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文档简介

1、福建省漳州市八校2017届高三物理下学期2 月联考试题(满分: 100 分考试时间: 90 分钟)第 i 卷。1.两个质量为m1的小球套在竖直放置的光滑支架上,支架的夹角为120,如图所示, 用轻绳将两球与质量为m2的小球连接,绳与杆构成一个菱形,则m1:m2为a1:2 b1:1 c1:3d3:2 2.如图所示, 质量分别为m1、m2的两个物体通过轻弹簧连接,在力f的作用下一起沿水平方向做匀加速直线运动,m1在光滑地面上,m2在空中。 已知力f与水平方向的夹角为。则m1的加速度大小为a12cosfmmb12sinfmmc1cosfmd2sinfm3.钍23490th具有放射性, 它能放出一个新

2、的粒子而变为镤23491pa,同时伴随有射线产生, 其方程为2342349091thpa+x,钍的半衰期为24 天则下列说法中正确的是ax 为质子bx 是钍核中的一个中子转化成一个质子时产生的c 射线是镤原子核外电子跃迁放出的d1g 钍23490th经过 120 天后还剩0.2g 钍4.如图所示,电容器极板间有一可移动的电介质板,介质与被测物体相连,电容器接入电路后,通过极板上物理量的变化可确定被测物体的位置,则下列说法中正确的是a若电容器极板间的电压不变,x变大,电容器极板上带电荷量增加b若电容器极板上带电荷量不变,x变小,电容器极板间电压变大c若电容器极板间的电压不变,x变大,有电流流向电

3、容器的正极板d若电容器极板间的电压不变,x变大,有电流流向电容器的负极板5.在某一点电荷q产生的电场中有a、b两点,相距为d,a点的场强大小为ea,方向与ab连线成 120角, b 点的场强大小为eb,方向与ab连线成 150角,如图所示,则关于a、b两点场强大小及电势高低的关系的说法中正确的是aea=eb/3 ,ab bea=eb/3 ,ab dea=3eb,ab 6.如图所示,abc为在竖直平面内的金属半圆环,ac连线水平,ab为固定在ab两点间的直金属棒,在直棒上和圆环的bc部分分别套着两个相同的小环m、n,现让半圆环绕对称轴以角速度做匀速转动,半圆环的半径为r,小圆环的质量均为m,棒和

4、半圆环均光滑,已知重力加速度为g,小环可视为质点,则m、n两环做圆周运动的线速度之比为a242grgb224grgc224ggrd242rgg7.关于物理学思想方法,下列说法中叙述正确的是a在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是理想模型法b验证力的平行四边形定则的实验中,主要是应用了“等效替换”的思想c伽利略在研究自由落体运动时采用了微小量放大的方法d在定义“速度”、“加速度”等物理量时,应用了比值的方法8.2013 年 12 月 2 日, 我国成功发射了“嫦娥三号”月球探测器设想未来我国宇航员随“嫦娥”号探测器贴近月球表面做匀速圆周运动,宇航员测出飞船绕行n圈所用的时间

5、为t登月后,宇航员利用身边的弹簧测力计测出质量为m的物体重力为f,已知引力常量为g根据以上信息可求出a月球表面的重力加速度b月球的密度c月球的自转周期d飞船的质量9.一小球从a点做自由落体运动,另一小球从b点做平抛运动, 两小球恰好同时到达c点,已知ac高为h,两小球在c点相遇前瞬间速度大小相等,方向成 60夹角,g=10 m/s2。由以上条件可求aa、b两小球到达c点所用时间之比为12 b做平抛运动的小球初速度大小为3/ 2ghca、b两点的高度差为3h/4 da、b两点的水平距离为h/2 10.一个物体以初速度v0沿光滑斜面向上运动,其速度v随时间t变化的规律如图所示,在连续两段时间m和n

