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文档简介
1、第5页共8页高三物理.1本试卷分第一卷(选择题)和第二卷(非选择题)两部分.共100分。第一卷(选择题,共48分)一、单项选择题(本题共12小题,每小题3分。每小题只有一个选项正确。).物理学中引入了 “质点”、“点电荷”的概念,从科学方法上来说属于A.控制变量法 B.类比法 C.理想化模型法D.等效替代法.篮球运动员通常伸出双手迎接传来的篮球.接球时,两手随球迅速收缩至胸前。这样做 可以A.减小球对手的冲量B.减小球对手的冲击力C.减小球的动量变化量D.减小球的动能变化量C.弗拉希奇起跳时地.在德国首都柏林举行的世界田径锦标赛女子跳高决赛中,克罗地亚选手弗拉希奇以2. 04m的成绩获得冠军。
2、弗拉希奇身高约为1. 93m,忽略空气阻力,g取10m/s则下列说法正确的是A.弗拉希奇下降过程处于失重状态B.弗拉希奇起跳以后在上升过程处于超重状态而对她的支持力等于她所受的重力D.弗拉希奇起跳时的初速度大约为3 m/s下列(UUUII1.如图所示,物体A静止在光滑的水平而上,A的左侧跟一个轻质弹簧拴接在一起。物体B 以速度了向着A运动并与弹簧发生作用但不会粘在一起,A、B和弹簧作用过程中始终 沿同一直线运动。A、B和弹簧组成的系统势能最大时, 判断正确的是 A. A的速度最大B. B的速度最小C.A和B的动能相等D.A和B的速度相等.如图所示,光滑绝缘的水平而上的P点固定着一个带PN正电的
3、点电荷,在它的右侧N点由静止开始释放一个也带正电的小球(可视为质点以向右为正方向,下图中能反映小球运动速度随时间 变化规律的是.如图所示电路,电源的内电阻不可忽略。开关S闭合后, 变阻器兄的滑动端向下滑动的过程中A.电压表的示数增大 B.电流表的示数增大C. R,消耗的电功率增大D.凡消耗的电功率增大.电阻兄电容器。与一线圈连成闭合回路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝下,如图所示,现使磁铁开始下落,在N极接近线圈上端的过程中,流过 斤的电流方向和电容器极板的带电情况是A.从a到8,上极板带正电 B.从a到6,下极板带正电C.从6到a,上极板带正电D.从占到a,下极板带正 电.某同学为了验证
4、自感现象,自己找来带铁芯的线圈 (线圈的自感系数很大,构成线圈导线的电阻可以 忽略)、两个相同的小灯泡A和B、开关S和电池组 E,用导线将它们连接成如图所示的电路。经检查, 各元件和导线均是完好的,检查电路无误后,开始 进行实验操作,他可能观察到的现象是 A.闭合S瞬间,A比B先亮B.闭合S瞬间,B比A先亮C.断开S瞬间,A比B先熄灭D.断开S瞬间,B比A先熄灭.如图甲所示,一理想变压器给一个小灯泡供电.当原线圈输入如图乙所示的交变电压时, 额定功率为10W的小灯泡恰好正常发光,已知灯泡的电阻为40。,图中电压表为理想 电表,下列说法正确的是A.变压器输入电压的瞬时值表达式为 =22072 s
5、inB.电压表的示数为220VC.变压器原、副线圈的匝数比为11:1D.变压器的输入功率为110H.如图所示,图甲为一列简谐波在亡二0时的波形图,图乙是这列波中行200cm处的尸点的振动图线,那么该波的传播速度大小、方向分别是片25cm/s,沿x轴负方向传播片25cm/s,沿x轴正方向传播A.片50cm/s,沿x轴负方向传播B.C.片50cm/s,沿x轴正方向传播D.如图所示,两根相互平行的长直导线过纸而上的M N两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、0、 0Mt_06在.从*的连线上,。为m的中点。c、d位于J/V的中垂线上,M d N 且a、b、c、d到。点的距离均相
6、等。关于以上几点处的磁场, 下列说法正确的是A.。点处的磁感应强度为零a、c两点处的磁感应强度的方向不同0、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相反D.左6两点处的磁感应强度大小相等,方向相同.如图所示,两块平行、正对的金属板水平放置,分别带有等量的异种电荷,使两板间形 成匀强电场,两板间的距离为小有一带电粒子以某个速度除紧贴着A板左端沿水平方 向射入匀强电场,带电粒子恰好落在B板的右边缘。带电粒子所受的重力忽略不计。现 使该粒子仍从原位置以同样的方向射入电场,但使该粒子落在B板的中点,下列措施可 行的是 TOC o 1-5 h z A.仅使粒子的初速度变为2voq B ,仅使粒子的初速度变为幺
