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江西省赣中南五校联考2017-2018学年高三上学期物理第一...

更新时间:2017-11-20 浏览次数:1141 类型:开学考试
一、<b >选择题.</b>
  • 1. 一个带电粒子(重力可忽略不计),沿垂直于磁场的方向射入一匀强磁场,粒子的一段径迹如图所示.径迹上的每一小段都可近似看成圆弧.由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的动能逐渐减小(带电量不变)从图中情况可以确定(  )

    A . 粒子从a到b,带正电 B . 粒子从a到b,带负电 C . 粒子从b到a,带正电 D . 粒子从b到a,带负电
  • 2. 如图所示为某一点电荷Q产生的电场中的一条电场线,A、B为电场线上的两点,当电子以某一速度沿电场线由A运动到B的过程中,动能增加,则可以判断(  )

    A . 场强大小EA>EB B . 电势φA>φB C . 电场线方向由B指向A D . 若Q为负电荷,则Q在B点右侧
  • 3. 普通的交流电流表不能直接接在高压输电线路上测量电流,通常要通过电流互感器来连接,图中电流互感器ab一侧线圈的匝数较少,工作时电流为Iab , cd一侧线圈的匝数较多,工作时电流为Icd , 为了使电流表能正常工作,则(  )

    A . ab接MN、cd接PQ,Iab<Icd B . ab接MN、cd接PQ,Iab>Icd C . ab接PQ、cd接MN,Iab<Icd D . ab接PQ、cd接MN,Iab>Icd
  • 4. 如图所示,一根长为L的轻质细线,一端固定于O点,另一端拴有一质量为m的小球,可在竖直的平面内绕O点摆动,现拉紧细线使小球位于与O点在同一竖直面内的A位置,细线与水平方向成30°角,从静止释放该小球,当小球运动至悬点正下方C位置时的速度是(  )

    A . B . C . D .
二、<b >多选题</b>
  • 5. 如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为B的匀强磁场区域,MN和M'N'是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v﹣t图象.已知金属线框的质量为m,电阻为R,当地的重力加速度为g,图象中坐标轴上所标出的v1、v2、v3、t1、t2、t3、t4均为已知量(下落过程中线框abcd始终在竖直平面内,且bc边始终水平).根据题中所给条件,以下说法正确的是(  )

    A . 可以求出金属线框的边长 B . 线框穿出磁场时间(t4﹣t3)等于进入磁场时间(t2﹣t1 C . 线框穿出磁场与进入磁场过程所受安培力方向相同 D . 线框穿出磁场与进入磁场过程产生的焦耳热相等
  • 6. 质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度﹣时间图象如图所示.从t1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff , 则(  )

    A . 0~t1时间内,汽车的牵引力做功的大小等于汽车动能的增加量 B . t1~t2时间内,汽车的功率等于(m +Ff)v1 C . 汽车运动的最大速度v2=( +1)v1 D . t1~t2时间内,汽车的平均速度等于
  • 7. 如图所示,a、b两颗人造地球卫星分别在半径不同的轨道上绕地球作匀速圆周运动,则下列说法正确的是(  )

    A . a的周期小于b的周期 B . a的动能大于b的动能 C . a的势能小于b的势能 D . a的加速度大于b的加速度
三、<b >实验题.</b>
  • 8. 用单摆测定重力加速度,采用图所示的实验装置.

    ①该组同学先测出悬点到小球球心的距离L,然后用秒表测出单摆从小球某次经过最低点时开始计时,测得之后漏斗第n次经过最低点共用时t秒;请写出重力加速度的表达式g=.(用所测物理量表示)

    ②在测量摆长后,测量周期时,摆球振动过程中悬点O处摆线的固定出现松动,摆长略微变长,这将会导致所测重力加速度的数值.(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)

  • 9. 半径为R的水平圆盘绕过圆心O的竖直轴匀速转动,A为圆盘边缘上一点,在O的正上方有一个可视为质点的小球以初速度v水平抛出时,半径OA方向恰好与v的方向相同,如图所示,若小球与圆盘只碰一次,且落在A点,重力加速度为g,则小球抛出时距O的高度h=,圆盘转动的角速度大小ω=

  • 10. 某同学把附有滑轮的长木板平放在实验桌上,将细绳一端拴在小车上,另一端绕过定滑轮,挂上适当的钩码,使小车在钩码的牵引下运动,以此定量探究绳拉力做功与小车动能变化的关系.此外还准备了打点计时器及配套的电源、导线、复写纸、纸带、小木块等.组装的实验装置如图所示.

