陕西省2019届高三物理下学期第一次模拟联考试题(含解析).doc
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1、1陕西省 2019 届高三第一次模拟联考理科综合物理试题二、选择题:1.如图所示,自行车的车轮半径为 R,车轮沿直线无滑动地滚动,当气门芯由轮子的正上方第一次运动到轮子的正下方时,气门芯位移的大小为A. R B. 2R C. 2R D. R【答案】D【解析】【分析】位移是起点到终点的有向线段当气门芯由轮子的正上方第一次运动到轮子的正下方时,轮子向前运动半个周长,找出气门芯的初位置与末位置,求出位移大小。【详解】当气门芯由轮子的正上方第一次运动到轮子的正下方时,轮子向前运动半个周长,气门芯的初位置与末位置如图,由几何知识得,气门芯的位移大小x R【点睛】对于物体的位移,关键找到起点与终点的位置,
2、位移大小等于起点与终点直线距离2.2017 年 4 月,我国成功发射的天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室完成了首次交会对接,对接形成的组合体仍沿天宫二号原来的轨道(可视为圆轨道)运行。与天宫二号单独运行时相比,组合体运行的: ( )A. 周期变大 B. 速率变大 C. 动能变大 D. 向心加速度变大【答案】C【解析】对于绕地球运行的航天器,地球对它的外有引力提供向心力,则 ,2由公式可知,半径不变,周期不变,速率不变,向心加速度不变。由于质量增加,所以动能增大,故 C 正确,ABD 错误。故选:C。 3.频率为 的光照射某金属时,产生光电子的最大初动能为 Ek,改用频率 2 的光照射同一金属
3、,所产生光电子的最大初动能为(h 为普朗克常量)A. Ekh B. E k+h C. 2hE k D. 2Ek【答案】B【解析】【分析】【详解】根据光电效应方程 EKm hW 0,则逸出功 W0 hE Km。改用频率为 2 的光照射同一金属,所产生光电子的最大初动能为 EKm h2W 0 h+E Km故 B 正确,A、C、D 错误。【点睛】本题考查最大初动能与入射光频率的关系,比较简单,关键是掌握光电效应方程EKm hW 04.2018 年 7 月 12 日,C919 大型客机 102 机顺利完成首次空中远距离转场飞行。假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动,加速 1.6103
4、m 时才能达到起飞所要求 80m/s 的速度。已知飞机的质量为 7.0104kg,滑跑时受到的阻力恒为重力的 0.1 倍,取 g=10m/s2,则在飞机滑跑的过程中A. 飞机加速度的大小为 4m/s2 B. 飞机滑跑的时间为 20sC. 飞机牵引力的功率与位移成正比 D. 飞机牵引力的最大功率为 1.68107W【答案】D【解析】【分析】根据运动学公式求得运动的时间和加速度,根据牛顿第二定律求得牵引力,利用 P Fv 求得最大功率【详解】AB.飞机在起飞过程中做匀加速直线运动,根据 x ,解得 t,加速度大小为 a ,故 AB 错误;CD.飞机牵引力的最大功率 PFv1.6810 7W,牵引力
5、的功率与速度成正比,故 C 错误,D 正确3【点睛】本题主要考查了运动学公式和牛顿第二定律,加速度是解决问题的中间桥梁。5.圆心为 O、半径为 R 的半圆直径两端,各固定一根垂直圆平面的长直导线 a、b,两导线中通有大小分别为 3I0和 I0且方向相同的电流。已知长直导线产生的磁场的磁感应强度B=k,其中 k 为常数、I 为导线中电流强度、r 为点到导线的距离。在半圆周上 D 点磁感应强度的方向恰好沿圆周切线方向,则下列说法正确的是A. D 点和圆心 O 连线与水平直径之间夹角 =30B. D 点和圆心 O 连线与水平直径之间夹角 =45C. D 点磁感应强度为D. D 点磁感应强度为【答案】
6、C【解析】【分析】直径所对的圆周角等于 ,弦切角等于圆周角,等于圆心角的一半,根据右手定则分别画出电流 和 在 D 处产生的磁场,根据平行四边形进行合成,利用几何关系求圆心角和对应的磁感应强度。【详解】AB.在三角形 , , ,在半圆周上 D 点磁感应强度的方向恰好沿圆周切线方向,如图则有 ,联立解得: ,由圆的几何知识,圆心角等于圆周的 2 倍,可得 ,故 AB 错;4CD.由以上式子还有 ;且 ,故 C 正确,D 错误。【点睛】考查右手螺旋定则与矢量的合成法则的应用,理解磁感应强度 Bk 的含义,注意几何关系:圆的直径对应的圆周角为 90。6.如图所示,一个半径 R=0.75m 的半圆柱体
