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| 简介:
注意事项: 1.答题前,考生务必用0.5mm黑色中性笔,将学校名称、姓名、班级、考号填写在试题和答题卡上。请把答案做在答题卡上,答案写在试题上无效。 2.满分100分,考试时间90分钟。 第 Ⅰ 卷 (选择题,共48分) 一、选择题:共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,其中第1~8题只有一项符合题目要求;第9、10、11、12题有多项符合题目要求,完全选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得零分。 1.下列说法正确的是 A.做平抛运动的物体,一段时间的平均速度方向为该段时间内物体的初位置指向末位置的方向 B.某人骑自行车以恒定的速率驶过一段弯路,自行车的运动是匀速运动 C.做匀变速曲线运动的物体,加速度的方向与速度的方向可能在同一条直线上 D.做圆周运动的物体所受合力的方向必定指向轨迹的圆心 2.一个物体沿直线运动,从t=0时刻开始,物体的~t的图象如图所示,图线与纵横坐标轴的交点分别为0.5 m/s和-1 s,由此可知 A.物体做匀速直线运动 B.物体做变加速直线运动 C.物体的初速度大小为0.5 m/s D.物体的初速度大小为1 m/s 3.如图所示,铁板AB与水平地面之间的夹角为θ,一块磁铁吸附在铁板下方。在缓慢抬起铁板的B端使θ角增大(始终小于90°)的过程中,磁铁始终相对于铁板静止。下列说法正确的是 A.磁铁所受合外力逐渐减小 B.磁铁始终受到三个力的作用 B.磁铁所受到的摩擦力逐渐减小 D.铁板对磁铁的弹力逐渐增大 4.物块A、B的质量分别为m和2m,用轻弹簧连接后放在光滑的水平面上。对B施加向右的水平拉力F,稳定后A、B相对静止地在水平面上运动,此时弹簧长度为l1;若撤去拉力F,换成大小仍为F的水平推力向右推A,稳定后A、B相对静止地在水平面上运动,此时弹簧长度为l2。则下列判断正确的是 A.弹簧的原长为 B.两种情况下稳定时弹簧的形变量相等 C.两种情况下稳定时两物块的加速度不相等 D.弹簧的劲度系数为 5.如图,MN、PQ是间距为L的平行光滑金属导轨,置于磁感应强度为B,方向垂直导轨所在平面向里的匀强磁场中,M、P间接有一阻值为R的电阻。一根与导轨接触良好、有效阻值为的金属棒ab垂直导轨放置,并在水平外力F作用下以速度v向右匀速运动,不计导轨电阻,则 A.通过电阻R的电流方向为P→R→M B.ab两点间的电压为BLv C.a端电势比b端高 D.外力F做的功等于电阻R产生的焦耳热 6.我国第五颗北斗导航卫星是一颗地球同步轨道卫星。如图所示,假若第五颗北斗导航卫星先沿椭圆轨道Ⅰ飞行,后在远地点P处由椭圆轨道Ⅰ变轨进入地球同步圆轨道Ⅱ。下列说法正确的是 A.卫星在轨道Ⅱ运行时的速度大于7.9km/s B.卫星在轨道Ⅱ运行时的向心加速度比在赤道上相对地球静止的物体的向心加速度大 C.卫星在轨道Ⅱ运行时不受地球引力作用 D.卫星在椭圆轨道Ⅰ上的P点处减速进入轨道Ⅱ 7.利用双线可以稳固小球在竖直平面内做圆周运动而不易偏离竖直面,如图,用两根长为的细线系一质量为的小球,两线上端系于水平横杆上,A、B两点相距也为,若小球恰能在竖直面内做完整的圆周运动,则小球运动到最低点时,每根线承受的张力为 A.2mg B.3mg C.2.5mg D. 8.如图所示,P、Q为平行板电容器,两极板竖直放置,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球。将该电容器与电源连接,闭合电建后,悬线与竖直方向夹角为α。则 A.保持电建闭合,缩小P、Q两板间的距离,角度α会减小 B.保持电建闭合,加大P、Q两板间的距离,角度α会增大 C.将开关再断开,加大P、Q两板间的距离,角度α会增大 D.将开关再断开,缩小P、Q两板间的距离,角度α不变化 9.如图实线为电场中一条竖直的电场线,有一质量为、电量为+q的小球,由该直线上A点静止释放,小球向下运动到达B点减速为零后返回A点,则下列判断正确的是 A.该电场可能是竖直向上的匀强电场,且E> B.A点的电势低于B点电势 C.A点的场强小于B点场强 D.向下运动的过程中,重力势能的减少量总是等于电势能的增加量 10.物体A、B原来静止于光滑水平面上。从t=0时刻开始,A沿水平面做直线运动,速度随时间变化如图甲;B受到如图乙所示的水平拉力作用。则在0~4s的时间内 A.物体A的速度一直减小 B.物体A所受合力保持不变 C.2s末物体B改变运动方向 D.2s末物体B速度达到最大 11.在如图所示的远距离输电电路中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电电线的电阻均不变。随着发电厂输出功率的增大,下列说法正确的有 A.升压变压器的输出电压增大 B.降压变压器的输出电压增大 C.输电线上损耗功率增大 D.输电线上损耗功率占总功率的比例增大 12.图示为一带电粒子仅在电场力作用下沿x轴正方向运动时,其动能EK随位移x变化的关系图象,其0~x2段为曲线, x2~x3段为直线,则下列说法正确的是 A.x1处电场强度为零 B.x2~x3段电场强度不断增大 C.