河南省镇平县第一高级中学2019届高三物理上学期期终考前模拟试题(含解析).doc
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1、- 1 -镇平一高中 20182019 高三期终考前模拟演练物理试题一、选择题(本大题共 17 小题,计 68 分。在每小题给出的四个选项中,第 110 题只有一个选项符合题目要求,每小题 4 分;第 1117 题有多个选项符合题目要求。全部选对的得4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。)1.一质点做匀加速直线运动时,速度变化 时发生位移 ,紧接着速度变化同样的 时发生位移 ,则该质点的加速度为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据匀变速直线运动的速度位移公式,结合两段过程中速度的变化量相等,联立求出质点的加速度【详解】设匀加速的加速度 a,物体的速度分别为
2、 v1、v 2和 v 3; 据运动学公式可知,v22v122 ax1, v32v222 ax2,且 v2-v1=v3-v2=v;联立以上三式解得:a= 。故选 D。2.如图所示,带有光滑竖直杆的三角形斜劈固定在水平地面上,放置于斜劈上的光滑小球与套在竖直杆上的小滑块用轻绳连接,开始时轻绳与斜劈平行。现给小滑块施加一个竖直向上的拉力,使小滑块沿杆缓慢上升,整个过程中小球始终未脱离斜劈,则有A. 小球对斜劈的压力保持不变B. 轻绳对小球的拉力先减小后增大C. 竖直杆对小滑块的弹力先增大再减小D. 对小滑块施加的竖直向上的拉力逐渐增大【答案】D- 2 -【解析】【详解】A、B、对小球受力分析,受重力
3、、支持力和细线的拉力,如图所示:根据平衡条件可知,细线的拉力 T 增加,支持力 N 减小,根据牛顿第三定律,球对斜面的压力也减小;故 A、B 错误。C、D、对球和滑块整体分析,受重力、斜面的支持力 N,杆的支持力 N,拉力 F,如图所示:根据平衡条件,有:水平方向: N= Nsin ,竖直方向: F+Ncos =G,由于 N 减小,故 N减小, F 增加;故 C 错误、D 正确。故选 D。【点睛】本题考查共点力平衡条件的应用,关键是正确选择采用整体法和隔离法,灵活地选择研究对象,然后根据平衡条件并结合图示法和正交分解法分析即可。通常在分析外力对系统作用时,用整体法;在分析系统内各物体之间的相互
4、作用时,用隔离法。有时在解答一个问题时要多次选取研究对象,需要整体法与隔离法交叉使用。3.用一束波长为 1的单色光照射一群处于基态的氢原子,氢原子发出三种频率的光,其中波长最长的为 2,用这三种光中波长为中间值的光照射逸出功为 W0的金属表面,发生光电效应,已知光在真空中的传播速度为 c,普朗克常量为 h,则从金属表面逸出的光电子的最大初动能为( )- 3 -A. W0 B. W0C. W0 D. +W0【答案】B【解析】【分析】波长最长的对应于能级差最小的跃迁;根据波尔理论找到波长中间值的波长,结合光电效应方程求解最大初动能.【详解】由题意可知波长最长的应该对应于从 32 的跃迁,波长为中间
5、值的 3应该对应于从 21 的跃迁,根据波尔理论可知: ,解得 ;根据光电效应方程:解得 ,故选 B.4.如图所示,在足够长的斜面上有一质量为 m 的薄木板 A,当木板 A 获得初速 0后恰好能沿斜面匀速下滑。现将一质量也为 m 的滑块 B 无初速度轻放在木板 A 的上表面。当滑块 B 在木板 A 上滑动的过程中( B 始终未从 A 的上表面滑出, B 与 A 间的摩擦系数大于 A 与斜面间的动摩擦因数),下列说法正确的是( )A. A. B 组成的系统动量和机械能都守恒B. A. B 组成的系统动量和机械能都不守恒C. 当 B 的速度为 v0时, A 的速度为 v0D. 当 A 的速度为 v
6、0时, B 的速度为 v0【答案】C【解析】【分析】对 A、B 进行受力分析,结合动量守恒的条件:合外力为零,分析动量是否守恒根据能量- 4 -转化情况分析机械能是否守恒结合动量守恒定律即可求解【详解】设 A 与斜面间的动摩擦因数为 ,A 匀速运动时,有:mgsin=mgcos。对于A、B 组成的系统,由于 2mgsin=2mgcos,所以系统的合外力为零,系统的动量守恒。由于系统要克服摩擦做功,产生内能,所以系统的机械能不守恒,故 AB 错误。以 A、B 组成的系统为研究对象,其合外力为零,符合动量守恒,取沿斜面向下为零,由动量守恒定律有mv0=mvA+mvB,当 vB= v0时,v A=
