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上海市2016高三物理一模试题与答案(静安金山松江闵行)WORD


静安区 2015 学年第一学期质量检测 高三物理试卷
2016.1 本试卷考试时间 120 分钟,满分 150 分。全卷包括六大题,第一、二大题为单项选择题,第 三大题为多项选择题,第四大题为填空题,第五大题为实验题,第六大题为计算题。 考生注意: 1、答卷前,务必用钢笔或圆珠笔在答题纸上清楚填写学校、班级、姓名、考号,并用 2B 铅笔在答题卡上正确涂写考号. 2、第一、第二和第三大题的作答必须用 2B 铅笔涂在答题纸上相应的区域内与试卷题号对 应的位置,需要更改时,必须将原选项用橡皮擦去,重新选择。第四、第五和第六大题的作 答必须用黑色的钢笔或圆珠笔写在答题纸上与试卷题号对应的位置(作图可用铅笔) 。 3、第 30、31、32、33 题要求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,而未写出主要演算过程的,不能得分.有关物理量的数值计算问题,答案中必须明确 写出数值和单位。 一.单项选择题(共 16 分,每小题 2 分。 ) 1.下列说法中正确的是() (A)液体和气体都没有固定的形状,都容易被压缩 (B)理想气体的分子间距离较大,分子间的作用力可以忽略不计 (C)气体的体积就是所有气体分子的体积之和 (D)液体分子和固体分子都有固定的平衡位置 2.右图是某简单逻辑电路的真值表,根据这个真值表可以判断此逻辑电路 使用的门电路和表中的“X”的取值分别为() (A)或门,X=1 (B)与门,X=1 (C)非门,X=0 (D)或门,X=0 3.下列说法中,正确的是() (A)物体吸收热量,内能一定增加 (B)物体吸收热量,同时对外做功,内能可能不变 (C)热量不可能从低温物体传到高温物体 (D)气体自由膨胀是可逆过程 输入 A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 输出 Z 0 X 1 1

4.用一根轻绳将一质量为 m 的画框对称悬挂在墙壁的钉子上,不计钉子和绳子的摩擦。已 知轻绳所能承受的最大张力为 T。现在增加轻绳的长度,而其它条件保持不变,则() (A)轻绳的张力将变大 (B)轻绳的张力将变小 (C)轻绳对物体的作用力的合力将增大 (D)画框所受的合力变小 5.关于电动势,下列叙述中正确的是() (A)电源电动势在数值上等于内外电压之和,若外电阻变大,电动势也变大

(B)电源电动势等于断路时两极间的电压,电源接入电路时,电动势减小 (C)电源的电动势表示电源把其他形式的能转化为电能的本领大小 (D)在闭合电路中,并联于电源两端的电压表的示数就是电源电动势 6.某理想气体的初始压强为 p0=3atm,若保持温度不变,使它的压强增大了 Δp=2atm,而 它的体积变化了 ΔV=4L,则该气体的初始体积为() (A)2L (B)4.37L (C)10L (D)6L 7.以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可以忽 略, 另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比, 下列用虚线和实线描述两物体运动的 v-t 图像可能正确的是()
v v v v

O (A)

t O (B)

t O (C)

t O (D)

t

8.如图所示,轻支架可绕 O 点无摩擦自由转动,A 端靠在墙上,将一小物体放在支架上让 其自由下滑。 支架和小物体间光滑, 当小物体经过 O 点正上方时, A A 端受力 N1;仅改变支架和小物体的粗糙程度,使小物体能匀速 下滑,当小物体经过 O 点正上方时,A 端受力 N2,则() (A)N1=0 (B)N1<N2 (C)N1>N2 (D)N1=N2 O 二.单项选择题(共 24 分,每小题 3 分。 ) 9.一定质量的理想气体处于平衡状态Ⅰ,现设法使其温度降低而压强增大,达到平衡状态 Ⅱ,则() (A)状态Ⅰ时气体的密度比状态Ⅱ时的大 (B)从状态Ⅰ到状态Ⅱ气体对外做功 (C)状态Ⅰ时分子间的平均距离比状态Ⅱ时的大 (D)状态Ⅰ时每个分子的动能都比状态Ⅱ时的分子平均动能大 10.如图所示的真空空间中, 仅在正方体中的黑点处存在着电荷量大小为 q 的点电荷, 现在 a,b 两点放上两个电量相同的检验电荷,则两个检验电荷所受的电场力和电势能均相同的 是()

11.如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是 O,最低点是 P,半圆槽的直径 MN 水平,a、b 是两个完全相同的带正电小球

(视为点电荷) , b 固定在 M 点, a 从 N 点静止释放, 沿半圆槽运动经过 P 点到达某点 Q (图 中未画出)时速度为零。则关于小球 a 的运动以下说法不正确 的是() ... (A)从 N 到 Q 的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小 (B)从 N 到 Q 的过程中,速率先增大后减小 (C)从 N 到 Q 的过程中,电势能一直增加 (D)从 N 到 Q 的过程中,重力势能的减少量等于电势能增加量 12.如图所示,两根粗糙的直木棍 AB 和 CD 相互 F 平行,固定在同一个水平面上。一个圆柱形工件 P P B A D C 架在两木棍之间,在水平向右的推力 F 的作用下, 向右做匀加速运动。 若保持两木棍在同一水平面内, 但将它们间的距离稍微减小一些后固定,仍将圆柱形工件 P 架在两木棍之间,用同样大小 的水平推力 F 向右推该工件,则下列说法中正确的是() (A)可能向右做匀速运动 (B)一定向右加速运动 (C)一定向右减速运动 (D)可能静止不动 13.如图所示的电路中,R1 为定值电阻,滑动变阻器的最大阻值为 R2,电源电动势为 ε,内 阻不计。闭合开关 S 后,滑动变阻器滑片 P 从 A 端滑到 B 端过程中,电流表示数 I 与电压 表示数 U 的变化关系的完整图线如图所示,则下列选项中正确的是()

(A)R1=5Ω,R2=15Ω (B)R2=15Ω,ε=3V (C)R1 的最大功率为 1.8W,滑动变阻器消耗的功率一直变大 (D)R1 的最小功率为 0.2W,滑动变阻器消耗的功率先增大后减小 14.如图所示,两端封闭、粗细均匀的 U 形管,放在水平桌面 上,两边封有理想气体,且一半管子置于容器 A 中,一半管子 置于容器 B 中,设 A 中初温为 TA,B 中初温为 TB,此时两管 中水银面长度差为 L,若同时将 A、B 温度升高?T,重新稳定 后,则() (A)L 可能不变 (B)L 一定变大 (C)L 一定变小 (D)A 容器中气体的压强一定比 B 容 器中气体的压强增加的多 15.如图所示,在某旅游景点的滑沙场有两个坡度不同 的滑道 AB 和 AB′(都可看作斜面) ,一名旅游者乘同一

A

B

B/

C

个滑沙橇从 A 点由静止出发先后沿 AB 和 AB′滑道滑下,最后停在水平沙面 BC 或 B′C 上。 设滑沙者保持一定坐姿,滑沙橇和沙面间的动摩擦因数处处相同.下列说法中正确的是() (A)到达 B 点的速率等于到达 B′点的速率 (B)到达 B 点时重力的功率大于到达 B′时重力的功率 (C)沿两滑道滑行的时间一定相等 (D)沿两滑道滑行的总路程一定相等 16.如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为 m、套在粗糙竖直固定杆 A 处的圆 环相连,弹簧水平且处于原长。圆环从 A 处由静止开始下滑,经过 B 处的速度最大(B 为 杆 AC 中某一点),到达 C 处的速度为零,AC=h。如果圆环在 C 处获得一竖直向上的速 度 v,恰好能回到 A。弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为 g。则圆环() (A)下滑过程中,加速度一直减小 1 (B)下滑过程中,克服摩擦力做的功为 mv2 4 (C)从 A 下滑到 C 过程中弹簧的弹性势能增加量等于 mgh 1 (D)在 C 处,弹簧的弹性势能为 mv2-mgh 4 三.多项选择题(共 16 分,每小题 4 分。每小题有二个或三个正 确选项。 ) 17.如图为直升机悬停于高空时,某伞兵跳伞离机竖直向下运动的 v-t 图像,图线表示() (A)在 0<t<10s 内伞兵所受的重力大于空气阻力 (B)第 10s 末打开降落伞,此后做匀减速运动直至第 15s 末 (C)在 10s<t<15s 内伞兵的加速度大小和速度大小都逐渐减小 (D)15s 后伞兵保持匀速下落,运动过程中机械能守恒 18.两电荷量分别为 q1 和 q2 的点电荷放在 x 轴上的 ? O、 M 两点, 两电荷连线上各点电势 φ 随 x 变化的关 系如图所示,其中 A、N 两点的电势为零,ND 段中 q1 q2 C 点电势最高,则() O A M N (A)C 点的电场强度大小为零 (B)A 点的电场强度大小为零 (C)NC 间场强方向向 x 轴正方向 (D)将一负点电荷从 N 点移到 D 点,电场力先做正功后做负功 19.如图所示电路中,电源的内电阻为 r,R1、R3、R4 均为定值电 阻,电表均为理想电表。闭合电键 S,当滑动变阻器 R2 的滑动触 头 P 向右滑动时, 电表的示数都发生变化, 电流表和电压表的示数 变化量的大小分别为 ?I1、?I2、?U,下列说法正确的是() (A)电压表示数变大 (B)电流表 A2 示数变大 (C)?I1<?I2 ΔU (D) <r ΔI2

C

D

x

20.如图所示,质量为 M 的小球被一根长为 L 的可绕 O 轴在竖直平

面内自由转动的轻质杆固定在其端点,同时又通过绳跨过光滑定滑轮与质量为 m 的小球相 连。若将 M 由杆呈水平状态开始释放,不计摩擦,忽略杆水平时质量为 M 的小球与滑轮间 的距离,竖直绳足够长,则在杆转到竖直位置的过程中() (A)质量为 M 的小球所受绳的拉力对转轴 O 的力臂逐渐减小 (B)两球总的重力势能改变量为-MgL+mgL (C)杆转到竖直位置时,m 的速度大小为 M-m 2gL 2M+m M- 2m 4gL 2M+m

(D)杆转到竖直位置时,M 的速度大小为 四.填空题(共 20 分,每小题 4 分。 )

21.某质点做直线运动,速度 v 与位移 s 的关系式为 v2=9+2s(均为国际单位) 。则质点的 初速度为 v0=_____m/s,2s 末的速度是 v=_______m/s。 22.如图所示电路,电池组的内阻 r=2?,外电阻 R1=4?,滑动变阻器 R2 的 电阻可调范围为 0~10?。当滑动变阻器 R2 的电阻调为 4? 时,电源内部的电 热功率为 2W, 则电阻 R2 的阻值为__________Ω 时 R1 的电功率达到最大值; 电 源的最大效率为______________。 A 5m/s 23.如图所示, 某人在离地面高 10m 处, 以 5m/s 的初速度水平抛出 A 球,与此同时在离 A 球抛出点水平距离 s 处,另一人竖直上抛 B 球,不计空气阻力和人的高度,如果要使 B 球上升到最高点时与 A 球相遇, 则 B 球的初速度大小为________m/s, B 球与 A 球抛出点的 10m 水平距离 s 为____________m。 (取 g=10m/s2) 24.如图所示,物体 a 与物体 b 用跨过定滑轮的绝缘细绳相连,a、 c 带有电荷,b 不带电。ma=200g,mb=mc=500g。a、b 处于一水平方 向的有界匀强电场中,c 物体处于电场外置于台秤的绝缘托盘上。现 a、 b、c 三物体均处于静止状态,且悬绳竖直。则 c 物所带电荷的电性为 _________;台秤的示数为_________N。 (取 g=10m/s2) 25.如图所示为同轴的轻质圆盘,可以绕水平轴 O 转 动,大轮与小轮半径之比为 3∶1。小轮边缘所绕的细 线悬挂质量为 m 的物块 A。大轮边缘所绕的细线与放 在水平面上质量为 2m 的物体 B 相连。将物体 B 从距 离圆盘足够远处静止释放, 运动中 B 受到的阻力 f 与位 移 s 满足关系式 f=ks(k 为已知恒量) 。则物体 B 运动 的最大位移为 _______ ,物体 B 运动的最大速度为 _______。 s

