届广东省深圳市外国语学校高三第一次月考物理试题Word格式.docx

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A.亚里士多德、伽利略

B.伽利略、牛顿

C.牛顿、爱因斯坦

D.爱因斯坦、亚里士多德

14.如图所示,一斜面体静止在粗糙的水平地面上,一物体恰能在斜面体上沿斜面匀速下滑,可以证明此时斜面不受地面的摩擦力作用.若沿平行于斜面的方向用力F向下推此物体,使物体加速下滑,斜面体依然和地面保持相对静止,则斜面体受地面的摩擦力:

A.大小为零 

B.方向水平向右

C.方向水平向左  

D.大小和方向无法判断

15.如物图-2所示,小球甲从竖直固定的

光滑圆弧轨道顶端由静止滑下,轨道半径为R,圆弧底端切线水平.小球乙从高为R的光滑斜面顶端由静止滑下.下列判断正确的是

A.两小球到达底端时速度相同

B.两小球运动到底端的过程中重力做功一定相同

C.两小球到达底端时动能一定相同

D.两小球到达底端时,乙重力做功的瞬时功率一定大于甲重力做功的瞬时功率

16.一辆汽车运动的v-t图象如物图-3,则汽车在0~2s内和2s~3s内相比

A.位移大小相等B.平均速度相等

C.速度变化相同D.加速度相同

二、双项选择题(本大题共9小题,每小题6分,共54分。

在每小题给出的四个选项中,有两个选项符合题目要求,全部选对得6分,只选1个且正确的得3分,有选错或不答的得0分。

17.以下说法正确的是:

A.木块放在桌面上要受到一个向上的弹力,是由于桌面发生微小形变而产生的

B.重力就是地球对物体的吸引力,重力的方向总是和支持面垂直

C.做匀变速运动的物体每秒速度变化量大小、方向都相同

D.做匀变速运动的物体每秒速度变化量大小相同,方向可能不同

18.如物图-4是滑道压力测试的示意图,光滑圆弧轨道与光滑斜面相切,滑道底部B处安装一个压力传感器,其示数N表示该处所受压力的大小.某小球从斜面上不同高度h处由静止下滑,通过B时,下列表述正确的有

A.N小于小球重力

B.N大于小球重力

C.N越大表明h越大

D.N越大表明h越小

19.如物图-5所示,在x轴上有两个固定的点电荷Q1、Q2,其中Ql带正电处于原点O.现有一个正电荷q以一定的初速度沿x轴正方向运动(只受电场力作用),其v-t图象如物图-6所示,q经过a、b两点时速度分别为va、vb.则以下判断正确的是

A.Q2带负电且电荷量小于Ql

B.b点的场强比a点的场强大

C.a点的电势比b点的电势高

D.q在a点的电势能小于在b点的电势能

20.2017年6月10日上午,我国首次太空授课在距地球300多千米的“天空一号”上举行,如物图-7所示的是宇航员王亚萍在“天空一号”上所做的“水球”。

下列关于“水球”和“天空一号”的说法正确的是(地球表面的重力加速度g=10m/s2)

A.“水球”的形成是因为太空中没有重力

B.“水球”

的向心加速度小于10m/s2

C.“天空一号”运行速度小于7.9km/s

D.在“天空一号”上天平可以照常使用

21.如物图-8所示,R是光敏电阻(当有光照时电阻会变小),C是电容器,L是小灯泡。

当有光照射R时

A.灯泡L变

B.光敏电阻R上的电压增大

C.电压表V的读数减小

D.电容器C的带电量增大

三、非选择题(本大题共11小题,共182分。

按题目要求作答。

解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,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和单位。

 

34.

(一)在设计如物图-9甲所示“验证牛顿第二定律”的实验原理时有两个很“巧妙”的地方,一是要求小车的质量远大于砂和砂桶的质量之和;

二是对小车要进行“平衡摩擦力”操作。

请回答下列问题:

(1)“巧妙”之一,实验中要求“小车质量远大于砂和砂桶质量之和的目的”是:

______________;

(2)在满足实验条件的情况下,某同学得到了如物图-9乙的图线(其中M为小车的质量),由此得到的结论是________________________.

(3)“巧妙”之二,实验中对小车进行“平衡摩擦力”操作,下列选项中必须执行的是(填序号)()

A.取下砂和砂桶

B.在空砂桶的牵引下,轻推一下小车,小车能做匀速直线运动

C.小车拖着穿过打点计时器的纸带做匀速运动时,打点计时器的电源应断开不需接通

D.在没有定滑轮的一端把长木板垫起适当角度

(4)某次实验(所用交流电的频率为50Hz)打出的纸带经过处理如物图-9丙所示,每两个相邻的测量点之间还有四个计时点没有显示,则小车运动的加速度为_______m/s2.(保留两位有效数字)

(二)一细而均匀的导电材料,截面为同心圆环,如物图-10所示,此材料长约3cm,电阻约为100Ω,已知这种材料的电阻率为ρ.欲测量该样品的内径,但内径太小,无法直接测量.现提供以下实验器材:

A.20分度的游标卡尺;

B.螺旋测微器;

C.电流表A1(量程50mA,内阻r1=100Ω);

D.电流表A2(量程100mA,内阻r2约为40Ω);

E.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流2A);

F.直流电源E(电动势为12V,内阻很小);

G.上述导电材料R2(长约为3cm,电阻约为100Ω);

H.开关一只,导线若干.

请用上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品内径d的实验方案,回答下列问题:

(1)用游标卡尺测得该样品的长度如物图-11所示,其示数L=________cm,用螺旋测微器测得该样品的外径如物图-12所示,其示数D=________mm.

