云南师大附中2017届高三(下)第八次月考物理试卷(WORD版含解析).docx
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- 云南 师大附中 2017 届高三 第八 月考 物理 试卷 WORD 解析
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1、2016-2017学年云南师大附中高三(下)第八次月考物理试卷一、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题只有一项符合题目要求,第58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1(6分)下列说法正确的是()A氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子B卡文迪许发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量C原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律D安培引入磁感线用来描述磁场的分布规律2(6分)如图所示,在同一轨道平面上的三颗不同的人造地球卫星,关于各物理量的关系,下列说法正确的是()A三颗卫星的线速度vAvBvCB根据万有引力定律可知
2、卫星所受地球引力FAFBFCC角速度ABCD向心加速度aAaBaC3(6分)关于静电场下列说法中正确的是 ()A将负电荷由电势低的地方移到电势高的地方,电势能一定增加B无论是正电荷还是负电荷,从电场中某点移到无穷远处时,静电力做的正功越多,电荷在该点的电势能越大C在同一个等势面上的各点,场强的大小必然是相等的D电势下降的方向就是电场场强的方向4(6分)连同身上所有物品质量为M的人正在光滑水平面以速度v0在向前滑行,某时刻向后以速度大小为v1商品抛出一携带的物品,抛完后人的速度大小v2,则抛出物品的质量m为()Am=v2-v1v1MBm=v2v1+v2MCm=v2-v0v1+v2MDm=v2-v
3、0v2-v1M5(6分)如图所示,光滑水平面上有一倾角为30的斜面A,三角形木块B静止在A上,木块B上表面水平,将光滑小球C放置于B上,A、B、C的质量均为1kg,斜面体A在水平外力F作用下以3m/s2的加速度向左加速运动,运动过程中始终A、B、C相对静止,g取10m/s2则()A小球C受到两个力的作用B小球C受到三个力的作用C木块B受到三个力的作用D力的大小为9N6(6分)如图所示的电路中,P为滑动变阻器的滑片,保持理想变压器的输入电压U1不变,闭合电键S,平行金属板中带电质点M处于静止状态下列说法正确的是()AP向下滑动时,知道M将向上运动BP向下滑动时,变压器的输出电压不变CP向上滑动时
4、,变压器的输入电流变小DP向上滑动时,变压器的输出功率变大7(6分)如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为d,导轨平面与水平面的夹角30,导轨电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上。长为d的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m、电阻为R,两金属导轨的上端连接一个电阻R,重力加速度为g使金属棒由静止开始运动,当金属棒达到最大速度的过程中()A导体中的电流从MPB金属棒做匀加速运动C金属棒能达到的最大速度mgRB2d2D金属棒减小的重力势能等于电阻R和金属棒上产生的热量8(6分)如图所示,一绝缘轻弹簧左端固定在光滑绝水平面的左
5、侧墙壁上,右端连接一带正电的滑块P,滑块所处空间存在着水平向右的匀强电场,开始时在外力F的作用下弹簧处于原长,现撤去水平外力P,则滑块P在向右运动的过程中()A弹簧和滑块P组成的系统机械能一直在增加B电势能和弹性势能之和守恒C滑块P的速度最大时,弹簧弹力等于FD滑块P的动能和电势能之和一直在减小二、非选择题:包括必考题和选考题两部分第912题为必考题,每个考题考生都必须作答,第1316题为选考题,考生根据要求作答(一)必考题:9(6分)(1)在“探究弹簧伸长量与弹力的关系”的实验中,以下说法正确的是 (填序号)A用直尺测得弹簧的长度即为弹簧的伸长量B用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,在弹性限度内
