高三物理一轮模拟试题

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高三物理一轮模拟试题2018-1-12 一、选择题 (1-6单选,7-10多选)1、下列说法正确的是( )A. 由公式B知,一小段通电导体在某处不受磁场力,说明此处一定无磁场B. 奥斯特发现电流磁效应并提出分子环形电流假说图1C牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德关于“力是维持物体运动的原因”的观点,并归纳总结了牛顿第一定律D在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这应用了“微元法”2.质量为m的球从高处由静止开始下落,已知球所受的空气阻力与速度大小成正比右侧如图1图象分别描述了球下落过程中加速度a、速度v随时间t的变化关系和动能Ek、机械能E随下落位移h的变化关系,正确的是( )3. 一粒钢珠从静止状态开始自由下落,然后陷入泥潭中.若把在空中下落的过程称为过程,进入泥潭直到停住的过程称为过程,则( )A全过程中重力的冲量与阻力的冲量相同;B过程中阻力的冲量的大小等于过程中重力冲量的大小;C过程中钢珠克服阻力所做的功等于过程与过程中钢珠所减少的重力势能之和;D过程中损失的机械能等于过程中钢珠所增加的动能.B图2I4.在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,线圈所围的面积为0.1m2,线圈电阻为1规定线圈中感应电流I 的正方向从上往下看是顺时针方向,如图2所示磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图3所示以下正确的是 ( )B/Tt/sO图32345在时间05s内,I的最大值为0.1A在第4s时刻,I的方向为顺时针(俯视观察)前2 s内,通过线圈某截面的总电量为0.01C第3s内,线圈的发热功率最大 图4图45.如图4,有一混合正离子束先后通过正交的电场、磁场区域和匀强磁场区域,如果这束正离子在区域中不偏转,进入区域后偏转半径r相同,则它们一定具有相同的 (粒子重力不计)( )A.比荷 B. 质量 C. 动量 D.电荷量图56. 如图5所示,在圆形区域内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,ab是圆的一条直径一带电粒子从a点射入磁场,速度大小为2v,方向与ab成30时恰好从b点飞出磁场,粒子在磁场中运动的时间为t;若仅将速度大小改为v,则粒子在磁场中运动的时间为(不计带电粒子所受重力) ( ) A t B.t C. 2t D3t7.NFEML图6真空中相距L的两个固定点电荷E、F所带电荷量大小分别是QE和QF,在它们共同形成的电场中,有一条电场线如图6中实线所示,实线上的箭头表示电场线的方向电场线上标出了M、N两点,其中N点的切线与EF连线平行,且NEFNFE则( )AE带正电,F带负电, B. QE 一定小于QF C电子在M点的电势能大于在N点的电势能D在M点由静止释放一带正电的检验电荷,检验电荷将沿电场线运动到N点图78如图7,MN是纸面内的一条直线,其所在空间充满与纸面平行的匀强电场或与纸面垂直的匀强磁场(场区都足够大),现有一重力不计的带电粒子从MN上的O点以水平初速度v0射入场区,下列正确的是( )A如果粒子回到MN上时速度增大,则该空间存在的一定是电场B如果粒子回到MN上时速度大小不变,则该空间存在的一定磁场C若只改变粒子的速度大小,发现粒子再回到MN上时与其所成夹角不变,则该空间存在的一定是磁场D若只改变粒子的速度大小,发现粒子再回到MN所用的时间不变,则该空间存在的一定是磁场图89. 如图8所示,两个有界匀强磁场的磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向里和向外,磁场宽度均为L,距磁场区域的左侧L处,有一边长也为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定:电流沿逆时针方向时电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时磁通量的方向为正,外力F向右为正。则以下关于线框中磁通量、感应电动势E、外力F和线圈总电功率P随时间t变化的图象正确的是( )10.如图9所示,理想变压器的原线圈接高电压,交流电流表A内阻不可忽略,降压后通过一段电阻不可忽略的线路接用电器,其中灯、灯的规格完全相同,为一滑动变阻器。现将的滑动触头向下滑动,是理想交流电压表( )图9A.灯L1、灯L2都变亮 B.