辽宁省大连市旅顺口区届高三物理上学期月考试题.docx

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辽宁省大连市旅顺口区届高三物理上学期月考试题

辽宁省大连市旅顺口区2019届高三物理上学期12月月考试题

(90分钟120分)

一、单选题(6X5=30)

1.2014年春晚中开心麻花团队打造的创意形体秀《魔幻三兄弟》给观众留下了很深的印象.该剧采用了“斜躺”的表演方式,三位演员躺在倾角为30°的斜面上完成一系列动作,摄像机垂直于斜面拍摄,让观众产生演员在竖直墙面前表演的错觉.如图所示,演员甲被演员乙和演员丙“竖直向上”抛出,到最高点后恰好悬停在“空中”.已知演员甲的质量m=60kg,该过程中观众看到演员甲上升的“高度”为0.8m.设演员甲和斜面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力.则该过程中,下列说法不正确的是()

A.演员甲被抛出的初速度为4m/s

B.演员甲运动的时间为0.4s

C.演员甲的重力势能增加了480J

D.演员乙和演员丙对甲做的功为480J

2.如图所示设地球的质量为M且绕太阳做匀速圆周运动,当地球运动到D点时,有一质量为m的飞船由静止开始从D点只在恒力F的作用下沿DC方向做匀加速直线运动,再过两个月,飞船在C处再次掠过地球上空,假设太阳与地球的万有引力作用不改变飞船所受恒力F的大小和方向,飞船到地球表面的距离远小于地球与太阳间的距离,则地球与太阳间的万有引力大小(  )

A.

B.

C.

D.

3、如图,实线是一个电场中的电场线,虚线是一带电粒子仅在电场力作用下从a处运动到b处的运动轨迹.以下有关a、b两处的比较正确的是(  )

(A)a处的电场较弱

(B)b处的电势较高

(C)带电粒子在a处时速度较小

(D)带电粒子在b处时电势能较大

4、如图,电路中电源电动势为3.0V,内阻不计,L1、L2、L3为三个相同规格的小灯泡,小灯泡的伏安特性曲线如图所示.当开关闭合后,下列说法中正确的是(  )

(A)L1的电流为L2电流的2倍

(B)L3的电阻约为0.33

(C)L3的电功率约为1.20W

(D)L2和L3的总电功率约为3W

5.如图所示,电源的电动势E=12V,内阻不计,电阻R1=R2=R3=6Ω,R4=12Ω,电容器的电容C=10

F,电容器中有一带电微粒恰好处于静止状态。

若在工作的过程中,电阻R2突然发生断路,电流表可看作是理想电表。

则下列判断正确的是(    )

A.R2发生断路前UAB=2V

B.变化过程中流过电流表的电流方向由下到上

C.R2发生断路后原来静止的带电微粒向下加速的加速度为3g

D.从电阻R2断路到电路稳定的过程中,流经电流表的电量为

C

6、一直导线平行于通电螺线管的轴线放置在螺线管的上方,如图所示,如果直导线可以自由地运动且通以方向为由a到b的电流,则导线ab受到安培力作用后的运动情况为(  )

A.从上向下看顺时针转动并靠近螺线管

B.从上向下看顺时针转动并远离螺线管

C.从上向下看逆时针转动并远离螺线管

D.从上向下看逆时针转动并靠近螺线管

二、多选题(6X5=30,选不全得3分)

7.摩托车以速度v1沿直线运动,突然驾驶员发现正前方s处,有一辆汽车正以v2(v2<v1)的速度开始减速,加速度大小为a2,为了避免发生碰撞,摩托车也同时减速,其加速度的最小值可能为(  )

 A.

B.

C.

D.

8、如图所示,某物体自空间O点以水平初速度v0抛出,落在地面上的A点,其轨迹为一抛物线.现仿此抛物线制作一个光滑滑道并固定在与OA完全重合的位置上,然后将此物体从O点由静止释放,受微小扰动而沿此滑道滑下,在下滑过程中物体未脱离滑道.P为滑道上一点,OP连线与竖直方向成45°角,则此物体(  )

A.由O运动到P点的时间大于

B.物体经过P点时,速度的水平分量为

v0

C.物体经过P点时,速度的竖直分量为2v0

D.物体经过P点时的速度大小为

9、如图所示,电源的电动势和内阻分别为E、r,在滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,下列各物理量变化情况为(  )

