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文档简介
高三级第四次检测考试物理试卷一、选择题(110为单选题,共10x3=30分;1115为多选题,共5x4=20分)1、2012年10月15日,奥地利著名极限运动员鲍姆加特纳从距地面高度约3.9万米的高空跳下,并成功着陆。假设他沿竖直方向下落,其v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是( ) a0t1时间内运动员及其装备机械能守恒 bt1t2时间内运动员处于超重状态 c t1t2时间内运动员的平均速度v=(v1+v2)/2 dt2t4时间内重力对运动员所做的功等于他克服阻力所做的功2、如图所示,一质量为m的带正电荷的滑块(可以看成质点)静止于绝缘的球壳内,滑块所在位置与竖直方向的圆心角为。当在球心o处放一带负电的点电荷后,滑块仍静止。则此时关于该滑块的受力,下列分析正确的是(当地的重力加速度为g) ( ) a滑块可能只受重力、电场力、摩擦力共三个力的作用b滑块对球壳的作用力方向可能竖直向下 c滑块所受电场力大小可能为mgcosd滑块所受的摩擦力大小一定为mgsin 3、有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,它们均做匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,则 ( )a.a的向心加速度等于重力加速度gb在相同时间内d转过的弧长最长cc在2小时内转过的圆心角是/6dd的运动周期有可能是20小时4. 如图所示,一个质量为m的物体(可视为质点),由斜面底端的a点以某一初速度冲上倾角为30 0 的固定斜面做匀减速直线运动,减速的加速度大小为g,物体沿斜面上升的最大高度为h,在此过程中( ) a物体克服摩擦力做功 b物体的动能损失了mghc物体的重力势能增加了2mgh d系统机械能损失了mgh5、关于静电场,下列结论普遍成立的是( ) a、电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低; b、电场中任意两点之间的电势差只与这两点的场强有关; c、在正电荷或负电荷产生的静电场中,场强方向都指向电势降低最快的方向; d、在电场强度越大的地方,电荷的电势能也越大。6、如图所示,pq为等量异种点电荷a、b连线的中垂线,c为中垂线上的一点,m、n分别为ac、bc的中点,若取无穷远处的电势为零,则下列判断正确的是( ) a、m、n两点场强相同 b、m、n两点电势相等 c、负电荷由m点移到c处,电场力做正功 d、负电荷由无穷远处移到n点时,电势能一定增加7、如图所示,足够大的光滑绝缘水平面上有三个带电质点m、o、n,质点o恰能保持静止,质点m、n均围绕质点o做匀速圆周运动。已知质点m、n与质点o的距离分别为l1、l2。不计质点间的万有引力作用。下列说法中正确的是( )a质点m与质点n带有异种电荷 b质点m与质点n的线速度相同 c质点m与质点n的质量之比为()2 d质点m与质点n所带电荷量之比为()2 8、如图所示电路中,电源电动势为e,内阻为r,r1、r2为定值电阻,r3为可变电阻,c为电容器。在可变电阻r3的阻值由较大慢慢变小的过程中( )a.流过r2的电流方向是由下向上 b.电容器板间场强逐渐变大c.电容器的电容逐渐减小 d.电源内部消耗的功率变小9、如图所示,实线为电场线,虚线为带电粒子(重力不计)的运动轨迹,电场中a、b两点的电势分别为a、b,粒子在a、b两点的速度大小分别为va、vb,加速度大小分别为aa、ab,电势能分别为epa、epb,则下列正确的是( ) caab bepaepb caaab dvavb10、在研究微型电动机的性能时,可采用右图所示的实验电路。当调节滑动变阻器r,使电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为1.0a和1.0v;重新调节r,使电动机恢复正常运转时,电流表和电压表的示数分别为2.0a和15.0v。则当这台电动机正常运转时a电动机的内阻为7.5 b电动机的内阻为2.0c电动机的输出功率为30.0w d.电动机的输出功率为26.0w多项选择题(5x4=20分,全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错的得0分)11、如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内做匀速圆周运动,则它们的( )a运动周期相同 b运动线速度相同c运动角速度相同 d向心加速度相同12、如图所示,某段滑雪雪道倾角为300,总质量为m的滑雪运动员从距底端高为h处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度为。运动员从上向下滑到底端的过程中( )a合外力做功为 b. 增加的动能为 c克服摩擦力做功为 d. 减少的机械能为 13、如图所示在粗糙水平面上固定一点电荷q,在m点无初速释放一带有恒定电量的小物块,小物块在q的电场中运动到n点静止,则从m点运动到n点的过程中 ( )a、小物块所受电场力逐渐减小;b、小物块具有的电势能逐渐减小;c、m点的电势一定高于n点的电势;d、小物块电势能的变化量的大小一定等于克服摩擦力做的功。