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2017-2018学年第一学期泉港一中高三期末考试
理科综合能力测试物理部分
二、选择题:本题共8小题,每小题6
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理科综合能力测试物理部分
二、选择题:本题共8小题,每小题6
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理科综合能力测试物理部分
二、选择题:本题共8小题,每小题6
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2017-2018学年第一学期泉港一中高三期末考试
理科综合能力测试物理部分
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14~17题只有
一个选项符合题目要求,第18~21
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,有选错得0分。
14
.下列的若干叙述中,不正确的是
A.核泄漏事故污染物Cs137能够产生对人体有害的辐射,其核反应方程式为
,可以判断x为β粒子
B.对于同种金属产生光电效应时,逸出光电子的最大初动能与照射光的频率成线性关系
C.一块纯净的放射性元素矿石,经过一个半衰期以后,它的总质量剩下一半
D
.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子的能量增大了
15. 2018年我国即将发射“嫦娥四导”
登月探测器,将首次造访月球背面,首次实现对地对月中继通信,若“嫦娥四号”只在距月面高度为
100km的环月圆轨道I上的P点实施变轨,进入近月点为15km的椭圆轨道Ⅱ
,由近月点Q落月,如图所示.关于“嫦娥四号”,下列说法正确的是
A.沿轨道I运动至P时,需制动减速才能进入轨道Ⅱ
B.沿轨道Ⅱ运行的周期大于沿轨道I运行的周期
C.沿轨道Ⅱ运行时,在P点的加速度大于在Q点的加速度
D.在轨道Ⅱ上由P点运行到Q
点的过程中,万有引力对其做正功,它的动能增加,重力势能减小,机械能减少
16.由粗糙的水平杆AO与光滑的竖直杆BO
组成的绝缘直角支架如图放置,在AO杆、BO杆上套有带正电的小球P、Q
,两个小球恰能在某一位置平衡。现将P
缓慢地向右移动一小段距离,两球再次达到平衡。若小球所带电量不变,与移动前相比
A.杆BO对Q的弹力减小 B.P、Q之间的距离减小
C.杆AO对P的摩擦力增大 D.杆AO对P的弹力减小
17.一个理想变压器,开始时开关S接1,此时原、副线圈的匝数比为9:1
。一个理想二极管和一个滑动变阻器串联接在副线圈上,电流表和电压表均为理想交流电表,此时滑动变阻器接入电路的阻值为10 Ω
,如图甲所示。原线圈接入如图乙所示的正弦式交流电。则下列判断正确的是
图甲 图乙
A.电压表的示数为4 V B.滑动变阻器消耗的功率为0.8 W
C.若将开关S由1拨到2,同时滑动变阻器滑片向下滑动,电流表示数将变大
D.若将二极管用导线短接,电流表示数减少
18.如图(a)所示,光滑绝缘水平面上有质量分别为m1和
m2的甲、乙两个点电荷。t=0静电力的作用下沿同一直
线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的v-t
图象分别如图(b)中甲、乙两曲线所示。则由图线可
知
A
.两电荷的电性一定相反 B.t1时刻两电荷的电势能最大
C.0~t2时间内,两电荷的静电力都是先减小后增大 D.m1:m2=2:1
19.如图所示,电源电动势E恒定,内阻r=1Ω,定值电阻R3
=5Ω.当电键S断开与闭合
时,ab
段电路消耗的电功率相等.则下列说法中正确的是
A.电阻R1的阻值一定小于6Ω
B.电键S断开与闭合时,电流表示数相同
C.电键s断开时电压表的示数一定小于s闭合时的示数
D.电键s断开与闭合时,电压表的示数变化量大小与电流表的示
数变化量大小之比一定等于6Ω
图4
20.小雪和她所在的物理学习兴趣小组在探究摩擦力过程中,用两完全相同的木板把一个正方形木
块夹住,设其正方形木块A重6N,用力F=10N的水平推力通过P、Q
木板把A物夹住,木板与A物间的动摩擦因数为0.4,图4为它的正
视图.现要将A物体匀速拉出,则拉力大小可能为( )
A.1牛 B. 2牛 C. 5牛 D.14牛
