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文档简介
上海市长宁(嘉定)区20172018学年高三第一学期期末教学质量检测物理试卷一、选择题1.历史上首先正确认识力和运动的关系,推翻“力是维持物体运动的原因”的物理学家是()A.胡克B.牛顿C.伽利略D.阿基米德【答案】C【解析】历史上首先正确认识力和运动的关系,推翻“力是维持物体运动的原因”的物理学家是伽利略,故C正确,ABD错误。
2.静电力恒量k的数值及单位是()A.9×109N·m2/C2B.9×109N·m2/C2C.9×109C2/(N·m2)D.9×109C2/(N·m2)【答案】A【解析】根据库仑定律:F=kq1q2r2,公式中,电荷量q的单位为C,距离r的单位为m,库仑力F的单位为N,由公式推导得出:k=Fr2q1q3.如图所示,细绳竖直拉紧,小球和光滑斜面接触,则小球受到的力是()A.重力、绳的拉力B.绳的拉力、斜面的支持力C.重力、斜面的支持力D.重力、绳的拉力、斜面的支持力【答案】A学¥科¥网...学¥科¥网...学¥科¥网...学¥科¥网...学¥科¥网...4.如图所示,横坐标表示分子速率,纵坐标表示各等间隔速率区间的分子数占总分子数的百分比.图中曲线对应的温度T1和T2的关系是()A.T1>T2B.T1=T2C.T1<T2D.无法确定【答案】C【解析】速率大分子占据的比例较大,则说明对应的平均动能较大,相应的温度较高,所以T1<T2,故C正确,ABC错误。5.质量为2kg的质点在大小为1N和5N两个恒力的作用下运动,加速度的值可能为()A.0.5m/s2B.1.5m/s2C.2.5m/s2D.3.5m/s2【答案】C【解析】水平方向的两个力可以不一定在同一条直线上,所以二力的夹角在0°到180°之间,则其合力的范围在4N到6N之间,由牛顿第二定律F=ma得:加速度在2m/s2到3m/s2之间,在范围内的只有C,故C正确,ABD错误。6.匀速圆周运动是一种()A.匀速运动B.匀加速运动C.匀加速曲线运动D.变加速曲线运动【答案】D【解析】匀速圆周运动加速度始终指向圆心,方向时刻在变化,加速度是变化的,是变加速曲线运动,故D正确,ABC错误。7.如图所示,弹簧振子在B、C两点间做无摩擦的往复运动,O是振子的平衡位置.则振子()A.从B向O运动过程中速度一直变小B.从O向C运动过程中速度一直变小C.从B经过O向C运动过程中速度一直变小D.从C经过O向B运动过程中速度一直变小【答案】B【解析】振子从B向O运动时,是向着平衡位置移动,位移变小,加速度变小,速度增大,故A错误;振子从O向B运动时,是从平衡位置向最大位移运动的过程,所以位移变大,弹簧的弹力在增大,所以加速度增大,速度在减小,故B正确;从B经过O向C运动过程中速度先增大后变小,故C错误;从C经过O向B运动过程中速度先增大后变小,故D错误。所以B正确,ACD错误。8.某静电场的电场线分布如图所示,图中P、Q两点的电场强度的大小分别为EP和EQ,电势分别为φP和φQ,则()A.EP>EQ,φP>φQB.EP>EQ,φP<φQC.EP<EQ,φP>φQD.EP<EQ,φP<φQ【答案】C【解析】根据电场线越密代表场强越强,可知EP<EQ,根据沿电场线方向电势逐渐降低可知φP>φQ,故C正确,ABD错误。9.一个物体做竖直上抛运动,从抛出到回到原处的过程中()A.上升过程和下降过程,经过的位移相等B.上升过程和下降过程,经过同一位置速度相等C.运动过程中,相等时间内通过的位移可能相等D.运动过程中,任何相等时间内速度的变化一定相等【答案】D【解析】上升过程和下降过程,经过的路程相等,位移不相等,故A错误;根据对称性可知上升过程和下降过程,经过同一位置速度大小相等,方向不同,故B错误;运动过程中,做匀变速运动,在相等时间内通过的位移不可能相等,故C错误;运动过程中,任何相等时间内速度的变化为:Δv=gΔt10.