08届高三物理上学期测试试卷
I卷
一.选择题 (每题5分,共40分)
1.一列简谐横波沿x轴传播。t=0时的波形如图所示,质点A与质点B相距1m,A点速度沿y轴正方向;t=0.02s时,质点A第一次到达正向最大位移处。由此可知 ( )
A、此波的传播速度为25m/s.
B、此波沿x轴负方向传播.
C、从t=0时起,经过0.04s,质点A沿波传播方向迁移了1m.
D、在t=0.04s时,质点B处在平衡位置,速度沿y轴负方向.
2.下列关于电场的说法中正确的是…( )
A、电荷的移动轨迹一定与电场线重合
B、一个点电荷产生的电场中与该点电荷距离相等的点场强一定相同
C、某点的场强方向可能与点电荷在该点所受电场力的方向不一致
D、静止释放的负点电荷若只受电场力作用,其运动经过的位置电势增大
3.如图所示,质量为M、上表面光滑的平板水平安放在A、B两固定支座上。质量为m的小滑块以某一速度从木板的左端滑至右端。能正确反映滑行过程中,B支座所受压力NB随小滑块运动时间 t 变化规律的是 ( )
4.如图所示,一物体以初速度v0冲向光滑斜面AB,并能沿斜面升高,下列说法中正确的是( )
A、若斜面从C点锯断,由机械能守恒定律可知,物体冲出C点仍能升高
B、若把斜面弯成圆弧形,物体仍能沿AB’升高
C、若把斜面从C点锯断或弯成圆弧状,物体都不能升高,因为机械能不守恒
D、若把斜面从C点锯断或弯成圆弧状,物体都不能升高,但机械能仍守恒
5.用细绳拴一个质量为的小球,小球将固定在墙上的轻弹簧压缩的距离为,如图所示,将细线烧断后( )
A、小球立即做平抛运动 B、小球的加速度立即为g
C、小球脱离弹簧后做匀变速运动 D、小球落地时动能大于mgh
6.如图所示电路中,已知电源的内阻r<R2,电阻R1的阻值小于滑动变阻器R0的最大阻值。闭合电键S,当滑动变阻器的滑臂P由变阻器的中点向左滑动的过程中,下列说法中正确的有( )
A、A1的示数不断减小,A2的示数不断变大,
B、V1的示数先变小后变大,V2的示数先变大后变小。
C、电源内部的热功率先变大后变小
D、电源的输出功率先变小后变大
7.半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其右端有一固定放置的竖直挡板MN。在半圆柱体P和MN之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止,图10所示是这个装置的截面图。现使MN保持竖直并且缓慢地向右平移,在Q滑落到地面之前,发现P始终保持静止。则在此过程中,下列说法正确的是( )
A、MN对Q的弹力逐渐减小
B、P对Q的弹力逐渐增大
C、Q所受的合力逐渐增大
D、地面对P的摩擦力逐渐增大
8.如图所示,真空中存在范围足够大的匀强电场,A、B为该匀强电场的两个等势面。现有三个完全相同的带等量正电荷的小球a、b、c,从等势面A上的某点同时以相同速率v0向不同方向开始运动,其中a的初速度方向垂直指向等势面B;b的初速度方向平行于等势面;c的初速度方向与a相反。经过一段时间,三个小球先后通过等势面B,已知三个小球始终在该匀强电场中运动,不计重力,则下列判断中正确的是 ( )
A、等势面A的电势低于等势面B的电势
B、a、c两小球通过等势面B时的速度相同
C、开始运动后的任一时刻,a、b两小球的动能总是相同
D、开始运动后的任一时刻,三个小球之间的距离总是相等
二.填空题(每题5分,共30分)
9.我国于2007年10月24日18时05分在西昌发射了“嫦娥一号”绕月探测卫星。已知月球的半径为R,月球表面的重力加速度为(g为地球表面的重力加速度),则保证嫦娥一号绕月球做圆周运动的速度至少为____________(即月球的第一宇宙速度);绕行的最小周期为____________.
