08届高三物理一轮复习检测题(一)
物 理 试 题
注意事项:
1.本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,整卷共120分,考试时间100分钟。
2.第Ⅰ卷(选择题)的答案用2B铅笔填涂在答题卡上,第Ⅱ卷(非选择题)的答案填写在答卷纸上。
第一卷(选择题 共31分)
一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题意。
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程与运行时间的比值定义叫做物体运动
的平均速率。小李坐汽车外出旅行时,
汽车行驶在沪宁高速公路上,两次看到
路牌和手表如图所示,则小李乘坐汽车
行驶的平均速率为 ( )
A.16km/h B.96km/h
C.240km/h D.480km/h
2.如图所示,在一次空地演习中,离地H高处的飞机以水平速度v1发射一颗炮弹欲轰炸地面目标P,反应灵敏的地面拦截系统同时以速度v2竖直向上发射炮弹拦截。设拦截系统与飞机的水平距离为s,不计空气阻力。若拦截成功,则v1、v2的关系应满足 ( )
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B.
C.
D.
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A. B.
C. D.
4.如图所示,电源电动势为E,内电阻为r,当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,发
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A.小灯泡L1、L2变暗,L2变亮
B.小灯泡L3变暗,L1、L2变亮
C.△U1<△U2
D.△U1=△U2
5.如图是德国物理学家史特恩设计的最早测定气体分子速率的示意图:M、N是两个共轴圆筒,外筒半径为R,内筒半径很小可忽略,筒的两端封闭,两筒之间抽成真空,两筒以相同角速度绕O匀速转动,M筒开有与转轴平行的狭缝S,且不断沿半径方向向外射出速率为v1和v2的分子,分子达到N筒后被吸附。如果R、v1、v2保持不变,取一合适值,则 ( )
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B.当时,分子落在同一狭条上
C.只要时间足够长,N筒上到处都落有分子
D.分子不可能落在N筒上某两处且与S平行的狭条上
二、多项选择题:本大题共4小题,每小题4分,共计16分,每小题有多个选项符合题意,对的得4分,选不全的得2分,错选或不答的得0分。
6.由于万能有引力定律和库仑定律都满足于平方反比律,因此引力场和电场之间有许多相似的性质,在处理有关问题时可以将它们进行类比,例如电场中反映各点电场强弱的物理量是电场强度,其定义式为E=F/q,在引力场中可以有一个类似的物理量来反映各点引力场的强弱,设地球质量为M,半径为R,地球表面处重力加速度为g,引力常量为G,如果一个质量为m的物体位于距地心2R处的某点,则下列表达式中能反映该点引力场强弱的是 ( )
A. B. C. D.
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A.电场中ab两点间电势差为3mv2/2q
B.粒子在ab两点的加速度可能相等
C.粒子在ab两点间运动时速度可能是先减少后增加
D.粒子在ab两点间运动时电势能一直是减少的
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A.当S断开时,
B.当S断开时,
C.当S闭合时,
D.当S闭合时,
9.如图,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器电阻为R,开关S闭合。两平行极板间有
匀强磁场,一带电粒子正好以速度v匀速穿过两板,以下说法正确的是 ( )
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点,粒子将可能从下极板边缘射出
B.保持开关S闭合,将滑片P向下滑动一
点,粒子将可能从下极板边缘射出
C.保持开关S闭合,将a极板向下移动一
点,粒子将继续沿直线穿出
D.如果将开关S断开,粒子将继续沿直线穿出
第Ⅱ卷(非选择题 共89分)
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三、简答题:本题共4小题,共30分。答案填在题中相应的横线上或按题目要求作答。
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在弹簧的上端与空心物体A连接,物体B放嵌置于A内,B
的上下表面恰与A接触,如图所示。A和B的质量均为1kg,
