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四川省广安市眉山市2018届高三第一次诊断性考试理综物理试题


二、选择题:本题共 8 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,有选错的得 0 分。 14.若物体在运动过程中受到的合外力不为零,经过一段时间.則 A.物体的动量可能不变 B. C.物体的加速度一定变化 15.下列说法正确的是 A.电场力做功与摩擦力做功相似,与路径有关 B.电场中.电场强度为零的地方电势一定为零 C.电场中.电势降落最快的方向就是场强方向 D.电势差由电场本身决定,与零电势点选取也有关 16. 2017 年 12 月 6 日早上 5 点 30 分.伴随着一声呜笛,首趟西成高铁动车组列车——西安北至成都东 D4251 次,从西安动车段开出,陕川从此迈入高铁新时代,西成高铁的开通.让蜀道不再难!西成高速铁 路.设计速度 250 km/h,客运里程 643 km。下表记录的是该列车在某次试运行时一段直线运动种的数据. 则下列说法正确的是 物体的动能不可能不变 D.物体速度方向一定变化

A.题中的 643 km 是指位移 B.題中的 250 km/h 是指平均速度 C.在该段直线运动中,列车的加速度大小约为 1. 028 m/s2 D.在研究列车从西安到成都所用时间时,不能把列车看成质点 17.如图所示.一根细线下端拴一个金属小球 Q,细线穿过小孔 (小孔光滑)另一端连接在金属块 P 上,P 始终静止在水平桌而上;若不计空气阻力.小球将往某一水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆) 。实际上. 小球在运动过程中不可避免 地受到空气阻力作用。设因阻力作用,小球 P 的运动轨道发生缓馒的变化 ( 可视为一系列半径不同的圆周运动) 。下而的判断正确的是
1

A. Q 的位置越来越高 B.细线所受的拉力变小 C.小球 Q 运动的角速度变大 D. P 受到桌面的静摩擦力变大 18.如图所示,电路中 R1R3 为定值电阻,R2 为滑动变阻器,电源内阻 r>R1,电表均为理想仪表。当开关 S 闭合后,电流表 A、电压表 V 的读数分別为 I、U,绝缘细线悬挂的带电小球 P 稳定时静止于两平行 金属板间.细线向左偏离竖直方向的角度为 θ, 在 R2 的滑片向右缓慢滑动一小段距离的过程中.电流表 A、 电压表 V 的读数变化量大小分别是?I、?U 下列说法中正确的是

A.?U/?I 逐渐增大 C.夹角 θ 逐渐变大

B.小球 P 带正电 D.电源输出功率可能变大

19.1798 年.英国物理学家卡文迪许测出万有引力常虽 G,因此被人们称为能称出地球质量的人。若已知 万有引力常量 G,地球表面的重力加速度 g,地球半径 R,地球上一昼夜的时间 T1(地球自转周期) ,一 年的时间 T2.(地球公转周期).地球中心到月球中心的距离 L1,地球中心到太阳中心的距离 L2,根据以 上条件,可以计算出的物理量是 A.地球的质量与密度 C.月球的质量与密度 B.太阳的质量与密度 D.地球的第一宇宙速度

20.如图甲所示.足够长的倾斜传送带与水平面间的夹角为 θ,在传送带上某位置轻轻放置一 个质量为 m 的小滑块,小滑块的速度随时间变化关系如图乙所示,v0、t0 均己知,则

2

A.传送带的速度可能大于 v0 B. t0 后小滑块受到的摩擦力为 mgsinθ C.传送带一定沿顺时针转动 D.小滑块与传送带间的动摩擦因数可能为 (

v0 ? tan ? ) gt0 cos ?

21.如图甲所示,足够长的木板 Q 静止在水平而上.Q 的左端放着小物块 P,接触面均不光滑。某时刻,P 受 到水平向右的外力 F 作用随时间 t 的变化规律如图乙所示。在拉力 F 逐渐增大的过程中(最大静摩擦力等 于滑动摩擦力) ,下列反映 P、Q 的加速度及 P 与 Q 间摩擦力 f1、Q 与地面间摩擦力 f2 随时间变化的图线中 可能正确的是

(一)必考题,共 129 分。 22. (6 分〉利用如图所示的装置做“探究合外力做功与物体动能变化的关系”实验,水平轨道上安装两个 光电门,小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接.另一端 跨过定滑轮挂上砝码盘。 小车(包括挡光板和拉力传感器)质量为 M,砝码和砝码盘的总质量 m,挡光板的宽度 d,光电门 1 和 2 的中心距离为 s;改变放入砝码盘的砝码质量,进行多次实验。

3

(1)实验时,

(填"需要”或“不需要”)平衡摩擦力:

