甘肃省西北师大附中届高三考前热身物理练习试题Word版含答案.docx

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甘肃省西北师大附中届高三考前热身物理练习试题Word版含答案

师大附中2017-2018学年考前热身练习

高三物理

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:

每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:

用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

二、选择题:

本题共8小题,每题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一个选项符合题目要求。

第19~21题有多选项题目要求。

全部答对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

14.我国于2017年11月发射“嫦娥五号”探月卫星,计划执行月面取样返回任务。

“嫦娥五号”从月球返回地球的过程可以简单分成四步,如图所示第一步将“嫦娥五号”发射至月球表面附近的环月圆轨道Ⅰ,第二步在环月轨道的A处进行变轨进入月地转移轨道Ⅱ,第三步当接近地球表面附近时,又一次变轨,从B点进入绕地圆轨道Ⅲ,第四步再次变轨道后降落至地面,下列说法正确的是

 

A.将“嫦娥五号”发射至轨道Ⅰ时所需的发射速度为7.9km/s

B.“嫦娥五号”从环月轨道Ⅰ进入月地转移轨道Ⅱ时需要加速

C.“嫦娥五号”从A沿月地转移轨Ⅱ到达B点的过程中其动能一直增加

D.“嫦娥五号”在第四步变轨时需要加速

15.如图所示,A、B两物体用两根轻质细线分别悬挂在天花板上,两细线与水平方向夹角分别为60°和45°,A、B间拴接的轻质弹簧恰好处于水平状态,则下列判断正确的是()

A.A、B的质量之比为1︰

B.A、B所受弹簧弹力大小之比为

C.悬挂A、B的细线上拉力大小之比为1︰

D.快速撤去弹簧的瞬间,A、B的瞬时加速度大小之比为1︰

16.如图所示,边长为L、匝数为N,电阻不计的正方形线圈abcd在磁感应强度为B的匀强磁场中绕转轴OO′转动,转轴OO′垂直于磁感线,在线圈外接一个含有理想变压器的电路,变压器原、副线圈的匝数分别为n1和n2.保持线圈以恒定角速度ω转动,下列判断正确的是

A.从图位置计时,矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBωL2sinωt

B.电压表V1示数等于NBωL2,电压表V2示数等于

C.当可变电阻R的滑片P向上滑动时,电压表V2的示数变大

D.当可变电阻R的滑片P向上滑动时,变压器的输入功率减小

17.如图所示,物体A、B的质量分别为m、2m,物体B置于水平面上,B物体上部半圆型槽的半径为R,将物体A从圆槽右侧顶端由静止释放,一切摩擦均不计.则

A.A不能到达B圆槽的左侧最高点

B.A运动到圆槽的最低点时A的速率为

C.A运动到圆槽的最低点时B的速率为

D.B向右运动的最大位移大小为

18.如图,固定木板AB倾角θ=600,板BC水平,AB、BC长度均为L,小物块从A处由静止释放,恰好滑到C处停下来.若调整BC使其向上倾斜,倾角不超过90°,小物块从A处由静止滑下再沿BC上滑,上滑的距离与BC倾角有关.不计B处机械能损失,各接触面动摩擦因数相同,小物块沿BC上滑的最小距离为x,则:

A.

B.

C.

D.

19.如图所示,xOy平面位于光滑水平桌面上,在O≤x≤2L的区域内存在着匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平面向下。

由同种材料制成的粗细均匀的正六边形导线框,放在该水平桌面上,AB与DE边距离恰为2L,现施加一个水平向右的拉力F拉着线框水平向右匀速运动,DE边与y轴始终平行,从线框DE边刚进入磁场开始计时,则线框中的感应电流i(取逆时针方向的电流为正)随时间t的函数图象和拉力F随时间t的函数图象大致是

20.为了测量某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左、右两端开口,在垂直于前、后面的方向加磁感应强度为B的匀强磁场,在上、下两个面的内侧固定有金属板M、N作为电极,污水充满管口从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U,若用Q表示污水流量(单位时间内流

出的污水体积),下列说法中正确的是

A.M板电势一定高于N板的电势

B.污水中离子浓度越高,电压表的示数越大

C.污水流动的速度越大,电压表的示数越大

D.电压表的示数U与污水流量Q成正比

21.如图所示,匀强电场分布在边长为L的正方形区域ABCD内,M、N分别为AB和AD的中点,一个初速度为v0、质量为m、电荷量为q的带负电粒子沿纸面射入电场.带电粒子的重力不计.如果带电粒子从M点垂直电场方向进入电场,则恰好从D点离开电场.若带电粒子从N点垂直BC方向射入电场,则带电粒子

A.从BC边界离开电场

B.从AD边界离开电场

C.在电场中的运动时间为

D.离开电场时的动能为

三、非选择题:

包括必考题和选考题两部分。

第22—32题为必考题,每个试题考生都做答;第33题—39题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题(共129分)