    ①若要完成该实验,必需的实验器材还有哪些

    ②实验开始时,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行.他这样做的目的是下列的哪个(填字母代号)

    A.避免小车在运动过程中发生抖动

    B.可使打点计时器在纸带上打出的点迹清晰

    C.可以保证小车最终能够实现匀速直线运动

    D.可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车受的合力

    ③平衡摩擦后,当他用多个钩码牵引小车时,发现小车运动过快,致使打出的纸带上点数较少,难以选到合适的点计算小车的速度.在保证所挂钩码数目不变的条件下,请你利用本实验的器材提出一个解决办法:

    ④他将钩码重力做的功当作细绳拉力做的功,经多次实验发现拉力做功总是要比小车动能增量大一些.这一情况可能是下列哪些原因造成的(填字母代号).

    A.在接通电源的同时释放了小车

    B.小车释放时离打点计时器太近

    C.阻力未完全被小车重力沿木板方向的分力平衡掉

    D.钩码做匀加速运动,钩码重力大于细绳拉力.

  • 11. 现要测量一个未知电阻Rx的阻值,除Rx外可用的器材有:

    多用电表(仅可使用欧姆档);

    一个电池组E(电动势6V)

    一个滑动变阻器R(0﹣20Ω,额定电流1A);

    两个相同的电流表G(内阻Rg=1000Ω,满偏电流Ig=100μA);

    两个标准电阻(R1=29000Ω,R2=0.1Ω);

    一个电键S、导线若干.

    1. (1) 为了设计电路,先用多用电表的欧姆档粗测未知电阻,采用“×10”挡,调零后测量该电阻,发现指针偏转非常大,最后几乎紧挨满偏刻度停下来,下列判断和做法正确的是        (填字母代号).
      A . 这个电阻阻值很小,估计只有几欧姆 B . 这个电阻阻值很大,估计有几千欧姆 C . 如需进一步测量可换“×1”挡,调零后测量 D . 如需进一步测量可换“×1k”挡,调零后测量
    2. (2) 根据粗测的判断,设计一个测量电路,要求测量尽量准确并使电路能耗较小,画出实验电路图,并将各元件字母代码标在该元件的符号旁.
四、<b >计算题</b>
  • 12. 如图所示,一根长为0.2m的金属棒放在倾角为θ=37°的光滑斜面上,并通以I=5A电流,方向如图所示,整个装置放在磁感应强度为B=0.6T,竖直向上的匀强磁场中,金属棒恰能静止在斜面上,则该棒的重力为多少?

  • 13. 某日有雾的清晨,一艘质量为m=500t的轮船,从某码头由静止起航做直线运动,并保持发动机的输出功率等于额定功率不变,经t0=10min后,达到最大行驶速度vm=20m/s,雾也恰好散开,此时船长突然发现航线正前方S=480m处,有一只拖网渔船以v=5m/s的速度沿垂直航线方向匀速运动,且此时渔船船头恰好位于轮船的航线上,轮船船长立即下令采取制动措施,附加了恒定的制动力F=1.0×105N,结果渔船的拖网越过轮船的航线时,轮船也恰好从该点通过,从而避免了事故的发生.已知渔船连同拖网总长度L=200m(不考虑拖网渔船的宽度),假定水对船阻力的大小恒定不变,求:

    1. (1) 轮船减速时的加速度a;
    2. (2) 轮船的额定功率P;
    3. (3) 发现渔船时,轮船离开码头的距离.
五、<b >选做题.</b>
  • 14. 如图,质量为M的导热性能极好的气缸,高为L,开口向上置于水平地面上,气缸中有横截面积为S、质量为m的光滑活塞,活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内.外界温度为t1、大气压为p0 , 此时气柱高度为l,气缸和活塞的厚度均可忽略不计,重力加速度为g.

    1. (1) 用竖直向上的力作用在活塞上使气缸能离开地面,则需要施加的最小力F1多大?
    2. (2) 将气缸固定在地面上,如果气体温度保持不变,将活塞缓慢拉至气缸顶端,求在顶端处,竖直拉力F2的大小.
    3. (3) 如果外界温度由t1缓慢升高到恰使活塞移至气缸顶端,则此时外界温度为多少摄氏度?
  • 15. (2017高二下·宝鸡期末) 一列简谐横波在介质中沿x轴正向传播,波长不小于10 cm.O和A是介质中平衡位置分别位于x=0和x=5 cm处的两个质点.t=0时开始观测,此时质点O的位移为y=4 cm,质点A处于波峰位置:t= s时,质点O第一次回到平衡位置,t=1 s时,质点A第一次回到平衡位置.求

    (i)简谐波的周期、波速和波长;

    (ii)质点O的位移随时间变化的关系式.

  • 16. 如图,质量分别为mA、mB的两个弹性小球A、B静止在地面上方,B球距地面的高度h=0.8m,A球在B球的正上方,先将B球释放,经过一段时间后再将A球释放,当A球下落t=0.3s时,刚好与B球在地面上方的P点相碰,碰撞时间极短,碰后瞬间A球的速度恰为零.已知mB=3mA , 重力加速度大小g=10m/s2 , 忽略空气阻力及碰撞中的动能损失,求:

    (i)B球第一次到达地面时的速度;

    (ii)P点距离地面的高度.

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