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山东省寿光现代中学2016届高三下学期收心考试(开学检测)物理试卷


1、 物理学是一门以实验为基础的学科, 物理定律就是在大量实验的基础上归纳总结出来的, 但有些物理规律或物理关系的建立并不是直接从实验得到的,而是经过了理想化或合理外 推,下列选项中属于这种情况的是( A、牛顿第一定律 B、牛顿第二定律 ) C、万有引力定律 D、库仑定律
0

2、如图所示,两轻弹簧 a、b 悬挂一小铁球处于平衡状态, a 弹簧与竖

直方向成 30 角, b 弹簧水平,a、b 的劲度系数分别为 k 1 、k 2 ,则 a、b 两弹簧的伸长量 x1 与 x 2 之比为( )

A 、 2k 2

k1

B、 k 2

k1

C、

k1 k2

D、

k1 2k 2

3、2012 年 10 月,奥地利极限运动员菲利克斯 ? 鲍姆加特纳乘气球升至约 39km 的高空后跳 下,经过 4 分 20 秒到达距地面约 1.5km 高度处,打开降落伞并成功落地,打破了跳伞运动 的多项世界纪录。 若物体在空气中运动时会受到空气阻力, 高速运动受阻力大小可近似表示 为 f=kv2,其中 v 为速率,k 为阻力系数,其数值与物体的形状,横截面积及空气密度有关, 已知该运动员在某段时间内高速下落的 v-t 图象如图所示,若运动员和所携装备的总质量 m=100kg,则该运动员在达到最大速度时所受阻力的阻力系数大约为( )

A、 0.016kg / m

B、 0.008kg / m

C、 0.004kg / m

D、条件不足无法估算

4、如图所示,甲、乙两同学从河中 O 点出发,分别沿直线游到 A 点和 B 点后,立即沿原路 线返回到 O 点,OA、OB 分别与水流方向平行和垂直,且 OA=OB。若水流速度不变,两人 在静水中游速相等,则他们所用时间 t甲 、 t 乙 的大小关系为( )

1

A、 t甲?t 乙

B、 t甲?t 乙

C、 t甲?t 乙

D、无法确定

5、如图所示,一电子枪发射出的电子(初速度很小,可视为零)进入加速电场加速后,垂 直射入偏转电场,射出后偏转位移为 Y,要使偏转位移增大,下列哪些措施是可行的(不考 虑电子射出时碰到偏转电极板的情况) ( )

A、增大偏转电压 U C、增大偏转极板间距

B、增大加速电压 U 0 D、将发射电子改成发射负离子

6、如图所示,P 为在水平传送带上被传送的小物体(可视为质点) ,A 为终极皮带轮,已知 该皮带轮的半径为 r ,传送带与皮带轮间不会打滑,当 P 可被水平抛出时,A 轮每秒的转数 最少是( )

A、

1 2?

g r

B、

g r

C、 rg

D、

1 2?

gr

7、如图所示,一圆环上均匀分布着正电荷, x 轴垂直于环面且过圆心 O,下列关于 x 轴上 的电场强度和电势的说法中正确的是( )

A、O 点的电场强度为零,电势最低
2

B、O 点的电场强度为零,电势最高 C、从 O 点沿 x 轴正方向,电场强度减小,电势升高 D、从 O 点沿 x 轴正方向,电场强度增大,电势降低 8、 美国科学家于 2016 年 1 月 20 日宣布: 人类在太阳系外围发现了一颗过去未知的巨行星, 绰号为“九号行星” 。它的质量约为地球质量的 10 倍,绕太阳公转周期为 1 万至 2 万年。若 认为包括“九号行星”在内的所有行星公转轨道近似为圆,不考虑各行星之间的相互作用, 下列说法正确的是( )

A、 “九号行星”的公转轨道半径比地球的公转轨道半径大 B、 “九号行星”的公转线速度比地球的公转线速度大 C、 “九号行星”的公转角速度比地球的公转角速度大 D、 “九号行星”的公转向心加速度约为地球公转向心加速度的

1 10

9、如图所示,在条形磁铁的中央位置的正上方水平固定一铜质圆环,不计空气阻力,以下 判断正确的是( )

A、释放圆环,环下落时产生感应电流 B、释放圆环,环下落时无感应电流 C、释放圆环,环下落时环的机械能守恒 D、释放圆环,环下落时环的机械能不守恒 10、如图甲所示,粗糙斜面与水平面的夹角为 30 ,质量为 0.3kg 的小物块静止在 A 点,现 有一沿斜面向上的恒定推力 F 作用在小物块上, 作用一段时间后撤去推力 F, 小物块能达到 的最高位置为 C 点,小物块从 A 到 C 的 v ? t 图像如图乙所示, g 取 10m / s ,则下列说法
2 0