21.一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速
运动直到停止。从汽车开始运动起计时,下表给出了某些时刻汽
车的瞬时速度,根据表中的数据通过分析,计算可以得出( )
时刻(s)
1.0
2.0
3.0
5.0
7.0
10.5
11.5
速度(m/s)
3.0
6.0
9.0
12
12
9. 0
3.0
A.汽车加速运动经历的时间为4s B.汽车全程运动经历的时间为11s
C.汽车匀速运动的时间为5s D.汽车减速运动时间为2s
第Ⅱ卷
三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第22题~第32
题为必考题,每个试题考生都
必须作答。第33题~第38
题为选考题,考生根据要求做答。
(一)必考题(共129分)
200
400
600
6
5
4
3
2
1
F/N
△L/cm
0
图12
拉环
A
弹簧
R0
R1
b
a
P
图11
22.(5分)为锻炼身体,小明利用所学物理知识设计了一个电子拉力计,图11是原理图。硬质弹簧右端和金属滑片P固定在一起(弹簧的电阻不计,P与R1间的摩擦不计)。定值电阻R0=5Ω,a、b是一根长为5.5cm的均匀电阻丝,阻值R1=25Ω,电源电压U=3V,电流表的量程为 O~0.6A。
(1)小明在电路中连入RO的目的是______________。
(2) 当拉环不受拉力时,滑片P处于a端,闭合开关后电流表的读数为________A.
(3) 已知该弹簧伸长的长度ΔL与所受拉力F间的关系如图12所示。通过计算说明, 开关闭合后,当电流表指针指在0.3A处,作用在拉环上水平向右的拉力______________N.
23.(10分)如图1所示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。利用该装置可以完成“探究动能定理”的实验。
实验中,接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为O。在纸带上依次取A、B、C……若干个计数点,已知相邻计数点间的时间间隔为T。测得A、B、C……各点到O点的距离为x1、x2、x3……,如图2所示。
(1)实验中,重物质量远小于小车质量,可认为小车所受的拉力大小为mg。从打O点到打B点的过程中,拉力对小车做的功W=_________,打B点时小车的速度v=_________。若以v2为纵坐标, W为横坐标,利用实验数据作出如图3所示的v2–W图象(是通过原点的射线),则由图线可以求得小车的质量M是_______kg(保留2位有效数字)。
(2)假设已经完全消除了摩擦力和其他阻力的影响,若重物质量不满足远小于小车质量的条件,则从理论上分析,实际的 v2–W关系式是________。(v为小车的速度,W仍用(1)中表述的功),图4中正确反映v2–W关系的是________。
24.(14)如图所示,在以O1点为圆心、r = 0.20m为半径的圆形区域内,存在着方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B = 1.0×10—3的匀强磁场(图中未画出)。圆的左端跟y轴相切于直角坐标系原点O,右端与一个足够大的荧光屏MN相切于x轴上的A点,粒子源中,有带正电的粒子(比荷为 )不断地由静止进入电压U = 800V的加速电场.经加速后,沿x轴正方向从坐标原点O射入磁场区域,粒子重力不计。
(1)求粒子在磁场中做圆周运动的半径R。。
(2)以过坐标原点O并垂直于纸面的直线为轴,将该圆形磁场逆时针缓慢旋转90°,求在此过程中打在荧光屏MN上的粒子到A点的最远距离ym。
25.(18
分)电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运载器。电磁轨道炮示意如图,图中直流电源电动势为E1,电容器的电容为C。两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为L,电阻不计。炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触。首先开关S接1,使电容器完全充电。然后将S接至2,导轨间存在垂直于导轨平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),MN开始向右加速运动。当MN上的感应电动势为E2 时,此时与电容器两极板间的电压相等,回路中电流为零,MN达到最大速度,之后离开导轨。问:
(1)磁场的方向;
