- 2021-05-24 发布 |
- 37.5 KB |
- 16页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
吉林省吉林大学附属中学2017届高三第五次摸底考试物理试卷
吉林省吉林大学附属中学2017届高三第五次摸底考试物理试卷(解析版) 一、选择题 1.下列说法正确的是 A. 自然界的电荷只有两种,库仑把它们命名为正电荷和负电荷 B. β衰变现象说明电子是原子核的组成部分 C. 使用多用电表测电阻时,如果发现指针偏转很小,应选择倍率较大的欧姆挡重新测量 D. 一群氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多能辐射2种不同频率的光子 【答案】C 【解析】自然界的电荷只有两种,富兰克林把它们命名为正电荷和负电荷,故A错误;β衰变是原子核中的中子转化为质子同时产生电子的过程,但电子不是原子核的组成部分,故B错误;使用欧姆表测电阻应选择适当的档位,使指针指在中央刻度盘附近,如果指针偏转角度较小,说明被测电阻过大,应选择倍率较大的欧姆挡重新测量,C正确;根据可得最多能辐射3种不同频率的光子,D错误. 2.从t=0时刻开始,甲沿光滑水平面做直线运动,速度随时间变化如图甲;乙静止于光滑水平地面,从t=0时刻开始受到如图乙所示的水平拉力作用。则在0~4 s的时间内 A. 甲物体所受合力不断变化 B. 甲物体的速度不断减小 C. 2 s末乙物体改变运动方向 D. 2 s末乙物体速度达到最大 【答案】D 【解析】速度时间图像的斜率表示加速度,从图甲中可知甲运动的速度时间图像的斜率不变,即加速度恒定,所以合力恒定,A错误;从图甲中可知甲的速度先减小后反向增大,B错误;由乙图知:乙所受的拉力先沿正向后沿负向,说明乙在0-2s内做加速度减小的加速运动,2-4s 内沿原方向做加速度增大的减速运动,2s运动方向没有改变,2s末乙物体速度达到最大,C错误D正确。 【点睛】抓住图象斜率与加速度的关系是分析的关键.对于乙是常规问题,不能认为力一反向,运动方向就反向. 3.如图所示,空间中存在与等边三角形ABC所在平面平行的匀强电场。其中电势φA=φB=0,φC=φ.保持该电场的大小和方向不变,让等边三角形以AB为轴转过60°,则此时C点的电势为 A. B. C. D. 【答案】B 【解析】试题分析:运用匀强电场U=Ed求解即可,关键明确d为沿电场方向的距离. 因为AB点等势,所以电场方向水平向左,设等边三角形的边长为L,则C点到AB的垂线长度为,所以匀强电场,让等边三角形以AB为轴转过,则C点在平面上的投影点到AB的距离为,故此时C点的电势为,B正确; 4.如图为某同学建立的一个测量动摩擦因数的模型。物块自左侧斜面上A点由静止滑下,滑过下面一段平面后,最高冲至右侧斜面上的B点。实验中测量出了三个角度,左右斜面的倾角α和β及 AB连线与水平面的夹角为θ。物块与各接触面动摩擦因数相同且为μ,忽略物块在拐角处的能量损失,以下结论正确的是 A. μ=tanα B. μ=tanβ C. μ=tanθ D. 【答案】C 【解析】试题分析:对全过程运用动能定理,结合摩擦力做功的大小,求出动摩擦因数大小. 设AB的水平长度为x,竖直高度差为h,对A到B的过程运用动能定理得,因为,则有,解得,故C正确. 5.小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的5倍,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当第一次回到分离点时恰与航天站对接,登月器快速启动时间可以忽略不计,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行。已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为 A. B. C. D. 