辽宁省协作校辽师大附中、本溪高中、沈阳二中等2017-2018学年高
考物理一模试卷
一、选择题(共8小题,每题6分.每题给出的四个选项中,第1-5题只有一个选项,第5-7有多个选项符合题目要求,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.下列关于物理学家所做科学贡献、物理规律以及物理量的单位等说法正确的是( ) A. 从牛顿第一定律可演绎出“质量是物体惯性大小的量度”的结论
B. 开普勒经过多年的潜心研究,提出了行星运动的三大定律,并揭示了行星运动规律的力学原因
C. 库仑最早引入电场概念并提出用电场线表示电场
2
D. kg?m/s与Wb?A/m能表示同一个物理量的单位
2.如图所示,在光滑水平面上,用弹簧水平连接一斜面,弹簧的另一端固定在墙上,一人站在斜面上,最初系统静止不动,后来人沿斜面加速向上运动,则( )
A. 最初系统静止不动时,弹簧处于压缩状态 B. 最初系统静止不动时,斜面共受到4个力作用
C. 在人沿斜面加速向上运动的过程中,弹簧处于压缩状态 D. 在人沿斜面加速向上运动的过程中,弹簧处于原长
3.一卫星绕火星表面附近做匀速圆周运动,绕行n圈用时为t.假设宇航员在火星表面以初速度v水平抛出一小球,经过时间t1恰好垂直打在倾角α=30°的斜面体上,已知引力常量为G,则火星的质量为( ) A.
B.
C.
D.
4.两物体A、B从不同地点沿同一方向同时开始做直线运动,速度﹣时间图象如图所示.t2时刻A、B相遇,在0﹣t2时间内,下列说法错误的是( )
A. A的加速度不断增大
B. A、B的距离先减小,再增大,再减小
C. A、B的距离先增大,再减小,再增大 D. t=0时刻A在B的前方
5.如图所示,将四个相同正点电荷分别放在正方形的四个顶点上.O点为该正方形对角线的交点,直线段AB通过O点且垂直于该正方形所在平面,OA>OB,则一电子沿AB方向从A运动到B的过程中( )
A. 电子在A点的电势能最大 B. 电子在B点的电势能最小
C. 电子受到的电场力一定先变小后变大
D. 电子受到的电场力一定先变大后变小再变大
6.一物体在沿斜面向上的拉力F作用下由静止开始沿斜面向上运动,如图甲所示.在物体运动过程中,其机械能E与位移x的关系图象如图乙所示,其中曲线上点A处的切线的斜率最大,则( )
A. 在x2处物体的速度最大 B. 在x1处物体所受拉力最大
C. 在x1﹣x3的过程中,物体的动能先增大后减小 D. 在0﹣x2的过程中,物体的加速度先增大后减小 7.如图所示,两个倾角分别为30°和60°的光滑斜面固定于水平地面上,并处于磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,两个质量均为m、电荷量均为q的带正电小滑块甲和乙分别从两个斜面顶端由静止释放,运动一段时间后,两小滑块都将飞离斜面,在此过程中( )
A. 甲滑块比乙滑块飞离斜面瞬间的速度小 B. 甲滑块比乙滑块在斜面上运动的时间长 C. 甲滑块比乙滑块在斜面上运动的位移小
D. 两滑块在斜面上运动的过程中,重力的平均功率相等
8.正方形金属线圈abcd平放在粗糙水平传送带上,被电动机带动一起以速度v匀速运动,线圈边长为l,电阻为R,质量为m,有一宽度为2l的磁场垂直于传送带,磁感应强度为B,线圈穿过磁场区域的过程中速度不变,下列说法正确的是( )
A. 线圈进入磁场时有沿abcda方向的感应电流
B. 线圈进入磁场的过程中对传送带有水平向左的静摩擦力作用 C. 线圈进入磁场的过程中流过某一线圈导线截面的电荷量为 D. 线圈经过磁场区域的过程中,电动机多消耗的电能为
二、非选择题(必考题)
9.气垫导轨是研究与运动有关的实验的装置,也可以用来研究功能关系.如图甲所示,在气垫导轨的左端固定一轻质弹簧,轨道上有一滑块A紧靠弹簧但不连接,已知滑块的质量为
m.
(1)用游标卡尺测出滑块A上的挡光片的宽度,读数如图乙所示,则宽度d= cm; 利用该装置探究弹簧对物块做功的大小:某同学打开气源,调节装置,使滑块可以静止悬浮在导轨上,然后用力将滑块A压紧到P点,释放后,滑块A上的挡光片通过光电门的时间为△t,则弹簧对滑块所做功为 (用题中所给字母表示);
(3)利用该装置测量滑块与导轨间的动摩擦因数:关闭气源,仍将滑块A由P点释放,当光电门到P点的距离为x时,测出滑块A上的挡光片通过光电门的时间为t,移动光电门,测出多组数据(滑块都能通过光电门),并绘出x﹣
图象,如图丙所示,已知该图线的斜率的绝对值为k,则可
算出滑块与导轨间的动摩擦因数为 .
