高三物理第一次联考模拟试卷(一)
试题
姜堰市高中物理中心组
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,第Ⅰ卷1至3页(第1至9题),第Ⅱ卷3至7页(第10至17题),共120分,考试时间100分钟.
第Ⅰ卷(选择题 共31分)
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、物理学中研究问题有多种方法,有关研究问题的方法叙述错误的是
A.在伽利略之前的学者们总是通过思辩性的论战决定谁是谁非,是他首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法
B.探究加速度与力、质量三个物理量之间的定量关系,可以在质量一定的情况下,探究物体的加速度与力的关系;再在物体受力一定的情况下,探究物体的加速度与质量的关系。最后归纳出加速度与力、质量之间的关系。这是物理学中常用的控制变量的研究方法
C.探究作用力与反作用力关系时可以用传感器连在计算机上直接显示力的大小随时间变化情况
D.如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度就有一个沿着等势面的分量,在等势面上移动电荷静电力就要做功,这里用的逻辑方法是归纳法。
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
3、有一个小型发电机,机内的矩形线圈匝数为100匝,电阻为0.5Ω。线圈在匀强磁场中,以恒定的角速度绕垂直于磁场方向的固定轴转动。穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间的变化规律如图所示。由此可知发电机电动
势瞬时值表达式为
A.e =3.14sinπt(V)
B.e =3.14costπt(V)
C.e =314sin100πt(V)
D.e =314cos100πt(V)
4、压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小,某位同学利用压敏电阻设计了判断电梯运动状态的装置,其装置示意图如图所示,将压敏电阻平放在电梯内,受压面朝上,在上面放一物体m,电梯静止时电流表示数为I0,电梯在不同的运动过程中,电流表的示数分别如图甲、乙、丙、丁所示,下列判断中不正确的是
A.甲图表示电梯可能做匀速直线运动 B.乙图表示电梯可能做匀加速上升运动
C.丙图表示电梯可能做匀加速上升运动 D.丁图表示电梯可能做变减速下降运动
5、如图所示,在一次救灾工作中,一架离水面高为H m,沿水平直线飞行的直升飞机A,用悬索(重力可忽略不计)救护困在湖水中的伤员B,在直升飞机A和伤员B以相同的水平速率匀速运动的同时,悬索将伤员吊起。设经t s时间后,A、B之间的距离为 m,且=H-t2。则在这段时间内关于物体B的受力情况和运动轨迹正确的是下列哪个图?
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,错选或不答的得 0 分。
6、如图甲所示,一个弹簧一端固定在传感器上,传感器与电脑相连. 当对弹簧施加变化的作用力(拉力或压力),在电脑上得到了弹簧长度的形变量与弹簧的弹力大小的关系图象(如图乙), 则下列判断正确的是
A.弹簧的弹力和弹簧的长度成正比 B.弹簧长度的增加量与对应的弹力增加量成正比
C.该弹簧的劲度系数是200N/m D.该弹簧受到反向压力时,劲度系数不变
7、如图所示,图中的四个电表均为理想电表,当滑线变阻器滑动触点P向右端移动时,下面说法中正确是
A.伏特表V1的读数减小,安培表A1的读数增大
B.伏特表V1的读数增大,安培表A1的读数减小
C.伏特表V2的读数减小,安培表A2的读数增大
D.伏特表V2的读数增大,安培表A2的读数减小
8、如图所示,真空中两点电荷A、B带电量分别为+2Q和-Q,0点为连线的中点,a、b两点都在它们之间的连线上,c、d两点在AB连线的中垂线上。已知oa=ob,a、b两点的场强分别为Ea、Eb;oc>od,c、d两点的电势分别为、。则下列说法正确的是
A.Ea<Eb B.Ea>Eb C.c>d D.c<d
9、我国于2007年10月24日发射的“嫦娥一号”探月卫星简化后的路线示意图如图所示。卫星由地面发射后,经过发射轨道进入停泊轨道,然后在停泊轨道经过调速后进入地月转移轨道,再次调速后进入工作轨道,卫星开始对月球进行探测。已知地球与月球的质量之比为a,卫星的停泊轨道与工作轨道的半径之比为b,卫星在停泊轨道与工作轨道上均可视为做匀速圆周运动,则:
A.卫星在停泊轨道和工作轨道运行的速度之比为
B.卫星在停泊轨道和工作轨道运行的周期之比为
C.卫星在停泊轨道和工作轨道运行的向心加速度之比为
D.卫星在停泊轨道运行的速度大于地球的第一宇宙速度
第Ⅱ卷(非选择题 共89分)
三、简答题:本题共 4小题,共 29分。把答案填在答题卡相应的横线上或按题目要求作答
10、(5分)用游标卡尺测量某一物体的厚度,如图所示,正确的读数是 cm.
