湖南省常德市届高三上学期检测考试物理试题Word格式.docx
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B.A点的电势低于B点的电势
C.将负电荷从B点移到C点,电场力做正功
D.将正电荷从A点移到C点,电场力做正功
4.如图所示,频率为50Hz的正弦交流电源与理想变压器原线圈相连,两个阻值均为10Ω的电阻R串联后与副线圈相连.图中的电流表、电压表均为理想电表,原
副线圈匝数比为4:
1,电压表的示数为5V.则
A.电流表的读数为0.125A
B.流过电阻的交流电的频率为12.5Hz
C.交流电源的输出电压的最大值为40V
D.交流电源的输出功率为
W
5.如图所示,竖直墙上连有细绳AB,轻弹簧的一端与B相连,另一端固定在墙上的C点.细绳BD与弹簧拴接在B点,现给BD一水平向左的拉力F,使弹簧处于伸长状态,且AB和CB与墙的夹角均为45°
.若保持B点不动,将BD绳绕B点沿顺时针方向缓慢转动,则在转动过程中BD绳的拉力F变化情况是
A.变小B.变大
C.先变小后变大D.先变大后变小
6.如图所示,在同一竖直平面内,有两个光滑绝缘的圆形轨道和倾斜轨道,它们相切于B点.将整个装置置于垂直轨道平面向外的匀强磁场中,有一带正电小球从A处由静止释放沿轨道运动,并恰能通过圆形轨道的最高点C.现若撤去磁场,使球仍能恰好通过C点,则释放高度H′与原释放高度H的关系是
A.H′=HB.H′<
H
C.H′>
HD.以上三种关系均有可能
7.入冬以来,雾霾天气频发,发生交通事故的概率比平常高出许多,保证雾霾中行车安全显得尤为重要;
在雾天的平直公路上,甲、乙两汽车同向匀速行驶,乙在前,甲在后.某时刻两车司机听到警笛提示,同时开始刹车,结果两车刚好没有发生碰撞.图示为两车刹车后匀减速直线运动的v–t图象,以下分析正确的是
A.甲刹车的加速度的大小为0.5m/s2
B.t=20s时乙车的速度为5m/s
C.两车都停下来后相距25m
D.两车开始刹车时的距离为87.5m
8.如图所示,在直角三角形所在的平面内有匀强电场,其中A点的电势为0V,B点的电势为3V,C点的电势为6V.已知∠ACB=30°
,AB边长为
m,D为AC的中点.现将一点电荷放在D点,且点电荷在C点产生的场强大小为1N/C,则放入点电荷后,B点场强大小为
A
.3N/CB.
N/CC.2N/CD.1N/C
9.在圆轨道上质量为m的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球的半径R,地球表面的重力加速度为g,忽略地球的自转,则卫星运动的
A.线速度为
B.周期为
C.向心加速度为
D.角速度为
10.质量相等的两木块A、B用一轻弹簧栓接,静置于水平地面上,如图(a)所示.现用一竖直向上的力F拉动木块A,使木块A向上做匀加速直线运动,如图(b)所示.从木块A开始做匀加速直
线运动到木块B将要离开地面时的这一过程(设此过程弹簧始终处于弹性限度内),下列说法正确的是
A.力F一直增大
B.弹簧的弹性势能一直减小
C.木块A的机械能一直增大
D.木块A、B和轻弹簧组成的系统的机械能先增大后减小
11.如图所示,细线一端系一小球,另一端固定在O点,在水平拉力F作用下,小球在O点下方的竖直平面内做匀速率圆周运动.在小球经A点向B点运动的过程中,下列说法正确的是
A.小球处于平衡状态
B.拉力F逐渐增大
C.重力的瞬时功率保持不变
D.拉力的瞬时功率逐渐增大
12.如图,由某种粗细均匀的总电阻为3R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B中.一接入电路电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦.在PQ从靠近ad处向bc滑动的过程中
A.PQ中电流方向为Q→P
B.PQ两端电压先减小后增大
C.PQ上拉力的功率一直增大
D.线框消耗的电功率先增大后减小
二、本题共3小题,第13、14题4分,第15题8分,共16分.不要求写出演算过程,只将正确答案填写在答题卡对应答题栏横线上方的空白处.
