怀化市2014年下学期期中教学质量统一检测试卷 高 三 物 理 时量 90分钟 满分 100分
命题人 黔阳一中高三物理备课组
审题人 怀铁一中 蒋国富 中方一中 杨长明 市教科院 周乐灿
注意事项: 1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
第Ⅰ卷(选择题,共55分)一、选择题:本题共11小题,每小题5分。在1~8题中,每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。在9~11题中,每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但不全得3分,错选或不答得0分。
1.下列表述中符合物理学史实的是
A.牛顿发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量
B.亚里士多德通过理想斜面实验,发现了物体的运动不需要力来维持
C.伽利略创造了把实验和逻辑推理和谐结合起来的科学研究方法
D.笛卡尔首先提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础
2.如图1所示,直线
a和曲线
b分别是在平直公路上行驶的汽车
a和
b的位置-时间(
x-
t)图象。由图可知
A.在时刻
t1,
a、
b两车相遇,且运动方向相反
B.在时刻
t2,
a车追上
b车,且运动方向相同
C.在
t1到
t2这段时间内,
b车的速率先增大后减小
D.在
t1到
t2这段时间内,
b车的速率一直比
a小
3.如图2所示,质量为
m的木块在推力
F的作用下,在水平地面上做匀加速直线运动.已知木块与地面间的动摩擦因数为
μ,
F的方向与地面成
θ角斜向下.则地面对木块的滑动摩擦力大小为A.0 B.
μmgC.
Fsin
θ D.
μ(
mg+
Fsin
θ)
4.如图3所示,质量为
m1的木棒用细线悬挂在天花板上,套在木棒上的质量为
m2的金属环正以加速度
a沿木棒加速下滑,此时悬挂
木棒的细线对天花板的拉力大小为
A.(
m1+
m2)
gB.
m1g+
m2aC.(
m1-
m2)
g +
m2aD.(
m1+
m2)
g-
m2a 5.将一质量为
m的物体以初速度
υ0竖直向上抛出,经过一段时间后又落回抛出点,速度大小为
υ。假设运动过程中空气阻力大小不变,上升阶段、下降阶段的时间和加速度大小分别为
t1、
t2和
a1、
a2,则
A.
t1=
t2、
a1=
a2、
υ=
υ0 B.
t1<
t2、
a1>
a2、
υ<
υ0 C.
t1>
t2、
a1>
a2、
υ>
υ0 D.
t1<
t2、
a1<
a2、
υ<
υ0
6.两段长度相等的轻杆通过质量为
m的小球
A连接在一直线上,质量为2
m的小球
B固定在一根杆的一端,如图4所示。当整个装置在光滑的水平面上绕另一杆的端点
O匀速转动时,
OA杆的拉力
F1与
AB杆的拉力
F2之比为A.5:4 B.4:5 C.1:4 D.4:1
7.某宇航员在月球赤道上测得一物体的重力为
F1,在月球两极测量同一物体时其重力为
F2(忽略月球自转对重力的影响).则月球赤道对应的月球半径与两极处对应的月球半径之比为
A.
B.
C.
D.
8.如图5所示,质量为
m的物体沿水平面向左运动,经过
A点时速度为
υ0,滑过
AB段后与轻弹簧接触并发生相互作用,弹簧先被压缩,而后又将物体弹回,物体向右滑到
C处时恰好静止。已知
AB=
a,
BC=
b,且物体只与水平面
AB间有摩擦,动摩擦因数为
μ,物体在其它地方不受摩擦力作用。则在上述过程中,弹簧的最大弹性势能为
A.
μmgbB.
μmgaC.
D.
