河南一诊word河南省届高三上学期一轮复习诊断调研联考物理试题含答案.docx

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河南省2018届高三上学期一轮复习诊断调研联考物理试题

第Ⅰ卷(选择题共40分)

一、选择题:

共10小题,每小题4分,共40分。

在每小题给出的四个选项中,第1~6题,每小题只有一个选项正确,第7~10题,每小题均有多个选项正确。

全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。

1.从大到飞机、轮船,小到各种零件都和物理学有密切的关系,物理学对入类的发展有巨大的贡献。

下列说法正确的是

A.第一个对亚里土多德的“力是物体运动的原因”观点提出质疑的是牛顿

B.法拉第最先发现电流能够使周围的小磁针发生偏转,即电流的磁效应

C.普朗克为解释物体热辐射规律提出:

电磁波的发射和吸收不是连续的,而是一份一份的

D.库仑最早引入了电场的概念,并直观地用电场线描绘电场

2.图示为一做直线运动的质点的位移与速度的二次方的关系图线。

该质点运动的加速度大小为

A.4m/s²

B.2m/s²

C.1m/s²

D.0.5m/s²

3.甲、乙光子的能量之比为2:

1,它们都能使某种金属发生光电效应,且所产生的光电子最大初动能分别为

.该金属的逸出功为

A.

+

B.

-

C.

+2

D.

-2

4.如图所示,在竖直向上的匀强磁场中,金属棒ab两端由等长轻质软导线水平悬挂,平衡时两悬线与水平面的夹角均为0(θ<90°),缓慢调节滑动变阻器的滑片位置以改变通过棒中的电流I.则下列四幅图象中,能正确反映θ与I的变化规律的是

 

5.“电子眼”又称“电子警察”,是“智能交通违章监摄管理系统”的俗称。

某种“电子眼”采用硅光电池供电,其原理如图所示,a、b是硅光电池的两个电极,P、N是两块硅半导体,E区是两块半导体自发形成的匀强电场区,P的上表面镀有一层增透膜,光照射到半导体P上,使P内受束缚的电子成为自由电子(不计重力),自由电子经E区匀强电场从P区向N区的电场力作用后到达半导体N,从而产生电动势.形成电流。

下列说法正确的是

A.b电极为硅光电池的正极

B.E区匀强电场的电场强度方向由N指向P

C.硅光电池内部的电流方向由P指向N

D.若将硅光电池移至光照较强处,则其产生的电动势变小

6.科技日报北京2017年9月6日电,英国《自然·天文学》杂志发表的一篇论文称,某科学家在银河系中心附近的一团分子气体云中发现了一个黑洞。

科学研究表明,当天体的逃逸速度(即第二字宙速度,为第一宇宙速度的

倍)超过光速时,该天体就是黑洞。

已知某天体与地球的质量之比为k.地球的半径为R,地球卫星的环绕速度(即第一宇宙速度)为

,光速为c,则要使该天体成为黑洞,其半径应小于

A.

B.

C.

D.

7.图示为某县水电站通过理想变压器向偏远山村供电示意图,水电站输出的交流电压的有效值恒定,各电表均为理想电表,开始时开关S闭合,输电导线的电阻不能忽略。

现将开关S断开,其他条件不变,则与开关S断开前相比

A.电流表A1的示数变大B.电压表V1的示数变大

C.电流表A1和A2的示数均变小D.电压表V1、V2的比值不变

8.如图所示,同一整直平面内的O1、A、B、C四点为长方形的四个顶点,水平面上的B、C两点间的距离为L,O2在A点正上方高h处,B点在A点正下方距离

处。

同时将质量均为m的小球甲、乙(均可视为质点)分别从O1、O2点沿水平方向OA和竖直方向O2A抛出,结果两球恰好在B点相遇。

空气阻力不计。

下列说法正确的是

A.甲、乙抛出的初速度大小之比为

B两球运动过程中均处于超重状态

C.甲、乙相遇前瞬间的动能之比为

D.甲.乙相遇前瞬间所受重力的功率之比为1:

2

9.如图所示,轻弹簧一端固定于倾角为θ(θ<45°)的光滑斜面(固定)上方的O点,O点到斜面的距离OQ等于弹簧的原长L,弹簧另一端与小滑块(可视为质点)连接。

在斜面上移动滑块至P点,使弹簧处于水平状态。

现将滑块从P点由静止释放,滑块沿斜面运动到O点正下方M点,该过程中弹簧始终在弹性限度内。

重力加速度大小为g。

下列说法正确的是

A.滑块经过Q点时的速度最大

B.清块经过M点时的速度大于

C.滑块从P点运动到Q点的过程中,其加速度一直在减小

D.滑块从P点运动到Q点过程动能的增量比Q点运动到M点过程动能的增量小

10.如图所示,两间距为d的平行光滑导轨由固定在同一水平面上的导轨CD-C′D′和竖直平面内半径为r的一圆弧导轨AC-A′C′组成,水平导轨与圆弧导轨相切,左端接阻值为R的电阻;水平导轨处于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,其他地方无磁场。

