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期高三期中考试物理附答案

山东省潍坊市2015届上学期高三期中考试

物理试题

本试题分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。

考试时间90分钟满分100分。

第I卷(选择题,共40分)

注意事项:

答第I卷前,考生务必将自己的姓名、考号、考试科目、试卷类型涂写在答题卡上。

一、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,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确的。

全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不选的得0分。

1.下列说法正确的是

A.牛顿在研究第一定律时利用了理想实验法

B.开普勒认为,在高山上水平抛出一物体,只要速度足够大就不会再落在地球上

C.卡文迪许测出了静电力常量

D.法拉第首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究

2.如图所示,在水平向右的匀强电场中,一带电金属块由静止开始沿绝缘斜面下滑,已知在金属块下滑的过程中动能增加了10J,金属块克服摩擦力做功5J,重力做功20J,则以下判断正确的是

A.电场力做功5J

B.合力做功15J

C.金属块的机械能减少20J

D.金属块的电势能增加5J

3.一条大河两岸平直,河水流速恒为v.一只小船,第一次船头正对河岸,渡河时间为t1;第二次行驶轨迹垂直河岸,渡河时间为t2.船在静水中的速度大小恒为,则t1:

t2等于

A.1:

B.:

1C.1:

D.:

1

4.甲、乙两车沿同一平直公路同向运动。

其运动的v-t图象如图所示.已知t=0时刻,乙在甲前方20m处,以下说法正确的是

A.4s末两车相遇

B.10s末两车相遇

C.相遇前,两车间的最大距离是36m

D.相遇前,两车间的最大距离是16m

5.静电场的电场线分布如图所示。

以正点电荷为中心取一个正方形路径abcd,a、c与两个点电荷在同一直线上。

下列说法正确的是

A.a点场强比c点大

B.a点电势比c点高

C.b、d两点的场强相同

D.b、d两点的电势能相等

6.某行星的质量是地球质量的3倍,直径是地球直径的3倍.设想在该行星表面附近绕其做圆周运动的人造卫星的周期为T1,在地球表面附近绕地球做圆周运动的人造卫星的周期为T2,则T1:

T2等于

A.1:

1B.3:

1C.1:

3D.6:

1

7.如图所示为用绞车拖物块的示意图。

拴接物块的细线被缠绕在轮轴上,轮轴逆时针转动从而拖动物块.已知轮轴的半径R=0.5m,细线始终保持水平;被拖动物块质量m=1kg,与地面间的动摩擦因数μ=0.5;轮轴的角速度随时间变化的关系是ω=2trad/s,g=10m/s2.以下判断正确的是

A.物块做匀速运动

B.物块做匀加速直线运动,加速度大小是1m/s2

C.绳对物块的拉力是5N

D.绳对物块的拉力是6N

8.如图,三根轻绳悬挂两个质量相同的小球保持静止,绳AD与AC垂直。

现对B球施加一个水平向右的力F,使B缓慢移动到图中虚线位置,此过程中AD、AC两绳张力TAC、TAD的变化情况是(C)

A.TAC变大,TAD减小

B.TAC变大,TAD不变

C.TAC减小,TAD变大

D.TAC不变,TAD变大

9.如图所示,一个内壁光滑的圆管轨道ABC竖直放置,轨道半径为R。

O、A、D位于同一水平线上,A、D间的距离为R.质量为m的小球(球的直径略小于圆管直径),从管口A正上方由静止释放,要使小球能通过C点落到AD区,则球经过C点时AD

A.速度大小满足

B.速度大小满足

C.对管的作用力大小满足

D.对管的作用力大小满足

10.如图a所示,小物体从竖直弹簧上方离地高h1处由静止释放,其动能Ek与离地高度h的关系如图b所示。

其中高度从h1下降到h2,图象为直线,其余部分为曲线,h3对应图象的最高点,轻弹簧劲度系数为k,小物体质量为m,重力加速度为g。

以下说法正确的是BC

A.小物体下降至高度h3时,弹簧形变量为0

B.小物体下落至高度h5时,加速度最大

C.小物体从高度h2下降到h4,弹簧的弹性势能增加了

D.小物体从高度h1下降到h5,弹簧的最大弹性势能为mgh1

第II卷(笔答题,共60分)