6、,每次所挂钩码的质量差尽量大一些,从而使坐标纸上描的点尽可能稀,这样作出的图更精确C用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,应保证弹簧位于竖直位置且处于平衡状态D用几个不同的弹簧,分别测出几组拉力与伸长量,得出拉力与伸长量之比一定相等(2)某同学做“探究弹簧伸长量与弹力的关系”的实验,他先把弹簧平放在桌面上使其自然伸长,用直尺测出弹簧的原长L0,再把弹簧竖直悬挂起来,挂上钩码后测出弹簧伸长后的长度L,把LL0作为弹簧的伸长量x,钩码重力作为拉力F;这样操作,由于弹簧自身重力的影响,最后画出的图线可能是图中的 (填序号) 10(9分)回答下列问题:(1)某研究性学习小组为了测一未知电阻阻值,先用多用电表
7、欧姆档粗测其电阻大约为10,然后在实验室中选择了如下器材用伏安法测量该电阻阻值:电源:电动势为3V,内电阻不计电流表:量程0300mA,内阻RA约为0.5电压表:量程03V,内阻RV约为2k滑动变阻器:最大电阻值为10开关一个、导线若干在图1所提供的两种电路中应选 (填“甲”或“乙”)电路进行测量误差相对较小,用该电路测得的阻值Rx与其真实值相比将 (填“偏大”或“偏小”)。(2)为了消除伏安法测电阻时电路引起的系统误差,该小组寻找另一未知电阻和单刀双掷开关,设计了另一种电路,电路的原理图如图2所示。该学习小组在测量过程中得到以下数据:单刀双置开关接位置1时,电流表示数为I1,电压表示数为U1
8、;单刀双置开关接位置2时,电流表读数为I2,电压表示数为U2,用以上数据表示待测电阻Rx的表达式为Rx 。11(14分)如图所示,光滑水平面上静止足够长的木板B,木块A静止放在B上,A的质量为mA1kg,B的质量mB2kg,A与B之间的动摩擦因数0.2给A一个水平的初速度v0,之后B向前运动了2m后A、B达到共同速度。取g10m/s2求:(1)A、B达到共同速度的大小;(2)A的水平初速度v0的大小。12(18分)如图所示,第二象限存在垂直纸面向外的匀强磁场B1,B1的大小为36T;第三象限内存在相互正交的匀强磁场B2和匀强电场E,B2的方向垂直纸面外,大小为0.5T;第四象限的某个矩形区域内
9、,存在垂直纸面向里的匀强磁场B3,磁场的左边界与y轴重合。一质量m11014kg、电荷量q11010C的正电荷从M点以速度v01103m/s开始运动,v0与x轴正方向成60角,运动至N点离开第二象限,然后沿直线运动至C点,进入第四象限内的磁场区域,一段时间后,电荷运动至D点,速度方向x轴上正方向成60角,M点的坐标为(70,0),D点的坐标为(0,30),不计电荷重力。求:(1)第三象限内匀强电场的大小和方向;(2)C点的坐标;(3)B3磁场区域的最小面积为多少。【物理-选修3-3】13(5分)下列说法正确的是()A气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子间斥力大于引力的缘故B水在蒸
10、发的过程中,既有水分子从液面飞出,又有水分子从空气撞到水面回到水中C蔗糖受潮后会粘在一起形成糖块,糖块是多晶体D达到热平衡的两个系统的内能相等E热量可以从低温物体传给高温物体14(10分)如图所示,一绝热气缸固定在倾角为30的固定斜面上,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体。活塞的质量为m,横截面积为S初始时,气体的温度为T0,活塞与汽缸底部相距为L通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时,活塞上升到与汽缸底部相距2L处,已知大气压强为P0,重力加速度为g,不计活塞与气缸壁之间的摩擦。求:此时气体的温度;加热过程中气体内能的增加量。【物理-选修3-4】(15分)15一列简谐横波沿直线由A向B
11、传播,A、B相距12m,图是A处质点的振动图象。当A处质点运动到波峰位置时,B处质点刚好到达平衡位置且向y轴负方向运动,则这列波的波速可能为()A1207m/sB12011m/sC12015m/sD1209m/sE1205m/s16如图所示,三角形的玻璃砖A15,折射率为2,一束光线从AB边的D点射入玻璃砖,经AB边折射后恰好不能从AC边射出玻璃砖,求光线在D点处的入射角2016-2017学年云南师大附中高三(下)第八次月考物理试卷参考答案与试题解析一、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题只有一项符合题目要求,第58题有多项符合题目要求全部选对的得6分,选对但不全
