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文档简介
明光一中20172018学年度高三1月月考卷物理部分第I卷(选择题)二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1417题只有一项符合题目要求,第1821题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全对的得3分,有选错的得0分。14.下列说法正确的是A.质子、中子和氘核的质量分别为m1、m2、m3,则质子与中子结合为氘核的反应是人工核转变,放出的能量为(m3-m1-m2)c2B.玻尔将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱的实验规律C.紫外线照射到金属锌板表面时能够产生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大D.半衰期是反映放射性元素天然衰变的统计快慢,若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小15.如图所示,质量为m的物体放在斜面上,在斜面体以加速度a水平向右做匀加速直线运动的过程中,物体始终静止在斜面上,物体受到斜面的摩擦力f和斜面的支持力N分别为(重力加速度为g)16.如图所示,水平转台上有一个质量为m的物块,用长为l的轻质细绳将物块连接在转轴上,细绳与竖直转轴的夹角θ为,此时绳绷直但无张力,物块与转台间动摩擦因数为μ=,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,角速度为ω,加速度为g,则()A.当ω=时,细线中张力为零B.当ω=时,物块与转台间的摩擦力为零C.当ω=时,细线的张力为D.当ω=时,细绳的拉力大小为17.据报道,我国实施的“双星”计划发射的卫星中放置了一种“磁强计”,用于测定地磁场的磁感应强度等研究项目。磁强计的原理如图所示:电路中有一段金属导体,它的横截面积是宽为a、高为b的长方形,放在沿y轴正方向的匀强磁场中,导体中通有沿x正方向、大小为I的电流。已知金属导体单位体积中的自由电子数为n,电子电量为e。金属导电过程中,自由电子做定向移动可视为匀速运动。若测出金属导体前后两个侧面间(z=a为前侧面,z=0为后侧面)的电势差为U,那么()18.如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,电压表和电流表均为理想表。现闭合开关S,将变阻器的滑片向左移动时,下列判断正确的是()A.电容器两极板间的电场强度变大,电容器的带电量减小B.电流表示数减小,电压表示数变大C.电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大D.电源的输出功率一定变小19.如图所示,将质量为M1、半径为R且内壁光滑的半圆槽置于光滑水平面上,左侧靠竖直墙壁,右侧靠一质量为M2的物块.今让一质量为m的小球自左侧槽口A的正上方h高处从静止开始下落,与半圆槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是()A.小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒B.小球在槽内运动的B至C过程中,小球、半圆槽和物块组成的系统冲车方向动量守恒C.小球离开C点以后,将做竖直上抛运动D.小球从A点经最低点向右侧最高点运动的过程中,小球、半圆槽和物块组成的系统机械能守恒20.如图所示:绝缘中空轨道竖直固定,圆弧段COD光滑,对应圆心角为120°,C、D两端等高,O为最低点,圆弧圆心为O',半径为R;直线段AC,HD粗糙,与圆弧段分别在C、D端相切;整个装置处于方向垂直于轨道所在平面向里、磁感应强度为B的匀强磁场中,在竖直虚线MC左侧和ND右侧还分别存在着场强大小相等、方向水平向右和向左的匀强电场。现有一质量为m、电荷量恒为q、直径略小于轨道内径、可视为质点的带正电小球,从轨道内距C点足够远的P点由静止释放。若,小球所受电场力等于其重力的倍,重力加速度为g。则()A.小球第一次沿软道AC下滑的过程中,先做加速度减小的加速运动,后做匀速运动B.小球在轨道内受到的摩擦力可能大于C.经足够长时间,小球克服摩擦力做的总功是D.小球经过O点时,对轨道的弹力可能为21.如图所示,斜面上放有两个完全相同的物体a、b,两物体间用一根细线连接,在细线的中点加一与斜面垂直的拉力F,使两物体均处于静止状态.则下列说法正确的是()A.无论F如何改变,a、b两物体均受四个力作用B.a、b两物体对斜面的压力相同C.a、b两物体受到的摩擦力大小一定相等D.当逐渐增大拉力F时,地面对斜面的静摩擦力增大第II卷(非选择题)选择题:包括必考题和选考题两部分。第2225题为必考题,每个试题考生都必须作答。第3334题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题(共47分)22.(9分)某实验小组的同学欲“探究小车动能变化与合外力对它所做功的关系”,在实验室设计了一套如图甲所示的装置,图中A为小车,B打点计时器,C为弹簧测力计,P为小桶(内有沙子),一端带有定滑轮的足够长的木板水平放置,不计绳与滑轮的摩擦.实验时,把长木板不带滑轮的一端垫起适当的高度,以平衡摩擦力,先接通电源再松开小车,打点计时器在纸带上打下一系列点.