7、v0。当 vA= v0时,v B= v0。由于 B 与 A 间的摩擦系数大于 A 与斜面间的动摩擦因数,因此 vAv B,故 C 正确,D 错误。故选 C。【点睛】本题关键是对物体的受力分析,分析系统的合外力,确定出系统的动量守恒,根据动量守恒定律进行计算5.如图,半圆形光滑航道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直,一小物块以速度 从教道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时,对应的轨道半径为(重力加速度为 ):( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】设半圆的半径为 R,根据动能定理得: mg2R mv 2 mv2,离开最高点做平
8、抛运动,有:2R= gt2,x=vt,联立解得: ,可知当 R= 时,水平位移最大,故 C 正确,ABD 错误。故选 B。点睛:本题考查了动能定理与圆周运动和平抛运动的综合运用,得出水平位移的表达式是解决本题的关键,本题对数学能力的要求较高,需加强这方面的训练。6. 某科研单位设计了一空间飞行器,飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向夹角 60,使飞行器恰恰与水平方向成 30角的直线斜向右上方匀加速飞行,经时间 t 后,将动力的方向沿逆时针旋转 60同时适当调节其大小,使飞行器依然可以沿原- 5 -方向匀减速飞行,飞行器所受空气阻力不计,下列说法中正确的是A. 加速时加速度的大小为
9、B. 加速时动力的大小等于C. 减速时动力的大小等于D. 减速飞行时间 t 后速度为零【答案】A【解析】试题分析:起飞时,飞行器受推力和重力,两力的合力与水平方向成 角斜向上,设动力为F,合力为 ,如图所示:在 中,由几何关系得: , ,由牛顿第二定律得飞行器的加速度为:故 A 正确,B 错误; 时刻的速率: ,推力方向逆时针旋转 ,合力的方向与水平方向成 斜向下,推力 跟合力 垂直,如图所示,此时合力大小为: ,动力大小: ,飞行器的加速度大小为: ,到最高点的时间为:- 6 -故 C D 错误。考点:牛顿运动定律综合【名师点睛】本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的应用,要求同学们能
10、正确对分析器进行受力分析并能结合几何关系求解,难度适中。7.如图所示,在直角三角形所在的平面内存在匀强电场,其中 A 点电势为 0,B 点电势为3V,C 点电势为 6V己知ACB30,AB 边长为 m,D 为 AC 的中点 ,将一点电荷放在 D点,且点电荷在 C 点产生的场强为 1.5N/C,则放入点电荷后,B 点场强为( )A. 2.5N/C B. 3.5N/C C. 2 N/C D. N/C【答案】A【解析】在匀强电场中,D 点电势为 ,因此 BD 连线即为等势线,画出电场线如图所示:因 ,则 AB 两点沿电场线方向的距离为 , BA 间的电势差 U= B- A=3V,则匀强电场的场强 ,
11、由于点电荷在 C 点产生的场强为 1.5N/C,则点电荷在 B 点产生的场强也为 1.5N/C,方向与匀强电场的电场强度方向垂直因此 B 点场强为 ,故 A 正确, B、C、D 错误故选 A.【点评】考此题的关键要找出等势点,来确定等势线,并掌握电势线与电场线垂直,理解公式 中 d 的含义为两点沿电场线方向的距离8.如图,直线 上方分布着垂直纸而向里的匀强磁场,从粒子源 在纸面内沿不同的方向先- 7 -后发射速率均为 的质子 和 ,两个质子都过 点。已知 ,质子 沿与 成 角的方向发射,不计质子的重力和质子间的相互作用力,则( )A. 质子 在磁场中运动的半径为B. 质子 在磁场中的运动周期为
