《【解析版】山东省2019届高三下学期寒假学习效果检测(开学考试)理科综合物理试卷 word版含解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【解析版】山东省2019届高三下学期寒假学习效果检测(开学考试)理科综合物理试卷 word版含解析(18页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、淄博实验中学高三年级假期学习效果检测试题 2019.2理 科 综 合二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1417题只有一项符合题目要求,第1821题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1.关于近代物理,下列说法正确的是_。(填选项前的字母)A. 射线是高速运动的氦原子B. 核聚变反应方程12He+13H24He+01n ,01n表示质子C. 从金属表面逸出的光电子的最大初动能与照射光的频率成正比D. 玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氦原子光谱的特征【答案】D【解析】试题分析:射线是高速运动的氦核流,不是氦原
2、子故A错误核聚变反应方程12H+13H-24He+01n中,01n表示中子故B错误根据光电效应方程Ekm=h-W0,知最大初动能与照射光的频率成线性关系,不是成正比,故C错误玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征故D正确考点:本题考查了光电效应方程、玻尔理论等知识【此处有视频,请去附件查看】2. 将一质量为m的小球靠近墙面竖直向上抛出,图甲是向上运动小球的频闪照片,图乙是下降时的频闪照片,O是运动的最高点,甲、乙两次的闪光频率相同重力加速度为g假设小球所受阻力大小不变,则可估算小球受到的阻力大小约为A. mg B. 13mg C. 12mg D. 110mg【答案】B【解析
3、】试题分析:设每块砖的厚度是d,向上运动上运动时:9d-3d=aT2向下运动时:3d-d=aT2联立得:aa=31根据牛顿第二定律,向上运动时:mg+f=ma向下运动时:mg-f=ma联立得:f=12mg;故选C考点:牛顿第二定律的应用【名师点睛】解决本题的关键是利用匀变速直线运动的推论x=aT2求出两种情况下的加速度,进而由牛顿第二定律即可求解3. 如图所示,有四个等量异种的点电荷,分别放在正方形的四个顶点处。a、b、c、d分别为正方形四个边的中点,O为正方形的中点。下列说法正确的是A. a、c两点的电场强度一定相同B. b、d两点的电势一定相同C. 将一带正电的试探电荷从b点沿直线移动到d
4、点,电场力先做正功后做负功D. 将一带正电的试探电荷从a点沿直线移动到c点,试探电荷的电势能一直减小【答案】ABD【解析】试题分析:设正方向边长为L,每个电荷电量为Q,对a点研究,两个正电荷在a点的合场强为零,根据平行四边形法,两个负电荷在A点的合场强Ea=16kQ25L2,方向水平向右对C点研究,两个负电荷在C点的合场强为零,根据平行四边形法,两个正电荷在c点的合场强Ec=16kQ25L2,方向水平向右故A正确;b、d两点关于ac连线对称,故b、d两点的电势一定相同,故B正确;据对称性,b、d等电势,所以将一带正电的试探电荷匀速从b点沿直线移动到d点,电场力做功为零,故C错误;根据矢量合成法
5、则,从a点沿直线到c点,各个位置的场强方向向右,所以将一带正电的试探电荷匀速从a点沿直线移动到c点,电场力方向向右,所以电场力一直做正功,所以电荷的电势能一直减小,故D正确;故选:ABD考点:场强的叠加;电场力做功与电势能;4.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比是501,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想的交流电表,定值电阻R10 ,其余电阻不计。从某时刻开始经c、d两端给原线圈加上如图乙所示的交变电压。则下列说法正确的是()A. 当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为2.2 VB. 当单刀双掷开关与a连接且t0.01 s时,电流表的示数为零C. 当单刀双掷开关由a拨向b时,原线圈
6、的输入功率变大D. 当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率变为25 Hz【答案】C【解析】【分析】根据图象可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,再根据电压与匝数成正比即可求得结论,根据输出功率和输入功率相等可明确输入功率的变化,注意变压器不会改变交流电的频率【详解】由图象可知,电压的最大值为2202V,交流电的周期为210-2s,所以交流电的频率为f=50Hz.A、交流电的有效值为U1=22022V=220V,根据电压与匝数程正比可知,副线圈的电压为4.4V;故A错误.B、当单刀双掷开关与a连接时,副线圈电压为4.4V,所以副线圈电流为0.44A,电流表示数为电流的有效值,不随时间
7、的变化而变化,所以电流表的示数为不为零;故B错误.C、当单刀双掷开关由a拨向b时,原线圈的匝数变小,所以副线圈的输出的电压要变大,电阻R上消耗的功率变大,原线圈的输入功率也要变大;故C正确.D、变压器只改变电压不会改变交流电的频率;故D错误.故选C.【点睛】本题考查变压器的基本原理应用,要注意掌握住理想变压器的电压、电流之间的关系,最大值和有效值之间的关系即可解决本题5.如图所示,物体A和带负电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,A、B的质量分别是m和2m,劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在水平面上,另一端与物体A相连,倾角为的斜面处于沿斜面上的匀强电场中,整个系统不计一切摩擦。开始时,物体B在
