第一高级中学高三物理热身练试题整理.docx
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第一高级中学高三物理热身练试题整理
河南省洛阳市新安县第一高级中学2018届高三物理热身练试题
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河南省洛阳市新安县第一高级中学2018届高三物理热身练试题
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
第Ⅰ卷1至4页。
第Ⅱ卷5至10页。
答题卷11至16页。
全卷共300分。
考试用时150分钟.
第Ⅰ卷(选择题126分)
相对原子质量(原子量):
H:
1C:
12N:
14O:
16Cl:
35。
5K:
39Fe:
56Cu:
64Ag:
108
二、选择题(本题共8小题,在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确;全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不选的得0分)
14.原子核X衰变为原子核Y,再衰变为原子核Z的过程为:
,
下述各关系中正确的是
A.
B.
C。
D。
15。
如图所示电路与一绝热汽缸相连,R为电热丝,汽缸内封闭着一定质量的理想气体,外界大气压强恒定,闭合电键后,绝热活塞K缓慢且无摩擦地向右移动,则下列说法正确的是
A.气体的内能增大
B.气体分子平均动能不变
C.电热丝放出的热量等于气体对外所做的功
D.单位时间内碰撞到器壁单位面积上的分子数减
少
16。
观察研究发现,“581C”行星是太阳系外发现的第一颗温度和尺寸都与地球类似,可能适合生命居住的行星。
它的直径是地球直径的1.5倍,表面的重力加速度是地球表面重力加速度的2倍。
若某一飞船绕“581C"行星做匀速圆周运动,其轨道半径等于该行星的直径,运动周期为T1.在地球表面附近绕地球沿圆轨道运行的人造卫星周期为T2,则T1/T2最接近的值为
A.0.58B。
0.87C。
1。
1D。
2.4
17。
如图所示,为一半圆形的玻璃砖,C为AB的中点,a、b两束不同频率的单色可见细光束垂直AB边从空气射入玻璃砖,且两束光在AB面上入射点到C点的距离相等,两束光折射后相交于图中的P点,以下判断正确的是
A.在真空中,a光的传播速度大于b光的传播速度
B.在真空中,a光的波长大于b光的波长
C.a光通过玻璃砖的时间大于b光通过玻璃砖的时间
D.若a、b两束光从同一介质射入真空过程中,a光发生全反射的临界角大于b光发生全反射的临界角
18.一列波长大于3.6m的简谐横波沿直线方向由a向b传播,a、b相距6m,a、b两质点的振动图象如图所示。
由此可知
A.3s末a、b两质点的位移相同
B。
该波的波速为2m/s
C。
该波的波长为4m
D.该波由a传播到b历时1.5s
19.如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,电场线与矩形所在平面平行.已知a点电势为16V,b点电势为20V,d点电势为8V。
下列判断正确的是
A.c点电势高于a点电势
B.场强的方向由b指向d
C.c点的电势为12V
D.若一电子从b运动到c,电场力做功为-4eV
20.人眼对绿光最为敏感,如果每秒有6个绿光的光子射入瞳孔,眼睛就能察觉。
现有一个光源以0.1W的功率均匀地向各个方向发射波长为
m的绿光,已知瞳孔的直径为4mm,普朗克常量为h=6。
63×10-34J·s,不计空气对光的吸收,则眼睛能够看到这个光源的最远距离约为
A.
B.
C.
D.
21。
质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平力的作用。
力的大小F与时间t的关系如图所示,力的方向保持不变,则下列说法正确的是
A.
时刻的瞬时速度为
B.在
到
这段时间内物体发生的位移
C.
时刻的瞬时功率为
D.在
到
这段时间内,水平力的平均功率为
第Ⅱ卷(非选择题174分)
注意事项:
1。
答题前考生在答题卷上务必将自己的姓名、准考证号填写清楚。
2。
第Ⅱ卷用0。
5毫米黑色签字笔或黑色墨水钢笔直接答在答题卷上。
在试题卷上作答无效。
22。
(10分)有人说矿区的重力加速度偏大,某兴趣小组用单摆测定重力加速度的实验探究该问题.
