福建省2018-2019年南平市普通高中毕业班第一次综合质量检查物理
试题
二.选择题
1.一群处于n = 4能级的氢原子向低能级跃迁时能向外辐射6种不同频率的光子,其中n = 4能级跃迁到 n =2能级时辐射的光子,刚好能使某种金属发生光电效应,则下列说法中正确的是 A. n = 4能级跃迁到 n = 3能级时,辐射出的光子频率最大
B. n = 4能级跃迁到 n = 1能级时,辐射出的光子照射该金属,金属的逸出功最大 C. 这6种光子中,有4种频率的光子能使该金属发生光电效应 D. 金属发生光电效应时,入射光的强度越强光电子的最大初动能越大
2.2018年12月8日“嫦娥四号”发射升空,它是探月工程计划中第四颗人造探月卫星。已知万有引力常量为G,月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g,嫦娥四号绕月球做圆周运动的轨道半径为r,绕月周期为T。则下列说法中正确的是 A. “嫦娥四号”绕月运行的速度大小为B. 月球的第一宇宙速度大小为
C. 嫦娥四号绕行的向心加速度大于月球表面的重力加速度g D. 月球的平均密度为ρ=
3.如图所示,水平面内有一足够长的平行金属导轨,导轨光滑且电阻不计,两导轨左端用导线与电容器C(电容器不带电)及电键连接。匀强磁场与导轨平面垂直,与导轨接触良好的导体棒垂直于导轨以某一初速度向右运动。某时刻将开关S闭合,并开始计时,用v、q、i、和a分别表示导体棒的速度、电容器所带电荷量、导体棒中的电流和导体棒的加速度.则图中正确的是
A. B. C. D.
4.如图所示,右侧是倾角为的斜面,左侧为四分之一圆弧轨道,圆心O与斜面等高。A、B两小球用
。A、B与斜面均静止,不计一切摩擦 ,
A球与圆心O连线与竖直方向的夹角一不可伸长的细线相连,则A、B两小球的质量之比为
A. C.
B. D.
5.如图所示, n匝矩形线圈abcd,放置在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,线圈面积为S,匀强磁场的边界线O′恰好位于ab和cd中点的连线上,线圈绕OO′轴以角速度ω匀速转动,线圈与一个阻值为R的电阻相连,其它电阻不计。则从图示位置开始计时,以下判断正确的是
A. 图中电压表的示数为B. 该线圈转过
过程中,通过R的电荷量为
C. t时间内,电阻R产生的热量为D. 当线圈转至300时,磁通量变化率为
6.木板B静止在粗糙的水平地面上,质量为4 kg的小物块A以初速度v0=6 m/s从左端滑上木板B,已知物块A与木板B之间的动摩擦因数为μ1,木板B与地面之间的动摩擦因数为μ2,A、B运动过程的v﹣t图像如图所示,A始终未滑离B。则
A. μ1=0.4
B. μ2= 0.2
C. 木板的长度至少为3 m
D. 因A、B间摩擦而产生的热量为72 J
7.如图所示,质量为100 g的小球,从H=13 m高处由静止开始沿光滑弯曲轨道AB进入半径R=4 m的竖直圆环内侧,恰能到达圆环顶点C,然后沿CB圆弧滑下,进入光滑水平轨道BD,并挤压右端固定的水平弹簧。已知,小球与圆环间的动摩擦因数处处相等,重力加速度g=10 m/s,则弹簧的最大弹性势能可能为
2
A. 7 J B. 8 J C. 9 J D. 10 J
8.在光滑绝缘水平面上建立如图所示的直角坐标系,空间存在沿y轴正方向的匀强电场, 让相同的小球甲、乙带上等量的正电荷。现给位于x轴上A点的小球甲一个沿x轴正方向的初速度,同时小球乙从y轴上的B点由静止释放,它们先后经过y轴上C点时的速度大小相等,两速度方向间的夹角为60°。已知BC长为L,小球甲、乙之间的库仑力不计。由以上条件可得
A. 小球甲做匀变速运动
B. 甲、乙两小球到达C点过程中所用时间之比为1:2 C. OB长为
D. 两小球在C点时电场力的瞬时功率大小相等
三.非选择题: (一)必考题
9.“探究合力与分力的关系”的实验如图甲所示,其中 A 为固定橡皮条的图钉,P 为橡皮条与细绳的结点,用两把互成角度的弹簧秤把结点 P 拉到 位置 O。
(1)从图甲可读得弹簧秤 B 的示数为_____N。 (2)为了更准确得到合力与分力的关系,要采用作力的_____(填“图示”或“示意图”)来表示分力与合力。
(3)图乙中方向一定沿 AO 方向的力是_____(填“F”或“F′”)。
10.某同学设计了如图甲所示的实验电路,测量电池的电动势E和内阻r。已知定值电阻R0=4,实验通过改变电阻箱阻值,测出多组电阻箱阻值R及对应的电压表示数U,做出
关系图象,如图乙所示。
图甲 图乙
(1) 写出
的函数关系式:_____________;
;若考虑伏特表内阻的影响,则电动势E的测
(2) 由图可得该电池的电动势E=______V,内阻r =____量值 ______(选填:“大于”、“等于”或“小于”)真实值。
11.如图甲所示,两块平行金属板MN、PQ水平放置,两板间距为d,板长为L,两平行金属板右端上的N点、Q点分别通过导线与光滑金属圆环上的A点和圆心O连接,金属圆环水平放置,半径为R。金属杆OC绕O点沿圆环以一定的角速度匀速转动(接触良好),圆环处在竖直向下磁感应强度为B1的匀强磁场中。现有一电荷量为q,质量为m的带正电液滴紧贴MN板 (不与MN板接触),以水平初速度v0从N点向左射入金属板间,恰能做直线运动,求:
(1) 金属杆转动的方向和角速度ω。
(2) 若在金属板间加一垂直纸面向里磁感应强度为B2的匀强磁场,要使带电液滴不能射出磁场,v0的取值范围。
(3) 若两金属板间加上磁感应强度大小为B的交变磁场(磁场垂直纸面向里为正方向),如图乙所示,液滴最终能垂直打在下极板上,则液滴在磁场中运动时间的可能值。
12.如图所示,半径为R的3/4光滑绝缘圆形轨道固定在竖直面内,以圆形轨道的圆心O为坐标原点,沿水平直径方向建立X轴,竖直方向建立Y轴。Y轴右侧存在竖直向下范围足够大的匀强电场,电场强度大小为
,第二象限存在匀强电场E2 (方向与大小均未知)。不带电的绝缘小球a质量为M,带电量为+q的小
球b质量为m ,a球从与圆心等高的轨道A处由静止开始沿轨道下滑,与静止于轨道最低点的b球正碰,碰撞后b球恰好能通过轨道最高点C,并落回轨道A处,小球落回A处时的速度大小与小球离开最高点C时速度大小相等,重力加速度为g,小球b的电量始终保持不变。试求:
(1) 第一次碰撞结束后,小球a的速度大小; (2) 第二象限中电场强度E2的大小和方向;
(3) 小球b从B点运动到A点的过程中电势能的变化量。
(二)选考题: [物理—选修3-3]
13.下列说法中正确的是 A. 气体放出热量,其分子的平均动能可能增大