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高三物理第一学期调研卷

2014-5-11 0:29:11下载本试卷

高三物理第一学期调研卷

考生注意:

1.本试卷共8页,满分150分. 考试时间120分钟. 考生应用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上.

2.第19、20、21、22、23题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤. 只写出最后答案,而未写出主要演算过程的,不能得分.有关物理量的数值计算问题,答案中必须明确写出数值和单位.

3.本卷取重力加速度g=10m/s2

一、(50选择题. 本大题共10小题,每小题5分. 每小题给出的四个答案中,至少有一个是正确的. 把正确答案全选出来,并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内. 每一小题全选对的得5分;选对但不全,得部分分;有选错或不答的,得0 填写在方括号外的字母,不作为选出的答案.

1、如图所示,一个质量为3.0kg的物体,放在倾角为的斜面上静止不动,若用竖直向上的力提物体,物体仍静止,下述结论正确的是

A.物体受到的摩擦力减小2.5N

B.物体对斜面的作用力减小5.0N

C.斜面受到的压力减小5.0N

D.物体受到的合外力减小5.0N

[       ]

2、在光滑水平面上,有一个物体同时受到两个水平力F1F2的作用,在第1s内物体保持静止状态。若力F1F2随时间的变化如图所示。则物体

A.在第2s内做加速运动,加速度大小逐渐减小,速度逐渐增大

B.在第3s内做加速运动,加速度大小逐渐增大,速度逐渐增大

C.在第4s内做加速运动,加速度大小逐渐增大,速度逐渐增大

D.在第5s末加速度为零,运动方向与F1方向相同

[       ]

3、已知地球半径为R,质量为M,自转角速度为w,地球表面重力加速度为g,万有引力恒量为G,地球同步卫星与地心间的距离为r,则以下说法中正确的是

A.地面赤道上物体随地球自转运动的线速度为wR

B.地球近地卫星做匀速圆周运动的线速度为wR

C.地球近地卫星做匀速圆周运动的线速度为

D.地球同步卫星的运行速度为

[       ]

4、一列沿x轴正方向传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.2s时刻的波形如图3中的虚线所示,则

A.质点P的运动方向向右

B.波的周期可能为0.27s

C.波的频率可能为1.25Hz

D.波的传播速度可能为20m/s

[       ]

5、如图所示,A端封闭有气体的U形玻璃管倒插入水银槽中,当温度为T1时,管中水银面处在M处,温度为T2时,管中水银面处在N处,且M、N位于同一高度,若大气压强不变,则:

A. 两次管中气体压强相等

B. T1时管中气体压强小于T2时管中气体压强

C. T1<T2

D. T1>T2

[       ]

6、演示位移传感器的工作原理如图所示,物体M在导轨上平移时,带动滑动变阻器的金属滑杆p,通过电压表显示的数据,来反映物体位移的大小x。假设电压表是理想的,则下列说法正确的是

A.物体M运动时,电源内的电流会发生变化

B.物体M运动时,电压表的示数会发生变化

C.物体M不动时,电路中没有电流

D.物体M不动时,电压表没有示数

[       ]

7、如右图(1)是某一点电荷形成的电场中的一条电场线,A、B是电场线上的两点,一负电荷q仅在电场力作用下以初速度v0从A运动到B过程中的速度图线如右图(2)所示,则以下说法中正确的是

A.A、B两点的电场强度是 

B.A、B两点的电势是

C.负电荷q在A、B两点的电势能大小是   

D.此电场一定是负电荷形成的电场

[       ]

8、如图所示,倾斜轨道AC与圆轨道CD相切于C,圆轨道半径为R,两轨道在同一竖直平面内,D是圆轨道的最高点,B点是圆周上的一点, DB所对的圆心角为900。将一个小球从斜轨道上的某处由静止释放,它下滑到C点后便进入圆轨道,要想使它上升到D点后再落到轨道上,不计摩擦,下列说法正确的是:   

A.   释放点须与D点等高

B.   释放点须比D点高R/4

C.   释放点至少比D点高R/2

D.   小球从D点经过B点落到轨道AC上是不可能的

[       ]

9、如图所示,UI图线上,abc各点均表示该电路中有一个确定的工作状态,b点α=β,则下列说法中正确的是

A.在b点时,电源有最大输出功率

B.在b点时,电源的总功率最大

C.从ab时,β角越大,电源的总功率和输出功率都将增大

E. 从bc时,β角越大,电源的总功率和输出功率都将减小

[       ]

10、光滑金属导轨宽L=0.4m,电阻不计,均匀变化的磁场穿过整个轨道平面,如图中甲所示。磁场的磁感应强度随时间变化的情况如图乙所示。金属棒ab的电阻为1Ω,自t=0时刻起从导轨最左端以v=1m/s的速度向右匀速运动,则

A.1s末回路中电动势为0.8V

B.1sab棒所受磁场力为0.64N

C.1s末回路中电动势为1.6V

D.1sab棒所受磁场力为1.28N

[       ]

二、(40分)填空题. 本大题共8小题,每小题5. 答案写在题中横线上的空白处或指定位置,不要求写出演算过程.

