湖南省株洲市2018届高三教学质量统一检测(一)物理试卷含答案

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1、湖南省株洲市湖南省株洲市 2018 届高三教学质量统一检测(一)届高三教学质量统一检测(一) 物理物理 2018 年 1 月 一、选择题:本题共 12 小题,每小题 4 分,共 48 分,在每小题给出的四个选项中, 第 17 题只有一项符合题目要求,第 812 题有多项符合题目要求,全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分 1如图所示,辆汽车沿着弯曲的水平公路行驶,依次通过公路上的 abcde 各位置, 其中汽车速度方向与它在 e 位置的速度方向大致相同的是 A位置 a B位置 b C位置 c D位置 d 2如图所示,实线表示某电池中的四个等势面,它们的电势分别为和 1

2、23 、 ,相邻等势面间的电势差相等,一带负电的粒子(重力不计)在该电场中运动的 4 轨迹如虚线所示,a、b、c、d 是其运动轨迹与等势面的四个交点,则可以判断 A等势面上各点场强处处相同 4 B四个等势面的电势关系是 1234 C粒子从 a 运动到 d 的过程中静电力一直做负功 D粒子在 a、b、c、d 四点的速度大小关系是 abcd vvvv 3某高速公路上由于拥堵,小汽车紧跟大货车以相同速度行驶,前路畅通后,小车 变道并以加速度 a1=3m/s2开始超车,同时大货车也以 a2=2m/s2开始加速,小汽车车 身长约 4.8m,大货车车身长约 11. 2m,则小汽车超过大货车需要的时间至少为

3、 A2.7s B3.5s C5.1s D5.7s 4如图所示,每级台阶的高和宽均相等,一小球向左抛出后从台阶上逐级弹下,在 每级台阶上弹起的高度相同,落在每级台阶上的位置离边缘的距离也相同,不计空 气阻力,则小球 A与每级台阶都是弹性碰撞 B通过 每级台阶的运动时间逐渐缩短 C除碰撞外,水平方向的速度保持不变 D只要速度合适,从下面的某级台阶上向右抛出,它一定能原路返回 5图为氢原子能级图。现有一群处于 n=4 激发态的氢原子,用这些氢原子辐射出的 光照射逸出功为 2.13eV 的某金属,已知电子的电荷量为 1.610-19C,则 A这些氢原子能辐射出三种不同频率的光子 B这些氢原子辐射出光子

4、后,电子的总能量保持不变 C这些氢原子辐射出的所有光都能使该金属发生光电效应 D该金属逸出的所有光电子中,初动能的最大值为 1.710-18J 6在磁场中放置一块矩形通电导体,当磁场方向与电流方向垂直时,导体在与磁场、 电流方向都垂直的方向上产生电势差,这个现象叫做霍尔效应,所产生的电压叫做 霍尔电压,图甲为霍尔效应的原理示意图,图中霍尔电压,如图乙所示, H kIB U d 在自行车的前叉上固定一霍尔元件,在前轮辐条上安装一块磁铁,这样,轮子每转 一周,磁铁就靠近霍尔传感器一次,便可测出某段时间内的脉冲数,从而得到自行 车的平均速度并通过速度计显示出来,设自行车前轮的半径为 R,磁铁到前轮转

5、轴 的距离为 r,则下列说法正确的是 A若霍尔元件的载流子是负电荷,则图甲中 C 端电势高于 D 端电势 B如果长时间不更换传感器的电池,霍尔电压会越来越大 C如果在时间 t 内得的的脉冲数为 N,则自行车骑行的平均速度为 2 NR t D若前轮漏气,则速度计测得的骑行速度比实际速度偏小 7如图所示电路中,电源电动势恒定,内阻不计,电阻 R1=10,R2=20,R 阻 值未知但不为零,开关 S 断开时,电流表示数为 0.20A,则当开关 S 闭合后,电流表 的示数可能是 A0.25A B0.30A C0.35A D0.40A 8如图所示为运动传感器探测到小球由静止释放后撞击地面弹跳的 v-t

