广东省东莞市2011-2012学年度高三第一学期期末调研测试(理综)
一、单项选择题(本题共16小题,每小题4分,共64分,在每小题给出的四个选项中,
只有一个选项符合题目要求,选对的得4分,选错或不答的得0分。)
13.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了人
类文明的进步,下列表述正确的是
A.相对论的创立表明经典力学有局限性 B.奥斯特发现了电磁感应定律 C.法拉第首先发现了电流的周围存在磁场 D.卡文迪许发现了万有引力定律
14.在杂技表演中,猴子沿竖直杆向上做初速度为零、加速度为a的匀加速运动,同时人顶
着直杆以速度v0水平匀速移动,经过时间t,猴子沿杆向上移动
的高度为h,人顶杆沿水平地面移动的距离为x,如图所示。关于猴子的运动情况,下列说法中正确的是 A.相对地面做匀速直线运动 B.相对地面做匀加速直线运动
C.t时刻猴子对地速度的大小为v0?at
h D.t时间内猴子对地的位移大小为x2?h2 15.一带电油滴在场强为E的匀强电场中的运动轨迹如图中虚线所B
示,电场方向竖直向下。若不计空气阻力,则此带电油滴从A运动到B的过程中,下列判断正确的是 A.油滴带正电 A B.A点电势高于B点电势 E (第15题图) C.油滴所受电场力小于重力 D.油滴的重力势能增加,电势能减少 16.如图所示,两根光滑金属导轨平行放置,导轨所在平面与水b 平面间的夹角为θ。整个装置处于沿竖直方向的匀强磁场I 中。金属杆ab垂直导轨放置,当杆中通有从a到b的恒定
θ 电流I时,金属杆ab刚好静止。则
a A.磁场方向竖直向下
B.ab棒受安培力的方向水平向右 θ C.ab棒受安培力的方向平行导轨向上
(第16题图) D.ab棒受安培力的方向平行导轨向下
二、双项选择题:(本大题共9小题,每小题6分,共54分。在每小题给出的四个选项中,
有两个选项符合题目要求,全部选对得6分,只选1个且正确的得3分,有选错或不答的得0分。) 17.如图所示,用轻绳AO和OB将重为G的重物悬挂在水平天花板B θ和竖直墙壁之间处于静止状态,AO绳水平,OB绳与竖直方向
的夹角θ=30°。AO绳的拉力大小为T1、OB绳的拉力大小为T2,下列判断正确的是
A O A.T1小于T2 B.T1大于G
G C.T2小于G D.T1与T2的合力大小等于G
(第17题图) 18.一理想变压器原、副线圈匝数比n1: n2=11: u/V5。原线圈与正弦交变电源连接,输入电2202t/?10?2s s压u如图所示。副线圈仅接入一个10 Ω
0123的电阻,下列说法正确的是
x
(第14题图)
A.原线圈的输入电压与副线圈的输出电 ?2202 1
(第18题图) 压之比为5 :11
B.原线圈的输入电流与副线圈的输出电流之比为5∶11
-2
C.该交流电的周期为3×10s D.流过电阻的电流是10 A
v/(m?s-1) 19.利用速度传感器与计算机结合,可以自动作出物体
1.0 运动的图像.某同学在一次实验中得到的运动小车 的速度—时间图像如右图所示,由此可以知道
0.5 A.小车先做加速运动,后做减速运动
B.小车运动的最大速度约为0.8m/s
t/s C.9s左右小车离出发点最远 0 5 10 15 D.小车一定做曲线运动 (第19题图) 20. 如图所示,MN、PQ是间距为L的平行光滑金属导轨,置
aN M于磁感强度为B,方向垂直导轨所在平面向里的匀强磁
场中,M、P间接有一阻值为R的电阻.一根与导轨接触 R v 良好、有效阻值为R的金属导线ab垂直导轨放置,并
2QP b在水平外力F的作用下以速度v向右匀速运动,不计导
(第20题图) 轨电阻,则
A.通过电阻R的电流方向为P→R→M B.ab两点间的电压为BLv C.a端电势比b端高
D.外力F做的功等于电路中产生的焦耳热 21.2011年9月29日,“天宫一号”顺利升空,11月1日,“神舟
