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文档简介
1、莆田六中2016届高三物理练习卷(A)(必考部分)莆田六中高三命题组(组卷老师:黄河)一、选择题(本题共11小题,每小题4分,共44分。16每小题只有一项符合题目要求;711每小题至少有两项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有错选的得0分)1如图所示,光滑小球放置在半球面的底端,竖直放置的挡板水平向右缓慢地推动小球,则在小球运动(始终未脱离球面)的过程中,挡板对小球的推力F. 半球面对小球的支持力FN的变化情况正确的是( )A. F增大,FN减小 B. F减小,FN增大C. F减小,FN减小 D. F增大,FN增大2如图所示,质量分别为
2、mA、mB的A. B两物体置于动摩擦因数为的粗糙水平面上,它们之间用轻质弹簧连接,在A上施加一个水平向右的恒力F,两物块一起以加速度a向右做匀加速运动,此时弹簧伸长量为x;若将力的大小增大到F=2F时,两物块均以加速度a做匀加速运动,此时弹簧伸长量为x,则( ) A. a=2a x=2x B. a=2a x<2xC. a>2a x=2x D. a>2a x<2x3硅光电池是一种太阳能电池,具有低碳环保的优点。如图所示,图线a是该电池在某光照强度下路端电压U和电流I的关系图象(电池内阻不是常数),图线b是某电阻R的UI图象。在该光照强度下将它们组成闭合回路时,硅光电池的内
3、阻为( )A. 8.0 B. 10 C. 12 D. 12.54如图为“高分一号”卫星与北斗导航系统中的“G1”卫星,在空中某一平面内绕地心O做匀速圆周运动的示意图。已知卫星“G1”的轨道半径为r,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,万有引力常量为G.则( )A. 地球的质量为 B. 卫星“G1”的周期为C. “高分一号”的加速度小于卫星“G1”的加速度D. “高分一号”的运行速度大于第一宇宙速度5如图甲所示,将质量为m的小球以速度v0竖直向上抛出,小球上升的最大高度为h.若将质量分别为2m、3m、4m、5m的小球,分别以同样大小的速度v0从半径均为的竖直圆形光滑轨道的最低点水平向右射入轨
4、道,轨道形状如图乙、丙、丁、戊所示。则质量分别为2m、3m、4m、5m的小球中,能到达的最大高度仍为h的是(小球大小和空气阻力均不计)( )A. 质量为2m的小球 B. 质量为3m的小球C. 质量为4m的小球 D. 质量为5m的小球6某兴趣小组用实验室的手摇发电机和理想变压器给一个灯泡供电,电路如图,当线圈以较大的转速n匀速转动时,电压表示数是U1,额定电压为U2的灯泡正常发光,灯泡正常发光时电功率为P,手摇发电机的线圈电阻是r,则有( )A. 电流表的示数是B. 变压器的原副线圈的匝数比是U2:U1C. 变压器输入电压的瞬时值D. 手摇发电机的线圈中产生的电动势最大值是7在如图所示的电路中,
5、电源的电动势为E,内阻为r,R1、R3为定值电阻,R2为滑动变阻器,C为电容器。将滑动变阻器的滑动触头P置于位置a,闭合开关S,电路稳定时理想电压表V1、V2的示数分别为U1、U2,理想电流表A的示数为I.当滑动变阻器的滑动触头P由a滑到b且电路再次稳定时,理想电压表V1、V2的示数分别为U1、U2,理想电流表A的示数为I.则以下判断中正确的是( )A. 滑动变阻器的滑动触头P由a滑向b的过程中,电容器的带电量减小B. 滑动变阻器的滑动触头P由a滑向b的过程中,通过R3的电流方向由右向左C. U1>U1,U2>U2,I>ID.8如图所示,质量为m的小球套在倾斜放置的
6、固定光滑杆上,一根轻质弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内,将小球沿杆拉到弹簧水平位置由静止释放,小球沿杆下滑,当弹簧位于竖直位置时,小球速度恰好为零,此时小球下降的竖直高度为h,若全过程中弹簧始终处于伸长状态且处于弹性限度范围内,下列说法正确的是( )A. 弹簧与杆垂直时,小球速度最大B. 弹簧与杆垂直时,小球的动能与重力势能之和最大C. 小球下滑至最低点的过程中,弹簧的弹性势能增加量小于mghD. 小球下滑至最低点的过程中,弹簧的弹性势能增加量等于mgh9空中花样跳伞是一项流行于全世界的一种极限运动.如图甲所示是花样跳伞队员在空中摆出的莲花图案.假设某跳伞运动员从
7、静止在空中的飞机上无初速度跳下,沿竖直方向下落,运动过程中,运动员受到的空气阻力随着速度的增大而增大,运动员的机械能与位移的关系图象如图乙所示,其中0s1过程中的图线为曲线,s1s2过程的图线为直线.根据该图象,下列判断正确的是( )A. 0s1过程中运动员受到的空气阻力是变力,且不断增大B. s1s2过程中运动员做匀速直线运动C. s1s2过程中运动员做变加速直线运动D. 0s1过程中运动员的动能不断增大10如图所示,圆心在O点、半径为R的光滑圆弧轨道ABC竖直固定在水平桌面上,OC与OA的夹角为600,轨道最低点A与桌面相切。一足够长的轻绳两端分别系着质量为m1和m2的两小球(均可视为质点
