2018高三期中物理压轴题答案

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天津市2018届高三高考压轴卷理科综合物理试题(解析版)

天津市2018届高三高考压轴卷理科综合物理试题(解析版)

2018天津市高考压轴卷理科综合物理部分一、选择题(每小题6分,共30分。

每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的)1. 一根弹性长绳沿x轴放置,左端点位于坐标原点,A点和B点分别是绳上x1=2m、x2=5m处的质点.用手握住绳的左端,当t=0时使手开始沿y轴做简谐振动,在t=0.5s时,绳上形成如图所示的波形.下列说法中正确的是()A. 此列波的波长为1m,波速为4m/sB. 此列波为横波,左端点开始时先向上运动C. 当t=2.5s时,质点B开始振动D. 在t=3.5s后,A、B两点的振动情况总相同【答案】C【解析】试题分析:由题意可知,0.5s是半个周期的时间,故周期T=1s,由图可知,半个波长为1m,故波长为2m,则波速为2m/s,选项A错误;因为绳子沿x轴正方向传播,由0.5s时最右端的质点向下振动,它应该与振源的振动方向相同,故左端点开始时应该先向下运动,选项B错误;当t=2.5s时,质点要向右再传播4×0.5m=2.0m的距离,此时B点正好开始振动,选项C正确;因为AB间相距3m,而波长为2m,故AB两点的振动方向总是相反的,选项D错误。

考点:机械振动与机械波。

2. 物理课上,老师做了一个“电磁阻尼”实验:如图所示,弹簧上端固定,下端悬挂一个磁铁,将磁铁托起到某一高度后放开,磁铁能上下振动较长时间才停下来;如果在磁铁下方放一个固定的铝质圆环,使磁极上下振动时穿过它,磁铁就会很快地停下来。

某同学另找器材再探究此实验。

他安装好器材,经反复实验后发现:磁铁下方放置圆环,并没有对磁铁的振动产生影响,对比老师演示的实验,其原因可能是A. 弹簧的劲度系数太小B. 磁铁的质量太小C. 磁铁的磁性太强D. 圆环的材料与老师用的不同【答案】D【解析】试题分析:只要能够产生感应电流,都能对磁铁的运动产生阻碍作用,ABC错;若圆环的材料为非金属材料,不能产生感应电流,无法对磁铁产生阻碍作用,故选D。

