湖南省株洲市高三物理上学期教学质量统一检测试题(一)
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1 株洲市2016届高三年级教学质量统一检测(一)
物 理
一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~9题只有一项符合题目要求,第10~12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
1. 如图,在直线MN上方分布有范围足够大的匀强磁场。在直线上的O点沿图中箭头所示方向同时射入两个速度大小不同的电子,不计电子间的相互作用及重力,则它们将从直线上的
A. 同一位置沿同一方向先后射出磁场
B. 不同位置沿不同方向同时射出磁场
C. 不同位置沿同一方向先后射出磁场
D. 不同位置沿同一方向同时射出磁场
2. 如图,在一根竖直放置的铜管的正上方某处从静止开始释放一个强磁体,在强磁体沿着铜管中心轴线穿过铜管的整个过程中,不计空气阻力,那么
A. 由于铜是非磁性材料,故强磁体运动的加速度始终等于重力加速度
B. 由于铜是金属材料,能够被磁化,使得强磁体进入铜管时加速度大于重力加速度,离开铜管时加速度小于重力加速度
C. 由于铜是金属材料,在强磁体穿过铜管的整个过程中,铜管中都有感应电流,加速度始终小于重力加速度
D. 由于铜是金属材料,铜管可视为闭合回路,强磁体进入和离开铜管时产生感应电流,在进入和离开铜管时加速度都小于重力加速度,但在铜管内部时加速度等于重力加速度
3. 地球同步卫星离地心距离为r,加速度为a1,在轨运行速率为v1;静止在地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,相对地心的线速度大小为v2,地球半径为R。则
A. 12Rrvv B. 12Rrvv C. 12araR D. 2122aRar
4. 如图甲所示,在水平桌面上放置一长木板,木板上再叠放一小滑块,木板与滑块均静止。今在木板上施加一水平作用力F,它随时间的变化关系如图乙所示。观察发现,在t1时刻木板刚好开始运动,在t2时刻滑块刚好开始在木板上滑动。假设滑动摩擦力等于最大静摩擦力,那么,木板与桌面间的动摩擦因数跟木板与滑块间的动摩擦因数之比为 MNO铜管强磁体 2 A. 12FF B. 21FF C. 121FFF D. 221FFF
5. 在空间某区域内有一场强方向与直角坐标系xoy平面平行的匀强电场,已知该坐标系的x轴和y轴上各点电势的分布分别如图甲和乙所示。据图可知
A. 场强大小为5000V/m,方向与x轴正方向成37°
B. 场强大小为5000V/m,方向与y轴正方向成53°
C. 场强大小为7000V/m,方向与y轴正方向成53°
D. 场强大小为1000V/m,方向与x轴正方向成37°
6. 从地面以初速度v0竖直上抛一小球,经过时间t0后在同一地点以同样的速度向上抛出另一个小球,则两球相遇的高度是
A. 202012gtgv2 B. 202014gtgv2 C. 202016gtgv2 D. 202018gtgv2
7. 质量为m、长度为l的金属棒MN两端由绝缘且等长轻质细线水平悬挂,处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。开始时细线竖直,当金属棒中通以恒定电流后,金属棒从最低点向右开始摆动,若已知细线与竖直方向的最大夹角为60°,如图所示,则棒中电流
A. 方向由M向N,大小为33mgBl B. 方向由N向M,大小为33mgBl
C. 方向由M向N,大小为3mgBl D. 方向由N向M,大小为3mgBl
8. 将表面光滑的细杆弯成竖直平面内的抛物线形状,抛物线方程为y=kx2,
k为大于0的常量。细杆可绕对称轴y自由转动,如图所示。已知重力加速
度为g,要使套在细杆上的小环能在杆上任意位置相对细杆静止,则细杆转
动的角速度应为 F甲Ft2F1F2t1tO乙乙/V/cmy24608-60-120-180-240甲/V/cmx2460801602403208MNByx0 3 A. 2kg B. kg C. gk D. 2gk
9. 在如图所示电路中,电源电动势为12V,内阻不计,各电阻阻值已在
图中标出,开关是闭合的。现将开关断开,测得通过电阻R3的电荷量为
1.19×10-5C,则电容器的电容为
A. 1.75µF B. 4.25µF C. 5.95µF D. 2.48µF
10. 一根长为l的细线一端固定在O点,另一端栓一个小球(可视为质点),如图所示。若小球通过最低点时速度大小为v0,那么,在细线不被拉断的情况下,此后小球能上升的最大高度可能是
A. 等于2l B. 大于202gv C. 等于202gv D. 小于202gv
11. 一倾角为θ足够长的光滑斜面固定在水平面上,其顶端固定一劲度系数为k的轻质弹簧,弹簧的下端系一个质量为m的小球,用一垂直于斜面的挡板P挡住小球,此时弹簧没有发生形变,如图所示。若挡板P以加速度a沿斜面向下匀加速运动,且弹簧与斜面始终保持平行,经过一段时间后,当小球与挡板刚好分离时