9.如图6所示,从倾角为
θ的足够长的斜面顶端水平抛出一个小球,小球落在斜面上某处.关于小球落在斜面上时的速度方向与斜面
的夹角
,下列说法正确的是
A.夹角
满足tan
=2tan
qB.夹角
与初速度大小无关
C.夹角
随着初速度增大而增大
D.夹角
一定小于90°
10.如下图7甲所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平地面上,
t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹簧弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复。通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力
F随时间
t变化的图象如图乙所示,则
A.
t1时刻小球动能最大
B.
t2时刻小球动能最大
C.
t2~
t3这段时间内,小球的动能先增加后减少
D.
t2~
t3这段时间内,小球增加的动能小于弹簧减少的弹性势能
11.如下图8甲所示,水平传送带始终以恒定速率
υ1向右运行。质量为
m的物块,以
υ2的初速度从与传送带等高的光滑水平地面上的
A处向左滑入传送带。若从物块滑上传送带开始计时,物块在传送带上运动的
υ-
t图象(以地面为参考系)如图乙所示。已知
υ2>
υ1,则
A.
t1时刻,物块离
A处的距离达到最大
B.
t2时刻,物块相对传送带滑动的距离达到最大
C.0-
t3时间内,物块受到的摩擦力方向一直向右
D.
t1-
t2时间内,物块做匀加速运动
第Ⅱ卷(非选择题,共45分)二、填空题:本题共2小题,每小题6分,共12分。
12.下图为“验证牛顿第二定律”实验装置的示意图。砂和砂桶的总质量为
m,小车和砝码的总质量为
M。实验中将砂和砂桶的总重力的大小当作细线对小车拉力的大小。
(1)在实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行。接下来还需要进行的一项操作是_______。(填序号)
A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节
m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动
B.将长木板没有滑轮的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动
C.将长木板没有滑轮的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动
D.将长木板没有滑轮的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节砂和砂桶
m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀加速运动
(2)实验中要进行质量
m和
M的选取,以下最合理的一组是 。(填序号)
A.
M=200g,
m=5g、10g、15g、20g、25g、30g
B.
M=400g,
m=5g、10g、15g、20g、25g、30g
C.
M=200g,
m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
D.
M=400g,
m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
(3)下图是实验中得到的一条纸带,
A、
B、
C、
D、
E、
F、
G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:
xAB=5.22cm、
xBC=5.65cm、
xCD=6.08cm、
xDE=6.49cm,
xEF=6.91cm,
xFG=7.34cm。已知打点计时器的工作频率为50Hz,则小车的加速度大小
a=________m/s
2 (结果保留两位有效数字)。
13.气垫导轨上相隔一定距离的两处安装两个光电传感器
A、
B,滑块
P上固定一遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出高电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器
A、
B时,通过计算机可以得到如图乙所示的电压
U随时间
t变化的图象.
(1)实验前,按通气源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图乙中的Δ
t1 Δ
t2(选填“>”、“=”或“<”)时,说明气垫导轨已经水平。用螺旋测微器测遮光条宽度
d,测量结果如图丙所示,则
d=_________mm。
(2)将滑块
P用细线跨过气垫导轨左端的定滑轮与质量为
m的钩码
Q相连,将滑块
P由图甲所示位置释放,通过计算机得到的图象如图乙所示,若Δ
t1、Δ
t2、
m和
d已知,要验证滑块和砝码组成的系统机械能是否守恒,还应测出
________ 和
_________________________(写出物理量的名称及符号)。
(3)若上述物理量间满足关系式 ,则表明在上述过程中,滑块和砝码组成的系统机械能守恒。(重力加速度为
g)
(4)在对数据进行处理时,发现关系式两边结果并不严格相等,其原因可能是 。(写出一种即可)
三、论述计算题:本题共3小题,共33分。解答过程要求写出必要的文字说明,方程式和重要的演算步骤。有数值计算的题,结果必须有明确的数值和单位。
14.(10分)
某日一辆警车正停在高速公路边执勤,10时12分50秒,警员发现有一辆非法改装的油罐车正以
υ=20m/s的速度从他旁边匀速驶过,于是他决定开车前去拦截;10时12分54秒警车从静止开始以4m/s
2的恒定加速度启动,警车达到最大速度
=24m/s后,保持该速度匀速行驶。假设追赶过程中油罐车的速度保持不变。试问:
(1)警车在追赶非法改装油罐车的过程中,两车间的最大距离是多少?
(2)警车启动后需多长时间才能追上该非法改装油罐车?
