届浙江省杭州八中高三上学期周末自测卷四物理试题解析版.docx
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届浙江省杭州八中高三上学期周末自测卷四物理试题解析版
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浙江省杭州八中2019届高三上学期周末自测卷(四)
物理试题
(解析版)
一、选择题
1.关于运动学的概念,下列说法中正确的是()
A.小强同学的标枪成绩为50.8m,其中50.8m为标枪在空中运动的路程
B.速度很大的物体加速度可能为零
C.背越式跳高比赛中,当研究运动员过杆的技术要领时,可把运动员视为质点
D.图中右上方的路牌所标的“50”为车辆通行的平均速度
【答案】B
【解析】
A、小强同学的标枪成绩为50.8m,其中50.8m为标枪在空中运动的位移,故A错误;
B、速度越大,加速度不一定越大,比如高空匀速飞行的飞机,速度很大,但是加速度为零,故B正确;
C、背越式跳高比赛中,当研究运动员过杆的技术要领时,不能忽略运动员的体积,此时不能看作质点,故C错误;
D、图中右上方的路牌所标的“50”为车辆通行的最大瞬时速度,故D错误;
故B正确;
【点睛】速度越大,加速度不一定越大,路牌所标的“50”为车辆通行的最大瞬时速度。
2.奥迪车有多种车型,如30TFSI、35TFSI、50TFSI,(每个车型字母前的数字称为G值)G值用来表现车型的整体加速度,数字越大,加速越快。
G值的大小为车辆从静止开始加速到100km/h的平均加速度数值(其单位为国际基本单位)再乘以10。
如图为某一型号的奥迪尾标,其值为50TFSI,则该型号车从静止开始加速到100km/h的时间约为()
A.5.6s
B.6.2s
C.8.7s
D.9.5s
【答案】A
【解析】
【分析】
根据题意求得加速度,利用速度时间公式求得加速时间。
【详解】由题意可知,50TFSI的加速度为a=5m/s2,v=100km/h=27.8m/s
故加速时间为:
。
故应选:
A。
【点睛】本题主要考查了匀加速直线运动的速度时间公式,关键是根据信息求得加速度。
3.如图,一个斜拉桥模型,均匀桥板重为G,可绕通过0点的水平闶适轴转动;9根与桥面均成300角的平行钢索拉住桥面,其中正中间的一根钢索系于桥的重心位置,其余成等距离分布在它的两侧。
若每根钢索所受拉力大小相等,则该拉力大小为()
A.G/9
B.2G/9
C.G/3
D.G
【答案】B
【解析】
钢绳拉力和重力的合力沿着杆指向O点,否则杆会绕O点转动;
根据牛顿第三定律,O点对杆的支持力水平向左;
对杆受力分析,受重力、拉力和支持力,根据平衡条件,有:
解得:
故选项B正确,ACD错误。
点睛:
判断出O点对杆的支持力水平向左是解题的突破口,然后根据平衡条件列式求解即可。
4.如图所示,国产某品牌汽车装备了具有“全力自动刹车”功能的城市安全系统,系统以50Hz的频率监视前方的交通状况。
当车速
且与前方静止的障碍物之间的距离接近安全距离时,如果司机未采取制动措施,系统就会立即启动“全力自动刹车”,加速度大小约为
使汽车避免与障碍物相撞。
则“全力自动刹车”系统设置的安全距离约为()
A.5m
B.10m
C.20m
D.25m
【答案】B
【解析】
由题意知,车速
系统立即启动“全力自动刹车”的加速度大小约为
最后末速度减为0,由推导公式
可得:
选B.