B

五.实验题(共 24 分,本大题有 4 小题。 ) 26.(4 分) 用 DIS 研究一定质量的气体在体积不变时压强 与温度的关系,部分实验装置如图(a)所示,研究对象为

密闭在试管内的空气。实验得到如图(b)所示的 p–t 图像,由图可知温度每升高 1℃,压强 增加____________Pa;若改用体积较大的试管密封初始温度和压强均相同的气体再次实验, 得到图线的斜率将_________(选填“增大” 、 “减小”或“不变” ) 。 27.(6 分)某同学使用多用电表测 电阻,如图是多用表的刻度盘,选用 倍率为“× 10”的欧姆档测电阻时,表 针指示图示位置,则所测电阻的阻值 为_______Ω。如果要用此多用表测量 一个约 2.0×104Ω 的电阻,为了使测 量比较精确, 应选的欧姆档是_______ (选填“ × 10 ” 、 “× 100 ” 、 “× 1K ”或 “× 10K” ) 。 若测量结束后, 该同学将两表笔短接, 发现电表指针指在电阻 “0” 刻度的右侧, 则上述电阻的测量值________(选填“偏大” 、 “偏小”或“不受影响” ) 。 28.(6 分)在用 DIS 研究小车加速度与外力的关系时,某实验小组先用如图(a)所示的 实验装置, 重物通过滑轮用细线拉小车, 在小车和重物之间接一个不计质量的微型力传感器, 位移传感器 (发射器) 随小车一起沿水平轨道运动, 位移传感器 (接收器) 固定在轨道一端。 实验中力传感器的拉力为 F,保持小车(包括位移传感器发射器)的质量不变,改变重物重 力重复实验若干次,得到加速度与外力的关系如图(b)所示。

(1)小车与轨道的滑动摩擦力 f=__________N。 (2)从图像中分析,小车(包括位移传感器发射器)的质量为_______kg。 (3)该实验小组为得到 a 与 F 成正比的关系,应将斜面的倾角 θ 调整到 tanθ=_______。 29.(8 分)用实验测一电池的内阻 r 和一待测电阻的阻值 Rx。已知电池的电动势约 6V。 某同学的实验过程如下: Ⅰ.设计如图(a)所示的电路图,选择合适的器材正确连接实验电路(两电表均为理想电 表) 。

Ⅱ.将 R 的阻值调到最大,闭合开关,逐次调小 R 的阻值,由两表读出多组 U 和 I 的值, 得到如图(b)所示的 U-I 图线。 Ⅲ.断开开关,将 Rx 改接在 B、C 之间,A 与 B 直接相连,其他部分保持不变。重复Ⅱ的 步骤,在图(b)的坐标中得到另一条 U-I 图线,图线与横轴 I 的截距为 I0,与纵轴 U 的截 距为 U0。求: (1)电源内阻 r=_______Ω; (2)用 I0、U0 和 r 表示待测电阻的关系式 Rx=_______,代入数值可得 Rx; (3)Rx 接在 B、C 之间与接在 A、B 之间比较,滑动变阻器滑片都从最大阻值位置调到某 同一位置,两种情况相比,电流表示数变化范围________,电压表示数变化范围_______。 (选填“相同”或“不同” ) 六. (50 分)计算题本大题有 4 小题. 30.(10 分)地铁列车可实现零排放,是替代燃油公交车的理想交通工具。若一地铁列车 从甲站由静止启动后做直线运动, 先匀加速运动 20s 达到最高速度 72km/h, 再匀速运动 80s, 接着匀减速运动 15s 到达乙站停住。设列车在匀加速运动阶段牵引力为 1× 106N,匀速阶段 牵引力的功率为 6×103kW,忽略匀减速运动阶段牵引力所做的功。 (1)求甲站到乙站的距离; (2)如果使用燃油公交车作为交通工具,从甲站到乙站牵引力做的功与地铁列车牵引力的 功相同,求公交车排放气体污染物的质量。 (燃油公交车牵引力每做 1 焦耳功,排放气体污 染物 3× 10-6 克) 31.(12 分)一质量 M=10kg、高度 L=35cm 的圆柱形气缸,内 壁光滑,气缸内有一薄活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞质 量 m=4kg、截面积 S=100cm2。温度 t0=27℃时,用绳子系住活 塞将气缸悬挂起来,如图甲所示,气缸内气体柱的高 L1=32cm, 如果用绳子系住气缸底,将气缸倒过来悬挂起来,如图乙所示, 气缸内气体柱的高 L2=30cm,两种情况下气缸都处于竖直状态, 取重力加速度 g=9.8m/s2,求: (1)当时的大气压强; (2) 图乙状态时, 在活塞下挂一质量 m′=3kg 的物体, 如图丙所示, 则温度升高到多少时, 活塞将从气缸中脱落。 32.(14 分)如图所示,两个带正电的点电荷 M 和 N,带电量均为 Q,固定在光滑绝缘的 L 水平面上,相距 2L,A,O,B 是 MN 连线上的三点,且 O 为中点,OA=OB= ,一质量 2

为 m、电量为 q 的点电荷以初速度 v0 从 A 点出发沿 MN 连线向 N 运动,在运动过程中电荷 受到大小恒定的阻力作用,但速度为零时,阻力也为零,当它运动到 O 点时,动能为初动 能的 n 倍, 到 B 点刚好速度为零, 然后返回往复运动, 直至最后静止。 已知静电力恒量为 k, 取 O 处电势为零。求: (1)A 点的场强大小; M N A B O (2)阻力的大小; + + (3)A 点的电势; (4)电荷在电场中运动的总路程。 33.(14 分) 如图所示电路中, 灯 L 标有 “6V, 3W” , 定值电阻 R1=4Ω, R2=10Ω, 电源内阻 r=2Ω, 当滑片 P 滑到最下端时, 电流表读数为 1A, 此时灯 L 恰好正常发光,试求: (1)滑线变阻器最大值 R; (2)当滑片 P 滑到最上端时,电流表的读数; (2)当滑片 P 位于滑线变阻器的中点时,变阻器消耗的功率。

静安区 2015 学年第一学期高三物理期末检测 参考答案及评分标准
一.单项选择题(共 16 分,每小题 2 分) 题号 答案 1 B 2 A 3 B 4 B 5 C 6 C 7 A 8 C

二.单项选择题(共 24 分,每小题 3 分) 题号 答案 9 C 10 C 11 A 12 B 13 D 14 A 15 B 16 B

三.多项选择题(共 16 分,每小题 4 分。选对但不全的,得 2 分;有选错或不答的,得 0 分。 ) 题号 答案 17 AC 18 AD 19 ACD 20 AD

四.填空题(共 20 分,每小题 4 分,每空格 2 分. ) 21.3;5 24.负;2 22.0;87.5% 2mg 25. ;g 3k m 19k 23.10;5

五.实验题(共 24 分) 26(4 分)359,不变。 (每空 2 分) 27(6 分)140Ω, “× 1K” ,偏小。 (每空 2 分) 28(6 分) (1)f=0.5N 2 (2) 3 3 (3) (每空 2 分) 40

U0-3.5 29(8 分) (1)25; (2) -r; (3)相同,不同。 (每空 2 分) I0 六.计算题(共 50 分) 30. (10 分)解:(5 分+5 分) 解: (1) 地铁匀加速运动的位移为:s1= vt1 (1 分) 地铁匀减速运动的位移为:s3= vt3 (1 分) 地铁匀速运动的位移为:s2=vt2(1 分) 甲站到乙站的距离为:s=s1+s2+s3(1 分) 联立以上各式,并代入数据解得:s=1950m (2)地铁匀加速运动过程中,牵引力做的功为:W1=Fs1(1 分) 地铁匀减速运动过程中,牵引力做的功为:W2=Pt2(1 分) 地铁从甲站到乙站,牵引力做的总功为:W=W1+W2(1 分) 燃油公交车运行中做的功为:W′=W=6.8× 108J -9 公交车排放气体污染物的质量为:m=3× 10 × 6.8× 108kg=2.04kg
1 2 1 2

(1 分)

(1 分) (1 分)

31. (12 分)解:(6 分+6 分) (1)由图甲状态到图乙状态,等温变化: Mg mg p1 =p0(1 分),p2=p0(1 分), S S 由玻意耳定律:p1L1S =p2L2S(2 分) Mg mg 所以(p0)L1S =(p0)L2S, S S (ML1-mL2)g 可解得 p0= =9.8×104Pa(2 分) (L1-L2)S mg+m′g (2)活塞脱落的临界状态:气柱体积 LS(1 分)、压强 p3=p0(1 分) S p2 L2S p3LS 设温度为 t,由气态方程: = (2 分) t0+273 t+273 p3L(t0+273) 得 t= -273=66℃(2 分) p2L2 (若取 g=10m/s2,则 t=66.3℃,减 1 分) 32. (14 分)解(3 分+3 分+5 分+3 分) (1) EA= k

Q (L )2 ? k Q ( 32L )2 9L2 (共 3 分) 2
1 得:f= mv02(共 3 分) 2L

32kQ

(2)由对称性,UA=UB,电荷从 A 到 B 的过程中,电场力做功为零,克服阻力做功为: 1 2 Wf=fL,由动能定理:-fL=0- m v0 2

1 (3)设电荷从 A 到 O 点电场力做功为 WF,克服阻力做功为 Wf, 2
2 1 1 2 1 2 mv0 由动能定理:WF- Wf=n m v0 - m v0 得: WF= (2n ? 1) (3 分) 2 2 2 4

由:WF=q(UA-UO)得:φA=

WF mv02 = (2n-1) (2 分) 4q q
2 mv0 (2n ? 1) ,电荷在电场中运 4

(4)电荷最后停在 O 点,在全过程中电场力做功为 WF= 动的总路程为 s,则阻力做功为-fs。 1 2 由动能定理:WF-fs=0- m v0 2 解得:s=(n+0.5)L (1 分) 33. (14 分)解:(4 分+4 分+6 分) (1)灯 L 的电阻: RL ?
2 UL 62 ? ? ? 12? (l 分) PL 3

即:

2 mv0 1 1 2 2 s=- m v0 (2 分) (2n ? 1) -2Lm v0 2 4

当 P 滑到下端时,R2 被短路,灯 L 与整个变阻器 R 并联,此时灯正常发光, 通过灯 L 的电流为: I L ?

PL 3 ? A ? 0.5? (l 分) UL 6

通过变阻器 R 的电流为: I R ? I A ? I L ? 1A ? 0.5 A ? 0.5 A (l 分) 即滑线变阻器最大值 R=RL=12Ω(1 分) (2)电源电动势: ? ? I ( R1 ? r ?

R ? RL ) ? 1 ? (4 ? 2 ? 6)V ? 12V (2 分) R ? RL

当 P 滑到上端时,灯 L、变阻器 R 及电阻 R2 都被短路,此时电流表的读数为: I?=

? R1 ? r

?