导体棒甲静止于CC′处,导体棒乙从AA′处由静止释放,沿圆弧导轨运动,与甲相碰后粘合在一起,并在到达水平导轨左端前停下,,两棒的质量均为m,导体棒及导轨的电阻均不计,重力加速度大小为g。

下列判断正确的是

A.两棒粘合前瞬间,乙对圆弧导轨AC的底端C的压力大小为3mg

B.两棒相碰并粘合在一起后瞬间的速度大小为

C.两棒粘合后受到的最大安培力为

D.从乙开始下滑至两棒静止的过程中,回路产生的焦耳热为

第Ⅱ卷(非选择题共60分)

二、实验题:

本题共2小题,共1:

分。

把答案填在题中的横线上或按题目要求作答。

1.(6分某同学利用图甲所示装置验证机械能守恒定律。

(1)该同学用10分度游标卡尺测量钢球的直径,测量结果如图乙所示,则钢球的直径d=cm.

(2)他将钢球自A点由静止释放,计时装置测得钢球通过光电门B的时间t=2.80ms,则钢球通过光电门B时的速度大小为m/s.(结果保留三位有效数字)

(3)他用毫米刻度尺测得A、B间的距离为h.已知当地的重力加速度大小为g.则只需等式gh=成立,就说明钢球下落过程中机械能守恒。

(用题目中涉及的物理量符号表示)

12.(9分)某课外兴趣小组微测定一新型合金材料的电阻率,他们选择由该材料制成的电阻丝,进行了下列操作。

(1)用多用电表粗测该电阻丝的电阻:

①旋转选择开关,使其对准欧姆挡的“X1k”挡;

②将两表笔短接,调节表盘上的旋钮____(填图甲中字母“S”或“T”),使指针对准刻度盘上欧姆挡的零刻度,面后断开两表笔;

③将两表笔分别接到被测电阻丝的两端,发现多用表的指针位置如图甲中6指针所示,随后断开两表笔

④旋转选择开关,使其对准欧姆挡的“X100“挡,重新欧姆调零后,再将两表笔分别连接到被测电阻丝的两端进行测量,结果多用电表的指针位置如图甲中a指针所示,则被测电阻丝的阻值为Ω;

⑤旋转选择开关,使其对准“OFF”挡,并拔出两表笔。

(2)若该兴趣小组想用伏安法较准确地测定该电阻丝的阻值,实验室可供选用的器材有:

A.电压表V1(量程为3V,内阻约为3kΩ)

B.电压表V2(量程为15V,内阻约为15kΩ)

C.电流表A1(量程为3mA,内阻约为20Ω)

D.电流表A2(量程10mA,内阻约为7Ω)

E.滑动变阻器R(最大阻值为10Ω)

F.电源E(电动势为4.5V,内阻约为0.5Ω)

G.开关S,导线若干

①要使电流表和电压表的示数都能达到满偏的三分之一以上,在所提供的电流表中应选用,电压表应选用;(填器材前的字母)

②在虚线方框乙中画出测定该电阻丝的实验电路图,并对选用的器材进行标注。

(3)若测得电阻丝的长度为1、直径为d和阻值为R,则该新型材料的电阻率ρ=。

三、综合分析与计算题一(必考):

共3(0分。

13.(12分)如图所示,质量M=0.5kg的长木板A静止在粗糙的水平地面上,质量m=0.3kg的物块B(可视为质点)以大小

=6m/s的速度从木板A的左端水平向右滑动。

已知物块B与木板A上表面间的动摩擦因数μ1=0.6.认为各接触面间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取g=10m/s².

(1)若木板A与地面间的动摩擦因数μ2=0.3,物块B恰好能滑到木板A的右端,求木板A的长度L;

(2)若木板A与地面间的动摩擦因数μ3=0.1,木板足够长,求木板A从开始滑动至达到最大速度过程中所受合力的冲量大小I.

14.(18分)如图所示,质量为m、电荷量为e的两東长度为l0的带正电粒子束以初速度

同时从左、右两侧入口射入加速电场,经过相同的一段足够长的距离后射入垂直纸面向外,圆心分别为O和O′的圆形匀强磁场区城并发生偏转,射出偏转磁场后两粒子束在O、O′两点连线上发生碰撞。

已知加速极板AB、A′B′间的电压均为U0,且满足

.两匀强磁场的磁感应强度大小均为B,圆心O、O′分別在粒子束的入射方向上,其连线与粒子入射方向垂直且两圆心的距离为H.粒子重力不计,忽略粒子间的相互作用及相对论效应。

(1)求粒子束经过加速电场后(未进入磁场)的长度1和圆形磁场区域的半径R;

(2)若使两粒子束从入口入射的速度大于

,结果粒子束经一次磁场偏转后恰好不能进入另一磁场,求粒子束在磁场中偏转轨迹的半径r;

(3)将两粒子束从入口入射的速度重新调整为

,且实验时将上方磁场的圆心0上移

,其他条件不变,求两粒子束在O、0′两点连线上可能发生碰撞的时间t.