5.如图所示,如果把钟表上的时针、分针、秒针的运动看成匀速圆周运动,那么,从它的分针与秒针第一次重合至第二次重合,中间经历的时间为()
A.
min
B.1min
C.
min
D.
min
【答案】C
【解析】
分针的角速度
秒针的角速度
由题可知
所以
故C正确,ABD错误;
故选C。
【点睛】由公式
可知分针、秒针的角速度,从它的分针与秒针第一次重合至第二次重合相差一周。
6.如图所示,电视剧拍摄时,要制造雨中场景,剧组工作人员用消防水枪向天空喷出水龙,降落时就成了一场“雨”.若忽略空气阻力,以下分析正确的是()
A.水枪喷出的水在上升时超重
B.水枪喷出的水在下降时超重
C.水枪喷出的水在最高点时,速度方向斜向下
D.水滴在下落时,越接近地面,速度方向越接近竖直方向
【答案】D
【解析】
由于水在空中不论上升还是下降均只受重力,加速度向下,故水均处于完全失重状态;故AB错误;在最高点时,水的竖直速度变为零,此时只有水平方向的速度;故C错误;水落下时的速度为水平速度和竖直速度的合速度,越向下来,竖直速度越大,则速度的方向越接近竖直方向;故D正确;故选D.
点睛:
本题考查超重和失重以及运动的合成与分解,要明确水在空中运动的规律,认真体会最高点时物体的速度为水平方向.
7.在刚结束的韩国平昌冬奥会上,我国选手贾宗洋在自由式滑雪空中技巧比赛中获得银牌.假设他在比赛过程中的运动轨迹如图所示,其中a为运动起点,b为ac间的最低点,c为腾空跃起的最高点,d是腾空后的落地点,最后停在e点.空气阻力可以忽略,雪地与滑雪板之间的摩擦力不可忽略.贾宗洋整个运动过程中,下列说法正确的是()
A.从a点向b点运动过程中,重力势能全部转化为动能
B.在a点和c点速度都为零,因此重力势能相等
C.从c点下落到d点过程中,减少的重力势能全部转化为动能
D.在a点和e点都处于静止状态,因此机械能相等
【答案】C
【解析】
【分析】
贾宗洋在运动过程中,摩擦力要对她做功,其机械能不断减少,分析能量转化的情况。
【详解】A项:
从a点向b点运动过程中,重力势能大部分转化成动能,因为有滑动摩擦,少部分转化成内能,故A错误;
B项:
在a点速度都为零,说明在a点动能为零,但是c点水平速度不可能为零,故c点动能不为零,说明两点高度不同,所以,重力势能就不相同,故B错误;
C项:
从c点下落到d点过程中,忽略空气阻力,高度减小、速度增大,则重力势能全部转为动能,故C正确;
D项:
从a点运动e点的过程中,有阻力做功,故机械能不守恒,即a点和e点机械能不相等,故D错误。
故应选:
C。
【点睛】解决本题的关键是明确能量有三种形式:
动能、重力势能和内能,运动员克服摩擦力做功时机械能一部分要转化为内能,要正确分析能量是如何转化的。
8.一根轻质细线将2个薄铁垫圈A、B连接起来,一同学用手固定B,此时A、B间距为3L,距地面为L,如图所示,由静止释放A、B,不计空气阻力,且A、B落地后均不再弹起.从释放开始到A落地历时t1,A落地前瞬间速率为v1,从A落地到B落在A上历时t2,B落在A上前瞬间速率为v2,则()
A.t1:
t2=2:
1
B.两垫圈加速度不确定,时间无法比较
C.v1:
v2=1:
2
D.两垫圈作为整体,同时落地
【答案】C
【解析】
【分析】
由静止释放A、B,AB都做自由落体运动,A运动的位移为L,B运动的位移为4L,根据自由落体运动的基本公式求解时间和速度即可。
【详解】A、B项:
由静止释放A、B,AB都做自由落体运动,A运动的位移为L,B运动的位移为4L,根据
可知,A落地的时间为
B落地的时间为:
所以有:
t2=t-t1=
所以有:
t1=t2,故AB错误;
C项:
A落地前瞬间速率为:
B落地前瞬间速率为:
所以v1:
v2=1:
2,故C正确;
D项:
因A落地时B还没有落地,故不可能同时落地,故D错误。
故应选:
C。
