高考物理压轴卷陕西省黄陵中学届高三重点班下学期第一次大检测物理试题Word版附答案详解.docx

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高三重点班2018年第一次质量大检测

物理试题

14.已知普朗克常量h=6.63×10-34J.s,1eV=1.6×10-19J。

在光电效应实验中,金属钯的逸出功为1.9eV,要使钯表面发出的光电子的最大初动能为1.0eV,入射光的频率约为

A.2.2×1014HzB.4.6×1014HzC.4.6×1015HzD.7.0×1014Hz

15.如图,某次空中投弹的军事演习中,战斗机以恒定速度沿水平方向飞行,先后释放两颗炸弹,分别击中山坡上的M点和N点。

释放两颗炸弹的时间间隔为∆t1,击中M、N的时间间隔为∆t2,不计空气阻力,则

A.∆t2=0

B.∆t2<∆t1

C.∆t2=∆t1

D.∆t2>∆t1

16.如图,粗糙水平地面上放有一斜劈,小物块以一定初速度从斜劈底端沿斜面向上滑行,回到斜劈底端时的速度小于它上滑的初速度。

已知斜劈始终保持静止,则小物块

A.上滑所需时间与下滑所需时间相等

B.上滑时的加速度与下滑时的加速度相等

C.上滑和下滑过程,小物块机械能损失相等

D.上滑和下滑过程,斜劈受到地面的摩擦力方向相反

17.如图,有两个等量异种点电荷置于正方体的两个顶点上,正点电荷置于a点,负点电荷置于c点,则

A.b、d、h、f点电势相等

B.e、f、g、h点电势相等

C.bd连线中点的场强为零

D.bd连线中点与fh连线中点的场强相同

18.如图,人造地球卫星M、N在同一平面内绕地心O做匀速圆周运动。

已知M、N连线与M、O连线间的夹角最大为θ,则M、N的运动速度大小之比等于

A.

B.

C.

D.

19.已知地磁场类似于条形磁铁产生的磁场,地磁N极位于地理南极。

如图所示,在湖北某中学实验室的水平桌面上,放置边长为L的正方形闭合导体线框abcd,线框的ad边沿南北方向,ab边沿东西方向,下列说法正确的是

A.若使线框向东平移,则a点电势比d点电势低

B.若使线框向北平移,则a点电势等于b点电势

C.若以ad边为轴,将线框向上翻转90°,则翻转过程线框中电流方向始终为adcb方向

D.若以ab边为轴,将线框向上翻转90°,则翻转过程线框中电流方向始终为adcb方向

20.如图所示的电路中,E为电源,其内电阻为r,V为理想电压表,L为阻值恒为2r的小灯泡,定值电阻R1的阻值恒为r,R3为半导体材料制成的光敏电阻,电容器两极板处于水平状态,闭合开关S,电容器中心P点有一带电小球处于静止状态,电源负极接地,则下列说法正确的是

A.若将R2的滑片上移,则电压表的示数变小

B.若突然将电容器上极板上移,则小球在P点电势能增加

C.若光照变强,则油滴会向上运动 

D.若光照变强,则AB间电路的功率变大 

21.如图所示,矩形单匝线圈abcd,放置在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,绕OO′轴匀速转动,转动的周期为

,ab的中点和cd的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场的边界线上,转轴OO′垂直于磁场方向,线圈电阻阻值为R,外电阻的阻值也为R,从图示位置开始计时,线圈转过30°时的瞬时感应电流为I.则以下判断正确的是

A.线圈的面积为

B.线圈消耗的电功率为

C.t时刻线圈中的感应电动势为

D.t时刻穿过线圈的磁通量为

22.(6分)关于高中力学实验中实验条件、误差分析及仪器使用的问题中,下列说法中正确的是()

A.在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,每次增减钩码测量有关长度时,均需保证弹簧及钩码不上下振动而处于静止状态

B.在测量长度的实验中,若最小刻度是1mm的刻度尺,读数能精确到1mm,应估读到0.01mm

C.测量一物体的直径时,20分度的游标卡尺读数为5.10mm,若用螺旋测微器测量,读数可能为5.102mm

D.在“研究平抛运动的实验中,若以斜槽末端端口位置为坐标原点,计算出平抛运动的初速度将偏小

23.(9分)如图7所示,为某同学测绘额定电压为2.5v的小灯泡的I–U特性曲线的实验器材

 

(1)根据实验原理,用笔画线代替导线,将图7中的实验电路连接完整.