八号”随后飞上太空,11月3日凌晨“神八”与离地高度343km轨道上的“天宫一号”对接形成组合体,中国载人航天首次空间交会对接试验获得成功,为建立太空实验室——空间站迈出
(第21题图)
了关键一步。下列说法中正确的是 A.对接前,“神舟八号”欲追上“天宫一号”,可以在较低轨道上点火加速
B.对接后,“天宫一号”的速度小于第一宇宙速度 C.对接后,“天宫一号“的运行周期大于地球同步卫星的周期
D.今后在“天宫一号”内工作的宇航员因受到平衡力而在其中悬浮或静止
第二部分 非选择题(共182分)
(以下各题按题目要求作答,解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要步骤,只写出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。) 34.(1)一个额定功率为0.1W的电阻,其阻值不详。用欧姆表粗测其阻值,其结果如图所
示。现有下列器材,试选择合适的器材及适当的电路,较精确地测定该电阻的阻值。 A.电流表,量程0~500μA,内阻约150Ω B.电流表,量程0~10mA,内阻约10Ω C.电压表,量程0~3V,内阻约5KΩ
~ D.电压表,量程0~15V,内阻约10KΩ
E.干电池两节,每节电动势为1.5V ~~ F.直流稳压电源,输出电压12V,额定电流1A
~ G.滑动变阻器,0~50Ω,0.5A H.电键一只,导线若干 ~40500100501K200302515105?25502520?5001002100204150306200408V05000?/V2500?/V00.511.5250502A?V??2.5??1K?100?10?1V?OFF1002.5×10 2
mA10101502505002.51050250500V〔第34题(1)图〕
① 欧姆表测得的电阻值约为 Ω;
② 电流表应该选择 ,电压表应该选 择 ,电源应该选择 ,(填字母代号); ③ 请在下列实验电路图中选择合适的电路图( ) Rx Rx Rx A A A
V V V Rx V A
P P P P A R B A R B A R B A R B
E S E S E S E S A B C D
〔第34题(2)图〕
(2)某同学设计了如图所示的装置来探究加速度与力的关系。弹簧秤固定在一合适的木块
上,桌面的右边缘固定一个光滑的定滑轮,细绳的两端分别与弹簧秤的挂钩和矿泉水瓶连接。在桌面上画出两条平行线P、Q,并测出间距d。开始时将木块置于P处,现缓慢向瓶中加水,直到木块刚刚开始运动为止,记下弹簧秤的示数F0,以此表示滑动摩擦力的大小。再将木块放回原处并按住,继续向瓶中加水后,记下弹簧秤的示数F,然后释放木块,并用秒表记下木块从P运动到Q处的时间t。 ① 木块的加速度可以用d、t表示为a= 。 ② 改变瓶中水的质量重复实验,确定加速度a与弹簧秤示数F的关系。下列图象能表
示该同学实验结果的是 。
d
▲ ▲ P Q 〔第34题(3)图〕
③ 用加水的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比, 它的优点是 。
A.可以改变滑动摩擦力的大小
B.可以更方便地获取更多组实验数据 C.可以更精确地测出摩擦力的大小
D.可以获得更大的加速度以提高实验精度 a a a a
O O O O FF F F F 0
A B D C
-11-5
〔第34题(4)图〕 35.(18分)如图所示,一个质量为kg,电荷量+1.0×10C的带电微粒(重m=2.0×10q=
力忽略不计),从静止开始经U1=100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电
3
场,偏转电场的电压U2=100V。金属板长L=20cm,两板间距d =103cm。求: (1)微粒进入偏转电场时的速度v0的大小
U2 v0 θ v (第35题图)
B D U1 (2)微粒射出偏转电场时的偏转角θ和速度v (3)若带电微粒离开偏转电场后进入磁感应强度
