山东省烟台市2019届高三物理上学期期末考试试卷(含解析).doc
《山东省烟台市2019届高三物理上学期期末考试试卷(含解析).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省烟台市2019届高三物理上学期期末考试试卷(含解析).doc(27页珍藏版)》请在麦多课文档分享上搜索。
1、1山东省烟台市 2019届高三第一学期期末学业水平诊断物理试题一、本题共 14小题,每小题 3分,共 42分。在每小题给出的四个选项中,第 17 题只有一项符合题目要求,第 814 题有多项符合题目要求。全部选对的得 3分,选对但不全的得 2分,有选错的得 0分。1.了解物理规律的发现过程,学会象科学家那样观察和思考,往往比掌握知识更重要。下列说法符合实际的是A. 库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律库仑定律,并进一步测得了元电荷的电荷量B. 伽利略通过理想斜面实验推翻了亚里士多德“力是维持物体运动的原因”的观点C. 法拉第发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕D. 欧姆发
2、现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系【答案】B【解析】【分析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.【详解】A法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律-库仑定律,并测出了静电力常量 k的值,美国科学家密立根测得了元电荷的电荷量,故 A错误;B伽利略通过理想斜面实验推翻了亚里士多德“力是维持物体运动的原因”的观点,故 B正确;C法拉第发现了电磁感应现象,奥斯特发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕,故 C错误;D欧姆发现了欧姆定律,说明了流过导体的电流与导体两端的电压、导体的电阻之间的联系;焦耳发现了焦耳定律,说明了热现象和电现象之间存在联
3、系;故 D错误.故选 B.【点睛】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.2.下列说法中正确的是A. 一群处于 n=3激发态的氢原子,在向较低能级跃迁的过程中向外辐射出三种不同波长的2光子,其中从 n=3跃迁到 n=1所发出的光子波长最长B. 粒子散射实验验证了卢瑟福原子核式结构模型的正确性C. 放射性元素的半衰期随温度的升高而变小D. 发生光电效应时,入射光越强,光予能量就越大,光电子的最大初动能就越大【答案】B【解析】【分析】能级间跃迁吸收或辐射的光子能量等于两能级间的能级差,即 Em-En=hv放射性元素的半衰期与温度、压强等外
4、部因素无关;粒子散射实验中少数 粒子发生较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据,根据光电效应方程分析。【详解】A氢原子从 n=3的能级向较低能级跃迁的过程中向外辐射出三种不同波长的光子,根据: 可知,从 n=3跃迁到 n=1所发出的光子的能量值最大,波长最短;E=EmEn=h=hc故 A错误.B粒子散射实验中, 粒子发生偏转是 粒子与原子内带正电的部分相互排斥的作用结果,少数 粒子发生较大偏转这一实验事实否定了汤姆生的枣糕模型,引发了卢瑟福提出核式结构模型;故 B正确.C放射性元素的半衰期只与核内部的自身因素有关,与原子所处的化学状态和温度、压力等于外部因素无关;故 C错误.D光子的能
5、量值与光的强度无关,与光的频率有关;根据光电效应方程: Ekm=h -W0,可知发生光电效应时,光电子的最大初动能也与光的强度无关;故 D错误.故选 B.【点睛】本题考查了半衰期、 粒子散射实验、能级的跃迁以及光电效应等基础知识点,难度不大,关键要熟悉教材,牢记并理解这些基础知识点.3.如图所示,共享单车的车锁集成了嵌入式芯片、北斗卫星导航模块和 SIM卡等,便于监控单车在路上的具体位置。用户仅需要用手机上的客户端软件(APP)扫描二维码,即可自动开锁,骑行结束关锁后,手机 APP上会显示计价、里程信息。此外,单车能够在骑行过程中为车内电池充电,满足定位和自动开锁等过程中的用电。下列说法正确的
