2019届高三物理下学期第一次调研试卷含解析

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1、2019届高三物理下学期第一次调研试卷含解析一、选择题1.关于物理学史,下列说法错误的是A.伽利略通过斜面实验推断出自由落体运动的速度随时间均匀变化,他开创了研究自然规律的科学方法,这就是将数学推导和科学实验相结合的方法B.牛顿在伽利略笛卡儿、开普勒等人研究的基础上,采用归纳与演绎综合与分析的方法,总结出了普遍适用的力学运动规律……牛顿运动定律和万有引力定律C.奥斯特发现了导线附近小磁针的偏转,从而得出电流的磁效应,首次揭示了电流能够产生磁场D.爱因斯坦首先提出当带电微粒辐射或吸收能量时,是以最小能量值为单位一份份地辐射或吸收的,这个不可再分的最小能量值叫做能量子

2、【答案】D【解析】【详解】伽利略通过斜面实验推断出自由落体运动的速度随时间均匀变化,他开创了研究自然规律的科学方法,这就是将数学推导和科学实验相结合的方法,选项A正确;牛顿在伽利略笛卡儿、开普勒等人研究的基础上,采用归纳与演绎综合与分析的方法,总结出了普遍适用的力学运动规律……牛顿运动定律和万有引力定律,选项B正确;奥斯特发现了导线附近小磁针的偏转,从而得出电流的磁效应,首次揭示了电流能够产生磁场,选项C正确;普朗克首先提出当带电微粒辐射或吸收能量时,是以最小能量值为单位一份份地辐射或吸收的,这个不可再分的最小能量值叫做能量子,选项D错误;此题选择不正确的选项,故

3、选D.2.已知引力常量G,利用下列数据不能计算地球半径的是A.月球绕地球运动的周期、线速度及地球表面的重力加速度B.人造卫星绕地球运行的周期、及地球的平均密度C.地球同步卫星离地的高度、周期及地球的平均密度D.近地卫星绕地球运行的周期和线速度【答案】B【解析】【详解】已知月球绕地球运行的周期和线速度,根据求解月地距离r;根据万有引力等于向心力,有:求解地球的质量M;地球表面加速度为g,则GM=gR2,联立可求解地球的半径R,故A正确;人造卫星绕地球的周期及地球的平均密度ρ,因为不知道轨道半径,无法求解地球质量,知道密度也无法求得地球半径,故B错误;知道同步卫星的周

4、期T和高度h,由,r=R+h和M=ρ?πR3,联立解得R,故C正确;根据近地卫星的周期和线速度v=,可求出轨道半径,近地卫星轨道半径近似等于地球半径,故D正确;此题选择不能求解地球半径的,故选B。3.如图所示,水平的传送带上放一物体,物体下表面及传送带上表面均粗糙,导电性能良好的弹簧右端与物体及滑动变阻器滑片相连,弹簧左端固定在墙壁上,不计滑片与滑动变阻器线圈间的摩擦。某同学观察到,当传送带沿箭头方向运动且速度大小为v时,物体处于静止状态,则当传送带逐渐加速到2v时,下列说法正确的是A.物体受到的摩擦力变大,灯泡的亮度变亮B.物体受到的摩擦力变小,灯泡的亮度变暗C

5、.物体受到的摩擦力不变,灯泡的亮度不变D.物体受到的摩擦力不变,灯泡的亮度变亮【答案】C【解析】【详解】因摩擦力大小只与压力大小及接触面的粗糙程度有关与物体的相对运动速度无关,故物体所受摩擦力不变;由于传送带运动且速度为v时,物体与传送带发生相对滑动,故物体受到的摩擦力和弹簧弹力是一对平衡力;当传送带逐渐加速到2v时,因物体所受摩擦力不变,则物体仍处于平衡状态,故物体的位置将不发生变化,与滑动变阻器保持相对静止,滑动变阻器接入电阻不变,则由欧姆定律可得电路中电流不变,灯泡的亮度不变。故选C。4.如图甲所示理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1,R1为阻值随温度升高而

6、减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想交流电表。原线圈所接电压u随时间t按正弦规律变化,如图乙所示。下列说法正确的是A.变压器的输入功率与输出功率之比为4:1B.变压器原、副线圈中的电流之比为4:1C.u随t变化的规律为u=51im50πtV(式中各物理量均为国际单位制)D.若热敏电阻Rt的温度升高,则电压表的示数不变,电流表的示数变大【答案】D【解析】【详解】原副线圈输入功率和输出功率相等,故A错误。根据得,原副线圈的电流之比为1:4,故B错误。交变电压的峰值为51V,周期T=0.02s,则角速度ω=2π/T=100πrad/s,则u随t的变化规

7、律为u=51sin(100πt),故C错误。若热敏电阻RT的温度升高,则热敏电阻的阻值减小,由于原线圈的电压不变,则副线圈的电压不变,副线圈中的电流变大,故D正确。故选D。5.如图所示,静止于水平地面上的物块在竖直向上的恒力作用下竖直上升,经过一段时间,突然撤去该恒力,之后物块经相同时间落回地面。不计空气阻力,则该恒力与物块所受重力的大小之比为()A.2B.C.D.【答案】C【解析】【详解】设物体在撤去拉力时速度大小v,落地速度大小v′;上升过程:x=t;下降过程:x=t;解得:v:v′=1:2;由动量定理得:上升过程:(F-mg)t=mv;下降过程:-mgt=-

8、mv′-m

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