(A)电流表的读数一定减小 

(B)R0的功率一定先减小后增大

(C)电源输出功率可能先增大后减小

(D)电压表与电流表读数的比值

以及

均先增大后减小

10.如图所示,一个由绝缘材料做成的曲线环水平放置,OAB为环的对称轴,A点位于环内,B点位于环外.在A、B两点分别固定两个点电荷QA和QB,已知A点固定的电荷为正电荷,一个带正电的小球P穿在环上,可沿环无摩擦滑动.给小球P以一定的初始速度,小球恰好沿环匀速率运动,下列判断中正确的是()

A.B点固定的电荷QB一定为正电荷

B.B点固定的电荷QB一定为负电荷

C.QA和QB产生的电场,在环上的电场强度处处相等

D.QA和QB产生的电场,在环上的电势处处相等

11、如图所示,在倾角

的光滑固定斜面上,放有两个质量分别为1kg和2kg的可视为质点的小球A和B,两球之间用一根长

的轻杆相连,小球B距水平面的高度

两球从静止开始下滑到光滑地面上,不计球与地面碰撞时的机械能损失,g取

则下列说法中正确的是()

A.下滑的整个过程中A球机械能守恒

B.下滑的整个过程中两球组成的系统机械能守恒

C.两球在光滑地面上运动的速度大小为

m/s

D.系统下滑的整个过程中B球机械能的增加量为

12、如图所示,一质量为m、带电量为q的物体处于场强按E=E0–kt(E0、k均为大于零的常数,取水平向左为正方向)变化的电场中,物体与竖直墙壁间动摩擦因数为μ,滑行时能在墙上留下划痕,当t=0时刻物体处于静止状态.若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且电场空间和墙面均足够大,下列说法正确的是

A.物体开始运动后加速度先增大、后保持不变

B.物体开始运动后加速度一直增大

C.经过时间

,物体在竖直墙壁上的划痕长度达最大值

D.经过时间

,物体运动速度达最大值

三、实验题(共14分)

13、(4分)某实验小组利用拉力传感器和打点计时器验证牛顿运动定律,实验装置如图甲.他们将拉力传感器固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与钩码相连,用拉力传感器记录小车受到拉力F的大小;小车后面固定一打点计时器,通过拴在小车上的纸带,可测量小车匀加速运动的速度与加速度.

甲乙

(1)若交变电流的频率为50Hz,则根据图乙所打纸带记录,小车此次运动经B点时的速度

vB=    m/s,小车的加速度a=    m/s2.

(2)由于小车所受阻力f的大小难以测量,为了尽量减小实验的误差,需尽可能降低小车所受阻力f的影响,以下采取的措施中必须的是()    .

A.适当垫高长木板无滑轮的一端,使未挂钩码的小车恰能拖着纸带匀速下滑

B.钩码质量m远小于小车的质量M

C.定滑轮的轮轴要尽量光滑

D.适当增大钩码的质量m

14、(10分)某实验小组为了测定某一标准圆柱形导体的电阻率.

①首先用多用电表进行了电阻测量,主要实验步骤如下:

A.把选择开关扳到“×10”的欧姆挡上;

B.把表笔插入测试插孔中,先把两根表笔相接触,旋转欧姆调零旋钮,使指针指在电阻刻度的零位上;

C.把两根表笔分别与圆柱形导体的两端相接,发现这时指针偏转较大;

D.换用“×100”的欧姆挡进行测量,随即记下欧姆数值;

E.把表笔从测试笔插孔中拔出后,将选择开关旋至OFF,把多用电表放回原处.

上述实验中有二处操作错误:

错误一:

.错误二:

②分别用游标卡尺和螺旋测微器对圆柱形导体的长度L和直径d进行测量,结果如图所示,其读数分别是L=mm,d=mm.

③为使实验更准确,又采用伏安法进行了电阻测量,右上图两个电路方案中,应选择图.用实验中读取电压表和电流表的示数U、I和

(2)中读取的L、d,计算电阻率的表达式为ρ=.

四、计算题(共46分)

15、(10分)有两个相同的总电阻为9Ω的均匀光滑圆环,固定于一个绝缘的水平台面上,两环分别在两个互相平行的、相距为20cm的竖直平面内,两环的连心线恰好与环面垂直,两环面间有方向竖直向下的磁感应强度B=

T的匀强磁场,两环的最高点A和C间接有一内阻为0.5Ω的电源,连接导线的电阻不计.今有一根质量为10g,电阻为1.5Ω的棒置于两环内侧且可顺环滑动,而棒恰好静止于图所示的水平位置,它与圆弧的两接触点P、Q和圆弧最低点间所夹的弧所对应的圆心角均为θ=60°,取重力加速度为g=10m/s2,试求此电源电动势E的大小.