6、是3A. 北斗卫星导航系统是通过超声波定位单车位置信息的B. 由手机上的显示信息,可求出骑行的平均速度C. 单车是利用电磁感应原理实现充电的D. 单车在被骑行过程中受到的地面的摩擦力表现为阻力【答案】C【解析】【分析】现在定位是通过卫星进行定位的,明确充电过程是利用电磁感应现象将机械能转化为电能;明确平均速度的计算公式为位移与时间的比值;前轮摩擦力是阻力,而后轮摩擦力是动力.【详解】A单车某个时刻的准确位置信息是借助通讯卫星定位确定的,故 A错误;B由手机 APP上的显示信息包括路程和时间,没有说明具体的位移,故不可以求出骑行的平均速度,故 B错误;C单车在运动过程通过电磁感应将机械能转化为电
7、能从而实现充电,故 C正确;D单车在骑行时,主动轮受到向前的摩擦力(动力) ,从动轮受到向后的摩擦力(阻力) ,故 D错误.故选 C.【点睛】本题利用生活中熟知的单车综合考查了惯性、电磁感应的应用、电磁波的应用等,要求掌握相应物理规律在生产生活中的应用.4.如图甲所示电路,理想变压器原线圈输入电压如图乙所示,原、副线圈匝数比为10:1,副线圈电路中 R0为定值电阻,R 为滑动变阻器,所有电表均为理想电表。下列说法正确的是A. 副线圈两端交变电压的频率为 5Hz4B. 两电流表测量的是电流的瞬时值,电压表测量的是电压的有效值C. 当滑动变阻器的滑片向上移动时,两电流表的示数均变小D. 当电流表
8、A2的示数为 2A时,变压器原线圈输入功率为 220W【答案】C【解析】【分析】根据图乙知交流电周期求解频率;电压表和电流表示数均为有效值;滑动变阻器的触头滑动时,分析电阻的变化和电流表示数的变化;根据电功率的计算公式求解电功率.【详解】A根据图乙知交流电周期为 0.02s,所以交变电压的频率为 ,变压器f=1T=50Hz变压不变频,故副线圈的频率 50Hz,故 A错误;B两电流表测量的是电流的有效值,电压表的示数表示的是电压的有效值,故 B错误;C滑动变阻器的触头向上滑动,电阻增大,而副线圈电压不变,两个电流表的示数都减小,故 C正确;D当电流表 A2的示数为 2A时,原线圈的电流强度 ,原
9、线圈电压有效值I1=n2n1I2=0.2A,变压器原线圈输入功率为 P1=U1I1=2200.2W=44W,故 D错误。U1=3112V=220V故选 C.【点睛】本题主要是考查了变压器的知识;解答本题的关键是知道变压器的电压之比等于匝数之比,在只有一个副线圈的情况下的电流之比等于匝数的反比;知道理想变压器的输出功率决定输入功率且相等.原线圈的电压决定副线圈的电压;理想变压器在改变电压和电流的同时,不改变功率和频率.5.如图所示,一半径为 R=0.2m的固定光滑 圆弧轨道 AB位于竖直平面内,轨道下端与一光14滑水平直轨道相切于 B点,一小球 M从距圆弧轨道最高点 A高度为 h=0.2m处由静
10、止释放,并恰好沿切线进入圆弧轨道,当滑到水平面上后与静止在水平面上且前端带有轻弹簧的小球 N碰撞,M、N 质量均为 m=1Kg,g=10ms 2。下列说法正确的是5A. 小球 M在圆弧轨道内运动过程中所受合外力方向始终指向轨道圆心B. 轻弹簧被压缩至最短时,M 和 N的速度大小都是 ms2C. 轻弹簧被压缩的过程中,M、N 的总动量和总动能都保持不变D. 轻弹簧被压缩过程中的最大弹性势能为 4J【答案】B【解析】【分析】对小球 M受力分析可知合外力方向是否指向圆心;小球 M滑到 B的过程由机械能守恒定律求得到 B的速度,轻弹簧被压缩的过程满足动量守恒定律;根据能量守恒知轻弹簧被压缩的过程中,弹
11、性势能增大,总动能减少,轻弹簧被压缩至最短时,弹性势能最大,根据能量守恒可求得.【详解】A小球 M在圆弧轨道内运动过程中受竖直向下的重力、指向圆心的支持力,合外力方向除 B点外并不指向轨道圆心,故 A错误;B小球 M滑到 B的过程由机械能守恒定律得: ,解得: ,当mg(h+R)=12mv2B vB=22m/s两球的速度相等时轻弹簧被压缩至最短,由动量守恒定律得: mvB=2mv,解得 ,故v=2m/sB正确;C轻弹簧被压缩的过程中,由动量守恒定律知 M、 N的总动量不变,根据能量守恒知弹性势能增大,所以总动能减少,故 C错误;D轻弹簧被压缩至最短时弹性势能最大,根据能量守恒得: ,解得 EE
12、弹 m=12mv2B122mv2弹 m=6J,故 D错误.故选 B.【点睛】本题考查了机械能守恒定律、动量守恒定律、能量守恒定律,弄清运动过程,明确能量的转化是解题的关键.6.甲、乙两辆汽车在平直的高速公路上行驶,某时刻两车正好并排行驶,从该时刻起两车6的速度时间图像如下图所示,则下列说法正确的是A. t0时刻两车相遇B. 0到 t1时间内,甲、乙两车的加速度大小均逐渐减小且方向相同C. 0到 t0时间内,甲车的平均速度小于乙车的平均速度D. t1时刻甲、乙两车一定再次相遇,之后甲车将一直在乙车前方【答案】C【解析】【分析】根据速度时间图象与时间轴所围的“面积”表示位移,分析位移关系,确定两车
