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山东省烟台市2018届高三上学期物理期末自主练习试卷

更新时间:2019-12-18 浏览次数:270 类型:期末考试
一、<b >单选题</b>
  • 1. 卢瑟福提出了原子的核式结构模型,这一模型建立的基础是(   )
    A . α粒子散射实验 B . 电子的发现 C . 光电效应现象的发现 D . 天然放射性现象的发现
  • 2. 以下说法中正确的是(   )
    A . 通电直导线在磁场中受到的安培力方向与磁场方向平行 B . 带电粒子在匀强磁场中运动受到的洛伦兹力对粒子做正功 C . 磁感线可以形象地描述各点的磁场强弱和方向,磁感线上每一点的切线方向都和小磁针在该点静止时N极所指的方向一致 D . 放置在磁场中1m长的导线,通过1安的电流,受到的安培力为1N时,该处磁感应强度就是1T
  • 3. 一电梯从静止开始向上运动,其速度图象如图所示,下列说法正确的是(   )

    A . 电梯在t=5s时处于失重状态 B . 电梯在t=20s时加速度大小为0.2m/s2 C . 电梯在0~10s内的平均速度大小为6m/s D . 电梯在0~30s内上升的总高度为90m
  • 4. 如图所示,水平桌面上固定一个竖直挡板,现将一个球体A与截面为直角三角形的物块B叠放在一起,用水平外力F缓缓向左推动B,使A缓慢升高,设备接触面均光滑,则该过程中(   )

    A . A和B均受三个力作用 B . B对桌面的压力越来越大 C . A对B的压力越来越大 D . A对墙面的压力大小保持不变
  • 5. 一水滴从空中由静止下落,下落过程始终受到水平方向的恒定风力作用,下列说法正确的是(   )
    A . 水滴做直线运动 B . 水滴做曲线运动 C . 水滴落地时间比不受风力情况下的落地时间长 D . 水滴落地速度大小与不受风力情况下的落地速度大小相等
  • 6. 如图所示,电表均为理想电表,变压器为理想变压器,R为定值电阻,当滑动变阻器滑片P向右移动时,以下说法中正确的是(   )

    A . 电压表V1示数不变 B . 电压表V2示数变大 C . 电流表A示数减小 D . 电阻R的功率减小
  • 7. 2017年11月5日19时45分,西昌卫星发射中心再次用长征三号乙运载火箭,成功发射两颗北斗三号全球组网卫星。根据计划,2018年年底前后将发射18颗北斗三号卫星。覆盖“一带一路”沿线国家,到2020年,将完成35颗北斗三号卫星的组网,实现全球服务能力。北斗三号卫星导航系统空间段由5颗同步卫星和30颗非静止轨道卫星组成。以下关于地球同步卫星的说法正确的是(   )
    A .   同步卫星绕地球运动的周期比月球绕地球运动的周期大 B . 同步卫星可以从北半球上方通过 C . 同步卫星绕地球运动的线速度比第一宇宙速度小 D . 同步卫星绕地球运动的向心加速度大于地球表面的重力加速度
  • 8. 如图所示,实线表示一匀强电场的电场线,电场方向未知。一电子以一定的初速度由A点射入电场,虚线为电子的运动轨迹,B点是运动轨迹上的一点,则(   )

    A . A点电势高于B点电势 B . 电子在B点的电势能大于在A点的电势能 C . 电子在A点的速度大于在B点的速度 D . 电子由A到B,电场力先做负功后做正功
  • 9. 已知地球和火星半径之比为a , 质量之比为b , 如果分别在地球表面上和火星表面上以相同的初速度竖直上抛一物体(不计阻力),则物体在地球表面和火星表面上升的最大高度之比为(   )
    A . B . C . D .
二、<b >双选题</b>
  • 10. 一质量为m的金属小圆环从半径为R的光滑半圆形轨道顶端由静止下滑,不计空气阻力,若在圆心下方 以下区域(即虚线下方)存在匀强磁场,如图所示,则下列说法正确的是(重力加速度为g) (   )