---2018高三期中物理压轴题答案

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2016-2018北京海淀区高三期中物理易错题汇编1.如图所示为某种弹射装置的示意图,该装置由三部分组成,传送带左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量M = 6.0kg的物块A.装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接.传送带的皮带轮逆时针匀速转动,使传送带上表面以u =2.0m/s匀速运动.传送带的右边是一半径R = 1.25m位于竖直平面内的光滑1/4圆弧轨道.质量m = 2.0kg的物块B从1/4圆弧的最高处由静止释放.已知物块B与传送带之间的动摩擦因数μ= 0.1,传送带两轴之间的距离l = 4.5m.设物块A、B之间发生的是正对弹性碰撞,第一次碰撞前,物块A静止.取g = 10m/s2.求:(1)物块B滑到1/4圆弧的最低点C时对轨道的压力.(2)物块B与物块A第一次碰撞后弹簧的最大弹性势能.(3)如果物块A、B每次碰撞后,物块A再回到平衡位置时弹簧都会被立即锁定,而当它们再次碰撞前锁定被解除,求物块B经第一次与物块A后在传送带碰撞上运动的总时间.2.我国高速铁路使用的和谐号动车组是由动车和拖车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车.某列动车组由8节车厢组成,其中车头第1节、车中第5节为动车,其余为拖车,假设每节动车和拖车的质量均为m = 2 × 104kg,每节动车提供的最大功率P = 600kW.(1)假设行驶过程中每节车厢所受阻力f大小均为车厢重力的0.01倍,若该动车组从静止以加速度a = 0.5m/s2加速行驶.1求此过程中,第5节和第6节车厢间作用力大小.2以此加速度行驶时所能持续的时间.(2)若行驶过程中动车组所受阻力与速度成正比,两节动车带6节拖车的动车组所能达到的最大速度为v1.为提高动车组速度,现将动车组改为4节动车带4节拖车,则动车组所能达到的最大速度为v2,求v1与v2的比值.3.暑假里,小明去游乐场游玩,坐了一次名叫“摇头飞椅”的游艺机,如图所示,该游艺机顶上有一个半径为4.5m的“伞盖”,“伞盖”在转动过程中带动下面的悬绳转动,其示意图如图所示.“摇头飞椅”高O1O2 =5.8m,绳长5m.小明挑选了一个悬挂在“伞盖”边缘的最外侧的椅子坐下,他与座椅的总质量为40kg.小明和椅子的转动可简化为如图所示的圆周运动.在某段时间内,“伞盖”保持在水平面内稳定旋转,绳与竖直方向夹角为37∘.g取10m/s2,sin 37∘= 0.6,cos37∘= 0.8,在此过程中,求:(1)座椅受到绳子的拉力大小.(2)小明运动的线速度大小.(3)小明随身带的玻璃球从座椅上不慎滑落,求落地点与游艺机转轴(即图中O1点)的距离(保留两位有效数字).4.用豆粒模拟气体分子,可以模拟气体压强产生的原理.如图所示,从距秤盘80cm高度把1000粒的豆粒连续均匀地倒在秤盘上,持续作用时间为1s,豆粒弹起时竖直方向的速度变为碰前的一半.若每个豆粒只与秤盘碰撞一次,且碰撞时间极短(在豆粒与秤盘碰撞极短时间内,碰撞力远大于豆粒受到的重力),已知1000粒的豆粒的总质量为100g.则在碰撞过程中秤盘受到的压力大小约为()A.0.2NB.0.6NC.1.0ND.1.6N5.如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放.某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,做出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g.以下判断正确的是()A. 当x = h + x 0,重力势能与弹性势能之和最小B. 最低点的坐标为x = h + 2x 0C. 小球受到的弹力最大值大于2mgD. 小球动能的最大值为mgh + mgx 026. 如图所示,物体A 放置在物体B 上,B 与一轻弹簧相连,它们一起在光滑水平面上以O 点为平衡位置做简谐运动,所能到达 相对于O 点的最大位移处分别为P 点和Q 点,运动过程中A 、B 之间无相对运动.已知弹簧的劲度系数为k ,系统的振动周期为T ,弹簧始终处于弹性限度内.下列说法中正确的是( )A. 物体B 从P 向O 运动的过程中,弹簧的弹性势能逐渐变小B. 物体B 处于P O 之间某位置时开始计时,经T /2时间,物体B 一定运动到OQ 之间C. 物体B 的速度为v 时开始计时,每经过T 时间,物体B 的速度仍为vD. 当物体B 相对平衡位置的位移为x 时,A 、B 间摩擦力的大小等于kx7. 将一质量为m 的排球竖直向上抛出,它上升了H 高度后落回到抛出点.设排球运动过程中受到方向与运动方向相反、大小恒 为f 的空气阻力作用,已知重力加速度大小为g ,且f < mg .不考虑排球的转动,则下列说法中正确的是( )A. 排球运动过程中的加速度始终小于gB. 排球从抛出至上升到最高点的过程中,机械能减少了fHC. 排球整个上升过程克服重力做的功大于整个下降过程重力做的功D. 排球整个上升过程克服重力做功的平均功率大于整个下降过程重力做功的平均功率8. 如图甲所示,两个皮带轮顺时针转动,带动水平传送带以恒定的速率v 运行.现使一个质量为m 的物体(可视为质点)沿与 水平传送带等高的光滑水平面以初速度v 0(v 0 < v )从传送带左端滑上传送带.若从物体滑上传送带开始计时,t 0时刻物体的速度达到v ,2t 0时刻物体到达传送带最右端.物体在传送带上运动的v − t 图象(以地面为参考系)如图乙所示,不计空气阻力,则( )A.0 ∼ t0时间内,物体受到滑动摩擦力的作用,t0 ∼ 2t0时间内物体受到静摩擦力的作用B.0 ∼ t0时间内,物体所受摩擦力对物体做功的功率越来越大C.若增大物体的初速度v0但v0仍小于v,则物体在传送带上运动的时间一定小于2t0D.若增大物体的初速度v0但v0仍小于v,则物体被传送的整个过程中传送带对物体所做的功也一定增加9.交警正在调查发生在无信号灯的十字路口的一起汽车相撞事故.根据两位司机的描述得知,发生撞车时汽车A正沿东西大道向正东行驶,汽车B正沿南北大道向正北行驶.相撞后两车立即熄火并在极短的时间内叉接在一起后并排沿直线在水平路面上滑动,最终一起停在路口东北角的路灯柱旁,交警根据事故现场情况画出了如图所示的事故报告图.通过观察地面上留下的碰撞痕迹,交警判定撞车的地点为该事故报告图中P 点,并测量出相关的数据标注在图中,又判断出两辆车的质量大致相同.为简化问题,将两车均视为质点,且它们组成的系统在碰撞的过程中动量守恒,根据图中测量数据可知下列说法中正确的是()A.发生碰撞时汽车A的速率较大B.发生碰撞时汽车B的速率较大C.发生碰撞时速率较大的汽车和速率较小的汽车的速率之比约为12 : 5D.发生碰撞时速率较大的汽车和速率较小的汽车的速率之比约为2√3: √510.香港迪士尼游乐园入口旁有一喷泉,在水泵作用下会从鲸鱼模型背部喷出竖直向上的水柱,将站在冲浪板上的米老鼠模型托起,稳定地悬停在空中,伴随着音乐旋律,米老鼠模型能够上下运动,引人驻足,如图所示.这一景观可做如下简化,假设水柱以一定的速度从喷口竖直向上喷出,水柱的流量为Q(流量定义:在单位时间内向上通过水柱横截面的水的体积),设同一高度水柱横截面上各处水的速率都相同,冲浪板底部为平板且其面积大于水柱的横截面积,保证所有水都能喷到冲浪板的底部.水柱冲击冲浪板前其水平方向的速度可忽略不计,冲击冲浪板后,水在竖直方向的速度立即变为零,在水平方向朝四周均匀散开.已知米老鼠模型和冲浪板的总质量为M,水的密度为ρ,重力加速度大小为g,空气阻力及水的粘滞阻力均可忽略不计.(1)求喷泉单位时间内喷出的水的质量;(2)由于水柱顶部的水与冲浪板相互作用的时间很短,因此在分析水对冲浪板的作用力时可忽略这部分水所受的重力.试计算米老鼠模型在空中悬停时,水到达冲浪板底部的速度大小;(3)要使米老鼠模型在空中悬停的高度发生变化,需调整水泵对水做功的功率.水泵对水做功的功率定义为单位时间内从喷口喷出的水的动能.请根据第(2)问中的计算结果,推导冲浪板底部距离喷口的高度h与水泵对水做功的功率P0之间的关系式.11.建筑工程中的“打桩”是利用重锤的冲击克服泥土对桩柱的阻力,使桩柱插入泥土到达预定深度的过程.如图甲所示,设打桩机重锤的质量为m,桩柱的质量为M.打桩过程可简化如下:桩柱下端开始时在地表面没有进入泥土,提升重锤到距离桩柱上端h高度后使其自由落下,重锤撞击桩柱上端,经极短时间的撞击使两者以共同的速度一起向下移动一段距离后停止.然后再次提升重锤,重复打桩过程,逐渐把桩柱打到预定深度.设桩柱向下移动的过程中泥土对桩柱的阻力f的大小与桩柱打入泥土中的深度x成正比,其函数表达式f =kx(k为大于0的常量,具体值未知),f −x图象如图乙所示.已知重力加速度大小为g.(1)求重锤与桩柱第一次碰撞后瞬间的共同速度大小;(2)图象法和比较法是研究物理问题的重要方法,例如从教科书中我们明白了由v −t图象求直线运动位移的思想和方法,请你借鉴此方法,根据图示的f −x图象结合函数式f = kx,分析推导在第一次打桩将桩柱打入泥土的过程中阻力所做的功与桩柱打入泥土深度的关系式;并将泥土对桩柱的阻力与你熟悉的弹簧弹力进行比较,从做功与能量转化的角度简要说明泥土对桩柱的阻力做功和弹簧弹力做功的不同;(3)若重锤与桩柱第一次的撞击能把桩柱打入泥土中的深度为d,试求常量k的大小.12.如图所示,某同学在教室中站在体重计上研究超重与失重现象.她由稳定的站姿变化到稳定的蹲姿称为“下蹲”过程;由稳定的蹲姿变化到稳定的站姿称为“起立”过程.关于她的实验现象,下列说法中正确的是()A.只有“起立”过程,才能出现超重的现象B.只有“下蹲”过程,才能出现失重的现象C.“起立”、“下蹲”的过程,都能出现超重和失重的现象D.“起立”的过程,先出现超重现象后出现失重现象13.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧一端固定在墙上,另一端与置于水平平面上质量为m的物体A接触,但未与物体A连接,弹簧水平且无形变.经对物体A施加一个水平向右的瞬间冲量,大小为I0,测得物体A向右运动的最大距离为x0,之后物体A被弹簧弹回,最终停在距离初始位置左侧2x0处.已知弹簧始终在弹性限度内,物体A与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法中正确的是()A.物体A整个运动过程,弹簧对物体A的冲量为零B.物体A向右运动过程中与弹簧接触的时间一定小于物体A向左运动过程中与弹簧接触时间C.物体A向左运动的最大速度v m = 2√μgx0I2D.物体A与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能E p =0 − 2μmgx02m14.如图所示,两形状完全相同的平板A、B置于光滑水平面上,质量分别为m和2m.平板B的右端固定一轻质弹簧,P 点为弹簧的原长位置,P 点到平板B左端点Q的距离为L.物块C置于平板A的最右端,质量为m且可视为质点.平板A和物块C以相同速度v0向右运动,与静止平板B发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后平板A、B粘连在一起,物块C滑上平板B,运动至P 点开始压缩弹簧,后被弹回并相对于平板B静止在其左端Q点.弹簧始终在弹性限度内.平板B的P 点右侧部分为光滑面,P 点左侧部分为粗糙面,物块C与平板B粗糙面部分之间的动摩擦因数处处相同,重力加速度为g.求:(1)平板A、B刚碰完时的共同速率v1;(2)物块C与平板B粗糙面部分之间的动摩擦因数μ;(3)在上述过程中,系统的最大弹性势能E p.15.一球形人造卫星,其最大横截面积为A,质量为m,在轨道半径为R的高空绕地球做圆周运动.由于受到稀薄空气阻力的作用,导致卫星运动的轨道半径逐渐变小.卫星在绕地球运转很多圈之后,其轨道的高度下降了ΔH,由于ΔH ≪ R,所以可以将卫星绕地球运动的每一圈均视为匀速圆周运动.设地球可看成质量为M的均匀球体,万有引力常量为G.取无穷远处为零势能点,当卫星的运行轨道半径为r时,卫星与地球组成的系统具有的势能可表示为E p = − GMm .r(1)求人造卫星在轨道半径为R的高空绕地球做圆周运动的周期;(2)某同学为估算稀落空气对卫星的阻力大小,做出了如下假设;卫星运行轨道范围内稀薄空气的密度为ρ,且为恒量;稀薄空气可看成是由彼此不发生相互作用的颗粒组成的,所有的颗粒原来都静止,它们与人造卫星在很短时间内发生碰撞后便都具有卫星相同的速度,在与这些颗粒碰撞的前后,卫星的速度可认为保持不变.在满足上述假设的条件下,请推导:①估算空气颗粒对卫星在半径为R轨道上运行时,所受阻力F大小的表达式;②估算人造卫星由半径为R的轨道降低到半径为R −ΔH的轨道的过程,卫星绕地球运动圈数n的表达式.。

丹阳高级中学2018届高三上学期期中考试物理试题(解析版) 含解析

丹阳高级中学2018届高三上学期期中考试物理试题(解析版) 含解析

江苏省丹阳高级中学2018届高三上学期期中考试物理试题一.单项选择题1. 如图所示,平行板电容器两极板M、N间距为d,两极板分别与电压为U的恒定电源两极相连,则下列能使电容器的电容减小的措施是A. 减小dB。