 

16(12分)一长木板在水平地面上运动,在t=0时刻将一相对于地面静止的物块轻放到木板上,以后木板运动的速度-时间图像如图所示.己知物块与木板的质量相等,物块与木板间及木板与地面间均有摩擦,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上.取重力加速度的大小g=10m/s2,求:

(1)物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数;

(2)求木板何时停止运动.

17、(12分)在如图所示的电路中,两平行正对金属板A、B水平放置,两板间的距离d=4.0cm。

电源电动势E=400V,内电阻r=20

,电阻R1=1980

闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球(可视为质点)从B板上的小孔以初速度v0=1.0m/s竖直向上射入两板间,小球恰好能到达A板。

若小球所带电荷量q=1.0×10-7C,质量m=2.0×10-4kg,不考虑空气阻力,忽略射入小球对电路的影响,取g=10m/s2。

求:

(1)A、B两金属板间的电压的大小U;

(2)滑动变阻器消耗的电功率P滑。

 

18、(12分)桌面上有一轻质弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端B点位于桌面右侧边缘.水平桌面右侧有一竖直放置、半径R=0.3m的光滑半圆轨道MNP,桌面与轨道相切于M点.在以MP为直径的右侧和水平半径ON的下方部分有水平向右的匀强电场,场强的大小E=

.现用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点.用同种材料、质量为m2=0.2kg、带+q的绝缘物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后物块离开桌面由M点沿半圆轨道运动,恰好能通过轨道的最高点P.(取g=10m/s2)

(1)物块m2经过桌面右侧边缘B点时的速度大小;

(2)物块m2在半圆轨道运动时对轨道的最大压力;(3)释放后物块m2运动过程中克服摩擦力做的功.

1

2

3

4

5

6

C

A

D

C

D

D

7

8

9

10

11

12

CD

AB

BC

BD

BCD

BC

高三物理答案

 

13

(1)0.40 1.46 

(2)AD

14.①换用“×1”的欧姆档。

没有重新欧姆调零②23.7mm2.795(2,792mm~2.796mm)

③乙

15、在图中,从左向右看,棒PQ的受力如图所示,棒所受的重力和安培力FB的合力与环对棒的弹力FN是一对平衡力,且FB=mgtanθ=

而FB=IBL,所以

在图所示的电路中两个圆环分别连入电路中的电阻为R,则

由闭合电路欧姆定律得E=I(r+2R+R棒)=1×(0.5+2×2+1.5)V=6V.

16(12分)

(1)从t=0时开始,木板与物块之间的摩擦力使物块加速,使木板减速,此过程一直持续到物块和木板具有共同速度为止.

由图可知,在t1=0.5s时,物块和木板的速度相同.设t=0到t=t1时间间隔内,物块和木板的加速度大小分别为a1和a2,则

a1=

a2=

式中v0=5m/s、v1=1m/s分别为木板在t=0、t=t1时速度的大小.设物块和木板的质量均为m,物块和木板间、木板与地面间的动摩擦因数分别为μ1、μ2,由牛顿第二定律得

μ1mg=ma1③

(μ1+2μ2)mg=ma2④

联立①②③④式得

μ1=0.20⑤

μ2=0.30.⑥

(2)在t1时刻后,地面对木板的摩擦力阻碍木板运动,物块与木板之间的摩擦力改变方向.设物块与木板之间的摩擦力大小为f,物块和木板的加速度大小分别为a′1和a′2,则由牛顿第二定律得

f=ma′⑦

2μ2mg-f=ma′2⑧

假设f<μ1mg,则a′1=a′2;由⑤⑥⑦⑧式得f=μ2mg>μ1mg,与假设矛盾.故f=μ1mg⑨

由⑦⑨式知,物块加速度的大小a′1等于a1;物块的vt图像如图中点划线所示.

由运动学公式可推知,物块和木板相对于地面的运动距离分别为

s1=2×

 ⑩

s2=

t1+

物块相对于木板的位移的大小为

s=s2-s1⑫

联立①⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑫式得

s=1.125m.

17、

 

18、

(1)3m/s 

(2)(6

+2)N 与竖直方向成45°斜向下 (3)0.9J

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