6、内对应的面积均为s,设经过b时刻的加速度和速度分别为a和vb,则a2()()nm sanm mnb2()()mn sanm mnc22(+n )()bmsvnm mnd()bmn svmn11.如图所示,“匚”型导线框abcd与磁感应强度为b的匀强磁场垂直,线框c、d两端接入图示电路,其中ab长为l1,ad长l2,线框绕过c、d的轴以恒定的角速度匀速转动,开关s断开时, 额定功率为p、电阻恒为r的灯泡l1正常发光, 理想电流表的示数为i,线框电阻不计,下列说法正确的是a闭合开关s前后,电流表示数保持不变b线框转动的角速度为1 22pibl lc变压器原、副线圈的匝数比为prird线框从图中位置

7、转过/4 时,感应电动势的瞬时值为p/i第 ii卷二、实验题:本题共2 小题,第 12 题 7 分,第 13 题 8 分,共 15 分。12.某同学用打点计时器测量做匀加速直线运动的物体的加速度,电源频率f=50hz,在纸带上打出的点中,选出零点,每隔4 个点取 1 个计数点,因保存不当,纸带被污染,下如所示,a、b、c、d是依次排列的4 个计数点,仅能读出其中3 个计数点到零点的距离:sa=16.6 mm,sb=126.5 mm,sd=624.5 mm。若无法再做实验,可由以上信息推知:(1) 相邻两计数点的时间间隔为_s;(2) 打 c点时物体的速度大小为_ m/s (取 2 位有效数字)

8、 ;(3) 物体的加速度大小为_(用sa、sb、sd和f表示) 。13.某些固体材料受到外力后除了产生形变,其电阻率也发生变化,这种由于外力的作用而使材料电阻率发生变化的现象称为“压阻效应”。现用如下图所示的电路研究某长薄板电阻rx的压阻效应。已知rx 的阻值变化范围为几欧到几十欧,实验室中有下列器材:a电源 e(3 v ,内阻约为1)b电流表a1(0.6 a ,内阻r1约为 1 )c电流表a2(0.6 a ,内阻r25)d开关 s,定值电阻r0(1) 为了较准确地测量电阻rx的阻值,请将电流表a2接入虚线框内并画出其中的电路图。(2) 在电阻 rx上加一个竖直向下的力f(设竖直向下为正方向)

9、,闭合开关s ,记下电表读数,a1的读数为i1,a2的读数为i2,则 rx=_(用字母表示) 。(3) 改变力的大小,得到不同的rx值,然后让力反向从下向上挤压电阻,并改变力的大小,得到不同的rx值,最后绘成的图象如上图所示。当f竖直向下(设竖直向下为正方向)时,可得 rx与所受压力f的数值关系是rx=_。 (各物理量单位均为国际单位)(4) 定值电阻r0的阻值应该选用_。a1 b5 c10 d20 三、计算题:本题共4 小题,第14 题 8 分,第 15 题 9 分,第 16 题 10 分,第 17 题 14分,共 41 分。14.在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中,需要精确的

10、重力加速度g值,g值可由实验精确测得,近年来测g 值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g 转变为测量长度和时间,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中的o点向上抛出小球,测出小球从抛出到落回原处的时间为t1,在小球运动过程中经过比o点高h的p点,测出小球离开p点到又回到p点所用的时间为t2,请求出当地的重力加速度g15.如图所示,粗糙斜面的倾角=37,边长l1=0.5 m 的正方形区域内存在着垂直于斜面向下的匀强磁场。 一个匝数n=10 匝的刚性正方形线框,边长为l2=0.6 m ,通过松弛的柔软导线(对线框的作用力近似为零)与电阻r相连,r=1.25 。正方形磁场区域的一半恰好

11、在正方形线框内部。已知线框质量m=2 kg ,总电阻r0=1.25 ,与斜面间的动摩擦因数=0.5 从t=0时起,磁场的磁感应强度按b=b02t(t)的规律变化,线框能保持一段时间静止在斜面上。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取 10m/s2, sin37 =0.6,cos37=0.8求:(1)线框不动时,回路中的感应电动势e;(2)b0的取值范围;(3)线框保持不动的时间内,电阻r上产生的热量q的最大值是多少?16.如图所示,一条轨道固定在竖直平面内,粗糙的ab段水平,bcde段光滑,cde段是以o为圆心、r为半径的一小段圆弧可视为质点的物块a和b紧靠在一起,静止于b处,a的质量是b的 3