增大UC。

将M板向左平移D. 在板间插入介质【答案】C【解析】根据可知,减小d,则C变大,选项A错误;增大U,电容器的电容不变,选项B错误;将M板向左平移,则S减小,C减小,选项C正确;在板间插入介质,则C变大,选项D错误;故选C. 2. 宇航员王亚平在“天宫1号”飞船内太空授课时,指令长聂海胜悬浮在太空舱内“太空打坐”的情景如图.若聂海胜的质量为m,距离地球表面的高度为h,地球质量为M,半径为R,引力常量为G,地球表面的重力加速度为g,则聂海胜在太空舱内受到重力的大小为A. 0 B。

mg C. D。

【答案】D【解析】飞船在距地面高度为h处,由万有引力等于重力得:,故D正确,ABC错误;故选D。

3. 质量为m的物体用轻绳AB悬挂于竖直墙壁上,今用水平向右的拉力F拉动绳的中点O至图示位置.用T表示绳OA段拉力的大小,在拉力F由图示位置逆时针缓慢转过90o的过程中,始终保持O点位置不动,则A. F先逐渐变小后逐渐变大,T逐渐变小B. F先逐渐变小后逐渐变大,T逐渐变大C. F先逐渐变大后逐渐变小,T逐渐变小D. F先逐渐变大后逐渐变小,T逐渐变大【答案】A【解析】若保持O点位置不变,将F由水平位置绕O点逆时针缓慢转动90°的过程中,F和AO的拉力的合力始终与mg等大、反向、共线,由平行四边形定则可知,当F竖直时,F上拉力最大,最大值 F max=mg;当F⊥AO时,F最小,此时T=0,则F先逐渐变小后逐渐变大,T逐渐变小,故选A.4。

如图所示,x轴在水平地面上,y轴在竖直方向.图中画出了从y 轴上不同位置沿x轴正向水平抛出的三个质量相等小球a、b和c的运动轨迹.小球a从(0,2L)抛出,落在(2L,0)处;小球b、c从(L, 0)抛出,分别落在(2L,0)和(L,0)处.不计空气阻力,下列说法正确的是A. b的初速度是a的初速度的两倍B。

2018年河北高考物理压轴试题含答案

2018年河北高考物理压轴试题含答案

2018年河北高考物理压轴试题【含答案】13.下列叙述正确的是A・布朗运动就是酒体分子的无规则运动氏扩散现象说明分子在不停地做无规则运动G两个分子间距离増大时,分子间作用力的合力一走;审卜D-物体的温度越高,分于运动越激烈,毎个外子的动能都一定越大□关于天然放射性,下列说去正确的是A. 天然放射现象说明原子罡可分的B. 放肘性元素的半衰期与外界的温度有关,温度越高半衰期越短|C・旅射性元素发生P衰变时所释叙出的电子是原子核内的中子转化为廣子时产生的D.机场、车站进行安检时,能发现箱内危险糊品,是捌用了口财线较强的穿選能力L5•團1是正弦交流电源的输出电压衣随时间f变化的團1■埶关于该團像所表示的交流电,F列说法正确的是亠该交流电压的有皴值是311V B.该交流电压的周HB是卞c. i农流电圧的瞬时值表达式Su-3115inl(XhEf(V) D.该交流电压的初位相杲於2W.如聖所示是一透明玻璃球体,苴半径为局O为球心…出为水平直径。

"点是玻璃球的最高点『一条平行干肿的光线自°点射入球体内』其折射刑妫D鬲已知厶他二孔S光在真主中的传播速度为口波长为心则A.此披瓏的折射率为心B・光瞅D传播到迟擁寸间是弓R C・近在玻璃体内的液长対色□.光在月点会发成全反射山如图左申所示[上端固定的^番振子在竖直方向上他简谐运动。

规定向上为正方向「弹备振子的抿动图像如團3乙所灵。

则A.彈舊振子的振动频率戶2OH;B.彈舊振子的振幅为0 4mC.在005$内,弹蕃振子的动能逐渐减卜D•在L 0丄兗冋弹番振子的弾性势能逐渐减小18. 如图4所示,由粗细均匀的电阻丝制成的边长为L的正方形金属框向右匀速运动,穿过方向垂直金属框平面向里的有界匀强磁场,磁场宽度d=2L。

从ab边刚进入磁场到金属框全部穿出磁场的过程中,ab两点间的电势差U ab随时间变化的图像如图5所示,其中正确的是19. 如图6所示,将铜片悬挂在电磁铁的两极间,形成一个摆。

2018年高考物理冲刺压轴试卷(1)(含答案解析)

2018年高考物理冲刺压轴试卷(1)(含答案解析)

2018届高三物理压轴题一一.选择题:本题共8小题,每题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,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,有错选或不选的得0分。

14.2018年2月12日,中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第二十八、二十九颗北斗导航卫星。

这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星,是中国北斗三号工程第五、六颗组网卫星,其距离地表的高度为地球半径的3倍。

已知地球的半径为R,地表的重力加速度为g,根据以上信息可以知道,这两颗卫星:( )A.C. 周期为D. 向心加速度为1 4 g15.大量的氢原子处于n=4能级,该能级的氢原子向低能级跃迁时能向外辐射不同频率的光子,从n=3能级跃迁到n=2能级时辐射的光子频率为ν0.若某种金属的极限频率为ν0,则下列说法中正确的是( )A. 氢原子跃迁向外辐射的光子中有6种能使该金属发生光电效应现象B. 由n=4能级向低能级跃迁时,在辐射出的所有光子中只有2种不能使该金属发生光电效应C. 该金属的逸出功为hν0D. 当该金属发生光电效应时,入射光的强度越大,则光电子的最大初动能越大16.如图所示,质量分别为M和m的A、B两物体叠放在一起置于光滑水平面上。

两物体之间用轻弹簧相连,B上表面水平且光滑,用水平拉力F向右拉A,两物体一起向右加速运动时,A、B间弹簧的长度为L1;用水平拉力F向右拉B,两物体一起向右加速运动时,A.B间弹簧的长度为L2,则弹簧的原长为( )A.12ML mLM m++ B.12mL MLM m++ C.12ML mLM m-+ D.12mL MLM m-+17.如图所示,水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨MN 和PQ ,两导轨间距为L,电阻均可忽略不计。

在M 和Q 之间接有一阻值为R 的电阻器,导体杆ab 质量为m 、电阻为r ,并与导轨接触良好。

2018届高考押题卷物理试卷(解析版)

2018届高考押题卷物理试卷(解析版)

