- 2021-06-02 发布 |
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文档介绍
辽宁省庄河市高级中学2017届高三12月月考理综物理试题解析01
www.ks5u.com 二、选择题 14. 某质点在内运动的图像如图所示,关于质点的运动,下列说法正确的是( ) A.质点在第内的平均速度等于 B.时,质点的位移最大 C.质点在第内的加速度与第内的加速度大小相等,方向相反 D.质点在末回到出发点 【答案】B 【解析】 考点:匀变速直线运动的图像 【名师点睛】本题主要是考察图象的斜率问题,另要掌握平均速率的表达式,这是不特别常用的一个计算式,可能容易忽略。 15. 如图所示,一条细绳跨过定滑轮连接物体A、B,A悬挂起来,B穿在一根竖直杆上,两物体均静止,绳与滑轮间的摩擦不计,已知绳与竖直杆间的夹角,物体A、B的质量分别为,则( ) A. B. C.杆对B的弹力为 D.杆对B的摩擦力大小为 【答案】C 【解析】 考点:力的合成与分解的运 【名师点睛】考查对研究对象的受力分析,及力的平行四边形定则,抓住绳子对两物体的拉力大小相等作为本题的突破口。 16. 如图所示,一物体在水平恒力的作用下沿光滑水平面做曲线运动,当物体从M点运动到N点时,其速度方向恰好改变了,则水平恒力的方向大致为( ) A.水平向右 B.竖直向下 C.右下方 D.右上方 【答案】C 【解析】 考点:曲线运动 【名师点睛】本题主要是考查学生对曲线运动的理解,根据合力和物体做曲线运动轨迹的弯曲方向间的关系,来判断物体的运动轨迹。 17. AB和CD为圆上两条相互垂直的直径,圆心为O,将电荷量均为的两点电荷放在圆周上,其位置关于AB对称且距离等于圆的半径,如图所示,要使圆心处的电场强度为零,可在圆周上再放一个适当的点电荷Q,则该点电荷Q( ) A.应放在A点, B.应放在B点, C.应放在C点, D.应放在D点, 【答案】B 【解析】 试题分析:两个点电荷在O点产生的场强大小都为,两个场强的方向互成,根据平行四边形定则,合场强大小为,方向竖直向下,所以再放上的电荷在O 点产生的场强大小为,方向竖直向上,所以该电荷若在A点,应为,若在B点,应为,故选项B正确。 考点:电场强度 【名师点睛】根据电场的叠加,先求出两个点电荷在0点的合场强大小和方向,在根据电场的叠加确定第三个点电荷。 18. 以下有关近代物理内容的若干叙述,正确的是( ) A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,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 B.比结合能越大,表示原子核中核子结合得月牢固,原子核越稳定 C.有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期 D.氢原子由较高能进跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大 【答案】BD 【解析】 考点:光电效应、原子核衰变及半衰期、衰变速度 【名师点睛】本题考查了光电效应方程、质能方程、半衰期、能级等知识点,关键掌握这些知识点的基本概念和基本规律。 19. 如图所示,理想变压器原.副线圈的匝数比,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想的交流电表,从某时刻开始在原线圈c.d两端加上的交流电压,开始时单刀双掷开关与b连接,下列说法中正确的是( ) A.时,cd间电压的瞬时值为 B.电压表的示数为 C.若将滑动变阻器的滑片向上移,电压表和电流表的示数都变大 D.若单刀双掷开关由b拨向a后,电压表示数和电流表示数都变小 【答案】D 【解析】 考点:变压器的构造和原理 【名师点睛】掌握住理想变压器的电压、电流之间的关系,最大值和有效值之间的关系即可解决本题。 20. 如图所示,两根平行长直金属导轨,固定在同一水平面内,间距为d,其左端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上.磁感应强度为B的匀强磁场中,一质量为m的导体棒ab垂直于轨道放置,且与两轨道接触良好,导体棒与轨道之间的动摩擦因数为,导体棒在水平向右.垂直于棒的恒力F作用下,从静止开始沿轨道运动距离时,速度恰好达到最大(运动过程中导体棒始终与轨道保持垂直),设导体棒接入电路的电阻为r,轨道电阻不计,重力加速度大小为g,在这一过程中( ) A.导体棒运动的平均速度为 B.