【答案】A 【解析】试题分析:设登月器和航天飞机在半径为3R的轨道上运行时的周期为T, 由牛顿第二定律有:其中 r=3R 解得: 在月球表面的物体所受重力近似等于万有引力:解得:GM=gR2 所以,设登月器在小椭圆轨道运行的周期是T1 ,航天飞机在大圆轨道运行的周期是T2. 对登月器和航天飞机依据开普勒第三定律分别有:,解得,为使登月器仍沿原椭圆轨道回到分离点与航天飞机实现对接,登月器可以在月球表面逗留的时间t应满足:t=nT2﹣T1(其中,n=1、2、3、…)…由以上可得:(其中,n=1、2、3、…), 当n=1时,登月器可以在月球上停留的时间最短,即t=4.7π,故选A.所以选A正确。 考点:万有引力定律及其应用、开普勒第三定律 【名师点睛】此题考查了万有引力定律在航天问题中的应用问题;关键是首先知道卫星做圆周运动的向心力由万有引力来提供,即牢记,知道线速度、周期与轨道半径的关系,知道轨道半径越大,线速度越小,周期越大.应用开普勒第三定律求出椭圆轨道的周期,再结合周期间的关系即可解题。 6.如图所示电路中,电流表A和电压表V均可视为理想电表.现闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动,下列说法正确的是( ) A. 电流表A的示数变小,电压表V的示数变大 B. 小灯泡L变亮 C. 电容器C上电荷量减少 D. 电源的总功率变大 【答案】A 【解析】解: A、B闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动时,变阻器接入电路的电阻增大,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中总电流I减小,则小灯泡L变暗,电流表A的示数变小.电压表的示数U=E﹣I(RL+r),I减小,其他量不变,则U增大,即电压表V的示数变大.故A正确,B错误. C、电容器的电压等于变阻器两端的电压,即等于电压表的示数,U增大,由Q=CU,知电容器C上的电荷量增大.故C错误. D、电源的总功率P=EI,I减小,则电源的总功率变小.故D错误. 故选:A 【点评】本题是电路动态变化分析问题,电容器所在电路相当于开关断开,根据欧姆定律进行分析. 7.如图所示,光滑轨道ABCD中BC为圆弧,圆弧半径为R,CD部分水平,末端D点与右端足够长的水平传送带无缝连接。传送带表面粗糙,以恒定速度v逆时针转动。现将一质量为m的小滑块从轨道上A点由静止释放,A到C的竖直高度为H,重力加速度g,则 A. 滑块在传动带上向右运动的最大距离与传送带速度v无关 B. 小滑块不可能返回A点 C. 若H=4R,滑块经过C点时对轨道压力大小为8mg D. 若H=4R,皮带速度,则物块第一次在传送带上滑动过程中,由于摩擦而产生的内能为9mgR 【答案】AD 【解析】试题分析:由于传送带逆时针方向运动,可知滑块在向右运动的过程中一直做减速运动,当滑块恰好速度等于0时,向右运动的距离最大,该距离与传送带的速度无关.故A正确;滑块在传送带上先向右减速,然后在传送带上向左做加速运动,如果传送带的速度足够大,则滑块向左一直做加速运动时,由运动的对称性可知,滑块离开传送带的速度与滑上传送带的速度大小相等,可以达到A点.故B错误;若H=4R,滑块经过C点时的速度:,滑块受到的支持力与重力的合力提供向心力,所以:得:FN =9mg;根据牛顿第三定律可知,滑块对轨道压力大小为9mg.故C错误;选择向右为正方向,设滑块与传送带之间的动摩擦因数是μ,则滑块的加速度:a=−μg 滑块的速度为-时,使用的时间: 滑块的位移:x1=vt+at2 代入数据得: 这段时间内传送带的位移: 滑块与传送带之间的相对位移:△x=x1−x2= 由于摩擦而产生的内能为:Q=f△x=μmg•=9mgR,故D正确.故选AD。 考点:动能定理及牛顿定律的综合应用 【名师点睛】本题综合考查了动能定理、机械能守恒定律和牛顿第二定律,解决本题的关键理清物体的运动过程,知道物体的运动规律,结合动能定理、牛顿第二定律和运动学公式进行求解。 8.如图所示,在Ⅰ、Ⅱ两个区域内存在磁感应强度均为B的匀强磁场。