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文档简介

二、选择题:(本题共8个小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21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,有选错的或不答的得0分)14.2018年2月9日平昌冬奥会开赛,日前中国女子冰壶队已经顺利通过预选赛进军平昌奥运会。如图所示,可视为质点的冰壶以初速度v0滑入O点后做匀减速直线运动,滑到C点时速度恰好为零,若OA=AB=BC,冰壶依次滑过O、A、B点时的速度之比为,滑过OA、AB、BC三段所用的时间之比为,则A.;B.;C.;D.;15.前不久,新华社评出2017年国际十大新闻:朝鲜核导试验半岛局势趋紧列第五。有关核反应方程,下列说法正确的是A.U→Th+He属于衰变B.N+He→O+H是衰变C.核反应方程Po→X+He中的,X的中子个数为128D.铀核裂变的核反应为U→Ba+Kr+2n16.如图所示,质量m=75kg的滑雪运动员在倾角θ=37°的直滑道上由静止开始向下滑行的速度—时间图象,图中的OA直线是t=0时刻速度图线的切线,速度图线末段BC平行于时间轴,运动员与滑道间的动摩擦因数为μ,所受空气阻力与速度成正比,比例系数为k。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则A.物体开始时做加速度增大的加速直线运动,最后做匀速运动B.t=0时刻运动员的加速度大小为2m/s2C.动摩擦因数μ为0.25D.比例系数k为15kg/s17.2018年9月7日将发生海王星冲日现象,海王星冲日是指海王星、地球和太阳几乎排列成一线,地球位于太阳与海王星之间。此时海王星被太阳照亮的一面完全朝向地球,所以明亮而易于观察。地球和海王星绕太阳公转的方向相同,轨迹都可近似为圆,地球一年绕太阳一周,海王星约164.8年绕太阳一周。则A.地球的公转轨道半径比海王星的公转轨道半径大B.地球的运行速度比海王星的运行速度小C.2019年不会出现海王星冲日现象D.2017年出现过海王星冲日现象18.如图所示,宽度为d平行的导轨固定在光滑绝缘的水平面上,导轨右端通过电键K连接一直流电源。质量为m电阻不能忽略的金属棒MN与导轨接触良好并通过长为L的绝缘细线悬挂起来,此时细线竖直且处于张紧状态,空间有竖直方向的磁感应强度为B的匀强磁场(图中没画出)。现闭合电键K,金属棒MN向左摆起到最高点时细线与竖直方向夹角为θ。已知重力加速度为g,则下列说法错误的是A.匀强磁场方向竖直向上B.金属棒摆到最大高度时重力势能的增加量等于C.金属棒离开导轨前通过电荷量等于D.金属棒离开导轨前电源提供的电能等于19.在轴上有两个固定的点电荷、,一个带正电的粒子只在电场力作用下沿轴运动,其电势能随位置的变化如图所示。下列说法正确的是A.处的电场强度为零B.从到带电粒子的加速度逐渐减小C.从到带电粒子的速度一直减小D.和带有异种电荷20.如图所示,两个相同的半圆形容器固定在地面上,甲图中一物块从A点以向下的初速度下滑到最低点O过程中速率不变;乙图中一物块从A点以不同速度向右平抛。物块可视为质点,AB为水平直径,不计空气阻力,则物块在运动过程中A.甲图中物块从A点下滑到最低点O的过程中加速度不变B.甲图中物块从A点下滑到最低点O的过程中与容器内壁的动摩擦因数变小C.乙图中物块从A点以不同速度向右平抛落在圆形轨道最低点末速度一定最大D.乙图中物块从抛出到碰到轨道这个过程中,初速度不同运动时间可能相同8.如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨固定在同一水平面内,两导轨间的距离为L。导轨上面横放这两根导体棒ab和cd,构成矩形回路,导体棒ab的质量为2m,导体棒cd的质量为m,电阻皆为R,回路中其余部分的电阻可不计。在整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B。开始时,棒cd静止,给棒ab水平向右的初速度,若两导体棒在运动中始终不接触,则A.在运动过程中回路产生的焦耳热最多是B.两金属棒之间的距离先减小后增大C.当ab棒的速度变为初速度的时,cd棒的加速度是D.假如改成给棒ab水平向右的恒力F,则最终两金属棒都做匀速运动第II卷(共52分)三、非选择题:包括必考题和选考题两部分,第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须做答,第33~第38题为选考题,考生根据要求做答。(一)必考题(11题,共129分)22.(5分)实验小组的同学借助频闪仪成功拍摄了小球做力学有关实验。(1)甲同学利用小球从一定高处落下过程中拍得的一段频闪照片来验证机械能守恒定律。如图甲所示,频闪的频率为f,图中背景方格的实际长度均为L,则小球落到A处的速度大小为。已知当地的重力加速度为g,只要满足条件,则说明小球从A处下落到B处的过程中机械能守恒(用题中所给物理量的符号表示)(2)乙同学研究平抛运动的照片如图乙所示,若照片中小方格的边长表示的实际长度为,频闪仪的闪光频率为f,则小球的平抛速度为=,小球经B点时的速度=,当地重力加速度为g=。