簇等势线,边上标有电势的值.一带电粒子只在电场力作用下恰能沿图中的实线从A 经过B运动到C.下列判断正确的是 ( )A.粒子一定带负电B.A处场强大于C处场强C.粒子在A处电势能大于在C处电势能D.粒子从A到B电场力所做的功大于从B到C电场力所做的功4.如图所示是质量为m的小球靠近墙面竖直上抛的频闪照片,甲图是上升时的照片,乙图是下降时的照片,O是运动的最高点.假设小球所受阻力大小不变,重力加速度为g,据此估算小球受到的阻力大小为 ( )A.mg1mgB.21mgC.31mgD.105.如图所示,一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,正极板与静电计相连,两板间有一个正检验电荷固定在P点.以C表示电容器的电容、E表示两板间的场强、φ表示P点的电势,W表示正检验电荷在P点的电势能.若正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离l0的过程中,各物理量与负极板移动距离x的关系图像中正确的是 ( )6.一个物体静止在质量均匀的星球表面的“赤道”上.已知引力常量G,星球密度ρ.若由于星球自转使物体对星球表面的压力恰好为零,则该星球自转的角速度为 ( )。
江苏省苏州市2018届高三上学期期末考试物理试卷
一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分,每小题只有一个选项符合题意.
2.(3分)如图所示为一物体沿南北方向(规定向北为正方向)做直线运动的v﹣t图象,由图可知()
3.(3分)如图所示为一理想变压器,S为单刀双掷开关,P是滑动变阻器的滑动触头,U1为加在变压器原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流,则不会发生的是()
=
P=
=
4.(3分)如图所示,E为电源的电动势、r为电源内阻,R1、R2为定值电阻,线圈L的直流电阻不计,C为电容器.下列说法中正确的是()
5.(3分)如图所示,建筑工人要将建筑材料送到高处,常在楼顶装置一个定滑轮(图中未画出).用绳AC通过滑轮将建筑材料提到某一高处,为了防止建筑材料与墙壁相碰,站在地面上的工人还另外用绳CB拉住材料,使它与竖直墙面保持一定的距离L.若不计两根绳的重力,在建筑材料缓慢提起的过程中,绳AC与CB的拉力F1和F2的大小变化情况是()
二、多项选择题:本大题共4小题,每小题4分,共l6分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.
6.(4分)图中展示了等量异种点电荷的电场和等势面.关于场中的A、B、C、D四点,下列说法中正确的是()
7.(4分)如图所示,在一个水平放置的闭合线圈上方有一条形磁铁,现要在线圈中产生顺时针方向的电流(从上向下看),那么下列选项中可以做到的是()
8.(4分)如图所示,曲线C1、C2分别是纯电阻直流电路中内、外电路消耗的电功率随电流变化的图线.由该图可知下列说法中正确的是()
=16W
9.(4分)如图所示,质量相同的木块A、B用轻弹簧相连,静止在光滑水平面上.弹簧处于自然状态.现用水平恒力F向右推A,则从开始推A到弹簧第一次被压缩到最短的过程中,下列说法中正确的是()
三、简答题:本大题分2小题;其中第10题8分,第11题10分,共计18分.请将解答填在答题卡上相应的位置.
10.(2分)如图所示,在做“验证力的平行四边形定则”的实验时,用M、N两个测力计(图中未画出)通过细线拉橡皮条的端点,使其到达O点,此时α+β=90°,然后保持M的示数不变,而使α角减小,为保持端点位置不变,可采用的办法是()
11.(6分)使用如图(a)所示的装置验证机械能守恒定律,打出一条纸带如图(b)所示,O是打出的第一个点迹,A、B、C、D、E、F…是依次打出的点迹,量出OE间的距离为L,DF 间的距离为s.已知打点计时器打点的周期是T,当地的重力加速度为g.
①在实验误差允许的范围内,上述物理量如果满足关系式,即验证了重
锤下落过程中机械能是守恒的.
②若T=0.02s,在图(b)中如果发现OA距离大约是4mm,则出现这种情况最可能的原因是:先释放纸带后启动打点计时器,此时上述的各物理量间满足的关系式是
.
动能的增加量为
,即,机械能守恒.
.
②先释放纸带后启动打点计时器,
12.(10分)某同学在做“用电流表和电压表测电源的电动势和内阻”的实验中,串联了一只R0=1.5Ω的保护电阻,实验电路如图(a)所示.则
(1)用完好的导线连好电路后,该同学闭合电键S,发现电流表示数为零,电压表示数不为零,检查各接线柱均未接错,且接触良好.他用多用电表的电压挡检查电路,把两表笔分别接a、b,b、c,d、e时,示数均为零,把两表笔接c、d时,示数与电压表示数相同,由此可以推断故障原因是R断路.
