上海市静安区届高三下学期高中教学质量检测物理试题.docx

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上海市静安区届高三下学期高中教学质量检测物理试题

一、单项选择题(共40分,1至8题每小题3分,9至12题每小题4分。

每小题只有一个正确选项)

1.恒星的颜色取决于恒星的

A.体积B.温度C.质量D.体积和温度以及它与地球的距离

【答案】B

【解析】恒星的颜色取决于恒星的温度,故选B.

2.静止在光滑水平面上的物体,在受到一个水平力作用的瞬间

A.物体立刻获得加速度,但速度仍等于零

B.物体立刻获得速度,但加速度为零

C.物体立刻获得加速度,也同时也获得速度

D.物体的加速度和速度都要经过少许时间才能获得

【答案】A

点睛:

本题考查对力和运动关系的理解能力.要理解力是产生加速度的原因,与速度大小没有直接关系。

3.一个核经一次β衰变后,生成新原子核的质子数和中子数分别是

A.6和8B.5和9C.8和6D.7和7

【答案】D

【解析】一个核经一次β衰变后,生成新原子核,质量数不变,电荷数增加1,故质量数为14,电荷数为7,即新核的质子数为7,中子数也为7,故选D.

4.下列各图中,表示物体做非匀速直线运动的是

A.B.C.D.

【答案】D

【解析】s-t图象的斜率表示物体的速度,则知B、C图均表示物体的速度保持不变,做匀速直线运动,故BC错误.由A图知,物体的速度保持不变,则知该物体做匀速直线运动,故A错误.D图表示物体的速度随时间均匀增大,物体做匀加速直线运动,故D正确.故选D。

点睛:

本题是基本的读图问题,从图象的形状、斜率、“面积”等方面研究物体的运动情况,根据数学知识进行解答.

5.如图所示,一物体恰能在一个斜面体上沿斜面匀速下滑,可以证明出此时斜面不受地面的摩擦力作用,若沿斜面方向用力F向下推此物体,使物体加速下滑,斜面依然和地面保持相对静止,则斜面受地面的摩擦力是

A.大小为零B.方向水平向右C.方向水平向左D.无法判断大小和方向

【答案】A

【解析】对斜面体进行受力分析,

点睛:

解决本题的关键,正确地进行受力分析,比较出斜面体在水平方向分力的大小,从而判断摩擦力.

6.为了比较同一声源发出的声波在空气中和水中的传播情况,将某时刻的波形图画在了同一个坐标纸上,如图所示,以下说法正确的是

A.a是空气中的波形图,a、b的频率相同

B.a是水中的波形图,a、b的频率相同

C.b是水中的波形图,a、b的频率不同

D.a的频率较高,b的波长较大

【答案】A

点睛:

明确波的频率由振源决定,而波的传播速度由介质决定;由这两点即可判断波长的关系.

7.某同学把一体重秤放在电梯的地板上,他站在体重秤上随电梯运动,并在下表中记录了几个特定时刻体重秤的示数(表内时刻不存在先后顺序),若已知t0时刻电梯处于静止状态,则

时间

t0

t1

t2

t3

体重秤示数(kg)

45.0

50.0

40.0

45.0

 

A.t1时刻该同学的质量并没有变化,但所受重力发生变化

B.t2时刻电梯可能向上做减速运动

C.t1和t2时刻电梯运动的方向相反

D.t3时刻电梯处于静止状态

【答案】B

【解析】超重和失重时物体的重力和质量是不变的,只是对悬挂物的压力或者支持力变化了,故A错误;t2时刻物体处于失重状态,电梯的加速度方向向下,可能向上做减速运动,选项B正确;t1时刻物体处于超重状态,根据牛顿第二定律分析得知,电梯的加速度方向向上,所以t1和t2时刻电梯的加速度方向相反,但是速度不一定相反,选项C错误;t3时刻电梯受力平衡,可能保持静止,也可能做匀速直线运动,故D错误;故选B.

点睛:

超重和失重现象可以运用牛顿运动定律进行分析理解,产生超重的条件是:

物体的加速度方向向上;产生失重的条件:

物体的加速度方向向下.