2018届高考押题卷物理试卷(解析版)SYS201809070701一、选择题详细信息1. 难度:中等下列有关分子运用理论的说法中正确的是()A. 分子的平均动能越大,分子运动得越剧烈B. 物体的状态变化时,它的温度一定变化C. 物体内分子间距离越大,分子间引力一定越大D. 布朗运动是液体分子的热运动SYS20180907070详细信息2. 难度:中等下列说法正确的是()A. 汤姆生发现电子,表明原子具有核式结构B. 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应C. 一束光照射到某金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短D. 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大SYS20180907070详细信息3. 难度:中等如图所示,a,b两种单色光,平行地射到平板玻璃上,经平板玻璃后射出的光线分别为a′,b′(b光线穿过玻璃板侧移量较大),下列说法正确的是()A. 光线a进入玻璃后的传播速度小于光线b进入玻璃后的传播速度B. 光线a的折射率比光线b的折射率小,光线a的波长比光线b的波长大C. 若光线b能使某金属产生光电效应,光线a也一定能使该金属产生光电效应D. 光线a的频率的比光线b的频率高,光线a光子电量比光线b光线光子能量大SYS20180907070详细信息4. 难度:中等如图,弹簧振子在M、N之间做简谐运动.以平衡位置O为原点,以向右为正方向建立Ox轴.若振子位于N点时开始计时,则其振动图象为()A. B. C.D.SYS20180907070详细信息5. 难度:中等据报道,一颗来自太阳系外的彗星于2014年10月20日擦火星而过.如图所示,设火星绕太阳在圆轨道上运动,运动半径为r,周期为T.该彗星在穿过太阳系时由于受到太阳的引力,轨道发生弯曲,彗星与火星在圆轨道的A点“擦肩而过”.已知万有引力恒量G,则()A. 可计算出太阳的质量B. 可计算出彗星经过A点时受到的引力C. 可计算出彗星经过A点的速度大小D. 可确定彗星在A点的速度大于火星绕太阳的速度SYS20180907070详细信息6. 难度:中等如图所示,质量为m的滑块从高h处的a点,沿斜面轨道ab滑入水平轨道bc.在经过b点时无能量损失,滑块与每个轨道的动摩擦因数都相同.滑块在a、c两点的速度大小均为v,ab与bc长度相等,空气阻力不计,则滑块从a 到c的运动过程中()A. 滑块的动能始终保持不变B. 滑块从b到c运动得过程克服阻力做的功一定等于C. 滑块经b点时的速度大于D. 滑块经b点时的速度等于SYS201809070702二、多选题详细信息7. 难度:中等现将电池组,滑动变阻器,带铁芯的线圈A、线圈B,电流计及开关如图连接.某同学如下操作中均发现电流表的指针发生偏转,用法拉第总结的五种引感应电流方法,对产生的原因描述正确的是()A. 闭合与打开开关均发现指针偏转,是变化的电流引起的B. 闭合开关,线圈A向上拔出与向下插入指针偏转,是运动的恒定电流引起的C. 闭合开关,线圈A中的铁芯拔出与插入,指针偏转是变化的电流引起的D. 闭合开关,移动滑动变阻器滑片,指针偏转的原因是运动的恒定电流引起的SYS201809070703三、不定项选择题详细信息8. 难度:中等目前的手机触摸屏大多是电容式触摸屏.电容式触摸屏内有一导电层.导电层四个角引出四个电极,当手指触摸屏幕时,人体和触摸屏就形成了一个电容,电容具有“通高频”的作用,从而导致有电流分别从触摸屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置信息.在开机状态下,下列说法正确的是()A. 电容式触摸屏感测手指触摸点的位置是因为手指对屏幕按压产生了形变B. 电容式触摸屏感测手指触摸点的位置是利用了电磁感应现象C. 当手指触摸屏幕时手指有微弱的电流流过D. 当手指离开屏幕时,电容变小,对高频电流的阻碍变大,控制器不易检测到手指的准确位置SYS201809070704四、实验题详细信息9. 难度:中等在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,甲同学进行了如下操作:A.用注射器吸收一滴已知浓度的油酸酒精溶液,把它滴入量筒中,记下一滴油酸溶液的体积B.将痱子粉均匀地撒在装有水的浅盘里,用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液,并形成稳定的油酸薄膜C.将玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描下油酸薄膜的形状D.将玻璃板放在坐标纸上,计算出油膜的面积,根据油酸的体积和油膜面积计算出油膜厚度,即油酸分子的大小①以上操作步骤中,不恰当的是__;②乙同学实验时,配置的油酸酒精溶液每104mL中有纯油酸6mL,他用注射器测得75滴这样的溶液为1mL,把1滴这样的溶液滴入盛水的浅盘里,把玻璃板盖在浅盘上并描画出油酸膜轮廓,图中正方形小方格的边长为1cm,油酸分子的大小约为__.(结果保留两位有效数字)SYS20180907070详细信息10. 难度:困难在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)B.电流表A1(量程0﹣3mA,内阻Rg1=10Ω)C.电流表A2(量程0﹣0.6A,内阻Rg2=0.1Ω)D.滑动变阻器R1(0﹣20Ω,10A)E.滑动变阻器R2(0﹣200Ω,1A)F.定值电阻R0(990Ω)G.开关和导线若干(1)某同学设计了如图甲所示的(a)、(b)两个实验电路,其中合理的是__图;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选__(填写器材名称前的字母序号),这是因为若选另一个变阻器,__(2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1﹣I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数),为了简化计算,该同学认为I1远远小于I2,则由图线可得电动势E=__V,内阻r=__Ω.(结果保留2位有效数字)SYS201809070705五、简答题详细信息11. 难度:中等如图,光滑斜面倾角为37°,一质量m=1×10﹣2Kg、电荷量q=+1×10﹣6C的小物块置于斜面上,当加上水平向右的匀强电场时,该物体恰能静止在斜面上,G=10m/s2,求:(1)该电场的电场强度大小(2)若电场强度变为原来的,小物块运动的加速度大小(3)在(2)前提下,当小物块沿斜面下滑L=m时,机械能的改变量.SYS20180907070详细信息12. 难度:困难翼型飞行器有很好的飞行性能.其原理是通过对降落伞的调节,使空气升力和空气阻力都受到影响.同时通过控制动力的大小而改变飞行器的飞行状态.已知:飞行器的动力F始终与飞行方向相同,空气升力F1与飞行方向垂直,大小与速度的平方成正比,即F1=C1v2;空气阻力F2与飞行方向相反,大小与速度的平方成正比,即F2=C2v2.其中C1、C2相互影响,可由运动员调节,满足如图1所示的关系.飞行员和装备的总质量为90kg.(重力加速度取g=10m/s2.)(1)若飞行员使飞行器以v1=10m/s速度在空中沿水平方向匀速飞行,如图2所示.则飞行器受到动力F大小为多少?(2)若飞行员关闭飞行器的动力,使飞行器匀速滑行,且滑行速度v2与地平线的夹角θ=30°,如图3所示,则速度v2的大小为多少?(结果可用根式表示)(3)若飞行员使飞行器在空中的某一水平面内做匀速圆周运动,如图4所示,在此过程中C2只能在1.75~2.5N•s2/m2之间调节,且C1、C2的大小与飞行器的倾斜程度无关.则飞行器绕行一周动力F做功的最小值为多少?(结果可保留π)SYS201809070706六、实验题详细信息13. 难度:中等超导现象是20世纪人类重大发现之一,日前我国己研制出世界传输电流最大的高温超导电缆并成功示范运行.(l)超导体在温度特别低时电阻可以降到几乎为零,这种性质可以通过实验研究.将一个闭合超导金属圈环水平放置在匀强磁场中,磁感线垂直于圈环平面向上,逐渐降低温度使环发生由正常态到超导态的转变后突然撤去磁场,若此后环中的电流不随时间变化.则表明其电阻为零.请指出自上往下看环中电流方向,并说明理由.(2)为探究该圆环在超导状态的电阻率上限ρ,研究人员测得撤去磁场后环中电流为I,并经一年以上的时间t未检测出电流变化.实际上仪器只能检测出大于△I的电流变化,其中△I<<I,当电流的变化小于△I时,仪器检测不出电流的变化,研究人员便认为电流没有变化.设环的横截面积为S,环中定向移动电子的平均速率为v,电子质量为m、电荷量为e.试用上述给出的各物理量,推导出ρ的表达式.(3)若仍使用上述测量仪器,实验持续时间依旧为t.为使实验获得的该圆环在超导状态的电阻率上限ρ的准确程度更高,请提出你的建议,并简要说明实现方法.。

2018全国Ⅰ卷高考压轴卷 理综物理(解析版)

2018全国Ⅰ卷高考压轴卷 理综物理(解析版)

2018全国I卷高考压轴卷理科综合物理测试1. 三颗人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速圆周运动,如图所示,已知m A=m B<m C,则对于三个卫星,下列说法错误的是A. 运行线速度关系为v A>v B=v CB. 机械能关系为E A<E B<E CC. 已知万有引力常量G,现测得卫星A的周期T A和轨道半径r A可求得地球的平均密度D. 半径与周期的关系为【答案】C【解析】万有引力充当向心力,故根据解得,所以轨道半径越大,线速度越小,即,A正确;卫星的机械能,根据,和,可得,B正确;根据公式,已知万有引力常量G,现测得卫星A的运行周期和轨道半径,可以求出地球质量,不知道地球的半径,所以无法求出密度,故C错误;由开普勒第三定律可知,绕同一个中心天体运动的半径的三次方与周期的平方之比是一个定值,即,故D正确;2. 一正三角形导线框ABC(高度为a)从图示位置沿x轴正向匀速穿过两匀强磁场区域.两磁场区域磁感应强度大小均为B、方向相反、垂直于平面、宽度均为a.图乙反映感应电流I与线框移动距离x的关系,以逆时针方向为电流的正方向.图象正确的是()A. B. C. D.【答案】C【解析】试题分析:在线圈进入磁场时磁通量增加,感应电流形成的磁场与原磁场方向相反,可判断感应电流沿逆时针方向,B错;在线圈穿出磁场时,磁通量减小,感应电流形成的磁场与原磁场方向相同,可判断感应电流的方向沿逆时针方向,D错;在由磁场1进入磁场2的过程中有磁通量的变化不均衡,产生不了恒定的电流,故A错。