6、图像,小球 质量为 0.5kg,重力加速度,根据图像可知 2 10/gm s A横坐标每一小格表示的时间是 0.1s B小球第一次反弹的最大高度为 1.25m C小球下落的初始位置离地面的高度为 1.25m D小球第一次撞击地面时地面给小球的平均作用力为 55N 9如图所示,在光滑的水平面上有两个质量相等的小球 A、B,两球用轻绳连接, 再用同样长度的轻绳连接 A 绳,C 为绳的自由端,设运动中水平拉直的 AC 和 AB 两段绳所受拉力分别为 T1和 T2,下列说法正确的是 A若用力水平向左拉着 C 端使两球运动,则 T1=T2 B若用力水平向左拉着 C 端使两球运动,则 T1=2T2 C若以

7、 C 为圆心,使两球以相同角速度沿水平面做匀速圆周运动,则 T1=T2 D若以 C 为圆心,使两球以相同角速度沿水平面做匀速圆周运动,则 T1=1.5T2 10火星是太阳系八大行星之一,属于类地行星,直径约为地球的一半,质量为地 球的十分之一,公转周期约为地球公转周期的两倍,已知地球表面的重力加速度为 10m/s2,则 A从地球发射卫星去火星,发射速度只需大于 7.9km/s B火星与地球绕太阳公转的轨道半径之比为:1 3 4 C火星表面重力加速度约为 4m/s2 D火星与地球绕太阳公转的向心加速度之比为 1:4 11在匀强电场中,a、b 两点间的电势差为 U,距离为 l,c 为 ab 连线的

8、中点,则 A电场强度大小为 U l B电场强度在 ab 连线上的分量大小为 U l Ca、c 两点间的电势差为 2 U D若以 c 点为球心在电场中放置一个半径为且不带电的金属球,则 a、b、c 三点 2 l 的场强和电势分别都相等 12如图甲所示,一名百米短跑运动员正以蹲踞式起跑,他的双脚分别置于前、后 起跑器上,发令枪响后,运动员对前、后起跑器作用力的水平分量随时间的变化关 系如图乙所示,若运动员的质量为 60kg,则在这次起跑过程中 A运动员的反应时间约 0.2s B运动员水平方向的最大加速度约 10m/s2 C运动员刚离开起跑器时的水平速度大小约 3.4m/s D起跑器对运动员做功约

9、350J 二、非选择题 13某实验小组利用下图所示的装置探究加速度与质量的关系。 (1)下列操作中必要的是_(填字母代号) A调节滑轮的高度,使牵引小车的细线与长木板保持平行 B为减小系统误差,应使砝码与砝码盘的质量远小于小车质量 C调节木板的倾斜度以平衡摩擦力 D实验时,先放开小车再接通打点计时器的电源 (2)在纸带上选取 0、1、2、3 四个计数点,测得的部分数据如图甲所示。已知打 点计时器使用的交流点频率为 50Hz,则计数点 2 对应的小车速度为_m/s,小 车运动的加速度大小为_m/s2.(计算结果均保留两位有效数字) (3)某同学根据实验数据画出图线如图乙所示,可知细线的拉力为 1

10、 a m _N。 (保留两位有效数字) 14某同学利用图甲电路测量自来水的电阻率,在内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连 接一细管,细管上加有阀门 K 以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞 (活塞电阻可忽略) ,右侧活塞固定,左侧活塞可自由移动,实验器材还有: 电源(电动势约为 3V,内阻不可忽略) 两个完全相同的电流表 A1、A2(量程为 3mA,内阻不计) 电阻箱 R(最大阻值 9999) 定值电阻 R0(可供选择的阻值有 1k 和约 10k 的两种) 开关 S,导线若干,刻度尺 实验步骤如下: A测得圆柱形玻璃管内径 d=20mm; B向玻璃管内注满自来水,并用刻度尺测量水柱长度 L;