(用题中所给物理量的符号表示)23.(10分)某探究小组为了研究用“半偏法”测电阻和改装电表,先用“半偏法”测量程为100μA的电流表G的电阻,后将电流表G改装成电压表。(1)首先采用如图甲所示的实验电路测量该电流表G的内阻Rg,图中R1为滑动变阻器、R2为电阻箱。他按电路图连接好电路,将R1的阻值调到最大,闭合开关S1后,他应该正确操作的步骤是。(选出下列必要的步骤,并将其序号排序)A.记下R2的阻值B.调节R1的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度C.闭合S2,调节R1和R2的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度的一半D.闭合S2,保持R1不变,调节R2的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度的一半(2)如果按正确操作步骤测得R2的阻值为100Ω,则Rg的阻值大小为Ω;与电流表内阻的真实值相比,(填“>”、“=”或“<”)。(3)将上述电流表G串联一个29900Ω的电阻,改装成电压表,则该电压表的量程是V。用它来测量电压时,表盘指针位置如图乙所示,此时电压表的读数大小为V。24.(12分)如图所示,光滑的水平桌面AB长为L=0.9m,高h=0.8m,左边是光滑竖直半圆轨道,半径R=0.5m,用轻质细线连接甲、乙两物体中间夹一轻质弹簧,弹簧与可看作质点的两物体不拴连。甲的质量为m1=1kg,乙的质量为m2=2kg,两物体静止在桌面上。烧断细线,甲物体离开弹簧进入半圆轨道,恰好能到达最高点D,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力,求:(1)乙物体落地时离桌面左边缘B点的水平距离;(2)烧断细线前压缩的轻质弹簧贮存的弹性势能。25.(20分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里磁感应强度为B的匀强磁场区域△ABC,A点坐标(0,3a)、C点坐标(0,3a)、B点坐标(a,3a)。在直角坐标系xOy的第一象限区域内,加上方向沿y轴正方向、大小为的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一足够大的平面荧光屏,与x轴交点为Q。粒子束以相同的速度从OC间垂直y轴射入磁场,已知从y轴上y=2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点,忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力。试求:(1)粒子的比荷;(2)粒子束射入电场时经过y轴的纵坐标范围;(3)从y轴什么位置射入磁场的粒子最终打到荧光屏上时距离Q点最远,并求出最远距离。(二)选考题:共45分。请考生从给出的2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题做答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目对应题号右边的方框涂黑。注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题。如果多做,则每学科按所做的第一题计分。33.[物理—选考1](15分)(1)(5分)关于直线运动,下列说法正确的是。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.速度随着时间均匀减小的运动,通常叫做匀减速直线运动B.速度变化得越多,加速度就越大C.在匀变速直线运动中,相同时间内速度的变化相同D.观察“辽宁舰”航空母舰上的“歼15”战斗机起飞时,可以把航空母舰看做质点E.物体做自由落体运动的快慢与物体的质量无关(2)(10分)如图甲所示,一个质量为m=1kg的小物体在平行于斜面向下的推力F=3.5N的作用下沿足够长的斜面向下运动。已知斜面倾角θ=30°。选取沿斜面向下为x轴正方向,物体通过坐标原点时开始计时,其—图象如图乙所示,g取10m/s2。求:(ⅰ)物体与斜面间的动摩擦因数;(ⅱ)第2s内的物体的平均速度大小。34.[物理—选考2](15分)(1)(5分)关于曲线运动,下列说法正确的是。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.加速度方向保持不变,速度方向也保持不变B.曲线运动可能是匀变速运动C.守门员把足球踢出后,球在空中沿着弧线运动属于离心现象D.质点通过一段路程,位移可能是零E.向心力不改变做圆周运动物体速度的大小(2)(10分)2017—2018赛季国际雪联单板滑雪U型场地世界杯在崇礼云顶滑雪场落幕,中国女将夺冠。图示为单板滑雪U型池的简化模型示意图,一质量M为45kg的运动员从轨道a处由静止滑下,若运动员在下行过程中做功,上行过程中运动员不做功,运动员在b点竖直向上滑出轨道上升的最高点离b点高度H为10m,U型轨道简化为一半圆轨道,其半径R为20m,滑板的质量m为5kg,不计轨道和空气的阻力,g取10m/s2,求:(ⅰ)在轨道的最低点运动员对滑板的压力;(ⅱ)运动员在下行过程中所做的功。

