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[组图]高三物理第一学期期中联合测试

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高三物理第一学期期中联合测试

注 意 事 项

考生在答题前请认真阅读本注重事项及各题答题要求

1.本试卷共6页,包含选择题(第1题~第9题,共31分)、非选择题(第10题~第17题,共89分)两部分。本次考试时间为100分钟,满分120分。考试结束后,请将答题卡交回。

2.答题前,请考生务必将自己的姓名、班级、学号、考试证号用0.5毫米的黑色签字笔写在答题卡上相应的位置,并将考试证号用2B铅笔正确填涂在答题卡的相应位置。

3.答题时请用0.5毫米的黑色签字笔在答题卡指定区域作答。在试卷或稿纸上作答一律无效。

4.如有作图需要,可用2B铅笔作答,并请加黑加粗,描写清楚。

物理试题

一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分.每小题只有一个选项符合题意.

1.一弹簧振子振幅为A,从最大位移处经过时间t0第一次到达平衡位置,若振子从最大位移处经过 时的加速度大小和动能分别为a1和E1,而振子位移为 时加速度大小和动能分别为a2和E2,则

 A.a1>a2 B.a1<a2        C.E1>E2      D.E1=E2

M

N

L

R

A

D

U

2.如图所示是由基本逻辑电路构成的一个公路路灯自动控制电路,图中虚线框内M是一只感应元件,虚线框N中使用的是门电路.则

A.M为光敏电阻,N为与门电路

B.M为光敏电阻,N为非门电路

C.M为热敏电阻,N为非门电路

D.M为热敏电阻,N为或门电路

B

A

a

b

c

d

3.如图所示,一带电粒子在电场中沿曲线AB运动,从B点穿出电场,abcd为该电场中的等势面,这些等势面都是互相平行的竖直平面,不计粒子所受重力,则

A.该粒子一定带负电

B.此电场不一定是匀强电场

C.该电场的电场线方向一定水平向左

D.粒子在电场中运动过程动能不断减少

4.一个质量为2kg的物体,在六个恒定的共点力作用下处于平衡状态.现同时撤去大小分别为15N和20N的两个力,关于此后该物体运动的说法中正确的是

A.一定做匀变速直线运动,加速度大小可能是5m/s2

B.可能做匀减速直线运动,加速度大小是2m/s2

C.一定做匀变速运动,加速度大小可能是15m/s2

D.可能做匀速圆周运动,向心加速度大小可能是5m/s2

5.一辆长为0.6m的电动小车沿水平面向右作匀变速直线运动,下图是某监测系统每隔2s拍摄的一组照片.用刻度尺测量照片上的长度,结果如图所示.则小车的加速度大小为

SHAPE \* MERGEFORMAT

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

单位

cm

A.0.01 m/s2 B.0.5 m/s2 C.1 m/s2 D.5 m/s2

二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分.

6.下列说法中正确的是

A.能量耗散表明,在能量利用的过程中,能量不断减少

B.地面上的人观察到高速飞行列车上的时钟变慢,列车上的人观察到相对地面静止的时钟也变慢了

C.当物体的速度接近光速时,物体的质量与速度大小的平方成正比

E

S

D.当宇宙飞船做匀变速直线运动,飞船上的人观察垂直于飞船运动方向射来的光线时,发现光线向飞船加速度反方向弯曲

7.一中学生为即将发射的“神州七号”载人飞船设计了一个可测定竖直方向加速度的装置,其原理可简化如图,拴在竖直弹簧上的重物与滑动变阻器的滑动头连接,该装置在地面上静止时其电压表的指针指在表盘中心的零刻度处,在零刻度的两侧分别标上对应的正、负加速度值,当加速度方向竖直向上时电压表的示数为正.这个装置在“神州七号”载人飞船发射、运行和回收过程中,下列说法中正确的是

A.飞船在竖直减速上升的过程中,处于失重状态,电压表的示数为负

B.飞船在竖直减速返回地面的过程中,处于超重状态,电压表的示数为正

C.飞船在圆轨道上运行时,电压表的示数为零

E

V

r

R

A

B

C1

C2

S

P

D.飞船在圆轨道上运行时,电压表的示数为负

8.如图所示,电路中电源的电动势为E,内阻为rA电压表,内阻为10kΩ,B为静电计;两个电容器的电容分别为C1和C2,将电键S合上一段时间后,下列说法中正确的是

A.若C1>C2,则电压表两端的电势差大于静电计两端的电势差

B.若将变阻器滑动触头P向右滑动,则电容器C2上带电量增大

C.C1上带电量为零

D.再将电键S打开,然后使电容器C2两极板间距离增大,则静电计张角也增大

t

v

O

1

2

t1

9.平抛运动可以分解为水平和竖直方向的两个直线运动,在同一坐标系中作出这两个分运动的vt图线,如图所示.若平抛运动的时间大于2t1,下列说法中正确的是

A.图线2表示竖直分运动的vt图线

B.t1时刻的速度方向与初速度方向夹角为30°

C.t1时间内的位移方向与初速度方向夹角的正切为

D.2t1时间内的位移方向与初速度方向夹角为60°

三、简答题:本题共2题,共计21分把答案填在答题卡相应的横线上或按题目要求作答

10.(10分)有一个小灯泡上标有“4.8V 2W”的字样,现在测定小灯泡在不同电压下的电功率,并作出小灯泡的电功率P与它两端电压的平方U2的关系曲线.有下列器材可供选用:

A.电压表V1(0~3V,内阻3kΩ)   B.电压表V2(0~15V,内阻15kΩ)

C.电流表A(0~0.6A,内阻约1Ω) D.定值电阻R1=3kΩ

E.定值电阻R2=15kΩ F.滑动变阻器R(10Ω,2A)

