最新-2018届高三物理三月月考模拟试卷及答案【上海市

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上海市风华中学2018届高三物理三月月考试卷
2018.03
如无特殊说明,本试卷g 取10 m/s 2
一、填空题(每小题4分,共20分)
1.关于光的本性,早期有牛顿的 说和惠更斯的 说;后来又有 提出光的电磁说;上世纪初,为解释光电效应现象,爱因斯坦提出了 说。

2.查德威克通过如图所示的实验装置,发现了中子,图中由天然放射性元素钋放出的 射线轰击铍49B e 时产生粒子流A ,用粒子流A 轰击石蜡时,会打出粒子流B ,则A 为_____,B 为_____,其核反应方程为 。

3.一水平放置的水管,距地面高h =l.8m ,管内横截面积S =2.0cm 2。

有水从管口处以不变的速度源源不断地沿水平方向射出,水平射程为 1.2m 。

设出口处横截面上各处水的速度都相同,并假设水流在空中不散开。

不计空气阻力。

求水流稳定后在空中有_______m 3的水。

4
.如图所示,金属杆
ab 和cd 的长均为L 电阻为R ,质量分别为M 和m ,M>m ,用两杆质量和电阻均可忽略的不可伸长的柔软的导线将他们连成闭合回路,并悬挂在水平、光滑不导电的圆棒两侧,两金属杆都处于水平位置,整个装置处于一与回路平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B ,若金属杆ab 恰好匀速向下运动,则运动速度为____________。

5.在水平地面上有一辆运动的平板小车,车上固定一个盛水
的烧杯,烧杯的直径为L ,当小车作加速度为a 的匀加速运动时,水面呈如图所示,则小车的加速度方向为______,左右液面的高度差h 为______.
二、单项选择题(每小题4分,共20分)
6.关于恒星下列说法中正确的是 ( )
A .恒星的寿命与它的质量有关,质量越大,恒星的寿命就越长
B .太阳是宇宙中最大的恒星
v
C .恒星最终一定会变成黑洞
D .太阳是离地球最近的恒星
7.如图所示,挑水时,水桶上绳子分别为a 、b 、c 三种状况,则绳子在哪情况下容易断 ( ) A .a B .b C .c D .都一样
8.光滑的水平面上固定着一个螺旋形光滑水平轨道,俯视如图所示。

一个小球
以一定速度沿轨道切线方向进入轨道,以下关于小球运动的说法中正确的是 ( ) A .轨道对小球不做功,小球的角速度不断增大; B .轨道对小球做正功,小球的角速度不断增大; C .轨道对小球做正功,小球的线速度不断增大; D .轨道对小球不做功,小球的线速度不断增大。

9.如图甲所示,一直角三角形金属框,向左匀速地穿过一个方向垂直于纸面向内的匀强磁场,磁场仅限于虚线边界所围的区域内,该区域的形状与金属框完全相同,且金属框的下边与磁场区域的下边在一直线上。

若取顺时针方向为电流的正方向,则金属框穿过磁场过程的感应电流i 随时间t 变化的图像是下图所示的:( )
10.压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小,某位同学利用压敏电阻设计了判断电梯运动状态的装置,其装置示意图如图所示,将压敏电阻平放在电梯内,受压面朝上,在上面放一物体m ,电梯静止时电流表示数为I 0,电梯在不同的运动过程中,电流表的示数分别如图甲、乙、丙、丁所示,下列判断中不正确的是 ( )
(A ) 甲图表示电梯可能做匀速直线运动;
(B ) 乙图表示电梯可能做匀加速上升运动 ; (C ) 丙图表示电梯可能做匀加速上升运动;
(D )丁图表示电梯可能做加速度减小的减速运动。

三、多项选择题(每小题5分,共20分)
11.如图所示,一根轻质木棒AO ,A 端用光滑铰链固定于墙上,在O 端下面吊一个重物,上面用细绳BO 系于顶板上,现将B 点逐渐向右移动,并使棒AO 始终保持水平,则( ) A .BO 绳上的拉力大小不变 B .BO 绳上的拉力先变小后变大
C .BO 绳上的拉力对轻杆的力矩不变
D .BO 绳上的拉力对轻杆的力矩先变大后变小
12.如图所示,ABCD 为匀强电场中相邻的四个等势面,一个电子垂直经过等势面D 时动能为20 eV ,经过等势面C 时的电势能为-10 eV ,到达等势面B
时速度恰好为零,已知相邻等势面间距离为5cm ,则下列说法正确的是 ( ) (A)A 等势面的电势为-10V ;
(B)匀强电场的场强为200 V /m

