2018届高三物理下学期第一次月考试题.doc

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2018届高三物理下学期第一次月考试题二、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1418题只有一项符合题目要求,第1921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,有选错的得0分。14.物理学推动了科学技术的创新和革命,促进了人类文明的进步,关于物理学发展过程的认识,下列说法中正确的是A.牛顿应用“理想斜面实验”推翻亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点B.卢瑟福通过对粒子散射实验结果的分析,提出了原子核是由质子和中子组成的C.牛顿在发现万有引力定律的过程中应用了牛顿第三定律D.英国科学家法拉第心系“磁生电”思想是受到了安培发现电流的磁效应的启发15.汽车在平直公路上做刹车试验,若从t=0时起汽车在运动过程中的位移与速度的平方之间的关系如图所示,下列说法正确的是A.从图像中可以看出,t=0时汽车位于距坐标原点10m处B.刹车过程持续的时间为2sC.刹车过程前3s内汽车的位移为7.5mD.刹车过程汽车的加速度大小为10m/s16.如图,两根足够长的光滑金属导轨竖直放置,底端接电阻R,轻弹簧上端固定,下端悬挂质量为m的金属棒,金属棒和导轨接触良好,除电阻R外,其余电阻不计,导轨处于匀强磁场中,磁场方向垂直导轨所在平面。静止时金属棒位于A处,此时弹簧的伸长量为1,弹性势能为,重力加速度大小为g。将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,金属棒在运动过程中始终保持水平,则A.金属棒第一次到达A处时,其加速度方向向下B.当金属棒的速度最大时,弹簧的伸长量为1C.电阻R 上产生的总热量等于mgl-EpD.金属棒第一次下降过程通过电阻R的电荷量与第一次上升过程的相等17.手摇发电机产生的正弦交流电经理想变压器给灯泡L 供电,其电路如图所示。当线圈以角速度匀速转动时,电压表示数为U,灯泡正常发光。已知发电机线圈的电阻为r,灯泡正常发光时的电阻为R,其他电阻可忽略,变压器原线圈与副线圈的匝数比为k。则A.灯泡的额定功率为B.从中性面开始计时,流过原线圈电流的瞬时值表达式为C.发电机的线圈中产生的电动势最大值为上(R+r)D.不改变线圈转动的角速度,把L换成一个额定电压相同但功率更大的灯泡将不能正常发光18.有人设想在遥远的宇宙探测时,给探测器安上反射率极高(可认为100%)的薄膜,并让它正对太阳,用光压为动力推动探测器加速。已知某探测器在轨道上运行,阳光恰好垂直照射在薄膜上,蒋膜面积为S,每秒每平方米面积获得的太阳光能为E,若探测器总质量为M,光速为c,则探测器获得的加速度大小的表达式是(光子动量为) A. B. C. D. 19.如图所示,空间有一正三棱锥OABC,点A、B、C分别是三条棱的中点,现在顶点0处固定一正的点电荷,则下列说法中正确的是A.A、B、C三点在同一个等势面上B.A、B、C三点的电场强度相等C.将一正试探电荷从A点沿直线AB移到B点,静电力对该电荷先做正功后做负功D.若A点的电势为,A点的电势为,则AA 连线中点D处的电势一定小于20.1772年,法籍意大利数学家拉格朗日在论文三体问题指出:两个质量相差悬殊的天体(如太阳和地球) 所在同一平面上有5个特殊点,如图中的L1、L2、L3、L4、L5所示,人们称为拉格朗日点。若飞行器位于这些点上,会在太阳与地球共同引力作用下,几乎不消耗燃料而保持与地球同步绕太阳做圆周运动。若发射一颗卫星定位于拉格朗日L3点,下列说法正确的是A.该卫星绕太阳运动周期和地球自转周期相等B.该卫显绕太阳运动的向心加速度大于地球绕太阳运动的向心加速度C.L3和L2到太阳中心的距高相等D.该卫星在L2处所受太阳和地球引力的合力比在其余四个点处都要大21.如图所示,质量为m=4kg的圆柱体卡在质量为M=2kg的凹槽内,凹槽右壁竖直,左边是倾角为=37的斜面,圆柱体与槽面之间的动摩擦因数均为=0.2,将槽放在水平桌面上,槽的底面CEHD与桌面接触(图中字母D未标出),槽与桌面之间的动摩擦因数=0.5。