流过电阻R的电荷量为 C.ab两端的最大电压为 D.ab两端的最大电压为 【答案】BC 【解析】 考点:导体切割磁感线时的感应电动势、闭合电路的欧姆定律 【名师点睛】本题综合运用了法拉第电磁感应定律以及切割产生的感应电动势的大小公式E=BLv,知道两公式的区别.要掌握安培力与感应电量的经验公式,并能灵活运用。 21. 宇宙飞船以周期为T绕地球做近地圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历“日全食”过程,如图所示,已知地球的半径为R,引力常量为G,地球自转周期为,太阳光可看做平行光,宇航员在轨道上A点测出的张角为,则( ) A.飞船绕地球运动的线速度为 B.一天内飞船经历“日全食”的次数为 C.飞船每次经历“日全食”过程的时间为 D.地球密度为 【答案】AB 【解析】 考点:万有引力定律及其应用;线速度、角速度和周期、转速 【名师点睛】掌握匀速圆周运动中线速度、角速度及半径的关系,同时理解万有引力定律,并利用几何关系得出转动的角度。 (一)必考题 22. 如图所示,某同学设计了一个测量滑块与木板间的动摩擦因数的实验装置,装有定滑轮的长木板固定在水平实验台上,木板上有一滑块,滑块右端固定一个动滑轮,钩码和弹簧测力计通过绕在滑轮上的轻绳相连,放开钩码,滑块在长木板上做匀加速度直线运动。 (1)实验得到一条如图乙所示的纸带,相邻两计数点之间的时间间隔为,由图中的数据可知,滑块运动的加速度大小是 (计算结果保留两位有效数字)。 (2)读出弹簧测力计的示数F,处理纸带,得到滑块运动的加速度a;改变钩码个数,重复实验,以弹簧测力计的示数F为纵坐标,以加速度a为横坐标,得到的图像是纵轴截距为b的一条倾斜直线,如图丙所示,已知滑块和动滑轮的总质量为m,重力加速度为g,忽略滑轮与绳之间的摩擦,则滑块和木板之间的动摩擦因数 。 【答案】(1);(2) 【解析】 考点:探究影响摩擦力的大小的因素 【名师点睛】本题重点是考察学生实验创新能力及运用图象处理实验数据的能力,对这种创新类型的题目,应仔细分析给定的方案和数据,建立物理模型。 23. 用以下器材测量待测电阻的阻值; A.待测电阻:阻值约为 B.电源E:电动势约为,内阻可忽略不计 C.电流表:量程为,内电阻 D.电流表:量程为,内电阻约为 E.定值电阻:阻值 F.滑动变阻器:最大阻值为 G.滑动变阻器:最大阻值为 H.单刀单掷开关S,导线若干 (1)为了测量电阻,现有甲.乙.丙三位同学设计了如图所示的实验电路图,你认为正确的是 (填“甲”、“乙”或“丙”)。 (2)滑动变阻器应该选 ;在闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应置于 端(填“a”或“b”)。 (3)若某次测量中电流表的示数为,电流表的示数为,则的表达式为 。 【答案】(1)乙;(2),a;(3) 【解析】 考点:伏安法测电阻 【名师点睛】所给器材没有电压表,但其中一个电流表的内阻已知,故可以把待测电阻与已知电阻组成并联电路,由电流与电阻的反比关系确定待测电阻的阻值.并由所选的电路的滑动变阻器的接法确定应选择的变阻器.并由电流与电阻系列式求解待测阻值。 24. 如图所示,在y轴的右方有一磁感应强度为B的方向垂直纸面向外的匀强磁场,在x轴的下方有一场强为E的方向平行x轴向左的匀强电场,有一铅板放置的Oy轴处,且与纸面垂直。现有一质量为m.电荷量为q的粒子有静止经过加速电压为U的电场加速,然后以垂直于铅板的方向从A处沿直线穿过铅板,而后从x轴上的D处以与x轴正向夹角为的方向进入电场区域,D点正下方有一平行y轴的荧光屏DC,最后粒子到达荧光屏上的C点,已知OD长为,不考虑粒子受到的重力,求: (1)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的时间; (2)粒子经过铅板时损失的动能; (3)粒子到达C点时距入射点D的距离。 【答案】(1);(2);(3) 【解析】 (3)粒子由D到达C的过程中,沿x轴方向做匀减速运动,,由D运动到C所用时间为, 则:,沿y轴方向匀速运动,,解得:。 考点:带电粒子在匀强磁场中的运动、牛顿第二定律、向心力、带电粒子在匀强电场中的运动 【名师点睛】本题考查带电粒子在电场与磁场的综合应用.突出带电粒子在磁场中始终不做功,而在电场中电场力做功与路径无关.同时在电场与磁场共存时,不要求知道带电粒子的运动轨迹。 25. 