《【解析版】陕西省吴起高级中学2018届高三上学期期末考试物理试卷 word版含解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【解析版】陕西省吴起高级中学2018届高三上学期期末考试物理试卷 word版含解析(16页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、吴起高级中2017-2018学年度第一学期期末考试高三物理试卷一、选择题(每题4分,其中1-8为单选,9-12为多选,少选得2分,不选得0分 共48分)1. 如图所示是甲、乙两物体从同一点出发的位移-时间(x-t)图象,由图象可以看出在04s这段时间内( )A. 甲、乙两物体始终同向运动B. 4s时甲、乙两物体之间的距离最大C. 甲的平均速度大于乙的平均速度D. 甲、乙两物体之间的最大距离为3m【答案】BD【解析】试题分析:由图可知,02s两物体同向运动,24s两物体反向运动,故A错误;4s秒末两物体的位置坐标相同,说明两物体相遇,故B错误;在相等的时间4s内两物体的位移相同(2m),所以平均
2、速度相等故C错误;从位移-时间图象来看,两个物体两秒末纵坐标读数之差最大,即两物体相距最远,可知2s末两物体相距最远,最大距离为x=4m-1m=3m故D正确。考点:位移时间的图象2.如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2.以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置不计摩擦,在此过程中A. N1始终减小,N2始终增大B. N1始终减小,N2始终减小C. N1先增大后减小,N2始终减小D. N1先增大后减小,N2先减小后增大【答案】B【解析】试题分析:对小球进行受力分析如图所示,设:板与竖直方向夹角为,则:N2=m
3、gsin,N1=mgtan,随着板顺时针方向转动,越来越大,因此N2越来越小,同样N1也越来越小,答案B正确。考点:共点力作用下物体的平衡,力的合力与分解3.如图,一物块在水平拉力 F的作用下沿水平桌面做匀速直线运动,若保持F的大小不变,而方向与水平面成60角,物块也恰好做匀速直线运动。物块与桌面间的动摩擦因数为( )A. 23B. 33C. 36D. 32【答案】B【解析】【详解】当拉力水平时,物体匀速运,则拉力等于摩擦力,即:F=mg 当拉力倾斜时,由平衡条件,有:f=FN FN=mgFsin 可知摩擦力为:f=(mgFsin) f=12F 代入数据为:12mg=(mg32F) 联立解得:
4、=33。故选:B。4. 如图,一半径为R的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高;质量为m的质点自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道的正压力为2mg,重力加速度大小为g质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为( )A. mgRB. mgRC. mgRD. mgR【答案】C【解析】试题分析:据题意,质点在位置P是具有的重力势能为:;当质点沿着曲面下滑到位置Q时具有的动能为:,此时质点对轨道压力为:,由能量守恒定律得到:,故选项C正确。考点:能量守恒定律、圆周运动【名师点睛】本题分析的关键是找出质点在初始位置是的机械能和在末位置时的机械能,两个位置机械能只差就等于摩擦力做的功的大小
5、即;但在球末位置时的动能时需要用到圆周运动规律,由此式可以求出在末位置的速度,也就可以求解此位置的动能大小了。5.一平行电容器两极板之间充满云母介质,接在恒压直流电源上,若将云母介质移出,则电容器()A. 极板上的电荷量变大,极板间的电场强度变大B. 极板上的电荷量变小,极板间的电场强度变大C. 极板上的电荷量变大,极板间的电场强度不变D. 极板上的电荷量变小,极板间的电场强度不变【答案】D【解析】试题分析:电容器接在恒压直流电源上,则电容器两端的电势差不变,将云母介质移出后,介电常数减小,根据电容的决定式知,介电常数减小,电容减小,由于电压不变,根据可知,电荷量Q减小,由于电容器的电压不变,
6、板间的距离d不变,根据可知,极板间的电场强度不变,所以ABC错误,D正确。考点:电容器的动态分析【名师点睛】本题是电容器的动态分析问题,关键抓住不变量,当电容器与电源始终相连,则电势差不变;当电容器与电源断开,则电荷量不变要掌握、三个公式。【此处有视频,请去附件查看】6.沿固定斜面下滑的物体受到与斜面平行向上的拉力F的作用,其下滑的速度时间图线如图所示。已知物体与斜面之间的动摩擦因数为常数,在05 s、510 s、1015 s内F的大小分别为F1、F2和F3,则A. F1F3C. F1F3D. F1=F3【答案】A【解析】由vt图象可知,05 s内加速度a1=0.2 m/s2,沿斜面向下,根据
7、牛顿第二定律有mgsin fF1=ma1,F1=mgsin f0.2m;510 s内加速度a2=0,根据牛顿第二定律有mgsin fF2=ma2,F2=mgsin f;1015 s内加速度a3=0.2 m/s2,沿斜面向上,根据牛顿第二定律有mgsin fF3=ma3,F3=mgsin f+0.2m。故可得:F3F2F1,选项A正确。【考点定位】vt图像,牛顿第二定律【名师点睛】本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,基础题。【此处有视频,请去附件查看】7.如图,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内,环的圆心与两导线距离相等,环的直径小于