(C)电子再次经过D 等势面时,动能为lO eV ;
(D)电子的运动是匀变速直线运动。

13
.一简谐横波沿x 轴正方向传播,某时刻其波形如图所示。

下列说法正确的是( )
A .由波形图可知该波的波长
B .由波形图可知该波的周期
C .经
4
1
周期后质点P 运动到Q 点
D .经4
1
周期后质点R 的速度变为零
14.如图所示,R 1为定值电阻,R 2为可变电阻,E 为电源电动势,r 为电源的内电阻,以下说法中正确的是 ( ) A .当R 2=R l + r 时,R 2上获得最大功率 B .当R l =R 2 + r 时,R l 上获得最大功率
C .当R 2=O 时R l 上获得功率一定最大
D .当R 2=O 时,电源的输出功率可能最大 四、实验题(共30分)
15.( 6分) 如图为在暗室中观察肥皂薄膜干涉的实验装置,灯芯上洒有食盐的酒精灯发出黄色火焰,在图示的情况下,从肥皂薄膜的 (填“右面”或“左面”)观察时,可看到黄黑相间的 (填“水平”、 “竖直”或“倾斜”)干涉条纹。

当用白光照射肥皂薄膜时,可观察到 的干涉条纹。

(填“黑白”、 “彩色”)
16.( 3分)现将电池组、滑线变阻器、带铁芯的线圈A 、线圈B 、电流计及开关如下图连接,在开关闭合、线圈A 放在线圈B 中的情况下,某同学发现当他将滑线变阻器的滑动端P 向左加速滑动时,电流计指针向右偏转。

可以判断 ( )
A B
C
D
A .线圈A 向上移动或滑动变阻器滑动端P 向右加速滑动,都能引起电流计指针向左偏转
B .线圈A 中铁芯向上拔出或断开开关,都能引起电流计指针向右偏转
C .滑动变阻器的滑动端P 匀速向左或匀速向右滑动,都能使电流计指针静止在中央
D ..因为线圈A 、线圈B 的绕线方向未知,故无法判断电流计指针偏转的方向
17.(5分)某同学用同一个注射器做了两次验证波意耳定律的实验。

操作完
全正确。

根据实验数据却在p-1/V 图上画出了甲、乙两条不同的直线。

造成这种情况的可能原因是( )
A .两次实验中保持空气质量、温度相同,但所取的气体压强的数据不同。

B .两次实验中保持空气质量、温度相同,但所取的气体体积的数据不同。

C .两次实验中温度不同,且乙图线反映的温度较甲图线的高。

D .两次实验中空气质量不同。

18.(8分)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,将一单摆装置竖直悬于某一深度为h (未知)且开口向下的固定小筒中(单摆的下部分露于筒外),如图甲所示。

将悬线拉离平衡位置一个小角度后由静止释放,设单摆摆动过程中悬线不会碰到筒壁。

如果本实验的长度测量工具只能测量出筒下端口到摆球球心之间的距离l ,并通过改变l 而测出对应的摆动周期T ,再以T 2 为纵轴、l 为横轴,作出T 2 - l 图象,则可以由此图象得出我们想要测量的物理量。

(1)现有如下测量工具:A .时钟;B .秒表;C .天平;D .毫米刻度尺,本实验所需的测量工具有____________。

(2)如果实验中所得到的T 2- l 关系图象如图乙所示,那么真正的图象应该是a 、b 、c 中的________。

(3)由图象可知,小筒的深度h =______________cm ;当地重力加速度 g =____________m/s 2。

19.(8分)(1)热敏电阻是传感电路中常用的电子元件。

现用伏安法研究热敏电阻在不同温度下的伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整。

已知常温下待测热敏电阻的阻值约4~5Ω。

热敏电阻和温度计插入带塞的保温杯中,杯内有一定量的冷水,其它备用的仪表和器具有:盛有热水的热水杯(图中未画出).电源(3V .内阻可忽略).直流电流表.直流电压表.滑动变阻器(0~20Ω).开关.导线若干。

