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资源名称 甘肃省秦安县第一中学2015届高三上学期第三次检测物理试题
文件大小 315KB
所属分类 高三物理试卷
授权方式 共享资源
级别评定
资源类型 试卷
更新时间 2015-4-4 12:24:54
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资源审核 nyq
文件类型 WinZIP 档案文件(*.zip)
运行环境 Windows9X/ME/NT/2000/XP
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简介:

秦安县第一中学2014—2015学年度第一学期高三级第三次检测物理试题

命题人:王振山 陈婷 审题人:胥红斌



第Ⅰ卷(选择题共 60分)

一、单项选择题(每题有一个答案正确,每小题4分,共40分)

1. 落体的运动是习空见惯的,但人类对它的认识却经历了差不多两千年的时间,首先提出:重物和轻物应该下落同样快。并通过实验和逻辑推理证实的科学家是( )

A.牛顿 B.开普勒 C.亚里士多德 D.伽利略

2. 如图1所示,一木块在光滑水平面上受到一个水平恒力F作用而运动,前方固定一个轻质弹簧,当木块接触弹簧后继续向前运动。下列判断正确的是(  )

A.木块将立即做匀减速直线运动

B.木块将立即做变减速直线运动

C.在弹簧弹力大小等于恒力F时,木块的速度最大

D.在弹簧处于最大压缩量时,木块的加速度为零

3.如图2所示,物体A的质量为2m,物体B的质量为m,A与地面

间的动摩擦因数为μ,B与地面间的摩擦不计,用水平恒力F向右推

A使A、B一起加速运动,则B对A的作用力大小为(  )

A.  B.  C.  D. 

4. 在发射某人造地球卫星时,首先让卫星进入低轨道,变轨后进入高轨道,假设变轨前后该卫星始终做匀速圆周运动,不计卫星质量的变化,若变轨后的动能减小为原来的,则卫星进入高轨道后(  )

A.周期为原来的8倍 B.角速度为原来的

C.向心加速度为原来的 D.轨道半径为原来的

5. 如图3所示,在水平放置的平行板电容器正中间有一个带电微粒.S闭合时,该微粒恰好能保持静止.在以下两种情况下:①保持S闭合,②充电后将S断开.下列说法能实现使该带电微粒向上运动到上极板的是(  )

A.①情况下,可以通过上移极板M实现 B.①情况下,可以通过上移极板N实现

C.②情况下,可以通过上移极板M实现 D.②情况下,可以通过上移极板N实现

6. 质量为m的物体静止在粗糙的水平地面上,现用一水平拉力使物体

从静止开始运动,其运动的-t图象如图4所示.下列关于物体的运

动过程,分析正确的是(  )

A. 0~t1时间内拉力逐渐减小 B. 0~t1时间内拉力对物体做负功

C. 在t1~t2时间内拉力的功率为零 D. 在t1~t2时间内合外力做正功

7. 质量为m的物体从静止开始以g(g为当地的重力加速度)的加速度竖直匀加速上升h,关于该过程下列说法中正确的是(  )

A. 物体的机械能增加mgh B. 物体的机械能减少mgh

C. 重力对物体做功mgh D. 物体的动能增加mgh

8. 在如图5所示的四种电场中,分别标记有a、b两点.

其中a、b两点电场强度大小相等、方向相反的是(  )

A.甲图中与点电荷等距的a、b两点

B.乙图中两等量异种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点

C.丙图中两等量同种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点

D.丁图中非匀强电场中的a、b两点

9. 如图6所示,在某一真空中,只有水平向右的匀强电场和

竖直向下的重力场,在竖直平面内有初速度为的带电微粒,

恰能沿图示虚线由A向B做直线运动.那么 (  )

A.微粒带正、负电荷都有可能 B.微粒做匀减速直线运动

C.微粒做匀速直线运动 D.微粒做匀加速直线运动

10.一个挡板竖直固定于光滑水平地面上,截面为圆的柱状物体甲放在水平面上,半径与甲相等的光滑圆球乙被夹在甲与挡板之间,没有与地面接触而处于静止状态,如图7所示.现在对甲施加一个水平向左的力F,使甲沿地面极其缓慢地移动,直至甲与挡板接触为止.设乙对挡板的压力为F1,甲对地面的压力为F2,在此过程中(  )

A. F1缓慢减小,F2不变 B. F1缓慢增大,F2不变

C. F1缓慢增大,F2缓慢增大 D. F1缓慢减小,F2缓慢增大

二、多项选择题(本题共5个小题,每小题4分,共20分。每小题至少有两个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)

11. 关于位移和路程,下列理解正确的是(  )

A.位移是描述物体位置变化的物理量

B.路程是精确描述物体位置变化的物理量

C.物体沿直线向某一方向运动,位移的大小等于路程

D.只要运动物体的初、末位置确定,位移就确定,路程也确定

12. 如图8所示,从半径为R=1 m的半圆PQ (PQ为水平直径)上的P点水平抛出一个可视为质点的小球,经t=0.4 s小球落到半圆上.已知当地的重力加速度g=10 m/s2,据此判断小球的初速度可能为(  )

