- 2021-04-13 发布 |
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文档介绍
广东省揭阳市2020届高三下学期线上教学摸底物理测试题 Word版含解析
www.ks5u.com 揭阳市 2020 年高三物理科线上教学摸底测试 说明:本自测题共 14 题,均为单项选择题。其中,第 1-13 题,每小题 4 分,第 14 小题 3 分,满分55 分,测试时间 30 分钟。 1. “物理”是取“格物致理”四字的简称。在学习物理规律同时,还需要了解物理学家发现物理规律的过程,领悟并掌握处理物理问题的思想与方法。下列叙述正确的是( ) A. 在验证力的平行四边形定则的实验中使用了控制变量的方法 B. 伽利略采用了斜面实验,“冲淡”了重力的作用,便于运动时间的测量 C. 笛卡尔根据理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因 D. 牛顿三大定律都无法利用实验来验证 【答案】B 【解析】 【详解】A.在验证力的平行四边形定则的实验中使用了等效替代的方法,故A错误; B.伽利略采用了斜面实验,“冲淡”了重力的作用,延长小球滚下斜面的速度,便于运动时间的测量,B正确; C.伽利略根据理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因,故C错误; D.牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,不可能直接用实验进行验证,但是牛顿第二定律和牛顿第三定律是可以通过实验验证的,D错误。 故选B。 2.为了安全,轿车中都装有安全气囊。当发生剧烈碰撞时,安全气囊启动为驾驶员提供保护。关于安全气囊的作用下列说法正确的是( ) A. 减小了驾驶员的动量变化量 B. 增大了驾驶员的动量变化量 C. 减小了驾驶员的动量变化率 D. 减小了驾驶员受到撞击力的冲量 【答案】C 【解析】 【详解】在碰撞过程中,人的动量的变化量是一定的,而用安全气囊后增加了作用的时间,根据动量定理Ft=△P可知,可以减小驾驶员受到的冲击力,故C正确,ABD错误。 故选C - 14 - 3.如图所示为氢原子的能级图,用某种频率的光照射大量处于基态的氢原子,受到激发后的氢原子只辐射出三种不同频率的光a、b、c,频率νa>νb>νc,下列说法正确的是 A. 照射氢原子的光子能量为12.75eV B. 从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光频率为νa C. 从n=3能级跃迁到n=1能级辐射出的光频率为νc D. 光a能使逸出功为10.2eV的某金属发生光电效应 【答案】D 【解析】 【详解】根据公式,可知,n=3,因此受到激发后的氢原子处于第n=3能级; A.根据氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光子能量与从n=1跃迁到n=3所吸收的光子能量相等可知,照射氢原子的光子能量为:△E31=E3-E1=-1.51-(-13.6)=12.09eV,故A错误; B.频率大小关系为va>vb>vc,从n=3跃迁到n=2辐射出的能量最小,即其对应的光频率为vc,故B错误; C.氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光的能量最大,辐射出的光频率为va,故C错误; D.氢由n=3跃迁到n=1产生的光的能量12.09eV,依据光电效应方程,所以能使逸出功为10.2eV的金属能发生光电效应,故D正确. 4.如图所示,一光滑小球静止放置在光滑半球面的底端,用竖直放置的光滑挡板水平向右缓慢地推动小球,则在小球运动的过程中(该过程小球未脱离球面),木板对小球的推力F1、半球面对小球的支持力F2的变化情况正确的是( ) A. F1增大,F2减小 - 14 - B. F1减小,F2减小 C. F1增大,F2增大 D. F1减小,F2增大 【答案】C 【解析】 【详解】对小球受力分析,受重力、挡板向右的支持力和半球面的支持力,如图,根据平衡条件解得: 由于θ不断增加,故F1增大、F2增大,故C正确。 故选C。 5.如图所示,理想变压器原线圈输入电压u=Umsinωt,副线圈电路中R0为定值电阻,R是滑动变阻器.V1和 V2是理想交流电压表,示数分别用U1和U2表示;A1 和A2 是理想交流电流表,示数分别用I1和I2表示.下列说法正确的是( ) A. 和表示电流的瞬时值 B. 和表示电压的最大值 C. 滑片P向下滑动过程中,不变、变大 D. 