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文档简介

1、2017-2018学年第一学期高三物理期末质检试卷第i卷(选择题)、选择题:本题共 10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第 v6题只有一项符合题目要求,第 710题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得 0分。1.伽利略为了研究自由落体的规律,将落体实验转化为著名的“斜面实验”。以下说法符 合科学史实的是a.斜面实验时便于测量小球运动的速度和路程b.斜面实验可以通过观察与计算直接得到落体的运动规律c .伽利略开创了运用数学推理和实验研究相结合的科学方法d .小球多次从不同起点滚下的位移与所用时间的比值保持不变2 .如图1所示,有一倾角为 。的

2、斜面,斜面上有一能绕固定轴b转动的木板ab,木板ab与斜面垂直,把球放在斜面和木板 ab之间, 不计摩擦,球对斜面的压力为 f1,对木板的压力为f2。将板ab绕 b点缓慢推到竖直位置的过程中,则a. f1和f2都增大b. f1和f2都减小c. f1增大,f2减小d. f1减小,f2增大3 .均匀带正电荷的球体半径为r,在空间产生球对称的电场;场强大小沿半径分布如图 2所示,图中e0已知,e-r曲线下。r部分 的面积恰好等于 r2r部分的面积。则:a .可以判断 e-r曲线与坐标r轴所围成的面积单位是库仑b .球心与球表面间的电势差au = re0c.若电荷量为q的正电荷在球面 r处静止释放运动

3、到 2r处电场力做功qre0d,已知带电球在rr处的场强e=kq/r2, q为带电球体总电量,则该均匀带电球所带的电荷量 q = er- k4 .甲、乙两车沿水平方向做直线运动,某时刻刚好经过同一位置,此时甲的速度为5m/s,乙的速度为10m/s,以此时作为计时起点,它们的速度随时间变化的关系如图所示,则a.在t = 4s时,甲、乙两车相距最远b.在t = 10s时,乙车恰好回到出发点c.乙车在运动过程中速度的方向保持不变d ,乙车做加速度先增大后减小的变加速运动5.在牛顿力学体系中,当两个质量分别为mi、m2的质点相距为r时具有的势能,称为引力势能,其大小为ep 圳.(规定两物体相距无穷远处

4、时势能为零)。假设“天宫 r号”空间实验室在距地面高度为h的轨道绕地球做匀速圆周运动,已知地球的质量为m,地球的半径为r,引力常量为go则“天宫二号”的机械能大小为gmmgmmgmma.(r h)2(r h)c 2(r h)gmmd, (r h)6.如图4是某共享自行车的传动结构示意图,其中i是半径为ri的牙盘(大齿轮),ii是半径为r2的飞轮(小齿轮),iii是半径为3的后轮。若某人在匀速骑行时每秒踩脚踏板转n圈,则下列判断正确的是一”一,2a.牙盘转动角速度为 一n图4门b.飞轮边缘转动线速度为2mr2c.牙盘边缘向心加速度为(2 n)d.自行车匀速运动的速度2 nfr27.氢原子能级如图

5、5所示,已知可见光光子的能量在1.61ev3.10ev范围内,则下列说法正确的是()a.氢原子能量状态由n=2能级跃迁到n=1能级,放出光子为可见光ecnb.大量氢原子处于 n=4能级时,向低能级跃迁能发出6种频率的光子c.处于基态的氢原子电离需要释放13.6ev的能量d.氢原子处于n=2能级时,可吸收2.86 ev能量的光子跃迁到高能级8 .如图6所示的理想变压器电路中,原副线圈的匝数比为一阻值为r的定值电阻,副线圈电路中定值电阻和滑动变 阻器串联,a、b端接电压恒定的正弦交流电,在滑动变阻 器滑片p向右移动的过程中a.原线圈电路中定值电阻r消耗的功率在减小b.副线圈电路中定值电阻r消耗的功

6、率在增大图5图62 :1 ,原、副线圈的电路中均有c.原、副线圈电路中定值电阻r消耗的功率之比恒定为 1 : 4d.原、副线圈电路中定值电阻r两端的电压之比恒定为 2:19 .如图7所示,匀强电场中的三个点 a、b、c构成一个直角三角形,acb 90 , abc 60 ,bc d。把一个带电量为 q的点电荷从a点移到到b点电场力不做功,从 b点移动到c点电场力做功为 w 若规定c点的电势为零,则a. a点的电势为qb. b、c两点间的电势差为ubc wqc.该电场的电场强度大小为wdq甲d.若从a点沿ab方向飞入一电子,其运动轨迹可能是甲10 .一根轻弹簧,下端固定在水平地面上, 一个质量为m

7、的小球(可视为质点), 从距弹簧上端h处自由下落并压缩弹簧,如图 8所示。若以小球下落点为 x 轴正方向起点,设小球从开始下落到压缩弹簧至最大位置为h ,不计任何阻力,弹簧均处于弹性限度内;小球下落过程中加速度a,速度v,弹簧的弹图7力f,弹性势能ep变化的图像正确的是图8abcd第r卷(非选择题)、实验题(本题共2小题,第11题6分,第12题10分,共16分。把答案写在答题卡中指定的答题处。)11.某实验小组应用如图 9所示装置“探究加速度与物体受力的关系”,已知小车的质量为m,码及祛码盘的总质量为m,打点计时器所接的交流电的频率为f,定滑轮和动滑轮的阻力可忽略不计。实验步骤如下: 按图所示