由上分析知,C对。

考点:电磁感应的图像问题。

【名师点睛】解电磁感应的图像问题的一般解题步骤:(1)明确图象的种类,即是B-t图还是Φ-t图,或者是E-t图、I-t图等.(2)分析电磁感应的具体过程判断对应的图象是否分段,共分几段.(3)用右手定则或楞次定律确定感应电流的方向.(4)结合法拉第电磁感应定律、欧姆定律、牛顿定律等规律写出函数关系式.(5)根据函数关系式,进行数学分析.(6)画图象或判断图象.3. 如图所示,有一圆筒形绝热容器,用绝热且具有一定质量的活塞密封一定量的理想气体,不计活塞与容器之间的摩擦.开始时容器直立在水平桌面上,容器内气体处于状态a,然后将容器缓慢平放在桌面上,稳定后气体处于状态b.下列说法正确的是()A. 与a态相比,b态气体分子间作用力较小B. 与a态相比,b态气体的温度较低C. a、b两态的气体分子对活塞的压力相等D. a、b两态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数相等【答案】B...............4. 在光电效应实验中,先后用频率相同但光强不同的两束光照射同一个光电管.若实验a中的光强大于实验b中的光强,实验所得光电流I与光电管两端所加电压U间的关系曲线分别以a、b表示,则下列图中可能正确的是()A. B. C. D.【答案】A【解析】试题分析:光电管加正向电压情况:P右移时,参与导电的光电子数增加;P移到某一位置时,所有逸出的光电子都刚参与了导电,光电流恰达最大值;P再右移时,光电流不能再增大.光电管加反向电压情况:P右移时,参与导电的光电子数减少;P移到某一位置时,所有逸出的光电子都刚不参与了导电,光电流恰为零,此时光电管两端加的电压为截止电压,对应的光的频率为截止频率;P再右移时,光电流始终为零.,入射光的频率越高,对应的截止电压U截越大.光电流恰为零,此时光电管两端加的电压为截止电压,对应的光的频率为截止频率,入射光的频率越高,对应的截止电压越大,由于入射光的频率没有变,故遏止电压相同,即图线与横轴的交点相同.由于a 光的光强大于b光的光强,所以a的饱和电流大于b的饱和电流.故A故符合要求,故A正确.5. 下列说法中正确的是()A. 放射性元素的半衰期随温度和压强的变化而变化B. β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时产生的C. 原子核在人工转变过程中,电荷数可能不守恒D. 比结合能越大表示原子核中核子结合得越松散,原子核越不稳定【答案】B【解析】半衰期与压强无关,由原子核内部因素决定,故A错误;β衰变所释放的电子是原子核中的中子转化为质子和电子产生的,不是核外电子,故B正确;核反应方程质量数和电荷数是守恒的,故C错误;比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定,故D错误。

2018届高三物理上学期期中试题 和答案

2018届高三物理上学期期中试题 和答案

2018届高三物理上学期期中试题第Ⅰ卷(选择题共52分)一、选择题(第1~8小题只有一项符合题目要求,第9~13题有多项符合题目要求,每小题4分、共52分)1.下列说法正确的是()A.人在沿直线加速前进的车厢内,竖直向上跳起后,将落在起跳点的后方B.划船时浆向后推水,水就向前推浆,因为水推浆的力大于浆推水的力,船才被推着前进C.完全失重的物体将不受到重力,所以此刻一切由重力引起的现象都将消失D.物体的运动与外界的推、拉等行为相联系,如果不再推、拉,原来的运动将停下来,这说明必须有力作用,物体才能运动2.物体从某一高度自由下落,第 1 s内就通过了全程的一半,物体还要下落多少时间才会落地()A.1 sB.1.5 sC.2 sD.(2-1)s3.在某省抗洪战斗中,一摩托艇要到正对岸抢救物质,关于该摩托艇能否到达正对岸的说法中正确的是()A.只要摩托艇船头向正对岸行驶就能到达正对岸B.只有摩托艇的速度大于水流速度,摩托艇才可能到达正对岸C.虽然水流有较大的速度,但只要摩托艇向上游某一方向行驶,一定能到达正对岸D.不论摩托艇怎么行驶,都可能到达正对岸4.如图,光滑斜面固定于水平面,滑块A、B叠放后一起冲上斜面,且始终保持相对静止,A上表面水平。

则在斜面上运动时,B受力的示意图为( )5.如图所示,人在岸上用轻绳拉船,若人匀速行进,则船将做()A.匀速运动 B.减速运动 C.加速运动 D.无法判定6.如图所示,质量为m=1.2Kg、顶角为α=37O的直角劈和质量为M=2 Kg的正方体放在两竖直墙和水平地面间,处于静止状态.若不计一切摩擦, g取10 m/s2,墙面对正方体的弹力大小与水平地面对正方体的弹力大小分别为()A.20N,36NB.16N,32NC.16N,40ND.20N,20N7.如图所示,把两个小球a、b分别从斜坡顶端以水平速度v0和3v0依次抛出,两小球都落到斜面后不再弹起,不计空气阻力,则两小球在空中飞行时间之比是()A.1:1 B.1:2 C.1:3 D.1:48.如图所示,水平固定且倾角为37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8)的光滑斜面上有两个质量均为m=2kg的小球A、B,它们用劲度系数为k=200N/m的轻质弹簧连接,弹簧的长度为l0=20cm,现对B施加一水平向左的推力F,使A、B均在斜面上以加速度a=4m/s2向上做匀加速运动,此时弹簧的长度l和推力F的大小分别为()A.0.1m,25NB.0.3m,50NC.0.1m,40ND.0.3m,25N9.用如图所示的电路研究小电动机的性能,当调节滑动变阻器R让电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.5A和2.0V;重新调R,使电动机恢复正常运转时,电流表和电压表的示数分别为2.0A和24V.则这台电动机正常运转时(不计温度对电阻的影响)()A.输出功率为32 W B.输出功率为48 WC.发热功率为16W D.发热功率为47 W10. 如图所示,电源电动势为E,内阻为R,电压表和电流表均为理想电表,电键闭合后,两小灯泡均能发光。

最新-2018学年第一学期期中考试高三物理答案 精品

最新-2018学年第一学期期中考试高三物理答案 精品

2018学年第一学期期中考试高三物理答案一 选择题(本题共12小题,每小题3分,共36分。

在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项是正确的,有的小题有多个选项是正确的。

全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错误或不答的得0分。

)二、填空题:(本题共4小题,每题4分;共16分) 1325mgR 14 14 m/s 158S 16.γ射线, α射线三.实验题:(本题共3小题每空2分;共12分)17 0.39___m /s 2, _0.1835______m /s .18 ① A__, _B_____ , ② 11.14 mm ( 19 (_2_)四、解答题:(本题有4个小题,共56分。

解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。

只写出最后答案的不能得分。

有数值计算,答案中必须明确写出数值和单位。

) 20(14分)解:⑴设a 、b 两物块的加速度分别为a 1、a 2,由υ-t 图可得:, a 15.1460-=-=m /s 2,① (2分) 222126m/s 0.75m/s 80a -==- ② (2分) 对a 、b 两物块由牛顿第二定律得:-f =ma 1 ③ (2分), F -f =ma 2 ④ (2分)由①-④式可得:F =1.8N (1分)⑵设a 、b 两物块8s 内的位移分别为s 1、s 2,由图象得: 1164m 12m2s =⨯⨯= (2分) 21(612)8m 72m 2s =⨯+⨯= (2分) 所以 s 2-s 1=60m (1分)21解:(1)从A 到B 的过程中,人与雪橇损失的机械能为222121B A mv mv mgh E -+=∆ (3分) 代入数据解得△E=9.1×103J (2分)(2)人与雪橇在BC 段做减速运动的加速度大小 2-=∆-=tv v a C B m /s 2, (2分)根据牛顿第二定律有 ma F f = (1分) 解得 2104.1⨯=f F N (2分)(3)由动能定得得 2210B f mv x F -=- (2分)代入数据解得 x=36m (2分)22(14分).解:(1)由星体均围绕正方形对角线的交点做匀速圆周运动可知,星体做匀速圆周运动的轨道半径.22a r =(3分) (2)由万有引力的定律可知g m R m m G'='2 (3分) 则星体表面的重力加速度.2RmG g = (3分)(3)星体在其他三个星体的万有引力作用下围绕正方形对角线的交点做匀速圆周运动,由万有引力定律和向心力公式得:22222242245cos 2)2(m T a m a m G a G π⋅⋅=︒+ (3分) 解得:星体做匀速圆周运动的周期.)221(22GmaaT +=π (2分)25.(14分)解:进入粗糙区之前,保持静止状态,而木板B 在力F 作用下,做匀加速运动。

2018全国Ⅲ卷高考压轴卷理综物理(解析版)

2018全国Ⅲ卷高考压轴卷理综物理(解析版)

