上海市浦东新区届高三物理上学期期末教学质量检测试题Word格式.docx
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(C)EA>
EB(D)EA<
EB
3.如图所示为两列频率相同的水波在某时刻的干涉图样,图中实线表示波峰,虚线表示波谷。
则()
(A)a、b、c三点都是振动加强点
(B)a、b、c三点都是振动减弱点
(C)a、b是振动加强点,c是振动减弱点
(D)a是振动加强点,b、c是振动减弱点
4.在真空中,有两个相距为r的等量同种点电荷,电量都是Q,则在它们连线中点处电场强度的大小为()
(A)0(B)k
(C)k
(D)k
5.某同学在“用DIS测定位移和速度”的实验中得到小车的s-t图像如图中实线所示,虚线为1.0s末图像的切线,则由图像可知小车()
(A)1.0-1.5s内平均速度大小为0.6m/s
(B)1.0s末瞬时速度大小为0.2m/s
(C)做匀速直线运动
(D)做匀加速直线运动
6.图中O点为单摆的固定悬点,现将摆球(可视为质点)拉至A点,此时细线处于张紧状态,释放摆球,摆球将在竖直平面内的A、C之间来回摆动,摆动到A点时用激光烧断细绳,则摆球()
(A)加速度沿图中1所示方向
(B)沿图中2所示方向做自由落体运动
(C)加速度沿图中3所示方向
(D)沿图中4所示方向飞出
7.甲、乙两颗人造卫星绕地球做匀速圆周运动,其质量m甲=2m乙,轨道半径r甲=0.5r乙,则甲、乙两颗卫星所受万有引力的大小之比为()
(A)4∶1(B)1∶4(C)8∶1(D)1∶8
8.如图所示为某质点做简谐运动的振动图像,由图可知()
(A)2s末质点速度为0
(B)4s末质点速度沿x轴正方向
(C)1s~2s内质点做加速运动
(D)3s~4s内质点加速度逐渐增大
9.如图所示,P为固定的正点电荷,实线是其电场的电场线。
一带电粒子q(重力不计)进入该电场后沿虚线运动,va、vb分别是q经过a、b两点时的速度。
(A)q带正电,va>
vb(B)q带负电,va>
vb
(C)q带正电,va<
vb(D)q带负电,va<
10.如图所示,一条形磁铁N极朝下,向下靠近闭合线圈时()
(A)磁铁与线圈相互排斥,通过R的感应电流方向从a到b
(B)磁铁与线圈相互吸引,通过R的感应电流方向从a到b
(C)磁铁与线圈相互排斥,通过R的感应电流方向从b到a
(D)磁铁与线圈相互吸引,通过R的感应电流方向从b到a
11.如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,R0为定值电阻。
当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动时()
(A)电压表、电流表的示数均增大
(B)电压表、电流表的示数均减小
(C)电压表的示数增大,电流表的示数减小
(D)电压表的示数减小,电流表的示数增大
12.在深井里的同一点以相同的初速度将两个质量不同的小球竖直向上抛向井口,选取地面为零势能面,不计空气阻力,在它们各自达到最大高度时()
(A)质量大的小球势能一定大(B)质量小的小球势能一定大
(C)两小球的势能一定相等(D)两小球的势能可能相等
二、填空题(共20分)
13.磁通量是用来描述_____________________________________的多少的物理量,其单位是__________。
14.