22.(6分)

某同学设计了一个如图1所示的装置测定滑块与木板间的动摩擦因数,其中A为滑块,B和C是质量可调的砝码,不计绳和滑轮的质量及它们之间的摩擦,装置水平放置。

实验中该同学在砝码总质量(m+m′=m0)保持不变的条件下,改变m和m′的大小,测出不同m下系统的加速度a,然后通过实验数据的分析就可求出滑块与木板间的动摩擦因数。

(1)该同学手中有打点计时器、纸带、质量已知且可随意组合的砝码若干、滑块、一端带有定滑轮的长木板、细线,为了完成本实验,得到所要测量的物理量,还应有_______。

A.秒表B.毫米刻度尺C.天平D.低压交流电源

 

(2)实验中,该同学得到一条较为理想的纸带,如图2所示,从清晰的O点开始,每隔4个点取一计数点(中间4个点没画出),分别记为A、B、C、D、E、F,各计数点到O点的距离为OA=1.61cm,OB=4.02cm,OC=7.26cm,OD=11.30cm,OE=16.14cm,OF=21.80cm,打点计时器打点频率为50Hz,则由此纸带可得到打E点时滑块的速度v=________m/s,此次实验滑块的加速度a=__________m/s2。

(结果均保留两位有效数字)

(3)在实验数据处理中,该同学以m为横轴,以系统的加速度a为纵轴,绘制了如图3所示的实验图线,结合本实验可知滑块与木板间的动摩擦因数μ=_________。

(g取10m/s2)

23.(9分)

如图所示,用伏安法测电源电动势和内阻的实验中,在电路中

接一个阻值为2Ω的电阻R0,通过改变滑动变阻器,得到几组电表

的实验数据:

(1)R0的作用是;

(2)用作图法在坐标系内作出U-I图线;

(3)利用图线,测得电动势E=V,

内阻r=Ω。

(4)某同学测另一串联电池组的输出功率

P随外电阻R变化的曲线如图所示。

由所得图

线可知,被测电池组电动势E=________V,电

池组的内阻r=_______Ω。

 

24.(14分)

如图所示,一个可视为质点的物块,质量为m=2kg,从光滑四分之一圆弧轨道顶端由静止滑下,到达底端时恰好进入与圆弧轨道底端相切的水平传送带,传送带由一电动机驱动着匀速向左转动,速度大小为u=3m/s。

已知圆弧轨道半径R=0.8m,皮带轮的半径r=0.2m,物块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.1,两皮带轮之间的距离为L=6m,重力加速度g=10m/s2。

求:

(1)物块滑到圆弧轨道底端时对轨道的作用力;

(2)物块将从传送带的哪一端离开传送带?

(计算说明)

(3)物块在传送带上克服摩擦力所做的功为多大?

 

25.(18分)

如图所示,AD与A1D1为水平放置的无限长平行金属导轨,DC与D1C1为倾角为

的平行金属导轨,两组导轨的间距均为l=1.5m,导轨电阻忽略不计.质量为m1=0.35kg、电阻为R1=1

的导体棒ab置于倾斜导轨上,质量为m2=0.4kg、电阻为R2=0.5

的导体棒cd置于水平导轨上,轻质细绳跨过光滑滑轮一端与cd的中点相连、另一端悬挂一个轻质挂钩.导体棒ab、cd与导轨间的动摩擦因数相同,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=2T.初始时刻,棒ab在倾斜导轨上恰好不会下滑.(g取10m/s2,sin

=0.6)

(1)求导体棒与导轨间的动摩擦因数

(2)在轻质挂钩上挂上物体P,细绳处于拉伸状态,将物体P与导体棒cd同时由静止释放,当P的质量不超过多大时,ab始终处于静止状态?

(导体棒cd运动过程中,ab、cd一直与DD1平行,且没有与滑轮相碰.)

(3)若P的质量取第

(2)问中的最大值,由静止释放开始计时,当t=1s时cd已经处于匀速直线运动状态,求在这1s内ab上产生的焦耳热为多少?

 

(二)选考题:

共45分。

请考生从给出的2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选1题解答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目涂黑。

注意所做题目必须与所涂题目一致,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______。

(填写正确答案标号,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.一定质量的气体,在体积不变时,分子每秒与器壁平均碰撞次数随着温度降低而减小

B.晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大

C.空调既能制热又能制冷,说明在不自发地条件下热传递方向性可以逆向

D.外界对气体做功时,其内能一定会增大

E.生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成

(2)(10分)如图,导热性能极好的气缸,高为L=l.0m,开口向上固定在水平面上,气缸中有横截面积为S=100cm2、质量为m=20kg的光滑活塞,活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内.当外界温度为t=27℃、大气压为P0=l.0×l05Pa时,气柱高度为l=0.80m,气缸和活塞的厚度均可忽略不计,取g=10m/s2,求:

①如果气体温度保持不变,将活塞缓慢拉至气缸顶端.在顶端处,竖直拉力F有多大?