10.缆车沿着坡度为300的山坡以加速度a上行。在缆车中放一个与山坡表面平行的斜面,斜面上放一个质量为m的小物块,小物块相对斜面静止,如图。小物块受到的摩擦力大小为_____________,方向___________________。(设缆车保持竖直状态运行)
11.将一个物体以初动能E0竖直向上抛出,落回地面时物体的动能为 (设空气阻力恒定)。如果将它以初动能4E0竖直上抛出,则它在上升到最高点的过程中,重力势能变化的大小为 ,落回到地面时的动能为_____________ 。
12.在某一点电荷产生的电场中有A B 两点,相距为d,A点的场强大小为EA , 方向与AB连线成120°角,B点的场强大小为EB ,方向与AB连线成150°角,如图所示,那么AB 两点场强大小的比值EA/EB= ,AB 两点电势的高低UA UB(填 >, <, =)
13.如图所示,物体a与物体b用跨过定滑轮的绝缘细绳相连,a、c带有异种电荷,b不带电。ma=200g,mb=mc=500g。a、b处于一水平方向的有界匀强电场中,c物体处于电场外置于台秤的绝缘托盘上。现a、b、c三物体均处于静止状态。则c物带 电荷;台秤的读数为 N。
14.如图所示,轻且不可伸长的细绳悬挂质量为0.5kg 的小圆球,圆球又套在可沿水平方向移动的框架槽内,框架槽沿铅直方向,质量为0.2kg。自细绳静止于铅直位置开始,框架在水平力F=20N恒力作用下移至图中位置,此时细绳与竖直方向夹角30°。绳长0.2m,不计一切摩擦。则此过程中重力对小圆球做功为 J;小圆球在此位置的瞬时速度大小是 m/s。
三.实验题(每空2分,共26分)
15.理想实验有时更能深刻地反映自然规律,伽利略设想了一个理想实验,如图所示(图中两斜面底部均用一小段光滑圆弧连接),其中首先是经验事实,然后是推论。
(1)减小第二个斜面的倾角,小球在这斜面上仍然要达到原来的高度。
(2)两个对接的斜面,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球 将滚上另一个斜面。
(3)如果没有摩擦,小球将上升到原来释放时的高度。
(4)继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成为水平面,小球要沿水平面做持续的匀速运动。
请将上述理想实验的设想步骤按照正确的顺序排列 。
在上述的设想步骤中,属于可靠的事实有 ,属于理想化的推论有 。(均只要填写序号即可)
16.“世界物理年”决议的作出与爱因斯坦的相对论时空观有关。一个时钟,在它与观察者有不同相对速度情况下,时钟的频率是不同的,它们之间的关系如图。由此可知,当时钟和观察者的相对速度达到0.8C(C为光速)时,时钟的周期大约为______。
在日常生活中,我们无法察觉时钟周期变化的现象,是因为观察者相对于时钟的运动速度______。
17.在“用单摆测定重力加速度”的实验中,将一单摆装置竖直悬于某一深度为h(未知)且开口向下的固定小筒中(单摆的下部分露于筒外),如图甲所示。将悬线拉离平衡位置一个小角度后由静止释放,设单摆摆动过程中悬线不会碰到筒壁。如果本实验的长度测量工具只能测量出筒下端口到摆球球心之间的距离l,并通过改变l 而测出对应的摆动周期T,再以T2 为纵轴、l 为横轴,作出T2 - l 图象,则可以由此图象得出我们想要测量的物理量。
(1)现有如下测量工具:A.时钟;B.秒表;C.天平;D.毫米刻度尺,本实验所需的测量工具有____________。
(2)如果实验中所得到的T 2- l 关系图象如图乙所示,那么真正的图象应该是a、b、c 中的________。
(3)由图象可知,小筒的深度h =______________cm;当地重力加速度 g =____________m/s2。
18.某学生想了解所居住高楼内电梯运行的大致规律,他设计一个利用称体重的磅秤来进行测量和研究的方案:
观察 次数 | 时刻 | 磅 秤 读数(N) |
1 | t1 | 449 |
2 | t2 | 450 |
3 | t3 | 450 |
4 | t4 | 549 |
5 | t5 | 550 |
6 | t6 | 551 |
7 | t7 | 551 |
①把磅秤平放在电梯的地板上,他站在磅秤上,请两位同学协助他观察磅秤示数的变化情况,并记录电梯运行时不同时刻磅秤的示数.
