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2013届太原市高三年级调研考试物理卷(2013.03)
2025-09-25 21:27:33 责编:小OO
文档
山西省太原市

2012—2013学年高三年级调研考试

物 理 试 题

说明:本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。考试时间120分钟,满分150分。

第I卷(选择题  共48分)

    选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分,请

将正确答案填入第Ⅱ卷前答题栏内。

1.一物体在三个共点力F1、F2、F3的作用下做匀速直线运动,现保持F1、F2不变,不改变F3的方向,只将F3的大小减为原来的一半,下列说法中正确的是

      A.物体可能做圆周运动        B.物体的动能一定变化

      C.物体一定做曲线运动        D.物体一定做匀变速直线运动

2.静止于水平地面的粗糙斜面体上放有物体m.现用水平力F推m,如图所示,在F由零逐渐 增大的过程中,物体m和斜面体始终保持相对地面静止,则

      A.物体m所受的支持力逐渐增大

      B.物体m所受的静摩擦力一定增大

      C.物体m所受的合力逐渐增加

      D.水平面对斜面体的摩擦力保持不变

3.一水平皮带传送装置如图所示,轻弹簧的一端固定在右侧的墙壁上,另一端连接一个滑块,滑块与皮带之间存在摩擦(设皮带与滑块间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力),当滑块处在皮带上时,弹簧的轴线恰好水平.现将滑块放到匀速向左运动的皮带上,在滑块接触皮带的瞬间,滑块的速度为零且弹簧正好处于原长,已知皮带足够长,则在弹簧从原长到第一次伸  长到最长的过程中,滑块的速度和加速度的变化情况是

      A.速度先增大后减小

      B.速度先增大后不变

      C.加速度一直减小

      D.加速度先减小后增大

4.北京时间2012年10月25日23时33分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号丙”运载火 箭,成功将第16颗“北斗”导航卫星发射升空并送入预定轨道,建成了包含多颗地球同步卫星的北斗卫星导航系统,已知地球同步卫星距地心的距离为r,运行速率为V1,其向心加速度为al;地球半径为R,近地卫星的运行速率为v2,向心加速度为a2,则

      A.         B. 

    C.       D. 

5.如图所示,x轴沿水平方向,y轴沿竖直方向,OM是与x轴成角的一条射线.现从坐标原点O以速度vo水平抛出一个小球,小球与射线OM交于P点,此时小球的速度v与OM的夹角为a;若保持方向不变而将小球初速增大为2vo,小球与射线OM交于P',此时小球的速度v’与OM的夹角为,则

      A.小球从O运动到P'的时间是从O到P时间的2倍

      B.夹角是a的2倍

      C.小球通过P'点的速率是4v

      D. =2OP

 6.质量为m的汽车在平直的路面上启动,启动过程的速度图象如图所示,其中OA段为直线, AB段为曲线,B点后为平行横轴的直线.已知从t1时刻开始汽车的功率保持不变.整个运动过程中汽车所受阻力的大小恒为Ff,以下说法正确的是

      A.0一t1.时间内,汽车牵引力的数值为

      B.t1一t2时间内,汽车的功率等于 

      C.tl一t2时间内,汽车的平均速率小于

      D.汽车运动的最大速率

  7.如图所示,质量为m的滑块在沿斜面向上的恒力F= mgsin作用下,以

    一定的初速滑上倾角为的足够长的固定斜面,已知滑块与斜面间的动

    摩擦因数,取斜面底端所在平面为重力势能的参考平面,则滑

    块在从斜面底端运动至最高点的过程中,滑块与斜面摩擦而产生的热量Q,滑块的动能Ek、势能EP以及系统的机械能E随时间t、位移s变化的关系,下列图象大致正确的是

8.a、b是位于x上的两个点电荷,电荷量分别为Ql和Q2,沿x轴a、b之间各点对应的电势如图中曲线所示(取无穷远电势为零),M、N、P为x轴上的三点,P点对应图线的最低点,a、P间距离大于P、b距离.一质子以某一初速度从M点出发,仅在电场力作用下沿x轴从M点运动到N点,下列说法正确是                          

