福建省泉州市泉港区第一中学2018届高三年上学期期末考物理试题

适用年级:高三
试卷号:190209

试卷类型:期末
试卷考试时间:2018/2/23

1.单选题(共3题)

1.
由粗糙的水平杆AO与光滑的竖直杆BO组成的绝缘直角支架如图放置,在AO杆、BO杆上套有带正电的小球P、Q,两个小球恰能在某一位置平衡。现将P缓慢地向右移动一小段距离,两球再次达到平衡。若小球所带电量不变,与移动前相比
A.杆BOQ的弹力减小B.P、Q之间的距离减小
C.杆AOP的摩擦力增大D.杆AOP的弹力减小
2.
2018年我国即将发射“嫦娥四导”登月探测器,将首次造访月球背面,首次实现对地对月中继通信,若“嫦娥四号”只在距月面高度为100km的环月圆轨道I上的P点实施变轨,进入近月点为15km的椭圆轨道Ⅱ,由近月点Q落月,如图所示.关于“嫦娥四号”,下列说法正确的是
A.沿轨道I运动至P时,需制动减速才能进入轨道Ⅱ
B.沿轨道Ⅱ运行的周期大于沿轨道I运行的周期
C.沿轨道Ⅱ运行时,在P点的加速度大于在Q点的加速度
D.在轨道Ⅱ上由P点运行到Q点的过程中,万有引力对其做正功,它的动能增加,重力势能减小,机械能减少
3.
一个理想变压器,开始时开关S接1,此时原、副线圈的匝数比是9:1。一个理想二极管和一个滑动变阻器串联接在副线圈上,电流表和电压表均为理想交流电表,此时滑动变阻器接入电路的阻值为10Ω,如图甲所示。原线圈接入如图乙所示的正弦式交流电。则下列判断正确的是(   )
A.电压表的示数为4V
B.滑动变阻器消耗的功率为0.8W
C.若将开关S由1拨到2,同时滑动变阻器滑片向下滑动,电流表示数将变大
D.若将二极管用导线短接,电流表示数减小

2.多选题(共4题)

4.
一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动直到停止。从汽车开始运动起计时,下表给出了某些时刻汽车的瞬时速度,根据表中的数据通过分析,计算可以得出(  )

A.汽车加速运动经历的时间为4sB.汽车全程运动经历的时间为11s
C.汽车匀速运动的时间为5sD.汽车减速运动时间为2s
5.
小雪和她所在的物理学习兴趣小组在探究摩擦力过程中,用两完全相同的木板把一个正方形木块夹住,设其正方形木块A重6N,用力F=10N的水平推力通过P、Q木板把A物夹住,木板与A物间的动摩擦因数为0.4,图为它的正视图.现要将A物体匀速拉出,则拉力大小可能为(   )
A.1牛B.2牛C.5牛D.14牛
6.
如图(a)所示,光滑绝缘水平面上有质量分别为m1m2的甲、乙两个点电荷。t=0静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的vt图象分别如图(b)中甲、乙两曲线所示。则由图线可知
A.两电荷的电性一定相反B.t1时刻两电荷的电势能最大
C.0~t2时间内,两电荷的静电力都是先减小后增大D.m1:m2=2:1
7.
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2 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,其振动图象如图乙所示,形成的简谐横波以的速度水平向右传播,则下列说法正确的是

A.波传播到质点c时,质点c开始振动的方向沿y轴正方向
B.0~4 s内质点b运动的路程为12 cm
C.4~5 s内质点d的加速度正在逐渐减小
D.6 s时质点e第一次回到平衡位置
E.各质点都振动起来后,a与c的振动方向始终相同

3.填空题(共1题)

8.
下列说法正确的是____。
A.相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近,分子势能先增加后减小
B.气体的温度不变,某个分子的动能可能改变
C.对于一定量的理想气体,如果体积不变,压强减小,那么它的内能一定减小
D.理想气体,分子之间的引力、斥力依然同时存在,且分子力表现为斥力
E.相对湿度是表示空气中水蒸气气压离饱和状态水蒸气气压远近的物理量

4.解答题(共3题)

9.
如图所示,在以O1点为圆心、r = 0.20m为半径的圆形区域内,存在着方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B = 1.0×10-3T的匀强磁场(图中未画出)。圆的左端跟y轴相切于直角坐标系原点O,右端与一个足够大的荧光屏MN相切于x轴上的A点,粒子源中,有带正电的粒子(比荷为 )不断地由静止进入电压U = 800V的加速电场.经加速后,沿x轴正方向从坐标原点O射入磁场区域,粒子重力不计。

(1)求粒子在磁场中做圆周运动的半径R。。
(2)以过坐标原点O并垂直于纸面的直线为轴,将该圆形磁场逆时针缓慢旋转90°,求在此过程中打在荧光屏MN上的粒子到A点的最远距离ym
10.
电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运载器。电磁轨道炮示意如图,图中直流电源电动势为E1,电容器的电容为C。两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为L,电阻不计。炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触。首先开关S接1,使电容器完全充电。然后将S接至2,导轨间存在垂直于导轨平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),MN开始向右加速运动。当MN上的感应电动势为E2 时,此时与电容器两极板间的电压相等,回路中电流为零,MN达到最大速度,之后离开导轨。问:

(1)磁场的方向;
(2)MN刚开始运动时加速度a的大小;
(3)MN离开导轨后的最大速度vm的大小(结论可以保留根号)。
11.
如图所示,一根长L=100 cm、一端封闭的细玻璃管开口向上竖直放置,管内用h=25 cm长的水银柱封闭了一段长L1=30 cm的空气柱。已知大气压强为p0="75" cmHg,若环境温度不变,求:

①若将玻璃管缓慢转至水平并开口向右,求稳定后的气柱长度;
②将玻璃管放于水平桌面上并让其以加速度a=2g (g为重力加速度)向右做匀加速直线运动(见图乙),求稳定后的气柱长度。

5.实验题(共1题)

12.
如图1所示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。利用该装置可以完成“探究动能定理”的实验。

实验中,接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为O。在纸带上依次取ABC……若干个计数点,已知相邻计数点间的时间间隔为T。测得ABC……各点到O点的距离为x1x2x3……,如图2所示。


(1)实验中,重物质量远小于小车质量,可认为小车所受的拉力大小为mg。从打O点到打B点的过程中,拉力对小车做的功W=_________,打B点时小车的速度v=_________。若以v2为纵坐标, W为横坐标,利用实验数据作出如图3所示的v2W图象(是通过原点的射线),则由图线可以求得小车的质量M是_______kg(保留2位有效数字)。
(2)假设已经完全消除了摩擦力和其他阻力的影响,若重物质量不满足远小于小车质量的条件,则从理论上分析,实际的 v2W关系式是________。(v为小车的速度,W仍用(1)中表述的功),图4中正确反映v2W关系的是________。
试卷分析
  • 【1】题量占比

    单选题:(3道)

    多选题:(4道)

    填空题:(1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:7

    7星难题:0

    8星难题:4

    9星难题:0