湖北省襄阳市枣阳市阳光中学届高三上学期质检物理.docx
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湖北省襄阳市枣阳市阳光中学届高三上学期质检物理
2016-2017学年湖北省襄阳市枣阳市阳光中学高三(上)质检物理试卷(9月份)
一、选择题(本大题12小题,每小题4分,共48分)
1.如图所示,某交流发电机的线圈共n匝,面积为S,内阻为r,线圈两端与R的电阻构成闭合回路.当线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,以角速度ω绕轴OO'匀速转动时,下列说法不正确的是( )
A.从图示位置转过90°的过程中,通过电阻R横截面的电荷量q=
B.产生感应电动势的有效值E=
C.线圈经过中性面时,感应电流达到了最小值
D.线圈中的电流每经过时间
方向改变一次
2.在物理学的发展史中,有一位科学家开创了以实验以逻辑推理相结合的科学研究方法,研究了落体运动的规律,这位科学家是( )
A.伽利略B.安培C.库伦D.焦耳
3.我国“神舟”七号载人飞船发射升空,进入预定轨道后绕地球自西向东做匀速圆周运动,每90min转一圈.航天员在轨道舱做了许多科学实验,着地前1.5m返回舱底座发动机开始向下喷气,使返回舱减速下降,实现软着陆,“神舟”七号航天实验圆满完成.下列关于“神舟”七号的说法正确的是( )
A.航天员在24h内可以见到日出的次数应为16次
B.“神舟”七号的轨道高度小于地球同步卫星的轨道高度
C.“神舟”七号绕地球做匀速圆周运动的速度略大于第一宇宙速度
D.在着地前1.5m内宇航员处于失重状态
4.如图所示,固定在水平面上的光滑斜面的倾角为θ,其顶端装有光滑小滑轮,绕过滑轮的轻绳一端连接一物块B,另一端被人拉着且人、滑轮间的轻绳平行于斜面.人的质量为M,B物块的质量为m,重力加速度为g,当人拉着绳子以a1大小的加速度沿斜面向上运动时,B物块运动的加速度大小为a2,则下列说法正确的是( )
A.物块一定向上加速运动24
B.人要能够沿斜面向上加速运动,必须满足m>MsinθR
C.若a2=0,则a1一定等于
b
D.若a1=a2,则a1可能等于
c
5.一只标有“8V12W”的小灯泡,两端加上电压U,在U由0逐渐增加到12V过程中,电压U和电流I的关系可用图象表示,在如图所示的四个图象中,符合实际的是( )1
A.
B.
C.
D.
J
6.如图所示电路中,理想变压器初级加一个固定的交变电压,那么下列情况正确的是( )w
A.当R1的滑动头上移时,灯泡L变亮J
B.当R1的滑动头上移时,电流表A1读数变大w
C.当R1的滑动头上移时,电压表V读数变大o
D.当R1的滑动头上移时,A2示数变大2
7.氢原子的能级图如图所示,处于n=3激发态的大量氢原子向基态跃迁时所放出的光子中,只有一种光子不能使某金属A产生光电效应,则下列说法正确的是( )C
A.不能使金属A产生光电效应的光子一定是从n=3激发态直接跃迁到基态时放出的f
B.不能使金属A产生光电效应的光子一定是从n=3激发态直接跃迁到n=2激发态时放出的7
C.若从n=4激发态跃迁到n=3激发态,所放出的光子一定不能使金属A产生光电效应g
D.金属A逸出功一定大于1.89eVm
8.天文上曾出现几个行星与太阳在同一直线上的现象,假设地球和火星绕太阳的运动看作是匀速圆周运动,周期分别是T1和T2,它们绕太阳运动的轨道基本上在同一平面上,若某时刻地球和火星都在太阳的一侧,三者在一条直线上,那么再经过多长的时间,将再次出现这种现象(已知地球离太阳较近,火星较远)( )W
A.
B.
2
C.
D.
