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文档简介
2017~2018学年度第一学期期末六校联考高三物理试卷注意事项:1.答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考试科目涂写在答题卡上。2.选出答案后,用铅笔把答题卡上对应的题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再填涂。Ⅰ卷一、单项选择题(每小题只有一个正确答案,将正确答案的代码填涂在答题卡上。本题共8小题,每小题4分,共32分)1.下列说法正确的是A.光电效应现象表明光具有波粒二象性B.天然放射现象中产生的三种粒子都是实物粒子C.粒子散射实验的重要发现是原子核具有一定结构D.气体导电时发光的机理是气体原子从高能级向低能级跃迁则核反应方程中X、Y的值和核反应发生的质量亏损△m为A.X=33,Y=3,△m=2.23×10-15KgB.X=33,Y=2,△m=2.23×10-15C.X=36,Y=3,△m=3.57×10-28KgD.X=36,Y=2,△m=3.57×10-283.如图所示,A、B、C为斜面上的三点,D为斜面的底端,AB段光滑,BD段各处粗糙程度相同,AB=BC=CD,将物块从A点由静止释放,到D点恰好停止,物块在AB段运动的时间为t,加速度大小为a,经过B点的速度为v,则物块AABCDA.经过BC段的时间为tB.在BC段的加速度大小为2C.在AD段的平均速度为0D.在BC段的平均速度大于eq\f(3,4)v4.如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO’悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b。外力F向右上方拉b,与水平桌面夹角为θ,整个系统处于静止状态。若F大小不变,θ变小,物块b仍始终保持静止,则OO’θA.绳OOOO’θB.物块b受的摩擦力一定变大C.物块b对桌面的压力一定变大D.桌面对b的支持力和摩擦力的合力保持不变Fv25.如图甲所示,质量为m的小球用长为L的不可伸长的轻绳连接后绕固定点O在竖直面内做圆周运动,经过最低点的速度大小为v,此时轻绳的拉力大小为F。F与vFv2A.a=6mgB.a=5mgC.b=2mgD.c=6gL6.A.e=Emsineq\f(π,T)t B.e=eq\f(Em,2)sineq\f(π,T)tC.e=2Emsineq\f(2π,T)t D.e=2Emsineq\f(π,T)t7.带电荷量为2×10-6C的小球A固定在光滑绝缘水平桌面上,在桌面的另一处有质量为4×10-2kg、带电荷量为5×10-8C的小球B,A、B两小球间的距离为1m,A、B两小球的半径远小于它们之间的距离,静电力常量k=9×109Nm2/C2A.B的动能一定增加B.A对B的库仑力不做功C.B球的加速度不变D.A、B构成的系统电势能增加R1R2LErab8.如图所示电路中,R1=10Ω,RR1R2LErabA.电压表示数一直增大B.电流表示数先增大后减小C.灯L先逐渐变暗,后逐渐变亮D.灯L先逐渐变亮,后逐渐变暗二、不定项选择题(每小题都有多个选项正确,将正确答案填涂在答题卡上。每小题全部选对得4分,选对但不全得2分,不选或错选不得分。本题共4小题,每小题4分,共16分。)024t/sV024t/sV/m·s1A.6s内物体的位移为16mB.2s末的加速度大于5s末的加速度C.2s末物体所受合外力的瞬时功率为0.3WD.5s末物体所受合外力的瞬时功率为0.8W10.某天体的两颗卫星a、b分别在同一平面内的P、Q轨道上沿逆时针方向做匀速圆周运动,某时刻如图所示。P、Q轨道的半径分别为r1、r2,且r2=4r1,则下面说法正确的是A.从图示位置开始计时,在一小段时间内两卫星间的距离不断减小B.在以后运动过程中,只要卫星b处于图示位置,则卫星a也一定处于图示位置C.在以后运动过程中,只要卫星a处于图示位置,则卫星b也一定处于图示位置D.若使卫星a变为在Q轨道上运动,则必须增加卫星a的速度11.A.0时刻射入电场的电子离开电场时侧移量最小B.时刻射入电场的电子离开电场时侧移量最小C.在0~时间内,不同时刻进入电场的电子离开电场时速度大小都相同D.在0~时间内,不同时刻进入电场的电子离开电场时速度方向都不同v0v0D.从A点运动到C点机械能减少2mghⅡ卷三、填空题(16分)13.(8分)某同学在做探究弹力和弹簧伸长的关系的实验中,设计了如图所示的实验装置。所用的钩码每只的质量都是30g,他先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5个钩码逐个挂在弹簧的下端,每次都测出相应的弹簧总长度L,将数据填在了下面的表中。(弹力始终未超过弹性限度,取g=9.8m/s2)砝码质量(g)0306090120150弹力大小(×0.294N)012345弹簧总长(cm)6.007.008.019.0010.0011.02(1)根据这些实验数据在右图给定的坐标纸上描点并作出弹簧所受弹力大小F跟弹簧总长L之间的函数关系图线。(2)图线跟L坐标轴交点的数值表示_______________。