      A.P点处的电场强度为0

      B.a和b-定是等量同种电荷

      C.质子在运动过程中速率先增大后减小

      D.质子在运动过程中加速度先增大后减小

9.如图所示,以O为圆心的圆周上有六个等分点a、b、c、d、e、f,ad、be、cf分别是圆O的三条直径,等量正、负点电荷分别放置在a、d两处时,在圆心O处产生的电场强度大小为E.现

    改变d处负点电荷的位置,下列判断正确的是

      A.移至c处,O处的电场强度大小不变,方向沿Oe

      B.移至b处,O处的电场强度大小减半,方向沿Oc

      C.移至e处,O处的电场强度大小减半,方向沿Of

      D.移至f处,O处的电场强度大小不变,方向沿Oe

10.如图所示,在倾角为的光滑斜面上有一轻质弹簧,其一端固定在斜面下端的挡板上,另一端与质量为m的物体接触(未连接).物体静止时弹簧被压缩了x0.现用力F缓慢沿斜面向下推动物体,使弹簧在弹性限度内再被压缩2x0后保持物体静止,然后撤去F,物体沿斜面向上运动的最大距离为4.5x0,则在撤去F后到物体上升到最高点的过程中

    A.物体的动能与重力势能之和不变

    B.弹簧弹力对物体做功的功率一直增大

    C.弹簧弹力对物体做的功为4.5m

    D.物体从开始运动到速度最大的过程中克服重力做的功为

11.一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时速率为1m/s.从此刻开始在与速度平行的方向上施加一水平作用力F.力F和滑块的速度v随时间的变化规律分别如图l和图2所示,则(两图取同一正方向,取g= l0m/s2)                  

    A.滑块的质量为0.5kg

     B.滑块与水平地面间的动摩擦因数为0.05

     C.第1s内摩擦力对滑块做功为-1J

     D.第2s内力F的平均功率为1.5W

12.如图所示,粗糙水平桌面AM的右侧连接有一竖直放置、半径R= 0.3m的光滑半圆轨道MNP,桌面与轨道相切于M点.在水平半径ON的下方空间有水平向右的匀强电场,现从A点由静止释放一个质量m= 0.4kg、电荷量为q的带正电的绝缘物块,物块沿桌面运动并由M点进入半圆轨道,并恰好以最小速度通过轨道的最高点P.已知物块与水平桌面间

      的动摩擦因数为0.55,电场强度,取g=10m/s2,则

    A.物块经过M点时的速率为

    B.物块经过半圆轨道MN的中点时对轨道的压力为

     C.物块由M向P运动的过程中速率逐渐减小

    D.AM的长度为1m

第Ⅱ卷(非选择题  共102分)

13.(12分)

    为测量一个遥控电动小车的额定功率,某研究小组进行了如下实验:

    ①用天平测出电动小车的质量为0.5kg;

    ②将电动小车、纸带和打点计时器按图1安装,并将整个

装置置于水平桌面上;

    ③接通打点计时器(其打点周期为0.02s);

    ④使电动小车以额定功率加速启动,达到最大速度一段时间后使用遥控关闭小车电源;

    ⑤待小车静止时关闭打点计时器并取下纸带.

    图2是打点计时器在纸带上打下的部分点迹.已知纸带左端与小车相连,相邻两计数间的距离如图所示,相邻两计数点间还有四个点未画出,设小车在整个运动过程中所受的阻力恒定,分析纸带数据,回答下列问题:(计算结果保留两位有效数字)

    (1)使用遥控关闭小车电源的时刻发生在      两相邻的计数点对应的时刻之间(选填代表计数点的字母);

    (2)关闭电源后电动小车加速度的大小为    m/s2;

    (3)电动小车运动的最大速度为                 m/s;

    (4)电动小车的额定功率为               W.

14.(12分)图l为阿特武德机的示意图(不含光电门),它是早期测量重力加速

    度的器械,由英国数学家、物理学家阿特武德于1784年制成,他将质量均

    为M的重物用细绳连接后,放在光滑的轻质滑轮上,处于静止状态,再在

    一个重物上附加一质量为m的小重物,这时,由于小重物的重力而使系统

    做初速度为零的缓慢加速运动.测出其微小的加速度a,就可计算出重力

    加速度.(计算结果保留两位有效数字)

    (1)依据实验原理,重力加速度可表示为g=    。

(用物理量m、M、a表示)