滑片P向下滑动过程中,变小、变小 【答案】C - 14 - 【解析】 【详解】在交流电中电表显示的都是有效值,故AB错误;滑片P向下端滑动过程中,电阻减小,电压不变即U2不变,则I2变大,输出功率变大,输入功率变大,输入电压不变,所以I1变大,故C正确,D错误. 6.A、B、C三点构成等边三角形,边长为2cm,匀强电场方向与ABC构成的平面的夹角为,电势φA=φB=4V,φC=1V,下列说法正确的是( ) A. 匀强电场场强大小为200V/m B. 匀强电场场强大小100V/m C. 将一个正电荷从A点沿直线移到C点,它的电势能一直增大 D. 将一个正电荷从A点沿直线移到B点,它的电势能先增大后减小 【答案】A 【解析】 【详解】AB.等边三角形边长L=2cm=0.02m,设AB边中点为O,连接OC根据几何关系可得 因为 故AB为一条等势线,则电场线与AB垂直,又因为C点电势 画出该电场的俯视图和主视图,分别如图所示,OC两点的电势差 电场方向与ABC平面的夹角θ=,根据电场强度与电势差之间的关系式,可得 - 14 - 故A正确,B错误; C.正电荷从A点沿直线移到C点,电场力与位移之间的夹角为锐角,电场力做正功,电势能减小,故C错误; D.AB为一条等势线,正电荷从A点沿直线移到B点,电场力不做功,电势能不变,故D错误。 故选A。 7.一物体沿倾角为30°的粗糙斜面从顶端由静止开始下滑,运动的位移x—时间t关系图像是一段抛物线,如图所示,g=10m/s2。则( ) A. 下滑过程中物体的加速度逐渐变大 B. t=0.5s时刻,物体的速度为0.5m/s C. 0~0.5s时间内,物体平均速度为1m/s D. 物体与斜面间动摩擦因数为 【答案】D 【解析】 【详解】A.由匀变速直线运动位移公式 代入图中数据解得 a=2m/s2 - 14 - A错误; B.根据运动学公式 t=0.5s代入方程解得 B错误; C.0~0.5s时间内,物体平均速度 C错误; D.由牛顿第二定律有 mgsin30°-μmgcos30°=ma 解得动摩擦因数 D正确。 故选D。 8.在某次乒乓球比赛中,乒乓球先后两次落台后恰好在等高处水平越过球网,过网时的速度方 向均水平向右,把两次落台的乒乓球看成完全相同的球1和球2,如图所示,不计乒乓球的旋转和空气阻力,乒乓球自起跳到最高点的过程中,下列说法正确的是( ) A. 过网时球1的速度小于球2的速度 B. 球1的飞行时间大于球2的飞行时间 C. 落在台上起跳时,球1的重力功率等于球2的重力功率 D. 球1的速度变化率小于球2的速度变化率 【答案】C 【解析】 【详解】ABC.起跳后,乒乓球的运动视为斜抛运动,其逆过程为平抛运动,由得 - 14 - 则球1的飞行时间等于球2的飞行时间,过网时球的速度是平抛运动的初速度,根据以上分析知运动时间相同,球1的水平位移大,故过网时球1的速度大于球2的速度,起跳时,竖直分速度为vy=gt,可知起跳时,两球竖直方向的分速度是相等的,则此时球1的重力功率等于球2的重力功率,故AB错误,C正确; D.不计乒乓球的旋转和空气阻力,知两球加速度等于g,相同,速度变化率即为加速度,故球1的速度变化率等于球2的速度变化率,故D错误。 故选C。 9.如图所示,卫星a和b分别在半径相同的轨道上绕金星和地球做匀速圆周运动,已知金星的质量小于地球的质量,则( ) A. a、b的线速度大小相等 B. a的角速度较大 C. a的周期较大 D. a的向心加速度较大 【答案】C 【解析】 【详解】卫星绕星球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力 解得 ,,, 分析题意可知,金星的质量小于地球质量,则b的角速度大,b的周期小,b的线速度大,b的向心加速度大,故ABD错误,C正确。 - 14 - 故选C。 10.如图所示,由同种材料制成,粗细均匀,边长为L、总电阻为R的单匝正方形闭合线圈 MNPQ放置在水平面上,空间存在方向竖直向下、磁感应强度大小为B的有界匀强磁场,磁场两边界成θ=角。现使线圈以水平向右的速度ν匀速进入磁场,则( ) A. 当线圈中心经过磁场边界时,P点的电势比N点高 B. 当线圈中心经过磁场边界时,N、P两点间的电势差U=BLv C. 当线圈中心经过磁场边界时,线圈所受安培力大小 D. 线圈从开始进入磁场到其中心经过磁场边界的过程中,通过导线某一横截面的电荷量 【答案】D 【解析】 【详解】A.当线圈中心经过磁场边界时,此时切割磁感线的有效线段为NP,由右手定则可知,P点的电势比N点低,故A错误; B.根据法拉第电磁感应定律,NP产生的感应电动势为,此时N、P两点间的电势差U为路端电压,有 故B错误; C.当线圈中心经过磁场边界时,QP、NP受安培力作用,且两力相互垂直,故合力为 故C错误; D.根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律,有 - 14 - , 通过导线某一横截面的电荷量为 故D正确。 