8
9.如图所示,倾角30°的斜面连接水平面,在水平面上安装半径为R的半圆竖直挡板,质量m的小球从斜面上高为
处静止释放,到达水平面恰能贴着挡板内侧运动.不计小球体积,不计摩擦和机械能损失.则小球沿挡板运动时对挡板的力是( )e
A.0.5mgB.mgC.1.5mgD.2mgA
10.在同一点O抛出的三个物体,做平抛运动的轨迹如图所示,则三个物体做平抛运动的初速度vA、vB、vC的关系和三个物体做平抛运动的时间tA、tB、tC的关系分别是( )/
A.vA>vB>vC tA>tB>tCB.vA=vB=vC tA=tB=tCA
C.vA<vB<vC tA>tB>tCD.vA>vB>vC tA<tB<tC=
11.如图所示,M和N是带有异种电荷的带电金属导体,P和Q是M表面上的两点,S是N表面上的一点,在M和N之间的电场中画有三条等势线.现有一个带正电的粒子(重力不计)在电场中的运动轨迹如图中虚线所示,不计带电粒子对原电场的影响,不计空气阻力,则以下说法正确的是( )=
A.P和Q两点的电势不相等
B.S点的电势高于P点的电势
C.带电粒子在F点的电势能大于在E点的电势能
D.带电粒子应该由W点射入经F点到E点
12.如图所示,为一质点做直线运动时的加速度﹣时间(a~t)图象,图中阴影部分的面积S表示( )
A.初速度B.末速度C.速度的变化量D.位移
二、实验题
13.某同学通过实验测量一种合金的电阻率.
(1)用螺旋测微仪测量合金丝的直径,读数如图所示,可读出合金丝的直径为 mm;
(2)现有电源(E=4V,内阻可不计),滑动变阻器(0~50Ω),电流表(0~0.6A,内阻约为1Ω),电压表(0~3V,内阻约为3kΩ),开关和导线若干.该同学分别用电流表的两种不同接法测量合金丝的电阻,记录两组不同的数据如下:
实验一
序号
1
2
3
4
5
6
电压U(V)
0.80
1.20
1.60
2.20
2.50
2.80
电流I(A)
0.10
0.15
0.20
0.27
0.31
0.35
实验二
序号
14447834
2
3
4
5
6
电压U(V)
0.80
1.20
1.60
2.20
2.50
2.80
电流I(A)
0.09
0.13
0.18
0.24
0.28
0.31
①由数据可知,该同学应采用滑动变阻器的 接法(填“限流式”或“分压式”);
②由数据可知,利用 (填“实验一”或“实验二”)的数据计算所得结果更接近合金丝电阻的真实值.
14.如图所示,质量为m的物体用一轻绳悬挂在水平轻杆BC的端点上,C点由轻绳AC系住.已知AC与BC的夹角为θ,则轻绳AC上的拉力大小为 ,轻杆BC上的压力大小为 .
三、计算题
15.如图所示,一轻绳上端系在车的左上角的A点,另一轻绳一端系在车左端B点,B点在A点正下方,A、B距离为b,两绳另一端在C点相结并系一质量为m的小球,绳AC长度为
b,绳BC长度为b.两绳能够承受的最大拉力均为2mg.求:
(1)绳BC刚好被拉直时,车的加速度是多大?
(要求画出受力图)
(2)在不拉断轻绳的前提下,求车向左运动的最大加速度是多大?
(要求画出受力图)
16.如图,水平放置金属导轨M、N,平行地置于匀强磁场中,间距为L,磁场的磁感强度大小为B,方向与导轨平面夹角为α,金属棒ab的质量为m,放在导轨上且与导轨垂直,且与导轨的动摩擦因数为μ.电源电动势为E,定值电阻为R,其余部分电阻不计.则当电键调闭合的瞬间,棒ab的加速度为多大?
17.汽车质量5t,为60KW,当汽车在水平路面上行驶时,受到的阻力是车重的0.1倍,g取10m/s2,问;
(1)汽车在此路面上行驶所能达到的最大速度是多少?
(2)若汽车从静止开始,保持以0.5m/s2的加速度作匀加速直线运动,这一过程能维持多长时间?
(3)若汽车从静止开始,保持额定功率做加速运动,10s后达到最大速度,求此过程中汽车的位移.