一个质量为长为的木板在光滑的地面上以速度向右滑行,一个质量为的小木块(可视为质点)向左以速度从木板的右端滑上,木块和木板的摩擦因数是,滑行一段时间后木块和木板达到共同速度,然后木板碰撞光滑半圆弧,碰后木板停止运动,木块最终无能量损失地滑上圆弧,求: (1)木板从开始到向右运动到最远点过程中系统产生热量; (2)木板从开始到和木块达到共同速度的过程中系统产生热量; (3)若木块滑上圆弧的过程中不脱离圆弧,求圆弧半径r范围。 【答案】(1);(2);(3)或 【解析】 (3),解得:,从木板碰撞圆弧后到木块刚滑上圆弧,系统能量守恒:,得:; 情况一:木块恰能上升到圆弧最高点,解得: 情况二:木块恰能上升到圆弧最左点,解得: 综上所述,半径的取值范围是,或。 考点:动量守恒定律、能量守恒定律 【名师点睛】分析清楚木块与木板的运动过程、两者间的位移关系是正确解题的前提,关键要知道木块滑上圆弧的过程中不脱离圆弧有两种可能情况。 (二)选考题 33.【物理—选修3-3】 (1)下列说法中正确的是 A.布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固定颗粒的分子在做无规则运动 B.一木块被举高,组成该木块的所有分子的分子势能都增大 C.当液体与大气接触时,液体表面层分子的势能比液体内部分子的要大 D.缓慢压缩一定量气体,若此过程气体温度不变,则气体向外界放出热量 E.气体体积不变时,温度越高,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多 【答案】CDE 【解析】 撞击的次数越多,故E正确。 考点:热力学第一定律、布朗运动 【名师点睛】布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的运动,是液体分子无规则热运动的反映.分子势能与物体的高度无关,与分子间的距离有关.液体表面层分子间距比液体内部分子间距大,分子力表现为引力,分子的势能比液体内部分子的大.一定质量的理想气体的内能只与温度有关.气体的压强与分子平均动能和分子数密度有关。 (2)如图所示,一固定的竖直汽缸有一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的质量为,横截面积为,小活塞的质量 ,横截面积为;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为,汽缸外大气压强为,温度为。初始时大活塞与大圆筒底部相距,两活塞间封闭气体的温度为,现汽缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢下移,忽略两活塞与汽缸壁之间的摩擦,重力加速度g取,求: ①在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬间,缸内封闭气体的温度; ②缸内封闭的气体与缸为大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强。 【答案】①;② 【解析】 ②在大活塞与大圆筒底部刚接触时,被封闭气体的压强为,在此后与汽缸外大气达到热平衡的过程中,被封闭气体的体积不变.设达到热平衡时被封闭气体的压强为,由查理定律,有⑥ 联立③⑤⑥式并代入题给数据得 。 考点:理想气体的状态方程、封闭气体压强 【名师点睛】本题考查了求气体的温度与压强,分析清楚气体状态变化过程、应用盖吕萨克定律与查理定律即可正确解题。 34.【物理—选修3-4】 (1)一条弹性绳子呈水平状态,M为绳子的中点,同时抖动绳子的两个端点P.Q,一小段时间后绳子两端产生的波形如图所示,已知机械波的传播速度由介质决定,对于绳上各点的振动情况,以下判断正确的是 A.两列波将同时到达中点M B.两列波的波速之比为 C.M点的位移大小在某时刻可能为零 D.中点M的振动总是加强的 E.绳子的两端点开始振动的方向相同 【答案】ACE 【解析】 考点:波的叠加 【名师点睛】考查波的叠加原理,及相遇后出现互不干扰现象.同时注意之所以两列在相遇时“消失”,原因这两列波完全相同,出现振动减弱现象。 (2)玻璃材料制成的一棱镜的截面图如图所示,一细光束从圆弧AB的中点E沿半径射入棱镜后,恰好在圆心O点发生全反射,经CD面反射,再从圆弧的F点射出,已知,,求: ①F点的出射光线与法线的夹角; ②光在棱镜中传播的时间。 【答案】①;② 【解析】 考点:光的折射定律 【名师点睛】本题的突破口是“光线恰好在圆心O点发生全反射”,根据全反射临界角公式、折射定律、光速公式相结合进行处理.分析时,要灵活几何知识求解相关角度和光传播的距离,要加强这方面的训练。 查看更多