(2)物图-13是实验测量电路一部分,为了多测几组数据,请在图上补全测量电路(所需仪器在题中给的器材中选取,用常用的电路符号代替)。

(3)为了得到样品的内径d,实验中还需要得到的一组测量值是_________________(用字母表示且要说明相应字母的含义)。

(4)用已知的物理量字母和所测得的物理量的字母表示样品的内径d=_______________.

35.如物图-14,在绝缘水平面上,放一质量为m=2.0×

10-3kg的带正电滑块A,所带电量为q=1.0×

10-7C,在滑块A的左边L处放置一个不带电、质量M=4.0×

10-3kg的绝缘滑块B,B的左端与固定在竖直墙壁的轻弹簧接触(不连接),轻弹簧处于自然状态,弹簧原长S0=0.05m。

如图所示。

在水平方向加一水平向左的匀强电场,电场强度的大小为E=4.0×

105N/C,滑块A由静止释放后向左滑动并与滑块B发生碰撞,设碰撞时间极短,碰撞后粘合在一起共同运动的速度为v=1m/s,两物体一起压缩弹簧至最短处(弹性限度内)时,弹簧的弹性势能EP=3.2×

10-3J。

设两滑块体积大小不计,与水平面间的动摩擦因数为μ=0.50,摩擦不起电,碰撞不失电,g取10m/s2。

求:

⑴两滑块在碰撞前的瞬时,滑块A的速度V0;

⑵滑块A起始运动位置与滑块B的距离L;

⑶B滑块被弹簧弹开后距竖直墙壁的最大距离S.

36.竖直平面内有一固定的内壁光滑的“S”形细管轨道(细管本身的内径很小),如物图-15所示,它由三部分组成,AB段是半径为R的半圆,CD是半径为2R的半圆,BC部分水平,两端分别与AB和CD平滑连接;

在CD轨道的末端有一和末端切线等高的水平传送带QP,传送带逆时针匀速转动;

在“S”形轨道的右侧适当位置有一固定的光滑斜面GH,在管道的BC部分静止着两个可视为质点的小物块a和b,它们之间夹有一压缩的轻质弹簧且被锁定(弹簧与a、b不拴接),现解除锁定,弹簧瞬间将两物块弹出,结果a从轨道的最高点A水平飞出,且在A点与轨道间的作用力大小为a的重力的3倍,物块a经过一段时间飞行之后刚好沿斜面GH方向进入斜面且沿斜面下滑;

而物块b从轨道D点滑出并滑上传送带。

已知a、b的质量分别为m、2m,传送带上表面动摩擦因数为μ=0.5,QP的长度为5R,重力加速度为g。

(1)物块a从A点飞出的速度VA大小及斜面的倾角

;

(2)弹簧开始储存的弹性势能Ep;

(3)若物块b滑到传送带左端P时刚好与传送带速度相同,则传送带运动的速度是多大?

深圳外国语学校

“理科综合”考试物理答案

13

14

15

16

17

18

19

20

21

B

A

D

AC

BC

AD

CD

34.

(一)

(1)绳中的拉力(近似)等于砂和砂桶重力之和[或:

小车所受的合外力(近似)等于砂和砂桶重力之和](2分)

(2)在合外力一定时,加速度与质量成反比[或:

合外力一定时,加速度与质量的倒数成正比;

如果不说“合外力一定”则不给分](2分)

(3)AD(选不全的不给分)(2分)

(4)0.50(2分)

(二)

(1)3.015(2分) 

3.205(或3.204,3.206)(2分)

(2)如图所示(限流接法不给分)(2分)

(3)电流表A1、电流表A2的读数I1、I2(2分)

(4)

(2分)

35解:

⑴取A、B为系统,碰撞过程动量守恒,有:

          mv0=(M+m)v(3分)

代入数据解得:

   v0=3m/s(2分)

⑵对A,从开始运动至碰撞B之前,根据动能定理,有:

qEL-μmgL=

-0(3分)

 L=0.3m (2分)

(用牛顿第二定律和运动学公式求解,正确,同样参照给分)

⑶设弹簧被压缩至最短时的压缩量为s1,对AB整体,从碰后至弹簧压缩最短过程中,根据能量守恒定律,有:

  qEs1+

=μ(M+m)gs1+EP  (2分)

 s1=0.02m (1分)

设弹簧第一次将AB从最大压缩量弹出至两者同时同处停止时,向右运动距离为s2,根据能量守恒定律,有:

EP=qEs2+μ(M+m)gs2  (2分)

    代入数据解得:

 s2=0.046m(1分)

故B离墙壁的最大距离sm=s0-s1+s2=0.076m (2分)

36.

(1)在A点由牛二定律:

mg+3mg=m

(1分)

得:

VA=2

a从A点飞出后做平抛运动,设到达G点的速度大小为VG:

由机械能守恒得:

解得VG

设在G点速度方向与水平方向夹角为

(即斜面的倾角)

所以

.(1分)

(2)设弹簧把a、b弹开后,a、b获得的速度大小分别为Va、Vb,对a由B到A有:

解得:

Va=2

取a、b为系统,有:

0=mVa-2mVb(1分)

Vb=

弹簧的弹性势能为:

EP=

(3物块b从C到D:

VD=

b在PQ上滑动的加速度大小为a:

2mg=2maa=

=0.5g(1分)

物块b从Q到P有两种运动情况:

一是加速到P点时与传送带速度相等:

V传=

二是减速到P点时与传送带速度相等:

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