A. 弹簧弹力大小为sinmg B. 小球运动的速度达到最大
C. 小球获得的动能为2(sin)magak D. 小球运动的时间为2(sin)mgaka
12. 从斜面上的P点水平抛出一个小球,飞行一段时间后落在斜面上的Q点。若已知斜面倾角与小球的初动能,且不计空气阻力,则可以求出
A. P、Q之间的距离 B. 小球落到Q点时的动能
C. 小球落到Q点时速度的方向 D. 小球飞行过程中重力所做的功 P0vO150R2100R3300R4100RSC 4 二、非选择题:共52分。
13.(8分) 利用如图所示装置 “验证机械能守恒定律”。把装有遮光条的滑块放在水平气垫导轨上的A处,光电门安装在B处,滑块用细绳通过定滑轮与钩码相连。将滑块从A位置释放后,光电计时器记录下遮光条通过光电门的时间为Δt。测得滑块(含遮光条)质量为M、钩码总质量为m、遮光条宽度为d,当地的重力加速度为g。
(1)实验中还需要测量的物理量是 (说明其物理意义并用符号表示) ;
(2)本实验中验证机械能守恒的表达式为 (用以上对应物理量的符号表示);
(3)若实验数据表明系统动能增加量明显大于重力势能减少量,可能的原因是 。
① 钩码总质量m远小于滑块质量M ② 钩码总质量m与滑块质量M相差不大
③ 气垫导轨没有调水平,且左高右低 ④ 气垫导轨没有调水平,且左低右高
14. (12分)有一只灵敏电流表A,刻度盘上共有N格刻度而无具体示数,已知该电流表的满偏电流不超过200微安,内阻Rg约为几百欧。此外,实验室还提供了下列器材:
电压表V1(量程10V,内阻约10kΩ);
电压表V2(量程3V,内阻RV=15kΩ);
滑动变阻器R1(阻值0~20Ω,额定电流2A);
滑动变阻器R2(阻值0~500 Ω,额定电流0.25A);
电池组(电动势约12V,内阻约0.5Ω);
开关、导线。
现要求尽可能精确和便捷地测定电流表A每格的刻度值I0,请解答下列问题:
(1)在上述器材中,应选择的电压表是 ,应选择的滑动变阻器是 。
(2)将符合实验要求的电路画在方框中。
(3)根据你设计的实验电路,完成下列填空:
①实验前,应将滑动变阻器的滑片移至最 (填“左端”、“右端”、“上端”或“下端”);
②闭合开关,接通电路,调节滑动变阻器,使灵敏电流表满偏,读出 。
(4)I0= (用已知和需要测定的物理量表示)。 AB光电门遮光条钩码 5 15. (8分)如图,一个质量为m=2.0kg的小球在轻质细绳牵引下,在光滑的水平面上以v1=2.0m/s做匀速圆周运动,圆周半径为r1=0.8m。现将水平面上牵引的细绳迅速放长d=0.2m,之后小球能在半径更大的轨道上做匀速圆周运动。求
(1)小球在两次圆周运动的过渡中经历的时间;
(2)细绳最终的拉力。
16. (12分)如图甲所示,倾角θ=37°的斜面底端O处有一小木块(可视为质点),质量为m=1.0kg,在平行于斜面的推力F作用下从静止开始沿斜面向上运动,推力F的大小随其位移x的变化如图乙所示,木块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,g=10m/s2,sin37°=0.6。
(1)在距出发点O多远处,木块的速度达到最大?最大速度是多少?
(2)木块返回O点时速度是多大?
17. (12分)如图,A、C、D分别为光滑绝缘水平面内一直角三角形的三个顶点,两直角边长分别为a和b。 现有一质量为m、电荷量为+q的带电小球,以初速度v0从顶点A沿直角边射出, 整个运动过程中因为磁场或电场的作用恰好能经过顶点D。
(1)若只存在竖直方向的匀强磁场,试求磁感应强度的大小和方向;
(2)若只存在水平方向的匀强电场,试求电场强度的大小与方向间的关系。
ab0vADCmxNFO1.830乙FxO甲 6 株洲市2016届高三年级教学质量统一检测(一)
物理参考答案与评分标准
一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~9题只有一项符合题目要求,第10~12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
答案 D C C C B D B A A ACD CD
BCD
二、非选择题:共52分。
13.(8分)
(1)A、B间的距离l (2分) (2)21()()2dmglmMt (4分) (3)③ (2分)
14.(12分)
(1)V2,R1 (2分) (2)如图 (4分)
(3)① 左端 ② 电压表V2的示数U (2分)
(4)0VUINR (4分)
15. (8分)
(1)依题意,放开绳子,小球沿切线方向做离心运动(如图),直至细绳再次张紧,之后小球做半径为r2=r1+d匀速圆周运动。这个过渡中,小球运动的距离为
2221xrr0.6m (2分)
所需时间为
10.3stxv (2分)
(2)细绳再次张紧时,小球速度的径向分量减为0,在新轨道上运动的速度大小为其切向分量,即