15.(10分)
如图所示,在水平向右的匀强电场中,用长为
L的绝缘丝线悬挂一质量为
m的带电小球。当小球静止于
A点时,丝线与竖直方向成
q=30º角。已知电场强度大小为
E,重力加速度为
g。
(1)试判断小球的带电性质;
(2)求小球所带的电荷量
q;
(3)若将小球从丝线与竖直方向成
=60º角的
P处(丝线拉直)静止释放,求小球经过悬点
O的正下方的最低点时丝线对小球的拉力大小。
16.(13分)
如图所示,是一摩托车特技表演的轨道示意图。
AB是距地面高为
H的平台上的水平加速轨道,其长度为
L,
CD是半径为
R的
竖直光滑圆弧轨道,
CD轨道在最低点
D与水平面相切,
D点恰好又是紧接的竖直光滑圆形轨道的入口,该圆形轨道的出口与右侧水平减速轨道
EF光滑相接。假设某总质量为
m的摩托车(可视为质点)由
A点从静止开始沿
AB轨道做匀加速直线运动,到达
B端时关闭发动机后水平飞出,刚好从
C点沿切线方向进入圆弧轨道,运动过程中恰能通过圆形轨道的最高点
P,最后从
E点进入减速轨道直到停止。已知重力加速度为
g,不计空气阻力。试求:
(1)摩托车在
AB轨道上的加速度
a;(2)竖直圆形轨道的半径;
怀化市2014年下学期期中教学质量统一检测高三物理试卷参考答案一、选择题:本题共11小题,每小题5分,共55分。
题号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
答案 |
C |
A |
D |
D |
B |
A |
D |
A |
BD |
CD |
ABD |
二、填空题:本题共2小题,每小题6分,共12分。
12.(每空2分,共6分)
(1)C (2)B (3) 0.42
13.(每空1分,共6分)
(1) = 8.476(在8.475-8.477之间均算对)
(2) 滑块质量
M 两光电门间的距离
L (3)
(4)“空气阻力、摩擦力、阻力”任写一个均算对
三、论述计算题:本题共3小题,共33分。
14.(10分)解:
(1)两车速度相等时,两车距离最大,设此刻警车已加速时间为
t1,则
at1=
υ ① 2分
(判断出“两车速度相等时,两车距离最大”给1分)
警车位移
② 1分
油罐车位移
x2=
υ(
t1+4) ③ 1分
两车最大距离 Δ
x﹦
x2-
x1 ④ 1分
联立①②③④解得:Δ
x=130m ⑤ 1分(不写单位者,1分不计)
(2)设警车经过
t时间追上该非法改装的油罐车,则
警车的总位移
⑥ 1分
油罐车的总位移
x2′=
υ(
t+4) ⑦ 1分
追上,则有
x1′=
x2′ ⑧ 1分
联立⑥⑦⑧代入数据得:
t=38s ⑨ 1分(不写单位者,1分不计)
15.(10分)
解:(1)带负电 2分
(2)由小球静止于
A点可知,小球在匀强电场中所受电场力为:
① 2分
解得:
② 1分
(3)设小球经过最低点的速度为
υ,小球从
P点静止释放后做圆周运动, 对小球从
P点运动到最低点的过程应用动能定理,有:
③ 2分
对小球在最低点时应用牛顿第二定律,有:
④ 2分
联立①②③解得:
T=3
mg ⑤ 1分
16. (13分)
解:摩托车运动分为三个阶段处理:
AB段加速,
BC段平抛、
CDP段光滑曲线运动。设摩托车在
AB轨道上的加速度为
a,从
B处飞出的速度为
υ0,
BC段平抛的竖直位移为
h,到达
C点的竖直分速度为
υCy,水平分速度为
υCx,竖直圆形轨道的半径为
r,经过最高点
P的速度为
υ。
(1)对
AB轨道上的加速过程有:
2aL =υ02 ①1分
对
BC段的平抛运动过程有:
υcy2=2gh ②1分
υcx=υ0 ③1分
由几何关系可知,
④1分
到达
C点时的速度偏向角为45º,所以两分速度大小相等:
υCx=υCy ⑤1分
联立①②③④⑤解得:
⑥1分
⑦2分
(2)以水平地面为参考平面,摩托车从
B到
P的过程机械能守恒,所以
⑧2分
在
P点由动力学原理得:
⑨2分
联立⑥⑧⑩解得:
⑩1分
(其它解答参照给分)