注意事项:

第Ⅱ卷所有题目的答案(或解答过程)考生须用黑色签字笔答在答题纸上,在试题卷上答题无效。

二、实验题(本题共3小题,共18分。

11.(4分)某同学做测定弹簧劲度系数的实验。

他测出了弹簧长度l与对应弹力F的五组数据后,在F-l坐标系中描出了对应的五个点,如图所示。

(1)在图中绘出F-l图线;

(2)由图线求得弹簧的劲度系数k=N/m.(保留两位有效数字)。

12.(6分)用图甲所示的装置来研究自由落体运动,得到的一条纸带如图图乙所示,O为打下的第一个点,相邻两计数点间的时间间隔为0.1s。

测得O点到各计数点间的距离为:

hOA=48.5mm,hOB=193.9mm,hOC=436.5mm,hOD=776.0mm.

(1)计时器打C点时重物下落的速度vC=m/s(保留三位有效数字);

(2)重物自由下落的加速度g测=m/s2(保留三位有效数字)。

(3)某同学想利用测得的vC、g测的值,以及O、C间的距离h,判断g测h与是否相等,来验证机械能是否守恒。

你认为此方案是否可行?

(选填“是”或“否”)

13.(8分)探究加速度与力的关系装置如图所示。

带滑轮的长木板水平放置,细绳通过两滑轮分别与弹簧秤挂钩和沙桶连接,细线与桌面平行.将木块放在靠近打点计时器的一端,缓慢向沙桶中添加细沙,直到木块开始运动,记下木块运动后弹簧秤的示数F,通过纸带求出木块运动的加速度a。

将木块放回原处,向沙桶中添加适量细沙,释放木块……获取多组a、F数据。

(1)关于该实验的操作,以下说法正确的是 

A.实验过程中,应先闭合打点计时器开关,再释放小车

B.通过缓慢添加细沙,可以方便地获取多组实验数据

C.每次添加细沙后,需测出沙及沙桶的质量

D.实验过程要确保沙及沙桶的质量远小于木块的质量

(2)某同学根据实验数据做出了两个a-F图象如图所示,正确的是;

由图象可知,木块所受的滑动摩擦力大小大小为;若要作出木块的加速度与合力的关系,需要对图象进行修正。

修正后的横坐标F合应该等于(用F、F0表示)。

三、计算题(本大题包括4小题,共42分。

解答应写出必要的文字说明,方程式和重要的演算步骤,只写最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

14.(8分)汽车在路上出现故障时,应在车后放置三角警示牌(如图所示),以提醒后面驾车司机,减速安全通过。

在夜间,有一货车因故障停驶,后面有一小轿车以30m/s的速度向前驶来,由于夜间视线不好,小轿车驾驶员只能看清前方50m的物体,并且他的反应时间为0.6s,制动后最大加速度为5m/s2。

求:

(1)小轿车从刹车到停止所用的最短时间;

(2)三角警示牌至少要放在车后多远处,才能有效避免两车相撞。

15.(10分)如图所示,光滑水平面上固定一倾斜角为37˚的粗糙斜面,紧靠斜面底端有一质量为4kg的木板,木板与斜面底端之间通过微小弧形轨道相接,以保证滑块从斜面滑到木板的速度大小不变。

质量为2kg的滑块从斜面上高h=5m处由静止滑下,到达倾斜底端的速度为v0=6m/s,并以此速度滑上木板左端,最终滑块没有从木板上滑下。

已知滑块与木板间的动摩擦因数μ2=0.2,取g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8。

求:

(1)斜面与滑块间的动摩擦因数μ1;

(2)滑块从滑上木板到与木板速度相同经历的时间;

(3)木板的最短长度。

16.(12分)起重机从静止开始起吊一质量为4000kg重物,开始,起重机拉力恒定,重物以0.2m/s2的加速度匀加速上升,9.8s后,起重机达到额定功率P,起重机再保持额定功率不变,又经5s,重物达到最大速度2m/s,此后再保持拉力恒定,使重物以0.5m/s2的加速度做匀减速运动至停下。

取g=9.8m/s2.