灯L1变亮,灯L2变暗C.V示数减小、A示数减小 D.V示数增大、A示数减小二、实验题11. (1)关于图10装置,下列说法正确的是_ A用该装置做研究匀变速直线运动的实验时,需要平衡小车和木板间的摩擦力B用该装置探究小车的加速度与质量关系时,每次改变小车质量后必须重新平衡小车与木板间的摩擦力图10C利用该装置探究功与速度变化关系实验时,可以将木板带有打点计时器的一端适当垫高,目的是消除摩擦力对实验的影响D将小车换成滑块,可以利用该装置测定滑块与木板间的动摩擦因数,且不需要满足滑块的质量远大于钩码的质量图12(2)某学生使用该装置做“研究匀变速直线运动”的实验时,得到一条点迹清晰的纸带如图11所示,已知图中所标的相邻两个计数点之间还有四个点未画出,计时器所用交流电周期为T,则利用此纸带得到小车的加速度的表达式为_(用x2、x5、T来表示)Ox5x2ABCEF图11图1312.(1)图12游标卡尺测量读数 cm 图13螺旋测微器测量读数 mm;(2)某同学想测量一节旧干电池的电动势和内电阻,身边的器材仅“一个多用电表、一个滑动变阻器(R1可调范围0到20)、一个定值电阻(R2)、一个电键(S)、导线若干”。小明利用上述器材设计了实验原理图(如图14),并进行了如下实验步骤: 根据原理图,连接实验器材,且S断开; 多用电表选择“R1”,先_,后红表笔接b端,黑表笔c端,记录下R2示数(如图16所示); S闭合,多用电表选择“直流电压1V”档,红表笔接b端,黑表笔接a端,记录下Uba示数;然后红表笔接c端,黑表笔接b端,记录下Ucb示数; _,重复步骤,至少记录六组数据;图16 然后以c、b两端电压为横轴,b、a两端电压为纵轴,描点并连线,画出“UbaUcb”关系图如图15A. 请完成上述两处填空。B. 由图16可知R2测量值为_,由“UbaUcb”图像可得旧干电池的电动势和内电阻分别为_V、_。(保留两位有效数字)图17三、计算题 13. 无人驾驶汽车在进行道路测试,如图17,在平直的路段上有两堵长为L=18 m,矮墙AB和CD,两墙之间的距离BC的长度也为L,一辆长为L的卡车从O点静止出发做匀加速直线运动,通过AB墙的时间是t1=2.0S,通过CD墙的时间是t2=1.6S。则:(1)卡车的加速度有多大?(2)起步时车头与A的距离是多少?14.如图18示,在一个倾角为的光滑斜面底端有一个挡板,物体B和物体C用劲度系数为k的轻弹簧连接,静止在斜面上.将一个物体A从距离物体B为H处由静止释放,沿斜面下落后与物体B碰撞,碰撞后A与图18B黏合在一起并立刻向下运动,在以后的运动中A、B不再分离.已知物体A、B、C的质量均为M,重力加速度为g,忽略各物体自身的大小及空气阻力.求: (1)A与B碰撞后瞬间的速度大小. (2)A和B一起运动达到最大速度时,物体C对挡板的压力为多大? (3)开始时,物体A从距B多大距离由静止释放时,在以后的运动中才能使物体C恰好离开挡板?图19 15. 如图19所示,金属框架宽为L,足够长,从图示金属棒ab处向右长为S的距离上粗糙,棒和导轨间的动摩擦因数为,其它光滑。金属棒ab的质量为m,电阻为r。左端连接有一电压表,内阻为RV。现用一水平恒力F垂直作用在ab上,使棒始终垂直框架并沿框架运动,当运动完S时恰达到最大速度,此时立即撤掉F, 导体棒又运动了一段位移。 重力加速度为g,忽略空气阻力。求: (1)撤力时电压表的示数 (2)加速过程中,金属棒产生的电热(3)撤力后,金属棒又通过的位移图2016. 如图20所示,在坐标系xOy平面的x0区域内,存在方向垂直于x轴的匀强电场和磁感应强度大小B=0.10 T、方向与xOy平面垂直向外的匀强磁场。在y轴上有一足够长的荧光屏PQ,在x轴上的M(20,0)点处有一粒子发射枪向x轴正方向连续不断地发射大量质量m=6.410-27kg、电荷量q=3.210-19C的带负电粒子(重力不计),速率均为106 m/S,粒子恰能沿x轴做匀速直线运动。若撤去电场,并使粒子发射枪以M点为轴在xOy平面内以角速度逆时针匀速转动(整个装置都处在真空中)。求:(1)电场强度大小与方向(2) 荧光屏上闪光点的范围在图上标出,并求解(3)荧光屏上闪光点从最高点移动到最低点所用的时间 班级 姓名 考号 线封密高三物理阶段性训练答题纸2018-1-12一 、选择题 11 (1)_ (2)_ 12. (1) _ _(2)A._ _ B._ _ ;二、实验题三、计算题13图17图1814. 15.图19图2016. 部分参考答案1. 物理参考答案2018.1.121.D 2.D 3.C 4.C 5.A 6.C 7.AB 8.AD 9.BD 10.BD11. (1)(2分)CD (2)(2分)12.(1) (1分) 3.075 (1分) 0.850 (2)A. (1分) 欧姆调零 (1分) 调节滑动变阻器R1 B. (1分) 4.5 (3分) 1.2 (3分) 2.1 ( 1.8-2.3均可)13. (1)(4分) 2.5 m/S2 (2)(5分) 30.05 m14. (1)(4分) (2)(3分) 3Mgsin (3)(4分) 15.(1) (3分) (2)(5分) (3)(4分) 16.(1)(2分)E=1.0105N/C,竖直向上 (2)(6分) 0.2 (1+3)m (0.546 m)( 图2分、数值4分) (3)( 5分) (0.83 m)- 10 - -
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