正确的是(



3

A、小物块到 C 点后将沿斜面下滑 B、小物块加速时的加速度是减速时加速度的 C、小物块与斜面间的动摩擦因数为 D、推力 F 的大小为 4 N 11、如图所示,有一矩形线圈的面积为 S,匝数为 N,内阻不计,绕 OO 轴在水平方向的磁 感应强度为 B 的匀强磁场中以角速度 ? 做匀速转动,从图示位置开始计时,矩形线圈通过 滑环接一理想变压器,滑动接头 P 上下移动时可改变输出电压,副线圈接有可调电阻 R,下 列判断正确的是( )
'

1 3

3 3

A、矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为 e ? NBS? cos ?t B、矩形线圈从图示位置经过

? 时间时,通过电流表的电荷量为零 2?

C、当 P 位置不动、R 增大时,电压表读数也增大 D、当 P 位置向上移动、R 不变时,电流表读数增大 12、 如图所示, O 点有一粒子源, 在某时刻发射大量质量为 m 、 电荷量为 q 的带正电的粒子, 它们的速度大小相等、 速度方向均在 xoy 平面内。 在直线 x ? a 与 x ? 2a 之间存在垂直于 xoy 平面向外的磁感应强度为 B 的匀强磁场, 与 y 轴正方向成 60 角发射的粒子恰好垂直于磁场 右边界射出。不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,关于这些粒子的运动,下列说法正确 的是( )
0

4

2aBq m aBq B、粒子的速度大小为 m
A、粒子的速度大小为 C、与 y 轴正方向成120 角射出的粒子在磁场中运动的时间最长 D、与 y 轴正方向成 90 角射出的粒子在磁场中运动的时间最长 二、实验题 13、如图所示为测量做匀加速直线运动小车的加速度的装置,将宽度均为 b 的挡光片 A、B 固定在小车上,测得二者间的距离为 d 。
0 0

(1)当小车匀加速经过光电门时,测得两挡光片先后经过的时间 ?t 1 和 ?t 2 ,则小车加速 度a ? 。 。 B、减小两挡光片宽度 b D、减小两挡光片间距 d

(2)为减小实验误差,可采取的方法是 A、增大两挡光片宽度 b C、增大两挡光片间距 d

14、现有一合金制成的圆柱体。用螺旋测微器测量该圆柱体的直径,用游标卡尺测量该圆柱 体的长度。螺旋测微器和游标卡尺的示数如图甲和图乙所示,读得圆柱体的直径 长度为

mm ,

cm 。

5

15、如图所示的电路可测出电阻丝的电阻率,同时还可附带测量出电源的内电阻,图中被测 电阻丝的直径为 0.9mm 。R 是阻值为 2? 的保护电阻,电源电动势 E ? 6V ,电流表内阻不 计。闭合开关 S,鳄鱼夹夹在电阻丝的不同部位,用刻度尺测量接入电路部分的长度 L,记 录下 L 和对应的电流表示数 I 的多组数据,然后据此作出

1 ? L 图像如图。已知被测金属丝 I

(1)如果电阻丝单位长度的电阻用 R 0 表示,写出

1 ? L 图像所对应的物理原理表达式,式 I


中涉及的相关物理量用字母表示(E、 r 、R、 R 0 ) : (2)根据画出的 阻率 ? ? 三、计算题

1 ? L 图像,该电阻丝单位长度的电阻 R 0 ? I
电源内阻 r ? ??m,

? ,电阻丝的电

。 ?(电阻丝电阻率的结果保留 3 位有效数字)

16、如图所示,一工件置于水平地面上,其 AB 段为一半径 R ? 1.0m 的光滑圆弧轨道,BC 段为长 L ? 0.5m 的水平轨道,二者相切于 B 点,整个轨道位于同一竖直平面内,P 点为圆弧 轨道上的一个确定点,它离 BC 的竖直高度 h ? 0.2m 。一可视为质点的物块,其质量 。若将 m ? 0.2kg ,工件质量 M ? 0.8kg ,与地面间的动摩擦因数 ? ? 0.1 ( g 取 10m / s 2 ) 一水平恒力 F 作用于工件,使物块在 P 点与工件保持相对静止,一起向左做匀加速直线运 动。 (1)求 F 的大小? (2)当速度 v ? 5m / s 时,使工件立刻停止运动(即不考虑减速的时间和位移) ,物块飞离

6

圆弧轨道落至 BC 段,求物块的落点与 B 点间的距离?