磁场方向分别垂直于纸面向外和向里,AD、AC边界的夹角∠DAC=30°,边界AC与边界MN平行,Ⅱ区域宽度为d,长度无限大。质量为m、电荷量为+q的粒子可在边界AD上的不同点射入。入射速度垂直于AD且垂直于磁场,若入射速度大小为,不计粒子重力,不考虑Ⅰ区磁场右边界,则 A. 粒子距A点0.5d处射入,不会进入Ⅱ区 B. 粒子距A点1.5d处射入,在磁场区域内运动的时间为 C. 粒子在磁场区域内运动的最短时间为 D. 从MN边界出射粒子的区域长为 【答案】CD 【解析】试题分析:粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律,有:其中:;解得:r=d,故A错误;画出恰好不进入Ⅱ区的临界轨迹,如图所示: 结合几何关系,有:;故从距A点0.5d处射入,会进入Ⅱ区,故B错误;粒子距A点1.5d处射入,在Ⅰ区内运动的轨迹为半个圆周,故时间为:,故C正确;从A点进入的粒子在磁场中运动的轨迹最短(弦长也最短),时间最短,轨迹如图所示: 轨迹对应的圆心角为60°,故时间为:,故D正确.故选CD。 考点:带电粒子在匀强磁场中的运动 【名师点睛】本题是常见的带电粒子在磁场中运动的问题,画出轨迹,运用几何关系和牛顿第二定律等知识进行求解。 二、多选题 9.下列说法中正确的是________。 A. 一定质量的理想气体在等压膨胀过程中温度一定升高 B. 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零 C. 分子间的距离r存在某一值r0,当r大于r0时,分子间斥力大于引力;当r小于r0时,分子间斥力小于引力 D. 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液体表面分子间作用力表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势 E. 晶体有一定的熔化温度,非晶体没有一定的熔化温度 【答案】ADE 【解析】气体等压膨胀过程中,由知,气体温度一定升高,故A正确;在完全失重的情况下,气体分子运动不停止,对容器壁的压强不为零,故B错误;当时,分子间引力大于斥力,当时,分子间斥力大于引力,C错误;由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液体表面分子间作用力表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势,D正确;晶体有固定的熔点,非晶体没有,E正确; 10.下列说法正确的是________。 A. 光的偏振现象说明光是一种横波 B. 某玻璃对a光的折射率大于b光,则在该玻璃中传播速度a光大于b光 C. 当观察者向静止的声源运动时,接收到的声音的波长大于声源发出的波长 D. 变化的电场一定产生磁场,变化的磁场一定产生电场 E. 狭义相对论认为:真空中的光速大小在不同惯性参考系中都是相同的 【答案】ADE 【解析】纵波没有偏振现象,光的偏振现象说明光是一种横波,故A正确;根据可得在该玻璃中传播速度a光小于b光,B错误;根据多普勒效应,当观察者向静止的声源运动时,接收到的声音的频率大于声源发出的频率,结合可知,接收到的声音的波长小于声源发出的波长,故C错误;根据麦克斯韦电磁理论可知变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场,D正确;狭义相对论认为真空中的光速在不同的惯性参考系中是相同的,故E正确. 三、实验题 11.某实验小组用如图所示的实验装置和实验器材做“探究动能定理”实验,在实验中,该小组同学把砂和砂桶的总重力当作小车受到的合外力。 (1)为了保证实验结果的误差尽量小,在实验操作中,下面做法必要的是______。 A.实验前要对装置进行平衡摩擦力的操作 B.实验操作时要先放小车,后接通电源 C.在利用纸带进行数据处理时,所选的两个研究点离得越近越好 D.在实验过程中要保证砂和砂桶的总质量远小于小车的质量 (2)除实验装置中的仪器外,还需要的测量仪器有______________________________。 (3)如图为实验中打出的一条纸带,现选取纸带中的A、B两点来探究“动能定理”。已知打点计时器的打点周期为T,重力加速度为g。图中已经标明了要测量的物理量,另外,小车的质量为M,砂和砂桶的总质量为m。请你把要探究的结果用题中给出的字母表达出来________。 【答案】(1)AD ,(2)刻度尺、天平,(3) 【解析】试题分析:(1)实验前要对装置进行平衡摩擦力的操作,以保证小车所受合外力恰好是绳子的拉力,故A正确;实验时,若先放开小车,再接通打点计时器电源,由于小车运动较快,可能会使打出来的点很少,不利于数据的采集和处理.故B错误;在利用纸带进行数据处理时,所选的两个研究点离得越近测量误差越大,故C错误;在实验过程中要保证砂和砂桶的总质量远小于小车的质量,这样才能使得砂和砂桶的总重力近似等于细绳对小车的拉力,故D正确. (2)由于实验需要测量小车速度,速度是使用打点计时器打的纸带计算得出的,故要测量点距,需要刻度尺;本实验还要测量质量,故选要天平. (3)小车的质量为M,砂和砂桶的总质量为m,M远大于m.则对小车的作用力等于砂和砂桶的总重力mg,所以恒力对小车做的功可表示为:.由得:,所以小车动能的改变量为,本实验就是要验证减少的重力势能是否等于增加的动能,即 考点:“探究动能定理”实验 【名师点睛】明确“探究恒力做功与动能改变的关系”实验的实验原理及方法是求解本题的关键.对于实验我们要清楚每一项操作存在的理由.比如为什么要平衡摩擦力,为什么要先接通电源后释放纸带等.这样问题我们要从实验原理和减少实验误差方面去解决. 12.在“测定2节干电池组成的电池组的电动势和内阻”的实验中,备有下列器材: A.待测的干电池组(电动势约为3.0 V,内阻小于2.0 Ω) B.电流表A1(量程为0~3 mA,内阻RA1=10Ω) C.电流表A2(量程为0~0.6 A,内阻RA2=0.1Ω) D.滑动变阻器R1(0~50 Ω,允许通过的最大电流为10A) E.滑动变阻器R2(0~200 Ω,允许通过的最大电流为1A) F.定值电阻R0(990 Ω) G.开关和导线若干 (1)某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图甲所示实验电路,在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选________(填写器材前的字母代号)。 (2)按照图甲所示的电路进行实验,I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数。记录的5 组实验数据如下: 根据表中的实验数据,在图乙所示的坐标纸上画出I1-I2图线。 (3)根据你绘出的I1-I2图线,可得被测电池组的电动势E=________V,内阻r=________Ω。 (所有结果保留两位有效数字) 【答案】 D 3 .0V 1.5Ω 【解析】试题分析:通过估算电路中需要的最大电阻来选择变阻器;将电流表A1及串联的定值电阻作为电压表使用,则可得出对应的U-I图象,由图象的意义可求得电动势和内阻. (1)由于电源电压为1.5V,电阻较小;为了操作方使,滑动变阻器选择小电阻D即可; (2)根据描点法可得 (2)电流表A1的示数与等效电压表的内阻乘积为电源的路端的电压;由U=E-Ir可得:电源的电动势;内阻 四、简答题 13.如图,质量为m的b球静置在水平固定轨道BC的左端C处。质量为2m的a球从距水平轨道BC高度为h的A处由静止释放,沿ABC光滑轨道滑下。a球滑到C处与b球发生正碰,并与b球粘合在一起沿水平方向飞出,最后落在地面上的D 点。已知水平轨道BC距地面的高度为H,重力加速度g。求: (1)a球与b球碰前瞬间,a球的速度大小; (2)C、D两点之间的水平距离和碰撞过程中损失的机械能。 【答案】(1) (2) , 【解析】试题分析:以a球为研究对象,由动能定理可以求出a与b两球碰撞前a球的速度.a与b碰撞过程中动量守恒,由动量守恒定律求出碰后的共同速度.碰撞后它们做平抛运动,由分位移公式求出水平距离.