河北冀州中学届高三一轮复习第一次检测 物理试题Word文档格式.docx

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C.物体C的加速度大小为2g

D.A、B、C的加速度大小都等于g

6如图所示,长为L的轻杆,一端固定一个质量为m的小球,另一端固定在水平转轴O上,杆随转轴O在竖直平面内匀速转动,角速度为ω,某时刻杆对球的作用力恰好与杆垂直,则此时杆与水平面的夹角θ是(  )

A.sinθ=

     B.tanθ=

C.sinθ=

D.tanθ=

7.矿产资源是人类赖以生存和发展的物质基础,随着对资源的过度开采,地球资源的枯竭,已使我们的环境恶化,而宇航事业的发展为我们开辟了太空采矿的途径.太空中进行开采项目,必须建立“太空加油站”.假设“太空加油站”正在地球赤道平面内的圆周轨道上运行,其离地球表面的高度为同步卫星离地球表面高度的十分之一,且运行方向与地球自转方向一致.下列说法正确的有(  )

A.“太空加油站”运行的加速度等于其所在高度处的重力加速度

B.“太空加油站”运行的速度等于同步卫星运行速度的

C.站在地球赤道上的人观察到它向西运动

D.在“太空加油站”工作的宇航员因不受重力而在舱中悬浮或静止

8.质量为m的物体从静止以

g的加速度竖直上升h,对该过程下列说法中正确的是(  )

A.物体的机械能增加

mghB.物体的机械能减少

mgh

C.重力对物体做功mghD.物体的动能增加

9.如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比n1:

n2=4:

1,电源电压u=220

sin314t(V),原线圈电路中接入熔断电流I0=1A的保险丝,副线圈电路中接入一可变电阻R,则(   )

A.电压表的读数为77V

B.当可变电阻R的阻值变大时,电源的输入功率变大

C.可变电阻R的阻值低于13.75Ω时保险丝将熔断

D.副线圈的输出功率一定是200W

10.如图所示,在长方形abcd区域内有正交的匀强电场和匀强磁场,

=L,一带电粒子从ad的中点垂直于电场和磁场方向射入,恰沿直线从bc边的中点P射出,若撤去电场,则粒子从a点射出且射出时的动能为Ek;

若撤去磁场,则粒子射出时的动能为(重力不计)(  )

A.EkB.2EkC.4Ek

D.5Ek

11.如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r,闭合开关S,待电流达到稳定时,电流表示数为I,电压表示数为U,电容器C所带电荷量为Q.将滑动变阻器的滑动触头P从图示位置向a端移动一些,待电流达到稳定后,则与P移动前相比(  )

A.U变小   B.I变小C.Q不变   D.Q减小

12.如图所示,边长为2L的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个边长为L的正方形导线框所在平面与磁场方向垂直,导线框和虚线框的对角线重合.从t=0开始,使导线框从图示位置开始以恒定速度沿对角线方向移动进入磁场,直到整个导线框离开磁场区域.用I表示导线框中的感应电流,取逆时针方向为正.则下列表示It关系的图线中,可能正确的是(  )

 

13.如图所示,一束质量、速度和电荷量不全相等的离子,经过由正交的匀强电场和匀强磁场组成的速度选择器后,进入另一个匀强磁场中并分裂为A、B束,下列说法中正确的是(  )

A.组成A、B束的离子都带负电

B.组成A、B束的离子质量一定不同

C.A束离子的比荷

大于B束离子的比荷

D.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外

二.多项选择题(本题共5小题,每题4分,部分得分2分,共20分)

14.在如图所示装置中,轻质滑轮悬挂在绳间,两物体质量分别为m1、m2,悬点a、b间的距离远大于滑轮的直径,不计一切摩擦,整个装置处于静止状态.则( )

A.α一定等于βB.m1一定大于m2

C.m1一定小于m2D.m1可能等于m2

15.一物体放在水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,水平拉力做的功W和物体发生的位移l之间的关系如图所示,物体的质量为2kg,物体与水平面之间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g取10m/s2,则此物体( )

A.在OA段运动的加速度是2.5m/s2

B.在OA段运动的加速度是1.5m/s2

C.在位移为l=9m时的速度是5m/s

D.在位移为l=9m时的速度是3m/s

16.如图所示长木板A放在光滑的水平地面上,物体B以水平速度冲上A后,由于摩擦力作用,最后停止在木板A上,则从B冲到木板A上到相对板A静止的过程中,下述说法中正确是(  )

A.物体B动能的减少量等于系统损失的机械能

B.物体B克服摩擦力做的功等于系统内能的增加量

C.物体B损失的机械能等于木板A获得的动能与系统损失的机械能之和

D.摩擦力对物体B做的功和对木板A做的功的总和数值上等于系统内能的增加量

17.如图所示,两个带等量正电荷+Q的点电荷a、b,固定在相距为L的两点上,在它们连线的中垂面上有一个质量为m、电量为-q的带电粒子c以某一速度沿平分面某一方向射出,则带电粒子c可能做的运动是(不计粒子的重力)( )