①在图(a )的方框中画出实验电路图。

热敏电阻:


②根据电路图,在图(b )的实物图上连线。

(2)广
泛应用于室内空调.电冰箱和微波炉等家用电器中的
温度传感器,是利用热敏电阻随温度变化而变化的特性工作的。

在图甲中,电源的电动势E = 9.0 V ,内电阻不可忽略;G 为内阻不计的灵敏电流表;R 0为保护电阻;R 为热敏电阻,其电阻值与温度变化关系如图乙的R- t 图象所示。

则热敏电阻R 与摄氏温度t 的关系为R = ;闭合电键S ,当R 的温度等于50℃时,电流表示数I 1=2.25 mA ,则当电流表的示数I 2=3.6 mA 时,热敏电阻R 的温度是________℃。

四、计算题(共60分)
20.(12分)在海滨游乐场里有一种滑沙的游乐活动。

如图所示,人坐在滑板上从斜坡的高处由静止开始滑下,滑到斜坡底端B 点后沿水平的滑道再滑行一段距离到C 点停下来。

若某人和滑板的总质量m=60.0kg ,滑板与斜坡滑道和水平滑道间的动摩擦因数相同,大小为μ=0.50,斜坡的倾角θ=37°。

斜坡与水平滑道间是平滑连接的,整个运动过程中空气阻力忽略不计。

试求:
(1)人从斜坡滑下的加速度为多大?
(2)若出于场地的限制,水平滑道的最大距离为L=20.0m ,则人在斜坡上滑下的距离AB 应不超过多少?(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
图(a )
图(b )
A
3
V 3 1
0.6
21.(10分)如图所示,固定的光滑圆柱体半径R =
1
π
(m),匀质柔软绳长度L=3m ,质量
m =0.9kg ,搭放在圆柱体上,绳子右端A 刚好与圆心O 等高。

若给绳一个初速度v 0=2m/s ,同时给A 端竖直向下的力F ,为保持A 端在一段时间内竖直向下匀速运动,则力F 与时间t 之间满足什么关系? 某同学做法如下:
解:为保持A 端在一段时间内竖直向下匀速运动,力F 需要维持到左、右两边绳长恰好相等,即A 端下降1m ,绳的动能没有改变:
3
91
3
131L m gL s
W F L
m g W =
=⨯=
你认为该同学做法是否正确,如果认为正确,请计算出结果,如果认为不
正确,请指出错在那里,并给出正确的解答。

22.(10分)如图所示,B 是质量为2m 、半径为R 的光滑半球形碗,放在光滑的水平桌面上。

A 是质量为m 的细长直杆,光滑套管D 被固定在竖直方向,A 可以自由上下运动,物块C 的质量为m ,紧靠半球形碗放置。

初始时,A 杆被握住,使其下端正好与碗的半球面的上边缘接触(如图)。

然后从静止开始释放A ,A 、B 、C 便开始运动。

求: (1)长直杆的下端运动到碗的最低点时,长直杆竖直方向的速度和B 、C 水平方向的速度;
(2)运动的过程中,长直杆的下端能上升到的最高点距离半球形碗底部的高度。

23.(14分)如图所示,质量为M、长度为L的均匀桥板AB,A端连在桥墩上可以自由转动,B端搁在浮在水面的方形浮箱C上,一辆质量为m的汽车P从A处匀速驰向B处,设
浮箱为长方体,上下浮动时上表面保持水平,并始终在水面以上,上表面面积为S,水密度
为ρ,汽车未上桥面时桥面与浮箱上表面的夹角为α,汽车在桥面上行驶的过程中,浮箱沉入水中的深度增加,求:Array(1)汽车未上桥时,桥板的B端对浮箱C的压力;
(2)浮箱沉入水中的深度的增加量∆H跟汽车P离桥墩A
的距离x的关系(汽车P可以看做一个质点)。