12 A =2A(2 分) 4? 2

(3)P 位于变阻器的中点时,灯 L 与

R 并联后再与 R1 串联。 2

此时: R并 ?

RL ? R 2 12 ? 6 ? ? ? 4? (l 分) RL ? R 2 12 ? 6
? 12 A ? 1.2 A (2 分) 4?4?2

I总 ?

?
R并 ? R1 ? r

并联部分的电压为: U并 ? I 总 ? R并 ? 1.2? 4V ? 4.8V (l 分)
2 U并 4.8 2 ? W =3.84W(2 分) R /2 6

变阻器上消耗的功率为:PR=

松江区 2015 学年度第一学期期末质量监控试卷 高三物理
(满分 150 分,完卷时间 120 分钟)2016.1 考生注意: 1、本卷的答案及解题过程都写在答题纸相应的位置上。 2 2、本卷 g 一律取 10m/s 。 3、第 30、31、32、33 题要求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,而未写出主要演算过程的,不能得分。有关物理量的数值计算问题,答案中必须明确 写出数值和单位。

第Ⅰ卷(共 56 分)
一、单项选择题(每小题 2 分,共 16 分,每小题只有一个正确选项。 ) 1.下列物理量中可以运用平行四边形定则求和的是() (A)质量 (B)速率 (C)功率 (D)位移

2.以下关系式中用基本单位表示国际单位正确的() (A)1 焦=1 牛·米 (B)1 伏=1 千克·米 2·秒-3·安-1 (C)1 库=1 焦·伏-1 (D)1 特=1 牛·安-1·米-1 3.关于物理学研究方法或物理学家贡献的叙述中正确的是() (A)质点、速度、点电荷等都是理想化模型 F F (B)E= 与 a= 均体现了比值定义的思想方法 q m (C)卡文迪什扭秤实验应用了微元的思想方法 (D)法拉第发现了电磁感应现象,建立了电磁感应定律 4.如图所示的逻辑电路中, 其真值表的“输出”这一列数据从上到 下依次为() (A)1,0,0,0 (B)0,0,0,1 (C)0,1,0,1 (D)1,0,1,0 5.下图中按力的作用效果分解正确的是() A B 输入 0 0 1 1 0 1 0 1 ≥1 1 输出 Z

F G (B) F (C)

G (D)

(A)

6.根据机械波的知识可知()

(A)横波沿水平方向传播,纵波沿竖直方向传播 (B)在波的传播过程中,质点随波迁移将振动形式和能量传播出去 (C)波的图像反映了各质点在同一时刻位移的曲线 (D)声波在真空中也能传播 7.质量为 m、初速度为零的物体,在不同变化的合外力作用下都通过位移 xo。下列各种情 况中合外力做功最多的是() F F0 O (A) F0 O (B) F F0 O (C) F F0 O (D) F

x0

x

x0

x

x0

x

x0

x

8.一电场的等势面如图虚线所示,带电粒子以某一初速度从图 中 A 点沿图示方向进入电场,若粒子只受电场力作用,则从 A 点开始() A v (A)无论正负,粒子总是做直线运动 (B)无论正负,粒子的电势能总是先变小 (C)无论正负,粒子的电势能总是先变大 (D)粒子的电势能的变化与粒子所带电的电性有关 二、单项选择题(每小题 3 分,共 24 分,每小题只有一个正确选项。 ) 9.如图所示,由粗糙的水平杆 AO 与光滑的竖直杆 BO 组成的绝缘 直角支架,在 AO 杆、BO 杆上套有带正电的小球 P、Q,两个小球 在某一位置平衡。现将 P 缓慢地向左移动一小段距离,两球再次达 到平衡。若小球所带电量不变,与移动前相比() (A)杆 BO 对 Q 的弹力减小 (B)杆 AO 对 P 的弹力减小 (C)杆 AO 对 P 的摩擦力增大 (D)P、Q 之间的距离增大 10.如图所示,两端开口的弯管,左管插入水银槽中,管内外高度差 为 h1,右管有一段水银柱,高度差为 h2,中间封有一段空气。则() (A)若大气压升高,h1 和 h2 同时增大 (B)若环境温度升高,h1 和 h2 同时减小 (C)若把弯管向上移动少许,则管内气体体积不变 (D)若把弯管向下移动少许,则管内气体压强增大 11.某一质点沿直线运动的位移 x 随时间 t 变化的图象如图所 示,则() (A)第 10s 末,质点的速度最大 (B)在 20s 内,质点的位移为 9m (C)第 5s 末和第 15s 末,质点的加速度方向相反 (D)0~10s 内,质点所受合外力的方向与速度方向相反 x/m 5

+10v V+5v V 0 V –5v –10v V V

h2

h1

1

0

10

20

t/s

12.如图,由均匀的电阻丝组成的等边三角形导体框,垂直磁场放置, 将 AB 两点接入电压恒定的电源两端,通电时电阻丝 AB 段受到的安培 力为 F,则此时三根电阻丝受到的合安培力大小为() (A)F (B)1.5F (C)2F (D)3F

13.汽车在平直公路上以速度 v0 匀速行驶,发动机功率为 P,快进入闹市区时,司机减小了 油门, 使汽车的功率立即减小一半, 并保持该功率继续行驶。 设汽车行驶时所受的阻力恒定, 则能正确表示司机从减小油门开始汽车的速度与时间关系的图像是() v v0 v0/2 O A t v0 v0/2 O B t v v0/2 v0/4 O C t v v0/2 v0/4 O D t v

14.如图所示,a、b 两小球分别从半圆轨道顶端和斜面顶端以大小相等的初速度 v0 同时水 平抛出, 已知半圆轨道的半径与斜面竖直高度相等且在同一竖直面内, 斜面底边长是其竖直 高度的 2 倍。若小球 b 能落到斜面上,下列说法正确的是() (A)a、b 不可能同时分别落在半圆轨道和斜面上 (B)a 球一定先落在半圆轨道上 (C)b 球一定先落在斜面上 (D)a 球可能先落在半圆轨道上 15.在同一竖直面内,有上下两条摩擦因数相同的水平轨道 L1、L2,相同质量的物块 A、B 放置在两轨道上,轨道 L1 开一 条平行轨道方向的细缝,可使细线通过,如图所示。A 物块在 B 物块正上方,在连接 A、B 细线的中点 O 施加拉力,使 A、 B 一起向右做匀速直线运动,则 F 的方向可能是(图中 OQ 表 示水平方向) () (A)沿 ON 方向 (B)沿 OQ 方向 (C)沿 OP 方向 (D)沿 OP、OQ、ON 方向都可能 y c d b
×× ×× ×× ×× ×× × × × × × × × × × ×

L1

A O P Q N

L2

B

16.如图所示,在 O≤x≤L 和 2L≤x≤3L 的区域内存在着匀强磁场,磁场的方向垂直 于 xOy 平面(纸面)向里,具有一定电阻的 正方形线框 abcd 边长为 2L,位于 xOy 平面 内,线框的 ab 边与 y 轴重合。令线框从 t= 0 时刻由静止开始沿 x 轴正方向做匀加速直

a -2L -L O

L

2L

3L

4L x

线运动,则线框中的感应电流 i(取逆时针方向的电流为正)随时间 t 的函数图象大致是下 图中的() i 0 t0 A t 0 i 2t0 3t0 t0 B 0 2t0 3t0 t i t0 2t
0

i 3t0 t C 0 t0 2t
0

3t0

t

D

三、多项选择题(每小题 4 分,共 16 分. 每小题有两个或三个正确选项。全选对的,得 4 分;选对但不全的,得 2 分;有选错或不答的,得 0 分。 ) 17.如图所示,游乐场中,从高处 A 到水面 B 处有两条长度相等 的光滑轨道。 甲、 乙两小孩沿不同轨道同时从 A 处自由滑向 B 处, 下列说法正确的有() (A)甲的切线方向加速度始终比乙的大 (B)甲、乙在同一高度的速度大小相等 (C)甲、乙在同一时刻总能到达同一高度 (D)甲比乙先到达 B 处 18.一列简谐横波沿 x 轴正方向传播, t 时刻与(t+0.6)时刻在 x 轴上-1.5m 到 1.5m 的 区间内的波形图如图同一条图线所示,则正确的是() (A)质点振动周期可能为 1.2s y/m (B)该波的波速可能为 10m/s 0.3 (C)在(t+0.4)时刻,x=-1m 处的质点位移可 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 x/m 能为零 O -0.3 (D)从(t+0.3)时刻开始计时,x=0.5m 处的质 点可能比 x=-0.5m 处的质点先到达波峰位置 19.如图所示,A、B 两球分别套在两光滑无限长的水平直杆上,两球通过一轻绳绕过一定 滑轮(轴心固定不动)相连,某时刻连接两球的轻绳与水平方向的夹角分别为 α、β,A 球 向左的速度为 v,下列说法正确的是() cosα (A)此时 B 球的速度为 v cosβ cosβ (B)此时 B 球的速度为 v cosα (C)当 β 增大到等于 90° 时,B 球的速度达到最大 (D)在 β 增大到 90° 的过程中,绳对 B 球的拉力一直做正功 20.如图所示,电路中定值电阻阻值 R 大于电源内阻阻值 r。闭合电键后,将滑动变阻器滑 片向下滑动,理想电压表 V1、V2、V3 示数变化量的绝对值分别为 ΔU1、ΔU2、ΔU3,理想电 流表 A 示数变化量的绝对值为 ΔI,则() ( A ) ΔU 1 大 于 ΔU 2 ( C ) V2 的 示 数 增 大 ( B) ( D) ΔU3 = R+ r ΔI ΔU1 ΔU2 + 保持不变 ΔI ΔI

第Ⅱ卷(共 94 分)
四、填空题(每小题 4 分,共 20 分) 21.远古时代,取火是一件很困难的事,火一般产生于雷击或磷的自燃。随着人类文明的进 步,出现了“钻木取火”等方法。“钻木取火”是通过________方式改变物体的内能,把 ________能转变为内能。 22A、22B 选做一题 22.A.甲、乙是两颗绕地球作匀速圆周运动的人造卫星,其线速度大小之比为 2 ∶1,则 这两颗卫星的运转半径之比为________,运转周期之比为________。 22B.某同学的质量为 60kg,在一次野营中,他从岸上以 2m/s 的速度,跳到一条以 0.5m/s 的速度正对着他飘来的小船上,跳上船后他又走了几步,最终停在 船上。已知小船的质量为 140kg,则人与小船共同运动的速度大小 为_______m/s,运动方向为________。 (填“向左”或“向右”)

23.如图所示是两列相干波的干涉图样,实线表示波峰,虚线表示波谷,两列波的振幅都为 0.1m,波速和波长分别为 1m/s 和 0.2m,C 点为 AB 连线的中点。则图 示时刻 C 点的振动方向_____(选填“向上”或“向下”) ,从图示时刻 再经过 0.25s 时,A 点经过的路程为______m。 24.如图所示,河道宽 L=200m,越到河中央河水的流速越大, L 且流速大小满足 u=0.2x(x 是离河岸的距离,0≤x≤ ) 。一小船 2 在静水中的速度 v=10m/s,自 A 处出发,船头垂直河岸方向渡河 到达对岸 B 处。AB 两点间距离为_______m。设船的运动方向与 水流方向夹角为 θ,则渡河过程中 θ 最小为_______。 25.带正电小球静止在光滑绝缘斜面的底端, 现在该区域加一平行斜面向上的匀强电场, 经 时间 t 电场做功 40J 时,匀强电场突然消失,小球又经时间 t 恰好回到斜面底端。若以小球 初始水平面为零重力势能面,则小球回到斜面底端时的机械能为 _______J,小球的动能为 8J 时重力势能为______J。 五、实验题(24 分) (第 26 题 4 分,第 27 题 6 分,第 28 题 6 分,第 29 题 8 分) 26.(4 分) (多选)某同学利用单摆测定重力加速度时,用秒表测量单摆的周期,当单摆 摆动稳定且到达最低点时开始计时并记为 n=0, 单摆每经过最低点记一次数, 当数到 n=60 时停止计时。测量结果与当地的重力加速度的真实值比较,发现偏大,可能原因是() (A)振幅偏小 (B)开始计时误记为 n=1 (C)将摆线加上球直径当成了摆长 (D)将摆线的长度当成了摆长 27.(6 分)“研究共点力的合成”的实验情况如图 甲所示,其中 A 为固定橡皮筋的图钉,O 为橡皮筋与