②将两位同学随机记录的7个数据列表.由于不知记录时刻的先后,故表格数据按从小到大的次序排列,并相应标明t1、t2……t7.(记录时电梯作平稳运动)
③对实验数据进行分析研究,了解电梯的运行情况,并粗略测 定电梯的加速度.
回答下列问题:
(1) 在测量时该学生所受的重力将____________(填“变大”、“变小”、“不变”)
(2)如果先记录到的是较小的示数,后记录到的是较大的示数,则记录时电梯相应的运动可能是 ( )
A. 先加速下降后减速下降 B.先减速下降后匀速下降
C.先匀速上升后减速上升 D.先减速上升后加速上升
(3)如果电梯在运行过程中经历过匀加速、匀速和匀减速三个过程,而两位同学记录的数据不知处于哪一运动阶段,则此电梯加速度的可能值为
A.1.0m/s2 B.1.82m/s2 C.2.22m/s2 D.2.50m/s2 ( )
(4) 由于每部电梯运行时加速度都是设定好的,如果要知道该高楼电梯的加速度,还需要测定的物理量是__________________________.
II卷
班级_________姓名____________学号________得分_________
一、选择题(40分)
题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
答案 |
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二、填空题(30分)
9、__________;____________. 10、__________;____________.
11、__________;____________. 12、__________;____________.
13、__________;____________. 14、__________;____________.
三、实验题(26分)
15、请将上述理想实验的设想步骤按照正确的顺序排列 。
属于可靠的事实有 ,属于理想化的推论有 _________ 。
16、 ____________________;
____________________;
17、(1)___________________;
(2)___________________;
(3)___________________;___________________ ;
18、(1) ___________________ ;
(2) ( )
(3) ( )
(4) _____________________
四、计算题(10+10+12+12+10=54分)
19、在倾角为α=37°的斜面上,一条质量不计的皮带一端固定在斜面上端,另一端绕过一质量为m=3kg、中间有一圈凹槽的圆柱体,并用与斜面夹角为β=37°的力F拉住,使整个装置处于静止状态,如图所示。不计一切摩擦,求拉力F的大小和斜面对圆柱体的弹力N的大小。(,,)
某同学分析过程如下:
将拉力F沿斜面和垂直于斜面方向进行分解。
沿斜面方向: (1)
沿垂直于斜面方向: (2)
问:你同意上述分析过程吗?若同意,按照这种分析方法求出F及N的大小;若不同意,指明错误之处并求出你认为正确的结果。
20、如图所示,摩托车做腾跃特技表演,以10m/s的初速度沿曲面冲上高3.2m、顶部水平的高台,然后从高台水平飞出,若摩托车冲上高台的过程中始终以额定功率1.8kW行驶,经过0.65s到达顶部水平平台,已知人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中不计一切阻力。则:
(1)求人和车到达顶部平台时的速度v;
(2)求人和车从顶部平台飞出的水平距离s;
21、 F1是英文Formula One的缩写,即一级方程式赛车,是仅次于奥运会和世界杯的世界第三大赛事。F1 赛车的变速系统非常强劲,从时速0加速到100 Km/h仅需2.3秒,此时加速度仍达10m/s2,时速为200 Km/h时的加速度仍有3m/s2,从0加速到200 Km/h再急停到0只需12秒。假定F1 赛车加速时的加速度随时间的增大而均匀减小,急停时的加速度大小恒为9.2 m/s2。上海F1赛道全长5.451Km,比赛要求选手跑完56圈决出胜负。求:
(1)若某车手平均时速为210Km/h,则跑完全程用时为多少时分秒?