10.如图所示的实验电路可以测定电源的电动势和内电阻.电压表V1、V2可以看到理想电表,滑动变阻器用R表示.已知定值电阻阻值为R.
(1)以电压表V1的示数U1为纵坐标,以电压表V1与电压表V2的示数之差U1﹣U2为横坐标,在平面直角坐标系中描点作图,得到一条直线,测出直线的斜率的绝对值为k,纵坐标截距为b,则电源电动势E= ,内阻r= .
以电压表V1的示数U1为横坐标,电压表V2的示数U2为纵坐标,在平面直角坐标系中描点作图,同样会得到一条直线,测出该直线的斜率为k′,纵轴截距为b′,则电源电动势为k′、b′可表示为E= ,内阻r= .
11.滑板是青少年喜爱的体育运动,如图所示,一位少年正在进行滑板运动.图中ABD是同一水平路面,BC是一段R=4m的圆弧路面,圆弧的最高点G与其圆心O在同一竖直线上,BC对应的圆心角为37°,该少年从A点由静止开始运动,他在AB路段单腿用力蹬地,然后冲上圆弧路段到达C点,从C点水平抛出,其落地点与C点的水平距离为1.6m.如果该少年和滑板可视为一个质点,总质量为40kg,不计滑板与各路段之间的摩擦力以及经过B点时的能量损失.已知重力加速度
2
g=10m/s,cos37°=0.8,sin37°=0.6.求: (1)在C点时该少年对地面的压力; 青少年在AB段所做的功.
12.如图所示,在xOy平面内半径为R的圆O1与y轴相切于坐标原点O,在该圆形区域内有与y轴平行的匀强电场和垂直于圆面的匀强磁场,一个带正电的粒子从O点以一定的速度沿x轴进入场区.若场区内只存在匀强电场或匀强磁场时,该粒子恰好做匀速直线运动,穿过地区的时间为T0;若电场、磁场都撤去,其他条件都不变,该粒子穿过场区的时间为T0.
(1)求电场强度与磁感应强度的比值.
若电场、磁场都存在,其他条件都不变,求该粒子穿过场区的时间.
(3)若电场、磁场都存在,无数多个粒子以相同的速率向圆形场区平面内不同方向射出,其他条件都不变,用阴影表示出进入场区的粒子穿过场区时,在圆形场区内所能到达区域并求出其面积.(直接画图即可,不需要说明理由)
[选修3-3]
13.下列说法正确的是( )
A. 一个绝热容器中盛有气体,假设把气体中分子速率很大的如大于VA的分子全部取走,则气体的温度会下降,此后气体中不再存在速率大于VA的分子 B. 温度高的物体分子平均动能一定大,内能也一定大
C. 气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度有关 D. 分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大
E. 热力学第二定律指出:在任何自然的过程中,一个弧立的系统的总熵不会减小
14.如图所示,两个截面积都为S的圆柱形容器,右边容器高为H.上端封闭,左边容 器上端是一个可以在容器内无摩檫滑动的质量为M的活塞:两容器由装有阀门的极细 管道相连,容器、活塞和细管都是绝热的.开始时阀门关闭,左边容器中装有理想气体,平衡时活塞到容器底的距离为H,右边容器内为真空.现将阀门缓慢打开,活塞便缓慢 下降,直至系统达到新的平衡.此时理想气体的温度增加为原来的1.4倍,已知外界大气 压强为P0,求此过程中气体内能的增加量.
[选修3-4]
15.如图为一列在均匀介质中沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波源在O点,波速为2m/s,该时刻机械波刚好传播到x=8m处.下列说法正确的是( )
A. 质点P此时刻开始后的振动函数表达式为y=﹣5sinπtcm B. P点振幅比Q点振幅小
C. 再经过△t=41s,质点P具有正向的最大加速度 D. 再经过△t=4s,质点Q通过的路程是0.4m
E. 再经过△t=41s,坐标为的点具有y轴正向最大速度
16.如图所示为一直角三棱镜截面,∠A=30°,∠C=90°,BC边长为L.一足够大的光屏MN平行于BC竖直放置.以MN为y轴建立如图所示直角坐标系,B点坐标为(﹣L,0),C点的坐标为(﹣L,L).在0<y<1的范围内,一簇平行于AC的平行光射到AB面上.过AB中点的光线经AB面折射后恰好射向C点. (1)求该棱镜的折射率.
求光屏上有光照射到的坐标范围.
三、非选择题(选考题,请考从中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分.)[选修3-5] 17.下列说法正确的是( )
A. 由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大
B. 对于同一种金属来说,其极限频率恒定,与入射光的频率及光的强度均无关 C. 比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固 D. 通过α粒子散射实验可以估算原子核的大小 E. 太阳内部发生的核反应是
U+
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