细绳的结点,OB 和 OC 为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图示。 (1)图乙中的 F 与 F′两力中,方向一定沿 AO 方向的是___________。 (2) (单选题)本实验采用的科学方法是() (A)理想实验法 (B)等效替代法 (C)控制变量法 (D)建立物理模型法 (3) (多选题)实验中可减小误差的措施有() (A)两个分力 F1、F2 的大小要适当大些 (B)两个分力 F1、F2 间夹角应越大越好 (C)拉橡皮筋时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行 (D)AO 间距离要适当,将橡皮筋拉至结点 O 时,拉力要适当大些 28.(6 分)如图是“用 DIS 研究回路中感应电动势大小与磁通量变化快慢的关系”实验装 置,保持挡光片位置、光电门和螺线管之间的距离不变。 (1)实验器材除了需要光电门传感器之外,还需要____传感器。 (2)让小车以不同的速度靠近螺线管,记 录 下 小车 每 次 靠 近 落 线管至最后撞上螺线管停止的全过程中感应电动势与时间的 变化关系。如图所示,光电门测得挡光时间为 Δt 1 ,有感应电 动势的时间为 Δt 2 , 则实验可以得到感应电动势与 ______成正比。 (用题中字母表示) (3)若保持磁铁靠近线圈的速度不变,只增加线圈的匝数(线圈 直径不变),则 Δt 1 内图像所围阴影部分面积将 _________(选 填“不变”、“增大”或“减小”) 。 29.(8 分)某实验小组利用铜片、锌片和家乡盛产的柑橘制作了果汁电池,他们测量这种 电池的电动势 E 和内阻 r,并探究电极间距对 E 和 r 的影响,实验器材如图所示测量 E 和 r 的实验方案为:调节滑动变阻器,改变电源两端的电压 U 和流过电源的电流 I,依据公式 U =E-Ir,利用测量数据作出 U-I 图象,得出 E 和 r。 (1)将电压表视为理想表,要求避免电流表分压作用对测量结果的影响,请在图中用笔画 线代替导线连接电路。 (2)实验中依次减小铜片与锌片的间距, 分别得到相应果汁电池的 U-I 图象如图中 (a) (b) (c) (d)所示,由此可知:在该实验中,随电极间距的减小,电源电动势____(填“增大”、 “减小”或“不变”) ,电源内阻____(填“增大”、“减小”或“不变”) 。 (3)对图线(c) ,当外电路总电阻为 2500Ω 时,该电源的输出功率 P=_______MW。

六、计算题.(共 50 分) 30.(10 分)如图所示,导热良好的薄壁气缸放在水平面上,用横截面积为 S=1.0× 10-2m2

的光滑薄活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内, 活塞杆的另一端固定在墙上。 此时活塞 5 杆与墙刚好无挤压。外界大气压强 p0=1.0× 10 Pa。当环境温度为 27℃时,密闭气体的体积 -3 3 为 2.0× 10 m 。求: (1)若固定气缸在水平面上,当环境温度缓慢升高到 57℃时,气体压强的 p2; (2)若气缸放在光滑水平面上不固定,当环境温度缓慢升 高到 57℃时,气缸移动的距离; (3)保持(2)的条件不变下,对气缸施加水平作用力,使 缸内气体体积缓慢地恢复到原来数值,这时气缸受到的水平 作用力大小。 31.(12 分)如图所示,粗糙水平面上放置一个小物块, 在力 F 作用下沿水平面向右加速运动。在保持力 F 大小不 F 变的情况下,发现当 F 水平向右或与水平面成 60° 夹角斜 向上时,物块的加速度相同。求: (1)物块与水平面间的动摩擦因数 μ; (2)若保持力 F 与水平面成 60° 夹角斜向上,从静止起拉动物块,物块沿水平面向右移动 s =5 3 m 的时间为 t。改变 F 的大小重复上述过程,时间 t 的最小值为多少? 32.(14 分)如图所示,电源电动势为 ε,内阻为 r,滑动变阻器 总阻值为 3r,间距为 d 的两平行金属板 AB、CD 竖直放置,闭合电 键 S 时, 板间电场可视为匀强电场. 板间有一长为 L 的绝缘细轻杆, 能绕水平固定转轴 O 在竖直面内无摩擦转动, 杆上端固定质量为 m、 带电量为+q 的金属小球 a,下端固定质量为 2m、带电量为﹣q 的 2mgd 金属小球 b,已知 Ob=2Oa,并且 q= ,两带电小球可视为点 ε 电荷,不影响匀强电场的分布,两电荷间相互作用力不计,重力加 速度为 g。 现调节滑片 P 使其位于滑动变阻器的中点, 闭合电键 S, 待电场稳定后: (1)求 AC 间的电压、两极板间电场强度 E 的表达式; (2)将轻杆从如图位置顺时针转过 θ 时(θ<90° )由静止释放,轻杆恰能静止,求 θ; (3)若将轻杆从如图位置由静止释放,轻杆将绕轴 O 顺时针转动,求小球 a 运动的最大速 度。 33.(14 分)如图所示,两根粗细均匀的金属杆 AB 和 CD 的长 度均为 L,电阻均为 R,质量分别为 3m 和 m,用两根等长的、质 量和电阻均不计的、不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路, 悬跨在绝缘的、水平光滑的圆棒两侧,AB 和 CD 处于水平。在 金属杆 AB 的下方有高度为 H 的水平匀强磁场, 磁感强度的大小 为 B,方向与回路平面垂直,此时 CD 处于磁场中。现从静止开 始释放金属杆 AB,经过一段时间(AB、CD 始终水平) ,在 AB H 即将进入磁场的上边界时,其加速度为零,此时金属杆 CD 还处 于磁场中,在此过程中金属杆 AB 上产生的焦耳热为 Q。重力加 速度为 g,试求: (1)金属杆 AB 即将进入磁场上边界时的速度 v1;

a

A

B

C

D C D b

D

(2)在此过程中金属杆 CD 移动的距离 h 和通过导线截面的电量 q; (3)设金属杆 AB 在磁场中运动的速度为 v2,通过计算说明 v2 大小的可能范围; (4)依据第(3)问的结果,请定性画出金属杆 AB 在穿过整个磁场区域的过程中可能出现 的速度-时间图像(v-t 图) 。

高三练习卷参考答案和评分标准
一、单项选择题Ⅰ每小题 2 分,共 16 分. 题号 答案 1 D 2 B 3 D 4 A 5 A 6 C 7 C 8 B

二、单项选择题Ⅱ. 每小题 3 分,共 24 分. 题号 答案 9 C 10 D 11 D 12 B 13 B 14 D 15 A 16 A

三、多项选择题. 每小题 4 分,共 16 分. 题号 答案 17 BD 18 BD 19 ACD 20 ABD

四、填空题. 每小题 4 分,共 20 分. 21.做功;机械能 23.向下;1 五、实验题(共 24 分) 26.BC(4 分) 27.(1)F′,(2)B,(3)ACD(各 2 分) 28. (1)电压 (2)1/Δt1 (3)增大(各 2 分) 29. (1)图右 22A.1∶2; 2 ∶4 24.200 2 ;arctan0.5 22B.0.25m/s;向右 25.40;32 和 24

(2)不变,增大 (3)0.268(各 2 分)

六、计算题. 30 解: (1)从状态 1→状态 2,气体发生等容变化

p1 P2 ? T1 T2

所以 p2= p2 ?

p1T2 ? 1.1?105 Pa =1.1×105Pa(3 分) T1
V1 V3 ? T1 T3

(2)从状态 1→状态 3,气体发生等压变化

V3 ?

V3-V1 T3V1 330 ? ? 2.0 ?10?3 m ? 2.2 ?10?3 m3 气缸移动距离 Δl= S =2×10-2 m(3 分) T1 300

(3)从状态 3→状态 4,气体发生等温变化 p3V3 ? p4V4

p3V3 1.0 ?105 ? 2.2 ?10?3 即 p4 ? ? ? 1.1?105 pa ?3 p4 2.0 ?10
又因为 p4 S ? p0 S ? F 解得 F=100N (4 分)

F 3 ? ? (m g ? F) ? ma 2 31 解: (1)水平拉 F ? ?m g ? m a 右上拉 2
联立上述两式得 μ= 3 ( 5 分) 3

(2)时间 t 最小则要求加速度最大,即 F 最大 物块沿水平面运动则 F 的竖直分力不超过重力

F 1 ? ma s ? at 2 3 2 F 最大满足 mg= F 2 得 t= 3 s 2

( 7 分)

32 解: (1)由题意可知,当滑动变阻器滑片位于变阻器中点时,闭合电键 S,平行金属板 间的电压 U= 代入数据有: (3 分)

3ε 因为平行金属板间是匀强电场,根据电场强度与电势差的关系有:E= (2 分) 8d (2)轻杆恰能静止时所受力矩平衡, 两小球所受重力的力矩为反方向,且 M 重 a<M 重 b 两小球所受电场力的力矩为同方向, 因此力矩平衡时则有:M 重 a+M 电 a+M 电 b=M 重 b mgsinθ×L+Eqcosθ×L+Eqcosθ×L=2mgsinθ×L 又因为 Eq=mg 可解得 θ=37° (4 分) (3)由(2)分析知小球 P 运动的速度最大时轻杆与竖直方向夹角为 37° ,因为同杆转动,

所以有: vb=2va 由动能定理得: 2 2 mva +2mvb ﹣0=mgL (1﹣cos37° )+EqLsin37° +EqLsin37° ﹣2mgL (1﹣cos37° ) 可解出 va= 2gL (5 分) 6

33 解: (1)AB 杆达到磁场边界时,加速度为零,系统处于平衡状态, 对 AB 杆: 3mg=2T 对 CD 杆:2T=mg+BIL B2L2v1 4mgR 又 F=BIL= 解得 v1= 2 2 (3 分) 2R BL (2)以 AB、CD 棒组成的系统在此过程中,根据能的转化与守恒有: 1 (3m-m)gh-2Q= ?4mv12 2 mv12+Q 16m3g2R2+QB4L4 h= = mg mgB4L4
3 2 2 4 4 ?? BLh 16m g R +QB L q=IΔt= = = (4 分) 3 3 2R 2R 2RmgB L

(3)AB 杆与 CD 杆都在磁场中运动,直到达到匀速,此时系统处于平衡状态, 对 AB 杆:3mg=2T+BIL 对 CD 杆:2T’=mg+BIL B2L2v2 又 F=BIL= R mgR 解得 v2= 2 2 BL 所以 mgR 4mgR <v < (3 分) B 2L 2 2 B 2L 2