11、 C连接好电路,闭合开关 S,条件电阻箱阻值,读出电流表 A1、A2 示数分别记为 I1、I2,记录电阻箱的阻值 R; D向左移动活塞,多次重复实验步骤 B、C,记录每一次水柱长度 L 和电阻箱阻值 R; E断开 S,整理好器材。 (1)为了较好的完成该实验,定值电阻 R0应选阻值约为_的一种; (2)玻璃管内水柱电阻的表达式=_(用、R、I1、I2表示) ; x R 0 R (3)若在上述步骤 C 中每次调整电阻箱阻值,使电流表 A1、A2 示数均相等,利用 记录的多组水柱长度 L 和对应的电阻箱阻值 R 的数据,绘制出图乙所示的 R-L 关系 图像,则自来水的电阻率=_(保留两位有效数字)

12、m 15弹射座椅是飞行员的逃生设备,遇上紧急事故时,飞行员连同座椅被弹出机外, 现将仿真飞行员的模型置于停在地面的弹射座椅上,点燃装在座椅下面的火箭进行 弹射测试,弹射过程中飞行员模型的速度-时间图像如图所示,图中 t=0.5s 时,火箭 的燃料耗尽,座椅升至最高点时,飞行员模型脱离座椅,其所携带的降落伞同时张 开,飞行员模型下落,假设在整个过程中,飞行员模型只在竖直方向上运动,飞行 员模型的质量为 80kg,且在张开降落伞之前,空气阻力的影响略去不计,重力加速 度, (结果均保留两位有效数字) 2 10/gm s (1)求在加速上升过程中,弹射座椅对飞行员模型的作用力。 (2)若飞行员模型着

13、陆时速度大小为 3m/s,求降落伞张开后克服空气阻力所做的功。 16如图所示,在离地 4h 的平台边缘放一个小球 A,在其左侧有一个摆球 B,当 B 球从离平台 h 高处由静止释放到达最低点时,恰能与 A 球发生正碰撞,使 A 球水平 抛出,若 A 球落地时距离平台边缘 4h,B 球碰撞后能上升到离平台的高度,求 1 4 h (1)碰撞后 A 球水平抛出时的速度。 (已知重力加速度为 g) (2)A、B 两球的质量之比。 A B m m 17如图所示,在两个同心的大小圆之间分布着直线圆心的电场,电场中各点电势 为,式中 C 为正的已知常量,r 为该点到圆心 O 的距离;在小圆内分布着 C r

14、方向垂直于圆面的匀强磁场(图中未画出) 。今在大圆周上的 A 点从静止开始释放一 个质量为 m,电荷量为 q 的带正电的粒子(重力不计) ,它将往返于电场和磁场中不 断运动。已知大圆和小圆的半径分别为 2R 和 R,求: (1)粒子在磁场中运动的速度大小; (2)能使粒子经最短时间回到 A 点的磁感应强度大小。 参考答案 1A 2B 3D 4C 5D 6C 7A 8AB 9BD 10BC 11BC 12ABC 13、 (1)ABC(2)0.78(3)0.20 14、 (1)1k(2)(3)16 20 1 ()IRR I 15、 (1)上升过程中加速度大小为 2 100/ v am s t 根据

15、牛顿第二定律Fmgma 故弹射座椅对模型的作用力 3 8.8 10FN (2)上升过程最大高度为 50 5.5137.5 22 m v htmm 下落过程中,根据动能定理可知 2 1 2 mgh Wmv 解得降落伞克服空气阻力做的功为 5 1.1 10WJ 16、 (1)碰撞后 A 球做平抛运动,小球在水平方向上:,在竖直方向上:4 A hv t 2 1 4 2 hgt 解得 A 球初速度为2 A vgh (2)设 B 球运动到最低点与 A 球碰撞前的速度为,碰撞后的速度大小为,则 0 v B v 有 2 0 1 2 BB m ghm v 及 2 1 42 BBB h m gm v 若 B 球碰撞后向右运动,则,解得两球的质量比 0 () BBAAB vvmmm v 1 2 A B m m 此条件下系统机械能损失,因碰撞过程机械能不能增加,结论合理。 1 4 B Em gh 若 B 球碰撞后向左运动,则,解得两球的质量比 0 () BBBAA m vvmm v 3 2 A B m m 此条件下系统机械能增加,因碰撞过程机械能不能增加,故不合理, 3 4 B Em gh 应舍去 17、 (1)大小圆间的电势差为() 22 CCC U RrR 设带电粒子在磁场中运动速度为 v,根据

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