18.如图所示,长为l的长木板A放在动摩擦因数为μ1的水平地面上,一滑块B(大小可不计)从A的左侧以初速度v0向右滑上木板,滑块与木板间的动摩擦因数为μ2(A与水平地面间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相同).已知A的质量为M=2.0kg,B的质量为m=3.0kg,A的长度为l=3.0m,μ1=0.2,μ2=0.4,(g取10m/s2)
(1)A、B刚开始运动时各自的加速度分别是多大?
(2)为保证B在滑动过程中不滑出A,初速度v0应满足什么条件?
(3)分别求A、B对地的最大位移.
2016-2017学年湖北省襄阳市枣阳市阳光中学高三(上)质检物理试卷(9月份)
参考答案与试题解析
一、选择题(本大题12小题,每小题4分,共48分)
1.如图所示,某交流发电机的线圈共n匝,面积为S,内阻为r,线圈两端与R的电阻构成闭合回路.当线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,以角速度ω绕轴OO'匀速转动时,下列说法不正确的是( )
A.从图示位置转过90°的过程中,通过电阻R横截面的电荷量q=
B.产生感应电动势的有效值E=
C.线圈经过中性面时,感应电流达到了最小值
D.线圈中的电流每经过时间
方向改变一次
【考点】交流发电机及其产生正弦式电流的原理;正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率.
【分析】根据已知条件写出感应电动势的瞬时值表达式,e=nBSωsinωt,可以计算出感应电动势的有效值;利用电荷量q=
,而平均感应电流
,平均感应电动势
,推导出电荷量计算公式q=
;根据发电机原理判断线圈经过中性面时,感应电流的大小;由角速度ω计算出交流电的周期,再根据一个周期内线圈中电流方向改变2次,计算出线圈中的电流每经过时间
方向改变一次.
【解答】解:
A、从图示位置转过90°的过程中,通过电阻R横截面的电荷量q=
,平均感应电流
,平均感应电动势
,故q=
,而线圈从图示位置转过90°的过程中,磁通量的变化△Φ=BS,可得
,故A不正确;
B、线圈中产生的感应电动势最大值Em=nBSω,产生的是正弦交流电,则感应电动势的有效值E=
,故B正确;
C、线圈经过中性面时,磁通量最大,但磁通量的变化率最小为0,因此感应电动势最小为0,故感应电流达到了最小值,C正确;
D、线圈中的电流周期为
,一个周期内线圈中电流方向改变2次,则线圈中的电流每经过时间
方向改变一次,D正确;
本题选不正确的,故选:
A
2.在物理学的发展史中,有一位科学家开创了以实验以逻辑推理相结合的科学研究方法,研究了落体运动的规律,这位科学家是( )
A.伽利略B.安培C.库伦D.焦耳
【考点】物理学史.
【分析】伽利略通过对自由落体运动的研究,开创了把实验和逻辑推理相结合的科学研究方法和科学思维方式.
【解答】解:
A、伽利略通过逻辑推理证明亚里士多德理论内部存在矛盾,通过铜球从斜面滚下的实验,运用数学演算,得到自由落体运动是匀加速直线运动,开创了把实验和逻辑推理相结合的科学研究方法和科学思维方式.故A正确.
B、安培提出了分子电流假说,研究了磁场对电流的作用,故B错误.
C、库仑发现了电荷间作用力的规律﹣﹣库仑定律,故C错误.
D、焦耳研究能量守恒问题,故D错误.
故选:
A.
3.我国“神舟”七号载人飞船发射升空,进入预定轨道后绕地球自西向东做匀速圆周运动,每90min转一圈.航天员在轨道舱做了许多科学实验,着地前1.5m返回舱底座发动机开始向下喷气,使返回舱减速下降,实现软着陆,“神舟”七号航天实验圆满完成.下列关于“神舟”七号的说法正确的是( )
A.航天员在24h内可以见到日出的次数应为16次
B.“神舟”七号的轨道高度小于地球同步卫星的轨道高度
C.“神舟”七号绕地球做匀速圆周运动的速度略大于第一宇宙速度
D.在着地前1.5m内宇航员处于失重状态
【考点】万有引力定律及其应用;第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度.