12、的得3分,有选错的得0分1(6分)下列说法正确的是()A氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子B卡文迪许发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量C原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律D安培引入磁感线用来描述磁场的分布规律【考点】1U:物理学史;J4:氢原子的能级公式和跃迁菁优网版权所有【专题】31:定性思想;43:推理法;511:直线运动规律专题【分析】原子核衰变时电荷数守恒,质量数守恒; 能级间跃迁辐射的光子能量等于两能级间的能级差;同时明确物理学史即可正确求解。【解答】解:A、根据玻尔氢原子模型的相关理论,电子轨道和能量都是量子化的,而在“跃迁”过程中要遵循hEmEn,故
13、只能辐射特定频率的光子;故A正确;B、牛顿发现了万有引力定律,而卡文迪许测出了万有引力常量,故B错误;C、原子核发生衰变时要遵守电荷数守恒和质量数守恒的规律,但质量并不守恒,故C错误;D、法拉第引入磁感线用来描述磁场的分布规律,故D错误。故选:A。【点评】本题主要考查原子结构和原子核的相关知识。选项的迷惑性大,关键要熟悉教材,牢记这些基本的知识点,并且要加强训练。2(6分)如图所示,在同一轨道平面上的三颗不同的人造地球卫星,关于各物理量的关系,下列说法正确的是()A三颗卫星的线速度vAvBvCB根据万有引力定律可知卫星所受地球引力FAFBFCC角速度ABCD向心加速度aAaBaC【考点】4F:
14、万有引力定律及其应用;4H:人造卫星菁优网版权所有【专题】31:定性思想;43:推理法;52A:人造卫星问题【分析】根据万有引力提供向心力得出线速度、角速度、加速度的表达式,结合轨道半径的大小比较线速度、角速度、向心加速度的大小【解答】解:A、根据GMmr2=ma=mv2r=mr2得:线速度为:v=GMr角速度为:=GMr3向心加速度为:a=GMr2因为rArBrC,则vAvBvC,ABC,aAaBaC,故AD错误,C正确。B、由于卫星的质量未知,根据万有引力定律公式,午餐比较卫星受到地球的引力大小关系,故B错误。故选:C。【点评】解决本题的关键知道卫星做圆周运动向心力的来源,知道线速度、角速
15、度、加速度与轨道半径的关系3(6分)关于静电场下列说法中正确的是 ()A将负电荷由电势低的地方移到电势高的地方,电势能一定增加B无论是正电荷还是负电荷,从电场中某点移到无穷远处时,静电力做的正功越多,电荷在该点的电势能越大C在同一个等势面上的各点,场强的大小必然是相等的D电势下降的方向就是电场场强的方向【考点】AE:电势能与电场力做功;AG:电势差和电场强度的关系菁优网版权所有【专题】31:定性思想;43:推理法;532:电场力与电势的性质专题【分析】根据EPq,求解电势能的变化情况;电场力做功与电势能变化的关系,类似于重力做功与重力势能变化的关系;正电荷在电势越高的位置,电荷的电势能越大;在
16、等势面上,电势处处相等,场强不一定相等【解答】解:A、根据EPq,将负电荷由电势低的地方移到电势高的地方,电势能减小。故A错误。B、无论是正电荷还是负电荷,从电场中某点移到无穷远处时,静电力做的正功越多,因无穷远处电势能为零,因此电荷在该点的电势能越大。故B正确。C、在等势面上,电势处处相等,场强不一定相等;故C错误。D、电势下降最快的方向才是电场场强的方向。故D错误。故选:B。【点评】本题考查对电势差、电势、电势能等知识的理解能力可以根据公式UEd、Epq进行分析4(6分)连同身上所有物品质量为M的人正在光滑水平面以速度v0在向前滑行,某时刻向后以速度大小为v1商品抛出一携带的物品,抛完后人