A.匀变速直线运动

B.匀变速曲线运动

C.匀速圆周运动

D.以O为平衡位置在一直线做往返运动

18.如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°

,AO=a.在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子,粒子的比荷为q/m,发射速度大小都为v0,且满足v0=

,发射方向由图中的角度θ表示.对于粒子进入磁场后的运动(不计重力作用),下列说法正确的是( )

A.粒子有可能打到A点

B.以θ=60°

飞入的粒子在磁场中运动时间最短

C.以θ<

30°

飞入的粒子在磁场中运动的时间都相等

D.在AC边界上只有一半区域有粒子射出

三.实验题

19.如图甲为验证牛顿第二定律的实验装置示意图.

(1)平衡小车所受的阻力的操作:

取下________,把木板不带滑轮的一端垫高;

接通打点计时器电源,轻推小车,让小车拖着纸带运动.如果打出的纸带如图乙所示,则应________(减小或增大)木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹________为止.

(2)图丙为研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量的关系”时所得的实验图象,横坐标m为小车上砝码的质量.设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为________,小车的质量为________.

20.从下表中选出适当的实验器材,测量小灯泡的伏安特性曲线,得到如图的IU图线.

器材(代号)

规格

电流表(A1)

电流表(A2)

电压表(V1)

电压表(V2)

滑动变阻器(R0)

电池(E)

开关(S)

导线若干

量程0~0.6A,内阻约1Ω

量程0~3A,内阻约1Ω

量程0~3V,内阻约2kΩ

量程0~15V,内阻约10kΩ

阻值0~25Ω

电动势6V,内阻不计

(1)在如图所示的IU图线中,A到B过程中灯泡电阻改变了________Ω.

(2)测量电路中电流表应选用________(填代号),电压表应选用________(填代号),电流表应采用________(填内、外)接法.

(3)在图示虚线框中用笔补画完整实验电路图,要求变阻器滑动片右移时,灯泡两端电压变大.

四.计算题

21.如图所示,物体A放在足够长的木板B的右端,木板B静止于水平面.t=0时,电动机通过水平细绳以恒力F拉木板B,使它做初速度为零、加速度aB=1.0m/s2的匀加速直线运动.已知A的质量mA和B的质量mB均为2.0kg,A、B之间的动摩擦因数μ1=0.05,B与水平面之间的动摩擦因数μ2=0.1,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等,重力加速度g取10m/s2.求:

(1)物体A刚运动时的加速度大小和方向;

(2)t=1.0s时,电动机的输出功率P;

(3)若t=1.0s时,将电动机的输出功率立即调整为P′=5W,并在以后的运动过程中始终保持这一功率不变,则再经过多长时间物体A与木板B的速度相等?

22.如图,△OAC的三个顶点的坐标分别为O(0,0)、A(0,L)、C(

L,0),在△OAC区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场.在t=0时刻,同时从三角形的OA边各处以沿y轴正向的相同速度将质量均为m、电荷量均为q的带正电粒子射入磁场,已知在t=t0时刻从OC边射出磁场的粒子的速度方向垂直于y轴.不计粒子重力和空气阻力及粒子间相互作用.

(1)求磁场的磁感应强度B的大小;

(2)若从OA边两个不同位置射入磁场的粒子,先后从OC边上的同一点P(P点图中未标出)射出磁场,求这两个粒子在磁场中运动的时间t1与t2之间应满足的关系;

(3)从OC边上的同一点P射出磁场的这两个粒子经过P点的时间间隔与P点位置有关,若该时间间隔最大值为

,求粒子进入磁场时的速度大小.

五.选修题(从3-3,3-4,3-5中任选一道题)

[选修3-3]

(1)某一学校的物理兴趣小组的同学,将某次化学实验室中剩的浑浊液体全放入一绝热容器,一段时间过后,沉淀物全部沉到底部,不考虑较小温差范围内体积随温度的变化,关于这一过程,说法正确的是:

________.

A.液体溢出 B.液体不溢出

C.整体温度升高D.整体温度不变

(2)如图所示,汽缸内封闭一定质量的某种理想气体,活塞通过滑轮和一重物连接并保持平衡,已知活塞距缸口h=50cm,活塞面积S=10cm2,封闭气体的体积为V1=1500cm3,温度0℃,大气压强p0=1.0×

105Pa,物体重G=50N,活塞重力及一切摩擦不计.缓慢升高环境温度,封闭气体吸收了Q=60J的热量,使活塞刚好升到缸口.求:

①汽缸内气体对外界做多少功?

②气体内能的变化?

[选修3-4]

(1)图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象.则波传播的速度为________m/s,t=0.15s时质点P的运动方向沿y轴________方向(选填“正”或“负”).