由能量守恒定律求碰撞过程中损失的机械能. (1)设a球与b球碰前瞬间的速度大小为vC,则机械能守恒定律有, 解得 (2)设a球与b球碰后的速度大小为v,由动量守恒定律有, 得, 设C、D两点间的水平距离为L,两球粘合在一起做平抛运动,有, 联立解得, 碰撞过程中损失的机械能 14.如图甲所示,弯折成90°角的两根足够长金属导轨竖直放置,两折点连线垂直每根导轨所在竖直面,形成左右两导轨平面,左导轨平面与水平面成53°角,右导轨平面与水平面成37°角,两导轨相距L=0.4 m,电阻不计。质量均为m=0.2 kg,接入导轨间的电阻均为R=0.2 Ω的金属杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,两金属杆与导轨间的动摩擦因数相同,整个装置处于磁感应强度大小为B=1.0 T,方向平行于左导轨平面且垂直右导轨平面向上的匀强磁场中。t=0时刻,ab杆以初速度v1沿右导轨平面下滑。t=l s时,对ab杆施加一垂直ab杆且平行右导轨平面向下的力F,使ab开始作匀加速直线运动。cd杆运动的v-t图象如图乙所示,其中第1 s内图线为直线,虚线为t=2 s时图线的切线,与时间轴交于t=3 s 。若两杆下滑过程均保持与导轨垂直且接触良好,g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求: (1)金属杆与导轨间的动摩擦因数μ; (2)ab杆的初速度v1; (3)若第2 s内力F所做的功为18.1 J,求第2 s内cd杆所产生的焦耳热。 【答案】(1);(2);(3)。 【解析】试题分析:(1)ab杆沿左侧导轨下滑,根据右手定则可知ab杆中感应电流由a到b,则cd杆中电流由d到c,根据左手定则可知cd杆受到的安培力垂直于右侧导轨向下。 根据v﹣t图象可知,c d杆在第1s内的加速度 对cd杆受力分析,根据牛顿第二定律,有: 安培力 (2)对cd杆:安培力 回路中电流 对ab杆:感应电动势 根据法拉第电磁感应定律 解得:ab杆的初速度 (3)根据v﹣t图象可知,c d杆在第3s内做匀减速运动,加速度 对cd杆受力分析,根据牛顿第二定律,有: 解得安培力 由可得 2s时ab杆的速度 第2s内ab杆做匀加速运动,ab杆的位移 对ab杆,根据动能定理,有: 解得安培力做功 回路中产生的焦耳热 解得:第2s内cd杆所产生的焦耳热 考点:法拉第电磁感应定律的综合应用,牛顿运动定律 15.一定质量的理想气体,其状态变化过程如图中箭头顺序所示,AB平行于纵轴,BC平行于横轴,CA段是以纵轴和横轴为渐近线的双曲线的一部分。已知气体在A状态的压强、体积、热力学温度分别为PA、VA、TA,且气体在A状态的压强是B状态压强的3倍。试求: ①气体在B状态的热力学温度和C状态的体积。 ②从B到C过程中,是气体对外做功还是外界对气体做功?做了多少功? 【答案】① ② 【解析】试题分析:由图示图象判断出气体状态变化过程,然后应用查理定律求出温度,由盖吕萨克定律求出气体的体积;根据气体体积的变化判断气体对外做功还是外界对气体做功,然后求出做功多少. ①从A到B是等容过程, 有: 由题知: 可得: 从B到C,是等压变化过程,固有: 又A到C是等温变化过程,故 解得: ②从B到C等压过程中,气体的体积在增大,故知是气体对外界做功, 做功为: 16.如图所示,折射率为、半径为的圆形玻璃砖,AB为玻璃砖直径。一束光线平行于直径AB射向玻璃砖左侧界面,且光束到AB的距离d可以随意调整,已知光在真空中速度为c=3.0×108 m/s,求: ①光线在玻璃砖中传播的最长时间; ②当光线经玻璃砖折射后由B点射出时,光线在玻璃砖中传播的时间。 【答案】①t=8×10-10 s ② 【解析】①光线在介质中的传播速度 光线沿直径传播时时间最长,为 ②如图所示, 由折射定律得 由几何关系可得 光线在玻璃砖中传播的距离为, 联立③④⑤式解得 【点睛】解决光学问题的关键要掌握全反射的条件、折射定律、临界角公式 、光速公式,运用几何知识结合解决这类问题. 查看更多