(2)排除障后,该同学顺利完成实验,测得下列数据并且根据数据在坐标系中描出了对应
E= 1.50 V r= 1.3 Ω
(4)本次实验产生系统误差的原因是:因为电压表内阻有分流作用.
k==2.8
四、计算题:本大题共5小题,共71分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中须明确写出数值和单位.13.(12分)我国成功发射的神舟七号载人飞船绕地球的运行可看作是匀速圆周运动,宇航员测得自己绕地心做匀速圆周运动的周期为T、距地面的高度为H,已知地球半径为R,引力常量为G.
(1)求飞船的线速度大小;
(2)求地球的质量;
(3)能否求出飞船所需的向心力?若能,请写出计算过程和结果;若不能,请说明理由.)根据线速度与周期的关系公式
)飞船绕地球做匀速圆周运动所需要的向心力由万有引力提供,把)线速度与周期的关系公式
)飞船绕地球做匀速圆周运动所需要的向心力由万有引力提供
解得:
;
)地球的质量为
14.(14分)如图所示,质量为m的小球从A点水平抛出,抛出点距离地面高度为L,不计与空气的摩擦阻力,重力加速度为g.在无风情况下小木块的落地点B到抛出点的水平距离为S;当有恒定的水平风力F时,小木块仍以原初速度抛出,落地点C到抛出点的水平距离为S,求:
(1)小木块初速度的大小;
(2)水平风力F的大小;
(3)水平风力对小木块所做的功.
L=
=S
﹣
F
;
的大小是;
)水平风力对小木块所做的功是﹣
15.(14分)如图所示,足够长的U形导体框架的宽度L=0.5m,电阻可忽略不计,其所在平面与水平面成θ=37°角.有一磁感应强度B=0.8T的匀强磁场,方向垂直于导体框平面.一根质量m=0.2kg、电阻为R=2Ω的导体棒MN垂直跨放在U形框架上,某时刻起将导体棒由静止释放.已知导体棒与框架间的动摩擦因数μ=0.5.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
(1)求导体棒刚开始下滑时的加速度的大小;
(2)求导体棒运动过程中的最大速度和重力的最大功率;
(3)从导体棒开始下滑到速度刚达到最大的过程中,通过导体棒横截面的电量Q=2C,求导体棒在此过程中消耗的电能.
F=
=5m/s
Q=
S==10m
•S=
16.(15分)如图所示为一种获得高能粒子的装置.环形区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的均匀磁场.质量为m、电量为+q的粒子可在环中做半径为R的圆周运动.A、B为两块中心开有小孔的极板.原来电势都为零,每当粒子经过A板时,A板电势升高为+U,B板
电势仍保持为零,粒子在两板间电场中得到加速.每当粒子离开B板时,A板的电势又降为零,粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而绕行的半径不变.(设极板间距远小于R)(1)设t=0时粒子静止在A板小孔处,经电场加速后,离开B板在环开磁场中绕行,求粒子绕行第1圈时的速度v1和磁感应强度B1;
(2)为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增,求粒子绕行n 圈所需的总时间t;
(3)在粒子绕行的整个过程中,A板电势是否可以始终保持为+U?为什么?
故有:
.
圈:
圈:
圈:
圈时的速度:和磁感应强度;
圈所需的总时间间
17.(16分)如图所示,以A、B和C、D为端点的半径为R=0.6m的两半圆形光滑绝缘轨道固定于竖直平面内,B端、C端与光滑绝缘水平面平滑连接.A端、D端之间放一绝缘水平传送带,传送带下方B、C之间的区域存在水平向右的匀强电场,场强E=5×105V/m.当传送带以v0=6m/s 的速度沿图示方向匀速运动时,将质量为m=4×10﹣3kg,带电量q=+1×10﹣8C的小物块由静止放上传送带的最右端,小物块第一次运动到传送带最左端时恰好能从A点沿半圆轨道滑下,不计小物块大小及传送带与半圆轨道间的距离,g取10m/s2,已知A、D端之间的距离为1.2m 等于水平传送带的长.
(1)求小物块第一次运动到传送带最左端时的速度的大小;
(2)求小物块与传送带间的动摩擦因数;
(3)求小物块第1次经CD半圆形轨道到达D点时的速度大小;
(4)小物块第几次经CD半圆形轨道到达D点时的速度达到最大?最大速度为多少?
问的计算结果是:
解得:
)因,所以物块在传送带上从
由动能定理得:
解得:
的速度最大,其最大速度为
)小物块第一次运动到传送带最左端时的速度的大小为:
点的速度最大;最大速度为:。