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文档简介

高三物理试题 2014.01一、选择题,共10小题,每小题4分,选不全2分。1.下列叙述符合物理学史实的是aa焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系b法拉第提出了分子电流假说,解释了电流的磁场和磁铁的磁场在本质上相同c库仑最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场d奥斯特对电磁感应现象的研究,将人类带入了电气化时代2.如图所示,光滑地面上有直角三角形斜面体b靠在竖直墙壁上,物块a放在斜面体b上,开始a、b静止。现水平推力f推a,a、b仍静止,则此时b受力个数可能是b c a3个 b4个 c5个 d6个3. 平板车以速度v向正东匀速运动,车上一物体在水平力f作用下相对车以速度v向正南匀速运动(车速不变,物体没有脱离平板车)。物体质量为m,物体与平板车间的动摩擦因数为,重力加速度为g,则 bda. f的大小为mg b. f的大小为mgc.f的方向为东偏南450 d. f的方向正南4.物块从固定斜面底端以一定的初速度沿斜面上滑,其速度大小随时间变化关系如图所示,则物块aca. 在0.5s时离斜面底端最远b. 沿斜面上滑的最大距离为2mc. 在1.5s时回到斜面底端d. 上滑加速度大小是下滑加速度大小的2倍5.在如图所示的电路中,闭合电键s,将滑动变阻器滑片p慢慢向右移动,则 da灯泡l变暗b电源内部消耗的功率先变大后变小c电容器c上的电荷量增加d流过r1的电流方向由左向右6.某月球探测卫星先贴近地球表面绕地球做匀速圆周运动,此时其动能为ek1;再控制它进行一系列变轨,最终进入贴近月球表面的圆轨道做匀速圆周运动,此时其动能为ek2。已知地球的质量为m1,月球的质量为m2,地月距离为r,则为ca. b. c. d. 7.如图甲所示的电路, s为单刀双掷开关,电表为理想电表,rt为热敏电阻(阻值随温度的升高而减小),理想变压器的原线圈接图乙所示的正弦交流电。则 a a.变压器原线圈中交流电压u的表达式u=110sin100t(v) b. s接在a端,rt温度升高时,变压器的输入功率变小c. s接在a端,rt温度升高时,电压表和电流表的示数均变大d. s由a切换到b,rt消耗的功率变大8.光滑绝缘的水平面上方存在一个水平方向的电场,电场线与x轴平行,电势j与坐标值x的关系式为:j=106x(j的单位为v,x单位为m)。一带正电的小滑块p,从x=0处以初速度v0沿x轴正方向运动,则 a da.电场的场强大小为106n/c b.电场方向沿x轴正方向c.小滑块的电势能一直增大d. 小滑块的电势能先增大后减小9.两个不可形变的正方形导体框a、b连成如图甲所示的回路,并固定在竖直平面(纸面)内。导体框a内固定一小圆环c, a与c在同一竖直面内,圆环c中通入如图乙所示的电流(规定电流逆时针方向时为正),导体框b的mn边处在垂直纸面向外的匀强磁场中,则匀强磁场对mn边的安培力 ba01s内,方向向下b13s,方向向下c35s内,先逐渐减小后逐渐增大d第4s末,大小为零10如图甲所示,倾角为的光滑斜面固定在水平面上,劲度系数为k的轻弹簧,一端固定在斜面底端,另一端与质量为m小滑块接触但不拴接,现用沿斜面向下的力f推滑块至离地高度h0处,弹簧与斜面平行,撤去力f,滑块沿斜面向上运动,其动能和离地高度h的变化关系如图乙所示,图中h2对应图线的最高点, h3到h4范围内图线为直线,其余部分为曲线,重力加速度为g,则bda. h1高度处,弹簧形变量为b. h2高度处,弹簧形变量为c.h0高度处,弹簧的弹性势能为mg(h3h0)d. h1高度处,弹簧的弹性势能为mg(h3h1)二、实验题,共3小题,共17分。11. (3分)用螺旋测微器测一金属丝的直径,示数 如图所示,其直径为_mm。12. (6分)某同学为了探究“加速度与物体受力的关系”, 设计了如图所示的实验装置: 把一端带滑轮的木板平放在水平桌面上,将力传感器固定在小车上,用来测量绳对小车的拉力;小车的加速度由打点计时器打出的纸带测出,已知打点计时器使用的低压交流电源的频率为50hz。(1)对于实验的操作要求,下列说法正确的是 。a.本次实验中应保持小车和传感器总质量不变b.