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西安市第一中学2012-2013学年度第二学期高三期中考试 物理试卷 14.如图,弹簧吊着箱子A,箱内放有物体B,它们的质量均为m, 现对箱子施加竖直向上的力F=4mg,而使系统静止。撤去F的瞬间, A、B的加速度分别为( ) A.aA=aB=g B. aA=g ,aB=0 C.aA=2g, aB=g D.aA=3g, aB=g 15、在光滑水平面上,有一个物体同时受到两个水平力F1与F2的作用,在第1s内物体保持静止状态。若力F1、F2随时间的变化如图所示。则物体( ) A.在第2s内做加速运动,加速度大小逐渐减小,速度逐渐增大 B.在第3s内做加速运动,加速度大小逐渐增大,速度逐渐增大 C.在第4s内做加速运动,加速度大小逐渐增大,速度逐渐增大 D.在第5s末加速度为零,运动方向与F1方向相反 16.右图是一个将电流表改装成欧姆表的示意图,此欧姆表已经调零,用此欧姆表测一阻值为R的电阻时,指针偏转至满刻度4/5处,现用该表测一未知电阻,指针偏转到满刻度的1/5处,则该电阻的阻值为( ) A.4R B.5R C.10R D.16R 17.某农村水力发电站的发电机的输出电压稳定,它发出的电先通过电站附近的升压变压器升压,然后用输电线路把电能输送到远处村寨附近的降压变压器,经降低电压后,再用线路接到各用户,设两变压器都是理想变压器,那么在用电高峰期,白炽灯不够亮,但用电总功率增加,这时 ( ) A.升压变压器的副线圈的电压变大 B.高压输电线路的电压损失变大 C.降压变压器的副线圈上的电压变大 D.降压变压器的副线圈上的电流变小 18.如图所示,一个小物体在足够长的斜面上以一定初速度沿斜面向上,斜 面各处粗糙程度相同,则物体在斜面上运动的过程中 ( ) A.动能一定一直减小 B.机械能一直减小 C.如果某段时间内摩擦力做功与物体动能的改变量相同,则此后物体动能将不断增大 D.如果某两段时间内摩擦力做功相同,这两段时间内摩擦力做功功率一定相等 19、我国已成功发射多颗卫星,为实现国人的飞天梦想提供了大量的信息、科技支持。嫦娥一号的成功发射,标志着我国新的航天时代的到来。已知发射的卫星中,卫星A是极地圆形轨道卫星,卫星B是地球同步卫星,二者质量相同,且卫星A的运行周期是卫星B的一半。根据以上相关信息,比较这两颗卫星,下列说法中正确的是( ) A.卫星B离地面较近,卫星A离地面较远 B.正常运行时卫星A的线速率比卫星B的线速率大 C.卫星A和卫星B由西昌卫星发射中心发射时卫星A比卫星B的发射难度大 D.卫星A对地球的观测范围比卫星B的观测范围大 20、给平行板电容器充电,断开电源后A极板带正电,B极板带负电。 板间有一带电小球C用绝缘细线悬挂,如图所示。小球静止时与竖直 方向的夹角为θ,则( ) A.若将B极板向下平移稍许,A、B两板间电势差将减小 B.若将B极板向右平移稍许,电容器的电容将减小 C.若将B极板向上平移稍许,夹角θ将变大 D.轻轻将细线剪断,小球将做斜抛运动 21.如图所示,水平光滑的平行金属导轨,左端接有电阻R,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒PQ垂直导轨放置。今使棒以一定的初速度v0向右运动,当其通过位置a、b时,速率分别为va、vb,到位置c时棒刚好静止,设导轨与棒的电阻均不计,a到b与b到c的间距相等,则金属棒在由a到b和由b到c的两个过程中( ) A.回路中产生的内能不相等 B.棒运动的加速度相等. C.安培力做功相等 D.通过棒横截面的电量相等. 第Ⅱ卷 非选择题:包括必考题和选考题两部分。第22题~第32题为必考题,每个小题考生都必须做答。第33题~第41题为选考题,考生根据要求做答。 (一)必考题(11题,共129分) 22.(7分) (1) “验证机械能守恒定律”的实验可以采用图实-3所示的甲或乙方案来进行. 比较这两种方案,________(选填:“甲”或“乙”)方案好些,理由是___________________________. (2)下列有关实验的描述中,正确的是_________. A.在"验证力的平行四边形定则"实验中,拉橡皮筋的细绳应稍长一些 B.在"探究弹簧弹力与其伸长量"关系的实验中,作出弹力和弹簧长度的图象也能求出弹簧的劲度系数 C.在"探究功与速度变化的关系"实验中,需要求出打点纸带的平均速度 (3)在探究“加速度与力、质量的关系”的活动中: ①某同学将实验器材组装如图所示。在接通电源进行实验之前,请你指 出该装置中的错误或不妥之处:
②改正实验装置后,该同学顺利地完成了实验。下图是他在实验中得到的一条纸带,图中相邻两计数点之间的时间间隔为0.1s,由图中的数据可算得小车的加速度a为 m/s2.(结果取两位有效数字) 23.(5分)在做“测定金属丝的电阻率”的实验中,若待测电阻丝的电阻约为5,要求测量结果尽量准确,提供以下器材供选择: A.电池组(3V,内阻约1) B.电流表(0—3A,内阻约0.0125) C.电流表(0—0.6A,内阻约0.125) D.电压表(0—3V,内阻约4 k) E.电压表(0—15V,内阻约15 k) F.滑动变阻器(0—20,允许最大电流1A) G.滑动变阻器(0—2000,允许最大电流0.3A) H.开关、导线若干 (1)实验时电流表、电压表和滑动变阻器应分别选取 、 和 .(填写仪器前字母代号) (2)测电阻时,电流表、电压表、待测电阻在组成测量电路时,应采用电流表 (选填“内”或“外”)接法,测量值比真实值偏 (选填“大”或“小”) 24.(17分)如图所示,长12m质量为50kg的木板右端有一立柱.木板置于水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数为0.1,质量为50kg的人立于木板左端,木板与人均静止,当人以4m/s2的加速度匀加速向右奔跑至板的右端时,立刻抱住立柱,(取g=10m/s2)试求: (1)人在奔跑过程中受到的摩擦力的大小. (2)人在奔跑过程中木板的加速度. (3)人从开始奔跑至到达木板右端所经历的时间. 25.(18分)如图所示,坐标空间中有场强为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场,Y轴为两种场的分界面,图中虚线为磁场区域的右边界,现有一质量为m,电荷量为-q的带电粒子从电场中坐标位置(-L,0)处,以初速度v0沿x轴正方向开始运动,且已知 L=mv02/Eq(重力不计),试求:使带电粒子能穿越磁场区域 而不再返回电场中,磁场的宽度d 应满足的条件. 33.(物理一选修3—3) (1). (6分)在下列叙述中,正确的是 ( ) (A)物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大 (B)布朗运动就是液体分子的热运动 (C)对一定质量的气体加热,其内能一定增加 (D)分子间的距离r存在某一值r0,当r (2).(9分)如图,气缸由两个横截面不同的圆筒连接而成,活塞A、B被轻质刚性细杆连接在一起,可无摩擦移动A、B的质量分别为mA=12kg。mB=8.0kg,横截面积分别为s1=4.0×1O-2m2Sg=2.0×l0-2m2一定质量的理想气体被封闭在两活塞之间,活塞外侧大气压强Po=1.0×l05Pa ①气缸水平放置达到如图1所示的平衡状态,求气体的压强? ②已知此时气体的体积V1=2.0×10-2m3,现保持温度不变力气缸竖直放置,达到平衡后如图2所示,与图1相比.活塞在气缸内移动的距离J为多少?取重力加速度g=10m/s2 34.[物理----选修3-4](15分) (1)(6分)为了观察门外情况,有人在门上开一小圆孔,将一块圆柱形玻璃嵌入其中,圆柱体轴线与门面垂直,如图所示。从圆柱底面中心看出去,可以看到的门外入射光线与轴线间的最大夹角称做视场角,已知该 玻璃的折射率为n,圆柱长为,底面半径为r, 则视场角是( ) A B C D (2)(9分)一列简谐横波沿x轴正向传播,t=0时刻波形如图所示,振幅5cm,从图示时刻起经0.5s时间x=2的质点P刚好第二次出现波峰, 求:①Q点第一次出现波峰时间 ②P点1.1s时位移 ③P点2s钟在波的传播方向上通过的路程 35.