(1)该同学在一条比较理想的纸带上,从点迹清楚的某点开始记为零点,顺次选取一系列点,分别测量这些点到零点之间的距离x,计算出它们与零点之间的速度平方差△v2=v2-v02,弹簧秤的读数为F,小车的质量为m,然后建立△v2—x坐标系,通过描点法得到的图像是一条过原点的直线,如图乙所示,则这条直线的斜率的意义为___________.(填写表达式)(2)若测出小车质量为0.4kg,结合图像可求得小车所受合外力的大小为__________N.(3)本实验中是否必须满足小桶(含内部沙子)的质量远小于小车的质量(填“是”或“否”)23.(9分)某同学要测量一分布均匀材料制成的圆柱体的电阻率。步骤如下:(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图,由图可知其长度为___________mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如右上图,由图可知其直径为_____________mm;(3)用多用电表的电阻“×10”档,按正确的操作步骤测得圆柱体的电阻阻值,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为_____________。(4)为了更加准确地测出该圆柱体的电阻,除了导线和开关外,有以下一些器材可供选择:A.电源E(电动势6V、内阻可忽略不计)B.电流表(量程0—0.6A,内阻约0.12)F.待测电阻电流表选___________电压表选__________滑动变阻器选_____________(选填对应的序号)在答题卡上的方程中画出实验电路并标出所选实验器材的代号______。(1)若h=2.8m,求工件滑到圆弧底端B点时对轨道的压力;(2)要使工件不从平板小车上滑出,求h的取值范围.(1)若粒子只在电场作用下直接到达D点,求粒子初速度大小;(2)若粒子在第二次经过轴时到达D点,求粒子初速度的大小(3)若粒子经过电场和磁场运动后能到达D点,求粒子初速度大小应满足的条件;选考题:共15分。请考生从给出的2道题中任选一题作答。如多做,则按所做的第一题计分。33.[选修33](15分)(1)(5分)下列说法中正确的是__________(填入正确选项前的字母,)。A.气体压强的大小和单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关B.布朗运动是液体分子的运动,说明液体分子永不停息地做无规则热运动C.热力学第二定律的开尔文表述:不可能从单一热源吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响D.水蝇可以停在水面上是因为液体具有表面张力E.温度升高,物体所有分子的动能都增大(2).如图所示,导热气缸(内壁光滑)与导热活塞质量均为缸内封闭一定质量的理想气体,放在光滑导热的水平面上,静止时缸内气柱长为L0,当用恒力水平向右拉动活塞,缸内气柱稳定时长度为L1,环境气压和温度不变。I.当用相同的恒力水平向右推气缸,求气柱稳定时的长度;II.请分析上述两种情况下,气缸内的气体是吸热还是放热?34.[选修34](15分)(1)(5分)下列说法正确的是________(填入正确选项前的字母,)。A.位移与时间关系符合正弦函数规律的运动是最简单、最基本的振动B.波长为0.5m的水波比波长为0.6m的水波绕过0.8m的障碍时衍射现象更明显C.光导纤维传递信息是利用了光的干涉原理D.电磁波的接收是利用电谐振把有用的信号选择出来的E.狭义相对论中不同惯性参考系的物理规律是相同的(2)(10分).在某介质中波源A、B处在同一水平线上,它们相距d=20m,波速v=1m/s,t=0时二者开始上下振动,A只振动了半个周期,B连续振动,它们的振动图象分别如图甲、乙所示,求:(i)两波源之间连线上距A点1m处的质点在t=0到t=22s内所经过的路程;(ii)在t=0到t=16s时间内从A发出的半个波在前进的过程中所遇到的波峰的个数。物理部分答案二、选择题15.A16.D15.A16.D17.C18.BC19.BD20.AD21..BD22.(1)(2)1(3)否23.49.104.CDH23.【解析】(1)工件在光滑圆弧上下滑的过程,运用机械能守恒定律或动能定理求出工件滑到圆弧底端B点时的速度.在B点,由合力提供向心力,由牛顿第二定律求出轨道对工件的支持力,由牛顿第三定律得到工件对轨道的压力.(2)要使工件不从平板小车上滑出,则工件到达小车最右端恰好与小车共速,此时为最大高度,根据动量守恒定律、能量守恒定律求出滑上小车的初速度大小,根据机械能守恒求出下滑的最大高度.(1)工件从起点滑到圆弧轨道底端B点,设到B点时的速度为联立得:N=60N(2)要使工件不从平板小车上滑出,则工件到达小车最右端恰好与小车共速,此时为最大高度,设共同速度为,工件滑上小车的初速度为24.【解析】(1)若粒子只在电场作用下直接到达D点,设粒子在电场中运动的时间为t,(2)若粒子在第二次经过x轴时到达D点,其轨迹如图3所示。设粒子进入磁场的速度大小为v,v与x轴的夹角为θ,轨迹半径为R,则:(3)若粒子在从电场进入磁场时到达D点,其轨迹如图4所示。粒子在从电场进入磁场时到达D点的条件为:33.(1).ACD(2).【解析】Ⅰ.设大气压为p0,气缸底面积为S,当向右拉活塞时,缸内气压设为p1则对系统由牛顿第二定律得F=(M+m)a=2ma对气缸由牛顿第二定律得p0S-p1S=Ma=ma又由玻意耳定律得p0SL0=p1SL1当向右推气缸时,缸内气压设为p2,对系统仍有F=(M+m)a=2ma对活塞由牛顿第二定律得p2S-p0S=ma又由玻意耳定律得p0SL0=p2SL2Ⅱ.向右
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