为了消除小车与木板之间摩擦力的影响,应将木板不带滑轮的一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车能够静止在木板上c.本实验必须满足细沙和桶的总质量远小于小车和传感器的总质量。(2)如图是实验中得到的一条纸带,、为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出。量出相邻的计数点之间的距离分别为=4.12 cm、=4.55 cm、=4.98 cm、=5.39 cm、=5.81 cm、=6.24 cm 。则小车的加速度= m/s2 (结果保留2位有效数字)。abcdefg13.(8分)某同学要测量某电池的电动势e和内阻r,实验器材如下: a电压表v1(量程3v,内阻约为3k) b电压表v2(量程1.5v,内阻约为3k) c定值电阻r0,阻值为5 d滑动变阻器r,最大阻值10 e导线和开关 (1)根据图甲所示的实验电路,在图乙中完成实物电路的连接; (2)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表v1和v2的多组数据u1、u2,描绘出u1u2图象如图丙所示,则电源的电动势e v,内阻r_。11.0.6660.669评分标准:本题共3分。12.(1)a (2) 0.42评分标准:本题共6分,其中(1)3分,(2)3分。13.(1)(2)3.0 7.5评分标准:本题共8分,其中(1)4分,(2)4分。三、计算题(共4小题,共43分)14.(8分)小球a在小球b正上方h=5m处,现将两球以大小相等的速度v=10m/s同时抛出,其中小球a速度水平向右,小球b速度竖直向上。忽略空气阻力作用,取重力加速度g=10m/s2。求当a、b两球到达同一高度时,两球间距离s。解:设小球a下落的竖直距离为h1,小球b上升的距离为h2.则: 解得:t=0.5s 对小球a s=vt 即 s=5m 评分标准:本题共8分,每式2分,其余每式1分。15(10分)如图所示,两条足够长的平行金属导轨相距l,与水平面的夹角为,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为b,虚线上方轨道光滑且磁场方向向上,虚线下方轨道粗糙且磁场方向向下。当导体棒ef以初速度v0沿导轨上滑至最大高度的过程中,导体棒mn一直静止在导轨上。若两导体棒质量均为m、电阻均为r,导轨电阻不计,重力加速度为g,在此过程中导体棒ef上产生的焦耳热为q,求:(1)导体棒mn受到的最大摩擦力;(2)导体棒ef上升的最大高度.解:(1)ef获得向上初速度v0时,产生感应电动势e=blv0 电路中电流为i,由闭合电路欧姆定律: mgfafnb此时对导体棒mn受力分析,由平衡条件: (2) 导体棒上升过程mn一直静止,对系统由能的转化和守恒定律 解得: 评分标准:本题共10分,每式1分,其余每式2分。16.(12分)如图所示,两木板a、b并排放在地面上,a左端放一小滑块,滑块在f=6n的水平力作用下由静止开始向右运动。已知木板a、b长度均为=1m,木板a的质量ma=3kg,小滑块及木板b的质量均为m=1kg,小滑块与木板a、b间的动摩擦因数均为,木板a、b与地面间的动摩擦因数均为,重力加速度g=10m/s2。求:(1)小滑块在木板a上运动的时间;(2)木板b获得的最大速度。解:(1)小滑块对木板a的摩擦力 f1=n木板a与b整体受到地面的最大静摩擦力 小滑块滑上木板a后,木板a保持静止 设小滑块滑动的加速度为a1,则:f 解得:t1=1s (2) 设小滑块滑上b时,小滑块速度v1,b的加速度a2,经过时间t2滑块与脱离,滑块的位移x块,b的位移xb,b获得的最大速度为vb,则: 解得: vb=1m/s评分标准:本题共12分,式2分,其余每式1分。paclq17.(13分)如图所示,竖直边界pq左侧有垂直纸面向里的匀强磁场,右侧有竖直向下的匀强电场,场强大小为e。c为边界上的一点,a与c在同一水平线上且相距为l。两相同的粒子以相同的速率分别a、c两点同时射出,a点射出的粒子初速度沿ac方向,c点射出粒子初速度斜向左下方与边界pq成夹角。a点射出的粒子从电场中运动到边界pq时,两粒子刚好相遇。若粒子的质量为m,电荷量为q,重力不计,求:

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