13.用多用电表的欧姆挡测试三只二极管,测试三次如图中的①②③所示,由图可知,第_______次(填写序号①②③)测量的二极管是好的,该二极管的正极是______端.
14.如图甲所示的实验装置,可用来验证机械能守恒定律.在铁架台的顶端有一电磁铁,下方某位置固定一光电门,电磁铁通电后小铁球被吸起,此时小铁球距离光电门h,电磁铁断电后小铁球下落,小铁球经过光电门的时间为△t.已知当地重力加速度值为g.请回答下列问题
(1)用游标卡尺(20等分)测得小铁球的直径为d,如图乙所示,则该示数为cm;
(2)当满足关系式时小铁球的机械能守恒.
(3)为减小实验误差,下列措施可行的是
A.选用直径稍小一些的小铁球B.选用直径稍大一些的小铁球
C.适当增大小铁球与光电门距离hD.适当减小小铁球与光电门距离h
15.要精确测量一个直流电源的电动势和内阻,有下列实验器材可供选择:
A.待测电源(电动势约为4.5V,内阻约为2Ω)
B.电流表A(量程0.6A,内阻约为1Ω)
C.电压表V(量程3V,内阻RV=2kΩ)D.定值电阻R1=500Ω
E.定值电阻R2=1000ΩF.滑动变阻器R(最大阻值20Ω)
G.单刀开关S一个,导线若干
(1)定值电阻应选(选填“R1”或“R2”);
(2)在答题卡相应位置用笔画线代替导线在实物图上将实验所需电路补充完整;
(3)某次实验中将滑动变阻器滑到某一位置时,电压表的读数为U,电流表的读数为I,则能准确表达电源电动势E和内阻r间的关系式为E=
三、本题共4小题,第16题6分,第17题8分、第18题10分,第19题12分,共36分,解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.
16.(6分)一物块以初速度v0=8m/s沿一固定斜面向上滑,之后沿斜面下滑.利用速度传感器在计算机屏幕上得到其速度大小随时间变化的关系v-t图象如图所示,求
(1)物块下滑的加速度大小a;
(2)物块沿斜面向上滑行的最大距离x.
17.(8分)如图(a)所示,一个电阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路,线圈的半径为r1,在线圈中半径为r2的圆形区域存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示,图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0,导线的电阻不计.求
(a)(b)
(1)0~t0时间内圆形金属线圈产生的感应电动势的大小E;
(2)0~t1时间内通过电阻R1的电荷量q.
18.(10分)如图所示,一质量为6m、长L=0.80m的薄木板AB放在光滑的水平平台上,木板B端与台面右边缘齐平.B端上放有质量为3m且可视为质点的滑块C,C与木板之间的动摩擦因数为
.质量为m的小球也用长为L的细绳悬挂在平台右边缘正上方的O点,细绳竖直时小球恰好与滑块C接触.现将小球向右拉至细绳水平并由静止释放,在最低点与滑块C发生弹性正碰.(g=10m/s2)
(1)求小球与滑块C碰后能上的最大高度h;
(2)通过计算判断C能否从木板上掉下来?
19.(12分)如图,竖直面内坐标系xOy第一、三象限角平分线A1A2右侧区域有一场区(内存在匀强电场和匀强磁场).平行板M、N如图放置,M板带正电.带负电的N板在x轴负半轴上.N板上有一小孔P,离原点O的距离为L.A1A2上的Q点处于P孔正下方.质量为m、电量为+q的小球从OA2上的某点以一水平速度v向右进入场区,恰好能做匀速圆周运动.第一次出场后,小球能进入M、N板间且恰好能到达M板但不接触.已知磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外.M、N板间距为L、电压为
,重力加速度为g.求:
(1)A1A2右侧区域内的匀强电场的场强大小与方向;
(2)求射入场区的水平速度v的大小;
(3)小球从OA2上的
某点出发后,到第四次(不包括出发那次)经过边界A1A2的运动时间.