四、综合分析与计算题二(选考):

请考生在第15.16两道题中任选一题作答,并用2B铅笔在答题卡把所选的题号涂黑,注意,所做题目必须与所涂题号一致,如果多做,则按所做的第一题计分。

15.[选修3--3](15分)

(1)下列说法正确的是。

(填正确答案标号。

选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。

每选错1个扣3分,最低得分为0分)

A.品体有固定的熔点

B.物体吸收热量后,其温度一定升高

C液晶既有液体的流动性,又有品体的各向异性

D.雨水没有透过布质雨伞是因为液体表面张力的存在

E.给自行车打气时气筒压下后反弹,是由分子斥力造成的

(2)(10分)如图所示,粗细均匀的U形管竖直放置,左管上端封闭,右管上端开口,下端正中开口处有一开关,管中装有水银。

当开关闭合时,左右两管中的水银面在同一水平线上。

左管中的空气柱长度L1=21cm;控制开关缓慢放出一些水银,使左管液面比右管液面高h1=25cm.美闭开关。

已知大气压强p0=75cmHg.

①求放出水银后左管空气柱的长度L2;

②放出这些水银后,再从右管口缓慢注入水银,使得右管液面比左管液面高h2=15cm,求需在右管中加入的水银柱长度H.

16.[选修3--4](15分)

(1)(5分)图示为一沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形。

其中质点P、Q平衡位置的坐标分别为2m、9m.已知t=0.6s时质点P第一次经过平衡位置沿y轴正方向运动,则该波的波速为m/s,0~0.4s内质点Q经过的路程为cm。

(2)(10分)如图所示,一含有红光和紫光的平行复色光,沿与玻璃上表面夹角为θ的方向斜射到厚度为L的平行玻璃砖上表面,通过玻璃砖后,红光和紫光恰好分离。

已知该玻璃砖对红光和紫光的折射率分别为n1和n2,光在真空中的传播速度为c,求:

①红光在玻璃中的传播时间t1,;

②入射的平行复色光的寬度d.

 

参考答案

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

D

A

B

C

BD

AD

BC

BD

11.

(1)1.16;

(2)4.14;(3)

12.

(1)①T;④1500;

(2)①C;A;②如图所示

(3)

13.解;

(1)A、B之间的滑动摩擦力大小为:

f1=μ1mg=1.8N(1分)

A与地面间的最大静摩擦力为:

f2=μ2(M+m)g=2.4N(1分)

由于f1>f2,故A静止不动(1分)

B向右做匀减速直线运动.到达A的右端时速度为零,有:

.其中a=μ1g=6m/s²(2分)

解得:

L=3m。

(2)此时A与地面间的最大静摩擦力

f2′′=μ2′(M+m)g=0.8N

A、B的加速度大小分别为:

,a2=a=μ1g=6m/s²(1分)

经分析可知.A.B的速度相同时A的速度达到最大值

.有

(2分)

又:

I=M

(1分)

解得:

I=0.75N·s。

(1分)

14.解;

(1)设粒子束经过加速电场后的速度大小为.由动能定理有:

(2分)

解得;v=3

(1分)

由于粒子相同,又在相同的电场中加速,可知所有粒子在电场中加速的时间均相等,在加速之前,进入电场的最长时间差为:

(1分)

出电场的时间差也为

,故出电场后,该粒子束的长度为:

(1分)

根据对称性可知.两粒子束碰撞的位置在OO′的中点如图甲所示。

粒子在磁场中做匀速國周运动

的轨迹半径即为R,由牛顿第二定律有:

(1分)

解得:

(1分)

(2)粒子束从入口入射的速度大于功,进入磁场偏转后恰好不能进入另一磁场的轨迹如图乙所示,则有:

,且

(2分)

解得:

(1分)

(3)重新调整后.由于上方磁场的圆心已上移.面粒子束经过电场加速后的速度不变,故两粒子束运动的轨迹不再对称。

对于上方的粒子,不是对着圆心0入射,而是从F点入射,如图丙所示,E点是原来C点所在的置,连接OF,OD.作FK平行且等于OD.再连接KD,由于OD=OF=FK,可知四边形ODFK是菱形.即KD=KF.故粒子仍然从D点射出,但方向不是沿OD的方向,K为粒子束做网周运动轨迹的圆心。

由于磁场向上移了

,则有:

sin∠COF=

(2分)

解得:

∠COF=

.∠DOF=∠FKD=

(1分)

15.[选修3-3]

(1)ACD(5分)

(2)解:

①设U形管的横截面积为S,水银的密度为ρ.根据玻意耳定律有:

(3分)

解得:

L2=31.5cm。

(2分)

②设此时左管中空气柱的长度为

,根据玻意耳定律有:

(2分)

由几何关系可知:

(2分)

解得:

H=68cm(1分)

16.[选修3--4]

(1)10(2分);4(3分)

(2)解:

①光路图如图所示.设红光经上表面折射后的折射角为门。

根据折射定律有:

(2分)

红光在玻璃中的传播速度大小为:

(I分)

红光在玻璃中的传播时间为:

(2分)

解得.

(1分)

②设紫光经上表面折射后的折射角为

根据折射定律有:

(1分)

由几何关系有:

(2分)

解得:

(1分)

 

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