(2)MN刚开始运动时加速度a的大小;
(3)MN离开导轨后的最大速度vm的大小(结论可以保留根号)。
(二)选考题:。
请考生从每科给出的2道题中任选一题做答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题。如果多做,则每学科按所做的第一题计分。
33.[物理——选修3—3](15分)
(1)(5分)下列说法正确的是____。(选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分;每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近,分子势能先增加后减小
B.气体的温度不变,某个分子的动能可能改变
C.对于一定量的理想气体,如果体积不变,压强减小,那么它的内能一定减小
D.理想气体,分子之间的引力、斥力依然同时存在,且分子力表现为斥力
E.相对湿度是表示空气中水蒸气气压离饱和状态水蒸气气压远近的物理量
(2)(10分)如图所示,一根长L=100 cm、一端封闭的细玻璃管开口向上竖直放置,管内用h=25 cm长的水银柱封闭了一段长L1=30 cm的空气柱。已知大气压强为p0=75 cmHg,若环境温度不变,求:
①若将玻璃管缓慢转至水平并开口向右,求稳定后的气柱长度;
②将玻璃管放于水平桌面上并让其以加速度a=2g (g为重力加速度)向右做匀加速直线运动(见图乙),求稳定后的气柱长度。
34.[物理——选修3—4](15分)
(1)(5分)如图甲所示,沿波的传播方向上有六个质点a、b、c、d、e、f,相邻两质点之间的距离均为2 m,各质点均静止在各自的平衡位置,t=0时刻振源a
开始做简谐运动,取竖直向上为振动位移的正方向,其振动图象如图乙所示,形成的简谐横波以2 m/s
的速度水平向右传播,则下列说法正确的是_________。
A.波传播到质点c时,质点c开始振动的方向沿y轴负
方向
B.0~4 s内质点b运动的路程为12 cm
C.4~5 s内质点d的加速度正在逐渐减小
D.6 s时质点e第二次回到平衡位置
E.各质点都振动起来后,a与e的振动方向始终相同
(2)(10分)如图,一半径为R的玻璃半球,O
点是半球的球心,虚线OO′表示光轴(过球心O与半球底面垂直的直线)。已知玻璃的折射率为1.5。现有一束平行光垂直入射到半球的底面上,有些光线能从球面射出(不考虑被半球的内表面反射后的光线)。求
(i)从球面射出的光线对应的入射光线到光轴距离的最大值;
(ii)距光轴的入射光线经球面折射后与光轴的交点到O点的距离(结论可以保留根号)。
物理科试题参考答案
14C 15A 16A 17B 18BD 19AD 20 BCD 21AD
22. (第一空1分,其他每空2分)
(1)防止电流过大而烧坏电流表(或答保护电路)
(2)0.1A;
(3)F=440N
23.(没空2分)
(1)mgx2 (2) (3)质量为0.40-0.45kg (4) (5)A
24.(6+8)
(1)带电粒子在电场中加速,由动能定理得 。。。2分
进入磁场后做圆周运动,洛伦兹力提供向心力。。。。2分
联立解得。。。。2分
(2)以O点为圆心,OA为半径做圆弧AC交y轴于C点;以C点为圆心,CO为半径作出粒子运动的轨迹交弧AC于D点。粒子在磁场中运动的最大圆弧弦长OD=2r=0.4 m。。。。2分
法1:由几何关系可知 。。。。2分
最远距离 。。。。2分
代入数据可得。。。。2分
(或解:法2粒子在磁场中运动的最大圆弧弦长OD=2r=0.4 m。。。。2分
依题意,为等边三角形,回旋角为。。。。2分
则。。。。2分
解得: 。。。。2分)
25.( 2+4+12)
(1)磁场方向垂直导轨平面向下。。。。2分
(2)电容器刚放电时的电流:。。。。1分 。。。。1分
。。。。1分 得。。。。1分
(3)电容器放电前所带的电荷量。。。。2分
开关S接2后,MN开始向右加速运动,速度达到最大值vm时,MN上的感应电动势:。。。。2分
最终电容器所带电荷量。。。。2分 通过MN的电量。。。。2分
接下来法1:由动量定理,有:。。。。2分
得解得:。。。。2分
(或法2:。。。。2分 。。。。2分
两边求和得,解得。。。。2分)
33.
(1)(5分) BCE
(2)(10分)解:①设将玻璃管缓慢倒转至水平的过程中,水银未溢出,
初态:p1= p0+ ph,体积V1=L1S 末态:p2= p0,体积V2=L2S
由玻意尔定律可得p1V1=p2V2 (2分) 解得L2=40 cm (2分)
由于L2