【点睛】本题主要考查了自由落体运动基本公式的直接应用,解题的关键在于明确两物体的下落高落关系,再结合公式求解即可。
9.随着人类太空活动的频次增加,一些不可回收的航天器在使用后,将成为太空垃圾.如图所示是漂浮在地球附近的太空垃圾示意图,对此如下说法中正确的是()
A.离地越低的太空垃圾运行周期越小
B.由于稀薄空气的阻力影响,太空垃圾逐渐远离地球
C.由公式
得,离地球高的太空垃圾运行速率越大
D.太空垃圾一定能跟同一轨道上同向飞行的航天器相撞
【答案】A
【解析】
太空垃圾在太空中做圆周运动,万有引力提供向心力
A、由
可知r越小则周期T越小,故A正确;
B、由于稀薄空气的阻力影响,垃圾的速度要减小,所以要做向心运动,会离地球越来越近,故B错误;
C、不能用公式
来判断垃圾的环绕速度,因为不同高度处的重力加速度也是不相等的,应该借助公式
来判断,所以越高,速度越小,故C错误;
D、由
可知同一高度处的天体运动速度相等,所以太空垃圾一定不会跟同一轨道上同向飞行的航天器相撞,故D错误;
故选A
10.如图所示是实验室里用来测量磁场力的一种仪器—电流天平,某同学在实验室里,用电流天平测算通电螺线管中的磁感应强度,若他测得CD段导线长度4×10-2m,天平(等臂)平衡时钩码重力4×10-5N,通过导线的电流I=0.5A由此,测得通电螺线管中的磁感应强度B为
A.2.0×10-3T方向水平向右
B.5.0×10-3T方向水平向右
C.2.0×10-3T方向水平向左
D.5.0×10-3T方向水平向左
【答案】A
【解析】
天平平衡时,CD段导线所受的安培力大小为:
F=mg;由F=BIL得:
;根据左手定则可知磁感应强度的方向向右,所以A正确、BCD错误.故选A.
11.小明家的电热炉使用的电热丝由于年代久远已经破损,小明将一小段位于底端的破损段剪下后将完好段再次绕到电热炉上继续使用,在电源电压不变的情况下,下列说法正确的是()
A.电热炉热功率不变
B.电热炉热功率增加
C.电热炉热功率减小
D.无法确定电热炉热功率的变化
【答案】B
【解析】
剪短电热丝后,电热丝电阻下降,根据
可知电功率会增大,故B正确,ACD错误;
故选B
12.某同学在研究电容式充放电实验时。
充满电量的平行板电容器竖直放置,同时将一个包裹有铝箔纸的乒乓球放入其中,发现乒乓小球能够在电场的作用下运动起来,你觉得小球的运动状态应该是
A.被吸到一侧的极板上不动
B.处于中间位置不动
C.一直在两极板间来回撞击
D.沿绳子方向弹回
【答案】C
【解析】
乒乓小球能够在电场的作用下运动起来,以小球向右摆动为例,当小球向右摆动与右板接触带上负电,然后根据同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,知小球向左运动当运动到左板后小球上带的负电荷先与左极板正电荷中和后,再带上正电荷,然后再次根据同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引小球向右摆动,然后周而复始,故C正确;
故选C
13.将圆柱形强磁铁吸在干电池的负极,强磁铁的S极朝上N极朝下,金属导线折成上端有一支点,下端开口的导线框,使导线框的顶端支点和底端分别与电源的正极和磁铁都接触良好但不固定,这样整个线框就可以绕电池旋转起来。
下列判断正确的是()
A.线框能旋转起来,是因为惯性
B.俯视观察,线框沿逆时针方向旋转
C.电池输出的电功率等于线框旋转的机械功率
D.导线框将上下振动
【答案】B
【解析】
ABD、扁圆柱形磁铁上端为S极,下端为N极,周围磁感线由上往下斜穿入线框内部,而电流的方向是从正极到负极,即电流方向是向下的,根据左手定则右边的线框受到向里的安培力,左边的导线框受到向外的安培力,所以从俯视的角度上观察,线框应该逆时针旋转,故AD错,B对;
C、根据能量守恒知,电池输出的电功率等于线框旋转的机械功率与回路中产生的热量之和,故C错误;