(4)AB 杆以速度 v1 进入磁场,系统受到安培力(阻力)突然增加,系统做加速度不断减 小的减速运动,接下来的运动情况有四种可能性: (4 分) v v

0 图1 v

t

0

图2

t

v

0

图3

t

0

图4

t

金山区 2015 学年第一学期期末考试 高三物理试卷
2016.1 考生注意: 1.本卷满分 150 分,考试时间为 120 分钟; 2.答卷前,考生务必在答题纸上用黑色的钢笔或水笔填涂学校、班级、姓名、座位号。 3.第一、第二和第三大题的作答必须用 2B 铅笔涂在答题纸上相应区域内与试卷题号对应 的位置。 第四、 第五和第六大题的作答必须用黑色的钢笔或水笔写在答题纸上与试卷题号对 应的位置。 4.第 30、31、32、33 题要求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,而未写出主要演算过程的,不能得分。有关物理量的数值计算问题,答案中必须明确 写出数值和单位。 一、单项选择题(共 16 分,每小题 2 分。每小题只有一个正确选项。 ) 1.如图,小球重为 G,上端用竖直轻绳挂于 O 点,下端与水平面接触,则绳上 O 的拉力不可能为() (A)0 (B)0.5G (C)G (D)1.5G 2.下列属于理想化物理模型的是() (A)电阻 (B)元电荷 (C)力的合成

(D)自由落体运动

3.电场中 A、B 两点间的电势差为 U,将电荷量为 q 的点电荷从 B 点移到 A 点,在此过程 中,电场力对该电荷做的功为() (A)qU (B)﹣qU U q (C) (D) q U

4.如图,一定量的理想气体从状态 a 沿直线变化到状态 b,在此过程 P 中,其体积() (A)逐渐增大 (B)逐渐减小 0 (C)始终不变 (D)先增大后减小 5.如图,在“用多用表测电阻”的实验中,选用 “×10”倍率的欧姆挡测量一电阻时,指针指在刻 度 20 和 30 间的中央位置, 该被测电阻的阻值 R 所 在区间为() (A)20Ω<R<25Ω (B)25Ω≤R<30Ω (C)200Ω<R<250Ω (D)250Ω≤R<300Ω 6.关于功和能,下列说法中正确的是() (A)功是能量的量度 (B)功是过程量,能是状态量 (C)功是矢量,能是标量 (D)功和能都是矢量

b a t

7.如图,报警器由两个基本门电路与蜂鸣器组成,该报警器只有当输入电压过低时蜂鸣器 U 甲 乙 蜂鸣器

才会发出警报。其中() (A)甲是“或门” ,乙是“非门” (B)甲是“与门” ,乙是“非门” (C)甲是“与门” ,乙是“或门” (D)甲是“或门” ,乙是“与门” 8.如图,振幅、频率均相同的两列波相遇,实线与虚线分别表示两列波的波峰和波谷。某 时刻,M 点处波峰与波峰相遇,下列说法中正确的是() (A)该时刻质点 O 正处于平衡位置 O (B)P、N 两质点始终处在平衡位置 P N M (C)质点 M 将沿波的传播方向向 O 点处移动 (D)从该时刻起,经过二分之一周期,质点 M 将到达平衡位置 二、单项选择题(共 24 分,每小题 3 分。每小题只有一个正确选项。 ) 9.如图,竖直平面内有一半径为 1.6m、长为 10cm 的光滑圆弧轨道,小球置于圆弧左端,t =0 时刻起由静止释放。取 g=10m/s2,t=2s 时小球正在() (A)向右加速运动 (B)向右减速运动 (C)向左加速运动 (D)向左减速运动 10.如图,两根绝缘细线吊着一根铜棒,空间存在垂直纸面的匀强磁场,棒中通有向右的电 流时两线上拉力大小均为 F1,若棒中电流大小不变方向相反,两线上的拉力大小均为 F2, 且 F2>F1,则铜棒所受磁场力大小为() (A)F1+F2 (B)F2-F1 I (C)2F1+2F2 (D)2F1-F2 11.如图,两质点 a、b 在同一平面内绕 O 沿逆时针方向做匀速圆周运动, a、b 的周期分别为 2s 和 20s,a、b 和 O 三点第一次到第二次同侧共线经历 的时间为() 9 (A) s 20 20 (B) s 9 11 (C) s 20 20 (D) s 11

a b O

12.如图, 粗细均匀的玻璃管竖直放置且开口向上, 管内由两段长度相同的水银柱封 闭了两部分体积相同的空气柱。 向管内缓慢加入少许水银后, 上下两部分气体的压强 变化分别为 Δp1 和 Δp2,体积减少分别为 ΔV1 和 ΔV2。则() (A)Δp1<Δp2 (B)Δp1>Δp2 (C)ΔV1<ΔV2 (D)ΔV1>ΔV2 13.质量为 2kg 的质点在 x-y 平面上运动,x 方向的速度图象和 y 方向的位移图象分别如图 所示,则质点() v/m· s-1 y/m (A)初速度为 3m/s 6 8 (B)所受合外力为 3N 3 4 (C)做匀变速直线运动 (D)初速度的方向与合外力的方向垂直 0 1 2 t/s 0 1 2 t/s

14.如图,两等量异种点电荷的电场中,MN 为两电荷连线的中垂线,a、b、c 三点所在直 线平行于两电荷的连线,且 a 与 c 关于 MN 对称,b 点位于 MN 上,d 点位于两电荷的连线 上。则() M c a (A)正电荷由 a 静止释放能运动到 c b (B)负电荷在 a 的电势能高于在 c 的电势能 (C)b 点的场强可能大于 d 的场强 (D)a、b 间的电势差等于 b、c 间的电势差 + d N -

15.质量为 2kg 的物块放在粗糙水平面上, 在水平拉力的作用下由静止开始运动, 物块动能 Ek 与其发生位移 x 之间的关系如图所示。已知物块与水平面间的动摩擦因数 μ=0.2,g 取 Ek/J 10m/s2,则() 9 (A)x=1m 时物块的速度大小为 2m/s 2 (B)x=3m 时物块的加速度大小为 2.5m/s 4 (C)在前 2m 位移的运动过程中物块所经历的时间为 2s (D)在前 4m 位移的运动过程中拉力对物块做的功为 9J 0 2 4 x/m 16.如图, “ ” 型均匀重杆的三个顶点 O、 A、 B 构成了一个等腰直角三角形, ∠A 为直角, 杆可绕 O 处光滑铰链在竖直平面内转动,初始时 OA 竖直。若在 B 端施加始终竖直向上的 外力 F,使杆缓慢逆时针转动 120° ,此过程中() O (A)F 对轴的力矩逐渐增大,F 逐渐增大 F (B)F 对轴的力矩逐渐增大,F 先增大后减小 (C)F 对轴的力矩先增大后减小,F 逐渐增大 (D)F 对轴的力矩先增大后减小,F 先增大后减小 B A 三、多项选择题(共 16 分,每小题 4 分。每小题有二个或三个正确选项。全选对的,得 4 分;选对但不全的,得 2 分;有选错或不答的,得 0 分。 ) 17.一列横波在 t=0 时刻波形如图所示, a、 b 两质点间距为 8m, a、 c 两质点平衡位置的间距为 3m, 当 t=1s 时, 质点 c 恰好通过平衡位 置,则波速可能为() (A)1m/s (B)8m/s (C)13m/s (D)23m/s c a b

18.如图(a) ,倾角为 37°且足够长的固定斜面底端有一物块,在沿斜面向上的拉力 F= 30N 作用下,物块开始沿斜面运动,0.5s 时撤去 F,其运动的 v?t 图线如图(b)所示。取 sin37° =0.6,cos37° =0.8,g=10m/s2,则可确定() v(m/s) (A)物块的质量为 2kg 10 (B)物块与斜面间的动摩擦因数为 0.5 F 5 (C)物块沿斜面向上滑行的最大距离为 7.5m 0 0.5 1.0 t(s) (D)物块回到斜面底端的时刻为 2.74s 图(a) 图(b) 19.如图,电路中定值电阻阻值 R 大于电源内阻阻值 r。闭合电键后,将滑动变阻器滑片向 下滑动,理想电压表 V1、V2、V3 示数变化量的绝对值分别为 ΔU1、ΔU2、ΔU3,理想电流表 示数变化量的绝对值为 ΔI,则() V1 ( A) ΔU3= ΔU1+ ΔU2 ( B) ΔU3 = R+ r ΔI
R V3 V2 A

( C)

ΔU1 ΔU2 和 保持不变 ΔI ΔI

( D) 输 出 电 功 率 先 增 大 后 减 小 20.如图,细线的一端固定于 O 点,另一端系一小球,在水平拉力 F 作用下,小球以恒定 速率在竖直平面内由 A 点运动到 B 点的过程中() O (A)小球的机械能保持不变 (B)小球所受合力对小球不做功 B (C)力 F 的瞬时功率逐渐减小 A (D)小球克服重力做功的瞬时功率逐渐增大 F 四、填空题(共 20 分,每空格 2 分。 )本大题中第 22 题为分叉题,分 A、B 两类,考生可任 选一类答题。若两类试题均做,一律按 A 类题计分。 21.描述电源能量转化本领大小的物理量是________(用文字表述) ,若闭合电路的内外电 压分别为 0.3V 和 1.2V,则将 1C 电量由电源负极输送到正极过程中,________(选填“静 电力”或“非静电力” )做了 1.5J 的功。 (22A、22B 选做一题) 22A. 质量为 M 的物块静止在光滑水平桌面上, 质量为 m 的子弹以水平速度 v0 射入物块后, 以水平速度 3v0/4 射出。则物块的速度为______,此过程中损失的机械能为______。 22.B.同步卫星绕地球做匀速圆周运动时的角速度大小为_______rad/s(用科学计数法表 示,保留两位小数) 。若已知地球半径为 R,地面的重力加速度为 g,某卫星运动的角速度 为 ω,则该卫星距离地面的高度为______。 23.质量为 m 的物体静止放置在平板上, 平板 倾角 θ 从 0° 缓慢增大到 90° ,如图(a)所示, 物体所受摩擦力 f 与 θ 的关系如图(b)所示, 己知最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,则 θ1 值为 _______ ,物体与板间的动摩擦因数为 _______。

f mg/2 θ 图(a) 0 θ1 π/2 θ 图(b)

24.如图,长为 1m 的轻杆 OA 可绕 O 处铰链在竖直平面内转动, 质量均为 1kg 的小球固定在 A、B 两处,B 为杆的中点。若杆在水 O 平位置由静止起开始自由转动,不计阻力,转动 30° 角时 B 球的速 度为______m/s,此过程中杆对 A 球做的功为______J。

30°B

A

25.如图,光滑斜面倾角 37° 且固定,球 A 在斜面底端正上方 8m A v1 处以初速度 v1 向右水平抛出,同时球 B 从斜面底部以初速度 v2 开 始上滑,调整两球速度关系,可使 A 球击中斜面时恰和 B 球相遇。 v2 若经过 1s 后两球相遇,则 v2 大小为______m/s;已知 v1 随 v2 的减 B 37° 小而减小,则 v2 的取值范围为______时,v1 取任意值时两球都无法 相遇。 (取 sin37° =0.6,cos37° =0.8,g=10m/s2)