7、放下水平地面上,一小球从圆柱体左端 A 点正上方的 B 点水平抛出(小球可视为质点),恰好从半圆柱体的 C 点掠过。已知 O 为半圆柱体圆心,OC 与水平方向夹角为 53,重力加速度为 g=10m/s2,则A. 小球从 B 点运动到 C 点所用时间为 0.3sB. 小球从 B 点运动到 C 点所用时间为 0.5sC. 小球做平抛运动的初速度为 4m/sD. 小球做平抛运动的初速度为 6m/s【答案】AC【解析】【分析】根据题意小球飞行过程中恰好与半圆轨道相切于 C 点,可知速度的方向与水平方向成角,根据速度方向得到在 B 点竖直分速度的大小,运动时间的表达式,结合水平方向的位移公式,联立求解即
8、可【详解】从 B 到 C 点,小球做平抛运动,据题可知小球的速度方向与水平方向成 角,由速度的分解可知,竖直分速度大小为: ,水平方向有: ,联立方程可解得: , ,故选 AC。5【点睛】解决本题的关键掌握平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,抓住速度方向,结合速度关系进行求解。7.如图所示,在竖直平面内有一匀强电场,其方向与水平方向成 =30斜向上,在电场中有一质量为 m,带电荷量为 q 的带电小球,用长为 L 不可伸长的绝缘细线挂于 O 点,当小球静止于 M 点时,细线恰好水平。现用外力将小球拉到最低点 P,然后无初速度释放,重力加速度为 g,则以下判断正确的是A. 小球能上升的最大高
9、度在 O 点正上方 L 高度处B. 小球从 P 到 M 过程中,电场力对它做功为 mgLC. 小球从 P 到 M 过程中,电场力对它做功为( +1)mgLD. 小球运动到 M 时,绝缘细线对小球的拉力为 2mg【答案】AC【解析】【分析】根据小球静止于 M 点时,细线恰好水平,说明重力和电场力的合力方向水平向右,电场力与重力合力为 mgcot30 mg,机械能的变化取决于电场力做功通过分析小球的受力情况判断其运动情况【详解】A.当小球静止于 M 点时,细线恰好水平,说明重力和电场力的合力方向水平向右,M 点为等效最低点;OP 方向与 OM 方向垂直,由对称性可知,小球能上升的最大高度在 O 点
10、正上方 L 高度处,故 A 正确;BC.电场力与重力合力为 ,这个方向上位移为 L,所以合外力做功为合外力做功为 mgL,由动能定理知动能增加量为 mgL重力势能增加量为 mgL,则机械能增加量等于动能增加量 mgL 和重力势能增加量 mgL 之和,机械能的增加量即为电场力所做的功,故 C 正确,B 错误;6D.若小球运动到 M 点时,W 合 F 合 L mgL= ;在 M 点,有 ,解得,故 D 错误。【点睛】本题考查了在复合场中的受力分析,关键要确定重力和电场力的合力方向和大小,通过分析受力情况,来判断小球的运动情况8.如图所示,空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为 0.2T,足够
11、长的光滑水平金属导轨,左侧间距为 0.6m,右侧间距为 0.2m。质量均为 0.02kg 的金属棒 M、N 垂直导轨放置,开始时金属棒 M、N 均保持静止。现使金属棒 M 以 10m/s 的速度向右运动,两金属棒在运动过程中始终相互平行且与导轨保持良好接触,M 棒总在宽轨上运动,N 棒总在窄轨上运动,直到 M、N 达到稳定状态。g=10m/s 2,下列说法正确的是A. 由 M、N 导体棒和导轨组成回路的磁通量先减小后不变B. 由 M、N 两个导体棒组成的系统动量守恒C. 在两棒运动的整个过程中,电路中产生的焦耳热为 0.9JD. 在两棒运动的整个过程中,通过 M、N 两个导体棒的电荷量相等,均
12、为 1.5C【答案】ACD【解析】【分析】根据楞次定律或右手定则可以判断出感应电流的方向;开始金属棒 M 向右做减速运动、N向右做加速运动,当两金属棒产生的感应电动势相等时,回路没有感应电流,两金属棒做匀速直线运动,应用动量定理可以求出两金属棒做匀速直线运动的速度;应用能量守恒定律可以求出电路产生的焦耳热;应用动量定理可以求出通过金属棒 M 的电荷量【详解】A.开始金属棒 M 向右做减速运动、N 向右做加速运动,回路的面积在减小,当回路没有感应电流时,面积不变,故由 M、N 导体棒和导轨组成回路的磁通量先减小后不变,故 A 正确;B.M 棒受到的安培力始终是 N 棒的三倍,M、N 组成的系统外
13、力之和不为零,动量不守恒;7C.M、N 两金属棒产生的感应电动势大小相等时,回路感应电流为零,金属棒不受安培力,金属棒做匀速直线运动,即: BLMv1 BLNv2时,两金属棒做匀速直线运动,由动量定理得:对 M: BIL Mt mv1mv 0,对 N: BILNt mv2;由能量守恒定律得:mv02 mv12 mv22+Q,解得:Q0.9JD.回路中有电流时有电荷通过金属棒,导体棒做匀速运动时回路没有电流,从 M 开始减速到匀速运动过程,对 M,由动量定理得: BIL Mt mv1mv 0,电荷量: q It,则:BL Mq mv1mv 0,代入数据: q 1.5C,故 D 正确【点睛】本题是
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