(填“需要”或“不需要”)满足砝码的总质量

m 远小于小车(包括挡光板和拉力传感器〉质量 M; (2)如图所示,用游标卡尺测得挡光板的宽度 d= mm。

(3)实验时,读出拉力传感器的示数为 F,测出小车的质量 M,遮光条宽度 d,经过光电门 1、2 的挡光 时间分别为?t1、?t2,光电门 1 和 2 的中心距离为 s,则验证动能定理的表达式为 理量表示) 23. (9 分)某同学用如图所示的电路测量定值电阻 R0 的阻值及干电池组(两节)的电动势 E 和内电阻 r。 实验用到的器材如下: A.直流电压表 V1 量程 3 V B.直流电压表 V2,设程 2V C.定值电阻 R0,约几欧姆 D.滑动变阻器 R(最大阻值 Rm 已知) E.导线和开关 (1)利用电路图测定值电阻 R0 的阻值。先把滑动变阻器 R 调到最大阻值,再闭合开关,电压表 V1 和 V2 的读数分别为 U10、U20,则 R0= (用 U10、U20,Rm 表示) (用以上测得的物

(2)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表 V1 和 V2 的多组数据 U1、U2,请在下面坐标系中大致描 绘出 U1 随 U2 变化的图象。

4

(3)若(2)中描绘出的图象的斜率为 k 与纵轴的截距为 a, 则干电池组的总电动势 E= R0 表示) 。

总内阻 r= (用 k、a、

24.如图所示,一个质量为 m、电荷量为 q 的正粒子在竖直向下的匀强电场中运动,MN 为其运动轨迹上的 两点.M、N 之间的距离为 L。已知该粒子在 M 点的动能为 Ek.运动到 N 点时的动能为 EK/4 ,且粒子在 N 点的速度方向与电场线方向垂直。不计重力,求该匀强电场的场强大小:(结果可以用根号表示)

25.如图所示.光滑水平面左测固定—竖直弹性挡板,右侧固定一内壁光滑的竖直圆形轨道,轨道下端与地面 相切于 d 点,且切点处略微错开,水平轨道上 a、b、c、d 间的距离 ab =bc=cd, P、Q 两物体之间压缩一 段轻弹簧(两物体未与弹簧两端连接).并通过一细线约朿,静止在 bc 两点,此时弹簧储存的弹性势能为 EP = l0J。现剪断细线,当弹簧恢复原长时立即撤走弹簧,当 Q 首次运动到 d 点时,P 恰好追上 Q,并与之 发生碰撞,碰后粘在一起,接着进入竖直平面的圆轨道。已知 P 的质 mP= l kg,P、Q 两物体均可以视为质点, 不计 P 与左侧竖直挡板碰撞的时间.P 到达 a 前与 Q 到达 d 前弹簧已恢复原长,求:

(1)物体 Q 的质量; (2)若 P、Q 两物体碰后在圆形轨道内运动时不脱离轨道,轨道半径应该满足什么条件? (二)选考题;共 45 分。请考生从 2 道物理题、2 道化学题、2 道生物题中毎科任选一題 作答,如果多做, 则每科按所做的第一题计分。 33?[物理——选修 3—3](15 分) (1)下列说法正确的是 A.温度是描述热运动的物理量,一个系统与另一个系统达到热平衡时,两系统的温度一定相等 B.在围绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果 C.悬浮在液体中的微粒越大.布朗运动就越明显
5

D.已知阿犬伽德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子的体积 E.分子间距离增大时,可能存在分子势能相等的两个位置 (2)如图所示,一个高为 H = 30cm,横截面积 S =8cm2 的圆柱形竖直放置的导热汽缸,开始活塞在汽缸最 上方.将一定质量的理想气体封闭在汽缸内;现在活塞上轻放一个质量为 2 kg 的重物,待整个系统稳定后, 测得活塞与汽缸底部距离变为 h。己知外界大气压强始终为 P0= 1× 105 Pa,不计活塞质量、厚度及其与汽缸 之间的摩擦,取 g=l0m/s2。求:

①在此过程中被封闭气体与外界交换的热量: ②若开始环境温度为 27℃ ,现将汽缸开口朝上整体竖直放在 87℃的热水系统中,则稳定后活塞与汽缸底部 距离变为多少? 【物理——选修 3—4】 下列五幅图对应的说法正确的是

A.图甲是研究光的衍射 C.图丙是利用光的偏振 E.图戊是衍射图样

B.图乙是研究光的干涉 D.图丁是研究光的偏振

(2)—列沿+x 方向传播的简谐横波,在 t = 0 时刻的波形如图所示,质点振动的振幅为 8 cm。M、N 两点 的坐标分别为(3,0)和(7,0) ,已知 t =0.9s 时.M 点第二次出现波峰。
6

①这列波的传播速度多大? ②从 t=0 讨刻起.经过多长时间 N 点笫一次出现波峰? ③从 t=0 时刻到 N 点第一次出现波峰时,M 点通过的路程为多少?