12、倍两物块在足够大的内力作用下突然分离,分别向左、右始终沿轨道运动b到 d 点时速度沿水平方向,此时轨道对b的支持力大小等于b所受重力的3/4 ,a与ab段的动摩擦因数为,重力加速度g,求:(1)物块b在d点的速度大小;(2)物块a、b在b点刚分离时,物块b的速度大小;(3)物块a滑行的最大距离s17.如图所示,op曲线的方程为:10.4 6.25yx(x、y单位均为m ) ,在opm区域存在水平向右的匀强电场,场强大小e1=200 n/c(设为区),mpq右边存在范围足够大的匀强磁场,磁感应强度为b=0.1 t (设为区) ,与 x 轴平行的pn上方(包括pn)存在竖直向上的匀强电场,场强大小

13、e2=100 n/c(设为区) ,pn的上方h=3.125 m处有一足够长的紧靠y轴水平放置的荧光屏ab,om的长度为a=6.25 m , 今在曲线op上同时静止释放质量为m=1.61025kg,电荷量为e=1.61019c的带正电的微粒2000 个(在op上按x均匀分布) (不考虑微粒之间的相互作用,不计粒子重力,6.25 =2.5 ) 试求:(1) 这些粒子进入区的最大速度大小;(2) 粒子打在荧光屏上的亮线的长度和打在荧光屏上的粒子个数;(3) 这些粒子从出发到打到荧光屏上的最长时间参考答案1.b 【解析】试题分析:1m、2m小球受力分析如图所示,对2m有:根据几何知识得:2tm g,对

14、1m有:由平衡条件,在沿杆的方向有:1sin30sin30m gt,得:1tm g故可得12:mm=1:1,b正确;考点:考查了共点力平衡条件的应用【名师点睛】在处理共点力平衡问题时,关键是对物体进行受力分析,然后根据正交分解法将各个力分解成两个方向上的力,然后列式求解,如果物体受到三力处于平衡状态,则可根据矢量三角形法,将三个力移动到一个三角形中,然后根据角度列式求解,2.a 把m1、 m2看做一个整体,在水平方向上加速度相同,由牛顿第二定律可得:f cos =(m1+m2)a,所以 a=,选项 a正确。3. 【答案】 b 【解析】试题分析:根据电荷数和质量数守恒知钍核衰变过程中放出了一个电

15、子,即x为电子,故a错误;衰变的实质:衰变时释放的电子是由核内一个中子转化成一个质子同时产生的,故 b正确;射线是镤原子核放出的,故 c错误;钍的半衰期为24 天,1g钍23490th经过 120天后,发生5 个半衰期,1g钍经过 120 天后还剩0.03125 g,故 d错误。考点:原子核衰变及半衰期、衰变速度4.d 若 x 变大,则由c=,可知电容器电容减小,在极板间的电压不变的情况下,由q=cu 知电容器带电荷量减少,此时带正电荷的极板得到电子,带负电荷的极板失去电子,所以有电流流向负极板,a、c错误, d正确。若电容器极板上带电荷量不变,x 变小,则电容器电容增大,由 u=可知,电容器

16、极板间电压减小,b错误。5 【答案】 c 【解析】试题分析:由点电荷的电场可得:2qekr,因为a 点的场强方向与ab连线成120角, b点的场强方向与ab 连线成150角,所以点电荷所在位置与、ab两点所构成的三角形是直角三角形则两直角边之比为13:, 那么点的场强大小为ae与 b点的场强大小为be之比为3:1,由于沿着电场线电势降低,所以ab,故选项c正确。考点:电场强度、电势【名师点睛】 点电荷的电场中两点连线与电场强度的夹角,当夹角越大时, 离点电荷越远由公式可知,电场强度大小与距离的平方成反比。6. 【答案】 a 【解析】试题分析: m点的小球受到重力和杆的支持力,在水平面内做匀速圆