8、安装好实验装置,其中与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直;调节长木板的倾角,轻推小车,使小车能沿长木板向下匀速运动,记下此时弹簧秤示数fo; 挂上祛码盘,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,记下弹簧秤示数fi,由纸带求出小车的加速度 a1; 改变祛码盘中祛码的质量,重复步骤,求得小车在不同合力作用下的加速度ai.(1)对于该实验方案,下列说法正确的是 a.平衡摩擦力时,即步骤中一定不能挂上祛码盘b.与小车相连的轻绳与长木板一定要平行c.实验过程中一定要保持 mmd.小车在运动中,所受到的合力等于弹簧秤示数f减去小车匀速下滑时弹簧秤示数fo,即 f 合=f-fo(2)实验中打出的其中一条纸带如图

9、 10所示,则打点计时器在打 2计数点时,小车速度 大小计算公式: ,加速度大小计算公式: 。(以上公式用字母si、s2和交流电频率f表示)(3)若 si=6.00cm, s2=6.87cm, s3=7.75cm,s4=8.64cm , f=50hz。则小车的加速度 a=414z 图10m/s2。(结果保留两位有效数字)(4)由本实验得到的数据作出小车的加速度a与弹簧测力计的示数 f的关系图象,如图11所示,与本实验相符合的是 12 .某实验小组设计了如图 12的电路,用于研究热敏电阻 rt的伏安特性曲线,所用电压表 量程为3v,内阻rv约10k 电流表量程为 0.5 a,内阻ra= 4.0

10、q r为电阻箱。(以 下计算结果均保留2位有效数字)(1)该实验小组实验操作步骤: 按实验电路把电路图连接好 把电阻箱调到最大,闭合开关 ; 调节电阻箱电阻值,记录下不同电阻箱电阻值 电压表示数 ui和电流表示数ii 通过上述测量数据,还可得到电源路端电压的 计算公式 u端i=。(2)该小组同学,通过正确的测量得到数据,并描 绘在i-u坐标系中,图线如图13所示,其中a曲线是 热敏电阻伏安特性曲线,b斜线为电流随电源路端电压的变化规律。当电压表示数为2.00v时,热敏电阻值rt=q;该电源的电动势 e=v,内电阻r =q;(3)实验中,当电阻箱的阻值调到1 时,热敏电阻消耗的电功率 p =wo

11、三、计算题:本题共 4小题,第13题8分,第14题10分,第15题12分,第16题14分, 共44分。把解答写在指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。图1413 .如图14所示,一个物体始终在一水平恒力f的作用下,从水平面静止开始运动到斜面顶端。已知恒力f=10n,物体质量m=1kg,水平面的动摩擦因数(1=0.5,斜面倾角9=30,物体在水平面上运动的距离s=10m, g=10m/s2。求:(1)物体在水平面上运动的加速度a;(2)物体到达斜面底端的速度v;(3)画出物体在斜面上运动时的受力示意图,并求出在斜面上受到的支持力no图1514 .两根足够长的光滑导轨竖直放置,间

12、距为 l,顶端接阻值为 r的电阻。质量为m、电阻为r的金属棒在距磁场上边界某处由静止释放,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为b的匀强磁场垂直,如图15所示,不计导轨的电阻,重力加速度为g,求:(1)金属棒在磁场中运动时,流过电阻r的电流方向?(2)金属棒的速度为v时,金属棒所受的安培力为大小?(3)金属棒以稳定的速度下滑时,电路消耗的热功率为多少?图1615 .如图16所示,一个离子以初速度 v0沿某方向垂直射入宽 度为l的匀强磁场,在磁场中偏转后垂直射入同宽度的电 场,穿出电场的出射点与进入磁场的入射点在同一水平线 上,已知电场强度为 e,穿出电场区域时发生的侧移量为 h,不计

13、离子所受重力。求:(1)该离子的电性和比荷(即电荷量q与其质量m的比值);(2)离子在磁场中偏转的半径r与磁场强度b;(3)试比较离子分别在电场和磁场中运动的时间大小关系,并说出理由。16 .某工地一传输工件的装置可简化为如 ,1图所示的情形,ab为一段足够大的一圆 4弧固定轨道,圆弧半径r=5.4m,bc为水一,1 一、,平轨道,cd为一段圆弧固定轨道,圆4弧半径r=1m,三段轨道均光滑。 一长为l= 4m、质量为m2= 1kg的平板小车最初停在 bc轨 道的最左端,小车上表面刚好与ab轨道相切,且与 cd轨道最低点处于同一水平面。一可视为质点、质量为 m1 = 2kg的工件从距ab轨道最低点h高处沿轨道自由滑下,滑上小车后 带动小车也向右运动,小车与cd轨道左端碰撞(碰撞时间极短)后

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