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文档简介
1、山东省荷泽市2018届高三上学期期末考试物理试题一、选择题1 .根据近代物理知识,你认为下列说法中正确的是A.相同频率的光照射不同金属,则从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越大B.已知氢原子从基态跃迁到某一激发态需要吸收的能量为12.09eV,则动能等于12.09eV的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰,可以使这个原来静止并处于基态的氢原子跃迁到该激发态C.在原子核中,比结合能越大表示原子核中的核子结合的越牢固D.铀核(U)衰变为铅核(罂Pb)的过程中,中子数减少21个2 .如图所示的调压器,滑动触头P和Q都可以调节,在输入交变电压一定的条件下,要使输出电压增大,输人电流增
2、大,下列做法正确的是A.Q不动,P向下移动B.Q不动,P向上移动C.P不动,Q向上移动D.P不动,Q向下移动StanS3 .如图所示,一倾角为6的斜面高为h,斜面底端正上方高2h处有一小球以一定的初速度水平向右抛出,g)刚好落在斜面的中点,则小球的初速度大小为(重力加速为4 .如图所示,正方形线框由边长为L的粗细均匀的绝缘棒组成,O是线框的中心,线框上均匀地分布着正电荷,现在线框上侧中点A处取下足够短的带电量为q的一小段,将其沿OA连线延长线向上移动。的距离到B点处,若线框的其它部分的带电量与电荷分布保持不变,则此时O点的电场强度大小为TH1qIM3q5qA.一B.一C.-D.1/2L2L1L
3、15 .2018年我国即将发射“嫦娥四号”登月探测器,该探测器将首次造访月球表面,实现对地对月中继通信.如图所示,嫦娥四号在环月圆轨道I上的A点实施变轨,进人近月的椭圆轨道II,由近月点B成功落月,如图所示,下列关于“嫦娥四号”的说法,正确的是环月段地幽A.沿轨道I运动至A点时,需向前喷气才能进入轨道IIB.沿轨道II运行的周期大于沿轨道I运行的周期C.沿轨道II运行时,在A点的加速度大于在B点的加速度D.在轨道II上由A点运行到B点的过程,速度逐渐减小6 .如图所示,某一空间存在正交的匀强电场和匀强磁场,三种速度不同的质子从同一点沿垂直电场线和磁感线方向射入场区,其轨迹为图中I、II、III
4、三条虚线,设质子沿轨迹I、II、III进入场区时速度分别为VI、V2、V3,射出场区时速度分别为V/、V2/、V37,则下列选项正确的是A. V1>V2>V3,v/<v2/<v3/B. Vi>V2>V3,Vi>V1Z,V3/>V3C. Vi<V2<V3,V1>V,,V3/>V3D. Vi<V2<V3,Vi<v/,V3/<V37.无限长通电直导线在周围某一点产生的磁场的磁感应强度的大小与电流大小成正比,与导线到这一点的距离成反比.如图所示,两根长直导线电流大小Il>l2,方向如图所示,且垂直于纸
5、面平行放置,纸面内有M、N、O、P四点,其中M、JV在导线横截面连线的延长线上,。点在导线横截面的连线上,P在导线横截面连线的垂直平分线上.这四点处磁场的磁感应强度不可能为零的是A.M点B.N点C.O点D.P点8 .如图所示,绝缘轻弹簧的上端固定在天花板上的O点,下端系一质量为m、电荷量为q的带正电小球,小球套在O点正下方的水平光滑绝缘杆上,整个装置处于电场强度大小为E,方向沿杆向右的匀强电场中,现将小球以某一初速度从A点运动到B点,到B点时与其在A点时的弹簧弹力大小相等,OA<OB,在小球从A点运动到B点的过程中,下列判断正确的是A.小球在A点时的速度大于在B点时的速度B.小球的电势能
6、一直减小,弹性势能先增大后减小C.小球的加速度大小仅由电场力决定的位置有2个D.弹簧弹力对小球做功的瞬时功率为零的位置有2个9 .如图甲所示,在光滑水平面上,静止一质量M的长木板,质量为m小滑块(可视为质点)放在长木板上.长木板受到水平拉力F与加速度ot的关系如图乙所示,重力加速度大小g取10m/s2,下列说法正确的是口用A.长木板白质量M=1kgB.小滑块与长木板之间的动摩擦因数为0.5C.当F=6.5N时,长木板的加速度大小为2.5m/s2D.当F增大时,小滑块的加速度一定增大10.如图所示,粗糙斜面的倾角9=37。,半径r=0.5m的圆形区域内存在着垂直于斜面向下的匀强磁场,一个刚性、单
7、匝正方形线框bcd的bc边恰好与圆形磁场的直径重合.已知线框质量m=0.2kg,电阻、_、2R=0.25,边长L=1.2m,与斜面间的动摩擦因数R=0.5。从t=0时起,磁场的磁感应强度按B=2(T)冗的规律变化,开始时线框静止在斜面上,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,则A.正方形线框运动前回路中电流大小为1AB.线框刚要运动时,磁场的磁感应强度大小为0.6TC.线框在斜面上可保才I静止的时间为0.8兀sD.线框刚要运动时bc边受到的安培力大小为0.48N二、非选择题11 .甲、乙两同学在同一实验室做“探究加速度与物体质量、物体受力的关系