2018全国Ⅲ卷高考压轴卷理科综合物理测试1. 在地球大气层外有大量的太空垃圾.在太阳活动期,地球大气会受太阳风的影响而扩张,使一些原本在大气层外绕地球飞行的太空垃圾被大气包围,从而开始向地面下落.大部分太空垃圾在落地前已经燃烧成灰烬,但体积较大的太空垃圾仍会落到地面上,对人类造成危害.太空垃圾下落的原因是()A. 大气的扩张使垃圾受到的万有引力增大而导致下落B. 太空垃圾在与大气摩擦燃烧过程中质量不断减小,进而导致下落C. 太空垃圾的上表面受到的大气压力大于其下表面受到的大气压力,这种压力差将它推向地面D. 太空垃圾在大气阻力作用下速度减小,运动所需的向心力将小于万有引力,垃圾做趋向圆心的运动,落向地面【答案】D【解析】试题分析:太空垃圾在大气阻力的作用下速度减小,它做圆周运动所需的向心力就小于地球对它的引力,故其不断做向心运动,最终落在地面上,故D正确。

考点:考查了万有引力定律的应用【名师点睛】该题要注意万有引力定律的应用,当速度减小时,万有引力引力大于需要的向心力,做向心运动,轨道半径减小.2. 小型手摇发电机线圈共N匝,每匝可简化为矩形线圈abcd,磁极间的磁场视为匀强磁场,方向垂直于线圈中心轴OO′,线圈绕OO′匀速转动,如图所示。

矩形线圈ab边和cd边产生的感应电动势的最大值都为e0,不计线圈电阻,则发电机输出电压A. 峰值是e0B. 峰值是2e0C. 有效值是D. 有效值是【答案】D3. 下列有关分子运动理论的各种说法中正确的是A. 温度低的物体内能小B. 温度低的物体,其分子运动的平均动能也必然小C. 做加速运动的物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大D. 0 ℃的铁和0 ℃的冰,它们的分子平均动能可能不相同【答案】B【解析】物体的内能与物质的量、物体的温度及体积都有关系,故温度低的物体内能不一定小,故A错误;温度是分子平均动能的标志,所以温度低的物体分子运动的平均动能小,故B 正确,D错误;宏观物体的机械能和微观粒子的动能无直接联系,故C错误。

2018秋期中高三物理答案

2018秋期中高三物理答案

2018年秋期高中三年级期中质量评估物理试题参考答案及评分标准一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,第1-8题只有一项符合题目要求,第9-12题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.C 2.D 3.A 4.B 5.C 6.A 7.D 8.D 9.BC 10.AC 11.AD 12.BD二、实验题(本题共3小题,共15分.把答案填到答题卡上相应位置)13.(3分) 0.475(3分)14.(6分) m<<M(1分) mg x 2(1分)22138)(T x x M -(2分) M2(2分) 15.(6分) (1)BAED(3分) (2)290(3分)三、计算题(本题共4小题,共47分。

解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤. 只写出最后结果的不能给分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)16.(10分)解:设小汽车和大客车经时间t 速度均为vt a v v 11-=,(2分)t a v v 22+=,(2分)m /s 301=v ,21m /s 8=a ,m /s 102=v ,22m /s 2=a , ∴t =2s. 小汽车的位移211121t a t v x -=,(2分) x 1=44m. 大客车的位移222221t a t v x +=,(2分) x 2=24m.102m 49x x x >=+,两车不会相撞. (1分)两车间最近距离为m 5102=-+=∆x x x x . (1分)17.(12分)解:(1)小车与墙壁碰撞后向左运动.设小车和木块相对静止时的速度大小为v ,有 m 1v 1-m 2v 0=(m 1+m 2)v ,(2分)解得v=0.40m/s .设弹簧的最大的弹性势能为E P ,有E P =21m 1v 12+21m 2v 02-21(m 1+m 2)v 2,(2分)解得.6J 3=p E .(2分)(2)根据题意,木块被弹簧弹出后滑到A 点左侧某点时与小车具有相同的速度v .(2分) 21m 1v 12+21m 2v 02-21(m 1+m 2)v 2=μm 2gL ,(2分)解得L=0.90m .(1分)即车面A 点左侧粗糙部分的长度应大于(或大于等于)0.90m .(1分)18.(12分)解:(1)要使小球在C 点恰好不脱离轨道,需满足2Cv mg m R =,(1分)得1m /s =c v .小球从A 到C ,有()2122C mg H R mv -=,(1分)得H =0.25m. (2分)(2)小球从A 到E ,有2112E mg H R mv -=(),(1分)得2/E v m s=m/s. 小球离开E 后做平抛运动,满足212R gt =,(1分)t v x E =,(1分)得0.28m m 52≈=x . (1分) (3)小球从A 到E ,有'2112E mg H R mv -=(). (1分) 小球离开E 后做平抛运动,有2'21gt h =,(1分) '''t v x E =,(1分) 整理得h H h x 122'+-=, 当m 15.021==H h 时,平抛的水平距离最大. (1分) 19.(13分)解:(1)开始时,B 在板上加速:130sin ma mg qE =︒+,(1分)撤电场时B 在电场方向上的位移:21121t a L =,(1分) 电势能减少量:1qEL E P =∆,(1分) 得J 1033-⨯=∆P E .(1分)(2)A 匀速下滑,有:︒=︒30cos 30sin Mg Mg μ,(1分) B 轻放上A ,对A :030sin 30cos )(Ma Mg g m M =︒-︒+μ,(1分) 撤电场时A 的速度:t a v v A 00-=,(1分) 得75m /s .2=A v .(1分)(3)因为最大静摩擦力︒>30sin Mg f m ,当A 速度减为0后,A 将静止在斜面上.从撤电场至A 静止的过程中,A 、B 整体动量守恒:1mv Mv mv A B =+,(1分)当A 速度0=A v 时,可得B 的速度:m /s 8.1m /s 61=<=v v .(1分)因此,A 静止后,B 继续在A 上加速运动直到离开 设A 的总位移为A s ,有A s a v 0202=,(1分)得A s =1.8m .系统发热:A s g m M Q ⨯︒+=30cos )(μ,(1分) 得J 7.2=Q .(1分)。

2018年高考物理压轴题

2018年高考物理压轴题

(1) 能E ㎞。

15.(16分)如图所示,两平行的光滑金属导轨安装在一光滑绝缘斜面上,导轨间距为l 、 足够长且电阻忽略不计,导轨平面的倾角为α,条形匀强磁场的宽度为d ,磁感应强度大小为B 、方向与导轨平面垂直。

长度为2d 的绝缘杆将导体棒和正方形的单匝线框连接在一起组成“”型装置,总质量为m ,置于导轨上。

导体棒中通以大小恒为I 的电流(由外接恒流源产生,图中未图出)。

线框的边长为d (d < l ),电阻为R ,下边与磁场区域上边界重合。

将装置由静止释放,导体棒恰好运动到磁场区域下边界处返回,导体棒在整个运动过程中始终与导轨垂直。

重力加速度为g 。

求:(1)装置从释放到开始返回的过程中,线框中产生的焦耳热Q ;(2)线框第一次穿越磁场区域所需的时间t 1 ;(3)经过足够长时间后,线框上边与磁场区域下边界的最大距离χm 。

选 择 题 部 分一、选择题常考考点1.万有引力和人造卫星㈠经典题目【预测题1】假设月球的直径不变,密度增为原来的2倍,“嫦娥一号”卫星绕月球做匀速圆周运动的半径缩小为原来的一半,则下列物理量变化正确的是 ( )A .“嫦娥一号”卫星的向心力变为原来的一半B 、“嫦娥一号”卫星的向心力变为原来的8倍C 、“嫦娥一号”卫星绕月球运动的周期与原来相同D 、“嫦娥一号”卫星绕月球运动的周期变为原来的41 【答案】BD【解析】月球的直径不变,体积不变,密度增为原来的2倍,质量也增为原来的2倍,即M 2=2M 1。

月球对“嫦娥一号”卫星的万有引力提供“嫦娥一号”做圆周运动的向心力。

,即:F 向=F 万=G 2r mM ,“嫦娥一号”卫星原来的向心力为:F 1=G 211r mM ,“嫦娥一号”卫星现在的向心力为:F 2=G 222r mM ,由题意知,r 2=21r 1,综合得出,F 2=8F 1,选项B 正确;由万有引力提供“嫦娥一号”卫星做圆周运动的向心力可得:G 2r mM =m 224T πr ,解得:T =GMr 324π,由于M 2=2M 1,r 2=21r 1,解得:T 2=41T 1。