物理参考答案及评分标准
一、本题共12小题,每小题4分,共48分.第1~8题给出的四个选项中,只有一个选项正确,第9~12题给出的四个选项中,有多个选项正确,请把符合要求的答案前面的字母填涂在答题卡上对应位置.每题全部选对得4分,选对但不全得2分,错选、多选得0分.
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
D
C
A
B
BC
AC
BD
AD
二、本题共3小题,第13题4分,第14、15题各6分,共16分.
13.②(2分)a(2分)
14.
(1)0.930(2分)
(2)
(2分)
(3)AC(2分,选对不全得1分,错选、多选得0分)
15.
(1)R2(2分)
(2)如图所示(2分)(全对才得分)
(3)
或
三、本题共4小题,第16题6分,第17题8分、第18题11分,第19题11分,共36分.
16.
(1)物块下滑的加速度大小a
=2m/s2(3分)
(2)由图象“面积”含义可知物块向上滑行的最大距离
=4m(3分)
其它方法参照给分(下同)
17.
(1)由法拉第电磁感应定律
有
①(4分)
(2)由题意可知总电阻R总=R+2R=3R②(1分)
由闭合电路的欧姆定律有电阻R1中的电流
③(1分)
0~t1时间内通过电阻R1的电荷量q=It1④(1分)
由①②③④式得
(1分)
18.
(1)设小球运动到最低点的速率为v0,小球向下摆动过程机械能守恒,由机械能守恒定律得
①
解得v0=
=4m/s②(1分)
以小球的初速度方向为正方向,对小球与C组成的系统,由弹性碰撞有
③(1分)
④(1分)
解得
v0=-2m/s
v0=2m/s⑤(1分)
小球与C碰后机械能守恒有
⑥即上升最大高度h=0.2m(1分)
(2)假设木板足够长,在C与木板相对滑动S直到相对静止过程,设两者最终共同速率为v3,以C的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得3mv2=(3m+6m)v3⑦(1分)
由能量守恒定律得
(3m)v22=
(3m+6m)v32+μ(3mg)S⑧(2分)
联立⑤⑦⑧并代入数据得S=
L=0.4m⑨(1分)
由S<L知,滑块C不会从木板上掉下来(1分)
19.
(1)带电小球进入场区后能做匀速圆周运动,则必须满足mg=Eq①
(1分)方向竖直向上(1分)
(2)从Q点射出场区后,到达M板时速度恰好为零,由动能定理有
②(2分)
而
③
④(1分)
(3)小球的运动轨迹如图所示.
小球进入电场后到M板速度减为零,之后向下加速离开电场,在重力作用下再次回到Q点时,由运动的对称性,到Q点的速度仍为v,之后在场区内再次做匀速圆周运动.
由轨迹可知,在场区做匀速圆周运动的运动时间t1恰好是一个周期,即
t1
(1分)⑤
从Q点射出场区到P点,在重力作用下匀减速运动有vP2-v2=-2gL
解得P点的速度
设运动时间为tQP,则
tQP=L
故tQP=
⑥(1分)
P点到M点运动时间tPM,同理得tPM=
⑦(1分)
由运动的对称性可知:
从Q点射出场区到再次回到Q点,向上、向下运动时间相等.
故运动时间t2=2(tQP+tPM)=
⑧(1分)
第三次经过A1A2偏转了90°
离开场区做平抛运动,经时间t3第四次经过A1A2.
沿﹣y轴方向位移△y=
沿﹣x轴方向位移△x=vt3
而
由以上三式可得
⑨(2分)
小球从OA2上某点出发后,到第四次(不包括出发那次)经过边界A1A2的运动时间
t=t1+t2+t3
+
⑩(1分)
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