17、的速度大小v2,则抛出物品的质量m为()Am=v2-v1v1MBm=v2v1+v2MCm=v2-v0v1+v2MDm=v2-v0v2-v1M【考点】53:动量守恒定律菁优网版权所有【专题】2:创新题型;4T:寻找守恒量法;52F:动量定理应用专题【分析】人抛出物品的过程中,人和物品组成的系统动量守恒,由动量守恒定律求抛出物品的质量m【解答】解:取速度v0的方向为正方向,由动量守恒定律得: Mv0mv1+(Mm)v2。解得:m=v2-v0v1+v2M,故C正确,ABD错误故选:C。【点评】本题要明确系统的动量守恒,应用动量守恒定律时要注意选取正方向,用正负号表示速度的方向5(6分)如图所示,光滑
18、水平面上有一倾角为30的斜面A,三角形木块B静止在A上,木块B上表面水平,将光滑小球C放置于B上,A、B、C的质量均为1kg,斜面体A在水平外力F作用下以3m/s2的加速度向左加速运动,运动过程中始终A、B、C相对静止,g取10m/s2则()A小球C受到两个力的作用B小球C受到三个力的作用C木块B受到三个力的作用D力的大小为9N【考点】2G:力的合成与分解的运用;3C:共点力的平衡菁优网版权所有【专题】31:定性思想;43:推理法;4A:整体法和隔离法;527:共点力作用下物体平衡专题【分析】运动过程中A、B、C始终相对静止,一起向左做加速运动,加速度向左,合力向左,结合牛顿第二定律分析受力情
19、况【解答】解:AB、设C与B间恰好没有作用力时整体的加速度为a0对C,根据牛顿第二定律得:mgtan30ma0得:a0=33g3m/s2,所以B球对C有作用力,则C共受三个力:重力、B的支持力和A的支持力。故A错误,B正确。C、设B与A间恰好没有摩擦力时整体的加速度为a1对BC整体,据牛顿第二定律得:2mgtan302ma1得:a1=33g3m/s2,所以斜面对B有摩擦力。则B受到重力、C的压力和A的支持力和摩擦力,共四个力,故C错误。D、对三个物体组成的整体,有 F3ma9N,故D正确。故选:BD。【点评】本题主要考查了同学们受力分析的能力,关键要研究隐含的临界状态和临界加速度,同时要注意整
20、体法和隔离法的应用6(6分)如图所示的电路中,P为滑动变阻器的滑片,保持理想变压器的输入电压U1不变,闭合电键S,平行金属板中带电质点M处于静止状态下列说法正确的是()AP向下滑动时,知道M将向上运动BP向下滑动时,变压器的输出电压不变CP向上滑动时,变压器的输入电流变小DP向上滑动时,变压器的输出功率变大【考点】E8:变压器的构造和原理菁优网版权所有【专题】12:应用题;31:定性思想;43:推理法;53A:交流电专题【分析】本题利用电路动态分析的方法分析,P的滑动影响负载变化,从而影响了电流的变化,最后根据变压器的变压特点分析【解答】解:AB、原副线圈匝数比不变、输入电压不变,则副线圈电压
21、不变,P向下滑动时,M仍静止,故A错误、B正确;C、P向上滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻减小,输出电压由输入电压和匝数比确定,此处输出电压不变,副线圈中电流增大,故C错误;D、P向上滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻减小,输出电压不变,副线圈电流增大,根据PUI知输出功率增大,根据电流与匝数成正比知输入电流增大,故D正确。故选:BD。【点评】本题主要是考查了变压器的知识;解答本题的关键是知道变压器的电压之比等于匝数之比,在只有一个副线圈的情况下的电流之比等于匝数的反比;知道理想变压器的输出功率决定输入功率且相等7(6分)如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为d,导轨平面与水平面
22、的夹角30,导轨电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上。长为d的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m、电阻为R,两金属导轨的上端连接一个电阻R,重力加速度为g使金属棒由静止开始运动,当金属棒达到最大速度的过程中()A导体中的电流从MPB金属棒做匀加速运动C金属棒能达到的最大速度mgRB2d2D金属棒减小的重力势能等于电阻R和金属棒上产生的热量【考点】BB:闭合电路的欧姆定律;D9:导体切割磁感线时的感应电动势菁优网版权所有【专题】34:比较思想;43:推理法;538:电磁感应功能问题【分析】根据楞次定律判断感应电流的方向。分析金属棒的受力
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