安徽省合肥市第一中学2018冲刺高考最后1卷理综物理试题

适用年级:高三
试卷号:101825

试卷类型:高考模拟
试卷考试时间:2018/5/26

1.单选题(共3题)

1.
水平地面上一物体在整直向上的恒力作用下由静止开始运动.其v-t图像如图所示。若恒力大小变为原来的2倍,同一物体仍由静止开始运动,则下列说法正确的是
A.v-t图像仍然是过坐标原点的直线,直线与横轴的夹角β等于直线与横轴的夹角ɑ的2倍
B.v-t图像仍然是过坐标原点的直线,直线与横轴的夹角β的正切值一定大于直线与横轴的夹角ɑ的正切值的2倍
C.v-t图像仍然是直线,但不一定过原点,直线与横轴的夹角户等于直线与横轴的夹角ɑ的2倍
D.v-t图像仍然是过坐标原点的直线,直线与横轴的夹角β与直线与横轴的卖角ɑ一定满tanɑ<tanβ<tan2ɑ关系
2.
2018年4月13日,美国联合英法两国对叙利亚实施精准打击。2017年5月30日,美国首次全程拦截洲际弹道导弹试验取得成功。其实早在2013年1月27日,我因就在境内第二次成功地进行了陆基中段反导拦截技术试验。中段是指弹道导弹在大气层外空间依靠惯性飞行的一段。如图所示,地表上A、B、C三点分别是发射导弹、打击点、拦截导弹的位置。当弹道导弹从A点发出,飞入大气层外在惯性作用下运动。在轨道最高点D点与从C点发射的拦截导弹相遇,并爆炸销毁,起到拦截作用。下列说法正确的是

A. 弹道导弹在大气层外轨道上从E至D过程中机械能不断减小
B. 弹道导弹从E到D过程中和拦截导弹从C到D过程中加速度均减小
C. 弹道导弹在大气层外运动轨迹一定是以地球地心为焦点的椭园轨道
D. 弹道导弹依靠惯性到达D点速度可能大于7.9 km/s
3.
如图所示,理想变压器原线固输人电压,副线固电路中R是滑动变阻器,初始时刻滑片P处在正中间位置,为三个相同的小灯泡,不考虑灯泡的电阻随电压电流的变化。V1和V2是理想交流电压表,示数分别用U1和U2表示;A1和A2是理想交流电流表,示数分别用I1和I2表示。下列说法正确的是
A.I1和I2表示电流的瞬时值
B.U1和U2表示电压的最大值
C.滑片P向左滑动过程中,U2不变、I1变大
D.滑片P向右滑动过程中,U2不变、I1变小

2.多选题(共4题)

4.
如图所示。在水平光滑桌面上放一质量为m的玩具小车。在小车的平台(小车的一部分)上有一轻弹簧,一端固定在平台上,另一端被质量为m的带电小球压缩一定距离后用细绳拥住。用手将小车固定在桌面上,然后烧断细绳,小球被弹出,落在车上的A点,当小车不固定时,重复上述过程,烧断细绳,小球仍然没有落到车外。第二次车不固定,且空间存在整直向下的匀强电场,电场强度大小为E,仍然烧断细绳,且小球能落到车上。关于小球上述运动的说法不正确的是
A.第一次小车固定时落在小车上的位置和第二次小车不固定落在车上的位置相同
B.小车不固定不加电场时和小车固定加水平电场时两者落在车上的位置一定不同
C.加竖直电场时无论小车是否固定。小球落地时动能一定比弹簧初始弹性势能大
D.上述情况中,小球相对车的运动情况均相似,都可用运动学求解小球从弹出到落地的时间
5.
如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕整直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴00′重合。转台以一定角速度w匀速转动,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与00′之间的夹角为θ,重力加速度大小为g。当角速度为时,恰好没有摩擦力。因转台供电电压的原因,角速度有起伏,(0<k《1),且小物块与陶罐间均无相对潜动。下列说法正确的是
A.的大小与夹角θ有关,θ越大,越大
B.当角速度分别为(1+k)和(1-k)时静摩擦力方向不同,但大小相等
C.当角速度从(1-k)增加到(1+k )的过程中,摩擦力做功与夹角θ有关,θ越大,做功越多
D.若陶罐内侧光滑,小物块在θ位置做匀速圆周运动,此时改变內罐角速度,小物块的高度仍不变
6.
在如图所示的直角坐标系中,坐标原点O固定有正点电荷,另有平行于y轴的匀强磁场。一质量为m、带电量为q的微粒,恰好能以y轴上O′(0,a)点为圆心做匀速圆周运动,其轨迹平面与xOz平面平行,角速度为ω,旋转方向如图中箭头所示,重力加速度为g。下列说法中正确的是
A.微粒可能带正电,也可能带负电
B.磁场方向一定沿y轴负方向
C.无法求出磁感应强度的大小
D.磁感应强度大小为
7.
如图甲所示,在倾角为θ的光滑斜面上分布着垂直于斜面的匀强磁场,以垂直于斜面向上为磁感应强度正方向,其础感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示。一质量为m、电阻为R的矩形金属框从t=0时刻由静止释放,时刻的速度为v,移动的距离为L,重力加速度为g,线框面积为S,。在金属框下滑的过程中,下列说法正确的是
A.时间内金属框中的电流方向不变
B.0~时间内金属框做匀加速直线运动
C.0~时间内金属框做加速度逐渐减小的直线运动
D.0~时间内金属框中产生的焦耳热为

