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高三物理十一月考试 时间:90分钟 分值:110分 一、选择题(本题共10道题,其中1-7题为单选,8-10题为多选。每题4分共40分,多选题少选得2分,错选不得分) 1.在物理学建立、发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.关 于科学家和他们的贡献,下列说法中错误的是( ) A.古希腊学者亚里士多德认为物体下落的快慢由它们的重量决定,伽利略在他的《两种新科学的对话》中利用逻辑推断,使亚里士多德的理论陷入了困境 B.德国天文学家开普勒对他的导师——第谷观测的行星数据进行了多年研究,得出了开普勒三大行星运动定律 C.伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证 D.英国物理学家卡文迪许利用“卡文迪许扭秤”首先较准确的测定了万有引力常量 2. 如图所示:物块A、B紧靠在一起,物块A与粗糙的竖直墙壁接触,物块B下端与竖直的轻质弹簧相连,弹簧的另一端固定在水平地面上。整个装置处于静止状态。则物块A受到的作用力有( ) A、2个 B、3个 C、4个 D、5个 3. 如图所示,用力拉三个物体在光滑水平面上一起运动,中间物体两端绳的拉力分别为FA、FB。现在在中间物体上加一小物块(小物块与中间物体相对静止),仍让它们一起运动,且拉力F不变,那么中间物体两端绳的拉力FA、FB的变化情况是 ( ) A.FA增大,FB增大 B.FA减小,FB增大 C.FA增大,FB减小 D.FA减小,FB减小 4. 在地面上方某一高处,以初速度v0水平抛出一石子,当它的速度由水平方向变化到与水平方向成θ角时,石子的水平位移的大小是(不计空气阻力)( ) A. B. C. D. 5. 2003年8月29日,火星、地球和太阳处于三点一线,上演“火星冲日”的天象奇观.这是6万年来火星距地球最近的一次,与地球之间的距离只有5576万公里,为人类研究火星提供了最佳时机.图示为美国宇航局最新公布的“火星大冲” 的虚拟图.则有( ) A.2003年8月29日,火星的线速度大于地球的线速度 B.2003年8月29日,火星的角速度大于地球的角速度 C.2004年8月29日,火星又回到了该位置 D.2004年8月29日,火星还没有回到该位置 6. 有一个负点电荷只受电场力的作用,从电场中的a点由静止释放,在它沿直线运动到b 点的过程中,动能EK随位移s变化的关系图如图所示,则能与图线相对应的电场的电场线 分布图是下图中的( ) 7. 如图所示,光滑大圆环管道固定在竖直平面内,两个直径略小于管道直径的小球在其中做圆周运动。已知两个小球顺时针运动经过圆管底部时速度相同。某时刻一个处于顶部,一个处于底部。则在其后的运动中,两小球可能出现的位置是( ) 8. 汽车在水平路面上从静止开始作匀加速运动,到t1秒末关闭发动机作匀减速运动,到t2秒末静止.其速度-时间图像如图所示,图中内角α<β,若汽车牵引力做功为W,做功的平均功率为P;汽车加速和减速过程中克服摩擦力做功分别为W1和W2,克服摩擦力做功的平均功率的大小分别为P1和P2,则下述结论正确的是( ) A.W=W1+W2 B.W1<W2 C.P=P1+P2 D.P1=P2 9.如图所示,在倾角为θ的斜面上,轻质弹簧一端与斜面底端固定,另一端与质量为M的平板A连接,一个质量为m的物体B靠在平板的右侧,A、B与斜面的动摩擦因数均为μ.开始时用手按住物体B使弹簧处于压缩状态,现放手,使A和B一起沿斜面向上运动距离L时,A和B达到最大速度v.则以下说法正确的是 ( ) A.A和B达到最大速度v时,弹簧是自然长度 B.若运动过程中A和B能够分离,则A和B恰好分离时,二者加速度大小均为g( sinθ + μcosθ ) C.从释放到A和B达到最大速度v的过程中.弹簧弹性势能的减少量转化为平板A机械能的增量和平板A克服摩擦力做功产生的内能之和 D.从释放到A和B达到最大速度v的过程中,B受到的合力对它做的功等于 10.质量为的子弹以速度水平击穿放在光滑水平面上的木块。木块长为L,质量为M,子弹穿过木块后木块获得的动能为。若木块和子弹的质量发生变化,但子弹仍能穿过木块,且木块对子弹的阻力大小始终恒定。则( ) A. M不变,减小,则木块获得的动能可能变大 B. M不变,减小,则木块获得的动能一定变大 C. 不变,M减小,则木块获得的动能一定变大 D. 不变,M减小,则木块获得的动能可能变大 二、实验题(本题共三小题,总分16分) 11. (4分)在做《互成角度的两个力的合力》实验时,AO为橡皮筋,F1和F2表示两个互成角度的力,F表示由平行四边形定则作出的F1与F2的合力;F′表示用一个弹簧秤拉橡皮筋时的力,则各图中符合实验事实的是 12.(6分)如图(甲)所示为用打点计时器记录小车运动情况的装置,开始时小车在水平玻璃板上匀速运动,后来在薄布面上做匀减速运动,所打出的纸带如图(乙)所示(附有刻度尺),纸带上相邻两点对应的时间间隔为0.02 s. 从纸带上记录的点迹情况可知,A、E两点迹之间的距离为 cm,小车在玻璃板上做匀速运动的速度大小为 m/s;小车在布面上运动的加速度大小为 m/s2.?(小数点后面保留2位数字) 13. (6分)利用图(a)实验可粗略测量人吹气产生的压强。两端开口的细玻璃管水平放置,管内塞有潮湿小棉球,实验者从玻璃管的一端A吹气,棉球从另一端B飞出,测得玻璃管内部截面积S,距地面高度h,棉球质量m,开始时的静止位置与管口B的距离为x,落地点C与管口B的水平距离。