先将A向上抬高使弹簧伸长5cm后从静止释放,A和B一起
做上下方向的简谐运动,已知弹簧的弹性势能与弹簧形变大小
有关,g取10m/s2,阻力不计。则物体A的振幅为 cm,
物体B的最大速率为 N,在最高点A对B的作
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置一信号源发出光波和声波讯号传到水中B,沿AO1B路
径传播的是a波,沿AO2B路径传播的是b波,则a波、
b波各是什么波?简述你的判断过程。
12.(8分)一位同学要研究轻质弹簧的弹性势能与弹簧
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的光滑水平桌面上,沿着与桌子边缘垂直的方向放
置一轻质弹簧,其左端固定,右端与质量为m的一
小钢球接触,当弹簧处于自然长度时,小钢球恰好在
桌子边缘,如图所示。让小钢球向左压缩弹簧一段距
离后由静止释放,使网球沿水平方向射出桌面,小球在空气中飞行后落到水平地面上,水平距离为s。
(1)请你推导出弹簧弹性势能Ep与小钢球质量m、桌面离地面高度h、水平距离s等物理量的关系式: 。
(2)弹簧的压缩量x与对应的钢球在空中飞行的水平距离s的实验数据如下表的所示:根据以上实验数据,请你猜测弹簧的弹性势能Ep与弹簧的压缩量x之间的关系式为 ,并说明理由: 。
弹簧的压缩量x(cm) | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
钢球飞行的水平距离s(m) | 1.01 | 1.50 | 2.01 | 2.48 | 3.01 | 3.50 |
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电阻,器材如图b所示,请用实线代表导线,将图b中
器材连成实验用电路。实验时经测量得出的数据如下表,
请在图c的方格纸上画出U—I图线。利用图线可求出
电源电动势和内电阻分别为 、 。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I/A | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.32 | 0.50 | 0.57 |
U/V | 1.37 | 1.32 | 1.24 | 1.18 | 1.10 | 1.05 |
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四、计算题:本题共4小题,满分29分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出后最答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
14.(14分)在一根长为L的不计质量的细杆中点和末端各连一质量为m的小球B和C,如图所示,杆可以竖直平面内绕固定点A转动,将杆拉到某位置放开,末端C球摆到最低位置时,杆BC受到的拉力刚好等于C球重的2倍。(g=10m/s2)求:
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(2)杆AB段此时受到的拉力。
15.(16分)有一种测量人体重的电子秤,其原理图如图中的虚线所示,它主要由三部分构成:踏板和压力杠杆ABO、压力传感器R(一个阻值可随压力大小而变化的电阻器)、显示体重的仪表G(其实质是电流表)。其中AO:BO=5:1。已知压力传感器的电阻与其所受压力的关系如下表所示:
压力F/N | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | …… |
电阻R/ | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 | …… |
设踏板的杠杆组件的质量不计,接通电源后,压力传感器两端的电压恒为4.68V,则:
(1)利用表中数据归纳出电阻R随压力F变化的函数关系式;
(2)该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表刻度盘多少毫安处?
(3)如果某人站在踏板上,电流表刻度盘示数为20mA,这个人的体重是多少?
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16.(12分)如图所示,平行导轨MN和PQ相距0.5m,电阻可忽略,摩擦不计,其水平部分QSTN置于磁感应强度大小为0.60T、方向竖直向上的匀强磁场中,倾斜部分PSTM处没有磁场,两部分平滑对接,其上搁有两根导体棒a、b,b垂直于水平导轨放置,a垂直于倾斜导轨放置,已知细导体棒a和b质量均为0.20kg,在导轨间部分的电阻均为0.15,a棒从斜轨上高为0.50m处无初速释放,而b棒始终被拴接在距ST线1m处不动。求:
(1)此后过程中,回路的最大电流是多少?
