浦东新区2005学年度第一学期质量抽测
高三物理试卷
(完卷时间:120分钟 满分:150分)
一.选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分。每小题给出的四个答案中,至少有一个是正确的。把正确答案全选出来,并将正确答案前面的字母填写在答题纸的空格内。每一小题全选对的得5分;选对但不全,得部分分;有选错或不答的,得0分。填写在空格外的字母,不作为选出的答案。)
1.下列单位属于国际单位制基本单位的是( AC )。
A.千克 B.焦耳 C.安培 D.库仑
2. 用手托着一个物体并将其竖直向上抛出,在物体离开手的瞬间,( BD )。
A.手向上做加速运动 B.手向上做减速运动
C.物体向上做加速运动 D.物体向上做减速运动
3.一列简谐横波沿x轴正方向传播,波源的振动频率为0.5Hz。在x方向上有相距4m的两个质点,它们相继达到正向最大位移处的时间间隔为1s,则这列波的波长、波速分别为( C )。
A.4m、4m/s B.4m、2m/s C.8m、4m/s D.8m、8m/s
4.2005年10月12日9时“神舟六号”载人飞船发射升空,进入预定轨道后绕地球自西向东作匀速圆周运动,每90min转一圈。航天员费俊龙、聂海胜在轨道舱作了许多科学实验,10月17日凌晨4时33分返回舱成功着陆。着地前1.5m返回舱底座发动机开始向下喷气,返回舱垂直着地,“神舟六号”航天实验圆满完成。关于“神舟六号”下列说法正确的是( ABC )。
A.航天员在24h内可以见到日落日出的次数应为16次
B.载人飞船的轨道高度小于地球同步卫星的轨道高度
C.载人飞船绕地球作匀速圆周运动的速度略小于第一宇宙速度7.9km/s
D.在着地前1.5m内宇航员处于失重状态
5.如图所示的电路中,当R1的滑动触头向a移动时,下列说法正确的是( CD )。
A.R1上电流变小
B.R3上电流变小
C.R2上电压变小
D.电压表示数变小
6.物体从地面以60J的初动能竖直向上抛出,当它上升到某一高度A点时,动能减少了30J,机械能减少了10J。若空气阻力大小不变,以地面为零势能面,则物体( ABC )。
A.在最高点处重力势能为40J
B.落地时动能为20J
C.上升过程中动能与重力势能相等时,动能小于30J
D.下落过程中动能与重力势能相等时,重力势能大于20J
7.如图所示,平行金属板内有一匀强电场,一个电量为q、质量为m的带电粒子(重力不计)以速度从A点水平射入电场,且刚好以速度从B点射出,则( BC )。
A.若将粒子以速度-从B点射入电场,它将刚好以速度-从A点射出
B.若该粒子以速度-从B点射入电场,它将刚好以速度-从A点射出
C.若将q的反粒子(-q,m)以速度-从B点射入电场,它将刚好以速度-从A点射出
D.若将q的反粒子(-q,m)以速度-从B点射入电场,它将刚好以速度-从A点射出
8.如图所示,在竖直平面有一个形状为抛物线的光滑轨道,其下半部分处在一个垂直纸面向里的磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中虚线所示)。一个小金属环从轨道上y=b(b>a)处以速度v沿轨道下滑,假设轨道足够长,且空气阻力不计,小金属环在曲面上运动的整个过程中损失的机械能总量为,则( BC )。
A.若磁场为匀强磁场,
B.若磁场为匀强磁场,
C.若磁场为非匀强磁场,
D.若磁场为非匀强磁场,
二.填空题(本大题共5小题,每小题4分,共20分。只需按题意在横线上填出正确的答案,不要求写出演算过程。)
9.在物理学中,我们常用比值定义物理量。用比值定义的物理量,反映的是物质或运动的某一属性,与定义式中的各物理量无关,例如电阻。请你再写出四个用比值法定义的物理量:________、________、________、________。
密度、速度、角速度、加速度、功率、电流强度、电场强度、电势、磁感强度等。
10.一颗人造卫星环绕某行星作匀速圆周运动,经过时间t,卫星运行的路程为s,卫星与行星的中心连线转过的角度是 θ 弧度(θ < 2π)。那么该卫星环绕行星运动的线速度大小v =____s/t____,该行星的质量M=____s3/Gθt2____。(万有引力恒量为G)
11.