13、是否相遇。根据图象斜率的变化分析加速度的变化。根据位移与时间之比分析平均速度关系.【详解】A根据速度时间图象与时间轴所围的“面积”表示位移,知 0-t0时间内乙车的位移比甲车的大,则 t0时刻两车没有相遇,故 A错误.B0- t1时间内,甲、乙两车图象斜率均逐渐减小,则它们的加速度大小均逐渐减小。甲图象切线斜率为正,乙图象切线斜率为负,则加速度方向相反,故 B错误.C0- t0时间内甲车的位移比乙车的小,则甲车的平均速度小于乙车的平均速度,故 C正确.D0- t1时间内,甲车的位移比乙车的大,则甲、乙两车没有相遇,之后甲车的速度比乙车的大,则甲车将一直在乙车前方,故 D错误.故选 C.【点睛】
14、对于 v-t图象,关键要需掌握两点: v-t图象的斜率大小代表加速度大小,斜率的正负代表加速度的方向;速度时间图象与时间轴围成的面积代表位移.7.如图所示,圆心为 O、半径为 R的圆周上有 A、B、C、D 四点,A、B 是一条直径的两个端点,CD 与 AB平行,A、C 之间的距离也为 R。在 A、B 两点分别放置电荷量绝对值均为 Q的正负点电荷,静电力常量为 k。下列说法正确的是7A. C、D 两点电场强度相同,大小都为23kQ3R2B. 负电荷在 C点的电势能大于在 D点的电势能C. 一正电荷沿着圆弧从 C点移动到 D点电场力不做功D. C、O 两点的电势差等于 O、D 两点的电势差【答案】
15、D【解析】【分析】根据等量异种电荷的电场线特点可知 C、 D两点的电场强度的关系,电势关系,从而判断电场力做功和电势能的关系.【详解】A根据等量异种电荷的电场线特点 CD两点电场强度大小相等,方向不同,故 A错误;B根据等量异种电荷的电场线特点 C点电势大于 D点电势,根据负电荷在电势低的地方电势能大,故负电荷在 C点的电势能小于 D点的电势能,故 B错误;C根据等量异种电荷的电场线特点 C点电势大于 D点电势,根据正电荷在电势高的地方电势能大,正电荷在 C点的电势能大于 D点的电势能,故正电荷从 C到 D电场力做功正功,故 C错误;D根据等量异种电荷的电场线特点中垂线的电势为等势面,即 C、
16、 O的电势差等于 O、 D的电势差,故 D正确.故选 D.【点睛】本题考查等量异种电荷的特点,关键是知道等量异种电荷的电场线特点.8.如图所示,把两个相同的小球从离地面相同高度处,以相同大小的初速度 v分别沿竖直向上和竖直向下方向抛出,不计空气阻力。则下列说法中正确的是8A. 两小球落地时速度相同B. 两小球落地时,重力的瞬时功率相同C. 从小球抛出到落地,重力对两小球做的功相等D. 从小球抛出到落地,重力对两小球做功的平均功率相等【答案】C【解析】试题分析:由机械能守恒定律得,两小球落地时的速度大小相同,但方向不同,故 A错误;两小球落地时,由于竖直方向的分速度不同,故重力的瞬时功率不相同,
17、故 B错误;由重力做功公式 W=mgh得,从开始运动至落地,重力对两小球做功相同,故 C正确;从抛出至落地,重力对两小球做的功相同,但是落地的时间不同,故重力对两小球做功的平均功率不相同,故 D错误;故选 C.考点:功和功率;机械能守恒定律.9.2018年 12月,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射嫦娥四号月球探测器,开启了月球探测的新旅程。如图所示为月球探测器经过多次变轨后登陆月球的轨道示意图,轨道上 P、Q、S 三点与月球中心在同一直线上,P、Q 两点分别是椭圆环月轨道III的远月点和近月点,已知轨道 II为圆轨道。关于探测器,下列说法正确的是A. 在 P点由轨道 I进入轨
18、道 II需要减速B. 在轨道 II上 S点的速度小于在轨道 III上 P点的速度C. 在轨道 I上由 P向 Q运动的过程中,月球的引力对探测器做正功D. 在轨道 III上 Q点的加速度大于在 P点的加速度【答案】ACD【解析】【分析】根据轨道的特点分析是否是向心运动;卫星在轨道地月转移轨道上经过 P点若要进入轨道,需减速。比较在不同轨道上经过 P点的加速度,直接比较它们所受的万有引力就可得9知.卫星从轨道进入轨道,在 P点需减速;根据万有引力定律提供向心力分析加速度的关系.【详解】A着陆器由轨道 I进入轨道做的是向心运动。需点火减速,来减小需要的向心力,使万有引力等于所需要的向心力,故 A正确