【分析】
(1)航天员每90min转一圈,每转一圈看到一次日出,在24h内可以见到日出的次数即为24h内做圆周运动的圈数;
(2)根据周期公式
,可知周期大的,轨道半径也大;
(3)根据速度公式
可知,半径大的,运行速度小;
(4)判断超重还是失重关键看加速度的方向,加速度方向向上超重,向下失重.
【解答】解:
A.根据飞船每90min转一圈,24h内转了16圈,故可以看到16次日出,A正确;
B.地球同步卫星周期为24h,“神舟”七号周期为90min,根据周期公式
,可知“神舟”七号的轨道高度小于地球同步卫星的轨道高度,B正确;
C.第一宇宙速度是绕地球表面匀速圆周运动的速度,“神舟”七号的运动半径大于地球半径,根据
可知,“神舟”七号绕地球做匀速圆周运动的速度略小于第一宇宙速度,C错误;
D.着地前1.5m返回舱底座发动机开始向下喷气,使返回舱减速下降,加速度向上,飞船处于超重状态,D错误.
故选AB.
4.如图所示,固定在水平面上的光滑斜面的倾角为θ,其顶端装有光滑小滑轮,绕过滑轮的轻绳一端连接一物块B,另一端被人拉着且人、滑轮间的轻绳平行于斜面.人的质量为M,B物块的质量为m,重力加速度为g,当人拉着绳子以a1大小的加速度沿斜面向上运动时,B物块运动的加速度大小为a2,则下列说法正确的是( )
A.物块一定向上加速运动
B.人要能够沿斜面向上加速运动,必须满足m>Msinθ
C.若a2=0,则a1一定等于
D.若a1=a2,则a1可能等于
【考点】牛顿第二定律.
【分析】通过牛顿第二定律求的绳子对人的拉力,即可求的人对绳子的拉力,当拉力与物体B重力的关系即可求的物体B的运动状态,当物体B加速度为零时,利用牛顿第二定律即可求的人加速度
【解答】解:
A、对人受力分析,有牛顿第二定律可知
F﹣Mgsinθ=Ma1
得:
F=Mgsinθ+Ma1
若F>mg,则物体B加速上升,若F<mg,则物体B加速下降,若F=mg,物体B静止,故A错误;
B、人要能够沿斜面向上加速运动,只需满足F>Mgsinθ即可,故B错误;
C、若a2=0,故F=mg,故mg﹣Mgsinθ=Ma1,a1=
,故C正确,
D、若a1=a2,F=Mgsinθ+Ma1,mg﹣F=ma2;则a1等于
;故D正确.
故选:
CD
5.一只标有“8V12W”的小灯泡,两端加上电压U,在U由0逐渐增加到12V过程中,电压U和电流I的关系可用图象表示,在如图所示的四个图象中,符合实际的是( )
A.
B.
C.
D.
【考点】路端电压与负载的关系.
【分析】白炽灯泡上的电压U由零逐渐增大到8V时,白炽灯泡的温度不断升高,电阻增大,根据数学知识分析选择图象.
【解答】解:
由题,白炽灯泡上的电压U由零逐渐增大到8V时,白炽灯泡的温度不断升高,电阻增大,由欧姆定律得到R=
,等于图线上的点与原点连线的斜率,电阻一直增大,斜率一直增大.所以B符合实际.
故选:
B.
6.如图所示电路中,理想变压器初级加一个固定的交变电压,那么下列情况正确的是( )
A.当R1的滑动头上移时,灯泡L变亮
B.当R1的滑动头上移时,电流表A1读数变大
C.当R1的滑动头上移时,电压表V读数变大
D.当R1的滑动头上移时,A2示数变大
【考点】变压器的构造和原理.
【分析】滑动头E上移时,总电阻增大,电流减小,电流与匝数成反比,副线圈的电压不变,仅与匝数与输入电压有关.