(1)求额定功率P的大小;

(2)求重物上升的最大高度;

(3)在图示坐标纸上画出整个过程起重机拉力F与时间t的关系图象(不要求写计算过程)。

17.(12分)在如图甲所示的平面坐标系内,有三个不同的静电场:

第一象限内有电荷量为Q的点电荷在O点产生的电场E1,第二象限内有水平向右的匀强电场E2,第四象限内有方向水平、大小按图乙变化的电场E3,E3以水平向右为正方向,变化周期。

一质量为m,电荷量为+q的离子从(-x0,x0)点由静止释放,进入第一象限后恰能绕O点做圆周运动。

以离子经过x轴时为计时起点,已知静电力常量为k,不计离子重力。

求:

(1)离子刚进入第四象限时的速度;

(2)E2的大小;

(3)当t=时,离子的速度;

(4)当t=nT时,离子的坐标。

参考答案及评分标准

一、(本题共10小题,共40分。

每小题全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)。

1.D2.D3.A4.BC5.B 6.B7.BD8.C9.AD10.BC

二、实验题(18分)

11.

(1)如图(2分);

(2)80(2分)

12.

(1)2.929.71

(2)否(每空2分)

13.

(1)AB

(2)B;2F02F-2F0(每空2分)

三、计算题

14.解:

(1)从刹车到停止时间为t2,则s①

(2)反应时间内做匀速运动,则②

m③

从刹车到停止的位移为x2,则④

m⑤

小轿车从发现物体到停止的全部距离为m⑥

m⑦

评分标准:

④式2分,其余每式1分,共8分。

15.解:

(1)在斜面上,由动能定理得

得μ1=0.48②

(2)在木板上滑动过程中,有

Ff=μ2mg③

由牛顿第二定律得

滑块的加速度=μ2g=2m/s④

木板的加速度=1m/s2⑤

由运动学公式⑥

得t=2s⑦

此时v1=v2=2m/s

(3)设木板最短长度为△x,则由能量守恒知

xM=⑧

xm=v0t—⑨

得△x=xm—xM=6m⑩

评分标准:

每式1分,共10分。

16.解:

(1)重物速度最大时,有

F=mg

此时,P=mgv①

解得P=78.4kW②

(2)重物匀加速上升的高度

h1=

得h1=9.6m③

此过程起重机拉力满足

F1-mg=ma1④

从静止到最大速度过程中,由动能定理

得F1h1+Pt2-mg(h1+h2)=⑤

得h1+h2=19.6m⑥

匀减速运动上升的高度

h3==4m⑦

H=h1+h2+h3=23.6m⑧

(3)图象如图:

评分标准:

⑤式2分,其余每式1分,图象3分,共12分。

17.解:

(1)设刚进入第四象限的速度为v0。

在第一象限内,有

得②

(2)在第二象限内,由动能定理得

解得④

(3)离子进入第四象限后,在水平方向上,有

得⑥

方向与水平方向成450角斜向下⑧

(4)离子在第四象限中运动时,y方向上做匀速直线运动,x方向上前半个周期向右匀加速运动,后半个周期向右匀减速运动直到速度为0;每半个周期向右前进,每个周期前进x0,x=-x0+nx0⑨

y=-v0nT=-2nx0⑩

故,离子的坐标﹝(n+1)x0,-2nx0﹞

评分标准:

⑨式2分,其余每式1分,共12分。

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