故选B
14.下列四幅图的有关说法中正确的是()
A.图
(1)中的人用大锤连续敲打,小车能在光滑的水平面上持续向右运动
B.图
(2)中若改用绿光照射,验电器金属箔可能不张开
C.图(3)为氢原子能级示意图,一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,能使逸出功为2.21eV的金属钾发生光电效应的光谱线有4条
D.图(4)可以得知原子核F的比结合能小于原子核E的比结合能,原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,要释放能量
【答案】BC
【解析】
A:
用锤打车,是人(包括铁锤)和车系统的内力,系统在水平方向所受的外力之和为零,所以系统的总动量守恒,人和车的初动量为零。
根据动量守恒定律,如果据锤头打下去时锤头向右运动,车就向左运动;举起锤头时锤头向左运动,车就向右运动。
用锤头连续敲击时,车只是左右运动,一量锤头不动,车就停下来。
故A项错误。
B:
紫光灯照射时,金属板产生光电效应;换用频率更小的绿光照射,可能不产生光电效应,验电器金属箔可能不张开。
故B项正确。
C:
一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,一共能产生6条光谱线,其中n=4到n=3的光子能量
不能使钾发生光电效应,还有n=3到n=2的光子能量
不能使钾发生光电效应,其余4种光子能量都大于2.21eV能使钾发生光电效应。
故C项正确。
D:
原子核F的平均核子质量小于原子核E的平均核子质量,原子核F的比结合能大于原子核E的比结合能;原子核D和E聚变成原子核F时核子平均质量减小,会有质量亏损,要释放能量。
故D项错误。
15.如图所示,a、b和c都是厚度均匀的平行玻璃板,a和b、b和c之间的夹角都为β,一细光束由红光和蓝光组成,以入射角θ从O点射入a板,且射出c板后的两束单色光射在地面上P、Q两点,由此可知()
A.射出c板后的两束单色光与入射光平行
B.射到P点的光在玻璃中的折射率较大
C.若稍微增大入射角θ,光从b板上表面射入到其下表面时,在该界面上有可能发生全反射
D.若射到P、Q两点的光分别通过同一双缝发生干涉现象,则射到P点的光形成干涉条纹的间距小,这束光为蓝光
【答案】ABD
【解析】
A:
光通过平行玻璃板后传播方向不变,则射出c板后的两束单色光与入射光平行。
故A项正确。
B:
光的折射率越大偏移量越大,可知射到P点的光在玻璃中的折射率较大。
故B项正确。
C:
光从平行玻璃板b板上表面射入到其下表面时,下表面处的入射角等于上表面处的折射角,不可能在下表面上发生全反射。
故C项错误。
D:
光的折射率越大偏移量越大,可知射到P点的光在玻璃中的折射率较大,射到P点的光是蓝光,波长较短;若射到P、Q两点的光分别通过同一双缝发生干涉现象,则射到P点的光形成干涉条纹的间距小。
故D项正确。
16.某简谐横波沿x轴正方向传播,在t=0时刻恰好传播到x=2m处的B点,t=0.3s,x=0.5m的质点A恰好第二次位于平衡位置,质点P位于x=5m处,下列说法正确的是()
A.该波的波速为v=2.5m/s
B.t=1.2s时质点P的路程是0.12m
C.与该波发生干涉的另一简谐波的频率是2.5Hz
D.质点P第三次到达波峰的时间是1.5s
【答案】BC
【解析】
根据t=0.3s时质点A恰好第二次位于平衡位置知,
s,得T=0.4s,则该波的波速为
5m/s,频率
2.5Hz,根据发生干涉的条件知,与该波发生干涉的另一简谐波的频率一定是2.5Hz,A错误,C正确;经过
s,质点P开始振动,因此t=1.2s时质点P振动了0.6s即1.5T,其路程为
12cm=0.12m,B正确;质点P第一次到达波峰的时间是
0.9s,则第3次到达波峰的时间是1.7s,D错误;故选BC.