物理试题参考答案 14.A 15.C 16.C 17.B 18.D 19.AD 20.BD 21.BCD

22. (1)需要.不需要。 (2)5.50。 (3) Fs ?

1 d d M [( )2 ? ( ) 2 ] 2 ?t2 ?t1

23.(1)

1 k U10 ? U 20 a, R0 Rm (2)如图所示(3) 1? k 1? k U 20

24.解:正粒子由 M 运动至 N.受到竖直向下的电场力 F 电=qE.做逆向的类平抛运动,粒子在 M 点的动能为 Ek,N 点时的动能为 Ek/4 ,根据动能的定义式 Ek = 得:vM=2vN=2v 粒子在 M 点时,竖直方向的速度: v y ? 水平方向 x=vt 竖直方向 y ?

1 2 mv 2

(2v) 2 ? v 2 ? 3v

vy 2

t?

3 vt 2

由几何关系可得 x2+y2=L2 所以 y ?

21 L 7
1 Ek ? Ek 4
7

正离子由 M 到 N 由动能定理: -qEy ?

解得匀强电场的场强: E ?

21Ek 4qL

解: (1)弹簧恢复原长的过程中.P、Q 及弹簧组成的系统动量守恒 0 = mQvQ - mpvp 所以 vp/vQ = mQ/mp 因时刻满足 vp/vQ = mQ/mp.故 P、Q 发生的位移 sp1/sQ2 = mp/mQ 弹簧恢复原长后,到 P、Q 发生碰撞前,各自速率不变,通过的路程仍然满足 sp2/sQ2 = mp/mQ 各自的总路程 sp=sp1+sp2 由图可知. sp=4sQ 故从剪断细线到 P 恰好追上并与之发生碰撞 mQ/mp =sp/sQ =4/1 即 mQ = 4mP=4 kg (2)当弹簧恢复原长时,以 PQ 及弹簧组成的系统为研究对象,由机械能守恒得 EP ? P 恰好追上 Q,并与之发生碰撞,系统动量守恒 mQvQ+mPvP = (mQ+mP)v 解得 vQ = 1 m/s,vp=4 m/s,v=l. 6 m/s P、Q 两物体碰后在竖直平面内的圆轨道内运动.不脱离轨道有两种情况: ①当 P、Q 恰好到达与 O 点等高的轨道内侧时,由机械能守恒定律得 解得 R=0.128m ②当 P、Q 恰好能到达竖直平面内的圆轨道内的最高点时 sQ=sQ1+sQ2

1 1 2 2 mQ vQ ? mP vP 2 2

1 1 (mQ ? mP )v 2 ? (mQ ? mP ) gR 2 2

(mQ ? mP ) g ? (mQ ? mP )
由机械能守恒:

v12 R

1 1 (mQ ? mP )v 2 ? 2(mQ ? mP ) gR ? (mQ ? mP )v12 2 2
解得 R= 0. 0512 m 因此,若 P、Q 两物体碰后在圆形轨道内运动时不脱离轨道, 轨道半径应该满足的条件为:R>0. 128 m 或 R<0. 0512 m。 33.(1)ABE(2) (2)解:①封闭气体发生等温变化,气体初状态的压强为 p1=p0= l.0× 105 Pa.气体末状态的压强为 p2=P0+mg/S
8

根据玻意耳定律得 p1HS=p2hS 得 h= 0.24m 外界对气体做功 W=(p0S+mg)(H-h) 根据热力学第一定律得 ?U = W+Q=0 Q=-6.0J 即放出 6.0 J 热量 ②气体发生等压变化得 Sh/T=Sh1/T1 代入数据对得 H1=0. 288 m 34.(1)ABE (2)解:①由题意可知该波的波长为 λ = 4 m. M 点与最近波峰的距离为 5m,距离下一个波峰的距离为 9m,所以

v?

s 9m ? ? 10m / s t 0.9s

②.N 点与最近波峰的距离为 9m,故 N 点第一次出现波峰的时间为

t1 ?

s1 9m ? ? 0.9 s v 10m / s T?

③该波中各质点振动的周期为

?
v

?

4 s ? 0.4 s 10

M 点第一次出现波峰时质点 M 振动了 t2 =0. 9 s-0. 4 s = 0. 5 s 则 t2=T+T/4 质点从平衡位置起,每振动 T/4 经过的路程为 8 cm 当 N 点第一次出现波峰时,M 点通过的路程 s′= 5×8cm = 0. 40 m

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