(2)该车手的F1 赛车的最大加速度。
22、图示是建筑工地常用的一种“深穴打夯机”。工作时,电动机带动两个紧压夯杆的滚轮匀速转运将夯杆从深为的坑中提上来,当两个滚轮彼此分开时,夯杆被释放,最后夯在自身重力作用下,落回深坑,夯实坑底。然后,两个滚轮再次压紧,夯杆再次被提上来,如此周而复始工作。已知两个滚轮边缘线速度恒为,每个滚轮对夯杆的正压力为,滚轮与夯杆间的动摩擦因数为0.3,夯杆质量为,坑深为6.4m。假定在打夯的过程中坑的深度变化不大,且夯杆底端升到坑口时,速度正好为零。取。求:
(1)夯杆上升过程中被滚轮释放时的速度为多大,此时夯杆底端离夯底多高;
(2)每个打夯周期中,电动机对夯杆所作的功;
(3)打夯周期。
23、如图所示,正方形区域abcd边长L=8cm,内有平行于ab方向指向BC边的匀强电场,场强E=3750 V/m,一带正电的粒子电量q=10-10C,质量m=10-20kg,沿电场中心线RO飞入电场,初速度v0=2×106m/s,粒子飞出电场后经过界面CD、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域,一进入该区域即开始做匀速圆周运动(设点电荷左侧的电场分布以界面PS为界限,且不受PS影响)。已知cd、PS相距12cm,粒子穿过PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏MN上。(静电力常数k=9×109Nm2/C2)试求:(1)粒子穿过界面PS时偏离中心线OR的距离y;
(2)粒子穿过界面PS时的速度大小与方向;
(3)O点与PS面的距离x;
(4)点电荷Q的电性及电量大小。
2008届高三物理测试题答案
一、选择题(40分)
题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
答案 | AB | CD | C | D | CD | AD | BD | B |
二、填空题(30分)
9、 ; 10、 ; 平行斜面向上
11、 3E0 ; 2E0 12、 3:1 ; >
13、 负; 2 14、 -0.13;2.39
三、实验题(26分)
15、请将上述理想实验的设想步骤按照正确的顺序排列 ⑵ ⑶ ⑴ ⑷。
属于可靠的事实有 ⑵,属于理想化的推论有 ⑶ ⑴ ⑷。
16、 10/3(s); 速度远小于光速
17、(1) BD (2) a (3) 30 ; 9.86
18、(1) 不变 ;(2) ( AD )(3) ( ABC ) (4) 某学生的质量
四、计算题(10+10+12+12+10=54分)
19、解:不同意。平行于斜面的皮带对圆柱体也有力的作用。
(1)式应改为: (3)
由(3),得 (4)
将(4)代入(2),解得
20、解:(1),
(2)(2分),,
21、(1)由
(2)设F1 赛车加速时的加速度a =am-kt
当t=2.3s时:10= am-k×2.3 ①
车从200Km/h降到0用时为t0秒,
则车加速到200km/h用时t=12-6=6s
当t=6s时:3= am-k×6 ②
有①②解得am=14.4 m/s2
22、(1);
当夯杆与滚轮相对静止时:
当夯杆以的初速度竖直上抛,上升高度为:
则当夯杆加速向上运动速度到达后,夯杆匀速上升,匀速上升高度为:
因此,夯杆先匀加速上升,后匀速上升,再竖直上抛。
故夯杆上升过程中被滚轮释放时的速度为4m/s;
此时夯杆底端离夯底。
(2)
(3)夯杆上抛运动的时间为:; 夯杆匀速上升的时间为:;
夯杆自由落体的时间为:
故打夯周期为:
23、(1)y1=at2/2(1分)==cm=0.03m=3cm,
y:y1=(s+):,y=4y1=12 cm(2分),
(2)vy=at===1.5×106 m/s ;vx=v0=2×106 m/s
粒子的运动速度为v=2.5×106 m/s
粒子的速度偏向角的正切为tanq=v0/ vy=0.75, q=37°
(3)所以x=y tanq=9cm
(4)粒子带负电
粒子做圆周运动的半径为R=y/cosq=15 cm
由=m
得Q== C=1.04×10-8C