五、实验题(共 24 分) 26.(4 分)在“用 DIS 研究加速度和质量的关系”的实验中。 (1)本实验是研究小车在________一定的情况下,加速度与质量的关系。 (2) 在安装位移传感器时, 固定在轨道上的应是位移传感器的_______部分 (选填 “发射器” 或“接收器”) 。 27.(6 分)在“用 DIS 研究在温度不变时,一定质量的气体压强与体积的关系”实验中,某 同学最后得到如图所示的 V-1/p 图线。 V (1)为了保持封闭气体的质量不变,实验中采取的主要措施是 _________________。 (2)若大气压强为 P0,注射器内气体初始体积为 10cm3,实验 过程中, 注射器内气体体积在 4cm3 到 20cm3 范围内变化, 则注射 O 1/p 器内部与外界压强差的最大值为________p0。 (3)图线弯曲的可能原因是在 V 增大过程中() (A)注射器中有异物 (B)连接软管中存在气体 (C)注射器内气体温度升高 (D)注射器内气体温度降低 R1 R 28.(6 分)如图(a) ,为某同学设计的测电源电动势 E 及电阻 R1 和 R2 的阻值的电路图。 a S2 实验器材有:待测电源 E(不计内阻) ,待测电阻 R1,待测电阻 V b R2, 电压表 V (量程为 1.5V, 内阻很大) , 电阻箱 R (0~99.99Ω) , R2 单刀单掷开关 S1,单刀双掷开关 S2,导线若干。 E S1 (1)闭合 S1,将 S2 切换到 a,调节电阻箱,读出其示数 r 和对 图(a) 应的电压表示数 U1。 保持电阻箱示数不变, 将 S2 切换到 b, 1 -1 /V 读出电压表的示数 U2。 则电阻 R1 的表达式为 R1=________。 U 2.8 (2)已知该同学已经测得电阻 R1=4.8Ω,他闭合 S1,将 S2 0.5 切换到 a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数 R 和对应 的电压表示数 U,由测得的数据,绘出了如图(b)所示的 0.7 1/U-1/R 图线, 则电源电动势 E=_____V, 电阻 R2=_____Ω。 0.5 0 1 29.(8 分) 用单摆测定重力加速度的实验装置如图 1 所示。 (1)下表为某同学记录的 3 组实验数据,并做了部分计算 处理。请计算出第 3 组实验中的 T=_____s,g=____m/s2。 组次 摆长 L/cm 50 次全振动的时间 t/s 振动周期 T/s 重力加速度 g/(m· s )
-2

图(b) O

R

/ ?-1

1 80.00 90.0 1.80 9.74

2 90.00 95.5 1.91 9.73

3 100.00 101.0 图1 T2 a b c L

(2)若有三位同学用多组实验数据做出的 T2-L 图线的示意图如图 2 中的 a、b、c 所示,其中 a 和 b 平行,b 和 c 都过原点,图线 b 对应 的 g 值最接近当地重力加速度的值。则() (A)图线 a 对应的 g 值大于图线 b 对应的 g 值 (B)图线 c 对应的 g 值小于图线 b 对应的 g 值

O

图2

(C)出现图线 c 的原因可能是误将 49 次全振动记为 50 次 (D)出现图线 a 的原因可能是误将悬点到小球下端的距离记为摆长 L (3)某同学用细线和铁锁制成一个单摆,如图 3 所示。由于只有一 根量程为 30cm 的刻度尺,于是他在细线上的 A 点做了一个标记, 使得悬点 O 到 A 点间的细线长度小于刻度尺量程。保持该标记以下 的细线长度不变, 通过改变 O、 A 间细线长度以改变摆长。 实验中, 当 O、A 间细线的长度分别为 l1、l2 时,测得相应单摆的周期为 T1、 T2。由此可得重力加速度 g=__________(用 l1、l2、T1、T2 表示) 。 六、计算题(共 50 分) 30.(10 分)如图,两端封闭的 U 型细玻璃管竖直放置,管内水银封闭 了两段空气柱。初始时空气柱长度分别为 l1=10cm、l2=16cm,两管液面 高度差为 h=6cm,气体温度均为 27℃,右管气体压强为 P2=76cmHg。 (1)若保持两管气体温度不变,将装置以底边 AB 为轴缓慢转动 90 度, 求右管内空气柱的最终长度; A (2)若保持右管气体温度不变,缓慢升高左管气体温度,求两边气体体 积相同时,左管气体的温度。

O A

图3

l1 h

l2

B

31.(12 分)图为某“全家总动员”节目的情景,高台处的水 B A 平轨道 AB 上装有电动悬挂器,水面上有一半径为 R=2m 的 转盘, 其轴心在 AB 正下方, 轴心离高台的水平距离为 L=5m, 高台边缘与转盘平面的高度差为 H=5m。选手抓住悬挂器后, H 在电动机带动下从平台边缘处由静止开始做加速度为 a= 2m/s2 的匀加速直线运动,在某位置松手后落到转盘上。已知 选手与悬挂器总质量为 50kg,取 g=10m/s2。 L (1)若不计选手身高,他从平台出发后多长时间释放悬挂器 恰好能落到转盘圆心? (2)若悬挂器以恒定功率 600W 运行,悬挂器在轨道上所受阻力恒为 200N,选手从静止起 运动,1s 时的加速度为 0.5m/s2,此时松手他能否落到转盘上?请计算说明。 32.(14 分)如图(a)所示,固定直杆 AD 与水平地面成 37° 角,长度分别为 2m 和 1m 的 AB 段和 CD 段光滑,长为 1m 的 BC 段粗糙。质量为 1kg 的小球套在直杆上,在方向与直 杆成 37° 角的力 F 作用下,从杆底端 A 点处由静止开始运动,小球恰能到达顶端 D 点。已 知力 F 与小球位移的大小关系如图(b)所示,球与 BC 段间的动摩擦因素为 0.1,sin37° = 2 0.6,cos37° =0.8,取 g=10m/s 。求: D C B F 37° A 37° 图(a) (1)小球向上运动到 B 点时的速度 vB; (2)图(b)中 F0 的大小; 0 图(b) 2 S/m F0 F/N

(3)以地面为零势能点,求小球重力势能为 15J 时的动能 Ek。 33.(14 分)如图(a) ,距光滑绝缘水平面高 h=0.3m 的 A 点 处有一固定的点电荷 Q。带电量为 q=1×10-6C,质量为 m= 0.05kg 的小物块在恒定水平外力 F=0.5N 的作用下,从 Q 左侧 O 点处由静止开始沿水平面运动。已知初始时 O 与 A 的水平距 离为 0.7m,物块动能 Ek 随位移 s 的变化曲线如图(b)所示。 静电力常量 k=9.0×109N·m2/C2。 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 s/m /J Ek/J A Q F O 图(a) h S

图(b)

(1)估算点电荷 Q 的电量; (2)求物块从 O 到 s1=0.50m 的过程中其电势能的变化量; (3)求物块运动到 s2=1.00m 时的动能。

金山区 2015 学年第一学期期末考试 高三物理参考答案
一~三、选择题 1 D 9 D 17 ACD 2 D 10 B 18 BC 3 B 11 B 19 ABC 4 B 12 D 20 BD 5 C 13 B 6 B 14 D 7 A 15 C 8 B 16 C

四、 (20 分)填空题。每空格 2 分。 21.电动势,非静电力 3 gR2 -R ω2 m v0 7 m2v02 22A. , mv02- 4M 32 32M 23.30?, 3 3

22B.7.27× 10-5, 24. 3,1

25.8,小于 3.8m/s

五、 (24 分)实验题 26.(1)(2 分)合外力, (2) (2 分)接收器 27.(1)(2 分)在活塞上涂润滑油,(2)(2 分)1.5,(3)(2 分)C U2-U1 28.(1)(2 分) r,(2)(2 分)1.43, (2 分)1.2 U1 4π2(l1-l2) 29.(1)(4 分)2.02,9.68,(2)(2 分)C,(3)(2 分) T12-T22 六、计算题 30. (10 分) 解: (1)设左侧液面上升 x, 左侧气体:P1V1=P1?V1?,70× 10S=P1?× (10-x) (2 分) 右侧气体:P2V2=P2?V2?,76× 16S=P1?× (16+x) (2 分) 联立两式,得 x=0.5cm 右管内气体最终长度 l2?=16.5cm(1 分) (2)左侧气体: 13S P1 V1 P1?V1? 70× 10S P1?× = , = (2 分) T1 300 T1? T1?

右侧气体:P2V2=P2?V2?,76× 16S=P1?× 13S(2 分) 得,P1?=93.54cmHg,T1?=521.1K(1 分) 31. (12 分) 解: (1)设水平加速段位移为 S1,时间 t1;平抛时水平位移为 S2,时间为 t2

1 则 S1= a t12,v = atl(2 分) 2 1 S2=v t2,H= g t22(2 分) 2 全程水平方向 S1+S2= L(1 分) (1 分) 联立各式,得 t1=( 6-1)s (1 分) P (2)1s 时, v -f=ma(1 分) 1 从开始到 1s 的过程中,Pt-fS1?= mv2(1 分) 2 代入数据,得 1s 时的速度 v=8/3m/s(1 分) 加速的位移 S1?=2.11m(1 分) 平抛运动的水平位移 S2?=vt2=2.67m(1 分) 全程水平方向 s=s1?+s2?=4.78m,即他能落在转盘上。 (1 分) 32. (14 分) 1 解: (1)B 到 D 的过程中,-mghBD-μmgcos37° SBC=0- mvB2(2 分) 2 代入数据,得 vB=5.06m/s(2 分) 1 (2)A 到 B 的过程中,WF-mghAB= mvB2(1 分) 2 代入数据,得 WF=24.8J(1 分) 1 因为 WF= F0SABcos37° (2 分) 2 得 F0=31N(1 分) (3)由题可知,BC 中点处重力势能为 15J,设为 E 点(1 分) 球向上运动经过该处时,取 B 到 E 的过程 1 -mghBE-μmgcos37° SBE=Ek- mvB2(1 分) 2 得 Ek=9.4J(1 分) 球向下运动经过该处时,取 D 到 E 的过程 mghBE-μmgcos37° SCE=Ek?(1 分) 得 Ek?=8.6J(1 分) 33.(14 分) 解: (1)由图可知,当 S=0.35m 时,物块所受合力为零(1 分) SOA-S Qq 则k × =F(3 分) (SOA-S)2+h2 (SOA-S) 2+h2 代入数据,得 Q=1.55×10-5C(1 分) (2)设 O 到 S1 过程中电场力做功为 W1,则 FS1+W1=Ek1(2 分) 代入数据,W1=0.08-0.5× 0.5=-0.17J 因此电势能变化量为 ΔE=0.17J (3)S2=1.00m 处与 S3=0.40m 处电势相等(1 分)

(1 分) (1 分)

设 O 到 S3 过程中电场力做功为 W2,则 FS3+W2=Ek3(1 分) 代入数据,得 W2=-0.1J O 到 S2 过程中,FS2+W2=Ek2(1 分) 得 Ek2=0.4J

(1 分) (1 分)

闵行区 2015 学年第一学期高三质量调研考试 物理试卷
考生注意: 1.第 I 卷(1—20 题)由机器阅卷,答案必须全部涂写在答题纸上。考生应将代表正确答 案的小方格用 2B 铅笔涂黑。注意试题题号和答题纸上编号一一对应,不能错位。答案涂写 在试卷上一律不给分。 2.第 II 卷(21—33 题)由人工网上阅卷。考生应用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔将第 II 卷 所有试题的答案写在答题纸上, (作图可用铅笔) 。 3.第 30、31、32、33 题要求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,而未写出主要演算过程的,不能得分。有关物理量的数值计算问题,答案中必须明确 写出数值和单位。 4.全卷共 8 页。满分 150 分。考试时间 120 分钟。 第 I 卷(共 56 分)

一.单项选择题(共 16 分,每小题 2 分。每小题只有一个 正确选项。答案涂写在答题纸上。 )
(六)下列能源中,属于常规能源的是( (A)风力资源 (B)煤炭资源 (C)太阳能 (D)核能 ) 输入 A (七)右图的逻辑电路名称及其真值表中 X 分别 为( ) (A)与门、0 (B)与门、1 (C)或门、0 (D)或门、1
A ≥1 B Z