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12.在公园里我们常能看到各种漂亮的喷泉,仔细观察从粗细均匀的水管管口竖直向上喷出的水柱形状,上升阶段的水柱呈______上粗下细______状(选填“上细下粗”、“上粗下细”、“粗细均匀”)。设管口的横截面积为S,喷出的水柱最大高度为H,水的密度为ρ,空气阻力不计,则喷泉喷出的水流在空中的质量为____4ρSH____。
13.在如图甲所示的电路中,电源电动势E=6V,内阻忽略不计。定值电阻R0=500Ω,其阻值不随温度变化,R1为可变电阻。电阻R的U~I图线如图乙所示。由图乙可知,当通过电阻R的电流强度为2.0mA时,电阻R的阻值为R =_____1000___Ω。将可变电阻调节到R1=250Ω时,电阻R两端的电压为U =____3____V。
三.实验题(本大题5小题,共32分。)
14.(5分)牛顿第一定律是运用下列哪一种方法总结出来的( D )。
A.实验直接证明的 B.从理论上推导出来的
C.凭空想像出来的 D.在实验基础上假想推理发现的
15.(5分)在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,如果测量出的g值偏大,则可能的原因是( BD )。
A.误将摆线长度当作摆长
B.误将从悬点到摆球下端的长度当作摆长
C.摆球质量过大
D.摆球经过平衡位置开始计时,直到摆球第n次通过平衡位置停止计时,历时为t,得出单摆周期
16.(7分)如图所示为“研究电磁感应现象”的实验装置,部分导线已连接。
(1)用笔线代替导线将图中未完成的电路连接好。
(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么闭合电键后,将原线圈迅速插入副线圈的过程中,电流计指针将向____右___偏;原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器滑片迅速向右移动时,电流计指针将向____左___偏。
17.(7分)据某校地震测报组消息:1999年9月21日凌晨,台湾南投地区发生了7.6级大地震,它是由台湾中部大茅—双冬及车笼铺两块断层受到挤压,造成剧烈上升及平行移位而形成。已知地震波分三种:横波(S波),波速VS=4.5km/s;纵波(P波),波速VP=9.9km/s;面波(L波),VL<VS。面波在浅源地震中破坏力最大。
(1)位于震源上方的南投地区某中学地震测报组有单摆A与竖直弹簧振子B(如图甲所示),地震发生时最先明显振动的是___B_____(选填“A”、“B”)。
(2)台中市地震观测台记录到的地震曲线如图乙所示,由图可知三种波形各对应的地震波类型:a为___P___波,b为___S___波,C为___L___波(选填“S”、“P”、“L”)。
(3)若在地震曲线图上测得P波与S波的时间差为7.6s,则地震台距震源约为___62.7__km。
18.(8分)科学实验是人们认识自然的重要手段。电学实验中经常需要测量某用电器的电阻,测电阻的方法有多种。
(1)现有一只标有“220V,100W”灯泡,它正常工作时的电阻为____Ω;若用多用表的欧姆档来测量这只灯泡的电阻,则测出的阻值应____灯泡正常工作时阻值(选填“大于”、“等于”或“小于”),这是因为______________________。
(2)请你用下列器材设计一个实验,测定一只灯泡L工作时的实际电阻值。