如图所示的电路,当滑动变阻器R3的滑片向下移动时,各电表的示数变化情况正确的是()A.V的示数变大B.A1的示数变大C.A2的示数变大D.A3的示数变小【答案】B【解析】在滑动变阻器R3的滑片向下移动时,接入电路的电阻减小,与R2并联的电阻减小,外电路总电阻R总减小,总电流I增大,所以电流表A1的示数变大,路端电压U=EIr,则U减小,电压测量的是路端电压,则电压表读数变小,故A错误,B正确;总电流I增大R3分担的电压变大,并联部分的电压减小,则流过R2的电流I2减小,所以电流表A2的示数变小,故C错误;电流表的A3的示数I3=II2,则电流表A3示数增大,故D错误。所以B正确,ACD错误。
11.如图所示为“用DIS实验研究加速度与质量的关系”实验装置.关于小车和钩码的质量,正确的操作是()A.小车和钩码的质量都要改变B.要控制小车和钩码的质量都不变C.要控制小车的质量不变,改变钩码的质量D.要控制钩码的质量不变,改变小车的质量【答案】D【解析】该实验是探究加速度与质量的关系,采用控制变量法进行研究,所以要控制钩码的质量不变,改变小车的质量,故C正确,ABD错误。12.如图所示,光滑固定斜面的倾角为30°,A、B两物体用不可伸长的轻绳相连,并通过滑轮置于斜面和斜面的右侧,此时A、B两物体离地高度相同,且刚好处于静止状态.若剪短轻绳,则()A.A·B落地时速度之比为1:2B.A·B落地时动能之比为2:1C.A·B落地时机械能之比为1:1D.A·B运动到地面的时间之比为4:1【答案】B二、实验题13.如图所示,把电荷量为5×109C的正电荷,从电场中的A点移到B点,其电势能将______(选填“增大”、“减小”或“不变”).若A点电势为10V,B点电势为18V,则此过程中,电场力做功为_______J.【答案】(1).增大;(2).−4【解析】正电荷从电场中的A点移到B点,电场力做负功,所以电势能将增大;根据电场力做功公式可得做功为:WA14.一列向右传播的横波在t=0时刻的波形如图所示,10s后P点出现第一次波峰,则该波的周期为_____s,P点第二次出现波谷的时刻为______s.【答案】(1).5s;(2).12.5s;【解析】根据波的平移可知:P点出现第一次波峰波传播的距离为:x=8m,由图可知波长为:λ=4m,所以有:2T=10s,即周期为:T=5s;根据振动规律可知15.已知电源电动势E=1.48V、内阻r=0.5Ω,按照如图(a)所示的电路进行实验:改变电阻箱的电阻Rx,并将电压传感器和电流传感器的数据,通过计算机拟合得出如图(b)所示的UI关系图线.则电路中的定值电阻R=____Ω.实验过程中电压传感器的电压U和电阻箱的电阻Rx之间的关系式为U=_____.【答案】(1).2;(2).U=【解析】图象的斜率表示电阻的阻值,则:R=ΔUΔ16.如图所示,气缸固定于水平面,用截面积为20cm2的活塞封闭一定量的气体,活塞与缸壁间摩擦不计.当气体温度为27℃时,活塞在F=40N、方向向右的外力作用下保持静止,封闭气体的压强为_______Pa;若保持活塞不动,将气体温度升至87℃,则此时F的大小变为______N.(大气压强为1.0×105Pa)【答案】(1).0.8×105【解析】设大气压强为P0=1.0×105Pa,被封闭气体的压强为P1,横截面积为S=20cm2=2.0×103m2,活塞保持静止,活塞受力平衡,则:P1S=P0SF,代入数据解得:P1=0.8×105Pa;保持话塞不动,故为等容变化,初态压强:P1=0.8×105Pa,初态温度:T1=(27+273)K=300K,末态压强:P2;末态温度:T2=(87+273)K=360K,根据查理定律可得:P1T1=P17.如图所示,一个粗细均匀、内部横截面积均为S的U形管内,装有密度为ρ、总长度为4h的液体,开始时左右两端液面的高度差为h.现打开阀门C,待液体运动到左右液面高度相等时,液体重力势能改变量为________,此时左侧液面下降的速度为________.