7、、2、d/、1C .仅使B板向上平移上2D.仅使B板向下平移d二、多项选择题(本题共4小题。每小题给出的四个选项欢小.s)多个选项正确。全部 选对的得3分,选对但不全的得2分,不选或有选错的得/13.某物体沿竖直方向做直线运动,其图像如图所示,一定向上为正方向,下列判断正确的是A.在01s内,物体平均速度为2 m / sB.在Is2s内,物体向上运动,且处于失重状态C.在2s3s内,物体的机械能守恒D.在3s末,物体处于出发点上方.两物体M s用跨过光滑定滑轮的轻绳相连,如图10所示,OA,必与水平面的夹角分 别为30、60。,M m均处于静止状态。则A.绳)的拉力大于绳必的拉力B.绳)的拉力
8、小于绳必的拉力s受到水平而的静摩擦力的方向水平向左s受到水平而的静摩擦力的方向水平向右.如图所示Q、Q二是两个等量异种点电荷,45为中垂线,且月0=50,则A. A. 5两点场强相等B.45两点场强方向相反C.月、3两点电势差为零16.为监测某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂D.正电荷从月运动到5,电势能增加的排污管末端安装了如图所示的流量计。该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、 6、。,左右两端开口。在垂直于上下底而方向加磁感应强度大小为6的匀强磁场,在前 后两个内侧面分别固定有金属板作为电极。污水充满管口从左向右流经该装置时,接在 M、N两端间的电压表将显示两个电极间的电压仄若用0
9、表示污水流量(单位时间内排 出的污水体积),下列说法中正确的是 A. N端的电势比M端的高B.若污水中正负离子数相同,则前后表面的电势差为零C.电压表的示数跟a和6都成正比,跟c无关D.电压表的示数跟污水的流量0成正比第二卷(计算题,共52分)解答应有必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。 有数值计算的,答案中必须写出数值和单位。(7分)“嫦娥三号”探测器于2013年12月2日凌晨在西昌发射中心发射成功。“嫦 娥三号”经过几次成功变轨以后,探测器状态极其良好,成功进入绕月轨道。12月14日21 时11分,“嫦娥三号”探测器在月球表面预选着陆区域成功着陆,标志我国已成
10、为世界上第 三个实现地外天体软着陆的国家。设“嫦娥三号”探测器环绕月球的运动为匀速圆周运动, 它距月球表面的高度为h,已知月球表面的重力加速度为、月球半径为R,引力常量为G,则探测器绕月球运动的向心加速度为多大;探测器绕月球运动的周期为多大。(9分)如图所示,粗糙水平地面与半径为斤二0.而的光滑半圆轨道皿?相连接,且在 同一竖直平面内,。是9的圆心,6加住同一竖直线上。质量为检的小物块在水平恒 力尸=1小的作用下,由静止开始从A点开始做匀加速直线运动,当小物块运动到6点时撤去 尸,小物块沿半圆轨道运动恰好能通过,点,己知AB间的距离为3m,重力加速度g = 10m/s2 o 求:(1)小物块运
11、动到5点时的速度;(2)小物块离开,点后落到地面上的点与5点之间的距离。%,(3)小物块在水平面上从A运动到B的过程中克服摩擦内做的功:B(12分)如图甲所示,相隔一定距离的竖直边界两侧为相同的匀强磁场区,磁场方向垂 直纸而向里,在边界上固定两长为2的平行金属极板姐.和掰,两极板中心各有一小孔、 ,两极板间电压的变化规律如图乙所示,电压的大小为凡周期为乙。在右0时刻将一个 质量为m、电荷量为一q(q0)的粒子由静止释放,粒子在电场力的作用下向右运动,在 二年时刻通过&垂直于边界进入右侧磁场区。(不计粒子重力,不考虑极板外的电场) (1)求粒子到达时的速度大小r(2)为使粒子不与极板相撞,求磁感