(2)开关S闭合之前,图7中滑动变阻器的滑片应该置于端(选填“A”、“B”或“AB中间”)

(3)实验中测得有关数据如下表:

U/v

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

I/A

0.10

0.16

0.20

0.23

0.25

0.26

0.27

根据表中的实验数据,在图8中画出小灯泡的I–U特性曲线

 

(4)若已知小灯泡灯丝在27℃时

电阻值约为1.5

Ω,并且其电阻值与灯丝的热力学温度成正比,试估算该灯泡以额定功率工作时灯丝的温度约为℃(保留三位有效数字)

 

24.(14分)如图所示,小球A系在细线的一端,线的另一端固定在O点,O到光滑水平面的距离为h=0.8m,已知A的质量为m,物块B的质量是小球A的3倍,物块B置于水平传送带左端的水平面上且位于O点正下方,传送带右端有一带半圆光滑轨道的小车,小车的质量是小球A的5倍,水平面、传送带及小车的上表面平滑连接,物块B与传送带间的动摩擦因数为μ=0.5,其余摩擦不计,传送带长L=1.5m,以恒定速率v=4m/s顺时针运转。

现拉动小球A使线水平伸直后由静止释放,小球运动到最低点时与物块B发生弹性正碰,若小车不固定,物块B刚好能滑到与圆心O1等高的C点,重力加速度g取10m/s2,小球与物块均可视为质点。

求:

(1)小球A和物块B相碰后物块B的速度v大小;

(2)若物块B的质量为mB=1kg,求物块B与传送带之间由摩擦而产生的热量Q;

(3)小车上的半圆轨道半径R大小。

25.(18分)如图所示xoy坐标系中,在y>0区域内存在垂直坐标平面向里的匀强磁场;在-l≤x≤0的第Ⅲ象限内存在沿y轴负方向的匀强电场:

在x>0的第IV象限内有一个带负电的固定点电荷(图中未标出)。

一质量为m,带电量为q的带正电粒子,以初速度v0沿x轴正方向从x轴上的M(-l,0)点射入电场区域

,粒子重力可忽略。

粒子经

过N(0,

)点后,以恒定速率经过(

,0)点进入磁场区域并回到M点。

求:

(1)匀强电场的电场强度E;

(2)匀强磁场的磁感应强度B;

(3)粒子从N点到M点所用的时间t.(结果可保留根式)

33.【物理—选修3-3】(15分)

(1)(5分)分子力F、分子势能Ep与分子间距离r的关系图线如图所示(取无穷远处分子势能Ep=0)。

若甲分子固定于坐标原点O,乙分子从某处(分子间的距离大于r0小于10r0)静止释放,在分子力的作用下沿r正半轴靠近甲。

(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.乙分子所受甲分子的引力逐渐增大

B.乙分子在靠近甲分子的过程中乙分子的动能逐渐增大

C.当乙分子距甲分子为r=r0时,乙分子的速度最大

D.当乙分子距甲分子为r=r0时,乙分子的势能最小

E.甲分子与乙分子之间的作用力随r的减小而增大

(2)(10分)如图所示,汽缸A和B的活塞用硬杆相连,活塞的横截面积SA=2SB,两活塞距离底部均为h,汽缸壁用导热材料做成,此时环境温度为300K,外界大气压为p0,汽缸B内的压强p2=0.5p0.问:

(I)此时汽缸A内气体的压强为多少?

(II)若保持汽缸B中的气体温度不变,把汽缸A缓慢加热,加热至温度多高活塞才移动

h?