14、直流电路如图所示,在滑动变阻器的滑片p向右移动时,电源的 () a、总功率一定减小; b、效率一定增大;c、内部损耗功率一定减小; d、输出功率一定先增大后减小15、如图所示,直线、分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流变化的特性图线,曲线是一个小灯泡的伏安特性曲线如果把该小灯泡先后分别与电源1和电源2单独连接时,则下列说法正确的是 ()a在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是12;b电源1和电源2的电动势之比是11;c电源1和电源2的内阻之比是711。d在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是12;二、填空题(毎空2分,共20分) 16、如图1所示,为“探究加速度与力、质量的关系” 实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图。钩码的质量为m1,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g。(1)下列说法正确的是。a每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力b实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源c本实验m2应远小于m1d在用图象探究加速度与质量关系时,应作图象(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得,作出图像,他可能作出图2中 (选填“甲”、“ 乙”、“ 丙”)图线。此图线的ab段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是。a小车与轨道之间存在摩擦 b导轨保持了水平状态c砝码盘和砝码的总质量太大 d所用小车的质量太大(3)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的图像如图3。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数,钩码的质量。(4)实验中打出的纸带如图所示相邻计数点间的时间是0.1 s,图中长度单位是cm,由此可以算出小车运动的加速度是_m/s2.(保留两位有效数字)17在利用重锤下落验证机械能守恒定律的实验中: (1)下面叙述正确的是 a、应该用天平称出物体的质量。b、应该选用点迹清晰,第一、二两点间的距离接近2mm的纸带。c、操作时应先放纸带再通电。d、电磁打点计时器应接在电压为220v的直流电源上。(2)实验中用打点计时器打出的纸带如下图所示,其中,a为打下的第1个点,c、d、e、f为距a较远的连续选取的四个点(其他点子未标出)用刻度尺量出c、d、e、f到a的距离分别为s1=20.06cm,s2=24.20cm,s3=28.66cm,s4=33.60cm重锤的质量为m=1.00kg;电源的频率为f=50hz;实验地点的重力加速度为g=9.80m/s2为了验证打下a点到打下d点过程中重锤的机械能守恒则应计算出:打下d点时重锤的速度v=_m/s,重锤重力势能的减少量ep=_j,重锤动能的增加量ek=_j。(计算结果保留三位有效数字)三、计算题(共30分)18、(8分)如图所示的电路中,电源的电动势为2v,内阻为0.5, r0为2,变阻器的阻值变化范围为010, 当s闭合后,求:(1)变阻器阻值多大时,r0消耗的功率最大,其最大功率为多少?(2)变阻器阻值多大时,变阻器消耗的功率最大.其最大功率为多少? 19、(10分)如图所示,竖直放置的半圆形光滑绝缘轨道半径为r,圆心为o,下端与绝缘水平轨道在b点相切。一质量为m、带电荷量为+q的物块(可视为质点),置于水平轨道上的a点。已知a、b两点间的距离为l,物块与水平轨道间的动摩擦因数为u,重力加速度为g。(1)若物块能达到的最高点是半圆形轨道上与圆心o等高的c点,则物块在a点水平向左运动的初速度应为多大?(2)若整个装置处于竖直向上的匀强电场中,物块在a点水平向左运动的初速度va=,沿轨道恰好能运动到最高点d。则匀强电场的电场强度为多大?20(12分)如图所示,区域内有电场强度为e、方向竖直向上的匀强电场;区域中有一光滑绝缘圆弧轨道,轨道半径为r0,轨道在a点的切线与水平方向成60角,在b点的切线与竖直线cd垂直;在区域内有一宽为d的有界匀强电场,电场强度大小未知,方向水平向右一质量为m、带电荷量为q的小球(可看做质点)从左边界的o点正上方的m点以速度v0水平射入区域,恰好从a点沿圆弧轨道切线进入轨道且恰好不能从电场右边界穿出,求:(1)om的长l; (2)区域中电场强度的大小e;(3)小球到达区域中电场的右边界上的点与oo的距离s.高三级第四次检测考试物理试卷答案一、单项选择题(10x3=30分)12345678910bdcdccdabd二、多项选择题(5 x 4=20分)1112131415acbcabdabcbd三、填空题(4 x 4=16分)16、(1)d(2) 丙、c(3)= = (4)0.46m/s2 ; 17、(1)b (2)2.15m/s、 2.37j、2.31j; 18(8分)、 (1)当r=0时,r0功率最大,pm=1.28w (2)当r=2.5时,变阻器消耗的功率最大.pm=0.4w19(10分)20、(12分)(1)小球在区域中做类平抛运动,设小球在a点时的速度为va,竖直分速度为vy,则有cos
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