图a
O
O ′
图b
M(kg)
图c
24.(14分)如图(a )所示,轮轴的轮半径为2r ,轴半径为r ,它可以绕垂直于纸面的光滑水平轴O 转动,图(b )为轮轴的侧视图。

轮上绕有细线,线下端系一质量为M 的重物,轴上也绕有细线,线下端系一质量为m 的金属杆。

在竖直平面内有间距为L 的足够长平行金属导轨PQ 、MN ,在QN 之间连接有阻值为R 的电阻,其余电阻不计。

磁感强度为B 的匀强磁场与导轨平面垂直。

开始时金属杆置于导轨下端,将重物由静止释放,重物最终能匀速下降,运动过程中金属杆始终与导轨接触良好。

(1)当重物匀速下降时,细绳对金属杆的拉力T 多大? (2)重物M 匀速下降的速度v 多大?
(3)对一定的B ,取不同的M ,测出相应的M 作匀速运动时的v 值,得到实验图线如图(c )。

试根据实验结果计算此实验中的金属杆质量m 和磁感强度B 。

已知L=4m,R=1Ω
参考答案2018.03
一、填空
1.A 粒子波动麦克斯韦光子
2.A 中子、质子,49B e+24H e→126C+10n
3.4
10
4.2-

=
V
4.(M-m)gR/2(B2L2)
5.向右,
g
aL
二、单选
6.D 7.C 8.A 9.C 10.B
三、多选
11.BC 12.ABD 13.AD 14.ACD
四、实验
15.右面,水平,彩色16.B 17.D
18.(1)BD (2分)(2)a (2分)(3)30 (2分),9.86 (2分)19.(18)6000-50t 80(分压电路)
五、计算
20.解:设滑板在斜坡上时的加速度为a1
1
37
sin ma
F
mg
f
=
-
︒(1分)

=37
cos
mg
F
N
(1分)
N
f
F

=(1分)
解得a1=2m/s2 (2分)
设滑板在水平滑道上时的加速度为a2
2
ma
mg=
-μ(1分)
2
2
/
5s
m
g
a-
=
-
=μ(2分)
s
m
s
m
L
a
v
B
/
2
10
/
20
)5
(
2
2
2
=

-

-
=
-
=(2分)
m
m
a
v
S B
AB
50
2
2
200
2
1
2
=

=
=(2分)
21.不正确,(2分)
G
F N
F f
G
'
f
F
'
N
F
F 是变力不可以用W/s 来表示(2分)
正确做法:为保持A 端在一段时间内竖直向下匀速运动,力F 需要维持到左、右两边绳长恰好相等,即A 端下降1m ,此时0.5s l
t v
==。

(2分) 在此之前,有
(0.5s t ≤) (4分)
22.解:(1)长直杆的下端运动到碗的最低点时,长直杆在竖直方向的速度为0
由机械能守恒定律mgR=232
1
mv ⨯ (3分)
3
2Rg
v v C B =
= (2分) (2)长直杆的下端上升到所能达到的最高点时,B 的速度为0
mgh mv =⨯222
1
(3分) 3
2R
h =
(2分) 23.(1)Mg L 2 cos α=FL cos α,F =1
2 Mg ,(2)对浮箱有F 浮=G C +F ,设车上桥后桥面
与浮箱上表面的夹角为θ,Mg L 2 cos θ+mgx cos θ=F ’L cos θ,F ’=12 Mg +mg x
L ,∆F 浮=F ’
-F =mg x L =ρgS ∆H ,∆H =m
ρLS
x 。

24.(1)轮轴的平衡:Mg2r=Tr (2分) T=2Mg (1 分) (2)金属杆平衡时速度为V m,,ε=BL V m,(1分) I=
R ε=R
BLV m
(1分) F=BLI =R
V L B m
22(1分)
金属杆平衡:T=mg+F (1分 ) V m,=2
2)2(L
B gR
m M - (2分) V M =2 V m =2
2
2)2(L
B gR
m M - (1分) (3)由图可知当M=2kg 时V M =0,m=4kg(2分)
当M=12kg 时,V M =16m/s, 且已知L=4m,R=1Ω代入V M 公式可得B=1.25T(2分)。

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