为B = T3的均强磁场,为使微粒不从磁场 右边界射出,该匀强磁场的宽度D至少为多大 5
36.(18分)如图所示,质量为mA=2kg的木板A静止放在光滑水平面上,一质量为mB=1kg
的小物块B从固定在地面上的光滑弧形轨道距木板A上表面某一高H处由静止开始滑下,以某一初速度v0滑上A的左端,当A向右运动的位移为L=0.5m时,B的速度为vB=4m/s,此时A的右端与固定竖直挡板相距x,已知木板A足够长(保证B始终不从A
2
上滑出),A与挡板碰撞无机械能损失,A、B之间动摩擦因数为μ=0.2,g取10m/s (1)求B滑上A的左端时的初速度值v0及静止滑下时距木板A上表面的高度H (2)当x满足什么条件时,A与竖直挡板只能发生一次碰撞 H B v0 挡板 A
L x 题图) 2011—(第201236学年第一学期高三调研测试 理科综合 参考答案及评分标准
一、单项选择题(每小题4分,共64分) 题号 答案 题号 答案 1 D 9 B 2 B 10 D 3 A 11 D 4 A 12 C 5 C 13 A 6 B 14 D 7 C 15 D 8 A 16 B
二、多项选择题(每小题6分,共54分,漏选得2分,错选、不选得0分)
题号 答案 17 AD 18 BD 19 AB 20 CD 21 AB 22 BD 23 AD 24 AD 25 BD
三、非选择题(11题,共182分) 34.(I)(10分)
3
(1)① 1K(或1000;1.0×10 )(3分)
② B,D,F,(每空1分) ③ B(3分) (2) ①a?2d (3分) ② C ,(3分) ③ BC (3分) t212 .........(2分) mv0235.(18分)解:(1)微粒在加速电场中由动能定理得qU1?4
解得v0=1.0×10m/s .......(1分)
4
(2)微粒在偏转电场中做类平抛运动,有 a?qU2 .....(2分) mdvy?at?aL .............(2v0分)
飞出电场时,速度偏转角的正切为
tan??vyv0?U2L1 .............(2
?2U1d3分)
o
解得 θ=30 .............(1分) 进入磁场时微粒的速度是:v?v023 ??104m/s ..........(2分)
cos?32(3)轨迹如图,由几何关系有:D?r?rsin? ..........(2分) 洛伦兹力提供向心力:Bqv?mvr ...........(1分)
?) .............(2分) 联立以上三式得 D?mv0(1?sinqBco?s代入数据得 D=0.1m ........(1分)
36.(18分)解:(1)假设B的速度从v0减为vB=4m/s时,A一直加速到vA,以A为研究对象,由动能定理 ?mBgL?12mAvA ............. ①(2分) 2代入数据解得vA=1m/s < vB,故假设成立(未进行此项判断的扣2分) ..........(2分) 在A向右运动位移L=0.5m的过程中,A、B系统动量守恒
mBv0?mAvA?mBvB .........② (2分) 联立①②解得 v0=6m/s ........(1分) B下滑过程中机械能守恒
12mBv0?mBgH ........(2分) 2解得 H=1.8m .........(1分) (2)设A、B与挡板碰前瞬间的速度分别为vA1、vB1,由动量守恒定律
mBv0?mAvA1?mBvB1 .........③ (2分)
12mAvA1 ......... ④(2分) 2由于A与挡板碰撞无机械能损失,故A与挡板碰后瞬间的速度大小为vA1,碰后系统总动量
以A为研究对象,由动能定理 ?mBg(L?x)?不再向右时,A与竖直挡板只能发生一次碰撞,即mAvA1?mBvB1. ......... ⑤ (2分) 联立③④⑤解得 x?0.625m ..........(2分)
5
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