11、如图所示,两根直木棍相互平行,斜靠在竖直墙壁固定不动,木棍与水平面间的倾角为θ,一根重量为G的水泥圆筒可以从木棍的上部匀速滑下,则水泥圆筒下滑过程中受到的摩擦力为      。若保持两根木棍倾角不变,将两棍间的距离减小后固定不动,仍将水泥圆筒放在两根木棍的上部,则水泥圆筒在两根木棍上受到的摩擦力将         (填不变、减小或增大)。

12、一辆汽车在平直的路面上做匀速直线运动,前方突然遇到障碍紧急刹车,刹车后位移与时间的关系为x=30t-2.5t2,则汽车刹车时的加速度大小为       m/s2,汽车减速后在最初5秒内经过的路程与最后5秒内经过的路程之比为       

13、一根轻杆下端与一个半径为R,重力为G的光滑球相连,杆上段可绕轴O自由转动,杆长L,杆与球始终在同一直线上,O点还挂有一根系有重物的细绳,如右图所示,重物的重力为,则平衡后杆与竖直方向的夹角α为         

14、物体沿直线运动的v-t关系如下左图所示,已知在第1秒内合外力对物体做的功为W,则从第1秒末到第3秒末合外力做功为      ,从第3秒末到第6秒末合外力做功为      

15、面积为0.1m2的120匝矩形线圈放置在与线圈平面垂直的匀强磁场中,线圈总电阻为1.2Ω,磁场变化如上右图所示,则0.3s内电流所做的功为       

16、有一只家用电熨斗,其电路结构如图(a)所示,图中1、2、3、4是内部4个接线柱,改变内部接线方式可使电熨斗获得低、中、高三个不同的温度档。图(b)是它的四种不同的接线方式,其中能获得低档温度的连接方式是图(b)中的       ,能获得高档温度的连接方式是图(b)中的       

17、如图所示,ab两端电压U不变,若cd两端接理想电压表,则示数为60V,若cd两端接理想电流表,则示数为3A,若cd两端接电阻R3,则R1R2R3上消耗的电功率相等。电阻R3的阻值为    Ω,ab两端的电压为      V。

18、如图,在平直的等宽三车道公路上有一段头尾间距为a、以等速度v缓慢前进的单车道车流,假定车流是由相同的汽车组成,且汽车宽度与每条车道的宽度相同均为b。一名交警想以恒定的最小速率沿一直线穿过公路,最小速率为           ,所用的时间为           

三、(60分)计算题. (10分+10分+12分+13分+15分=60分)

19、如图所示,上端开口的光滑圆柱形气缸竖直放置,截面积为40cm2的活塞将一定质量的气体和一形状不规则的固体A封闭在气缸内。在气缸内距缸底60cm处设有a、b两限制装置,使活塞只能向上滑动。开始时活塞搁在a、b上,缸内气体的压强为p0p0=1.0×105 Pa为大气压强),温度为300K。现缓慢加热汽缸内气体,当温度为330K,活塞恰好离开a、b;当温度为360K时,活塞上升了4cm。求:

(1)活塞的质量。

(2)物体A的体积。

20、2007年10月24日18时05分,在我国西昌卫星发射中心,长三甲运载火箭成功将“嫦娥一号”送上太空。实现了中华民族千年飞天梦,它标志着我国载人航天技术有了新的突破。

(1)若长三甲运载火箭起飞时总质量为4300kg,起飞推动力为N,运载火箭发射塔高100m。假设运载火箭起飞时推动力不变,忽略空气阻力及运载火箭质量的变化,求长三甲运载火箭需多长时间才能飞离发射塔?

 (2)10月25日17时55分,北京航天飞行控制中心按照预定计划,向在太空飞行的嫦娥一号卫星发出变轨指令,对其实施远地点变轨。指令发出130秒后,嫦娥一号卫星近地点高度由约200公里抬高到约600公里,第一次变轨圆满成功。把嫦娥一号卫星的运动看作匀速圆周运动,则嫦娥一号卫星在变轨前绕地球做匀速圆周运动的周期是多少?(将地球视作均匀球体,地球表面重力加速度g=10m/s2,地球半径R=6400km,结果保留两位有效数字)

21、如图所示,在与水平面成=300角的平面内放置两条平行、光滑且足够长的金属轨道,其电阻可忽略不计。空间存在着匀强磁场,磁感应强度B=0. 20 T,方向垂直轨道平面向上。导体棒ab、cd垂直于轨道放置,且与金属轨道接触良好构成闭合回路,每根导体棒的质量m=2. 0×10-2kg,回路中每根导体棒电阻r= 5. 0×10-2Ω,金属轨道宽度l=0. 50 m。现对导体棒ab施加平行于轨道向上的拉力,使之匀速向上运动。在导体棒ab匀速向上运动的过程中,导体棒cd始终能静止在轨道上。g取10 m/s2,求:

(1)导体棒cd受到的安培力大小;

(2)导体棒ab运动的速度大小;

(3)拉力对导体棒ab做功的功率。

22、如图(a)所示,AB为两块平行金属板,极板间电压为,板中央有小孔OO'。现有足够多的电子源源不断地从小孔O由静止进入AB之间。在B板右侧,平行金属板MNL1=4×10-2m,板间距离d=4×10-3m,在距离MN右侧边缘L2=0.1m处有一荧光屏P,当MN之间未加电压时电子沿M板的下边沿穿过,打在荧光屏上的并发出荧光。现给金属板MN之间加一个如图(b)所示的变化电压u1,在t=0时刻,M板电势低于N板。已知电子质量为kg,电量为C。

(1)每个电子从B板上的小孔O'射出时的速度多大?

(2)打在荧光屏上的电子范围是多少?

(3)打在荧光屏上的电子的最大动能是多少?

23、质量为0.2千克的小球从一弹性平面处以20米/秒的速度竖直上抛,能上升的最大高度为16m,然后落回平面,与平面发生碰撞后再次上升,上升的高度为7m,而后又落回平面……直到最后静止在平面上,设小球受到的空气阻力大小恒定,求:

(1)     小球所受空气阻力的大小

(2)     小球第一次上升时间和下落时间之比

(3)     从小球刚开始上抛到第二次落到平面之前的过程中损失的机械能

评分参考

一、(50选择题. 本大题共10小题,每小题5分. 每小题给出的四个答案中,至少有一个是正确的. 把正确答案全选出来,并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内. 每一小题全选对的得5分;选对但不全,得3分;有选错或不答的,得0 填写在方括号外的字母,不作为选出的答案.

1、(  AB  )2、( BD  )3、(    AC )4、(  C   )5、 (  AD   )

 6、(  B  )7、(  ABD )8、( C D  )9、(  AD   )10、( CD   )

二、(40分)填空题. 本大题共8小题,每小题5. 答案写在题中横线上的空白处或指定位置,不要求写出演算过程.

11、 Gsinθ    减小   。     12、  5     7:5   

13、。    14、  0    ,   -0.75w 

15、   18J               16、   B      D   

17、  100     75   V。     18、

三、(60分)计算题. (10分+10分+12分+13分+15分=60分)

19、10

解:设物体A的体积为,气体的状态参量为:

           (1分)

     (2分)  

                (1分)

气体从状态1到状态2为等容过程:  (2分) 

代入数据得    (1分)

气体从状态2到状态3为等压过程:  (2分)

 代入数据得  (1分)

20、10

解:(1) (5分)

(2)由万有引力定律有:  (3分)

代入相关数据:  (2分)

21、12

解:(1)导体棒cd静止时受力平衡,设所受安培力为,则+mgsin=0. 10 N.

(4分)

(2)设导体棒ab的速度为v时,产生的感应电动势为E,通过导体棒cd的感应电流为I,则  (2分)

解得=1.0 m/s  (2分)

(3)设对导体棒ab的拉力为F,导体棒ab受力平衡,则F= =mgsin=0. 20 N, 

(2分)

拉力的功率P=Fv=0.20 W。  (2分)

22、13

解:(1)电子经AB两块金属板加速,有

得    (3分)

(2)当时,电子经过MN极板向下的偏移量最大,为

  (3分)

Y1<d,说明所有的电子都可以飞出M、N.

此时电子在竖直方向的速度大小为

电子射出极板MN后到达荧光屏P的时间为

电子射出极板MN后到达荧光屏P的偏移量为

  (3分)

电子打在荧光屏P上的总偏移量为

,方向竖直向下;  (1分)

 [的计算方法Ⅱ:由三角形相似,有

即 

解得                  

(3)当u=22.5V时,电子飞出电场的动能最大,

EK==1.82×10-16J  (3分)

23、15

解(1)对小球第一次上升过程中用动能定理:  (3分)

代入数据: 得f=0.5N  (2分)

(2)

小球第一次上升过程中  (1分) 

  (1分)

小球第一次下落过程中     (1分) 

     (1分)

             (1分)

(3)第一次落回地面时的速度为v1     v1=m/s,  (1分)

第二次上升的速度为v2      v2 =5m/s  (1分)

小球与地面撞击时损失的能量为:  (1分)

小球在空气中损失的机械能为:f(2h1+2h2)  (1分)

从小球刚开始上抛到第二次落到平面之前的过程中损失的机械能为

ΔE=f(2h1+2h2)+=29.5J  (1分)