②如果仅因为环境温度缓慢升高导致活塞上升,当活塞上升到气缸顶端时,环境温度为多少摄氏度?

 

34.【物理——选修3–4】(15分)

(1)(5分)如图甲,可以用来测定半圆柱形玻璃砖的折射率n,O是圆心,MN是法线。

一束单色光线以入射角i=30°由玻璃砖内部射向O点,折射角为r,当入射角增大到也为r时,恰好无光线从玻璃砖的上表面射出。

让该单色光分别通过宽度不同的单缝a、b后,得到图乙所示的衍射图样(光在真空中的传播速度为c)。

则下列说法正确的是。

(填正确答案标号。

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.此光在玻璃砖中的全反射临界角为60°

B.玻璃砖的折射率n=

C.此光在玻璃砖中的传播速度

D.单缝b宽度较大

E.光的偏振现象说明光是一种纵波

(2)(10分)一列简谐横波沿x轴正向传播,t=0时的图像如图所示,此时刻后介质中P质点回到平衡位置的最短时间为0.2s,Q质点回到平衡位置的最短时间为1s,已知t=0时两质点相对平衡位置的位移相同,则:

①波的传播周期为多少秒?

②传播速度是多大?

③从t=0时刻算起经过多长时间质点Q第二次回到平衡位置?

 

高三物理答案

 

题号

14

15

16

17

18

19

20

21

答案

B

D

D

D

B

AC

ACD

BD

22.(6分)【答案】

(1)BD;

(2)0.52,0.81;(3)0.3

可得:

23.(9分)

(1)保护电源、电表,防止短路;

(2)作图;

(3)1.5,1.0(4)30,5

24.(14分)

答案:

(1)15rad/s

(2)60N,方向竖直向下。

(3)12J

解析:

弄清楚物体的运动过程和受力情况是解题关键。

①物块沿光滑圆弧下滑的过程,机械能守恒;②物块在传送带上做匀减速直线运动。

(1)物块滑到圆弧轨道底端的过程中,由动能定理得

(1分)

解得

m/s(1分)

在圆弧轨道底端,由牛顿第二定律得

(2分)

解得物块所受支持力F=60N(1分)

由牛顿第三定律,物块对轨道的作用力大小为60N,方向竖直向下。

(1分)

(2)物块滑上传送带后做匀减速直线运动,设加速度大小为a,由牛顿第二定律得

(1分)

解得a=1m/s2(1分)

物块匀减速到速度为零时运动的最大距离为

m>L=6m(1分)

可见,物块将从传送带的右端离开传送带。

(1分)

(3)物块在传送带上克服摩擦力所做的功为

J。

(2分)

25.(18分)

(1)

;

(2)1.5kg;(3)8.4J

(1)对ab棒,由平衡条件得

(2分)

解得

(或0.75)(2分)

(2)当P的质量最大时,P和cd的运动达到稳定时,P和cd一起做匀速直线运动,ab处于静止状态,但摩擦力达到最大且沿斜面向下。

设此时电路中的电流为I

对ab棒,由平衡条件得

沿斜面方向:

(2分)

垂直于斜面方向:

(2分)

或水平方向:

竖直方向:

对cd棒,设绳中的张力为T,由平衡条件得

(1分)

对P,由平衡条件得

Mg-T=0(1分)

联立以上各式得:

M=1.5Kg(1分)

故当P的质量不超过1.5Kg时,ab始终处于静止状态

(3)设P匀速运动的速度为v,由法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律得

Blv=I(R1+R2)得v=2m/s(2分)

对P、棒cd,由牛顿第二定律得

两边同时乘以

,并累加求和,可得

解得

m(2分)

对P、ab棒和cd棒,由能量守恒定律得

Q=12.6J(2分)

在这1s内ab棒上产生的焦耳热为

=8.4J(1分)

33.【物理—选修3-3】(15分)

1.ACE

2.①竖直拉力F为240N;

②环境温度为102摄氏度.

【解析】①如果气体温度保持不变,将活塞缓慢拉至气缸顶端,气体属于等温变化,利用玻意耳定律可求解.

②如果外界温度缓慢升高到恰使活塞移至气缸顶端,气体是等压变化,由盖吕萨克定律可求解①.设起始状态气缸内气体压强为p1,当活塞缓慢拉至气缸顶端,设气缸内气体压强为p2

由玻意耳定律得:

p1lS=p2LS

在起始状态对活塞由受力平衡得:

p1S=mg+p0S

在气缸顶端对活塞由受力平衡得:

F+p2S=mg+p0S

联立并代入数据得:

F=240N

②由盖﹣吕萨克定律得:

代入数据解得:

t=102°C.

 

34.【物理—选修3-4】(15分)

(1)(5分)BCD

(2)(10分)【答案】

(1)2.4s.

(2)5m/s(3)2.2s

 

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