输出 B 0 1 0 1 ) Z 0 1 X 1

0 0 1 1

(八)我们能听见建筑物后传来的声音而看不见建筑物后的物体,这是因为( (A)声波是纵波 (B)声波振幅大 (C)声波波长较长 (D)声波波速较小 (九)关于能量转化与守恒,下列说法中正确的是( ) (A)摩擦生热的过程是不可逆的 (B)凡是能量守恒的过程就一定会发生 (C)空调既能制热又能制冷,说明热传递不存在方向性 (D)由于能的转化过程符合能量守恒定律,所以不会发生能源危机 (十)平抛运动( ) (A)是匀速率曲线运动 (C)是变加速曲线运动

(B)是匀变速曲线运动 (D)不可能是两个直线运动的合运动

(十一)如图为某实验器材的结构示意图, 金属内筒和绝热外筒间封闭了一定体积的理

想气体,内筒中有水。在对水加热升温的过程中,被封闭的空气( (A)内能保持不变 (B)所有分子运动速率都增大 (C)分子势能减小 (D)分子平均动能增大 (十二)布朗运动实验中得到某个观测记录如图,图中记录的是( (A)分子无规则运动的情况 (B)某个微粒做布朗运动的轨迹 (C)某个微粒做布朗运动的速度—时间图线 (D)按等时间间隔依次记录的某个运动微粒位置的连线





(十三)物块静止在固定的斜面上,再分别按图示方向对物块施加大小相等的力 F,A 中 F 垂直于斜面向上,B 中 F 垂直于斜面向下,C 中 F 竖直向上,D 中 F 竖直向下,施力后可能 会使物块沿斜面下滑的是( )

(A)

(B)

(C)

(D)

二.单项选择题(共 24 分,每小题 3 分。每小题只有一个 正确选项。答案涂写在答题纸上。 )
(十四)真空中两个静止的点电荷,带电量分别 q1 和 q2,其距离为 r 时,相互作用力的大 小为 F=k

q1q2 。用国际单位制的基本单位表示,式中静电力常量 k 的单位为( r2
2 –2


3

(A)N·m ·C

(B)kg·A ·m ·s (C)kg·m ·C

–2

3

–4

2

–2

(D)kg·A ·m

–2

(十五)如图,两平行的足够大带电金属板水平放置,内有匀强电场。若在两板中间 a 点从 静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态。现将两板绕过 a 点的轴(垂直于纸面)顺时 针旋 转 60°,再由 a 点从静止释放该微粒,该微粒将( ) (A)做直线运动,且与上金属板相遇 (B)做直线运动,且与下金属板相遇 (C)做曲线运动,且与上金属板相遇 (D)做曲线运动,且与下金属板相遇 (十六)两个相同的负 电荷和一个正电荷附近的电场线分布如图。c 是两负电 荷连线的中点,d 点在正电荷的正上方,c、d 到正电荷的距离相等,则( ) (A)a 点的电场强度比 b 点的小 (B)c 点的电场强度比 d 点的小 (C)a 点的电势比 b 点的高 (D)c 点的电势比 d 点的低 (十七)如图,在竖直平面内滑道 ABC 关于 B 点对称,且 A、B、C 三点在同一水平面上。若

小滑块第一次由 A 滑到 C、第二次由 C 滑到 A,小滑块运动过程始终沿着滑道滑行,两次运 动的初速度大小分别为 v1、v2,而末速度大小相等。小滑块与滑道的动摩擦因数恒定,则两 次运动的初速度( ) (A)v1>v2 (B)v1<v2 (C)v1=v2 (D)v1、v2 大小无法比较 (十八)左端封闭右端开口粗细均匀的倒置 U 形玻璃管,用水银封住两部分气体,静 止时如图所示,若让管保持竖直状态做自由落体运动,则( ) (A)气体柱Ⅰ长度减小 (B)气体柱Ⅱ长度将增大 (C)左管中水银柱 A 将上移 (D)右管中水银面将下降 (十九)在水平匀强电场中, 将两个不计重力的带电小球 M 和 N 分别沿图示路 径移动到同一水平线上的不同位置,释放后,M、N 保持静止,则( ) (A)M 的带电量比 N 的大 (B)M 带正电荷、N 带负电荷 (C)移动过程中匀强电场对 M 做负功 (D)移动过程中匀强电场对 N 做正功 (二十)如图,虚线框内存在均匀变化的匀强磁场,三个电阻 R1、R2、R3 的阻值之比为 1∶2∶1,导线的电阻不计.当 S1、S2 闭合,S3 断开时,闭 合回路中感应电流为 I;当 S2、S3 闭合,S1 断开时, 闭合回路中感应电流为 3I;当 S1、S3 闭合, S2 断开时, 闭合回路中感应电流为( ) (A)0 (B)4I (C)6I (D)7I (二十一)装有乒乓球发射机的球台如图所示。水平台 面的长和宽分别为 L1 和 L2,中间球网高度为 h。发射机 安装于台面左边缘的中点, 能以不同速率向右侧不同方 向水平发射乒乓球,发射点距台面高度为 3h。不计空气 阻力, 重力加速度为 g。若乒乓球的发射速率 v 在某范围 内,通过选择合适的方向,就能使乒乓球落到球网右侧台面上,则 v 的取值范围是( (A) (C) E



L1
4 2

g 1 <v< h 2 g 1 <v< 6h 2

(4L1 +L2 )g 6h (4L1 +L2 )g 6h
2 2

2

2

(B)

L1
4

g <v<L1 h L1
2

g
6h

L1

(D)

g <v<L1 6h

g 6h

三.多项选择题(共 16 分,每小题 4 分。每小题
v

有二个或三个正确选项。全选对的,得 4 分;选
B

对但不全的, 得 2 分; 有选错或不答的, 得 0 分。 答案涂写在答题纸上。 )

A C

(二十二)一列向右传播的横波在 t=0 时的波形如图所示,A、B 两质点间距为 8m,B、C 两质点平衡位置的间距为 3m,当 t=1s 时,质点 C 恰好通过平衡位置,该波的波速可能为 ( ) (A)1m/s (B)3m/s (C)13m/s (D)17m/s (二十三)如图电路中,定值电阻 R 的阻值大于电源内阻 r 的阻值,将滑动变阻器 滑片向下滑动, 理想电压表 V1、 V2、 V3 示数变化量的绝对值分别为 Δ U1、 Δ U2、 Δ U 3, 理想电流表 A 示数变化量的绝对值为 Δ I,则( ) (A)A 的示数增大 (B)Δ U1 小于 Δ U2 (C)Δ U3 与 Δ I 的比值等于 r (D)电阻 R 消耗的功率一定增大 (二十四)如图, 由某种粗细均匀的总电阻为 5R 的金属条制成的矩形线框 abcd, 固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场 B 中。一接入电路电阻为 R 的导 体棒 PQ,在水平拉力作用下沿 ab、dc 以速度 v 匀速滑动,滑动过程 PQ 始终与 ab 垂直, 且与线框接触良好, 不计摩擦。 在 PQ 从靠近 ad 处向 bc 滑动的全过程中 ( ) (A)PQ 中电流先增大后减小 (B)PQ 两端电压先增大后减小 (C)PQ 上拉力的功率先减小后增大 (D)线框消耗的电功率先增大后减小 (二十五)如图,固定在地面的斜面上开有凹槽,槽内紧挨 放置六个半径均为 r 的相同小球,各球编号如图。斜面与水 平轨道 OA 平滑连接,OA 长度为 6r。将六个小球由静止同时 释放,小球离开 A 点后均做平抛运动,不计一切摩擦。则在 各小球运动过程中,下列正确的是( ) (A)球 1 的机械能守恒 (B)六个球落地点各不相同 (C)球 6 的水平射程最小 (D)球 6 在 OA 段机械能增大 第 II 卷(共 94 分)

四.填空题(共 20 分,每题 4 分。答案写在答题纸上对应 题号后的横线上。 )
(二十六)对“落体运动快慢” 、 “力与物体运动关系”等问题,亚里士多德和伽利略存在着 不同的观点。请完成下表: 科学家的观点 所研究的问题 落体运动快慢 重的物体下落快, 轻的物体下落慢 (1) 亚里士多德的观点 伽利略的观点

力与物体运动关系

维持物体运动需要力

(2)

(1)______________________, (2)__________________________。 (二十七)两列相干水波的叠加情况如图所示,图中实线表示波峰,虚线表示 波谷,设两列波的振幅均为 5cm,且图示范围内振幅不变,波速和波长分别为 1m/s 和 0.5m,C 点是 BE 连线的中点。图示时刻 A 、B 两质点的竖直高度差为 _______cm;从图示时刻起经 0.25s,C 质点通过的路程为_______cm。

(二十八)将一质量为 m 的小球靠近墙面竖直向上抛出, 图甲、 图乙分别是上升和下降时的 频闪照片,O 点恰是运动的最高点。假设小球所受 阻力大小不变,重力加速度为 g,则小球 向上运动的加速度大小为______,受到的阻力大小为______。

(二十九)如图,汽缸内高压燃气对活塞产生的推力通过曲柄连杆机构可以将活 塞的平动转换为曲轴的转动。在此过程中,是把高压气体的___________转化为曲 轴转动的动能。假定该装置各部分的质量和摩擦均可忽略不计,当曲轴处在如图 的位置时,为了能对曲轴产生 240N·m 的转动力矩,汽缸中的高温高压燃气对活 塞的推力 F=___________N。

活塞

F

R1

(三十)如图所示,两根电阻不计的光滑金属导轨 ab、cd 竖直放置,导轨间距为 L,上端接有两个定值电阻 R1、R2,已知 R1=R2=2r.将质量为 m、电阻值为 r 的 金属棒从图示位置由静止释放,下落 过程中金属棒保持水平且与导轨接触良好。自 由下落一段距离后金属棒进入一个垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场宽度为 h。金属 棒 出磁场前 R1 、 R2 的功率 均已稳定为 P . 则金属 棒离开磁 场时的 速度大 小为 ___________;整个过程中通过电阻 R1 的电量为__________。 (已知重力加速度为 g)

R2 a 6cm

曲轴 c 金属棒 c

h

b

d

五.填空题Ⅱ(共 24 分,每空 2 分。答案写在答题纸 上对应题号后的横线上。 )
(三十一)如图, A 是半径为 R 的光滑圆弧轨道的最低点, B、 C 为可视为质点的两小球, 将 B 放在 A 点正上方 h 处, 将 C 放在离 A 点很近的轨道上, 同时由静止释放 B、 C 两球 (忽 略空气阻力) 。当B球下落到A点时恰好与C球相遇,h 的最小值应为___________;将 C 球向 A 点移 动至原 AC 弧的中点,再次同时释放两球,仍当B球下落到A点时恰好与C球相 遇,h 的最小值将_________(选填“减小” 、 “不变”或“增大” ) 。 (三十二)如图,质量为 m、长为 L 的直导线用两绝缘细线悬挂于 O、O ' ,并处于匀强 磁场中。当导线中通以沿 x 负方向的电流 I,且导线保持静止时,悬线与竖直方向的夹 角为 θ 。当磁场方向为 y 负向时,磁感应强度的大小为__________;如要使所加磁场的

