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2013—2014学年度高三复习阶段性检测 物 理 试 题 第I卷(选择题,共40分) 注意事项: 每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。 一、选择题:本题共8小题.每小题 5分。在每小题给出的四个选项中,第1-5题只有一项符合题目要求,第6—8题有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 l.如图所示,光滑斜面固定于水平面,滑块A、B叠放后一起冲上斜面,且始终保持相对静止,A上表面水平。则AB一起在斜面上运动时,B的受力示意图应为 2.“嫦娥三号”包括着陆器和月球车,于2013年12月2日1时30分由长征三号乙运载火箭从西昌卫星发射中心成功发射,12月6日抵达月球轨道,开展嫦娥三期工程中的第二阶段——“落”。据媒体报道,嫦娥三号卫星月球轨道为圆轨道,轨道高度100 Km,运行周期117分钟。若还知道引力常量和月球平均半径,仅利用以上条件不能求出的是 A.月球的平均密度 B.月球对嫦娥三号卫星的吸引力 C.嫦娥三号卫星绕月球运行的速度 D.嫦娥三号卫星绕月球运行的加速度 3.如图所示:一根轻绳跨过定滑轮,两端分别系着质量为m1、m2的小物块,m1放在地面上,m2离地面有一定高度。当m2的质量发生变化时,m1上升的加速度a的大小也将随之变化。已知重力加速度为g,图中能正确反映a与m2关系的是 4.—位同学做飞镖游戏,已知圆盘的直径为d,飞镖距圆盘的水平距离为L0。将飞镖对准A点以初速度水平抛出,在飞镖抛出的同时,圆盘以角速度ω绕垂直圆盘过盘心O的水平轴匀速转动。要使飞镖恰好击中A点,则飞镖的初速度和圆盘的角速度应满足 A. B. C. D.只要就一定能击中圆盘上的A点 5.如图,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的试探电荷q1、q2分别置于A、B两点,虚线为等势线.取无穷远处为零电势点,若将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则下列说法正确的是 A.q1的电荷量小于q2的电荷量 B.q1在A点的电势能小于q2在B点的电势能 C.A点电势比B点电势高 D.A点场强比B点场强小 6.一物块以一定的初速度沿斜面向上滑出,利用速度传感器可以在计算机屏幕上得到其速度大小随时间的变化关系图像如图所示。则 A.物块下滑过程的加速度与上滑过程的加速度方向相反 B.物块在1.5s时刻回到出发点 C.物块下滑过程的加速度大小为1.33m/s2 D.斜面的倾角为30° 7.一个质量为m的小铁块沿半径为R的固定半圆轨道上端边缘由静止下滑,当滑到半球底部时,半圆轨道底部所受压力为铁块重力的1.8倍,则此下滑过程中 A.铁块机械能守恒 B.铁块动能的增加为0.4 mgR C.铁块损失的机械能为0.6mgR D.铁块滑到最低点时重力的功率为mg 8.足够长的光滑绝缘槽,与水平方向的夹角分别为α和β(α<β),如图所示,加垂直于纸面向里的磁场,分别将质量相等,带等量正、负电荷的小球a和b,依次从两斜面的顶端由静止释放,关于两球在槽上的运动,下列说法中正确的是 A.在槽上a.b两球都做匀加速直线运动,aa>ab B.在槽上a、b两球都做变加速直线运动,但总有aa>ab C.a、b两球沿槽运动的时间分别为ta、、tb则ta<tb D.a,b两球沿斜面运动的最大竖直高度分别为ha、hb,则ha 第Ⅱ卷(非选择题,共60分) 二、本大题包括2个小题,共14分。 9.(6分)现要通过实验验证机械能守恒定律。实验装置如图所示:水平桌面上固定—倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的砝码相连;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到导轨低端C点的距离,h表示A与C的高度差, b表示遮光片的宽度,s表示A、B两点的距离,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度。用g表示重力加速度。完成下列填空:若将滑块自A点由静止释放,则在滑块从A运动至B的过程中,滑块、遮光片与砝码组成的系统重力势能的减小量可表示为____________________。动能的增加量可表示为______________________。若在运动过程中机械能守恒,与s的关系式为= ____________________________. 10.(8分)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率,步骤如下: (1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图甲,由图可知其长度为_____________mm;用螺旋测微器测量其直径如图乙,由图可知其直径为__________mm;用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图丙,则该电阻的阻值约为_________Ω。 (2)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下: A.待测圆柱体电阻R B.电流表A1,(量程0~4 mA,内阻约为50Ω) C.电流表A2,(量程0~10mA,内阻约为30Ω) D.电压表V1,(量程0~3V,内阻约为10 kΩ) E.电压表V2,(量程0~15V,内阻约为25 kΩ) F.滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A) G.滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A) H.直流电源E(电动势4V,内阻不计) I.开关S、导线若干 为使实验误差较小,要求便于调节且测得多组数据进行分析,试在给出的方框中画出实验电路图,并在图上标出所选用的电流表、电压表及滑动变阻器的符号。 三、本大题包括3小题,共46分。解答应写出必要的文字说明,方程式和重要的演算步骤,只写最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位. 11.(13分)在水平地面上,有一质量为M=4kg、长为L= 3m的木板,在水平向右F=12N的拉力作用下,从静止开始经t=2 s速度达到=2m/s,此时将质量为m=3kg的铁块(看成质点)轻轻地放在木板的最右端,如图所示。不计铁块与木板间的摩擦。若保持水平拉力不变,请通过计算说明小铁块能否离开木板?若能,进一步求出经过多长时间离开木板? 12.(15分)如图所示,竖直光滑圆轨道BCD固定在水平面AB上,轨道圆心为O,半径R=lm,轨道最低点与水平面相切于B点,C为轨道最高点,D点与圆心O等高。一质量m=1Kg的小物块,从水平面上以速度V0竖直向上抛出,物块从D点进入圆轨道,最终停在A点。已知物块运动到C点时,对轨道的压力大小为14 N,物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,取g=l0m/s2。求: (1)物块竖直向上抛出的初速度v0; (2)A、B间的距离; (3)物块从B点运动到A点所用的时间。 13.(18分)如图甲所示,竖直挡板MN的左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度的大小E=40N/C,磁感应强度B随时间t变化的关系图象如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向,在t=0时刻,一质量m=8 x10-4kg,带电荷量g=+2×10-4C的微粒在O点具有竖直向下的速度v0=0.12m/s,O′是挡板MN上一点,直线OO′与挡板MN垂直,取g=10m/m2。求: (1)微粒下一次经过直线OO’时到O点的距离。 (2)微粒在运动过程中离开直线OO′的最大距离。 (3)水平移动挡板MN,使微粒能垂直射到挡板上,挡板与O点间距离应满足的条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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