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简介:
高三年级八校联考 物理 试卷 物理试卷分为第一卷(选择题)和第二卷两部分,第一卷1至4页, 第二卷5至8页,共100分。 祝各位考生考试顺利! 第一卷 注意事项: 每题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。 本卷共14题,共46分。 一、单项选择题(本题共10小题,共30分) 1.关于科学家和他们的贡献,下列说法不正确的是( ) A.卡文笛许通过实验测出了引力常量 B.笛卡尔对牛顿第一律的建立作出了贡献 C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因 D.伽利略根据理想实验推论出,如果没有摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一个速度,将保持这个速度继续运动下去 2.一个沿直线运动的物体的v—t图象如图所示,则错误的是( ) A.图象OA段表示物体做非匀变速运动,AB段表示物体静止 B.图象AB段表示物体做匀速直线运动 C.在0—9s内物体的运动方向相同 D.在9—12s内物体的运动方向与0—9s内的运动方向相反 3.下列说法正确的是( ) A.因为裂变时释放能量,根据 ΔE=Δmc2,所以生成物的总质量减少 B.波尔通过粒α子散射实验提出了原子核式结构模型 C.放射性元素的半衰期随温度的升高而变长 D.是原子核聚变方程 4.在以加速度a匀加速上升的升降机中,有一个质量为m的人,对于此人,下列正确的是( ) A.人对地球的引力为m(g+a),方向向上 B.人对电梯的压力为m(g-a),方向向下 C.此人所受的重力为m(g+a),方向向下 D.此人的视重为m(g+a) 5.如图所示中弹簧秤、绳和滑轮的重量均不计,绳与滑轮间的摩擦力不计,物体的重力都是G,在图甲、乙、丙三种情况下,弹簧秤的读数分别是F1、F2、F3,则( ) A.F3>F1=F2 B.F3=F1>F2 C.F1=F2=F3 D.F1>F2=F3 6.倾角为θ的光滑斜面上有一质量为m的滑块正在加速下滑,如图所示,滑块上悬挂的.小球达到稳定(与滑块相对静止)后悬线的方向是( ) A.竖直下垂 B.垂直于斜面 C.与竖直向下的方向夹角小于 θ D.以上都不对 7.如图所示,小球所受的合力与时间的关系,各段的合力大小相同,各段时间相同,设小球从静止开始运动,由此可以判定( ) A.小球向前运动,再返回停止 B.小球向前运动再返回不会停止 C.小球始终向前运动 D.小球做匀加速直线运动 8.已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为G。有关同步卫星,下列正确的是( ) A.卫星距离地面的高度为 B.卫星的运行速度大于第一宇宙速度 C.卫星运行时受到的向心力大小为 D.卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度 9.静止在湖面的小船上有两个人分别向相反方向抛出质量相同的小球,甲向左抛,乙向右抛,如图所示,甲先抛,乙后抛,抛出后两小球相对地的速率相等,则下列说法中正确的是( ) A.两球抛出后,船往左以一定速度运动 B.两球抛出后,船往右以一定速度运动 C.两球抛出后,船的速度先向右再向左 D.两球抛出后,船的速度为零 10.一位同学做平抛实验时,只在纸上记下重垂线у方向,未在纸上记下斜槽末端位置,并只描出如图所示的一段平抛轨迹曲线。现在曲线上取A、B两点,用刻度尺分别量出到у的距离,AA′=x1,BB′=x2,以及AB的竖直距离h,从而可求出小球抛出的初速度V0为(??? ) A. B. C. D. 二、多项选择题(本题共4小题,共16分。选对得4分,选对但不全得2分,选错得0分) 11.爱因斯坦因提出光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率,则错误的是( ) A.逸出功与ν有关 B.Ekm与入射光强度成正比 C.当ν>ν0时一定会逸出光电子 D.图中直线斜率与普朗克常量有关 12.如图为氢原子能级示意图的一部分,则氢原子:( ) A.从能级跃迁到能级比从能级跃迁到能级辐射出电磁波的波长长 B.从能级跃迁到能级比从能级跃迁到能级辐射出电磁波的速度大 C.从高能级向低能级跃迁时,氢原子向外辐射能量 D.有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光,这些氢原子总共可辐射出6种不同频率的光 13.一质量为1 kg的物体在平行斜面向上的力F作用下,沿粗糙斜面由静止上滑2 m,斜面倾角30o,这时物体的速度是2 m/s,因摩擦生热2 J,则下列说法正确的是(g取10 m/s2)( ):] A. 合外力对物体做功2 J B.物体的机械能增加了12J C. 力F对物体做功12 J D.物体重力势能增加了20 J 14.一粒钢珠从静止状态开始自由下落,然后陷人泥潭中。若把在空中下落的过程称为过程Ⅰ,进泥潭直到停止的过程称为过程Ⅱ, 则( ) A.I中钢珠动量的改变量等于重力的冲量 B.Ⅱ中阻力的冲量的大小等于过程I中重力的冲量的大小 C.I、Ⅱ两个过程中合外力的总冲量等于零 D.过程Ⅱ中钢珠的动量的改变量等于零 第二卷 注意事项: 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题纸上。 本卷共6题,共54分。 三、填空题(本题共3小题,每空2分,共18分) 15.一辆汽车发动机额定功率为60kW,质量为5.0×103kg.汽车在水平路面行驶时,受到的阻力大小是车重的0.1倍.取g=10m/s2,汽车保持额定功率从静止出发,能达到的最大速度为 m/s汽车从静止开始以0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,2s时发动机的瞬时功率为 w 16.