池州市2018届高三期末物理答案14.【答案】D【解析】由逆向思维匀减速运动可看做反向的匀加速运动,根据v2=2ax可得,所求的速度之比为eq\r(3)∶eq\r(2)∶1,初速度为零的匀加速直线运动中连续三段相等位移的时间之比为1:(eq\r(2)-1)∶(eq\r(3)-eq\r(2)),故所求时间之比为(eq\r(3)-eq\r(2))∶(eq\r(2)-1)∶1,只有选项D正确.15.【答案】A【解析】本题考查核反应方程等。α衰变是重核自发的放出α粒子的天然放射现象,其中α粒子是eq\o\al(4,2)He,选项A正确;eq\o\al(14,7)N+eq\o\al(4,2)He→eq\o\al(17,8)O+eq\o\al(1,1)H是发现质子的原子核人工转变,选项B错误;y=2104=206,X中中子个数为20682=124,选项C错误;铀核裂变属于重核裂变,不能自发进行,铀核裂变的核反应为,选项D错误.16.【答案】C【解析】由速度时间图像可知

,物体开始时做加速度减小的加速直线运动,最后做匀速运动.选项A错误;在t=0时刻,图线切线的斜率即为该时刻的加速度,故有

,选项B错误;在t=0时刻开始加速时,v0=0,由牛顿第二定律可得

,最后匀速时,vm=10m/s,a=0,由平衡条件可得,由①②联立解得:μ=0.25,k=30kg/s,选项C正确、D错误。17.【答案】D【解析】地球的公转周期比海王星的公转周期小,由T=eq\r(\f(4π2r3,GM)),可知地球的公转轨道半径比海王星的公转轨道半径小,选项A错误;又由v=eq\r(\f(GM,r)),知海王星的运行速度比地球的小,选项B错误;T地=1年,则T木=164.8年,由(ω地-ω木)·t=2π,得距下一次海王星冲日所需时间t=eq\f(2π,ω地-ω火)≈1.01年,选项C错误、D正确。18.【答案】D【解析】当开关K闭合时,金属棒向左摆起,说明其所受安培力水平向左,根据左手定则可知选项A正确;金属棒摆到最大高度时重力势能的增加量等于mgL(1cos

θ),故B正确;设金属棒左摆初动能为Ek,摆动过程中机械能守恒,有Ek=mgL(1cos

θ)。由动量定理可知:,选项C正确。金属棒离开导轨前电源提供的电能除了转化为金属棒的重力势能,还要产生焦耳热,故大于mgL(1-cosθ),选项D错误。故选择D。19.【答案】BCD【解析】EPx图象中直线或曲线某处切线的斜率表示电场力的大小,选项A错误;从x1到x2粒子受到的电场力逐渐减小,其加速度也逐渐减小,选项B正确;只在电场力作用下粒子的动能与电势能之和不变,可知从x1到x2粒子的动能一直减小,其速度一直减小,选项C正确;由图象知x1处的电势等于零,故q1和q2带有异种电荷,选项D正确。20.【答案】BD【解析】物块速率不变,必作匀速圆周运动,向心加速度的大小不变,方向时刻变化,选项A错误;因物块在运动方向(切线方向)上合力为零,才能保证速率不变,在该方向重力的分力不断减小,所以摩擦力f不断减小,而物块下滑过程中重力沿径向分力变大,所需向心力的大小不变,故弹力N增大,由f==μN可知,物块下滑过程中与容器内壁的动摩擦因数变小,选项B正确.落在圆形轨道最低点的小球末速度的竖直分量一定最大,但是合速度不一定最大,选项C错误;初速度不同的物体抛出后,只要落在最低点左右等高处,运动时间一定相等,选项D正确.21.【答案】AC【解析】从初始至两棒达到速度相同的过程中,两棒总动量守恒,有,根据能量守恒,整个过程中产生的总热量,选项A正确;两棒速度达到相同后,回路面积保持不变,磁通量不变化,不产生感应电流,两棒以相同的速度作匀速运动,选项B错误;