    A . 金属圆环最终将停在半圆形轨道最低点 B . 金属圆环每次经过轨道最低点时,对轨道的压力F的取值范围为2mg≤F<3mg C . 进入磁场和穿出磁场过程中,金属圆环中感应电流方向相反 D . 进入磁场和穿出磁场过程中,金属圆环中感应电流大小一定相等
  • 11. 一群处于n=5能级的氢原子在向n=1的能级跃迁的过程中(   )

    A . 放出4种频率不同的光子 B . 放出10种频率不同的光子 C . 放出的光子的最大能量为13.06eV,最小能量为0.66eV D . 放出的光子有的能使逸出功为13ev的金属发生光电效应现象
  • 12. 质量为M的小车置于光滑的水平面上,左端固定一根轻弹簧,质量为m的光滑物块放在小车上,压缩弹簧并用细线连接物块和小车左端,开始时小车与物块都处于静止状态,此时物块与小车右端相距为L,如图所示,当突然烧断细线后,以下说法正确的是(   )

    A . 物块和小车组成的系统机械能守恒 B . 物块和小车组成的系统动量守恒 C . 当物块速度大小为v时,小车速度大小为 v D . 当物块离开小车时,小车向左运动的位移为 L
  • 13. 如图所示,固定在地面上的斜面足够长,其倾角为30°,用平行于斜面向上F=16N的力作用在质量为2kg的物块上,物块恰好沿斜面匀速上滑,若g取10m/s2 , 物块所受最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等。则下列说法中正确的是(   )

    A . 在撤去力F的瞬间,物块所受摩擦力方向不变 B . 在撤去力F的瞬间,物块的加速度大小为8m/s2 C . 物块与斜面间的动摩擦因数等于0.4 D . 撤去力F后,物体最终将静止在斜面上
三、<b >多项选择题</b>
  • 14. 在某高空杂技类节目现场的下方放置一弹簧垫。此弹簧垫可视为质量为m的木板与两相同直立轻弹簧的上端连接,弹簧下端固定在水平地面上,静止时弹簧的压缩量为h,如图所示。某同学为了测试弹簧垫的性能,将一质量为0.5m的小物体从距木板上方6h的O点由静止释放,物体打在木板上并立刻与木板一起向下运动,但不粘连,到达最低点后又向上运动,它们恰能回到A点,此时弹簧恰好无形变。整个过程忽略空气阻力,则下列说法正确的是(   )

    A . 整个过程中,物体和两弹簧组成的系统机械能守恒 B . 物体与木板一起向下运动过程中的速度先增大后减小 C . 物体打在木板上之前,两弹簧的弹性势能总和为0.5mgh D . 若另一质量为m的物体仍从O点由静止释放,此物体第一次离开木板时的速度大小为
四、<b >实验题</b>
  • 15. 读出下图中螺旋测微器和游标卡尺的读数。螺旋测微器的读数为mm;游标卡尺的读数为mm。

  • 16. 某同学用如图所示装置做“探究动能定理”实验。装置中装有细沙的沙桶通过细线绕过定滑轮连接在小车上,小车后端固定穿过打点计时器的纸带。

    1. (1) 实验时先不挂沙桶,反复调整垫木的左右位置,直到小车做匀速直线运动,这样做的目的是:
    2. (2) 挂上装有细沙的沙桶后,通过实验得到如图所示的纸带。纸带上O为小车运动起始时刻所打的点,在纸带上标出了连续的3个计数点A、B、C,相邻两个计数点之间都有4个点迹没有标出,测出各计数点到O点之间的距离SOA=16.3cm,SOB=25.3cm,SOC=36.3cm。实验时小车所受细线的拉力大小为0.2N,小车质量为0.1kg。则通过计算可知,从O至B的运动过程中,小车所受合外力做的功W=J,小车动能的变化量△Ek=J(结果保留至小数点后3位)。

    3. (3) 在第(2)问中若实验前已经测得未装沙时小桶的质量为5×10-3kg,实验时该同学放入沙桶中细沙的质量为kg(g取10m/s2)。
  • 17. 小王同学测量阻值约为1kΩ的电阻Rx , 现备有下列器材:

    A.电流表(量程6mA,内阻约为300Ω):

    B.电流表(量程1mA,内阻约为200Ω);

    C.电压表(量程20V,内阻约为500kΩ);

    D.电压表(量程8V,内阻约为100kΩ);

    E.直流电源(10V,允许最大电流1A);