8.如图所示,两端开口的“Γ”型管,一端竖直插入水银槽内,竖直管的上端有一小段水银,水银的上表面刚好与水平管平齐,水平部分足够长,若将玻璃管稍微上提一点,或稍微下降一点时,被封闭的空气柱长度的变化分别是

A.变大;变小B.变大;不变C.不变;不变D.不变;变大

【答案】D

9.定值电阻R1与滑动变阻器R2采用如图(a)方式接在电动势为E,内阻为r的电源上,利用电压传感器和电流传感器研究R2上的电压与电流变化关系。

当自下向上滑动R2上的滑片时,通过数据采集器将电压与电流信号输入计算机后,在屏幕上得到的U-I图像应为下图中的

A.B.

C.D.

【答案】C

点睛:

本题实质是伏安法测量电源的电动势和内阻的实验,根据闭合电路欧姆定律得到U与I的解析式,再确定图象.

10.一定质量的气体经历一系列状态变化,其P-1/V图线如图所示,变化顺序由a→b→c→d→a,图中ab线段延长线过坐标原点,cd线段与P轴垂直,da线段与1/V轴垂直。

气体在此状态变化过程中

A.a→b,压强减小、温度不变、体积增大

B.b→c,压强增大、温度降低、体积减小

C.c→d,压强不变、温度升高、体积减小

D.d→a,压强减小、温度升高、体积不变

【答案】A

【解析】由图象可知,a→b过程,气体压强减小而体积增大,气体的压强与体积倒数成正比,则压强与体积成反比,气体发生的是等温变化,故A正确;由理想气体状态方程可知,由图示可知,连接Ob的直线的斜率小,所以b的温度小,b→c过程温度升高,由图还可知,同时压强增大,且体积也增大.故B错误;由图象可知,c→d过程,气体压强p不变而体积V变小,由理想气体状态方程可知气体温度降低,故C错误;由图象可知,d→a过程,气体体积V不变,压强p变小,由由理想气体状态方程可知,气体温度降低,故D错误;故选A.

11.物体在平行于斜面向上的拉力作用下,分别沿倾角不同斜面的底端,匀速运动到高度相同的顶端,物体与各斜面间的动摩擦因数相同,则

A.沿倾角较小的斜面拉,拉力做的功较多

B.沿倾角较大的斜面拉,克服重力做的功较多

C.无论沿哪个斜面拉,拉力做的功均相同

D.无论沿哪个斜面拉,克服摩擦力做的功相同

【答案】A

点睛:

本题考查了动能定理的应用,分析物体的受力情况,并找出各力的做功情况,由动能定理、重力做功的特点分析分析各力做功的情况.在研究功能关系时一定不要忽视了受力分析过程,只有正确地受力分析才能准确地找出做功情况.

12.如图所示,在同一水平面内有两根光滑平行金属导轨MN和PQ,在两导轨之间竖直放置通电螺线管,ab和cd是放在导轨上的两根金属棒,它们分别放在螺线管的左右两侧,保持开关闭合,最初两金属棒处于静止状态。

当滑动变阻器的滑动触头向左滑动时,两根金属棒与导轨构成的回路中感应电流方向(俯视图)及ab、cd两棒的运动情况是

A.感应电流为顺时针方向,两棒相互靠近

B.感应电流为顺时针方向,两棒相互远离

C.感应电流为逆时针方向,两棒相互靠近

D.感应电流为逆时针方向,两棒相互远离

【答案】D

点睛:

两棒将线圈围在中间,则穿过两棒所围成的面积的磁场方向是竖直向下.原因是线圈内部磁场方向向下,而外部磁场方向向上,且向下强于向上.

二、填空题(共22分。

每个空格2分)

13.如图所示,固定的竖直圆筒由上段细筒和下段粗筒组成,粗筒横截面积是细筒的4倍,细筒足够长,粗筒中A、B两轻质光滑活塞间封有空气,活塞A上方有水银。

用外力向上托住活塞B,使之处于静止状态,活塞A上方的水银面与粗筒上端相平,水银深H=10cm,气柱长l=20cm,大气压强p0=75cmHg。

现使活塞B缓慢上移,当粗桶中水银还剩5cm时,则此时粗筒内气体的压强为_____cmHg,气柱长度为_______cm。

【答案】

(1).100

(2).17

【解析】设细筒横截面积为s,根据两圆筒的截面积之比4:

1,则粗筒横截面积为4s,

由体积相等得:

5×4s=hs

解得:

h=20cm,即进入细圆筒中水银柱高应为h=20cm,

最后水银柱的总高度h′=h+=25cm.