故选D。 11.如图,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O点为半圆弧的圆心,∠MOP=。在M、N处各有一条长直导线垂直于纸面放置,导线中通有大小相等的恒定电流、方向如图所示,这时O点磁感应强度的大小为B1;若将N处的长直导线移至P处,则O点的磁感应强度大小变为B2。则B1与B2之比为 A. 1∶1 B. 1∶ C. ∶1 D. 2∶1 【答案】C 【解析】 【详解】由题意可知O点为MN的中点,O点磁感应强度的大小为B1,则可知M和N在O点处产生的磁场磁感应强度为;当将N处的长直导线移至P处后,M和N在O处产生的磁场如图所示: 由几何关系可知O点的合磁感应强度大小为: 所以: - 14 - 故C正确,ABD错误。 故选C。 12.如图所示,两平行板间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,板长为L,两板间距离为L。有一个带电量为q、质量为m的粒子,以水平速度v,从靠近上板边缘处进入该磁场,粒子恰能从下极板右侧边缘离开磁场,不计粒子重力。则( ) A. 该粒子带正电 B. 该粒子做匀变速曲线运动 C. 该粒子在磁场中运动的时间为 D. 该粒子离开磁场时速度偏转角为 【答案】D 【解析】 【详解】A.根据题意可知,粒子向下偏转,受到洛伦兹力向下,所以粒子带负电,故A错误; B.根据题意粒子在磁场中做匀速圆周运动,即做变加速曲线运动,故B错误; C.粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹如图所示 设圆周半径为R,圆心角为,由勾股定理有 解得 故有 - 14 - 可知圆心角为 则速度偏向角为,则粒子在磁场中运动的时间为 故C错误,D正确。 故选D 13.如图,水平传送带以恒定速度顺时针转动,传送带右端上方的挡板上固定着一轻弹簧.将小物块P轻放在传送带左端,P在接触弹簧前速度已达到v,与弹簧接触后弹簧的最大形变量为d.P的质量为m,与传送带之间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.从P开始接触弹簧到弹簧第一次达到最大形变的过程中 A. P的速度一直减小 B. 传送带对P做功功率一直减小 C. 传送带对P做的功W<μmgd D. 弹簧的弹性势能变化量△Ek=mv2+μmgd 【答案】C 【解析】 【详解】A项:P与弹簧接触后在水平方向受弹簧力作用, P受的静摩擦力向右,P做匀速运动,运动到弹力与最大摩擦力相等时,P物体由惯性P继续压缩弹簧,P接下来做减速运动直到速度为零,故A错误; B项:由公式可知,由于P先做匀速后做减速,由于静摩擦力增大,速度不变,所以功率先增大,后滑动摩擦力不变,速度减小,所以功率减小,故B错误; - 14 - C项:由于P开始到弹力与最大静摩擦力相等的过程中P受的为静摩擦力,后来为滑动摩擦力,所以传送带对P做的功小于μmgd,故C正确; D项:对滑块由动能定理得:,由于,所以弹簧的弹性势能变化量小于mv2+μmgd,故D错误. 故选C. 14.某同学欲将电流表改装为两用电表,即中央刻度为15的“×1”挡的欧姆表及量程为 0~15V的电压表,实验室可提供的器材有 A.一节全新的5号干电池(电动势E=1.5V,内阻不计) B.电流表A1(量程0~10mA,内阻为25Ω) C.电流表A2(量程0~100mA,内阻为2.5Ω) D.滑动变阻器R1(0~30Ω) E.滑动变阻器R2(0~3Ω) F.定值电阻R3(117.5Ω) G.定值电阻R4(120Ω) H.定值电阻R5(147.5Ω) L.单刀双掷开关S,一对表笔及若干导线 (1)图中电流表应选用__(选填“B”或“C”),滑动变阻器应选用____(选填“D”或“E”),定值电阻R0应选_____(选填“F"“G"或“H”); (2)在正确选用器材的情况下,正确连接好实验电路。若电流表满偏电流为Ig,则电阻刻度盘上指针指在处应标上__。(填写具体数值)以上四空答案依次是__ A.B、E、G、5Ω B.C、D、H、5Ω - 14 - C.B、D、G、50Ω D.C、E、H、50Ω 【答案】 (1). C (2). D (3). H (4). 5 (5). B 【解析】 【详解】(1)[1]中央刻度为15的“×1”挡的欧姆表中值电阻为15Ω,欧姆表内阻等于中值电阻,欧姆调零时电路电流 则电流表应选择C; [2]电流表内阻为2.5Ω、欧姆表内阻为15Ω,滑动变阻器接入电路中的阻值应为 因此滑动变阻器应选D; [3]把电流表改装成15V的电压表串联电阻阻值 则定值电阻选择H; (2)[4]电阻刻度盘上指针指在处时 即 解得 [5]以上四空答案依次是C、D、H和,故选B - 14 - - 14 -查看更多