2018届高三物理第四次模拟考试试题.doc

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2018届高三物理第四次模拟考试试题二、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关于近代物理,下列说法正确的是A衰变为要经过2次衰变和1次衰变B射线与射线一样都是电磁波,但射线的穿透本领远比射线弱C放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关D天然放射性现象使人类首次认识到原子核可分15甲、乙两车在平直公路上行驶,其速度时间图象如图所示,则下列说法正确的是A8 s末,甲、乙两车相遇B甲车在04s内的位移小于乙车在48s内的位移C4 s末,甲车的加速度小于乙车的加速度D在08s内,甲车的平均速度小于乙车的平均速度16如图所示,一物块置于水平地面上当用与水平方向成60角的力F1拉物块时,物块做匀速直线运动;当改用与水平方向成30角的力F2推物块时,物块仍做匀速直线运动若F1和F2的大小相等,则物块与地面之间的动摩擦因数为A. 1 B. 2C. D. 117卫星发射进入预定轨道往往需要进行多次轨道调整,如图所示,某次发射任务中先将卫星送至近地轨道,然后再控制卫星进入椭圆轨道,最后进入预定圆形轨道运动。图中O点为地心,A点是近地轨道和椭圆轨道的交点,B点是远地轨道与椭圆轨道的交点,远地点B离地面高度为6R(R为地球半径)。设卫星在近地轨道运动的周期为T,下列说法正确的是A控制卫星从图中低轨道进入椭圆轨道需要使卫星减速B卫星在近地轨道与远地轨道运动的速度之比为C卫星在近地轨道通过A点的加速度小于在椭圆轨道通过A点时的加速度D卫星从A点经4T的时间刚好能到达B点18如图甲所示的“火灾报警系统”电路中,理想变压器原、副线圈匝数之比为10:1,原线圈接入图乙所示的电压,电压表和电流表均为理想电表,R0为半导体热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小,R1为滑动变阻器。当通过报警器的电流超过某值时,报警器将报警。下列说法正确的是A电压表V的示数为20VBR0处出现火警时,电流表A的示数减小CR0处出现火警时,变压器的输入功率增大D要使报警器的临界温度升高,可将R1的滑片P适当向下移动19如图,在虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点。大量相同的带电粒子以相同的速率v经过P点,在纸面内沿不同的方向射入磁场。若磁感应强度为B1时,这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上;若磁感应强度为B2时,相应的出射点分布在三分之一圆周上。不计重力及带电粒子之间的相互作用。则前后两次磁感应强度的大小B1:B2为:A前后两次粒子运动的轨迹半径之比为 B前后两次粒子运动的轨迹半径之比为C前后两次磁感应强度的大小之比为 D前后两次磁感应强度的大小之比为20如图,一端接有定值电阻的平行金属轨道固定在水平面内,通有恒定电流的长直绝缘导线垂直并紧靠轨道固定,导体棒与轨道垂直且接触良好。在向右匀速通过两区的过程中,导体棒所受安培力分别用FM、FN表示。不计轨道电阻。以下叙述正确的是AFM向右 BFN向左 CFM逐渐增大 DFN逐渐减小21如图所示,内壁光滑的圆管形轨道竖直放置在光滑水平地面上,且恰好处在两固定光滑挡板M、N之间,圆轨道半径为R,其质量为2m,一质量为m的小球能在管内运动,小球可视为质点,管的内径不计,当小球运动到轨道最高点时,圆轨道对地面的压力刚好为零,则下列判断正确的是A小球运动的最小速度为 B圆轨道对地面的最大压力为10mgC当小球离挡板N最近时,圆轨道对挡板N的压力大小为5mgD圆轨道对挡板M、N的压力总是为零第卷三、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做答。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。22(6分)在“练习使用多用电表”实验中,请回答下列问题:(1) 甲同学先用多用电表电阻挡“ 100”测量标有“220V 100W”的白炽灯时发现指针偏转角度过大,为了减小测量误差,下列选项中合理的操作顺序为 (填写选项前的字母)。A将选择开关旋转到 “ 1k ”的位置B将选择开关旋转到 “ 10 ”的位置C用两表笔与白炽灯连接好并读数D将两表笔短接,进行欧姆调零(2)若甲同学为了减小测量误差,按正确的实验操作,用多用电表电阻挡测量标有“220V 100W”的白炽灯时指针停在图1所示的位置,则此白炽灯电阻的测量值为_。(3)乙同学发现该多用电表“直流50V”挡损坏了,但“直流10V”挡能正常使用。查阅资料知道,电压挡内部原理如图2所示,表头A的满偏电流为1mA。打开多用电表外壳发现电路板上的电阻R2被烧坏了,则乙同学应用阻值为_k的电阻替换R2的位置,就可以修好“直流50V”挡。23(9分)图示为“探究合力功与物体动能变化的关系”的实验装置,只改变重物的质量进行多次实验,每次小车都从同一位置A由静止释放。请回答下列问题: (1)用螺旋测微器测量遮光条的宽度d,其示数如图所示,则d = _mm。(2)平衡摩擦力时,_(填“要”或“不要”)挂上重物。(3)实验时,_(填“需要”或“不需要”)满足重物的总质量远小于小车的总质量(包括拉力传感器和遮光条)。