11、(6分)如图所示,(a)图中两根导轨不平行,而(b)图中两根导轨平行,金属棒MN在导轨上均向右匀速平动,在金属棒在运动过程中,将观察到L1 ;L1 。(填“发光”或“不发光”)
12、(9分)如图所示,是某研究性学习小组做探究“橡皮筋做的功和物体速度变化的关系”的实验,图中是小车在一条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行的情形,这时,橡皮筋对小车做的功记为W. 当我们用2条、3条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次……实验时,每次橡皮筋都拉伸到同一位置释放. 小车每次实验中获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.
(1)除了图中的已给出的实验器材外,还需要的器材有 ;
(2)实验时为了使小车只在橡皮筋作用下运动,应采取的措施是 ;
(3)每次实验得到的纸带上的点并不都是均匀的,为了测量小车获得的速度,应选用纸带的 部分进行测量;
(4)下面是本实验的数据记录表,请将第2次、第3次……实验中橡皮筋做的功填写在对应的位置;
橡皮筋做的功 | 10个间隔的距离S(m) | 10个间隔的时间T(s) | 小车获得的速度vn(m/s) | 小车速度的平方vn2(m/s)2 | |
1 | W | 0.200 | 0.2 | ||
2 | 0.280 | 0.2 | |||
3 | 0.300 | 0.2 | |||
4 | 0.400 | 0.2 | |||
5 | 0.450 | 0.2 |
(5)从理论上讲,橡皮筋做的功Wn和物体速度vn变化的关系应是Wn∝ . 请你运用数据表中测定的数据在下图所示的坐标系中作出相应的图象验证理论的正确性;
(6)若在实验中你做出的图线与理论的推测不完全一致,你处理这种情况的做法是:
.
13、(9分)虚线方框内是由电阻、电源组成的线性网络电路,为了研究它的输出特性,将电流表、电压表、滑动变阻器按图示的方式连接在它的输出端A、B之间.开关S闭合后,实验中记录的6组电流表的示数I、电压表的示数U如下表所示.
(1)试根据这些数据在下面的坐标纸上画出U—I图线.
(2)若将方框内的电路等效成电动势为E、内电阻为r的电源,从图线上求出电源的电动势E= V,内电阻r= Ω.(保留两位有效数字,下同)
(3)若电流表内阻为0,当滑动变阻器的滑片移至最上端时,电流表示数是 A.
(4)在滑动变阻器滑片移动过程中,滑动变阻器的最大功率是 W.
四、计算或论述题:本题共 4小题,共 60分。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的单位。
14、(14分)图甲为某同学研究自感现象的实验电路图,用电流传感器显示器各时刻通过线圈L的电流。电路中电灯的电阻R1=6.0 W,定值电阻R=2.0 W,AB间电压U=6.0 V。开关S原来闭合,电路处于稳定状态,在t1=1.0×10–3 s时刻断开关S,此时刻前后电流传感器显示的电流随时间变化的图线如图乙所示。
(1)求出线圈L的直流电阻RL;
(2)在图甲中用箭头标出断开开关后通过电灯的电流方向;
(3)在t2=1.6×10–3 s时刻线圈L中的感应电动势的大小是多少?