A.电源一个(电压不超过灯泡的额定电压)
B.单刀双掷开关一只(符号: )
C.电流表一只
D.电阻箱一只(符号: )
E.导线若干
①请在方框内画出实验电路图。
②简要说明实验原理。
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(1)484、小于、灯泡电阻(率)随温度升高而增大
(2)①电路原理图如图所示 (替代法)
②实验步骤如下:
a.按原理图连好电路,电阻箱阻值置于最大值
b.单刀双掷开关置于1位置,读出电流表读数I
c.将单刀双掷开关置于2位置,调节电阻箱使电流表的读数仍为I
d.读出电阻箱的阻值R,即为该灯泡电阻
四.计算题(本大题5小题,共58分。要求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,而未写出主要演算过程的,不能得分。)
19.(8分)如图所示,质量均为m的A、B两环用细线相连后,分别套在竖直光滑细杆OQ和水平光滑细杆OP上,细线长L=1.0 m。将细线拉直后使A和B在同一高度由静止释放,当A、B运动到细线与水平杆成53°角时,求A、B两环的速度vA、vB的大小。(sin53°=0.8,cos53°=0.6)
某同学求解如下:
由于A、B环是系在同一根细线两端,所以它们的速度大小相等,即
vA = vB ①
A环下落的高度 h=Lsin53° ②
由机械能守恒定律 mgh=m vA2+m vB 2 ③
由方程①、②、③解出vA、vB的大小即可。
问:你同意上述解题过程吗?若同意,求出vA、vB的大小;
若不同意,指明错误之处并求出你认为正确的结果。
解:不同意,因为A、B两环的速度大小不相等。①式应修改为
①
解得: vA =2.4m/s;vB =3.2m/s
20.(10分)在水平地面MN上方高度为h=0.45m处有一个粗糙绝缘平台PQ,如图所示,平台上方PR右侧有水平向右的有界匀强电场,场强E=1.1×104N/C。有一质量m=1.0×10-3kg、带电量为q=-1.0×10-6C的滑块放在平台上,距离平台左端P点L=0.5m处,滑块与平台的滑动摩擦因数为。现给滑块水平向左的初速度v0=4m/s,问:
(1)滑块经过P点时的速度多大?
(2)滑块落地点距N点多远?
解:(1)由动能定理:
得:;
(2)由得,。
21.(12分)如图所示,横截面为四分之一圆(半径为R)的柱体放在水平地面上,一根匀质木棒OA长为3R,重为G。木棒的O端与地面上的铰链连接,木棒搁在柱体上,各处摩擦均不计。现用一水平推力F作用在柱体竖直面上,使柱体沿着水平地面向左缓慢移动。问:
(1)当木棒与地面的夹角θ = 30°时,柱体对木棒的弹力多大?
(2)此时水平推力F多大?
(3)在柱体向左缓慢移动过程中,柱体对木棒的弹力及水平推力F分别如何变化?
22.(14分)用欧姆表测电阻的优点是快捷、方便,缺点是读数不够精确,尤其是当表内电池的电动势下降后,测出的电阻值与真实值之间有较大的差异。如图甲是一个欧姆表的电路结构图,图乙是其表盘的刻度(该刻度值是按照表内电池电动势为1.5V的正常值而刻制的)。已知在电流满偏刻度的1/2处所标的电阻值为15Ω,如图所示。问:
(1)该欧姆表的内阻(即Rg、r和R0之和)多大?
(2)在满偏刻度1/3的B点所标的电阻值为多大?
(3)当表内电池的电动势下降为1.4V时(欧姆表仍可准确调零),在测某一电阻Rx时,欧姆表的指针恰好指在B点,此时Rx的真实值为多大?