(4)按正确实验操作后,为了尽可能减小实验误差,若传感器的示数为F,小车总质量为M,重物的总质量为m,A、B两点间的距离为L,遮光条通过光电门的时间为t,则需要测量的物理量是_。AM、m、L BF、M、L、t CF、m、L、t DF、M、L(5)在实验误差允许范围内,关系式 _成立。(用测量的物理量表示)24(12分) 在短道速滑世锦赛女子500米决赛中,接连有选手意外摔倒,由于在短道速滑比赛中很难超越对手,因而在比赛开始阶段每个选手都要以最大加速度加速,在过弯道前超越对手。为提高速滑成绩,选手在如下场地进行训练:赛道的直道长度为L=30m,弯道半径为R=2.5m。忽略冰面对选手的摩擦力,且冰面对人的弹力沿身体方向。在过弯道时,身体与冰面的夹角的最小值为45,直线加速过程中视为匀加速过程,加速度a=1m/s2。若训练过程中选手没有减速过程,为保证速滑中不出现意外情况,选手在直道速滑的最短时间为多少?(g取10 m/s2)25(20分)如图所示,在绝缘水平面上的两物块A、B用劲度系数为k的水平绝缘轻质弹簧连接,物块B、C用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,A靠在竖直墙边,C在倾角为的长斜面上,滑轮两侧的轻绳分别与水平面和斜面平行。A、B、C的质量分别是m、2m、2m,A、C均不带电,B带正电,滑轮左侧存在着水平向左的匀强电场,整个系统不计一切摩擦,B与滑轮足够远。B所受的电场力大小为6mgsin,开始时系统静止。现让C在沿斜面向下的拉力F作用下做加速度大小为a的匀加速直线运动,弹簧始终未超过弹性限度,重力加速度大小为g。(1)求弹簧的压缩长度x1;(2)求A刚要离开墙壁时C的速度大小1及拉力F的大小;(3)若A刚要离开墙壁时,撤去拉力F,同时电场力大小突然减为2mgsin,方向不变,求在之后的运动过程中弹簧的最大弹性势能Epm。(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一题做答。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_。(填正确答案标号。选对一个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错一个扣3分,最低得分为0分)A.把很多小的单晶体放在一起,就变成了非晶体B.载人飞船绕地球运动时容器内的水呈球形,这是因为液体表面具有收缩性C.随着科技的不断进步,物体可以冷却到绝对零度D.第二类永动机没有违反能量守恒定律E.一定质量的理想气体经历等压膨胀过程,气体密度将减小、分子平均动能将增大(2)(10分)如图所示,一下端开口的竖直固定圆筒,圆筒内横截面积为S,内有甲、乙两活塞,甲、乙质量分别为m、M,竖立的劲度系数为k的轻弹簧下端固定在水平地面上,上端与活塞乙连接,圆筒上端与下端开口均与大气相通。两活塞间密闭一定质量的理想气体,两活塞间距为h,均处于静止状态。现对活塞甲施加向下的压力,使其缓慢下移。已知甲、乙都可沿圆筒无摩擦地上下滑动且不漏气,大气压强为p0,环境温度不变,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g。则当施加的压力为F时,求:(i)气体的压强p;(ii)整个过程活塞甲下移的距离x。34.物理选修3-4(15分)(1)(5分)下列说法正确的是 (填正确答案标号。选对1个给2分,选对2个给4分,选对3个给5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.在双缝干涉实验中,保持入射光的频率不变,增大双缝间的距离,相邻两亮条纹间距增大B.日落时分,拍摄水面下的景物,在照相机镜头前装上滤光片,可以使像更清晰,这是利用了光的偏振原理C.我们发现竖直向上高速运动的球体,在水平方向上长度变短了D.用光照射大额钞票上用荧光物质印刷的文字会发出可见光,这是利用紫外线的荧光效应E.太阳光经过三棱镜的两次折射,会发散成彩色光带(2)(10分)如图所示,实线是一列简谐横波在t1时刻的波形图,虚线是这列简谐横波在t2=(t1+0.2)s时刻的波形图。若波速为35m/s,请你判断质点M在t1时刻的振动方向;在t1 t2这段时间内,如果M通过的路程为1m,请你判断波的传播方向,并计算波速。高三四模物理参考答案选择题:题号1415161718192021答案DBBDCACBCDBC实验题:22、(1)BDC (2)140 (3)4023、(1)1.750 (2)不要 (3)不需要(4)B (5)计算:24、25、【解析】(1)开始时,弹簧处于压缩状态对C,受力平衡有T1 = 2mgsin 对B,受力平衡有T1 + kx1 = 6mgsin 解得x1 = 。 (2)A刚要离开墙壁时墙壁对A的弹力为零,弹簧刚好不发生形变,则B做匀加速直线运动,位移大小为x1时有 = 2ax1解得1 = 。根据牛顿第二定律对B有 T2 6mgsin = 2ma 对C有 F + 2mgsin T2 = 2ma 解得F = 4m(gsin + a)。(3)A刚要离开墙壁后,A、B、C系统的合外力为零,系统动量守恒,当三个物块的速度2相等时,弹簧弹性势能最大,有(2m + 2m)1 = (m + 2m + 2m)2根据能量守恒定律有 (2m + 2m)= (m + 2m + 2m) + Epm 解得:Epm = 。34、(1)BDE(2)s
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