17、轻质细绳吊着一质量为 m ? 0.32kg 、边长为 L ? 0.8m 、匝数 n ? 10 的正方形线圈,总电 阻为 r ? 1? 。边长为

L ? 0.4m 的正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧,如图甲所示, 2

磁场方向垂直纸面向里,大小随时间变化如图乙所示,从 t ? 0 开始经 t 0 时间细线开始松弛,

g 取 10m / s 2 ,求:
(1)在前 t 0 时间内线圈中产生的电动势大小和判断线圈中的电流方向(顺时针还是逆时 针)? (2)在前 t 0 时间内线圈的电功率? (3) t 0 的值?

18、 【物理——选修 3—3】 (1)下列说法正确的是 A、液体表面存在张力是因为液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离 B、温度相同的氢气和氧气,氢气分子和氧气分子的平均速率相同 C、在完全失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁也有压强 D、晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化 E、气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故 (2)如图所示,一端封闭且粗细均匀的 L 型玻璃管,竖直部分长为 l ? 50cm ,水平部分足 够长, 当温度为 288 K 时, 竖直管中有一段长 h ? 20cm 的水银柱, 封闭着一段长 l 1 ? 20cm 的
7

空气柱,外界大气压强始终保持 76cmHg ,求: ①被封闭空气柱长度为 l 2 ? 40cm 时的温度; ②温度升高至 627 K 时,被封闭空气柱的长度 l 3 。

13、(1) a ?

b2 1 1 [ ? ] ;(2)BC 2 2d (? t2 ) (? t1 ) 2

14、 1.845mm(1.842mm ? 1.846mm) ; 4.240cm 15、(1)

1 r ? R R0 ? ? L ;(2) R0 ? 9.6? , 6.36 ? 10?6 ? ? m , r ? 0.1? I E E R?h ,根据牛顿第二定律,对物体有:mgtan? ? ma 对工件和物体整体有: R

16、(1)设物块的加速度大小为 a ,P 点与圆心的连线与竖直方向间的夹角为 ? ,由几何 关系可得 cos? ?

F ? ?( )g ? (M ? m)a , 2 M ?m
联立,代入数据得: F ? 8.5 N 。 (2)设物体平抛运动的时间为 t ,水平位移为 x1 ,物块落点与 B 间的距离为 x2 ,由运动学 公式可得 h ?

1 2 gt , x1 ? vt , x2 ? x1 ? Rsin? ,联立,代入数据得: x2 ? 0.4m 。 2

17、1)由法拉第电磁感应定律得: ? =n

1 0.8 ?? 1 L 2 ?B =n ( ) =10 ? ( ) 2 ? 0.5 ? 0.4V ,故在 2 2 ?t 2 2 ?t

前 t0 时间内线圈中产生的电动势为 0.4V ,根据楞次定律可以知道感应电流的方向为逆时针 方向。

8

(2) I ?

?
r

=0.4 A , P ? I 2 r ? 0.16W ,故在前 t0 时间内线圈的电功率为 0.16W 。 L ? 2mgr =mg , I ? , Bt = = 2T 由 2 r n? L

(3)分析线圈受力可知,当细线松弛时有: F安=nBt I 图象知: Bt =1 ? 0.5t0 解得: t0 ? 2 s

18、 (1)ACD (2)①气体在初态时有: p1 ? 96 cmHg,T1 ? 288 K,l1 ? 20 cm 末态时有: p2 ? 86 cmHg,l2 ? 40 cm 由理想气体状态方程得:

Pl Pl s 1 1 s1 ? 22 2 T1 T2

所以可解得: T2 ? T1 ? 516 K 。 ②当温度升高后, 竖直管中的水银将可能有一部分移至水平管内, 甚至水银柱全部进入水平 管.因此当温度升高至 627 K 时,水银柱如何分布,需要分析后才能得知.设水银柱刚好全 部进入水平管,则此时被封闭气柱长为 l ? 50 cm ,压强 p ? 76 cmHg ,此时的温度为

T?

pl 76 ? 50 ? T1 ? ? 516 ? 570 K ,现温度升高到 627 K>T ? 570 K ,可见水银柱已全部 p1l1 96 ? 20

进入水平管内,末态时 p3 ? 76 cmHg,T3 ? 627 K ,此时空气柱的长度,

l3 ?

p1T3 96 ? 627 ? l1 ? ? 20 ? 55 cm 。 p3T1 76 ? 516

9


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