开始时,气体:

P1=P0+ph=85cmHgV1=20S

被封气体的末态压强为:

P2=P0+h′=75+25cmHg=100cmHg

封闭气体等温变化,终态体积V2=SL2

由玻意耳定律P1V1=P2V2

得学#

14.如图所示是用激光器、缝间距可调节的双缝屏、光屏等器材研究光的干涉现象的装置.

实验中用激光照射双缝,其目的是产生__________相同的两束光;为了增大光屏上干涉条纹的间距,只调节双缝间隙△s,其它条件不变,应使△s________(填“增大”或“减小”);如果将红光换为紫光,其它条件不变,光屏上干涉条纹的间距将________(填“增大”或“减小”)

【答案】

(1).频率;

(2).减小;(3).减小

点睛:

发生干涉的条件是两列频率相同的光,双缝的作用是得到相干光源,由条纹间距干涉知,如何改变条纹间距.

15.如图所示,三个定值电阻R1、R2和R3按图示方式接在电源两端,在电键S1处于闭合状态下,若将电键S2由位置1切换到位置2,电压表示数将________,电阻R2消耗的电功率将________(均选填“变大”、“变小”或“不变”)。

【答案】

(1).变小;

(2).变小

【解析】将电键S1由位置1切换到位置2,外电阻变小,电动势和内阻不变,电路中的总电流变大,内电压变大,外电压变小,电压表测的是外电压,所以电压表示数变小;

设电路中的电阻R1、R2和R3的阻值均为R,当电建打在1时,R2两端的电压,当电键打在2时R2两端的电压可知.U2′<U2.故电阻R2两端的电压变小,根据可知,电阻R2消耗的电功率将减小.

16.载人飞船在竖直发射升空的加速过程中,宇航员处于超重状态。

设点火后不久,仪器显示宇船员对座舱的压力等于他体重的4倍,已知地球表面的重力加速度为g,则此时飞船的加速度大小为______;飞船经过多次变轨后沿圆形轨道环绕地球运行,运行周期为T,已知地球半径为R,则飞船离地面的高度为__________.

【答案】

(1).;

(2).

17.如图所示,水平平行线代表电场线,但未指明方向,带电量为10-8C的正电微粒,在电场中只受电场力的作用,由A运动到B,动能损失2×10-4J,A点的电势为-2×103V,则微粒运动轨迹是虚线______(填“1”或“2”),B点的电势为_________V.

【答案】

(1).2;

(2).1.8×104

【解析】根据动能定理得:

qUAB=△Ek,得到:

.由UAB=φA-φB得B点的电势为:

φB=φA-UAB=-2×103V-(-2×104V)V=1.8×104V.

电荷从A点运动到B点时动能减少,电场力做负功,又电场力指向轨迹的内侧,

则判断出来微粒的运动轨迹如图中的虚线2所示.

点睛:

体做由线运动时,运动的轨迹应夹在初始速度及合外力方向的中间;

本题还应明确电场力做功与电势能的关系,电场力做正功,电势能减小,电场力做负功电势能增大.

三、综合题(共38分)

注意:

第19、20题在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中,要求给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。

18.在用DIS研究小车加速度与外力的关系时,某实验小组先用如图(a)所示的实验装置,重物通过滑轮用细线拉小车,在小车和重物之间接一个不计质量的微型力传感器,位移传感器(发射器)随小车一起沿水平轨道运动,位移传感器(接收器)固定在轨道一端。

实验中力传感器的拉力为F,保持小车(包括位移传感器发射器)的质量不变,改变重物重力重复实验若干次,得到加速度与外力的关系如图(b)所示。

(重力加速度g=10m/s2)。

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