(1)15Ω;(2)30Ω;(3)28Ω。
23.(14分)如图所示,在匀强磁场中竖直放置两条足够长的平行导轨,磁场方向与导轨所在平面垂直,磁感强度大小为B0。导轨上端连接一阻值为R的电阻和电键K,导轨电阻不计。两金属棒a和b的电阻都为R,质量分别为ma=0.02kg和mb=0.01kg,它们与导轨接触良好,并可沿导轨无摩擦地运动,g取10m/s2。
(1)若将b棒固定,电键K断开,用一竖直向上的恒力F拉a棒,稳定后a棒以v1=10m/s的速度向上匀速运动。此时再释放b棒,b棒恰能保持静止。求拉力F的大小。
(2)若将a棒固定,电键K闭合,让b棒自由下滑,求b棒滑行的最大速度v2。
(3)若将a棒和b棒都固定,电键K断开,使磁感强度从B0随时间均匀增加,经0.1s后磁感强度增大到2B0时,a棒所受到的安培力大小正好等于a棒的重力,求两棒间的距离h。
(0.3N; 7.5m/s; 1m)
浦东新区2005学年度第一学期质量抽测
高三物理试卷参考答案
题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 | ||||
1-8 | 9-13 | 14-18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
得分 |
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一.选择题(每小题5分,共40分。)
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
选项 | AC | BD | C | ABC | CD | ABC | BC | BC |
二.填充题(每小题4分,共20分。)
9.密度、速度、角速度、加速度、功率、电流强度、电场强度、电势、磁感强度等。
10.v = s/t,M= s3/Gθt2。 11.,。
12.上粗下细, 4ρSH。 13.R = 1000 Ω,U = 3 V。
三.实验题(本题5小题,共32分。)
14.( D ) 15.( BD )
16.(1)用笔线代替导线将图中未完成的电路连接好。
(2)向右偏,向左偏。
17.(1) B 。(2)a为 P 波,b为 S 波,C为 L 波。(3) 62.7 km。
18.(1) 484 Ω, 小于 ,灯泡电阻(率)随温度升高而增大。
(2)①电路原理图如图所示。
②简要说明实验原理。替代法。
实验步骤如下:
a.按原理图连好电路,电阻箱阻值置于最大值;
b.单刀双掷开关置于1位置,读出电流表读数I;
c.将单刀双掷开关置于2位置,调节电阻箱使电流表的读数仍为I;
d.读出电阻箱的阻值R,即为该灯泡电阻。
四.计算题(本题5小题,共62分。)
19.(8分)
解:不同意。 (2分)
因为A、B两环的速度大小不相等。 (2分)
①式应修改为 ① (2分)
解得: vA =2.4m/s;vB =3.2m/s (2分)
20.(10分)
解:(1)由动能定理:
(3分)
得: (2分)
(2)由 (2分)
得 (1分)
(2分)
21.(12分)
解:(1)对OA棒,以O为固定转轴,根据有固定转轴物体的平衡条件,有:
(2分)
代入数据,解得: (2分)
(2)对柱体,在水平方向受力平衡,有:
(2分)
代入数据,解得: (2分)
(3)在柱体向左缓慢移动过程中,θ逐渐增大。
由可知,柱体对木棒的弹力N逐渐增大; (2分)
由可知,水平推力F逐渐增大。 (2分)
22.(14分)
解:(1)该欧姆表的内阻等于电流满偏刻度的1/2处所标的电阻值,即R内=15Ω。(4分)
(2)设电流表的满偏刻度为Ig,根据闭合电路欧姆定律,有:
(1) (1分)
当电流为满偏刻度1/3时,有
(2) (2分)
解(1)、(2),得: (2分)
(3)当表内电池的电动势下降为1.4V时,有
(3) (1分)
解得 (1分)
当测某一电阻Rx欧姆表的指针恰好指在B点时,有
(4) (1分)
解得 (2分)
23.(14分)
解:(1)a棒作切割磁感线运动,产生感应电动势,有:
(1) (1分)
a棒与b棒构成串联闭合电路,电流强度为
(2) (1分)
a棒、b棒受到的安培力大小为
(3)
(4) (1分)
依题意,有 (5)
解(1)~(5),得 (1分)
[注:将a、b棒看作整体,安培力看作内力,直接得到同样给4分。]
(2)a棒固定、电键K闭合后,b棒自由下滑作切割磁感线运动,最终b棒以最大速度v2匀速运动,此时产生的感应电动势为:
(6)
a棒与电阻R并联,再与b棒串联构成闭合电路,电流强度为
(7) (1分)
b棒受到的安培力与b棒重力平衡,有
(8) (1分)
由(1)~(5)可解得: (9) (1分)
解(6)~(9),得 (2分)
(3)电键K断开后,当磁场均匀变化时,在a、b棒与平行导轨构成的闭合回路内产生的感应电动势为
(10) (1分)
(11) (1分)
依题意,有
(12) (1分)
由(9)~(12)解得: (2分)