8、”的实验.I敬叱L(1)“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图中所示,在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图乙所示.计时器所用交流电源的频率为50Hz,从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离,该小车的加速度为m/s2(结果保留两位有效数字).(2)两同学各取一套图示的装置放在水平桌面上,设小车的质量为m,在没有平衡摩擦力的情况下,研究加速度u与拉力F的关系,分别得到如图中甲、乙两条直线,图线斜率为,则甲、乙用的小车与木板间的动摩擦因数的关系为R甲匹.(选填“大于”小于”或“等于”)3.0V0.7W),滑动变阻12 .实验小组在“测小灯泡
9、的实际电阻和实际功率”实验中,所用器材有:小电珠(器,电流表,电压表,学生电源,开关,导线若干(1)为使测量尽可能准确,并能够从0V开始调节电压,请将图甲中1、2、3、4、5、6接线端恰当连接,使之成为合适的实验电路.(2)连接好电路,开关闭合后,将滑动变阻器的滑片P置于a端时,小电珠亮度(选填“最亮”或“最暗”)(3)实验小组同学描绘出小电珠的伏安特性曲线示意图如图乙所示,0.5V后小电珠的电阻值随工作电压的增大而,(填“不变”、“增大”或“减小”)原因是.(4)若将此灯泡接在E=2.0V,r=10的电源上,则小灯泡的实际电阻是实际功率是W.13 .如图所示,在倾角为0=37。的斜面上,固定
10、一宽为L=l.0m的平行金属导轨.现在导轨上垂直导轨放置一质量m=0.4kg、电阻R0=2.0Q、长为1.0m的金属棒他,它与导轨间的动摩擦因数为R=0.5.整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度大小为B=2T的匀强磁场中.导轨所接电源的电动势为E=12V,内阻r=1.0Q,若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,滑动变阻器的阻值符合要求,其他电阻不计,取g=10m/s2,sin37=0.6,cos37°=0.8.现要保持金属棒在导轨上静止不动,求:(1)金属棒所受安培力的取值范围;(2)滑动变阻器接入电路中的阻值范围.14.如图所示,在直角坐标系xOy中的第一象限存在沿y轴负方向的匀强电场,在
11、第二、三、四象限存在垂直纸面向外的匀强磁场.电场强度和磁感应强度都未知。第一象限中坐标为(I,I)的P点由静止释放质量m、带电荷量为q(q>0)的粒子(不计重力),该粒子第一次经过x轴时速度为v°,第二次经过x轴时的位置坐标为(一I,0),求:(1)电场强度E和磁感应强度B的大小;(2)粒子第三次经过x轴时的速度大小及方向.(3)粒子第四次经过x轴时的位置坐标.15 .如图所示,在某竖直平面内固定一由斜面AB、水平面BC和半径R=20cm的半圆CD组成的光滑轨道,水平轨道足够长,半圆CD圆心为O,与水平面相切于C点,直径CD垂直于BC.可视为质点的甲、乙两球质量均为m=l.01
12、02kg,现将小球甲从斜面上距BC高为的A点由静止释放,到达B点后只保留水平分速度沿水平面运动,与静止在C点小球乙发生弹性碰撞,重力加速度g取10m/s2,求:甲(1)若两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D,则甲、乙碰后瞬间,乙对半圆轨道最低点C处的压力;(2)若两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D,求斜面与水平面的夹角0;(3)若将甲仍从A点释放,增大甲的质量,保持乙的质量不变,求乙在轨道上的首次落点到C点的最短距离.16 .关于热现象,下列说法中,正确的是A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及温度有关B.同种物质在不同条件下所生成的晶体的微粒都按相同的规则排
13、列C.体积不变,压强减小的过程,气体一定放出热量,内能减小D.一切自然过程总是沿着分子热运动无序性减小的方向进行E.物体的内能是物体中所有分子热运动动能和分子势能的总和17 .如图所示,可导热的汽缸内用很薄的质量不计的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞离汽缸底部的高度为h=20cm,整体放在冰水混合物中.取一小盒砂子缓慢地倒在活塞的上表面上.砂子倒完时,活塞下降外界的压强和温度始终保持不变,不了Ah=5cm.再取相同质量的一小盒砂子缓慢地倒在活塞的上表面上.计活塞与汽缸|7壁间的摩擦,求:第二次砂子倒完时活塞距汽缸底部的高度;在第二次倒砂子的过程中外界对气体做功70J,封闭气体吸热还是放热,传递的热量是多少.18 .关于机械波与电磁波,下列说法正确的是A.电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率有关19 电磁波可以发生衍射现象和偏振现象C.简谐机械波在给定的介质中传播时,振动的频率越高,则波传播速度越大D.紫外线在水中的传播速度小于红外线在水中的传播速度E.机械波不但能
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