8、),挂在圆弧轨道光滑边缘C的两边,开始时m1位于C点,然后从静止释放。则( )A. 在m1由C点下滑到A点的过程中两球速度大小始终相等B. 在m1由C点下滑到A点的过程中重力对m1做功的功率先增大后减少C. 若m1恰好能沿圆弧下滑到A点,则m1=2m2D. 若m1恰好能沿圆弧下滑到A点,则m1=3m211在光滑的绝缘水平面上方,有磁感应强度大小为B. 方向垂直纸面向里的匀强磁场,PQ为磁场边界。一个半径为a、质量为m、电阻为R的金属圆环垂直磁场方向放置于磁场中A处,现给金属圆环一水平向右的初速度v.当圆环运动到直径刚好与边界线PQ重合时的速度为, 则下列说法正确的是( )A. 此时圆环中的电功
9、率为 B. 此时圆环的加速度为C. 此过程中通过圆环截面的电荷量为 D. 此过程回路中产生的电能为二、实验题:本题共2小题,第12题10分,第13题8分,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处。12(10分)如图甲所示的装置叫做阿特伍德机,是英国数学家和物理学家阿特伍德(GAtwood17461807)创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律。某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律,如图乙所示。(1)实验时,该同学进行了如下步骤:将质量均为M(A的含挡光片、B的含挂钩)的重物用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态。测量出_ _(填“A的上表面”、“A的下表面”或“挡
10、光片中心”)到光电门中心的竖直距离h.在B的下端挂上质量为m的物块C,让系统中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为.测出挡光片的宽度d,计算有关物理量,验证守恒定律。(2)如果系统(重物A. B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为 (已知重力加速度为g).(3)引起该实验系统误差的原因有_ _(写一条即可).(4)验证实验结束后,该同学突发奇想:如果系统(重物A. B以及物块C)的机械能守恒,不断增大物块C的质量m,重物B的加速度a也将不断增大,那么a与m之间有怎样的定量关系? a随m增大会趋于一个什么值? 请你帮该同学解决,写出a与m之间的关系式: (
11、还要用到M和g)a的值会趋于_ _.13. 某学习小组为探究导电溶液的电阻在体积相同时,电阻值与长度的关系。选取一根乳胶管,里面灌满了稀盐水,两端用粗铜丝塞住管口,形成一段封闭的盐水柱X(电阻约为2k).实验室中还提供如下实验器材:A. 电压表V(量程4V,电阻约为4.0k)B. 电流表A1(量程100mA,电阻RA1约为5)C. 电流表A2(量程2mA,电阻RA2约为50)D. 滑动变阻器R1(040,额定电流为1A)E. 滑动变阻器R2最大阻值1k;E. 锂电池(电动势标E称值为3.7V)F. 开关S一只,导线若干(1)为了测定盐水柱X的阻值,该小组同学设计了如图所示的电路图,则电流表应该
12、选择_(填A1或A2),滑动变阻器应该选择_(填R1或R2).(2)为探究导电溶液的电阻在体积V相同时,电阻值与长度的关系。该小组同学通过握住乳胶管两端把它均匀拉长改变长度,多次实验测得稀盐水柱长度L、电阻R的数据如下表:实验次数123456长度L(cm)20.025.030.035.040.045.0电阻R(k)1.32.13.04.15.36.7为了定量研究电阻R与长度L的关系,该小组用纵坐标表示电阻R,作出了如图所示的图线,你认为横坐标表示的物理量是_.该小组同学根据作出的图线求得斜率为k,测得导电溶液的体积为V,则电阻率=_ _.三、计算题;本题共4小题,第14题9分,第15题9分,第
13、16题9分,第17题11分,共38分。把解答写在指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。14(9分)如图所示,是利用电力传送带装运麻袋包的示意图。传送带长,倾角=370,麻袋包与传送带间的动摩擦因数=0.8,传送带的主动轮和从动轮半径R相等,主动轮顶端与货车底板间的高度差为h=1.8m,传送带匀速运动的速度为v=2m/s.现在传送带底端(传送带与从动轮相切位置)由静止释放一只麻袋包(可视为质点),其质量为100kg,麻袋包最终与传送带一起做匀速运动,到达主动轮时随轮一起匀速转动。如果麻袋包到达主动轮的最高点时,恰好水平抛出并落在车箱中心,重力加速度g=10m/s2,sin37=
14、0.6,cos37=0.8,求(1)主动轮轴与货车车箱中心的水平距离x及主动轮的半径R;(2)麻袋包在平直传送带上运动的时间t;(3)该装运系统每传送一只麻袋包需额外消耗的电能。15.(9分)如图所示,倾斜轨道AB的倾角为370,CD、EF轨道水平,AB与CD通过光滑圆弧管道BC连接,CD右端与竖直光滑圆周轨道相连。小球可以从D进入该轨道,沿轨道内侧运动,从E滑出该轨道进入EF水平轨道。小球由静止从A点释放,已知AB长为5R,CD长为R,重力加速度为g,小球与斜轨AB及水平轨道CD、EF的动摩擦因数均为0.5,sin370=0.6,cos370=0.8,圆弧管道BC入口B与出口C的高度差为1.