8、两导线间距两导线中通有大小相等、方向向下的恒定电流若()A. 金属环向上运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向B. 金属环向下运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向C. 金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针方向D. 金属环向右侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针方向【答案】D【解析】当金属环上下移动时,穿过环的磁通量不发生变化,根据楞次定律,没有感应电流产生,选项AB错误;当金属环向左移动时,穿过环的磁通量垂直纸面向外且增强,根据楞次定律可知,产生顺时针方向的感应电流,故选项C错误;当金属环向右移动时,穿过环的磁通量垂直纸面向里且增强,根据楞次定律可知,产生逆时针方向的感
9、应电流,故选项D正确。【考点定位】楞次定律【名师点睛】解决本题的关键会用安培定则判断电流周围磁场的方向,以及学会根据楞次定律来确定感应电流的方向。【此处有视频,请去附件查看】8.若在某行星和地球上相对于各自的水平地面附近相同的高度处、以相同的速率平抛一物体,它们在水平方向运动的距离之比为27,已知该行星质量约为地球的7倍,地球的半径为R。由此可知,该行星的半径约为( )A. 12RB. 72RC. 2RD. 72R【答案】C【解析】【分析】通过平抛运动的规律求出在星球上该行星表面的重力加速度与地球表面的重力加速度之比,再由万有引力等于重力,求出行星的半径;【详解】对于任一行星,设其表面重力加速
10、度为g根据平抛运动的规律得:h=12gt2,得到:t=2hg 则水平射程x=v0t=v02hg可得该行星表面的重力加速度与地球表面的重力加速度之比g行g地=x地2x行2=74根据GMmr2=mg,得g=GMr2,可得g行g地=M行M地R地2R行2解得行星的半径R行=R地g地g行M行M地=R477=2R,故选项C正确,ABD错误。【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,以及掌握万有引力等于重力这一理论,并能灵活运用。9.通过观测冥王星的卫星,可以推算出冥王星的质量。假设卫星绕冥王星做匀速圆周运动,除了引力常量外,至少还需要两个物理量才能计算出冥王星的质量。这两个物理量
11、可以是A. 卫星的速度和角速度B. 卫星的质量和轨道半径C. 卫星的质量和角速度D. 卫星的运行周期和轨道半径【答案】AD【解析】试题分析:卫星围绕冥王星做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,已知卫星的速度和角速度,则轨道半径r=v,根据GMmr2mv即可求解冥王星质量M,故A正确;根据GMmr2mv2r可知,卫星的质量可以约去,只知道半径不能求出冥王星质量,故B错误;根据GMmr2m2r可知,卫星的质量可以约去,只知道角速度不能求出冥王星质量,故C错误;根据GMmr2m42rT2可知,知道卫星的运行周期和轨道半径可求解冥王星质量M,故D正确;故选AD。考点:万有引力定律的应用【此处有视频,请去
12、附件查看】10.如图,三根相互平行的固定长直导线L1、L2和 L3两两等距,均通有电流I,L1中电流方向与L2中的相同,与L3中的相反,下列说法正确的是( )A. L1所受磁场作用力的方向与 L2、L3所在平面垂直B. L3所受磁场作用力的方向与 L1、L2所在平面垂直C. L1、L2和L3单位长度所受的磁场作用力大小之比为1:1:3D. L1、L2和L3单位长度所受的磁场作用力大小之比为3:3:1【答案】BC【解析】同向电流相互吸引,反向电流相互排斥。对L1受力分析,如图所示,可知L1所受磁场力的方向与L2、L3所在的平面平行,故A错误;对L3受力分析,如图所示,可知L3所受磁场力的方向与L
13、1、L2所在的平面垂直,故B正确;设三根导线两两之间的相互作用力为F,则L1、L2受到的磁场力的合力等于F,L3受的磁场力的合力为3F,即L1、L2、L3单位长度受到的磁场力之比为1:1:3,故C正确,D错误。【名师点睛】先根据安培定则判断磁场的方向,再根据磁场的叠加得出直线电流处磁场的方向,再由左手定则判断安培力的方向,本题重点是对磁场方向的判断、大小的比较。11.如图所示,物块a、b和c的质量相同,a和b、b和c之间用完全相同的轻弹簧S1和S2相连,通过系在a上的细线悬挂于固定点O;整个系统处于静止状态;现将细绳剪断,将物块a的加速度记为a1,S1和S2相对原长的伸长分别为l1和l2,重力
14、加速度大小为g,在剪断瞬间A. a1=3gB. a1=0C. l1=2l2D. l1=l2【答案】AC【解析】设物体的质量为m,剪断细绳的瞬间,绳子的拉力消失,弹簧还没有来得及改变,所以剪断细绳的瞬间a受到重力和弹簧S1的拉力T1,剪断前对bc和弹簧组成的整体分析可知T1=2mg,故a受到的合力F=mg+T1=mg+2mg=3mg,故加速度a1=Fm=3g,A正确,B错误;设弹簧S2的拉力为T2,则T2=mg,根据胡克定律F=kx可得l1=2l2,C正确,D错误。【考点定位】牛顿第二定律的瞬时性【方法技巧】做本类型题目时,需要知道剪断细线的瞬间,弹簧来不及发生变化,即细线的拉力变为零,弹簧的弹
15、力吧不变,然后根据整体和隔离法分析。【此处有视频,请去附件查看】12. 如图,两电荷量分别为Q(Q0)和-Q的点电荷对称地放置在x轴上原点O的两侧,a点位于x轴上O点与点电荷Q之间,b位于y轴O点上方。取无穷远处的电势为零,下列说法正确的是A. b点的电势为零,电场强度也为零B. 正的试探电荷在a点的电势能大于零,所受电场力方向向右C. 将正的试探电荷从O点移到a点,必须克服电场力做功D. 将同一正的试探电荷先后从O、b点移到a点,后者电势能的变化较大【答案】BC【解析】因为等量异种电荷在其连线的中垂线上的电场方向为水平指向负电荷,所以电场方向与中垂线方向垂直,故中垂线为等势线,因为中垂线延伸到无穷远处,所以中垂线的电势为零,故b点的电势为零,但是电场强度不为零,A错误;等量异种电荷连线上,电场方向由正电荷指向负电荷,方向水平向右,在中点O处电势为零,O点左侧电势为正,右侧电势为负