12、C. 质子 在磁场中的运动时间为D. 质子 在磁场中的运动时间为【答案】B【解析】由几何关系分别求出两质子做匀速圆周运动的半径分别为 ,故质子的运动运动周期为 ,而两质子从 O 到 P 分别旋转 300和 60,时间分别为, ,故 B 正确【点睛】本题是把两个质子相同的速率沿以不同方向从磁场中的同一点射入磁场,经偏转后又到达同一点,显然要找出两质子运动的特征,即半径相同,但由圆的相关知识就能知道两质子的轨迹,及偏转角度,从而求出运动时间、周期9.如图,导体轨道 OPQS 固定,其中 PQS 是半圆弧, Q 为半圆弧的中点, O 为圆心。轨道的电阻忽略不计。 OM 是有一定电阻。可绕 O 转动的
13、金属杆, M 端位于 PQS 上, OM 与轨道接触良好。空间存在与半圆所在平面垂直的匀强磁场,磁感应强度的大小为 B,现使 OM 从 OQ 位置以恒定的角速度逆时针转到 OS 位置并固定 过程 ;再使磁感应强度的大小以一定的变化率从 B增加到 过程 。在过程、中,流过 OM 的电荷量相等,则 等于 - 8 -A. B. C. D. 2【答案】B【解析】本题考查电磁感应及其相关的知识点。过程 I 回路中磁通量变化 1= BR 2,设 OM 的电阻为 R,流过 OM 的电荷量 Q1= 1/R。过程 II 回路中磁通量变化 2= ( B-B) R 2,流过 OM 的电荷量 Q2= 2/R。 Q2=
14、 Q1,联立解得: B/B=3/2,选项 B 正确。【点睛】此题将导体转动切割磁感线产生感应电动势和磁场变化产生感应电动势有机融合,经典中创新。10.一含有理想变压器的电路如图所示,图中电阻 , 和 的阻值分别为 , , , A为理想交流电流表, U 为正弦交流电压源,输出电压的有效值恒定 当开关 S 断开时,电流表的示数为 I;当 S 闭合时,电流表的示数为 该变压器原、副线圈匝数比为 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5【答案】B【解析】试题分析:该变压器原、副线圈匝数比为 k,当开关 S 断开时,原线圈两端电压,电流为 I1=I,副线圈的电压 ,根据欧姆定律,当开关 S 闭合时,原线圈
15、两端电压 ,电流为 I1 =4I,副- 9 -线圈的电压 ,根据欧姆定律 综上解得 k=3,故 A、C、D 错误,B 正确。【考点定位】变压器、欧姆定律【名师点睛】本题主要考查变压器、欧姆定律。解决这类问题的关键是掌握变压器的构造和原理,对于变压器需要掌握公式 、 ,并能熟练运用。此题值得注意的是变压器的原线圈与电阻串联后接入交流电压。视频11.2017 年,人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波。根据科学家们复原的过程,在两颗中子星合并前约 100 s 时,它们相距约 400 km,绕二者连线上的某点每秒转动 12 圈,将两颗中子星都看作是质量均匀分布的球体,由这些数据、万有引力常量并
16、利用牛顿力学知识,可以估算出这一时刻两颗中子星( )A. 质量之积B. 质量之和C. 速率之和D. 各自的自转角速度【答案】BC【解析】本题考查天体运动、万有引力定律、牛顿运动定律及其相关的知识点。双中子星做匀速圆周运动的频率 f=12Hz(周期 T=1/12s) ,由万有引力等于向心力,可得, G=m1r1(2 f ) 2, G =m2r2(2 f ) 2, r1+ r2=r=40km,联立解得:( m1+m2)=(2 f ) 2Gr3,选项 B 正确 A 错误;由 v1=r 1=2f r1, v2=r 2=2f r2,联立解得: v1+ v2=2f r,选项 C 正确;不能得出各自自转的角
17、速度,选项 D 错误。【点睛】此题以最新科学发现为情景,考查天体运动、万有引力定律等。12.如图,滑块 a、b 的质量均为 m,a 套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距 h,b 放在地面上,a、b 通过铰链用刚性轻杆连接,由静止开始运动。不计摩擦,a、b 可视为质点,重力加速度大小为 g,则 ( )- 10 -A. a 落地前,轻杆对 b 一直做正功B. a 落地时速度大小C. a 下落过程中,其加速度大小始终不大于 gD. a 落地前,当 a 的机械能最小时,b 对地面的压力大小为 mg【答案】DB【解析】【详解】当 a 到达底端时,b 的速度为零,b 的速度在整个过程中,先增大后减小,动能