设ab棒的速度变为初速度的时,cd棒的速度为v1,则由动量守恒可知:,此时回路中的感应电动势和感应电流分别为,此时cd棒所受的安培力,所以cd棒的加速度为,选项C正确;开始时,金属棒ab在恒力F作用下做加速运动,回路中产生感应电流,金属棒cd在安培力作用下也将做加速运动,但此时ab的加速度肯定大于cd的加速度,因此速度差将增大。根据法拉第电磁感应定律,感应电流将增大,同时两杆所受安培力增大,导致cd的加速度增大,ab的加速度减小。但只要ab的加速度大,两棒的速度差就会继续增大,所以当两棒的加速度相等时,速度差最大。此后,两棒都做加速度相等的匀加速直线运动,选项D错误。22.(5分)【答案】(1);(2)(每空1分)【解析】(1)小球在A位置的速度,小球在B位置的速度;小球从A位置下落到B位置的过程中,重力势能的减小量为,动能的增加量为,如果机械能守恒,则重力势能的减少量等于动能的增加量,联立得。(2)据频闪照片,水平方向有得;B点为AC过程的时间中点,其竖直分速度,故;由得。23.(10分)【答案】(1)BDA(2分)(2)100(2分)<(2分)(3)3(2分)2.4(2分)【解析】(1)本题是使用半偏法测电流表的内阻,故调节R1的阻值,先使电流表的指针偏转到满刻度,然后再闭合S2,保持R1不变,调节R2的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度的一半,故操作顺序为BDA(2)此时R2的阻值与Rg的阻值相等,故Rg的阻值大小也为100Ω。随着S2的闭合,整个电路中的电流将会变大,但实际上我们仍然按照电流不变时的电流来计算的,通过变阻器R2的电流将比通过G的电流要大,又因为R2与G并联,电压一样,所以实际的变阻器读数R将小于G测灵敏电流表的电阻(内阻).所以,半偏法测电阻测出的电阻要小于实际电阻.(3)电流表G与一较大的电阻串联即可改装成电压表。U=IgR+IgRg=104×(100+29900)V=3V,此时指针所指示的电压为2.4V。24.(12分)(1)设甲、乙被弹簧弹开后速度分别为v1、v2,甲物体离开弹簧后恰好能到达半圆轨道最高点D,设在最高点的速度为vD,由牛顿第二定律有:m1g=m1vD2甲物体被弹簧弹开后运动至最高点过程,由机械能守恒定律有:eq\f(1,2)m1v12=m1g·2R+eq\f(1,2)m1vD2(2分)小球A、B被弹簧弹开过程,由动量守恒定律有:0=m1v1-m2v2(2分)乙物体离开桌面边缘后做平抛运动有:h=eq\f(1,2)gt2,x=v2t(2分)解得x=1m。(1分)乙物体落地时距桌面左边缘B点的水平距离为x+L=1.9m(1分)(2)对甲、乙两物体及弹簧组成的系统,由能量守恒定律有:Ep=eq\f(1,2)m1v12+eq\f(1,2)m2v22(2分)解得烧断细线前压缩的轻质弹簧贮存的弹性势能Ep=18.75J。(1分)答案(1)1.9m(2)18.75J25.(20分)解析:(1)由题意可知粒子在磁场中的轨迹半径为r=a(1分)由牛顿第二定律得:(2分)电子的比荷:(2分)(2)粒子能进入电场中,且离O点上方最远,粒子在磁场中运动圆轨迹恰好与AB边相切,粒子运动轨迹的圆心为O′点,如图所示。则:(1分)有:(1分)即粒子从D点离开磁场进入电场时,离O点上方最远距离为(1分)所以粒子束从y轴射入电场的范围为0≤y≤2a(3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有(1分),所以,粒子应射出电场后打到荧光屏上(1分)设粒子进入电场时纵坐标为y,粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场的运动时间为,水平位移为x,水平:(1分)竖直:(1分)代入得:(1分)设粒子最终打在光屏的最远点距Q点为H,粒子射出电场时的夹角为θ有:(1分)有:(2分)当时,即时,有最大值(1分),因此进入磁场时纵坐标为:由于,所以(1分)33.[物理——必修1](15分)(1)(5分)【答案】ACE【解析】速度随着时间均匀减小的运动,加速度恒定不变,通常叫做匀减速直线运动.选项A正确;物体的速度变化大,但所需时间更长的话,物体速度的变化率可能很小,则加速度就会很小,选项B错误;由匀变速直线运动公式v=v0+at,速度随时间均匀变化,所以相同时间内速度的变化相同,选项C正确;观察"辽宁舰"航空母舰上的"歼15

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