若0~x2段曲线关于直线x=x1对称,则0点的电势高于x2处的电势 D.粒子在x2~x3段做匀加速直线运动 第 Ⅱ 卷(非选择题,共52分) 二、实验题(13分) 13.(6分)某同学将力传感器固定在小车上,然后把绳的一端固定在传感器的挂钩上,用来测量绳对小车的拉力,探究在小车及传感器总质量不变时加速度跟它们所受拉力的关系,根据所测数据在坐标系中作出了如图所示的a~F图象。 (1)图象不过坐标原点的原因是___________________________; (2)本实验中是否仍需要细沙和桶的总质量远小于小车和传感器的总质量________(填 “是”或“否”); (3)由图象求出小车和传感器的总质量为________kg。 14.(7分)现有一个由新材料制成的电阻,某同学要测量其阻值,他的实验步骤如下: (1)用多用电表的电阻“×10”挡进行测 量时表盘的示数如图,请读出其阻值 约为 Ω。 (2)用伏安法进行更为精确的测量。现有 的其它器材规格及其代号如下: 电流表A1(0~5mA,内阻约为100Ω); 电流表A2(0~20mA,内阻约为25Ω); 电压表V1(0~3V,内阻约为10kΩ); 电压表V2(0~15V,内阻约为25kΩ); 直流电源E(电动势4V,内阻不计); 滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流为2.0A); 开关S;导线若干。 ①为使电表调节范围较大,测量时电表示数不得小于量程的。 电流表应选 ,电压表应选 。(填写器材的代号) ②请在虚线框中画出你设计的测量电路图。 三、计算题(39分) 15.(12分)在十字路口,有按倒计时显示的时间显示红绿灯。有一辆汽车在平直路面上正以36 km/h的速度朝该路口停车线匀速前行,在车头前端离停车线70 m处司机看到前方绿灯刚好显示“5”。交通规则规定:绿灯结束时车头已越过停车线的汽车允许通过。 (1)若不考虑该路段的限速,司机的反应时间为1s,司机想在剩余时间内使汽车做匀加速直线运动以通过停车线,则汽车的加速度至少多大? (2)若该路段限速60 km/h,司机的反应时间为1s,司机反应过来后汽车先以2 m/s2的加速度沿直线加速3s,为了防止超速,司机在加速结束时立即踩刹车使汽车做匀减速直行,结果车头前端与停车线相齐时刚好停下,求刹车后汽车加速度的大小(结果保留两位有效数字)。 16.(13分)如图甲所示,在y=0和y=2m之间有沿着x轴方向的匀强电场,MN为电场区域的上边界,在x轴方向范围足够大。电场强度随时间的变化如图乙所示,取x轴正方向为电场正方向。现有一个带负电的粒子,粒子的比荷为=1.0×10-2C/kg,在t=0时刻以速度v0=5×102 m/s从O点沿y轴正方向进入电场区域,不计粒子重力。求: (1)粒子通过电场区域的时间; (2)粒子离开电场时的位置坐标; (3)粒子通过电场区域后沿x方向的速度大小。 17.(14分)如图所示,在xOy坐标系中,x轴上N点到O点的距离是12cm,虚线NP与x轴负向的夹角是30°。第Ⅰ象限内NP的上方有匀强磁场,磁感应强度B=1T,第IV象限有匀强电场,方向沿y轴正向。一质量m=8×10-10kg,电荷量q=1×10-4C带正电粒子,从电场中M(12cm,-8cm)点由静止释放,经电场加速后从N点进入磁场,又从y轴上P点穿出磁场。不计粒子重力,取π=3求: (1)粒子在磁场中运动的速度v; (2)粒子在磁场中运动的时间t; (3)匀强电场的电场强度E。 忻州一中2014-2015学年高三期中考试 物理试题参考答案及评分参考 选择题:本卷共12小题,每小题4分,共48分。 1 A 2 C 3 D 4 D 5 C 6 B 7 A 8 D 9 BC 10 BD 11 CD 12 AD 二、实验题(13分) 13.(6分)(每空2分)(1)没有平衡摩擦力或平衡摩擦不够;(2)否;(3)1kg。 14.(7分)(1)190(2分);(2)①A2(1分) V1(1分); ②电路图如图示(3分) 三、计算题(39分) 15.(12分)(1)反应时间内汽车通过位移x1=v0t1=10 m, 1分 加速过程t2=t-t1,所以t2=4 s, 1分 x-x1=v0t2+a1t22, 2分 代入数据得:a1=2.5 m/s2. 2分 (2)汽车加速结束时通过的位移: x2=v0t1+v0t3+a2t32=10 m+10×3 m+×2×32 m=49 m. 1分 此时车头前端离停车线的距离为x3=x-x2,所以x3=21 m, 1分 此时速度为v=v0+a2t3=(10+2×3)m/s=16 m/s, 1分 匀减速过程中有2a3x3=v2, 1分 代入数据解得:a3= m/s2=6.1 m/s2. 2分 17.(14分)(1)粒子在磁场中的轨迹如图,由几何关系得: Rsin30°+R=ON 2分 粒子做圆周运动的轨道半径R=ON=×12cm=0.08m 1分 由qvB=m得 2分 v=104m/s 1分 (2)T= 2分 则有t=×=1.6×10-5s 2分 (3)由qEd=mv2 2分 E==5×103V/m 2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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