在探究加速度与物体所受合外力和质量间的关系时,采用如图所示的实验装置,小车及车中的砝码质量用M`表示,盘及盘中的砝码质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带由打点计时器打出的点计算出: (1)当M与m的大小关系满足 时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力。 (2)一组同学在先保持盘及盘中的砝码质量一定,探究加速度与质量的关系,以下做法错误的是: ????? ? A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上 B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力 C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器电源 D.小车运动的加速度可用天平测出m以及小车质量M,直接用公式a= mg/M求出。 (3)在保持小车及车中的砝码质量M一定,探究加速度与所受合外力的关系时,由于平衡摩擦力时操作不当,二位同学得到的a―F关系分别如下图甲、乙所示(a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力)。其原因分别是: 甲图:??????? ???????????? 乙图: ??????????? 17.在利用电磁打点计时器(电磁打点计时器所用电源频率为50Hz)“验证机械能守恒定律”的实验中: (1)某同学用如图所示装置进行实验,得到如图所示的纸带,把第一个点(初速度为零)记作O点,测出点O、A间的距离为68.97cm,点A、C间的距离为15.24cm,点C、E间的距离为16.76cm,已知当地重力加速度为9.8m/s2,重锤的质量为m=1.0kg,则打点计时器在打O点到C点的这段时间内,重锤动能的增加量为________J,重力势能的减少量为________J.(计算结果保留三位有效数字) (2)在实验中发现,重锤减少的重力势能总大于重锤增加的动能,其原因主要是因为________ 四、计算题:(本题共3小题,共36分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分) 18.(10分)如图所示,木块质量m=0.78 kg,在与水平方向成?=37?角、斜向右上方和恒定拉力F作用下,以a1=2.0 m/s2的加速度从静止开始做匀加速直线运动,在3 s末时撤去拉力F。已知木块与地面间的动摩擦因数?=0.4,(取重力加速度g=10 m/s2,sin37?=0.6,cos37?=0.8)求: (1)拉力F的大小; (2)物体在5 s内滑行的总位移。 19. (12分)如图所示,在竖直平面内,由斜面和圆形轨道分别与水平面相切连接而成的轨道,圆形轨道的半径为R.质量为m的小物块从斜面上距水平面高为h=2.5R的A点由静止开始下滑,物块通过轨道连接处的B、C点时,无机械能损失(不计一切摩擦).重力加速度为g,求:(1)小物块通过B点时速度vB的大小;(2)小物块通过圆形轨道最低点C时轨道对物块的压力;(3)小物块能否通过圆形轨道的最高点D. 20.(14分)如图所示,在水平光滑的平面上,停着一辆平板小车,小车的质量为M=10kg.在小车的A处,放有质量为m=5kg的小物块,现给物块一个I=30N·s的瞬时冲量,物块便在平板车上滑行.与固定在平板车的水平弹簧作用后又弹回,最后刚好回到A点与车保持相对静止,物块与平板间动摩擦因数=0.4.(g=10 m/s2)求: (1)物块最后回到A处的瞬时速度v1; (2)弹簧在压缩过程中所具有的最大弹性势能EP; (3)物块相对于车所通过的总路程x: 高三年级八校联考 物理 答案(2015.12) 一、单项选择题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 C A A D B B C D D B 二、多项选择题 题号 11 12 13 14 答案 AB ACD AB AC 三、填空题 15. 12 7.5×103 16. (1)m< (3)甲:平衡摩擦力时,长木板的倾角过大了?? 乙:平衡摩擦力时,木板的倾角过小??? 17. (1)8.00 8.25 (2)重锤带着纸带下落的过程中存在着阻力的作用 四、计算题: 18.(1)N+F sin?=mg F cos?-?N=ma1 解得拉力F==4.5N (2)匀加速阶段:s1=a1t12=9 m来源 v1=a1t1=6 m/s 匀减速阶段:a2=?g=4 m/s2 t2==1.5 s s2=v1t2/2=4.5 m s=s1+s2=13.5 m 19.(1)物块从A点到B点的过程中,由机械能守恒定律得 ?? 解得: (2)物块从B至C做匀速直线运动,∴?????????????????? ?? ?物块通过圆形轨道最低点C时,由牛顿第二定律:????????? ??? 得:F=6mg 牛三律 F压=F=6mg 方向:竖直向下 (3)若物块能从C点运动到D点,由动能定理得: ???? ??? ????? ????得:?????????????????????????????????????????????????? ???物块通过圆形轨道的最高点的最小速度为,由牛顿第二定律得; ? ???????????????????????????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ? ??? 可知物块恰能通过圆形轨道的最高点??????????????????????????????????? 20.(1)全过程动量守恒: I=(M+m)v1 解得:v1=2m/s (2)物块在A处动量定理:I=mv0 全过程能量守恒:umg(2L)= mVo2 /2 - (M+m)V12/2 (L为小车长):] 到弹簧有最大势能时:Ep+umgL= mVo2 /2 - (M+m)V12/2 解得:Ep=30J (3)相对总路程:x=2 L 解得:x=3m 通达教学资源网 http://www.nyq.cn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
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