现用平行于AB的水平力F推圆柱体,圆柱体恰好处于静止状态,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,cos37=0.8,sin37=0.6,g取10m/s,则下列说法正确的是A.凹槽对圆柱体的摩擦力大小为10NB.水平推力F大小为16NC.桌面对凹槽的摩擦力大小为16ND.若撤去推力F,再将DH边缓慢抬高使槽的底面CEHD与桌面成30角,在此过程中圆柱体将要下滑三、非选择题: 共174分(包括必考题和选考题两部分。第2232为必考题,每个试题考生都必须作答。第3338题,考生根据要求作答)(一) 必考题(本题包含22题32 题,共144分)22.(6分)某实验小组利用如图a所示装置探究恒力做功与物体动能变化的关系。质量为m的钩码通过跨过滑轮的细线牵引质量为M的小车,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。实验步骤如下:(1)按照图a安装好器材,调节滑轮的高度,使牵引小车的细绳与长木板保持平行,在小车上连接纸带,适当垫高木板右端平衡摩擦力。(2)挂上钩码,让小车靠近打点计时器,接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打出一系列点,如图b所示,将打出的第一个点标为0,一段距离之后依次取A、B、C若干个计数点,相邻计数点间有一个点没有面出,已知打点计时器打点的时间间隔为T,测得A、B、C各点到0点的距离分别为d1,d2、d3.实验中,钩码质量远小于小车质量,可认为细线的拉力大小就等于mg,在打下O点到打下D点的过程中,拉力对小车做的功W=_,打下D点时小车的动能=_.(3)一位同学在实验过程中没有保证钩码质量远小于小车质量,他利用实验数据作出的图象_(选填“会”或“不会”)弯曲.23.(9分)某研究小组利用图a所示电路测量某种导电液体的电阻率,水平放置的玻璃管的横截面S=210-3m,管两端接有导电话塞(电阻不计),右活塞固定,左活塞可在管内自由移动,通过开关K和活塞可以控制管内导电液体的长度,实验器材如下: 电源(电动势为12V,内阻不计),两只相同的电压表V1、V2(量程为3V,内阻足够大,电阻=400,电阻=1500,电阻箱R(09999.9),单刀双掷开关S,刻度尺。(1)主要实验步骤如下:向玻璃管内注满导电液体,用刻度尺测量液柱长度如图b所示,其长度L=_cm;连接好电路,把S拨到位置“1”,电压表V1的示数为U1;将S拨到位置“2”,调节电阻箱使电压表V2的示数也为U1,此时电阻箱的阻值R=300;求得管内导电液柱的电阻Rx=_,电阻率=_m。(电阻率的计算结果保留两位有效数字)(2)在实验步骤中,导电液体未注满玻璃管,则研究小组测得的电阻率的值将 (选填“偏大”“偏小”或“不变”).(3)研究小组仍利用该装置去测量另一种导电液体,通过开关K和左活塞调节管内液柱长度,操作步骤完全确,记录多组数据,绘制出尺一关系图象如右图,则该导电液体的电阻率=_m。(保留两位有效数字)24.(12分)如图所示,一个离子以初速度的沿某方向垂直射入宽度为L的匀强磁场,在磁场中偏转后垂直射入同宽度的电场,出射点与进入磁场的入射点在同一水平线上,已知电场强度为E,穿过电场区域速度的偏转角为60%,不计离子所受重力。求:(1)该离子的电性和比荷(即电荷量q与其质量m的比值);(2)磁场强度B.25.(20分)轻质弹簧原长为21,将弹資竖直放置在地面上,将一质最为m的物块置于弹簧顶端,缓慢下压物块直到弹簧长度为1释放,物块能上升的最大高度h=7.2m.水平光滑地面上固定着长也为21的平台A,平台上表面光滑。质量为m的小车Q左端靠着平台,质量为5m的木板B静置在地面上,小车和木板B的上表面都与平台等高,如图所示。现将上述弹簧水平放置,一端固定在平台A的左端,另一端与质量为m的物块P (可视为质点)接触但不连接,用外力推动物块P,将弹簧压缩至长度为1,由静止释放,P沿平台运动并滑上小车,当小车右端与木板B刚接触时,物块P恰好滑到小车右端且相对小车静止。已知小车Q长S=4.5m,木板B足够长。物块P与木板B之间的动摩擦因数=0.5,重力加速度g=10m/s,求:(1)小车右端与木板B刚接触时的速度;(2)平台A右端与木板B左端间的距离;(3)小车与木板B、平台A碰撞时间极短且均无机械能损失,则小车从第一次与木板B相撞到第二次相撞经历的时间。(结果保留两位有效数字)(二) 选考题: 共45分。请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答。