18、先增大后减小,所以轻杆对 b 先做正功,后做负功故 A 错误a 运动到最低点时,b 的速度为零,根据系统机械能守恒定律得:m Agh= mAvA2,解得: 故 B 正确b 的速度在整个过程中,先增大后减小,所以 a 对 b 的作用力先是动力后是阻力,所以 b 对 a 的作用力就先是阻力后是动力,所以在 b 减速的过程中,b 对 a 是向下的拉力,此时 a 的加速度大于重力加速度,故 C 错误;a、b 整体的机械能守恒,当 a 的机械能最小时,b 的速度最大,此时 b 受到 a 的推力为零,b 只受到重力的作用,所以 b 对地面的压力大小为 mg,故 D 正确;故选 BD【点睛】解决本题的关键知
19、道 a、b 组成的系统机械能守恒,以及知道当 a 的机械能最小时,b 的动能最大。【考点】机械能守恒定律;牛顿定律的应用13.如图甲,两水平金属板间距为 d,板间电场强度的变化规律如图乙所示 t0 时刻,质量为 m 的带电微粒以初速度 v0沿中线射入两板间,0 时间内微粒匀速运动, T 时刻微粒恰好经金属板边缘飞出微粒运动过程中未与金属板接触,重力加速度的大小为 g,关于微粒在 0 T 时间内运动的描述,正确的是( )A. 末速度大小为 v0- 11 -B. 末速度沿水平方向C. 重力势能减少了 mgdD. 克服电场力做功为 mgd【答案】BC【解析】0 时间内微粒匀速运动,则有:qE 0=m
20、g, 内,微粒做平抛运动,下降的位移, T 时间内,微粒的加速度 ,方向竖直向上,微粒在竖直方向上做匀减速运动,T 时刻竖直分速度为零,所以末速度的方向沿水平方向,大小为 v0,故 A错误,B 正确微粒在竖直方向上向下运动,位移大小为 d,则重力势能的减小量为 mgd,故 C 正确在 内和 T 时间内竖直方向上的加速度大小相等,方向相反,时间相等,则位移的大小相等,为 d,整个过程中克服电场力做功为 ,故 D 错误故选:BC点睛:解决本题的关键知道微粒在各段时间内的运动规律,抓住等时性,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解知道在 内和 T 时间内竖直方向上的加速度大小相等,方向相反,时间相等,
21、位移的大小相等.视频14.如图 ,在同一平面内固定有一长直导线 PQ 和一导线框 R, R 在 PQ 的右侧。导线 PQ 中通有正弦交流电 i, i 的变化如图 所示,规定从 Q 到 P 为电流正方向。导线框 R 中的感应电动势 A. 在 时为零- 12 -B. 在 时改变方向C. 在 时最大,且沿顺时针方向D. 在 时最大,且沿顺时针方向【答案】AC【解析】试题分析 本题考查交变电流图象、法拉第电磁感应定律、楞次定律及其相关的知识点。解析 由图(b)可知,导线 PQ 中电流在 t=T/4 时达到最大值,变化率为零,导线框 R 中磁通量变化率为零,根据法拉第电磁感应定律,在 t=T/4 时导线
22、框中产生的感应电动势为零,选项 A 正确;在 t=T/2 时,导线 PQ 中电流图象斜率方向不变,导致导线框 R 中磁通量变化率的正负不变,根据楞次定律,所以在 t=T/2 时,导线框中产生的感应电动势方向不变,选项 B 错误;由于在 t=T/2 时,导线 PQ 中电流图象斜率最大,电流变化率最大,导致导线框R 中磁通量变化率最大,根据法拉第电磁感应定律,在 t=T/2 时导线框中产生的感应电动势最大,由楞次定律可判断出感应电动势的方向为顺时针方向,选项 C 正确;由楞次定律可判断出在 t=T 时感应电动势的方向为逆时针方向,选项 D 错误。点睛 此题以交变电流图象给出解题信息,考查电磁感应及
23、其相关知识点。解答此题常见错误主要有四方面:一是由于题目以交变电流图象给出解题信息,导致一些同学看到题后,不知如何入手;二是不能正确运用法拉第电磁感应定律分析判断;三是不能正确运用楞次定律分析判断,陷入误区。15.一带负电的粒子只在电场力作用下沿 x 轴正向运动,其电势能 Ep 随位移 x 变化的关系如图所示,其中 0x 2段是关于直线 x=x1对称的曲线,x 2x 3段是直线,则下列说法正确的是()A. x1处电场强度为零B. 粒子在 0x 2段做匀变速运动,x 2x 3段做匀速直线运动C. x2x 3段的电场强度大小方向均不变,为一定值D. 在 0、x 1、x 2、x 3处电势 0、 1、
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