15、(14分)一宇宙人在太空(万有引力可以忽略不计)玩垒球,辽阔的太空球场半侧为匀强电场,另半侧为匀强磁场,电场和磁场的分界面为垂直纸面的平面,电场方向与界面垂直,磁场方向垂直纸面向里,电场强度大小为E=100V/m,宇宙人位于电场一侧距界面为h=3m的P点,O为P点至界面垂线的垂足,D点位于纸面上O点的右侧,OD与磁场的方向垂直,垒球的质量m=0.1kg,电量q=-0.05C,宇宙人从P点以初速度v0=10m/s平行于界面投出垒球,要使垒球第一次通过界面时就击中D点,且能回到出发点P,求:
(1)O、D两点之间的距离d。
(2)垒球从抛出到第一次回到P点的时间t。
(计算结果保留三位有效数字)
16、(16分)如图所示,两个光滑的定滑轮的半径很小,表面粗糙的斜面固定在地面上,斜面的倾角为θ=30°。用一根跨过定滑轮的细绳连接甲、乙两物体,把甲物体放在斜面上且连线与斜面平行,把乙物体悬在空中,并使悬线拉直且偏离竖直方向α=60°。现同时释放甲乙两物体,乙物体将在竖直平面内振动,当乙物体运动经过最高点和最低点时,甲物体在斜面上均恰好未滑动。已知乙物体的质量为m=1㎏,若取重力加速度g=10m/s2。求:甲物体的质量及斜面对甲物体的最大静摩擦力。
17、(16分)如图所示,倾角为370的光滑绝缘的斜面上放着M=1kg的导轨abcd,ab∥cd。另有一质量m=1kg的金属棒EF平行bc放在导轨上,EF下侧有绝缘的垂直于斜面的立柱P、S、Q挡住EF使之不下滑,以OO′为界,斜面左边有一垂直于斜面向下的匀强磁场。右边有平行于斜面向下的匀强磁场,两磁场的磁感应强度均为B=1T,导轨bc段长L=1m。金属棒EF的电阻R=1.2Ω,其余电阻不计,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.4,开始时导轨bc边用细线系在立柱S上,导轨和斜面足够长,当剪断细线后,试求:
(1)求导轨abcd运动的最大加速度;
(2)求导轨abcd运动的最大速度;
(3)若导轨从开始运动到最大速度的过程中,流过金属棒EF的电量q=5C,则在此过程中,系统损失的机械能是多少?(sin370=0.6)
参考答案
一 ~ 二、选择题:(1~5题每题3分;6~10题每题4分。共35分)
题号 | 一 | 二 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
答案 | D | B | D | B | A | AD | BD | BD | AC |
三、实验题:(共18分)
10、2.935 (5分)
11、发光(3分) 、不发光(3分)
12、(1)刻度尺; (1分)
(2)把木板的末端垫起适当高度以平衡摩擦力 (1分)
(3)点距均匀(1分)
(4)2W、3W、4W、5W(2分)
(5)v2(1分);图像 (2分)
(6)分析误差来源或改进试验方案或测量手段,重新进行试验(1分);
若答:“修改试验数据数据,使之符合自己的推测”得0分;
13、(1)如图所示 (2分)
(2)2.6V (1分)
0.90Ω~1.1Ω之间均给分 (1分)
(3)2.4A~2.9A之间均给分 (2分)
(4)1.5W~1.9W之间均给分 (3分)
四、计算题:(共67分)
14、(1)由图读出,开始时流过电感线圈的电流I0= 1.5A
解得:RL=2 (5分)
(2)电灯中的电流方向为:向右 (4分)
(3)由图读出t= 1.6×10-3 s时流过电感线圈的电流I=0.2 A
由E=I(RL+R+R1) 得 E=2.0 V (5分)
15、(1)设垒球在电场中运动的加速度大小为a,时间t1,OD=d,有
得 (6分)
(2)垒球运动轨道
垒球进入磁场时速度大小为
设垒球做匀速圆周运动半径R,磁感应强度大小B,
由洛仑兹力提供向心力,
垒球在磁场中运动时间,
总时间 (8分)
16、设甲物体的质量为M,所受的最大静摩擦力为f,则当乙物体运动到最高点时,绳子上的弹力最小,设为T1, 对乙
此时甲物体恰好不下滑,有:
得: (6分)
当乙物体运动到最低点时,设绳子上的弹力最大,设为T2
对乙物体由动能定理:
又由牛顿第二定律:
此时甲物体恰好不上滑,则有:
得: (6分)
可解得: (4分)
17、解: (1)对导轨进行受力分析有:
其中
对棒:
则导轨的加速度:
可见当v=0时,a最大:
(5分)
(2)当导轨达到最大速度时受力平衡即a=0,此时:
(5分)
(3)设导轨下滑距离d时达到最大速度
d=6m
对导轨由动能定理得:
损失的机械能J (6分)