如果多做,则每科按所做的第一题计分。33、物理-选修3-3(15分)(1)下列说法中正确的是 。(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.若已知阿伏伽德罗常数、气体的摩尔质量和密度,就可以估算出该气体中分子间的平均距离B.一定质量的气体,温度降低但压强不变,说明单位时间内分子与器壁单位面积碰撞次数减少C.一定质量的某种理想气体,内能只与温度有关与体积无关D.扫地时,在阳光照射下,看到尘埃飞舞,这是尘埃在做布朗运动E.液体表面具有收缩的趋势,是由于液体表面层里分子的分布比内部稀疏的缘故(2)(10分)水银气压计中混入了一个空气泡,上升到水银柱的上方,使水银柱上方不再是真空。当环境温度为7,实际大气压相当于766mm高的水录柱产生的压强时,这个水银气压计的读数只有750mm,此时管中水银面到管顶的距离为70mm。此后某次测量时,环境温度为27,这个气压计读数为740mm水银柱时,实际的大气压相当于多高水银柱产生的压强?34.物理一选修34(15分)(1)如图所示为一列向右传播的简谐横波传到质点a点时的波形,波速为v=6m/s,质点b、c的坐标分别为=96m,=36m.以图示时刻为计时起点,下列说法中正确的是 (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.该波的振动周期为4sB.该波传播到质点c时,质点a通过的路程为6mC.质点b开始振动时,振动方向沿y轴负方向D.t=12s时质点b第一次到达波谷,此时质点a经过平衡位置向y轴负方向振动E.质点b到达波峰时,质点c经过平衡位置向y轴正方向振动(2)(10分)如图所示,一束截面为圆形(半径R=lm)的平行紫光垂直射向一半径也为R的玻璃半球的平面,经折射后在屏幕S上形成一个圆形亮区屏幕S至球心距离为D=(+1)m,不考虑光的干涉和衍射,试问:若玻璃半球对紫色光的折射率为n=,请你求出圆形亮区的半径;若将题千中紫光改为白光,在屏幕S上形成的圆形亮区的边缘是什么颜色.1415161718192021CBCDAADBDBCD22.(2); (3)不会.23.(1)59.95(59.93-59.96之间均可);xx;6.7; (2)偏大; (3)40.24.解:(1)根据离子在磁场中的偏转方向,利用左手定则或(离子在电场中受到竖直向下的电场力,与电场方向相同),可判断离子带正电;离子在匀强电场中做类平抛运动,水平方向有:竖直方向有:而:联立以上各式可得:(2)如图,离子在磁场中做半径为r的匀速圆周运动,由几何关系有:(r-h)+L=r洛仑兹力提供向心力:,联立以上各式可得:25.解:(1)设弹簧压缩1时,弹普弹性势能为Ep,由机械能守恒定律得:Ep=7.2mg设物块P离开A平台白速度为,由机械能守恒定律得:,解得:=12m/s则车和物块P为一个系统,由动量守恒定律m=2m解得=6m/s(2)从物块P离并平台到物块与小车共速过程中,物块位移为,小车位移为,对物块P,由动能定理得:对小车,由动能定理得:位移关系:解得平台A右端与平台B左端间的距离:s=6.75m(3)小车和木板B碰撞,由动量守恒定律和机械能守恒定律:m=m+5m联立求解可得:=一4m/s,=2m/s物块P滑上木板B,假设在第二次碰撞之(可能与木板达到共速,由动量守恒定律:m+5m=6m解得:所用时间:解得:时间内木板B前进的位移设小车与术板B第一次撞后到回到第一次撞的位置为设总时间为t,解得:设总时为t,t=3.2s.33.(1)ACE.(2)以管内水银柱上方气柱为研究对象,第一次测量时:体积 温度T1=273+7=280K第二测量=70+(750-740)S=80S温度T2=273+27=300K根据气态方程解得:=15mmHg实际大气压方程P=740+15=755mHg34.(1)ACD.(2)解:如图,紫光刚要发生全反射时的临界光线射在屏幕S上的点E,E点到亮区中心G的距离r就是所求最大半径.设紫光临界角为C,由全反射的知识:由几何知识可以知道:又所以有:代入数据得:.将题干中紫光改为白光,在屏幕S上形成的圆形亮区的边缘是紫色.因为当平行光从玻璃中射向空气时,因为紫光的折射率最大,临界角最小,所以首先发生全反射,因此出射光线与屏幕的交点最远.故圆形亮区的最外侧是紫光.
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