(重力加速度为g)【答案】(1).ρgsh2【解析】当两液面高度相等时,右侧高为h液柱重心下降了h4,液柱的重力势能减少为:ΔEP=Δmg18.某同学利用玻意耳定律,设计了测量小石块体积的实验方案,并按如下步骤进行了实验:Ⅰ.将连接注射器的压强传感器、数据采集器以及计算机相连,如图所示,再将小石块装入注射器内;Ⅱ.缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的容积刻度V1,从计算机上读取此时气体的压强p1;Ⅲ.重复步骤Ⅱ若干次,记录每一次活塞所在位置的容积刻度Vn,并读取对应的气体压强pn;Ⅳ.处理记录的数据,求出小石块体积.试回答下列问题:(1)实验过程中,除了保持注射器内封闭气体的质量不变之外,还应该保持封闭气体的_________不变.(2)设小石块的体积V0,任意两次测得的气体压强及体积为p1、V1和p2、V2,则上述物理量之间的关系式为_________.(3)为了减小实验误差,实验数据通常采用作直线图线的方法来处理.横、纵坐标对应的物理量最佳的设置方法是:以_______为横轴、以_______为纵轴.(4)指出实验中导致小石块体积误差的一个因素___________________________.【答案】(1).温度;(2).P1(V1−V0)【解析】(1)实验过程中,除了保持注射器内封闭气体的质量不变之外,还应该保持封闭气体的温度不变。(2)根据玻尔定律可得:P(3)根据玻意耳定律有:PV=C,要作直线图,故以1P为横轴、以V(4)在计算时,忽略了注射器连接压强传感器之间的软管有体积将会导致误差。三、计算题19.如图所示,一光滑斜面固定在水平地面上,质量m=1kg的物体在平行于斜面向上的恒力F作用下,从A点由静止开始运动,到达B点时立即撤去恒力F,物体到达C点时速度为零.利用速度传感器每隔0.2s测量一次物体的瞬时速度,测得的部分数据见下表.(重力加速度g取试求:(1)斜面的倾角;(2)恒力F的大小;(3)判断t=1.2s时物体所在的位置区间.如果物体在AB区间,则计算此时拉力F的功率;如果物体在BC区间,则计算此时物体的速度.【答案】(1)a=37∘(2)F=11【解析】试题分析:根据速度时间公式分别求出匀加速和匀减速运动的加速度大小,结合牛顿第二定律求出恒力F的大小和倾角;加速运动的末速度等于减速运动的初速度解出时间,再根据功率公式即可解题。(1)由加速度定义式:a=ΔvΔt物体在BC段根据牛顿第二定律有:m代入数据解得:α=(2)同理由表格中3、4两列数据可得撤去拉力前的加速度为:a1=2.0−对物体在AB段根据牛顿第二定律有:F代入数据解得:F=(3)设加速运动时间为t1,由于加速运动的末速度等于减速运动的初速度,所以有:5解得:t1可见,t=1.2s时,物体在AB区间此时的速度为v=a1t=5×1.2m/s=6m/s所以此时的功率为:P=Fv=66W点睛:本题主要考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁。20.如图,两个相同的带电小球A和B,用长度为L的轻质绝缘细杆相连,A和B质量均为m,带电量均为+q.现将AB由竖直位置从静止开始释放,释放时B离虚线的高度为H,虚线所在水平面的下方有电场强度大小为E、方向竖直向上的电场,且E=2(1)求B球刚进入电场时的速度v;(2)从释放到A刚好进入电场所经过的时间T;(3)从A进入电场之后的22Hg【答案】(1)v=2g【解析】试题分析:根据动能定理即可求出B球刚进入电场时的速度;从释放到A刚好进入电场所经过的时间包括自由落体运动时间和匀速运动时间;根据牛顿第二定律分别求出A球进场后的不同加速度,结合运动学公式即可解题。(1)AB做自由落体运动,根据动能定理:m解得:v(2)AB做自由落体运动在竖直方向:H解得时间为:t进
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