如图所示,滑块从h=0.2m高处的a点由静止开始经光滑曲面ab,滑入水平轨道bc,最终停在c点,滑块在bc段匀减速运动的时间为t=3s。
则滑块经过b点时速度大小为__________m/s,bc间距离为__________m。
(g=10m/s2)
15.如图所示,甲、乙两个质量相同的小球分别被两根细绳悬于等高的悬点,绳长L甲=2L乙,现将细绳拉至水平后由静止释放小球,则甲、乙两球通过最低点时动能大小之比为__________;
角速度大小之比为__________。
16.如图所示,平板车上有B、C两块夹板,被三根收缩的弹簧与车底板A两两连接在一起,共同夹住一个质量为m=1kg的光滑圆柱体。
若平板车在水平面上向右做匀速直线运动,则B、C两块夹板对圆柱体作用力的合力方向为__________;
若平板车在水平面上向右做匀加速直线运动,加速度大小为a=7.5m/s2,则A、B、C对圆柱体作用力的合力大小为__________N。
17.在电场中放置一光滑绝缘水平桌面,沿桌面上x轴方向电势分布如图中实线所示。
有一质量m=4×
10-2kg、电量q=2×
10-6C的带正电小球,以v0=2m/s的初速度在x0=-3m处沿x轴正方向运动。
则小球从开始运动到动能最大时电场力所做的功为________J;
当小球速度为零时其位置坐标为________m。
三、综合题(共40分)
注意:
第19、20题在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中,要求给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。
18.“用DIS测电源电动势和内电阻”的实验电路如图(甲)所示,图(乙)是某同学某次实验得到的U-I图线。
(1)实验中电压传感器“红、黑”接线应分别接在电路中________和__________位置(从“1、2、3、4”中选填)。
闭合S前,R的滑动端应滑至_______端(选填“左”或“右”)。
(2)由图(乙)实验图线的拟合方程可得,该电源电动势E=_____V,内阻r=_______Ω。
(3)根据实验测得的I、U数据,若令y=IU,x=I,则由计算机拟合得出的y-x图线应是图(丙)中的______(选填“a”、“b”或“c”),其余两条图线分别是令y=IE和y=I2r得出的。
(4)根据第
(2)问中得到的电源电动势和内阻的值,推测图(丙)中A点的坐标最接近()
(A)(1,3)(B)(1,9)
(C)(3,3)(D)(3,9)
19.(15分)如图所示,一足够长的水平轨道与半径为R=4m的竖直光滑1/4圆弧形轨道BC底端相切,质量为m=1kg的木块在一大小为F=10N、方向与水平成α=37º
角斜向上的拉力作用下,从轨道上的A点由静止开始运动,当木块到达B点即将进入圆轨道时,撤去拉力F。
已知木块与水平轨道的动摩擦因数μ=0.5,AB间的水平距离为s=12m,sin37°
=0.6,cos37°
=0.8,g=10m/s2,求:
(1)木块到达B点时的速度vB大小及木块从A运动到B的时间t1;
(2)木块在C点时对轨道的压力NC大小;
(3)木块从离开C点到再次回到C点的时间t2。
20.(15分)如图所示,两金属杆AB和CD长均为L,电阻均为R,质量分别为3m和m。
用两根质量和电阻均可忽略的不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路,并悬挂在水平、光滑、不导电的圆棒两侧。
在图中虚线下方有足够深广的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向与回路平面垂直,此时,金属杆CD处于磁场中。
现从静止开始释放金属杆AB,经过一段时间,AB尚未到达而即将到达磁场的上边界,其加速度已变为零(金属杆CD尚未离开磁场),这一过程中金属杆AB产生的焦耳热为Q。
(1)判断金属杆CD中的电流方向,并说明判断依据;
(2)金属杆AB刚到达磁场边界时的速度v1多大?
(3)此过程中金属杆CD移动的距离h和通过导线截面的电量q分别是多少?
(4)通过推理分析金属杆AB进入磁场而CD尚未离开磁场可能出现的运动情况(加速度与速度的变化情况,只需文字说明,不需要计算)。
参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
答案
A
B
C
7
8
9
10
11
12
D
二、填空题(共20分,每小题4分)
13.穿过某一平面的磁感线;
韦(伯)或Wb
14.2,315.2∶1,
∶216.竖直向下;
12.5
17.0.08;
4或-4
(1)3,1,左(每空1分,共3分)
(2)3.01,1.01(每空1分,共2分)
(3)c(2分)
(4)D(3分)
19.解析:
(1)在AB段,木块受力分析如图所示(1分)
由牛顿第二定律可得:
Fcos37º
-f=ma,(1分)
N=mg-Fsin37º
,f=μN,(1分)
代入数值解得a=6m/s2
由vB2=2as,(1分)
得vB=12m/s(1分)
由vB=at1(1分)
得t1=2s(1分)
(2)从B到C的过程中,以水平面为零势面,因只有重力做功,(1分)
由机械能守恒:
mvB2=mgR+
mvC2(1分)
代入数值解得vC=8m/s(1分)
在C点,设轨道对C点的支持力为N,由牛顿第二定律得
N=mvc2/R,(1分)
解得N=16N。
(1分)
由牛顿第三定律知,木块对轨道的压力大小为16N。
(1分)
(3)木块离开C点时做竖直上抛运动,由运动学公式可得t2=2vc/g,(1分)
代入数值得t2=1.6s(1分)
20.解析:
(1)由D→C,依据楞次定律或右手定则。
2分(方向1分,依据1分)
(2)AB棒达到磁场边界时,加速度为零,系统处于平衡状态,
对AB棒
对CD棒
(2分)
又
解得v1=
(3分)
(3)对于两金属杆AB和CD构成的系统,由总的能量守恒,两杆中产生的总热量即整个系统机械能的损失,有
h=
=
(1分)
q=
(2分)
(4)AB杆以速度v1进入磁场后,系统受到的安培力(阻力)突然增加,系统做加速度不断减小、速度不断减小的减速运动(3分)
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