湖北省黄冈市黄冈中学届高三上学期期中考试物理试题及答案Word下载.docx

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3、如图所示,质量相同的两小球a、b分别从斜面顶端A和斜面中点B沿水平方向抛出,都恰好落在斜面底端,不计空气阻力,则( )

A.小球a、b沿水平方向抛出的初速度之比为2∶1

B.小球a、b在空中飞行的时间之比为2∶1

C.小球a,b到达斜面底端时的动能之比为2∶1

D.小球a、b离开斜面的最大距离之比为4∶1

4、据报道,有科学家支持让在2006年被除名的冥王星重新拥有“行星”称号,而最终结果在国际天文联合会2015年举行的会议上才能做出决定。

下表是关于冥王星的一些物理量(万有引力常量G已知)。

可以判断下列说法正确的是( )

物理量

直径

平均密度

公转周期

自转周期

表面温度

量值

约2300km

约2.0g/cm3

约248年

约6.387天

-220℃以下

A.冥王星绕日公转的线速度比地球绕日公转的线速度大

B.冥王星绕日公转的加速度比地球绕日公转的加速度大

C.根据所给信息,可以估算冥王星表面重力加速度的大小

D.根据所给信息,可以估算太阳的体积的大小

5、如图所示,ABC是等边三角形,在A点放置电荷量为Q的点电荷时,取无穷远处电势为0,C点的电场强度大小和电势分别为E和φ。

再在B点放置电荷量为-Q的点电荷时,C点的电场强度大小和电势分别为( )

A.E和0            B.E和2φ

C.2E和φ           D.2E和2φ

6、质量为m的球从高处由静止开始下落,已知球所受的空气阻力与速度大小成正比。

下列图象分别描述了球下落过程中加速度a、速度v随时间t的变化关系和动能Ek、机械能E随下落位移h的变化关系,其中可能正确的是( )

7、如图所示,地面上某个空间区域存在这样的电场,水平虚线上方为场强E1,方向竖直向下的匀强电场;

虚线下方为场强E2,方向竖直向上的匀强电场。

一个质量m,带电+q的小球从上方电场的A点由静止释放,结果刚好到达下方电场中与A关于虚线对称的B点,则下列结论正确的是( )

A.若AB高度差为h,则

B.带电小球在A、B两点电势能相等

C.在虚线上、下方的电场中,带电小球运动的加速度相同

D.两电场强度大小关系满足

8、如图所示,平行板电容器两极板水平放置,现将其和二极管串联接在电源上,已知A和电源正极相连,二极管具有单向导电性。

一带电小球沿AB中心水平射入,打在B极板上的N点,小球的重力不能忽略,现通过上下移动A板来改变两极板AB间距(两极板仍平行),则下列说法正确的是( )

A.若小球带正电,当AB间距增大时,小球将打在N的右侧

B.若小球带正电,当AB间距减小时,小球将打在N的左侧

C.若小球带负电,当AB间距减小时,小球将打在N的左侧

D.若小球带负电,当AB间距增大时,小球将仍打在N点

9、竖直平面内半径为R的光滑圆轨道外侧,一小球受到微小扰动从A点由静止开始沿圆轨道下滑,至B点时脱离轨道,最终落在水平面上的C点,不计空气阻力。

下列说法正确的是( )

A.在B点时,小球对圆轨道的压力为零

B.B到C过程,小球做匀变速运动

C.A到B过程,小球水平方向的加速度不断增大

D.A到B过程,小球向心加速度不断增大

10、如图所示,一根长约为

的均匀细杆OB可以绕通过其一端的水平轴在竖直平面内转动,杆最初在水平位置。

杆上距O为a=20cm处放有一个小物体(可视为质点)。

杆与其上小物体最初均处于静止状态,现此杆突然以角速度ω绕O顺时针匀速转动。

若小物体一定能与杆相碰,则角速度ω的取值范围有( )

        B.

       D.