(1)用刻度尺测得摆长为
,测量周期时用到了秒表,长针转一周的时间为30s,表盘上部的小圆共15大格,每一大格为1min,该单摆摆动n=50次时,长短针的位置如图所示,所用时间为t=________s。
(2)用以上直接测量的物理量的英文符号表示重力加速度的计算式为g=__________(不必代入具体数据)。
(3)若有一位同学在实验时测出多组单摆的摆长l和运动周期T,作出T2—
图象,就可以求出矿区的重力加速度。
理论上T2—
图象是一条过坐标原点的直线,该同学根据实验数据作出的图象如图所示。
①造成图象不过坐标原点的原因最有可能是___________。
②由图象求出的重力加速度g=_______m/s2(取π2=9.87)。
23。
(8分)听说水果也能做电池,某兴趣小组的同学将一个土豆做成“水果电池".同学们通过查阅资料知道这种水果的电动势大约1伏左右,又用量程为0~3V、内阻约50kΩ的伏特表测其两极时读数为0。
96V。
可是当他们将四个这样的水果电池串起来给标为“3V,0。
5A”的小灯泡供电时,灯泡并不发光。
检查灯泡、线路均没有故障,而用伏特表直接测量其电压确实能达到3V多。
(1)据你分析,出现这种现象的原因应当是:
(不要求写分析、推导过程)。
(2)为了能尽可能准确测定“水果电池"的电动势和内阻,若实验室除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:
A.电流表A1(量程为0~0。
6A,内阻为1Ω)
B.灵敏电流表A2(量程为0~0.6mA,内阻为800Ω)
C.灵敏电流表A3(量程为0~300μA,内阻未知)
D.滑动变阻器R1(最大阻值约10Ω)
E.滑动变阻器R2(最大阻值约2kΩ)
F.变阻箱(0~9999Ω)
①实验中应选择的器材是________(填器材前的字母代号)。
②在答题卷的方框中画出应采用的电路。
24.(16分)如图所示,两根相距为
=1m的足够长的平行光滑金属导轨,位于水平的xOy平面内,一端接有阻值为
的电阻.在
的一侧存在垂直纸面向里的磁场,磁感应强度B只随x的增大而增大,且它们间的关系为B=
x,其中
.一质量为m=0.5kg的金属杆与金属导轨垂直,可在导轨上滑动.当t=0时金属杆位于x=0处,速度为
=
,方向沿x轴的正方向。
在运动过程中,有一大小可调节的外力F作用于金属杆,使金属杆以恒定加速度a=
沿x轴正方向匀加速直线运动。
除电阻R以外其余电阻都可以忽略不计.求:
当t=4s时施加于金属杆上的外力为多大.
25.(18分)如图所示,EF为水平地面,O点左侧是粗糙的、右侧是光滑的。
一轻质弹簧右端与墙壁固定,左端与静止在O点质量为m的小物块A连结,弹簧处于原长状态。
质量为m的物块B在大小为F的水平恒力作用下由C处从静止开始向右运动,已知物块B与地面EO段间的滑动摩擦力大小为
,物块B运动到O点与物块A相碰并一起向右运动(设碰撞时间极短),A、B虽接触而不粘连,当运动到D点时撤去外力F。
已知CO长度为4S,OD长度为S,整个过程中弹簧都在其弹性限度内.求撤去外力后:
(1)弹簧的最大弹性势能;
(2)物块B最终离O点的距离.
26。
(20分)如图所示,矩形区域Ⅰ和Ⅱ内分别存在方向垂直于纸面向外和向里的匀强磁场(AA′、BB′、CC′、DD′为磁场边界,四者相互平行),磁感应强度大小均为B,矩形区域的长度足够长,两磁场宽度及BB′与CC′之间的距离均相同.某种带正电的粒子从AA′上的O1处以大小不同的速度沿与O1A成α=30°角进入磁场(如图所示,不计粒子所受重力),当粒子的速度小于某一值时,粒子在区域Ⅰ内的运动时间均为t0;当速度为v0时,粒子在区域Ⅰ内的运动时间为
.求:
⑴粒子的比荷
;
⑵磁场区域Ⅰ和Ⅱ的宽度d;
⑶速度为v0的粒子从O1到DD′所用的时间。
理科综合能力测试参考答案
14.B15。
AD16.D17。
BD18。
B19.C20.C21.BC
22.(10分)
(1)100.2s(2分)
(2)4π2Ln2/t2(2分)
(3)①测单摆摆长时漏掉了摆球的半径(3分)
②9。
87(3分)
23。
(8分)
(1)水果电池的内阻太大。
(3分)
(2)①B(1分)、F(1分)
②(3分)
24。
(16分)解:
根据匀变速直线运动的速度公式可得t=4s时的速度为
(2分)
根据匀变速直线运动的位移公式可得t=4s时的位移为
(2分)
由B=
x可得t=4s时磁感应强度B=2T(2分)
t=4s时的感应电动势
(2分)
t=4s时的回路感应电流
(2分)
t=4s时金属杆所受的安培力为
(2分)
由牛顿第二定律
(2分)
得
(2分)
25.(18分)解:
(1)B与A碰撞前速度由动能定理
(3分)
得
(1分)
B与A碰撞,由动量守恒定律
(3分)
得
(1分)
碰后到物块A、B运动至速度减为零,弹簧的最大弹性势能
(2分)
(2)设撤去F后,A、B一起回到O点时的速度为
由机械能守恒得
(2分)
(2分)
返回至O点时,A、B开始分离,B在滑动摩擦力作用下向左作匀减速直线运动,设物块B最终离O点最大距离为x
由动能定理得:
(2分)
(2分)
26.(20分)解:
(1)若速度小于某一值时粒子不能从BB′离开区域Ⅰ,只能从AA′边离开区域Ⅰ。
则无论粒子速度大小,在区域Ⅰ中运动的时间相同。
轨迹如图所示(图中只画了一个粒子的轨迹)。
则粒子在区域Ⅰ内做圆周运动的圆心角为φ1=300o(3分)
由Bqv=
(1分)
(1分)
得:
粒子做圆周运动的周期T=
(2分)
由
(1分)
解得:
(2分)
(2)速度为v0时粒子在区域I内的运动时间为
,设轨迹所对圆心角为φ2。
由
(2分)
得:
(1分)
所以其圆心在BB′上,穿出BB′时速度方向与BB′垂直,其轨迹如图所示,设轨道半径为R
由
得:
(2分)
(1分)
(3)区域I、Ⅱ宽度相同,则粒子在区域I、Ⅱ中运动时间均为
(1分)
穿过中间无磁场区域的时间为t′=
(1分)
则粒子从O1到DD′所用的时间t=
(2分)