3.填空题(共2题)

8.
如图甲所示,沿波的传播方向上有六个质点a、b、c、d、e、f,相邻两质点之间的距离均为1 m,各质点均静止在各自的平衡位置,t=0时刻振源a开始做简谐运动,取竖直向上为振动位移的正方向,其振动图像如图乙所示,形成的简谐横被以2m/s的速度水平向左传播,则下列说法正确的是_______(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.此横波的波长为4 m
B.从t=3s时刻起f点开始振动
C.t=3s时刻质点e第一次回到平衡位置
D.从t=0至t=3s内质点b运动的路程为10cm
E.从t=2s至t=3s内质点d的加速度正在逐渐减小
9.
下列说法中正确的是________。(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.打扫教室时,空气中肉眼见到的粉尘颗粒杂乱无章的运动就是布朗运动
B.用气筒给自行车打气越打越费劲,说明气体分子间表现为斥力
C.电冰箱的正常工作过程表明.热量可以从低温物体向高温物体传递
D.一定质量的冰(温度为0℃在熔化过程中,冰水混合物的温度虽不变,但内能不断增加
E.空气相对湿度越大时,空气中水燕气压强越接近饱和汽压.水燕发越慢

4.解答题(共3题)

10.
如图所示,在倾角θ=30º的足够长斜面上放置一长木板,长木板质量M="3.0" kg,其上表面光滑,下表面粗糙,木板的下端有一个凸起的挡板,木板处于静止状态。将质量为m="1.0" kg的小物块放置在木板上,从距离挡板L=1.6m处由静止开始释放。物块下滑后与挡板相撞,撞击时间极短,相撞后瞬间物块的速率为="2.0" m/s.木板开始下滑,且当木板沿斜面下滑至速度为零时,物块与木板恰好发生第二次相撞。取重力加速度g=10m/s².求:

(1)物块与木板第一次相撞后瞬间木板的速率;
(2)长木板与斜面之间的动摩擦因数μ. (计算结果保留两位有效数字)
11.
如图所示,建立xOy坐标系,两平行极板P、Q垂直于x轴放置,且两板下端恰好在x轴上,Q板又与y轴重合,极板长度为2d,板间距离为d.第四象限内存在垂直于纸面的匀强磁场(图中未画出)和方向竖直向下的匀强电场,电场强度大小恰好等于当地重力加速度大小的。在极板P的正下方有一弹射器,可以紧靠P板内侧竖直向上弹射出比荷为k的带电小球。当两极板间加上一定的电压时(不考虑极边缘的影响).小球恰好能从Q板中央的小孔水平向右射出,而后第一次经过x轴进人第四象限的电场、磁场区域,且小球不会再经过y轴。重力加速度为g。

(1)求小球从小孔向右水平射出时的速度大小
(2)若磁感应强度大小为Bo,磁场方向垂直于纸面向里.求小球在工轴下方时与工轴之间的最大距离Y;
(3)若磁场方向垂直于纸面向外,当磁感应强度大小满足什么条件时,小球刚好能通过坐标r=8d的M点。
12.
在如图所示的p-t坐标系中,一定质量的某种理思气体先后发生以下两种状态变化过程:第一种变化是从状态A到状态C,外界对该气体做功为W;第二种变化是从状态A到状态B,该气体从外界吸收的热量为; B、C两状态的温度相同,均为182º,理想气体的分子势能为零,已知在状态B时气体的体积=3L,求:

①气体在状态A的压强以及在状态C的体积
②从状态A到状态C的过程中,该气体从外界吸收的热量

5.实验题(共1题)

13.
某同学采用如图甲所示的实验装置来验证钢球沿斜槽滚下过程中机械能守恒。实验步骤如下:
A.将斜槽固定在实验台边缘,调整斜槽出口使出口处于水平;
B.出口末端拴上重锤线,使出口末端投影于水平地面0点。在地面上依次铺上白纸.复写纸;
C.从斜槽某高处同一点A由静止开始释放小球,重复10次。用圆规画尽量小的圆把小球所有的落点都圈在里面,圆心P就是小球落点的平均位置;
D.用米尺测出A点与槽口之间的高度h,槽口B与地面的高度H以及0点与钢球落点P之间的距离s。
(1)实验中,0点与钢球平均落点P之间的距离s如图乙所示,则s=______cm;
(2)请根据所测量数据的字母书写,当s²=_____时,小球沿斜槽下滑过程中满足机械能守恒。
试卷分析
  • 【1】题量占比

    单选题:(3道)

    多选题:(4道)

    填空题:(2道)

    解答题:(3道)

    实验题:(1道)

  • 【2】:难度分析

    1星难题:0

    2星难题:0

    3星难题:0

    4星难题:1

    5星难题:0

    6星难题:9

    7星难题:0

    8星难题:3

    9星难题:0