12、应强度的大小应满足的条件:若已保证了粒子未与极板相撞,为使粒子在打心时刻再次到达,而再次进入电场被加速,求该过程中粒子在磁场内运动的时间和磁感应强度的大小x BxXXX xM p :xX一S?XQxX B XXXXXXXXXX: :X X X图甲u% 11IZ)I II11I iA&To也2To57oiF F图乙(13分)如图所示,光滑斜面的倾角。二30 ,在斜而上放置一矩形线框数cd,翻边的 边长尸1111, 6。边的边长二0.4m,线框的质量而1kg,电阻庐0. 2。斜面上0)的 小物体(可视为质点),小物体与板面之间的摩擦可忽略不计。整个装置处于场强为反方 向水平向右的匀强电场中。开始时
13、,滑板与小物体都处于静止状态,某时刻释放小物体,求:(1)小物体第一次跟滑板的A壁碰撞前瞬间的速度以多大;(2)若小物体与A壁碰撞时间极短,且碰撞过程没有机械能损失,则a.小物体第二次即将跟A壁碰撞瞬间,滑板的速度和小物体的速度吟分别为多大;b.从开始释放小物体到它即将第二次跟A壁碰撞的过程中,整个装置的电势能减少了多少.大兴区20132014学年度第一学期期末检测试卷高三物理参考答案及评分标准一、单项选择题(每小题3分)1. C2. B3. A4. D5. B6. C7. D8. A9. C10. A11. D12. B二、多项选择题(全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得。分)1
14、3. ABD 14. BC 15. AC 16. AD三、计算题(7 分)解:(1)对于月球表面附近的物体有空二加gR2 6根据牛顿第二定律有落 E解得a= gj(R +卜)2(2)万有引力提供探测器做匀速圆周运动的向心力有解得左2侬;=% +力)(A +杼(9 分)解:(1)因为小物块恰能通过D点,所以在D点小物块所受重力等于向心力,即 TOC o 1-5 h z =1 分小物块由B运动D的过程中机械能守恒,则有;mvg =+ 2mgR1 分所以 8 = j5gR = 5mls1 分(2)设小物块落地点距5点之间的距高为x,下落时间为t根据平抛运动的规律x =1分2R=;g1 分解得卡值1分
15、小物块在水平面上从A运动到B过程中根据动能定理,有& -匕=J_*2 分An ,2”解得:f32. 5J1 分(12 分) 解:(1)粒子由S,至S,的过程中,根据动能定理得双=4,加2分 1 分(2)设磁感应强度大小为S,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为凡由牛顿第二定律得 TOC o 1-5 h z qvB = m1 分 R要使粒子在磁场中运动时不与极板相撞,须满足2冷2 1分2得欧士叵久1分川q(3)设极板间距小粒子在两边界之间无场区向左匀速运动的过程用时为公,有dvtt1 分粒子由至的过程中,粒子做匀加速直线运动有 =1分由以上两式得4=01分4粒子在磁场中运动的时间为人=4一-1=工
16、1分, 21 4设粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期为7,由4、方二7二结合运动学公式7 = 4Rv得丁 =浊qB由题意得T=tz得 8 =幽qT。(13 分)解:(1)线框abed进入磁场前时,做匀加速直线运动,由牛顿第二定律得F-mgsin Q =ma线框进入磁场前的加速度5ia/s:线框进入磁场的过程中做匀速运动,所以线框abed受力平衡 TOC o 1-5 h z F=mgsin a +Fa1 分a6边进入磁场切割磁感线,产生的电动势E=BLiv1 分形成的感应电流/=R受到的安培力二/841分代入数据解得i=4m/s1分(2)线框进入磁场的过程中做匀速运动,根据功能关系有解得庐2J(3)线框数cd进入磁场前时,做匀加速直线运动;进入磁场的过程中,做匀速直线运动: 线框完全进入磁场后至运动到M线,仍做匀加速直线运动. TOC o 1-5 h z V 进入磁场前线框的运动时间为&=0.8 s1分a进入磁场过程中匀速运动时间为仁=2=0,1 s 1分v线框完全进入磁场后线框受力情况与进入磁场前相同,所以该阶段的加速度大小仍为以 =5 m./s 该过程有 - =v/j 4- 解得&=ls1分因此ab边由静止开始运动到8线处所用的时间为t= ti+t2+t3=l. 9s 1分(11 分)解:由动能定理得:/wv,2-O
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