 

(2)有一顶角为直角的玻璃砖,放在空气中,一光束斜射入玻璃砖的一个侧面,如图所示,然后投射到它的另一个侧面.若该玻璃砖全反射临界角为42°

,问:

①这束光线能否从另一侧面射出?

并说明理由

②若光线能从侧面射出,玻璃砖折射率应满足何条件?

[选修3-5]

(1)下列说法正确的是(  )

A.汤姆生发现了电子,表明原子具有核式结构

B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应

C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短

D.将放射性元素掺杂到其他稳定元素中,并升高其温度,增加压强,它的半衰期也会相应发生改变

E.两个质量较轻的原子核聚变成一个中等质量的原子核必然释放核能

(2).如图所示,甲车质量为2kg,静止在光滑水平面上,其顶部上表面光滑,右端放一个质量为1kg的小物块,乙车质量为4kg,以5m/s的速度向左运动,与甲车碰撞后甲车获得6m/s的速度,物块滑到乙车上,若乙车足够长,其顶部上表面与物块的动摩擦因数为0.2(g取10m/s2)则

①物块在乙车上表面滑行多长时间相对乙车静止;

②物块最终距离乙车左端多大距离.

高三物理一轮检测

(一)参考答案

1.C2C3A4C5C6A7A8D 9C10D11B12D13C

14AD 15BD 16CD17CD 18AD 

19.

(1)砝码 减小 间隔相等(均匀)每空1分

(2)F=

,m′=

每空2分

20.

(1)10每空1分

(2)A1 V2 外每空1分

(3)见解析图3分

21(3+3+5)

(1)aA=

=μ1g=0.5m/s2

方向:

水平向右.---3分

(2)对于木板B,有F′-μ1mg-μ2(M+m)g=mBaB

解得 F=7N,而 vB=aBt=1m/s,P=FvB=7W.----3分

(3)物体A继续做加速运动,加速度仍为

aA=0.5m/s2.

由 P′=F′vB,得 F′=5N

对于木板B,有F′-μ1mg-μ2(M+m)g=mBaB′

解得 aB′=0

即木板B做匀速直线运动.

由 aA(t+t′)=vB,可得 t′=1.0s.----5分

22.(3+4+7)

(1)粒子在t0时间内,速度方向改变了90°

,故周期T=4t0①

由T=

得B=

②----3分

(2)在同一点射出磁场的两粒子轨迹如图,轨迹所对应的圆心角分别为θ1和θ2,由几何关系有

θ1=180°

-θ2③

故t1+t2=

=2t0④----4分

(3)由圆周运动知识可知,两粒子在磁场中运动的时间差Δt与Δθ=θ2-θ1成正比,由③得

Δθ=θ2-θ1=2θ2-180°

根据④式可知θ2越大,时间差Δt越大

由Δt=

T⑥

由④⑤代入数据得θ2的最大值为θ=150°

在磁场中运动时间最长的粒子轨迹如图,由几何关系

α=180°

-θ=30°

tan∠A=

得 ∠A=60°

β=90°

-∠A=30°

Rcosα+

=L⑪

解得R=

⑫----4分

根据qvB=m

(或v=

或v=

均可)⑬

代入数据解得 v=

⑭----7分

3—3 (4+4+4)

(1)BC----4分

(2)①设封闭气体做等压变化的压强为p,对活塞:

p0S=pS+G,

汽缸内气体对外界做功W=pSh,

联立解得W=25J.----4分

②由热力学第一定律得,汽缸内气体内能的变化ΔU=Q+(-W)=60J-25J=35J.故汽缸内的气体内能增加了35J.----4分

3—4(4+4+4)

(1) 40 负----4分

(2)①由于玻璃的临界角C=42°

,所以不论入射角θ1为多少,总有折射角θ2<

42°

则折射光在另一侧面的入射角θ′1>

(90°

-42°

)=48°

>

C

因而光线在另一侧面发生全反射、不能射出.----4分

②因θ2总小于临界角,要在另一侧面能射出,θ′1也应小于临界角.

即θ2<

C,θ′1=(90°

-θ2)<

C,

解得C>

45°

.

这就要求玻璃折射率n满足

=sinC>

sin45°

故解出n<

.----4分

3—5(4+4+4)

(1)BE----4分

(2)①对甲、乙碰撞,动量守恒.

m乙v0=m甲v1+m乙v2,解得v2=2m/s.

物块滑向乙车,物块和乙车组成的系统,由动量守恒定律得

m乙v2=(m+m乙)v,

解得v=1.6m/s.

物块在滑动摩擦力作用下向左匀加速运动,加速度a=μg=2m/s2.

物块在乙车上滑动时间

t=

=0.8s.----4分

②由动能定理

μmgs=

m乙v

(m+m乙)v2

解得s=0.8m

即物块最终距离乙车左端0.8m.----4分

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