G.学生电源(直流6V,内阻不计)

H.开关、导线若干

(1)实验中所用电压表应选用,定值电阻应选用(均用序号字母填写);

(2)为尽量减小实验误差,并要求从零开始多取几组数据,请在方框内出满足实验要求的电路图;

(3)利用上述实验电路图测出的电压表读数UV与此时小灯泡两端电压U的定量关系是,下图的四个图象中可能正确的是

6

P/W

U2/V2

O

12

18

0.5

24

1.0

1.5

2.0

6

P/W

U2/V2

O

12

18

0.5

24

1.0

1.5

2.0

A

B

6

P/W

U2/V2

O

12

18

0.5

24

1.0

1.5

2.0

6

P/W

U2/V2

O

12

18

0.5

24

1.0

1.5

2.0

C

D

11.(11分)汽车正在走进我们的家庭.研究发现,在无风状态下,汽车在高速行驶时受到的空气阻力f主要与汽车正面投影面积S和汽车行驶速度v有关,通过汽车在风洞实验室模拟实验得到如下数据:

f /102 N v / (ms-1)

S / m2

20

30

40

50

60

2.0

2.0

4.4

8.0

12.6

18.0

2.5

2.5

5.6

10.1

15.6

22.5

3.0

3.0

6.8

11.9

18.7

27.1

3.5

3.5

7.9

14.0

21.8

31.5

4.0

4.0

8.9

16.1

25.1

35.9

f /102 N

v/ (ms-1)

O

20

40

60

80

8

16

24

32

O

a

b

(1)请根据表中数据在(a)图中作出正面投影面积为3.0 m2的汽车的fv图线;为了求出此汽车的fv间的具体关系,请你选取合适的坐标轴,在(b)图中作出线性图线.

(2)汽车受到的空气阻力f与汽车正面投影面积S 、行驶速度v 的关系可表示为f=

(比例系数用k表示);

(3)上式中比例系数k,其大小可能与因素有关(写出一个因素即可).

四、计算题或推导证实题:本题共5题,共计68解答时请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

12.(8分)如图所示是一列横波上A、B两质点的振动图象,该波由A传向B,两质点沿波的传播方向上的距离Δx=4.0m,波长大于3.0m,求这列波的波速.

O

y/cm

5

-5

0.2

0.4

t/s

0.2

0.4

t/s

O

y/cm

5

-5

A质点

B质点

v0

m1

m2

m3

13.(9分)如图所示,一质量m2=0.25kg的平顶小车,在车顶中间放一质量m3=0.1kg的小物体,小物体可视为质点,与车顶之间的动摩擦因数μ= ,小车静止在光滑的水平轨道上.现有一质量m1=0.05kg的子弹以水平速度v0=20m/s射中小车左端,并留在车中(子弹与车相互作用时间很短).后来小物体m3以速度v3=1m/s从平顶小车的一端滑出,取g=10m/s2.试求:

(1)小物体m3从平顶小车的一端滑出时,平顶小车的速度大小;

(2)平顶小车的长度.

14.(12分)某球形天体的密度为ρ0,引力常量为G

(1)证实对环绕密度相同的球形天体表面运行的卫星,运动周期与天体的大小无关.(球的体积公式为 ,其中R为球半径)

R1

R2

R3

R4

R5

S

E

r

P

b

c

(2)若球形天体的半径为R,自转的角速度为 ,表面四周空间布满厚度 (小于同步卫星距天体表面的高度)、密度ρ= 的均匀介质,试求同步卫星距天体表面的高度.

15.(12分)如图所示,电源电动势E=10V,内电阻r=1.0Ω,电阻R1=5.0Ω、R2=8.0Ω、R3=2.0Ω、R4=6.0Ω,R5=4.0Ω,水平放置的平行金属板相距d=2.4cm,原来单刀双掷开关S接b,在两板中心的带电微粒P处于静止状态;现将单刀双掷开关S迅速接到c,带电微粒与金属板相碰后即吸附在金属板上,取g=10m/s2,不计平行板电容器充放电时间,求带电微粒在金属板中的运动时间.

θ

C

mB

O1

mA

O2

16.(13分)如图所示,一轻绳绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1、O2和质量mB=m的小球连接,另一端与套在光滑直杆上质量mA=m的小物块连接,已知直杆两端固定,与两定滑轮在同一竖直平面内,与水平面的夹角θ=60°,直杆上C点与两定滑轮均在同一高度,C点到定滑轮O1的距离为L,重力加速度为g,设直杆足够长,小球运动过程中不会与其他物体相碰.现将小物块从C点由静止释放,试求:

(1)小球下降到最低点时,小物块的机械能(取C点所在的水平面为参考平面);

(2)小物块能下滑的最大距离;

(3)小物块在下滑距离为L时的速度大小.

17.(14分)如图所示,可视为质点的三物块ABC放在倾角为300、长L=2m的固定斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数μAB紧靠在一起,C紧靠在固定挡板上,三物块的质量分别为mA=0.80kg、mB=0.64kg、mC=0.50kg,其中A不带电,BC的带电量分别为qB=+4.0×10-5C、qC=+2.0×10-5C且保持不变,开始时三个物块均能保持静止且与斜面间均无摩擦力作用.假如选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为0,则相距r时,两点电荷具有的电势能可表示为 .现给A施加一平行于斜面向上的力F,使A在斜面上作加速度a=1.5m/s2的匀加速直线运动,经过时间t0,力F变为恒力,当A运动到斜面顶端时撤去力F.已知静电力常量k=9.0×109N·m2/C2,g=10m/s2.求:

(1)未施加力F时物块BC间的距离;

(2)t0时间内A上滑的距离;

(3)t0时间内库仑力做的功;

(4)力FA物块做的总功.


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