19、;B着陆器在轨道 II上的 P点需要点火减速后才能进入轨道 III,所以着陆器在轨道 II上的 P点的速度大于在轨道 III上 P点速度,即着陆器在轨道 II上的 S点的速度大于在轨道III上 P点速度,故 B错误;C在轨道 I上由 P向 Q运动的过程中,探测器与月球之间的距离减小,万有引力做正功,即月球的引力对探测器做正功,故 C正确;D卫星在 III轨道 Q点与在 III轨道 P点比较,在 Q点受到的万有引力大,根据万有引力定律 ,所以 Q点的加速度大,故 D正确.F=GMmr2=ma故选 ACD.【点睛】本题关键是明确加速度有合力和质量决定导致同一位置的卫星的加速度相同;然后结合牛顿第二
20、定律列式分析.10.如图所示是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个 D形金属盒,分别与高频交流电极连接,两个 D形金属盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两个 D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,下列说法中正确的是A. 加速电压越大,粒子最终射出时获得的动能就越大B. 粒子射出时的最大动能与加速电压无关,与 D形金属盒的半径和磁感应强度有关C. 若增大加速电压,粒子在金属盒间的加速次数将减少,在回旋加速器中运动的时间将减小D. 粒子第 5次被加速前、后的轨道半径之比为 5: 6【答案】BC【解析】【分析】10回旋加速器运用电场加速磁场偏转来加速粒子,根据洛伦兹力
21、提供向心力可以求出粒子的最大速度,从而求出最大动能.在加速粒子的过程中,电场的变化周期与粒子在磁场中运动的周期相等.【详解】AB粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律得: ,解得: ,qvB=mv3R v=qBRm粒子做圆周运动的周期: ,粒子获得的最大动能为: ,粒子获得T=2mqB Ekm=12mv2=q2B2R22m的最大速度与加速电压无关,与 D型盒的半径 R和磁感应强度 B有关,故 A错误,B 正确;C对粒子由动能定理得: ,加速次数: ,增大加速电压 U,粒子nqU=12mv2=q2B2R22m n=qB2R22mU在金属盒间的加速次数将减少,粒子在回旋加速器中运动的时间: 将减小
22、,故 C正确;t=n2TD对粒子,由动能定理得: ,解得 ,粒子在磁场中做圆周运动,由牛nqU=12mv2n vn= 2nqUm顿第二定律得: ,解得: ,粒子第 5次被加速前、后的轨道半径之比qvBn=mv2nrn rn=1B2nmUq为: ,故 D错误;r4r5=r4r5=45故选 BC.【点睛】解决本题的关键知道回旋加速器运用电场加速,磁场偏转来加速带电粒子,但要注意粒子射出的速度与加速电压无关,与磁感应强度的大小和 D型盒半径有关.11.如图甲所示,质量为 m=1Kg的物体置于倾角为 的固定且足够长的斜面上,t=0 时=370刻对物体施加沿斜面向上的拉力 F,使物体开始沿斜面上滑,作用
23、一段时间 t撤去拉力 F,物体速度的平方与位移之间的关系图像如图乙所示。已知 g=10ms 2,sin37=0.6。下列说法正确的是A. 物体与斜面之间的动摩擦因数为 =0.25B. 撤去拉力的时刻为 t=0.5sC. 拉力 F的大小为 24.5N11D. 物体沿斜面上滑过程中克服摩擦力所做的功为 10J【答案】AB【解析】【分析】由速度位移的关系式: v2=2ax与图形对比得到物体的最大速度、撤去 F前的加速度大小、撤去 F后的加速度大小、撤去 F时发生的位移,再依据牛顿第二定律、速度公式、速度位移的关系式、功的公式依次求解即可.【详解】由速度位移的关系式: v2=2ax与图形对比得:物体的
24、最大速度 vm=8m/s,撤去 F前的加速度大小 a1=16m/s2,撤去 F后的加速度大小 a2=8m/s2,撤去 F时发生的位移 x1=2m.AC撤去 F前由牛顿第二定律得: F-mgsin37-mg cos37=ma1,撤去 F后由牛顿第二定律得: mgsin37+mg cos37=ma2,联立解得: F=24N, =0.25,故 A正确,C 错误;B力 F作用时物体做加速运动,由速度公式得: vm=a1t,解得: t=0.5s,故 B正确;D设撤去 F后发生的位移为 x2,由速度位移的关系式得: vm2=2a2x2,解得: x2=4m,物体沿斜面上滑过程中克服摩擦力所做的功 W 克 f
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
5000 积分 0人已下载
下载 | 加入VIP,交流精品资源 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 山东省 烟台市 2019 届高三 物理 上学 期末考试 试卷 解析 DOC