 

第Ⅱ卷 非选择题

二、实验题(4+6=10分)

11、根据下图,请你分别读出游标卡尺和螺旋测微器测量时的读数。

  

(1)游标卡尺读数为__________cm;

(2)螺旋测微器读数__________cm。

12、课外研究性学习活动中,某小组同学们为了测量一只量程0~3V、内阻约数千欧的电压表的内电阻,小组成员一致商定采用一只电流表与它串联后接入电路。

现提供的实验器材有:

  A.待测电压表;

  B.电流表A1(0~5mA,内阻约50Ω);

  C.电流表A2(0~50mA,内阻约2Ω);

  D.电流表A3(0~0.5A,内阻约0.2Ω);

  E.滑动变阻器(0~50Ω,额定电流0.2A);

  F.直流电源(稳定输出电压6V);

  G.开关、导线。

  

(1)为减小读数误差,多次测量求得平均值,除A、E、F和G外,电流表应选用__________(填所选器材前对应的英文序号即可)。

  

(2)本实验测量电压表内电阻依据的公式是__________,滑动变阻器采用__________接法(选填“限流式”、“分压式”)。

三、计算题(本题共5小题,共60分。

10+10+12+12+16=60分)

13、(10分)高速公路上甲乙两车在同一直线车道上同向行驶,甲车在前,乙车在后,速度均为v0=108km/h,距离S0=80m,t=0时刻甲车遇紧急情况后,甲乙两车的加速度随时间变化如图所示,取运动方向为正方向。

通过速度—时间图象计算说明两车在0~9s内会不会相撞?

14、(10分)如图所示,组装成S形的轨道平放在水平面上,abc部分由薄壁细圆管弯成,半径为R=1.25m,cde部分半圆形(弧长cd、de相等)轨道的半径为r=1.0m,两部分在c处圆滑连接。

在水平面内有一匀强电场E,场强大小为E=2.0×

105V/m,方向水平向左。

一个质量为m=0.01kg,带正电荷q=5.0×

10-7C的小球(可视为质点)从管口a点进入轨道,并恰好能从e处飞出。

不计一切摩擦,小球运动过程中带电量不变(取g=10m/s2),求:

  

(1)小球从管口a点进入轨道的速度V0;

  

(2)小球离开e点后到达d点所在等势面时与d点之间的距离S。

15、(12分)在一段平直的公路上,质量为1.5×

103kg的汽车从静止开始做匀加速运动,经过2.5秒汽车的功率达到额定功率9×

104W,随后汽车保持该额定功率继续行驶1000m达到最大速度,设汽车受到的阻力恒定,大小为3×

103N。

求:

  

(1)2.5秒末汽车的速度;

  

(2)汽车从静止到达最大速度所用的时间。

16、(12分)如图所示,在a、b两端有直流恒压电源,输出电压恒为Uab,R2=40Ω,右端连接间距d=0.04m、板长1=10cm的两水平放置的平行金属板,板间电场视为匀强电场。

闭合开关S,将质量为m=1.6×

10-6kg、带电量q=3.2×

10-8C的微粒以初速度v0=0.5m/s沿两板中线水平射入板间。

当滑动变阻器接入电路的阻值为15Ω时,微粒恰好中线匀速运动,通过电动机的电流为0.5A。

己知电动机内阻R1=2Ω,取g=10m/s2。

试问:

  

(1)输出电压为Uab是多大?

  

(2)在上述条件下,电动机的输出功率和电源的输出功率?

  (3)为使微粒不打在金属板上,R2两端的电压应满足什么条件?