该弹簧的劲度系数为______________N/m(保留两位有效数字)。14.(8分)一个量程约为3V的电压表内阻约为9kΩ,它的表盘未标有数值,只有30等分刻度,为了能够用如图所示的电路较准确地测定电压表内阻,实验室准备了下面实验器材:A.6V蓄电池(内阻可忽略);B.最大值为20Ω的滑动变阻器R1;C.最大值为2kΩ的滑动变阻器R2;D.0~999Ω的电阻箱R3;E.0~9999Ω的电阻箱R4;F.开关S;G.导线若干。(1)滑动变阻器应选_____________,电阻箱应选______________(填器材前的字母代号)。(2)某实验小组按照下面a、b、c三个步骤进行实验,请你把c步骤填写完整。a.将滑动片置于滑动变阻器的左端,将电阻箱电阻调为零,然后闭合电键。b.将滑动片向右移动,使电压表为满刻度时保持滑动片不再移动。c.调节电阻箱,使电压表指针指在___________位置,读出此时电阻箱读数,此值即为电压表的内阻。(3)实验得到的结论比电压表内阻的真实值________(填“偏大”、“偏小”或“相等”)。四、计算题(共3个小题,15题11分、16题12分,17题13分,共36分)15.(11分)如图所示,E、D两点将等腰直角三角形ABC的AB边三等分,AB=L,三角形ABC内有垂直于三角形平面的匀强磁场(图中未画出)。现有一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子以速度v从E点垂直AB边射入磁场,它恰好垂直AC边射出磁场。求:(1)磁感应强度的大小和方向;(2)若让该粒子从D点垂直AB边射入磁场,但不能从AC边射出磁场,射入速度需要满足的条件。16.(12分)如图所示,MN和PQ是两条足够长的光滑平行导轨,间距L=0.5m,电阻不计,导轨所在的平面与竖直面的夹角为θ=60°,导轨上端M和P与水平面内的直流电路相连,导轨所在的空间有垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B=2T。电路中电池电动势E=6v,内阻r=1Ω,电阻R=4Ω。将单刀三掷开关k(b点为空档)掷于a点后,将一根长度等于导轨间距、质量m=0.4kg的直导棒垂直放在导轨上,导棒恰好处于静止状态。重力加速度g=10m/s2。求:(1)直导棒的电阻;θRErBθRErB17.(13分)如图所示,木板A放在光滑水平地面上,A的质量为4kg,长度为1.5m。物块B放在木板中点处,B的质量为2kg。若使B获得水平向右3m/s的速度,它恰好不会从木板A上滑落(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。求:(1)物块B与木板A间的动滑动摩擦因数;(2)如果在木板A和物块B均静止时对A施加一个30N的水平向右的恒力,2s内木板A的位移。2017~2018学年度第一学期期末六校联考高三物理参考答案一、二选择题(每小题4分,共48分)题号123456789101112答案DCDCABDCACBDBDAB三、填空题(16分)13.(8分)(1)(4分)F—L关系图线如图所示。(2)(4分)弹簧的原长;29(每空2分)。14.(8分,每空2分)(1)B,E (2)正中央 (3)偏大四、计算题15(11分)解:(1)分析可知,粒子从E点进入磁场后向上偏,由左手定则得磁场方向垂直ABC平面向里。①因为粒子从E点进入磁场后,恰好垂直AC边射出磁场,所以,粒子做圆周运动的圆心为A点,半径为r=②(2)粒子从D点进入磁场时,当运动轨迹与AC边相切时为临界状态,设此种情况的射入速度为v0,圆心为O,切点为G,半径为r0,如图所示。三角形AGO与三角形ABC相似,EQ\F(AO,AC)=EQ\F(OG,BC)⑤评分标准:④式2分,其它每式1分。(1)设棒的电阻为,解得R1=2Ω④(2)开关k掷于b后电路断开,导棒做初速度为零的匀加速运动,产生感应电动势但无电流,设导棒加速度为a1,经过3s时速度为v1,mgcos60°=ma1⑤v1=a1t⑥设k掷于c点瞬间棒的电流为I1,所受安培力为F1,如图b所示BLv1=I1(R+R1)⑦F1=BI1L解得F1=2.5N⑨因为F1>mgcos60°,所以k2闭合后棒将做减速运动,感应电动势、感应电流和所受安培力都将减小。当安培力的大小减小到F2=mgcos60°=2N时,棒将做匀速运动,设此时棒的电流为I2。分析可知,k2闭合瞬间R消耗的电功率最大,棒匀速运动时R消耗的电功率最小。P最大=I12R=25W⑩BI2L=mgP最小=I22R=16W⑿评分标准:每式1分17.(13分)解:(1)因为地面光滑,所以A与B组成的系统动量守恒mBv0=(mA+mB)v1①物块B在木板A上运动过程中有部分动能转化为内能,由能量守恒定律得eq\f(1,2)mBv02eq\f(1,2)(mA+mB)v12=μmBgeq\f(L,2)②解得μ=0.4③(2)木板A与物块B之间的静摩擦力达到8N时,将发生相对运动,此时A、B的加速度为4m/s2,需要的拉力为24N。因为30N>24N,所以,A、B发生相对运动。A、B均向右做匀加速直线运动,设A加速度大小为a1,B加速度大小为a2,B经过t1与A分离。FμmBg=mAa1④
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