17、周运动,合力的方向沿水平方向,所以:fn=mgtan45 =m ?vm所以:ngv同理, n点的小球受到重力和杆的支持力,在水平面内做匀速圆周运动,合力的方向沿水平方向,设 on与竖直方向之间的夹角为,fn=mgtan=m vn所以:ngtanvn又: fn m 2r r=rsin 联立得:2421nvrg所以:242mnvgvrg,故选 a考点:线速度和加速度;向心力7【答案】 abd 【解析】试题分析:质点是理想模型,现实中不存在,a正确;验证力的平行四边形定则的实验中,利用了分力和合力的作用效果相同,即等效替代法,b正确;伽利略在研究自由落体运动时没有采用微小量放大的方法,而是采用理想实

18、验的方法,故 c错误; 在定义“速度”、“加速度”等物理量时,均应用了比值定义法,故d正确;考点:考查了物理研究方法【名师点睛】在高中物理学习中,我们会遇到多种不同的物理分析方法,这些方法对我们理解物理有很大的帮助;故在理解概念和规律的基础上,更要注意科学方法的积累与学习8. 【答案】 ab 【解析】试题分析:根据fmg,则月球表面重力加速度为:fgm,故选项a正确;设月球的半径为 r,月球的质量为m ,则有:2fmgmgr22()2gmmm rrt,宇航员测出飞船绕行n圈所用的时间为t,ttn, 得:2224ftrn m, 月球的质量:3 444316f tmgn m 根据:mv可以求得密度

19、,故b 正确;根据万有引力提供向心力,不能求月球自转的周期,故c 错误;根据万有引力提供向心力,列出等式中消去飞船的质量,所以无法求出飞船的质量,故d 错误。考点:万有引力定律及其应用【名师点睛】解决本题的关键要建立模型,掌握万有引力等于重力和万有引力提供向心力。9.bc 小球从 a 点做自由落体运动,下降h 过程,所用时间tac=,末速度大小为v1=,故平抛小球的末速度大小为v2=v1=,方向与竖直方向成60夹角斜向右下方,则做平抛运动的小球的初速度 :v0=v2 sin 60=,在 p点时的竖直分速度:vy=v2cos 60 =,由 vy=gtbc,得 tbc=,故tactbc=2 1,

20、故 a错误、b正确 ; 平抛小球的竖直分位移:h=h , a、 b两点的高度差为h=h-h=h ,两点的水平距离x=v0tbc=h,故 c正确、 d错误。10【答案】 ac 【解析】试题分析:设a 点对应的速度为av,则在m时间段里有212asmvam,在 n 时间段里有212bsnvan, 根 据 匀 变 速 直 线 运 动 速 度 时 间 公 式 可 得bavvam, 联 立 解 得2 nm samn mn,22bmnsvmn mn,故 ac正确;考点:考查了匀变速直线运动规律的应用,速度时间图像【名师点睛】本题是图象与运动规律相结合的题目,关键是知道利用图象中的面积表示位移,然后在利用位

21、移时间和速度时间关系列式求解即可11【答案】 bcd 【解析】试题分析:闭合开关s后,副线圈中电阻减小,电压不变,输出功率222rup变大,输入功率变大,输入电压不变,电流表的读数变大,故a 错误; k 断开时,输入功率为p,原线圈两 端 的 电 压 有 效 值pi, 最 大 值 2pi, 由 于12mbl le 所 以 线 框 转 动 的 角 速 度122pibl l,故 b正确; k 断开时,副线圈中的电流2pri,原副线圈匝数之比等于电流的反比12pprriirnn, 故 c正确;线框从中性面转动,所以瞬时值表达式为 2psini,当转动4时,感应电动势的瞬时值24222ppsiniip