17、(16分)一水平浅色足够长传送带,t=0时刻由静止开始以恒定的加速度a0向右运动,当其速度达到v0后,便以此速度做匀速运动。

t=0时刻,一质量为m的煤块(可视为质点)以大小为v0的初速度水平向左抛到传送带上中间某处,经过一段时间,煤块在传送带上留下一段黑色的痕迹后,煤块相对传送带不再滑动,已知煤块与传送带之间动摩檫因数为μ,求:

  

(1)取地面为参考系,煤块水平向左运动的最大位移;

  

(2)从煤块抛上传送带到煤块与传送带刚好相对静止的过程中,传送带对煤块做的功W;

  (3)黑色痕迹的长度。

答案与解析:

1、A 在同一等势面上移动电荷,由于电势差为零,由W=Uq知,电场力做功为零,故A对;

B中电势降落的方向可能与电场线成一夹角,故不一定为电场强度的方向;

C中等势面一定与电场线垂直;

D中负电荷在电势越高的地方电势能越小。

2、B 由于带正电的小球进入电场时速度方向向下,同时受到向右的电场力和重力作用,应一直向右偏移,且做曲线运动。

3、C 磁通量φ=BS,与匝数无关,且S指有效面积,故选C。

4、D 安培力F安=BIL,但L指导线的有效长度,即两端点间直线段的长度,由几何关系知D正确。

5、D 油滴向下运动,说明电容器的电压降低,分析电路结构,电容器的电压降低可能是R2短路或R1断路。

6、C 要使两灯泡正常发光,可以使两灯并联后与R串联,此时电路总功率为14W,还可以使乙与R并联后与甲串联,此时电路功率为8W。

7、AD 要使MN向里运动。

必须使MN受到向里的安培力,先由安培定则确定MN处的磁场方向,再由左手定则判断MN受力方向可知A、D正确。

8、AD 由等量的异种电荷的电场线分布可以判断EA>EC,ED>EB,顺着电场线方向电势降低,故φA>φC,且φB=φD。

9、AB 由带电粒子在磁场中运动的半径

知,入射速度相同的粒子半径相同,运动轨迹也相同,入射速度不同的粒子若都从右边界射出,其运动轨迹都为半个圆周,不同的半径轨迹也不同,但其运动的时间相同(半个周期)。

10、BC 假设表头

均满偏,其两端电压Ug均相同,流过表头的电流Ig也相同,A中R2不变增大R1,此时R1的电流I1变小,干路电流也会变小,R2的电压变小,总电压UAB变小,量程越小,故A错,同理B正确;

C中R1不变增大R2,干路电流不变,但总电压UAB变大,量程也越大,故C对,D错。

11、(每空2分,共6分)

(1)红 

(2)12.0(3)变大

12、(每空2分,共10分)

(1)2.35;

0.6713(0.6711~0.6716);

(2)V1  A1   R1

13、(10分)

(1)由闭合电路的欧姆定律得,

E=U+IR+Ir(2分)

∴I=1A (3分)

(2)由P=UI得,电动机的输入功率:

P入=UI=6W(2分)

P出=P入-I2RM=5w(3分)

14、(12分)

(1)设小球的释放点离MN的距离h,由动能定理得:

(1分)

mg(h+d)-Eqd=0 (3分)

得h=2d (2分)

(2)设此过程小球的最大速度为Vm。

因小球先自由落体,又匀减速至0,再向上匀加速至MN时速度为Vm,故此过程平均速度为

,设此过程历时t,

 (2分)

且Vm2=2gh,(2分)

(2分)

15、(12分)

(1)设电源电动势为E,内阻为r,

当s接a时,R1短路,R2上消耗功率P=8w,

 ① 2分)

当s接b时,电压表示数U=9V,

 ② (2分)

由①②得:

E=12V,r=4Ω。

(2)当s接b时,电容器C与R2并联,由Q=CU得,

Q=CU2,(2分)

∴Q=1.32×

10-5C(2分)

16、设AB间距为d,初速度为V0,由水平方向为匀减速运动得:

V02=2ad,a为水平加速度,

,(2分)

由电路知识得,

,∴V0=1m/s。

又竖直方向为自由落体,设历时t到B板下端,有

,∴t=0.2s。

水平方向:

,∴d=0.1m。

(2)在水平方向小球都刚好从A板减速至零又反向加速回到A板,设水平加速度大小为a1,有

设变阻器的阻值为R1,

得R1=20Ω(2分)

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