34.【物理—选修3-4】(15分)

(1)(5分)一简谐横波沿x轴正向传播,t=0时刻的波形如图(a)示,x=0.10m处的质点的振动图线如图(b)所示,已知该波的波长大于0.10m。

下列正确的是(选对1个的2分,选对2个的4分,选对3个的5分。

每选错没错1个扣3分,最低得分为0分)

Ax=0.10m处质点在t=0时刻向上振动。

B波长为0.30m。

C波速为0.125m/s。

D波的频率为2.4HZ。

E若该波遇到宽为0.33m障碍物,不能发生明显的衍射现象。

(2)如图所示,一柱形玻璃的横截面是半径为R的

圆,圆心为O,以O为原点建立直角坐标系Oxy.一单色光平行于x轴射入玻璃,入射点的坐标为(0,d),单色光在玻璃中的折射率为,不考虑单色光经圆弧面反射后的情况. 

①当d多大时,该单色光在圆弧面上刚好发生全反射?

 

②当d→0时,求该单色光照射到x轴上的坐标.(θ很小时,

 

14.D15.B16.C17.A18.A19.AC20.BD21.AD

22.AC

23分析与解答:

(1)如图9所示。

(2)A

(3)如图10所示。

(4)1.58×103~1.65×103oC

 

24.(14分)答案:

(1)2m/s.

(2)2J(3)0.5m.

24.(14分)解:

(1)小球A下摆阶段机械能守恒,由机械能守恒定律得:

mgh=

mvA21分

A.B碰撞过程系统动量与能量均守恒,以A的初速度方向为正方向,得:

mvA=﹣mv1+3mvB1分

1分

代入数据解得:

vB=2m/s1分

(2)经过时间t,B与传送带速度相等,由匀变速直线运动速度公式得:

v0=vB+μgt1分

代入数据解得:

t=0.4s

物块滑行的距离为:

1分

解得:

s物=1.2m1分

传送带的位移为:

s传=v0t=4×0.4m=1.6m1分

则有:

S相=S传﹣S物=1.6m﹣1.2m=0.4m1分

Q=fS相=μmgS相=0.5×1×10×0.4J=2J1分

(3)物块在传送带上一直加速到达右端时恰好与传送带速度相等,系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:

3mv0=(3m+5m)v1分

由机械能守恒定律得:

2分

代入数据解得:

R=0.5m1分

25.(18分)

(1)

(2

25.(18分)【解析】

(1)粒子射入电场区域,做类平抛运动:

v0t0=l1分

qE=ma1分

1分

解得:

1分

(2)

1分

1分

1分

即N点时粒子速度v与y轴负方向成30°角,

v

=2v01分

分析可知,粒子在磁场中圆周运动的圆心O2如图所示:

1分

1分

解得:

B=

1分

(3)粒子在第IV象限内以固定的负点电荷为圆心做匀速圆周运动,分析如图:

1分

1分

1分

1分

1分

1分

解得:

t=t1+t2=

1分

33.

(1)ACD

(2)

(2)0.75p0 600K

(I)要求汽缸内封闭气体的压强,应分析活塞整体,通过受力分析,根据共点力平衡条件求解.活塞整体受力分析如图所示.

根据共点力平衡有p0SB+p1SA=p0SA+p2SB,………….3分

解得p1=0.75p0.1分

(II)将汽缸A加热过程中,A、B两部分气体状态变化满足理想气体状态方程,终态时活塞整体仍满足共点力平衡条件.

对气体A有

3分

对气体B有p2hSB=0.5hSBp2′1分

根据活塞

平衡p0SB+p1′SA=p0SA+p2′SB3分

解得T′=600K.1分

34.

(1)ABC

(2)(i)如图答图1,当光射到圆弧面上的入射角等于临界角C时刚好发生全反射,则

  

--------------------3分

计算得出

-----------------------1分

根据几何关系得

------------2分

如图答2,当射到圆弧面上的入射角很小时,设折射角为

入射角为

由折射定律得:

  

--------------------------------1分

中,由正弦定理得

------------1分

当d→0时,

则得

--------------1分

联立计算得出

-------------------------1分

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