2018届高三理科物理压轴题训练及答案

2018届高三理科物理压轴题训练及答案

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5. (20 分)如图所示,在倾角为 = 30o 的光滑斜面的底端有一个固定挡板 D ,小物体 C 靠 在挡板 D 上,小物体 B 与 C 用轻质弹簧拴接。当弹簧处于自然长度时,B 在 O 点;当 B 静 止时,B 在 M 点,OM = l 。在 P 点还有一小物体 A,使 A 从静止开始下滑,A、B 相碰后一 起压缩弹簧。A 第一次脱离 B 后最高能上升到 N 点,ON = 1.5l 。B 运动还会拉伸弹簧,使 C 物体刚好能脱离挡板 D。A、B、C 的质量都是 m,重力加速度为 g。求: (1)弹簧的劲度系数; (2)弹簧第一次恢复到原长时 B 速度的大小; (3)M、P 之间的距离。
1616如图所示光滑导体轨道pmn和pmn是两个完全一样轨道是由半径为r的四分之一圆弧轨道和水平轨道组成圆弧轨道与水平轨道在m和m点相切两轨道并列平行放置mn和mn位于同一水平面上两轨道之间的距离为lpp之间有一个阻值为r的电阻开关s是一个感应开关开始时开关是断开的矩形区域mnnm内有竖直向上的磁感应强度为b的匀强磁场水平轨道mn离水平地面的高度为h
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7. (20 分)如图所示,两条平行的金属导轨相 P B2 距 L=lm, 水平部分处在竖直向下的匀强磁场 B 1 M 中,倾斜部分与水平方向的夹角为 37° , 处于垂 B1 F2 直于斜面的匀强磁场 B 2 中,两部分磁场的大小 L 均为 0.5T 。 金属棒 MN 和 PQ 的质量均为 F1 Q m=0.2kg,电阻分别为 R MN =0.5Ω 和 R P Q =1.5Ω。 37° MN 置于水平导轨上, 与水平导轨间的动摩擦因 N 数 μ=0.5,PQ 置于光滑的倾斜导轨上,两根金 属棒均与导轨垂直且接触良好。从 t=0 时刻起,MN 棒在水平外力 F 1 的作用下由静止开始 以 a=2m/s 2 的加速度向右做匀加速直线运动, PQ 则在平行于斜面方向的力 F 2 作用下保持静 止状态。不计导轨的电阻,水平导轨足够长,MN 始终在水平导轨上运动。求: (1)t=5s 时,PQ 消耗的电功率; (2)t=0~2.0s 时间内通过 PQ 棒的电荷量; (3)规定图示 F 1 、F 2 方向作为力的正方向,分别求出 F 1 、F 2 随时间 t 变化的函数关系; (4)若改变 F 1 的作用规律,使 MN 棒的运动速度 v 与位移 s 满足关系: v 0.4s ,PQ 棒仍 然静止在倾斜轨道上。求 MN 棒从静止开始到 s=5m 的过程中,F 1 所做的功。
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2016-2018北京海淀区高三期中物理易错题汇编1.如图所示为某种弹射装置的示意图,该装置由三部分组成,传送带左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量M=6.0kg的物块A.装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接.传送带的皮带轮逆时针匀速转动,使传送带上表面以u=2.0m/s匀速运动.传送带的右边是一半径R=1.25m位于竖直平面内的光滑1/4圆弧轨道.质量m=2.0kg的物块B从1/4圆弧的最高处由静止释放.已知物块B与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,传送带两轴之间的距离l=4.5m.设物块A、B之间发生的是正对弹性碰撞,第一次碰撞前,物块A静止.取g=10m/s2.求:(1)物块B滑到1/4圆弧的最低点C时对轨道的压力.(2)物块B与物块A第一次碰撞后弹簧的最大弹性势能.(3)如果物块A、B每次碰撞后,物块A再回到平衡位置时弹簧都会被立即锁定,而当它们再次碰撞前锁定被解除,求物块B经第一次与物块A后在传送带碰撞上运动的总时间.2.我国高速铁路使用的和谐号动车组是由动车和拖车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车.某列动车组由8节车厢组成,其中车头第1节、车中第5节为动车,其余为拖车,假设每节动车和拖车的质量均为m=2×104kg,每节动车提供的最大功率P=600kW.(1)假设行驶过程中每节车厢所受阻力f大小均为车厢重力的0.01倍,若该动车组从静止以加速度a=0.5m/s2加速行驶.1求此过程中,第5节和第6节车厢间作用力大小.2以此加速度行驶时所能持续的时间.(2)若行驶过程中动车组所受阻力与速度成正比,两节动车带6节拖车的动车组所能达到的最大速度为v1.为提高动车组速度,现将动车组改为4节动车带4节拖车,则动车组所能达到的最大速度为v2,求v1与v2的比值.3.暑假里,小明去游乐场游玩,坐了一次名叫“摇头飞椅”的游艺机,如图所示,该游艺机顶上有一个半径为4.5m的“伞盖”,“伞盖”在转动过程中带动下面的悬绳转动,其示意图如图所示.“摇头飞椅”高O1O2=5.8m,绳长5m.小明挑选了一个悬挂在“伞盖”边缘的最外侧的椅子坐下,他与座椅的总质量为40kg.小明和椅子的转动可简化为如图所示的圆周37∘ 知 运动.在某段时间内,“伞盖”保持在水平面内稳定旋转,绳与竖直方向夹角为.g 取10m/s 2,sin 37∘ = 0.6, cos37∘ = 0.8,在此过程中,求:(1) 座椅受到绳子的拉力大小. (2) 小明运动的线速度大小.(3) 小明随身带的玻璃球从座椅上不慎滑落,求落地点与游艺机转轴(即图中O 1点)的距离(保留两位有效数字).4. 用豆粒模拟气体分子,可以模拟气体压强产生的原理.如图所示,从距秤盘80cm 高度把1000粒的豆粒连续均匀地倒在秤盘上,持续作用时间为1s ,豆粒弹起时竖直方向的速度变为碰前的一半.若每个豆粒只与秤盘碰撞一次,且碰撞时间极短(在豆粒与秤盘碰撞极短时间内,碰撞力远大于豆粒受到的重力),已1000粒的豆粒的总质量为100g .则在碰撞过程中秤盘受 到的压 力大小约为()A. 0.2NB. 0.6NC. 1.0ND. 1.6N5. 如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m 的小球,从离弹簧上端高h 处由静止释放.某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴 Ox ,做出小球所受弹力F 大小随小球下落的位置坐标x 的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g .以下判断正确的是( )BA. 当x = h + x 0,重力势能与弹性势能之和最小B. 最低点的坐标为 x = h + 2x 0C. 小球受到的弹力最大值大于2mgD. 小球动能的最大值为mgh + mgx 026. 如图所示,物体A 放置在物体B 上,B 与一轻弹簧相连,它们一起在光滑水平面上以O 点为平衡位置做简谐运动,所能到达 相对于O 点的最大位移处分别为P 点和Q 点,运动过程中A 、 之间无相对运动.已知弹簧的劲度系数为k ,系统的振动周期为T ,弹簧始终处于弹性限度内.下列说法中正确的是( )A. 物体B 从P 向O 运动的过程中,弹簧的弹性势能逐渐变小B. 物体 B 处于 P O 之间某位置时开始计时,经 T /2 时间,物体 B 一定运动到 OQ 之间C. 物体 B 的速度为 v 时开始计时,每经过 T 时间,物体 B 的速度仍为 vD. 当物体 B 相对平衡位置的位移为 x 时, A 、B 间摩擦力的大小等于 kx7. 将一质量为m 的排球竖直向上抛出,它上升了H 高度后落回到抛出点.设排球运动过程中受到方向与运动方向相反、大小恒 为f 的空气阻力作用,已知重力加速度大小为g ,且 f < mg .不考虑排球的转动,则下列说法中正确的是()A. 