【解答】解:
A、滑动头E上移时,总电阻增大,电流减小,灯泡L变暗,故A错误;
B、滑动头E上移时,总电阻增大,电流减小,变压器的输出功率减小,所以输入的功率减小,由P=UI,所以电流表读数A1变小,故B错误;
CD、在输出端工作电路中,副线圈相当于内阻为零的理想电源.当滑动头上移时,电路总电阻增大,副线圈中电流I2减小,干路上的灯泡L变暗,原线圈中电流I1也随之减小,A1读数变小,而副线圈端电压不变,灯泡L两端电压减小,电压表V读数变大,A2示数也变大,CD正确;
故选:
CD
7.氢原子的能级图如图所示,处于n=3激发态的大量氢原子向基态跃迁时所放出的光子中,只有一种光子不能使某金属A产生光电效应,则下列说法正确的是( )
A.不能使金属A产生光电效应的光子一定是从n=3激发态直接跃迁到基态时放出的
B.不能使金属A产生光电效应的光子一定是从n=3激发态直接跃迁到n=2激发态时放出的
C.若从n=4激发态跃迁到n=3激发态,所放出的光子一定不能使金属A产生光电效应
D.金属A逸出功一定大于1.89eV
【考点】氢原子的能级公式和跃迁;光电效应.
【分析】处于n=3激发态的大量氢原子向基态跃迁时所放出光子有3种,不能使金属A产生光电效应的是能量最小的一种.
【解答】解:
A、由能级图可知,从3→2跃迁放出的光子能量为1.89ev,从3→1跃迁放出的光子能量为12.1ev,从2→1跃迁放出的光子能量为10.21ev,所以不能使金属A产生光电效应的光子一定是从n=3激发态直接跃迁到n=2激发态时放出的,金属A逸出功一定大于1.89eV.故A错误,B正确,D正确;
C、从4→3跃迁放出的光子能量比从3→2跃迁放出的光子能量还小,故C正确.
故选:
BCD
8.天文上曾出现几个行星与太阳在同一直线上的现象,假设地球和火星绕太阳的运动看作是匀速圆周运动,周期分别是T1和T2,它们绕太阳运动的轨道基本上在同一平面上,若某时刻地球和火星都在太阳的一侧,三者在一条直线上,那么再经过多长的时间,将再次出现这种现象(已知地球离太阳较近,火星较远)( )
A.
B.
C.
D.
【考点】万有引力定律及其应用.
【分析】由于地球比火星轨道低,周期小,故再次出现这种现象时,地球比火星多转一周,由此可以解得需要的时间.
【解答】解:
设需要的时间为t,在此时间内地球比火星多转一周,就会再次出现这种现象,故有:
即:
解得:
,故D正确
故选D
9.如图所示,倾角30°的斜面连接水平面,在水平面上安装半径为R的半圆竖直挡板,质量m的小球从斜面上高为
处静止释放,到达水平面恰能贴着挡板内侧运动.不计小球体积,不计摩擦和机械能损失.则小球沿挡板运动时对挡板的力是( )
A.0.5mgB.mgC.1.5mgD.2mg
【考点】向心力;牛顿第二定律.
【分析】根据动能定理求出到达水平面时的速度,根据向心力公式求出挡板对小球的压力即可.
【解答】解:
在斜面运动的过程中根据动能定理得:
①
根据向心力公式有:
N=m
②
由①②解得:
N=mg
根据牛顿第三定律可知,小球沿挡板运动时对挡板的力mg
故选B
10.在同一点O抛出的三个物体,做平抛运动的轨迹如图所示,则三个物体做平抛运动的初速度vA、vB、vC的关系和三个物体做平抛运动的时间tA、tB、tC的关系分别是( )
A.vA>vB>vC tA>tB>tCB.vA=vB=vC tA=tB=tC
C.vA<vB<vC tA>tB>tCD.vA>vB>vC tA<tB<tC
【考点】平抛运动.
【分析】研究平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向和竖直方向去研究,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,两个方向上运动的时间相同.
【解答】解:
三个物体都做平抛运动,取一个相同的高度,此时物体的下降的时间相同,水平位移大的物体的初速度较大,如图所示,
由图可知:
vA<vB<vC,
由h=
gt2可知,物体下降的高度决定物体运动的时间,
所以tA>tB>tC,所以C正确.
故选C.