磁感应强度最小,则磁场方向应为________________,其最小值为__________。 (三十三)由某种材料制成的电器元件,其伏安特性曲线如图所示。现将 该元件接在电动势为 8V,内阻为 4Ω 的电源两端,通过该元件的电流为 __________A,该元件消耗的电功率为__________W。现将这个元件与一个 4Ω 的 定 值 电 阻 串 联 后 接 在 该 电 源 上 , 则 该 元 件 获 得 的 电 功 率 为 __________W。 U/V 8 6 4 I/A 2

2 (三十四)如图,在一个密闭的玻璃瓶的塞子上插入一根两端开口且足够长 的细玻璃管,瓶内有一定量的水和空气。由于内外压强差,细玻璃管内水面 a 0 0.5 1 1.5 将与瓶内水面有一定的高度差。已知地面附近高度每升高 12m,大气压降低 3 3 1mmHg;水银的密度为 13.6×10 kg/m 。 将玻璃瓶放置在地面上, 记录管内水面 a 的位置, 再将玻璃瓶放到离地 8m 的三楼平台上, 则玻璃管内水面 a 将_________(选填“上升” 、 “不动”或“下降” )_________mm; (设温 度保持不变;不计水面升降引起的瓶内空气体积的变化) ; h 用此装置可用来测量高度的变化:先将装置放在温度为 27℃、大气压为 750mmHg 的 A 处, 测得水柱的高度 h=204mm.然后将装置缓慢地移到另一高度的 B 处,待稳定后发现水柱升 高了 40.8 mm,已知 B 处比 A 处的温度高 1℃,则 AB 间高度差为_________m。该测量仪器选 择瓶内装水而不装水银的主要原因是___________。

a

六.计算题(共 50 分)
(三十五)(10 分) 如图所示, 上端开口的光滑圆柱形气缸竖直放置, 2 气缸高 100cm, 截面积为 40cm 的活塞将一定质量的气体封闭在气缸内。 在气缸内距缸底 60cm 处设有 a、b 两卡环,使活塞只能向上滑动。开 5 始时活塞搁在 a、b 上,缸内气体的压强为 p0( p0=1.0×10 Pa) ,温度 为 300K.现缓慢加热缸内气体,当温度为 330K,活塞恰好离开 a、b 两卡环.求: (1)活塞的质量; (2) 若现在缓慢将气缸倒置开口向下, 要使活塞刚好到达气缸开口处, 气体的温度应为多少。

a

b

(三十六)(12 分)如图甲,倾角 为 α =37°、长 2.5m 的斜面和足够 长水平面材料相同, 斜面与水平面之 间有一小段弧形连接, 整个装置固定。 一小物块从斜面顶端以初速度 v0 沿 斜面向下滑行, 若初速度 v0=2.0m/s, 小物块运动 2.0s 后停在斜面上;减 小初始速度 v0,多次进行实验,记录 下小物块从开始运动到最终停下的时间 t,作出相应的 t-v0 图像如图乙所示。重力加速度 g 2 取 10 m/s 。 (1)求小物块在斜面上下滑的加速度; (2)小物块与斜面的动摩擦因数为多少?

(3)某同学认为,若小物块初速度 v0=3m/s,则根据 t-v0 图象可以推知小物块从开始运动 到最终停下的时间为 3s。以上说法是否正确?若正确,请给出推导过程;若不正确,请说 明理由,并解出正确的结果. (三十七)(13 分)如图甲所示,光滑绝缘斜面 AB,高 h=0.1m,底端 B 与一块质量为 M =2kg 的均匀、水平放置的绝缘平板平滑连接,平板长为 L=1m,其距 B 端 0.6m 处 C 点固定 在高为 R=0.5m 的竖直支架上, 支架的下端与垂直于纸面的固定转轴 O 连接, 平板可绕转轴 O 沿顺时针方向翻转,在支架正上方有一个水平向右的有界匀强电场 E。在斜面顶端 A 放一 -5 带正电 q=1×10 C 的很小的物体,使其由静止滑下,并沿平板进入电场。重力加速度 g 取 2 10 m/s 。 (1) 若小物体与平板间的动摩擦因数 μ 1=0.4, 从板右端的 D 点水平飞出, 要使板不翻转, 小物体质量 m1 不能超过多少? (2)小物体取小题(1)的最大质量,动摩擦因数仍为 μ 1=0.4,要保证小物体能从 D 点水 平飞出,电场强度 E 的至少为多少? (3)若另一小物体能从 D 点水平飞出,且落地点与 D 的水平距离 x 随电场强度 E 大小变化 2 而变化,图乙是 x 与 E 关系的图像,则小物体的质量 m2 为多大?其与平板间的动摩擦因数 μ 2 是多大?

(三十八)(15 分)如图甲所示,水平面内的直角坐标系的第一象限有磁场分布,方向垂 直于水平面向下,磁感应强度沿 y 轴方向不变,沿 x 轴方向与坐标 x 的关系如图乙所示(图 像是反比例函数图线) ;顶角 θ =45°的光滑金属长直导轨 OM、ON 固定在水平面内,ON 与 x 轴重合,一根与 ON 垂直的长导体棒在水平向右的外力 F 作用下沿导轨 MON 向右滑动,导 体棒在滑动过程中始终与导轨接触良好。已知 t=0 时,导体棒处于 O 位置,导体棒的质量 m=2kg,导轨 OM、ON 在点 O 处的接触电阻为 R=0.5Ω ,其余电阻不计;回路中产生的电动 势 E 与时间 t 的关系如图丙所示(图线是过原点的直线) 。求: (1)t=2s 时流过导体棒的电流 I2 的大小; (2)1s~2s 时间内回路中流过的电量 q 的大小; (3)导体棒滑动过程中水平外力 F(单位:N)与横坐标 x(单位:m)的关系式。

y

M

B/T

E/V 3

F θ O N 图甲图乙图丙

2

x

O

0.5

x /m

O

1

2

t /s

闵行区 2015 学年第一学期高三质量调研考试 物理卷参考答案

一.单项选择题(共 16 分,每小题 2 分)
1.B 2.D 3.C 4.A 5.B6.D 7.D 8.A

二.单项选择题(共 24 分,每小题 3 分)
9.B 10.A 11.D 12.B 13.A 14.C 15.C 16.A

三.多项选择题(共 16 分,每小题 4 分。每小题有二个或 三个正确选项。全选对得 4 分;选对但不全的得 2 分;有选 错或不答的得 0 分)
17.ACD 18.AD 19.BC 20.CD

四.填空题(共 20 分,每题 4 分)
21.物体下落快慢与物体轻重无关(忽略空气阻力,轻重的物体下落一样快) , 【只写轻重的 物体下落一样快给 1 分】 ;维持物体运动不需要力 4P mgh 22.20;20 23.1.5g;mg/2 24.内能;4000 25. ; mg 4 2Pr

五.填空题Ⅱ(共 24 分,每空 2 分)
π R 26. ;不变 8
2

27.

mg mg ;沿悬线向上; sinθ IL IL

28.1;4;1.4~1.7

29.上升;9.1;5.4;水的密度比水银小,同样的压强变化时高度变化明显(仅答:水的密 度比水银小。得 1 分)

六.计算题(共 50 分)
30. (10 分)
5 解: (1)p1=1.0×10 Pa, p2= p 0 ?

mg T1=300K ,T2=330K s

V1=60×40cm3 (2 分)

P1 P2 ? T1 T2
p2= p 0 ?

(1 分)

mg P = 1 T2 (1 分) s T1

mg=0.1×105×40×10-4=40N,m=4kg(1 分)
(2)倒置后压强 p3= p0 ?

mg 40 ? 1.0 ? 105 ? Pa ? 9 ? 10 4 Pa (1 分) s 40 ? 10 ? 4

V3=100×40cm3 (1 分)
理想气体状态方程:

p1V1 p3V3 ? T1 T3

(1 分)

T3= T3 ?

p3V3T1 9 ? 104 ? 0.4 ? 300 ? K ? 450K =450K (2 分) p1V1 1 ? 105 ? 0.24

31. (12 分)

0 ? 2 2 m/s 2 =-1.0m/s (1分) t 2 加速度的方向沿斜面向上 (1 分) (2)垂直斜面方向: N=mgcosα (1 分) 平行斜面方向: mgsinα -μ N=ma (1 分) a (?1) 7 得:μ = tan ? ? (2 分) ? 0.75 ? ? =0.875 g cos ? 10 ? 0.8 8 (3)不正确。因为随着初速度 v0 的增大,小物块会滑到水平面上,规律将不再符合图象中 的正比关系。 (1 分) 设小物块在斜面上滑行位移 s1=2.5m 时的速度减为 v1,
解: (1)a=

0 ? v0

?

2 ? 2 as1 = 32 ? 2 ? ( ?1) ? 2.5 =2m/s 则:v1= v 0

(1 分)

在斜面上滑行时间 t1= v1 ? v 0 ? 2 ? 3 s ? 1s (1 分)
a (?1)

在水平面上滑行,牛顿定律:-μ mg=ma′ 70 2 得: a′=-μ g=m/s (1 分) 8 在水平面上滑行时间 t2= 0 ? v1 ? 0 ? 2 s ? 8 s =0.23s 70 a? 35 (? ) 8 运动总时间 t 总=t1+t2=(1+0.23)s=1.23s 32. (13 分) 解: (1)小物体恰能滑至 D 处不翻转: m?g ? CD ? ?m?gR ? Mg ( BC ? 代入数据解得小物体质量最大值:m? =0.33kg (2 分) (1 分)

(1 分)

L ) (1 分) 2

(2)小物体恰能滑到 D 处: mgh? EqL ? ?mgL ? 0 (1 分)

h mg 得: E ? ( ? ? ) (1 分) L q

10 取 m 最大值 0.33g,则: E ? (0.4 ? 0.1) 0.33 ? ? ? 1 ? 105 N / C (1 分) 5 1 ? 10

所以,匀强电场 E 的至少:E=1×10 N/C(1 分) (3)A 到 D 动能定理: mgh ? EqL ? ?mgL ? 1 mv 2 (1 分)
2

5

平抛过程: R ? 1 gt 2; x ? vt (1 分)
2

推得: x 2 ? 4 EqLR ? 4 R(h ? ?L) (1 分) mg 由图像可得斜率为: k ? 因 k?

2.6 ? 0.8 ? 1? 10?5 m 2 N / C (1 分 ) (2.8 ? 1) ? 105

4qLR mg

即:m=

4qLR

kg
2

=0.2kg(1 分)

由图像可得截距为:b=-0.2 m 因 b ? 4 R(h ? ?L)

得:μ =0.2(1 分)

33. (15 分) 解: (1)根据 E-t 图象中的图线是过原点的直线可知 t=2s 时,E2=6V, 得 I2=E2/R=6/0.5=12A (3 分) (2)由 I=E/R 可得出 I=E/R=6t,I-t 图线也是过原点的直线,可求出 1s---2s 时间内电 流平均值 (或可以用 1s---2s 时间内 I 图线下雨 t 轴围城的面积求电量) (2 分) 得 q= I ?t ?

I1 ? I 2 ?t =9C 2

(3 分)

(3)因 θ =45°,可知任意 t 时刻回路中导体棒有效切割长度 L=x 再根据 B-x 图象中的图线是双曲线特点(Bx 乘积恒定) 有 E=BLv=Bxv, 且 E 与时间成正比,可推断出导体棒的运动是匀 加速直线运动, (1 分) 2 由题图知:Bx=1(Tm) ,E=3t(V) ,所以 v=3t,故加速度 a=3m/s (2 分) 棒受安培力 F 安=BIL=BIx=(Bx)I,

F安 ?

B 2 x 2v B 2 x 2 ? 2ax ? ? 2 6 x (2 分) R R
(2 分)

再有 F-F 安=ma 得 F=F 安+ma=2 6x+6


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