排球运动过程中的加速度始终小于gB. 排球从抛出至上升到最高点的过程中,机械能减少了fHC. 排球整个上升过程克服重力做的功大于整个下降过程重力做的功D. 排球整个上升过程克服重力做功的平均功率大于整个下降过程重力做功的平均功率8. 如图甲所示,两个皮带轮顺时针转动,带动水平传送带以恒定的速率v 运行.现使一个质量为m 的物体(可视为质点)沿与水平传送带等高的光滑水平面以初速度v 0(v 0 < v )从传送带左端滑上传送带.若从物体滑上传送带开始计时,t 0时刻物体的速 度达到v ,2t 0时刻物体到达传送带最右端.物体在传送带上运动的v t 图象(以地面为参考系)如图乙所示,不计空气阻力,则( )将保 A. 0 ∼ t 0时间内,物体受到滑动摩擦力的作用,t 0 ∼ 2t 0时间内物体受到静摩擦力的作用B. 0 ∼ t 0时间内,物体所受摩擦力对物体做功的功率越来越大C. 若增大物体的初速度v 0但v 0仍小于v ,则物体在传送带上运动的时间一定小于2t 0D. 若增大物体的初速度 v 0但v 0仍小于 v ,则物体被传送的整个过程中传送带对物体所做的功也一定增加9. 交警正在调查发生在无信号灯的十字路口的一起汽车相撞事故.根据两位司机的描述得知,发生撞车时汽车A 正沿东西大道向正东行驶,汽车B 正沿南北大道向正北行驶.相撞后两车立即熄火并在极短的时间内叉接在一起后并排沿直线在水平路面上滑动,最终一起停在路口东北角的路灯柱旁,交警根据事故现场情况画出了如图所示的事故报告图.通过观察地面上留下 的碰撞痕迹,交警判定撞车的地点为该事故报告图中P 点,并测量出相关的数据标注在图中,又判断出两辆车的质量大致相同.为简化问题,将两车均视为质点,且它们组成的系统在碰撞的过程中动量守恒,根据图中测量数据可知下列说法中正确 的 是 ()A. 发生碰撞时汽车A 的速率较大B. 发生碰撞时汽车B 的速率较大C. 发生碰撞时速率较大的汽车和速率较小的汽车的速率之比约为12 : 5D. 发生碰撞时速率较大的汽车和速率较小的汽车的速率之比约为2√3 : √510. 香港迪士尼游乐园入口旁有一喷泉,在水泵作用下会从鲸鱼模型背部喷出竖直向上的水柱, 站在冲浪板上的米老鼠模型托 起,稳定地悬停在空中,伴随着音乐旋律,米老鼠模型能够上下运动,引人驻足,如图所示.这一景观可做如下简化,假设 水柱以一定的速度从喷口竖直向上喷出,水柱的流量为Q (流量定义:在单位时间内向上通过水柱横截面的水的体积),设同一高度水柱横截面上各处水的速率都相同,冲浪板底部为平板且其面积大于水柱的横截面积, 证所有水都能喷到冲浪板 的底部.水 柱冲击冲浪板前其水平方向的速度可忽略不计,冲击冲浪板后,水在竖直方向的速度立即变为零,在水平方向朝 四周均匀散开.已知米老鼠模型和冲浪板的总质量为M ,水的密度为ρ,重力加速度大小为g ,空气阻力及水的粘滞阻力均可忽略不计.(1) 求喷泉单位时间内喷出的水的质量;(2)由于水柱顶部的水与冲浪板相互作用的时间很短,因此在分析水对冲浪板的作用力时可忽略这部分水所受的重力.试计算米老鼠模型在空中悬停时,水到达冲浪板底部的速度大小;(3)要使米老鼠模型在空中悬停的高度发生变化,需调整水泵对水做功的功率.水泵对水做功的功率定义为单位时间内从喷口喷出的水的动能.请根据第(2)问中的计算结果,推导冲浪板底部距离喷口的高度h与水泵对水做功的功率P0之间的关系式.11.建筑工程中的“打桩”是利用重锤的冲击克服泥土对桩柱的阻力,使桩柱插入泥土到达预定深度的过程.如图甲所示,设打桩机重锤的质量为m,桩柱的质量为M.打桩过程可简化如下:桩柱下端开始时在地表面没有进入泥土,提升重锤到距离桩柱上端h高度后使其自由落下,重锤撞击桩柱上端,经极短时间的撞击使两者以共同的速度一起向下移动一段距离后停止.然后再次提升重锤,重复打桩过程,逐渐把桩柱打到预定深度.设桩柱向下移动的过程中泥土对桩柱的阻力f的大小与桩柱打入泥土中的深度x成正比,其函数表达式f=kx(k为大于0的常量,具体值未知),f−x图象如图乙所示.已知重力加速度大小为g.(1)求重锤与桩柱第一次碰撞后瞬间的共同速度大小;(2)图象法和比较法是研究物理问题的重要方法,例如从教科书中我们明白了由v−t图象求直线运动位移的思想和方法,请你借鉴此方法,根据图示的f−x图象结合函数式f=kx,分析推导在第一次打桩将桩柱打入泥土的过程中阻力所做的功与桩柱打入泥土深度的关系式;并将泥土对桩柱的阻力与你熟悉的弹簧弹力进行比较,从做功与能量转化的角度简要说明泥土对桩柱的阻力做功和弹簧弹力做功的不同;(3)若重锤与桩柱第一次的撞击能把桩柱打入泥土中的深度为d,试求常量k的大小.12.如图所示,某同学在教室中站在体重计上研究超重与失重现象.她由稳定的站姿变化到稳定的蹲姿称为“下蹲”过程;由稳定的蹲姿变化到稳定的站姿称为“起立”过程.关于她的实验现象,下列说法中正确的是()A.只有“起立”过程,才能出现超重的现象B.只有“下蹲”过程,才能出现失重的现象C.“起立”、“下蹲”的过程,都能出现超重和失重的现象D.“起立”的过程,先出现超重现象后出现失重现象13.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧一端固定在墙上,另一端与置于水平平面上质量为m的物体A接触,但未与物体A连接,弹簧水平且无形变.经对物体A施加一个水平向右的瞬间冲量,大小为I0,测得物体A向右运动的最大距离为x0,之后物体A被弹簧弹回,最终停在距离初始位置左侧2x0处.已知弹簧始终在弹性限度内,物体A与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法中正确的是()A.物体A整个运动过程,弹簧对物体A的冲量为零B.物体A向右运动过程中与弹簧接触的时间一定小于物体A向左运动过程中与弹簧接触时间C.物体A向左运动的最大速度v m=2√μgx0I2D.物体A与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能E p=0−2μmgx02m14.如图所示,两形状完全相同的平板A、B置于光滑水平面上,质量分别为m和2m.平板B的右端固定一轻质弹簧,P点为弹簧的原长位置,P点到平板B左端点Q的距离为L.物块C置于平板A的最右端,质量为m且可视为质点.平板A和物块C以相同速度v0向右运动,与静止平板B发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后平板A、B粘连在一起,物块C滑上平板B,运动至P点开始压缩弹簧,后被弹回并相对于平板B静止在其左端Q点.弹簧始终在弹性限度内.平板B的P 点右侧部分为光滑面,P点左侧部分为粗糙面,物块C与平板B粗糙面部分之间的动摩擦因数处处相同,重力加速度为g.求:(1)平板A、B刚碰完时的共同速率v1;(2)物块C与平板B粗糙面部分之间的动摩擦因数μ;(3)在上述过程中,系统的最大弹性势能E p.15.一球形人造卫星,其最大横截面积为A,质量为m,在轨道半径为R的高空绕地球做圆周运动.由于受到稀薄空气阻力的作用,导致卫星运动的轨道半径逐渐变小.卫星在绕地球运转很多圈之后,其轨道的高度下降了ΔH,由于ΔH≪R,所以可以将卫星绕地球运动的每一圈均视为匀速圆周运动.设地球可看成质量为M的均匀球体,万有引力常量为G.取无穷远处为零势能点,当卫星的运行轨道半径为r时,卫星与地球组成的系统具有的势能可表示为E p=−GMm.r(1)求人造卫星在轨道半径为R的高空绕地球做圆周运动的周期;(2)某同学为估算稀落空气对卫星的阻力大小,做出了如下假设;卫星运行轨道范围内稀薄空气的密度为ρ,且为恒量;稀薄空气可看成是由彼此不发生相互作用的颗粒组成的,所有的颗粒原来都静止,它们与人造卫星在很短时间内发生碰撞后便都具有卫星相同的速度,在与这些颗粒碰撞的前后,卫星的速度可认为保持不变.在满足上述假设的条件下,请推导:①估算空气颗粒对卫星在半径为R轨道上运行时,所受阻力F大小的表达式;②估算人造卫星由半径为R的轨道降低到半径为R−ΔH的轨道的过程,卫星绕地球运动圈数n的表达式.。

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