22、i,故 d正确。考点:变压器的构造和原理、交流发电机及其产生正弦式电流的原理【名师点睛】本题关键是抓住灯泡正常发光,可计算副线圈两端电压,同时要明确输入电压决定输出电压,输出电流决定输入电流,输出功率决定输入功率。12. 【答案】 01 25 232?75dbasssf【解析】试题分析:(1)打点计时器打出的纸带每隔4 个点选择一个计数点,则相邻两计数点的时间间隔为t=0025=0 1s根据间的平均速度等于点的速度得2.5/2bddbcbdxssvmstt匀加速运动的位移特征是相邻的相等时间间隔内的位移以at2均匀增大,即 x=at2, 所以有:xbc=xab+at2,xcd=xbc+at2=

23、xab+2at2,xbd=2xab+3at2,所以22232?375dbbadbasssssssfat考点:测量做匀加速直线运动的物体的加速度13. 【答案】如下图所示,2 212i rii, 162f, b 【解析】试题分析:为了较准确地测量电阻rx的阻值,需要测出电阻两端电压与通过电阻的电流,所给实验器材没有电压表,可以用已知内阻的电流表与待测电阻并联,测出电阻两端电压,电路图如上图所示。由于电流表a2与电阻 rx并联,电阻rx两端的电压与电流表a2与两端的电压相同为i2 r2,流经电阻rx的电流为i1- i2,由欧姆定律可知2 212xi rrii;由图像可知电阻值随压力的变化呈线性变化

24、,由于图像的对称性可知,加上相反的压力时,电阻值大小相等;分别将图像与坐标轴交点的数值代入,可知当f=0时 r=16,当 f=4.5n 时r=7,因此表达式为r=162f;定值电阻r0的作用为控制电路中的电压、电流的大小,保证电流表在安全有效的测量范围内工作,整个电路中总电流不能大于电流表的最大量程0.6a ,而电动势为3v,因此总电阻应略大于5 欧姆,而电源内阻为1,因此定值电阻r0的阻值应选 5 欧姆,这样即可保证电流不超过量程,也保证电流不太小,使两块电流表可准确读数。考点:本题考查了欧姆定律的应用14. 【解析】试题分析:小球从o点上升到最大高度过程中:2111()22thg,小球从

25、p点上升的最大高度:2221()22thg,依据题意:12hhh,联立解得:22128hgtt考点:考查了竖直上抛运动15. 【答案】( 1)25v(2)08tb04t( 3) 2j 【解析】试题分析:(1)212lbenntt解得: e=25v (2)0eirr解得: i=1a 经分析可知:t=0 时刻线圈若恰要上滑时有:02sincosmgmgnb il解得 b0=4t t=0 时线圈若恰要下滑有:02sin=cosmgnb ilmg解得 b0=08t 则: 08tb04t(3)线框保持不动的最长时间为t,这段时间内磁感应强度从4t 减小为 08t b=b0-2t 解得: t=1 6s 由

26、 q=i2rt 解得: q=2j 考点:法拉第电磁感应定律;安培力;物体的平衡【名师点睛】此题是力电磁综合题目,主要考查了法拉第电磁感应定律、安培力以及物体的平衡问题;解题时主要是能找到线圈恰好不上滑及不下滑的临界条件,根据平衡条件列出方程求解16. 【答案】( 1)2rg; (2)32rg; (3)8r【解析】试题分析:(1)b在 d 点,根据牛顿第二定律有:234vmgmgmr解得:2rgv(2) b从 b 到 d 过程,只有重力做功,机械能守恒有:12mvb2 mgr+12mv2解得:32bvrg(3) ab分离过程动量守恒有:3ma=mvba匀减速直线运动,用动能定理得,0-123mva2 - 3 mgs联立,解得:8rs考点:动量守恒定律;动能定理的应用【名师点睛】本题考查了动量守恒、动能定理、动量定理等规律的简单应用,较好的考查了学生综合应用知识的能力。17. 【答案】( 1)这些粒子进入区的最大速度大小为5104m/s;(2)糍子打

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