然后多次改变x,测出对应的,画出2-x关系图线,如图(b)所示,并由此得出相应的斜率k。 ①若不计棉球在空中运动时的空气阻力,根据以上测得的物理量可得,棉球从B端飞出的速度v0=________。 ②假设实验者吹气能保持玻璃管内气体压强始终为恒定值,不计棉球与管壁的摩擦,重力加速度g,大气压强p0均为已知,利用图(b)中直线的斜率k可得,管内气体压强p=________。 ③考虑到实验时棉球与管壁间有摩擦,则(2)中得到的p与实际压强相比________(填偏大、偏小)。 三、计算题(本题共四道题,总分54分。应写出必要的文字表达和分析过程) 14. (12分)在建筑装修中,工人用质量为5.0 kg的磨石A对地面和斜壁进行打磨,已知A与地面、A与斜壁之间的动摩擦因数μ均相同.(g取10 m/s2) (1)当A受到水平方向的推力F1=25 N打磨地面时,A恰好在水平地面上做匀速直线运动,求A与地面间的动摩擦因数μ. (2)若用A对倾角θ=37°的斜壁进行打磨(如图所示),当对A施加竖直向上的推力F2=60 N时,则磨石A从静止开始沿斜壁向上运动2 m(斜壁长>2 m)所需时间为多少?(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,不计打磨中磨石质量的改变) 15.(12分) 如图所示,半径为R的圆轮在竖直平面内绕轴匀速转动,轮上、两点 与点的连线互相垂直,、两点均粘有一小物体,当点转至最低位置时(此时水 平地面相距为R),、两点处的小物体同时脱落,经过相同时间落到水平地面上(重力 加速度为已知量)。 (1)试判断圆轮的转动方向; (2)求处脱落小物体的水平位移。 16.(14分)如图所示,固定于同一条竖直线上的A、B是两个带等量异种电荷的点电荷, 电荷量分别为+Q和—Q,A、B相距为2d。MN是竖直放置的光滑绝缘细杆, 另有一个穿过细杆的带电小球p,质量为m、电荷量为+q(可视为点电荷,不影 响A、B电场的分布)。现将小球p从与点电荷A等高的C处由静止开始释放, 小球p向下运动到距C点距离为d的O点时,速度为v。已知MN与AB之间的 距离为d,静电力常量为k,重力加速度为g。求: (1)C、O间的电势差UCO; (2)O点处的电场强度E的大小; (3)小球p经过与点电荷B等高的D点时的速度大小。 17.(16分) 一个质量为的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数,从开始,物体受到一个大小和方向呈周期性变化的水平力F作用,力F随时间的变化规律如图所示,取。求: (1)43.5内物体的位移大小 (2)43.5时物体的动能 (3)43.5内力F对物体所做的功。 一、选择题(40分) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 选项 二、实验题(16分) 11.(4分) ________ 12.(6分) cm m/s m/s2 13.(6分) (1)v0=________ (2)p=_______ (3)________ 三、计算题(54分) 14.(12分) 15.(12分) 16.(14分) 17.(16分) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 选项 C B C D D C B AD BD BC 11.A C 12. 7.20 cm(7.19~7.21均可), 0.90 m/s(0.89~0.91均可).5.00(4.90~5.10均可). 13. v0= ②p= ③偏小 14. 15. 解:(1)、圆轮转动的方向为逆时针-----------------------------------2分 (2)、设圆轮转动的角速度为,则两处小物体的速度大小分别为----------------------------2分 物体脱落后,处物体做平抛运动,处物体做竖直下抛运动,设经两物体落地, 对处脱落物体有:------------------------2分 对处脱落物体有: -----------2分 由以上三式得 (2分) (2分) 16. 解:(1)小球p由C运动到O时,由动能定理, 得 ① 2分[来源:学。科。网Z。X。X。K] 得: ② 2分 (2)小球p经过O点时受力如图,由库仑定律得: ③ 1分 它们的合力为: ④ 2分 点处的电场强度 ⑤ 2分 (3)小球p由O运动到D的过程,由动能定理得: ⑧ 2分 由电场特点可知: ⑨ 1分 联立①⑦⑧解得: ⑩2分 17. 解析:(1)当物体在前半周期时由牛顿第二定律, 得 F1-μmg=ma1 a1=( F1-μmg)/m=(12-0.1×4×10)/4 m/s2=2m/s2 当物体在后半周期时, 由牛顿第二定律,得 F2+μmg= ma2 a2=( F2+μmg)/m=(4+0.1×4×10)/4 m/s2=2m/s2 前半周期和后半周期位移相等 x1=at 2/2 =0.5×2×22 m=4m 一个周期的位移为 8m 前40位移为80。 前半周位移为4,加速结束速度为,减速1.5秒速度为,故43.5秒时速度为,减速阶段位移为3.75。 43.5秒内位移为87.75。(8分) (2)43.5秒时的动能为2J (3分) (3) (5分) J+2J=353J | ||||||||||||||||||||||||||||||
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