2018年湖南省普通高中学业水平考试物理试卷(真题).doc
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2018年湖南学业水平考试 物理 本试题卷分选择题和非选择题两部分,共6页,时量90分钟,满分100分。 一、选排题:本经共16小题,每小题3分,共48分,在每小题绘出的四个选项中,只有一顶 是符合题目要求的 1.下列物理量属于矢量的是 A.时间 B.路程 C.速度 D.动能 2.下列单位,属于国际单位制中的基本单位的是 A.小时 B.秒 C.米/秒 D.米/秒2 3.物理学的研究中有许多科学方法,在某些情况下,我们常忽略物体的大小和形状,将物视为质点,上述所运用的料学方法是 A.理想模型法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.微元法 4.如图1所示,光滑的小球夹在固定竖直挡板MN和斜面PQ之间而静止,则小球所受力的个数为 A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 5.小明同学乘坐公交车回家,在一段平直的公路上,看到路旁的树在向北运动,则A.他可能是A.选地面为参考系 B.他可能是选路旁的房屋为参考系 C.公交车在向北运动 D.公交车在向南运动 6.在趣味运动会中有一个“折返跑”比赛项目,如图2所示,P、Q两点间的距离为25m,某运动员从P点出发,沿直线PQ运动到Q点,然后原路返回到P点,在此过程中,动员的位移大小和路程分别为 A.50m,0 B.0,50m C.50 m,50m D.50m,25m 7.一列火车在接近终点站时的运动可看成匀减速直线运动,下列以图象中能描述火车做匀减速直线运动的是 8.如图3所示,重力为10N的物体置于水平桌面上,在3N的水平拉力F作用下处于静止状态,则物体所受力的合力大小为 A.10N B.7N C.3N D.0 9.如图4所示,MN为一质点做曲线运动的轨迹,A为轨迹上的一点,则该质点在A点所受合力方向可能是沿图中 A.F1的方向 B.F2的方向 C.F1的方向 D.F4的方向 10.从某一高度由静止释放一小球,忽略空气阻力,则小球在下落过程中 A.重力对小球做负功 B.小球的重力势能增大 C.小球的动能增大 D.小球的动能不变 11.如图5所示,某行星围绕太阳运动的轨道为椭圆,该行星在近日点A时,太阳对它的万有引力为FA,在远日点B时,太阳对它的万有引力为FB,则FA、FB的大小关系为 A. FA<FB B. FA=FB C. FA>FB D.无法确定 12.汽车以恒定功率P由静止加速启动,由公式P=Fv可判断该过程中汽车的牵引力 A.减小 B.不变 C.增大 D.先减小后增大 13.如图6所示,置于圆盘上的物块随圆盘一起在水平面内转动,当圆盘以角速度ω1匀速转动时,物块所受摩擦力为F1:当圆盘以角速度ω2匀速转动时,物块所受摩擦力为F2,且ω1<ω2,物块始终未滑动,则F1、F2的大小关系为 A. F1<F2 B. F1=F2 C. F1>F2 D.无法确定 14.如图7所示,竖直放置的圆环绕OO′以速转动,OO′为过圆环圆心的竖直转轴,A、B为圆环上的两点,用vA,vB分别表示A、B两点的线速度大小,用ωA、ωB分别表示A,B两点的角速度大小,则下列关系正确的是 A.ωA<ωB A.ωA=ωB A.vA>vB D. vA=vB 15.在“探究功与速度变化的关系”的实验中,可得到橡皮筋对小车的功W与小车获得的速度v之间的关系,下列图象能正确反映W与v之间关系的是 16,如图8所示,A、B为两颗在不同的轨道上绕地球做匀速圆周运的卫星,A的轨道半径大于B的轨道半径,用vA、vB分别表示A、B两颗卫星的线速度大小,用TA、TB分别表示A、B两颗卫星的周期,则 A. vA=vB B. vA<vB C. TA=TB D. TA<TB 二、非选择题:包括必考题和选考题两部分,第17-22题为必考题,每个试题考生都必须作答。第23-24题为选考题,考生根据要求作答 (一)必考题:共30分 17.(4分)如图9所示,用轻质弹簧竖直悬挂一质量为0.5kg的重物,重物静止时,弹簧的伸长量为5.0×10-2m(在弹簧的弹性限度内),取重力加速度g=10m/s2,则此时弹簧的弹力大小为__________N,弹簧的动度系数为_______________N/m。 18.(4分)用打点计时器研究自由落体运动时,在纸带下端固定重物,纸带穿过打点计时器,接通电源后将纸带由静止释放,图10为打出的纸带的一部分,纸带上相邻两点间的时间间隔为0.02s,则在实验时,重物固定在图示纸带的_______(填“左”成“右”)端,打B点时纸带的速度大小为___________m/s。 19.(4分)放在光滑水平面上的物体,受到大小为2N的水平恒力作用,在2s内沿力的方向前进3m,则在此过程中,这个力对物体所做的功为__________J。这个力对物体做动的平均功率为___________W 20.(4分)从某一高度将石子以1m/s的初速度沿水平方向抛出,经2s石子落至水平地面。忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2,则石子在运动过程中下落的高度为________m,石子在运动过程中的水平位移为____________m。 21.(7分)质量m=2kg的物体在光滑水平地面上以v0=4m/s的速度做匀速直线运动,某时刻起受到一个与运动方向相同的水平恒力F作用,经历时间t=2s,速度变为v=10m/s,求:物体在此2s时间内,(1)加速度a的大小;(2)发生的位移x的大小;(3)所受恒力F的大小, 22.(7分)如图11所示,质量m=0.2kg的皮球(视为质点),从A点被曝出后沿曲线ABC运动,A\C在同一水平地面上,最高点B距地面的高度h=20m,皮球在B点时的速度v=30m,重力加速度g=10m/s2,取皮球在地面的重力势能为0。不计空气阻力,求: (1)皮球由B运动到C的过程中重力对皮球所做的功W; (2)皮球在B点的机械能E; (3)皮球在A点被踢出时速度v0的大小。 (二)选考题:共22分,请学习《选修1-1》的考生做第23题,学习《选修3-1》的考生做第24题。 23.[选修1-1][22分。其中第(1)-(4)题,每题只有一个选项符合题,把符合题的选项序号填入相应的空格中] (1)(3分)如图12所示,在真空中有两个固定的点电荷A、B,A带正电,B负电,在图中①、②、③、④四个方向中,能正确表示B受到A的库仑力方向的是___________。 A.方向① B.方向② C.方向③ D. ④ (2)(3分)下列器件,利用电流的热效应工作的是___________ A.变压器 B.验钞机 C.电容器 D.电热水壶 (3)(3分)下列各过程中,没有利用到电磁液的是___________。 A.用水银温度计测量体温 C.用通控器打开电视机 B.用手机接听电话 D.用微波炉加热面包 (4)(3分)如图13所示,是一个按正弦规律变化的交变电流的图象,则该交变电流的周期和电流的有效值分别是________。 A.0.2s,5A B.0.2s,5A C.0.1s,5A D.0.1s,5A (5)(4分)在输送一定功率的电能时,为减少输电导线因发热而损失的电能,有效的方法是_______(填“提高”成“降低”)送电的电压:若变压器副线圈两端的电压大于原线圈两端的电压,则副线圈的匝数_______ (填“大于”“小于“或“等于”)原线圈的匝数。 (6) (6分)如图14所示,赤道上的地磁场可视为由南向北的水平匀强磁场,磁感应强度B=0.50×10-4T。赤道上有一根沿东西方向放置的直导线,长L=2.0m,通有方向由东向西、大小1=10A的电流。 ①判断导线所受安培力方向是竖直向上还是竖直向下; ②求导线所受安培力F的大小; ③如果将上述通电导线沿南北方向放置,则导线所受安培力大小为多少? 24.[选修3-1][22分,其中第(1)-(4)题,每题只有一个选项符合题意,把符合童的选项序号填入相应的空格中] (1)(3分)如图15所示,O是一个放置在绝缘支架上的带电小球,P是用绝缘丝线悬挂的另一带电小球。由于它们之间存在相互作用,P静止时悬线与竖直方向成一夹角:现将带电小球O向右移动少许,使O、P间距离减小,当小球P再次静止时,与原来状态比较,悬线与竖直方向的夹角__________。 A.增大 B.减小 C.没有变化 D.如何变化不能确定 (2)(3分)如图16所示,实线为描述某静电场的电场线,M、N为该电场中的两点,下列说法正确的是___________ A.M点电场强度大于N点电场强度 B.M点电场强度等于N点电场强度 C.M点电势高于N点电势 D.M点电势等于N点电势 (3)(3分)某段通有恒定电流的直导线,置于某一匀强磁场中,关于该导线所受安培力的说法,正确的是___________。 A.当导线与磁场方向平行时,导线所受的安培力最大 B.当导线与磁场方向垂直时,导线所受的安培力最大 C.安培力的方向平行于导线方向 D.安培力的方向平行于磁场方向 (4)(3分)如图17所示,带电粒子(不计重力)以速度v沿垂直于磁场的方向进入一匀强磁场,在磁场中做匀速圆周运动。设粒子做匀速圆周运动的轨道半径为R,周期为T。如果仅增大粒子的入射速度v,下列说法正确的是_________。 A.R增大 B.R减小 C.T增大 D.T减小 (5)(4分)如图18所示的电路中,当开关K闭合时,灯泡L正常发光,现断开开关K,闭合电路的总电阻将_________(填“增大”“减小”或“不变”),灯泡L的亮度将_________(填“变亮”“变暗”或“不变”) (6)(6分)如图19所示,P、Q为两块带等量异种电荷的平行金属板,板长L=8×10-3m,板间匀强电场的方向垂直极板由P指向Q,场强大小E=4×104N/C。有一带正电且电量q=1×10-8C,质量m=1×10-10kg的微粒(不计重力),从P板边缘以平行极板的速度v=8×102m/s射入电场,并能从电场的右侧飞出。 ①求微粒所受的电场力F的大小; ②求微粒在电场中的运动时间t; ③如果微粒恰好能从Q板边缘飞出,求两板间的距离d。- 配套讲稿:
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