8、一沿斜面向上的外力F=3mgsin的作用下保持静止且轻绳恰好伸直,然后撤去外力F,直到物体B获得最大速度,且弹簧未超过弹性限度,则在此过程中( )A. 撤去外力F的瞬间,物体B的加速度为3gsin2B. B的速度最大时,弹簧的伸长量为3mgsinkC. 物体A的最大速度为gsin6mkD. 物体A、弹簧和地球所组成的系统机械能增加量大于物体B电势能的减少量【答案】BD【解析】试题分析:在外力撤去前,绳子刚好伸直,拉力为零,对B受力分析可得F=mgsin+F电,即F电=2mgsin,所以撤去外力的瞬间B在沿斜面方向上只受沿斜面向下的重力的分力,沿斜面向下的电场力,故有F合=F电+mgsin,所以
9、撤去外力瞬间的加速度a=3gsin,A错误;随着B沿着斜面下滑,绳子的拉力逐渐增大,当F绳=F电+mgsin时,即合力为零时,B的速度最大,此时F绳=kx,解得x=3mgsink,B正确;对AB整体有动能定理可得kx2+3mgsinx123mv20,解得v=12gsin3mk,故C错误;由于过程中只有重力和电场力,弹力做功,所以根据能量守恒看得物体A、弹簧和地球所组成的系统机械能增加量等于物体B电势能的减少量和B物体机械能的减小量,故D正确;考点:考查了牛顿第二定律,动能定理,能量守恒定律6.如图所示,半径为R的竖直光滑圆轨道与光滑水平面相切,质量均为m的小球A、B与轻杆连接,置于圆轨道上,A
10、与圆心O等高,B位于O的正下方,它们由静止释放,最终在水平面上运动。下列说法正确的是( )A. 下滑过程中A的机械能守恒B. 当A滑到圆轨道最低点时,轨道对A的支持力大小为2mgC. 下滑过程中重力对A做功的功率一直增加D. 整个过程中轻杆对B做的功为12mgR【答案】BD【解析】A、下滑过程中杆对A有力的作用,并且这个力对A做负功,所以A的机械能不守恒,故A项错误;B、对AB为整体机械能守恒,当A滑到圆轨道最低点的过程中,由机械能守恒得122mv2=mgR,最低点时由支持力和重力的合力提供向心力,则有FNmg=mv2R,所以轨道对A的支持力大小为2mg,故B项正确;C、开始时重力做功功率为零
11、,最后到水平面,速度方向水平,重力做功功率仍为零,所以重力做功的功率先增大后减小,故C项错误;D、A运动到底端的过程中,由机械能守恒得122mv2=mgR,所以得B的动能增加量即轻杆对B做的功为12mgR,故D项正确;故选BD。7.如图所示,在0x3a、0ya的长方形区域有垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,坐标原点O处有一粒子源,在某时刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子重力不计,其速度方向均在xOy平面内的第一象限,且与y轴正方向的夹角分布在090范围内,速度大小不同,且满足2Bqamv3Bqam,若粒子在磁场中做圆周运动的周期为T,最先从磁场上边界飞出的粒子经历的时
12、间为t1,最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为t2,则下列判断正确的是( )A. t1=T12 B. t1T12C. t2=T6 D. t2T6【答案】BC【解析】【详解】带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力:qvB=mv2R,可得半径:R=mvqB,又因为2Bqamv3Bqam,可得粒子半径满足:2aR3a,而带电粒子做匀速圆周运动的周期为:T=2Rv=2mqB。分析可知最先从磁场上边界飞出的粒子运动轨迹如图所示:此时粒子半径R1=3a,O为圆心,此时粒子转过圆心角1,根据几何关系可知,sin1=13sin30=12,所以可知130,故最先从磁场上边界飞出的粒子经历的时间为:
13、t1=1360T30360T=T12,故A错误,B正确;设磁场区域为OACB,根据周期公式T=2mqB可知粒子在磁场中运动的周期相同,分析可知最后从磁场中飞出的粒子轨迹如图所示:此时粒子半径R2=2a,恰好在C点离开磁场,延长CB至O使CO=2a,O即为圆心,连接OO,根据几何关系可知,此时粒子转过圆心角2最大为60,所以最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为:t2=2360T=60360T=T6,故C正确,D错误。所以BC正确,AD错误。8.如图,两根平行光滑金属导轨固定在同一水平面内,其左端接有定值电阻R,Ox轴平行于金属导轨,在0x4m的空间区域内存在着垂直导轨平面向下的磁场,磁感应强度B随
14、坐标x(以m为单位)的分布规律为B=0.8-0.2x(T),金属棒ab在外力作用下从x=0处沿导轨运动,ab始终与导轨垂直并接触良好,不计导轨和金属棒的电阻。设在金属棒从x1=lm经x2=2m到x3=3m的过程中,R的电功率保持不变,则金属棒()A. 在x1与x3处的电动势之比为1:3B. 在x1与x2处受到磁场B的作用力大小之比为2:1C. 从x1到x2与从x2到x3的过程中通过R的电量之比为5:3D. 从x1到x2与从x2到x3的过程中通过R产生的焦耳热之比为5:3【答案】BCD【解析】由功率的计算式P=U2R=E2R,知道由于金属棒从x1=1m经x2=2m到x3=3m 的过电功率保持不变
15、,所以E不变,I不变;由安培力公式F=BIL,可知x1与x2处受到磁场B的作用力大小之比F1F2=B1ILB2IL=B1B2=0.80.210.80.23=31;由安培力公式F=BIL,F-x图象如图所示,图象的面积就是克服安培力做的功,即R产生的热量,从x1到x2与从x2到x3的过程中通过R产生的焦耳热之比为Q1Q2=S1S2=0.6+0.40.4+0.2=53,根据热量Q=I2Rt,热量之比为5:3,电流相同,说明时间之比为5:3,因此电量之比q1q2=It1It2=t1t2=53。综上分析,CD正确。 【点睛】导体棒ab在随x的增大而减小的磁场中在外力作用下切割磁感线,解题关键在于R上的电功率相同,表明电路的电流和R上电压相同,则安培力正比于磁感应强度,均匀减小克服安培力的功转化为焦耳热,F-x图象与坐标轴围成的面积就是功三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第22题32题为必考题。每个试题考生都必须做答。第33题第38题为选考题,考生根据要求做答。9.“探究