二、实验题
17.小林同学分别用下列三套实验装置A、B、C,来探究“做功与物体速度变化关系”的实验。
(1)他选用实验装置A做该实验时,下列说法正确的是_________
A.平衡阻力后,小车运动过程中受到的重力和阻力均不做功
B.通过改变橡皮筋的条数改变拉力做功的数值
C.每次都要从同一位置静止释放小车
D.需要测出小车从静止到匀速时的平均速度
(2)他选用实验装置B做该实验时,下列说法正确的是_________
A.可以不测小车的质量
B可以不平衡小车在运动过程中受到的阻力
C.可以不测小车移动的距离
D.可以不测小车移动的速度
(3)他选用实验装置C做该实验时,__________(选填“可以”或“不可以”)利用
来计算重物下降
时的速度
。
【答案】
(1).BC
(2).AB(3).不可以
【解析】
(1)橡皮筋的弹力做功,A错误;每次实验时橡皮筋伸长的长度都要一致,则一根做功记为W,两根则为2W,通过改变橡皮筋的条数来改变拉力做功的数值,为了让每次实验中每根橡皮筋的做功一样多,应让小车从同一位置由静止弹出,BC正确;实验中用到的是小车匀速运动的速度,不是加速过程中的速度,D错误。
(2)设小车的质量为M,钩码的总质量为m,小车与木板接触面间的动摩擦因数为μ,根据动能定理可得
化简可得
即只要验证
即可,所以可以不测小车的质量,与可以不平衡摩擦力,但必须测量小车移动的距离和速度,故AB正确;
(3)公式
是根据
推导出来的,已经默许重力做的功全部转化为动能了,而实验是要验证重力做功与动能变化的关系的,故不可以。
18.选自某兴趣小组对市场中电线进行调查,
(1)如图所示,采用绕线法测得该电线直径为____________mm;
(2)取长度为100m的电线,欲测其电阻:
①先用多用电表进行粗略测量,将多用表选择开关置于“×10”档并调零后,两表笔接触待测电阻的两端进行测量,表盘指针如图所示。
为了使测量值更准确,“选择开关”应置于______(填“×1”、“×100”或“×1K”),并两表笔短接,调节图3中___(“A”或“B”)重新调零后进行测量
②再用伏安法测量其电阻,并设计图4电路,则电压表的另一端应接______(填“a”或“
”),测量得电压表示数为4.50V,而电流表读数如图5所示,则所测的电阻为_________Ω。
【答案】
(1).
(1)1.25
(2).
(2)①×1(3).B(4).②a(5).1.80Ω
【解析】
(1)由图可知,10匝线圈的直径的总长度为:
12.5mm;则导线的半径为:
12.5/10=1.25mm;
(2)①欧姆表偏转角度过大,说明待测电阻的阻值较小,应用小倍率档;换挡后,需要重新进行欧姆调零,方法是将两表笔短接,调节图3中的B旋钮,使指针指到满刻度;
②因待测电阻的阻值较小,故应采用电流表外接法,故电压表的另一端应接a;
电流表量程为3A,则最小分度为0.1A,则读数为2.50A;
则电阻R=4.50/2.50=1.80Ω;
点睛:
根据10根导线直径的总长度,再求出单匝线圈的直径;根据欧姆表偏转角度,选择倍率档;根据给出的电阻值分析判断应采用的电流表接法;分析电表量程得出最小分度,即可读出电流值;根据欧姆定律,计算电阻值。
三、计算题
19.原地纵跳摸高是篮球和羽毛球重要的训练项目。
已知质量m=60kg的运动员原地摸高为2.05米,比赛过程中,该运动员重心先下蹲0.5米,经过充分调整后,发力跳起摸到了2.85米的高度。
假设运动员起跳时为匀加速运动,求:
(1)该运动员离地面时的速度大小为多少;
(2)起跳过程中运动员对地面的压力;
(3)从开始起跳到双脚落地需要多少时间?