15、8R.求:(在运算中,根号中的数值无需算出)(1)小球滑到斜面底端C时速度的大小。(2)小球刚到C时对轨道的作用力。(3)要使小球在运动过程中不脱离轨道,竖直圆周轨道的半径R应该满足什么条件?16(9分)如图所示,两根质量同为m、电阻同为R、长度同为的导体棒,用两条等长的、质量和电阻均可忽略的长直导线连接后,放在距地面足够高的光滑绝缘水平桌面上,两根导体棒均与桌边缘平行,一根在桌面上,另一根移动到靠在桌子的光滑绝缘侧面上。整个空间存在水平向右的匀强磁场,磁感应强度为B. 开始时两棒静止,自由释放后开始运动。已知两条导线除桌边拐弯处外其余部位均处于伸直状态,导线与桌子侧棱间无摩擦。求: (1)刚
16、释放时,导体棒的加速度大小;(2)导体棒运动稳定时的速度大小;(3)若从开始下滑到刚稳定时通过横截面的电荷量为q,求该过程中系统产生的焦耳热。17(11分)如图,竖直平面内放着两根间距L=1m,电阻不计的足够长平行金属板M、N,两板间接一阻值R=2的电阻,N板上有一小孔Q,在金属板M、N及CD上方有垂直纸面向里的磁感应强度B0=1T的有界匀强磁场,N板右侧区域KL上、下部分分别充满方向垂直纸面向外和向里的匀强磁场,磁感应强度大小分别为B1=3T和B2=2T,有一质量M=0.2kg,电阻r=1的金属棒搭在MN之间并与MN良好接触,用输出功率恒定的电动机拉着金属棒竖直向上运动,当金属棒到达最大速度
17、时,在与Q等高并靠近M板的P点静止释放一个比荷的正离子,经电场加速后,以v=200m/s的速度从Q点垂直于N板边界射入右侧区域,不计离子重力,忽略电流产生的磁场,取g=10m/s2,求:(1)金属棒达最大速度时,电阻R两端电压U;(2)电动机的输出功率P;(3)离子从Q点进入右侧磁场后恰好不会回到N板,Q点距离分界线高h等于多少。参考答案:1、D 2、C 3、A 4、B 5、C 6、A 7、BD 8、BD 9、ABD 10、BC 11、BC12、(1)挡光片的中心;(2) ;(3)绳子有一定的质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等;(4);重力加速度g.13、(1)A2;R1;(2
18、)L2;kV14、解:(1)设麻袋包平抛运动时间为t,有: x=vt 解得:x=1.2m麻袋包在主动轮的最高点时,有:解得:R=0.4m(2)对麻袋包,设匀加速时间为t1,匀速时间为t2,有:mgcosmgsin=ma解得:a=g(cossin)=10×(0.8×0.80.6)=0.4m/s2由运动学公式,有:v=at1决问题 故加速时间为:故加速位移:解得:解得:t=t1+t2=5+7.5=12.5s(3)在t1=5s内,传送带位移为:S带=vt=2×5=10mS=S带x1=105=5m由能量守恒得=100×10×20×0.6+12
19、×100×4+0.8×1000×0.8×5J=1.54×104J.答:(1)主动轮轴与货车车箱中心的水平距离x为1.2m,主动轮的半径R为0.4m;(2)麻袋包在平直传送带上运动的时间t为12.5s;(3)该装运系统每传送一只麻袋包需额外消耗的电能为1.54×104J.15解:(1)设小球到达C点时速度为vC,小球从A运动至C过程,由动能定理有:可得:(2)小球沿BC 轨道做圆周运动,设在C点时轨道对球的作用力为FN,由牛顿第二定律,有:其中r满足:联立上式可得:FN=6.6mg由牛顿第三定律可得,球对轨道的作用力为6.6mg,方向竖直向下。(3)要使小球不脱离轨道,有两种情况:情况一:小球能滑过圆周轨道最高点,进入EF轨道。则小球在最高点应满足:小球从C直到此最高点过程,由动能定理,有:可得:R=0.92R情况二:小球上滑至四分之一圆轨道的最高点时,速度减为零,然后滑回D. 则由动能定理有:解得:R=2.3
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