(2)a棒下滑后会与b棒相撞吗?请写出你的论证过程。
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17.(17分)如图所示的坐标系,x轴沿水平方向,y轴沿竖直方向。在x轴上方空间的第一、第二象限内,既无电场也无磁场,第三象限,存在沿y轴正方向的匀强电场和垂直xy平面(纸面)向里的匀强磁场,在第四象限,存在沿y轴负方向、场强大小与第三象限电场场强相等的匀强电场。一质量为m、电量为q的带电质点,从y轴上y=h处的P1点以一定的水平初速度沿x轴负方向进入第二象限。然后经过x轴上x=-2h处的P2点进入第三象限,带电质点恰好能做匀速圆周运动,之后经过y轴上y=-2h处的P3点进入第四象限。已知重力加速度为g。求:
(1)粒子到达P2点时速度的大小和方向;
(2)第三象限空间中电场强度和磁感应强度的大小;
(3)带电质点在第四象限空间运动过程中最小速度的大小和方向。
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参考答案
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2. D 解析:运动相遇前运动时间,它们相遇必须满足:,即
3. D 解:建立沿OP方向为y轴,垂直OP方向为x轴,P为原点的坐标系,由力的平衡,用正交分解法知:
①
②
③
④
由①②③④可求得:故选D。
4. B 解:滑动变阻器的触片P从右端滑到左端,总电阻减小,总电流增大,路端电压减小。与电阻蝉联串联的灯泡L1、L2电流增大,变亮,与电阻并联的灯泡L3电压降低,变暗。U1减小,U2增大,而路端电压U=U1+U2减小,所以U1的变化量大于U2的变化量。
5. A 解析:若落在同一狭角上,需满足即,因为v1、v2R保持不变,分子只能落在与S平行的狭条上。
6. AD 解:由万有引力定律知
7. ABD解析:电场不一定是匀强电场,但电荷受力方向不会改变,电场线方向一定是电势降低方向。
8. BC 解:S断开达到稳定时,接通时由于有内阻,UC<U,所以Q<CBdv
9.AB
10.10, 1.4, 10
解:振子在平衡位置时,所受合力为零,设此时弹簧被压缩△x。
开始释放时振子处在最大位移处,故振幅A为:A=5cm+5cm=10cm
由于开始时弹簧的伸长量恰等于振子在平衡位置时弹簧的压缩量,故弹性势能相等,设振子的最大速率为v,从开始到平衡位置,根据机械能守恒定律:
即B的量大速率为1.4m/s
在最高点,振子受到重力和弹力方向相同,根据牛顿第二定律:
A对B的作用力方向向下,其大小N1为:
11.a波是光波a波,b波是声波。无线电波从空气进入水中速度变小,入射角大于折射角;而超声波从空气进入水中速度变大,入射角小于折射角,所以a波是光波、b波是声波。
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14.解:(1)C球通过最低点时,受力如图且作圆周运动,
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C球通过最低点时的线速度:
(2)C球通过最低点时,以B球为研究对象,其受图如图,
B球圆周运动的
且VB=VC/2得AB段此时受到的拉力TAB=3.5mg
15.(1)R=300-0.6F();
(2)15.6mA
(3)550N.
解析:(1)由表中数据可归纳得出:R=300-0.6F()
(2)依题意可知,电子秤空载时压力传感器受到的压力为0,由表可知,此时压力传感器的电阻R1=300,电路中的电流为=15.6mA,所以该秤零刻度线应标在电流表刻度盘的15.6mA处。
(3)当电流表刻度盘的读数为I2=20毫安时,压力传感器的电阻
,
由R=300-0.6F,算得F2=110N,
再由F2·AO=G·BO得G=550N
16.(1)由题,V
则(V)。
因灯泡正常发光,则U2=10(V),
从而
(2)
则
则:
17.解:(1)a棒在没有磁场的倾斜轨道上下滑时,机械能守恒,进入水平轨道时a棒的速度vm,vm=
此时a棒速度最大,进入磁场切割磁感线,产生的感应电流最大
(2)不会。A棒减速到零时,-BiL·△t=-mv0
解得x=2/3m<1m
18.(1)质点从P1到P2,由平抛运动规律
求出
方向与x轴负方向成45°角
(2)质点从P2到P3,重力与电场力平衡,洛仑兹力提供向心力Eq=mg
|
解得
(3)质点进入第四象限,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀减速直线运动。当竖直方向的速度减小到0。此时质点速度最小,即v在水平方向的分量
方向沿x轴正方向