    F.滑动变阻器(最大阻值100Ω);

    G.开头和导线若干。

    1. (1) 电流表应选,电压表应选(填字母代号)。
    2. (2) 请用笔画线代替导线,将如图所示的实验电路未连接部分连接好(连线不得交叉)。

    3. (3) 小王同学在完成电路连接后,实验步骤如下:

      ①将滑动变阻器滑片P移到端(选填“左”或“右”);

      ②闭合开关,调节滑片P,读出电压表和电流表的示数;

      ③根据测量的电压值和电流值,求出Rx的阻值。

      小王同学的实验步骤存在的主要缺陷是:

  • 18. 某物理兴趣小组要测量电池的电动势E和内阻r,实验器材有:—个电压表V、一个电阻箱R、一个开关S和导线若干。
    1. (1) 请在方框中画出实验电路原理图。图中各元件需用题目中给出的符号或字母标出。

    2. (2) 要想测得电池的电动势E和内阻r的值,R至少需取个不同的数值。
    3. (3) 实验过程中改变电阻箱R的阻值得到一系列的电压表的读数U。根据实验数据,该小组得到如图所示图象,则该电池的电动势E=V,内阻r=Ω。
    4. (4) 在你设计的实验电路中,产生系统误差的主要原因是:
五、<b >解答题</b>
  • 19. 如图所示,某工厂车间有甲、乙两辆相同的运料小车处于闲置状态,甲车与乙车、乙车与竖直墙面间的距离均为L,由于腾用场地,需把两辆小车向墙角处移动。一工人用手猛推了一下甲车,在甲车与乙车碰撞瞬间,立即通过挂钩挂到了一起,碰后两车沿甲车原来的运动方向继续向前运动,在乙车运动到墙角时刚好停下。已知两车的质量均为m,与水平地面间的摩擦力均为车重的k倍,重力加速度大小为g,求:

    1. (1) 两车将要相碰时甲车的速度大小;
    2. (2) 工人推甲车时对甲车的冲量大小。
  • 20. 一截面为直角三角形的物抉,斜边与水平直角边的夹角θ=37°,质量为1.7Kg,另一条直角边靠在竖直墙面上。现在斜边上施加一个与其垂直的推力F,使物块以2m/s的速度沿墙面匀速上升,当物块运动到位置1时,在物块左上方与水平直角边高度差为7m处水平抛出一个小球,当物块运动到位置2时,小球恰好落到了物块水平直角边与墙面相交处,如图所示。已知物块与墙面间的动摩擦因数为0.2,重力加速度g取10m/s2 , sin37°=0.6。求:

    1. (1) 物块从位置1运动到位置2所用的时间;
    2. (2) 推力F的大小。
  • 21. 如图甲所示,一水平放置的线圈,匝数n=100匝,横截面积S=0.2m2 , 电阻r=1Ω,线圈处于水平向左的均匀变化的磁场中,磁感应强度B1随时间t变化关系如图乙所示。线圈与足够长的竖直光滑导轨MN、PO连接,导轨间距l=20cm,导体棒ab与导轨始终接触良好,ab棒的电阻R=4Ω,质量m=5g,导轨的电阻不计,导轨处在与导轨平面垂直向里的匀强磁场中,磁感应强度B2=0.5T。t=0时,导体棒由静止释放,g取10m/s2 , 求:

    1. (1) t=0时,线圈内产生的感应电动势太小;
    2. (2) t=0时,导体棒ab两端的电压和导体棒的加速度大小;
    3. (3) 导体棒ab到稳定状态时,导体棒所受重力的瞬时功率。
  • 22. 如图所示,在xOy坐标系中第一象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场,第二象限内的部分区域存在匀强电场。一电荷量为+q、质量为m的带电粒子,从P(a,0)点沿与x轴成45°角的方向以初速度v0射入磁场中,通过y轴上的N(0,a)点进入第二象限后,依次通过一个非电场区域和一个匀强电场区域,到达x轴上某点时速度恰好为零。已知从粒子第一次通过N点到第二次通过N点所用时间为t0。求:(粒子重力不计)

    1. (1) 磁场的磁感应强度;
    2. (2) 带电粒子自P点开始到第一次通过N点所用的时间;
    3. (3) 匀强电场的电场强度大小。

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