A. 1 m/s   B. 2 m/s C. 3 m/s D. 4 m/s

13.河水的流速与离河岸距离d(d为离某一侧河岸的距离)的关系如图9甲所示,船在静水中的速度与时间的关系如图9乙所示,若船以最短时间渡河,

则下列判断正确的是(  )

A. 船渡河的最短时间是100 s

B. 船在河水中的最大速度是5 m/s

C. 船在河水中航行的轨迹是一条直线

D. 船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直

14. 如图10所示,在圆心O处固定一正点电荷,现从P点以相同的速率发射两个检验电荷a、b,只在电场力作用下分别沿PM、PN运动到M、N两点,M、N都在以O为圆心的圆上.若检验电荷a、b的质量、电荷量均相等,则下列判断正确的是 (  )

A. a带正电,b带负电 B. P点的场强小于N点的场强

C.a电荷电势能减少,b电荷电势能增加

D. a、b到达M、N时两粒子速率相等

15. 如图11甲所示,长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=2 kg的另一物体B(可视为质点)以水平速度=2 m/s滑上原来静止的长木板A的上表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图11乙所示,已知当地的重力加速度g=10 m/s2。则下列说法正确的是(  )

A.木板获得的动能为2 J

B.系统损失的机械能为2 J

C.木板A的最短长度为1 m

D.A、B间的动摩擦因数为0.1

第Ⅱ卷(非选择题共50分)

三、实验题(共14分。请把正确答案填在答题卡的横线上)

16.(6分)某同学做“验证力的平行四边形定则”实验的情况如图12甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图12乙是在白纸上根据实验结果画出的图.

(1)实验中用弹簧测力计测量力的大小时,下列使用方法

中正确的是________(选填前面的英文字母).

A.拿起弹簧测力计就进行测量读数

B.拉橡皮筋的拉力大小不能超过弹簧测力计的量程

C.测量前检查弹簧指针是否指在零刻线,用标准砝码检查示数正确后,再进行测量读数

D.应尽量避免弹簧、指针、拉杆与刻度板间的摩擦

(2)关于此实验的下列说法中正确的是________(选填前面的英文字母).

A.同一次实验中,O点位置不允许变动

B.实验中,只需记录弹簧测力计的读数和O点的位置

C.实验中,把橡皮筋的另一端拉到O点时,两个弹簧测力计之间的夹角必须取90°

D.实验中,要始终将其中一个弹簧测力计沿某一方向拉到最大量程,然后调节另一弹簧测力计拉力的大小和方向,把橡皮筋另一端拉到O点

(3)图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是______(填“F”或“F′”).

17.(8分)利用如图13所示的装置验证机械能守恒定律.

(1)打点计时器应接________(填“交流”或“直流”)电源.

(2)实验部分步骤如下:

A.按图装置沿竖直方向固定好打点计时器,把纸带

下端挂上重物,穿过打点计时器.

B.将纸带下端靠近打点计时器附近静止,________,

________,打点计时器在纸带上打下一系列的点.

C.如图为打出的一条纸带,用________测出纸带上

相邻三点A,B,C与起始点O之间的距离分别为h1,h2,h3.

(3)设打点计时器的周期为T,重物质量为m,重力加速度为g,则重物下落到B点时的速度=________.研究纸带从O点下落到B点过程中重物增加的动能ΔEk=________,重物减少的重力势能ΔEp=________.

(4)由于纸带受到摩擦,实验测得的ΔEk________(填“大于”或“小于”)ΔEp.

四、计算题(共36分,解答应写出必要的文字说明,方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不得分)

18(9分).汽车由静止开始在平直的公路上行驶,0~60 s内汽车的加速度随时间变化的图线如图14所示.

(1)通过计算后在图15中画出汽车在0~60 s内的-t图线;

(2)求在这60 s内汽车行驶的路程.

19.(12分)如图16所示,在水平向右的匀强电场中,一根长为l的绝缘丝线吊着一质量为m,带电荷量为q(q>0)的小球.静止时绝缘丝线与竖直方向成37°角,现突然将该电场方向变为向下且大小不变,不考虑因电场的改变而带来的其他影响

(已知:重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8),

求:(1)匀强电场的电场强度的大小;

(2)小球经过最低点时绝缘丝线的拉力的大小.

20.(15分)如图17所示,虚线MN左侧有一场强为E1=E的匀强电场,在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E2=2E的匀强电场,在虚线PQ右侧相距为L处有一与电场E2平行的屏.现将一电子(电荷量为e,质量为m,不计重力)无初速度地放入电场E1中的A点,A点到MN的距离为,最后电子打在右侧的屏上,AO连线与屏垂直,垂足为O,求:

(1)电子从释放到打到屏上所用的时间t;

(2)电子刚射出电场E2时的速度方向与

AO连线夹角θ的正切值tanθ;

(3)电子打到屏上的点(图中未标出)

到点O的距离x.

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