(物理一选修3—5)(15分) (1) (6分)一个静止的铀核,放在匀强磁场中,它发生一次衰变后变为钍核,衰变后,?粒子和钍核都在匀强磁场中做匀速圆周运动,则以下判断正确的是( ) A.1是粒子的径迹,2是钍核的径迹 B.1是钍核的径迹,2是粒子的径迹 C.3是粒子的径迹,4是钍核的径迹 D.3是钍核的径迹,4是粒子的径迹 (2)(9分)如图所示,光滑水平路面上,有一质量为m1=5kg的无动力小车以匀速率v0=2m/s向前行驶,小车由轻绳与另一质量为m2=25kg的车厢连结,车厢右端有一质量为m3=20kg的物体(可视为质点),物体与车厢的动摩擦因数为μ=0.2,开始物体静止在车厢上,绳子是松驰的.求: ①当小车、车厢、物体以共同速度运动时,物体相对车厢的 位移(设物体不会从车厢上滑下); ②从绳拉紧到小车、车厢、物体具有共同速度所需时间.(取g=10m/s2) 物理答案 14.D15.B16.BC17、BD 18.BC19.D20.AD21.B 22. (9分) (1)AB (2) ①甲 机械能守恒条件是只有重力做功,甲方案摩擦阻力较乙方案小 (3) ①.打点计时器不应使用干电池,应使用交流电源;实验中没有平衡小车的摩擦力;小车初始位置离打点计时器太远 (只要答出其中的两点即可) ②0.19~0.20内均正确 23、(5分)(1) C D F (2) 外 小 24.(15分)设人的质量为m,加速度为a1,木板的质量为M,加速度为a2,人对木板的摩擦力为f.则对人有:f=ma1=200N,方向向右.
25.(18分)答案:带电粒子在电场中做类平抛运动,设运动的加速度为a.由牛顿运动定律得:qE = ma设粒子出电场、入磁场时速度的大小为v,此时在Y轴方向的分速度为vy,粒子在电场中运动的时间为t.则有: vy=at l=v0t 解得:,vy= v0 v = = v0 (4分) 设v的方向与y轴夹角为θ,则有cosθ= = 得θ=450.(4分) 粒子进入磁场后在洛伦兹力作用下做圆周运动,如图所示, 则有 :qvB = 可得: R= (4分) 要使粒子穿越磁场区域,磁场的宽度应满足的条件d <R(1+ cosθ) 结合已知条件解以上各式可得: d < (3分) 33.(6分)(1)A、D (9分)(2)气缸处于图1位置时,设气缸内气体压强为P1,对于活塞和杆,力的平衡条件为 PoSA+P1SB=P1SA+PoSB ① 解得 P1=Po=1.0×105Pa ② (2)气缸处于图2位置时,设气缸内气体压强为P2,对于活塞和杆,力的平衡条件为 PoSA+P2SB+(mA+mB)g=P2SA+PoSB ③ 设V2为气缸处于图2位置时缸内气体的体积,由玻意耳定律可得 P1V1=P2V2 由几何关系可得 V1-V2=l(SA-SB) ③ 由以上各式解得 l=9.1×10-2m ⑤ 34. (6分)(1)由光的折射规律及几何关系可知。【答案:B】 (9分)(2)t=0.5s, -5cm, 0 35. (6分)(1)B.发生??衰变时,得到的一定是两个相外切的圆,C、D均错,衰变过程中动量守恒,又由可知2应为??粒子的径迹,①是钍核的径迹.B对. (9分)(2)。(1)以m1和m2为研究对象,由动量守恒定律有m1v0=(m1+m2)v1, 解得.(2分) 再以m1、m2、m3为对象,设它们最后的共同速度为v2,则m1v0=(m1+m2+m3)v2, 解得(2分) 绳刚拉紧时m1和m2的速度为v1,最后m1、m2、m3的共同速度为v2,设m3相对m2的位移为Δs,则在过程中由能量守恒定律有 解得Δs=0.017m.(3分) (2)对m3,由动量定理,有μm3gt=m3v2 所以,从绳拉紧到m1、m2、m3有共同速度所需时间为t=0.1s.(3分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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