    (2)为测量物体下落的加速度,某同学在阿特武德机的竖直杆上的

      Q点加装了光电门,用其测量左侧物体经过光电门时的挡光时

      间△t.让物体从与杆上的另一点P同一高度处由静止下落,用

      h表示P、Q两点的高度差,用L表示左侧物体遮光部分的长度

    ①用游标为20分度的卡尺测量L时如图2所示,则L=   cm;

    ②某次实验中用光电门测出△t =1.85×l0-2s,则物体通过光电门时的速率v=       m/s;

    ③多次改变光电门的位置Q,每次均令物体从P点由静止开始运动,测量相应的h与△t的值,并计算出物体经过光电门时的瞬时速度v,下表是记录的几组实验数据,请根据实验数据在图3中作出v2一h的图象;

    ④由图象可求得物体下落的加速度a=     m/s2;

    ⑤若M= 1.10kg,m=0.20kg,则可得当地重力加速度的值为g=        m/s2。

15.(12分)如图,足够大的平行板电容器的两个极板AB竖直放置,两极板间的距离为d,其间电场可视为匀强电场,在两板正的O点用长为的绝缘细线悬挂一带电小球,现给电

    容器缓慢充电,小球偏向B板.当悬线与竖直方向的夹角为53°时,保持两极板间的电压不变,

    缓慢将B极板向右移动,增加两极板间的距离,直到悬线和竖直方向的夹角减小到37°.(取

    sin37°=0.6)

    (1)求B板向右移动的距离;

    (2)此后若剪断悬线,求带电小球加速度的大小和方向.

16.(12分)

    如图所示,质量为M的木块A套在粗糙的水平杆上,质量为m的小球通过绳与木块A相连,今用与水平方向成a角的斜向上的恒力F拉着小球带动木块一起向右运动,当M、m相对位置保持不变时,轻绳与水平杆间的夹角为,已知木块A与水平杆间的动磨擦因数,求:

    (1)轻绳的拉力大小;

    (2)木块A的加速度的大小,

    

17.(16分)如图所示,竖直固定的光滑圆弧轨道AB半径R=1.25m, BC为水平传送带与ab两动轮的切点.AB与BC水平相切于B点(未连接,圆弧轨道不影响传送带运动).一质量为m=3kg的小滑块,从A点由静止滑下,当传送带静止时,滑块恰好能滑到C点,已知a、b两轮半径均为r= 0.4m且两轮与传送带间不打滑,滑块与传送带间的动摩擦因数=0.1,取g=10m/s2.问:

    (1)BC两点间的距离是多少?

    (2)当ab顺时针匀速转动的角速度为时,将滑块从A点由静止释放,滑块恰好能由C点水平飞出传送带,求的大小以及这一过丧中滑块与传送带间产生的内能.

18.(16分)

    如图所示,AB、CD、PS、MN各边界相互平行,垂直边界且与PS和MN分别相交于G和O'点,AB、CD、 CD、PS和PS、MN的间距分别为2L、3L和L.AB、CD间存在平行边界的匀强电场,CD、PS间无电场,PS、MN间存在固定在点的负点电荷Q形成的电场区域.带正电的粒子以初速度v0从O点沿直线飞入电场,粒子飞出AB、CD间的电场后经过CD、PS间的无电场区域后,进入PS、MN间,最后打在MN上.已知匀强电场的电场强度

    E与粒子质量m、电荷量q的关系为,负点电荷的电荷量(k为静电

    力常数),PS、MN间的电场分布不受边界的影响,不计粒子的重力,求:

    (1)粒子到达PS界面时的速度和偏转的距离;

    (2)粒子到达MN上时与点的距离。

19.(22分)如图所示,水平地面和半径R= 0.5m的半圆轨道面PTQ均光滑.质量M=1kg.长L= 4m的小车放在地面上,右端点与墙壁的距离为s=3m,小车上表面与半圆轨道最低点P的切线相平,现有一质量m= 2kg的滑块(可视为质点)以v0=6m/s的水平初速度滑上小车左端,带动小车向右运动,小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车上表面的动摩擦因数= 0.2,取g=10m/s2.

    (1)求小车与墙壁碰撞时滑块的速率;

    (2)求滑块到达P点时对轨道的压力;

    (3)若圆轨道的半径可变但最低点P不变,为使滑块在圆轨道内滑动的过程中不脱离轨道,求半圆轨道半径的取值范围。下载本文

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