11.如图所示,M和N是带有异种电荷的带电金属导体,P和Q是M表面上的两点,S是N表面上的一点,在M和N之间的电场中画有三条等势线.现有一个带正电的粒子(重力不计)在电场中的运动轨迹如图中虚线所示,不计带电粒子对原电场的影响,不计空气阻力,则以下说法正确的是( )
A.P和Q两点的电势不相等
B.S点的电势高于P点的电势
C.带电粒子在F点的电势能大于在E点的电势能
D.带电粒子应该由W点射入经F点到E点
【考点】元电荷、点电荷;电势能.
【分析】处于静电平衡状态的导体,其表面是一个等势面,从粒子运动轨迹看出,轨迹向下弯曲,可知带电粒子受到了向下的排斥力作用,根据电场力对粒子做功的正负,可判断电势能的大小.根据粒子的电性,判断电势的高低.
【解答】解:
A、P和Q两点在带电体M的表面上,M是处于静电平衡状态的导体,其表面是一个等势面,故P和Q两点的电势相等,故A错误;
B、从粒子运动轨迹看出,轨迹向下弯曲,可知带电粒子受到了向下的排斥力作用,从E到F库仑力做负功,电势能增加,则粒子在E点的电势能小于在F点的电势能,因为粒子带正电,所以E点电势小于F点电势,则P点的电势大于S点的电势,故B错误,C正确;
D、根据题目条件无法判断粒子从那边射入,即从W点和E点都可以射入,故D错误;
故选:
C
12.如图所示,为一质点做直线运动时的加速度﹣时间(a~t)图象,图中阴影部分的面积S表示( )
A.初速度B.末速度C.速度的变化量D.位移
【考点】加速度与质量的关系图像.
【分析】图象表示加速度随时间的变化规律,由于加速度随时间均匀增加,可以求出△t时间内的平均加速度,然后用公式a=
确定速度的变化量.
【解答】解:
根据平均加速度的定义式
=
,得到△v=
△t
由于加速度随时间均匀增加,从t1到t2时刻的平均加速度等于该段时间最大加速度和最小加速度的平均值,故速度的变化等于图中矩形的面积,也就等于小梯形的面积;
故选:
C.
二、实验题
13.某同学通过实验测量一种合金的电阻率.
(1)用螺旋测微仪测量合金丝的直径,读数如图所示,可读出合金丝的直径为 6.495 mm;
(2)现有电源(E=4V,内阻可不计),滑动变阻器(0~50Ω),电流表(0~0.6A,内阻约为1Ω),电压表(0~3V,内阻约为3kΩ),开关和导线若干.该同学分别用电流表的两种不同接法测量合金丝的电阻,记录两组不同的数据如下:
实验一
序号
1
2
3
4
5
6
电压U(V)
0.80
1.20
1.60
2.20
2.50
2.80
电流I(A)
0.10
0.15
0.20
0.27
0.31
0.35
实验二
序号
1
2
3
4
5
6
电压U(V)
0.80
1.20
1.60
2.20
2.50
2.80
电流I(A)
0.09
0.13
0.18
0.24
0.28
0.31
①由数据可知,该同学应采用滑动变阻器的 限流 接法(填“限流式”或“分压式”);
②由数据可知,利用 实验一 (填“实验一”或“实验二”)的数据计算所得结果更接近合金丝电阻的真实值.
【考点】测定金属的电阻率.
【分析】
(1)螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数.
(2)分析表中实验数据确定滑动变阻器的接法,分析实验误差.
【解答】解:
(1)由图示螺旋测微器可知,其示数为:
6.0mm+49.5×0.01mm=6.495mm;
(2)①由表中实验数据可知,电压与电流不从零开始变化,滑动变阻器采用的是限流接法;
②由表中实验数据可知,待测电阻阻值约为:
R=
=
=8Ω,电流表内阻约为1Ω,电压表内阻约为3kΩ,
电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表采用外接法时实验误差较小;当电流表采用外接法时,
由于电压表的分流作用,电流的测量值偏大,由表中实验数据可知,在电压相等的情况下,
实验一的电流大于实验二的电流值,说明实验一中电流表采用外接法,因此用实验一所示数据测量值更接近
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