【答案】
(1)4m/s
(2)1560N(3)1.05s
【解析】
(1)从开始起跳到脚离开地面重心上升
=0.5m,离开地面到上升到最高点的过程中,重心上升距离
=0.8m,根据速度位移关系:
所以
;
(2)脚未离地过程中,
得
对人受力分析
得
由牛顿第三定律可知运动员对地面的压力为1560N,方向向下;
(3)加速上升时间
减速上升的时间
加速下降和减速上升时间相同,故总时间为
。
20.小明同学在上海迪士尼乐园体验了超刺激的游戏项目“创极速光轮”后,对“过山车”类型的轨道运动充满了兴趣。
为此他自己利用器材设计拼接了一条轨道,如图所示,ABC为一条水平轨道,BC段长度为20cm,斜直轨道CD段长度15cm,与水平面夹角θ=370,BC段与CD段在C点平滑连接,竖直圆弧轨道DEF的圆心为O1,半径R1=10cm,圆轨道与CD相切于D点,E为圆弧轨道的最高点,半径O1F水平,FG段为竖直轨道,与1/4圆轨道GH相切于G点,圆形轨道GH圆心为O2,半径R2=4cm,G、O2、D在同一水平线上,水平轨道HK长度为40cm,HK与CD轨道错开。
在AB段的A端固定一轻质弹簧,弹簧自然伸长时刚好位于B端,现在B端放置一个小环(可视为质点)但不栓接,小环的质量为m=0.01kg,现推动小环压缩弹簧d后释放,小环恰好能运动到D点。
已知小环只在轨道BC、CD、HK上受到摩擦力,动摩擦因数μ=0.5,弹簧弹性势能与弹簧弹性形变量的二次方成正比。
不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.则:
(1)求小环在B点的速度大小v;
(2)某次实验,弹簧压缩量为2d,求小环在E处对轨道的压力;
(3)小环能否停在HK上?
若能,求出弹簧压缩量的取值范围;若不能,请说明理由。
【答案】
(1)
m/s
(2)1.04N方向竖直向上(3)小环不能停在HK上
【解析】
(1)由B到D,根据动能定理:
,
代入数据得:
v=
m/s;
(2)弹簧压缩量为d时,
,弹簧压缩量为2d时,
在B的动能变为原来的4倍,速度
,设到E点速度为vE,轨道对环的弹力为FE,根据动能定理:
联立解得:
FE=1.04N
根据牛顿第三定律,小环在E处对轨道的压力为1.04N,方向竖直向上;
(3)假设小环在E点速度为零,在HK上滑行的距离为x,根据动能定理:
带入数据得:
x=0.44m>0.4m,小环不能停在HK上。
21.如图所示的器材可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向,其中L1为原线圈,L2为副线圈。
(1)在给出的实物图中,将实验仪器连成完整的实验电路__________________。
(2)在实验过程中,除了查清流入检流计电流的方向与指针偏转方向之间的关系之外,还应查清__________的绕制方向(选填“L1”、“L2”或“L1和L2”)。
闭合开关之前,应将滑动变阻器的滑动头P处于最__________端(选填“左”或“右”)。
【答案】
(1).
(2).L1和L2(3).右
【解析】
试题分析:
(1)电源,线圈
,开关,滑动变阻器组成一个闭合回路,电流表和线圈
组成一个闭合回路,如图所示
(2)还应查清“L1和L2”绕制方向
(3)闭合开关之前,应将滑动变阻器的滑动头P处于右端,此时滑动变阻器接入电路的阻值最大.
考点:
研究电磁感应现象及判定感应电流的方向
22.如图所示的xoy坐标系中,在第Ⅰ象限内存在沿y轴负向的匀强电场,第IV象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场。
一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从y轴上的P点垂直进入匀强电场,经过x轴上的Q点以速度v进入磁场,方向与x轴正向成30°。
若粒子在磁场运动中与y轴恰好相切后再回到电场,已知OQ=3L,粒子的重力不计,电场强度E和磁感应强度B大小均未知。
求
(1)OP的距离;
(2)磁感应强度B的大小;
(3)若在O点右侧22L处放置一平行于y轴的足够长挡板,粒子能击中挡板并被吸收,求粒子从P点进入电场到击中挡板的时间。
【答案】
(1)
(2)
(3)
【解析】
(1)粒子在Q点进入磁场时有
粒子从P点运动到Q点的时间t=
解得O、P间的距离
(2)粒子恰好能回到电场,粒子在磁场中运动轨迹的左侧恰好与y轴相切,R+Rsin300=3L,
解得:
(3)粒子在电场和磁场中做周期性圆周运动,轨迹如图
一个周期在x轴方向上运动
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