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0519物理-江苏省武进市前黄中学国际分校2013届高三上学期期中考试物理试题


国际分校 2012—2013 学年度第一学期期中考试卷

高三物理
一、单项选择题:本题共 5 小题,每小题 3 分,共计 15 分,每小题只有一个选项符合题意。 1.下列说法不正确的是( ) ... A.牛顿认为质量一定的物体其加速度与物体受到的合外力成正比 B. 亚里士多德认为轻重物体下落快慢相同 C. 伽利略的理想斜面实验说明了力不是维持物体运

动的原因 D. 伽利略认为如果完全排除空气的阻力,所有物体将下落的同样快 2.下列说法中不正确的是( ... A. 根据速度定义式 v ? )

?x ?x , Δt 非常非常小时, 就可以表示物体在 t 时刻的瞬时速度, 当 ?t ?t

该定义应用了极限思想方法 B.在探究加速度、力和质量三者之间关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再 保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法 C.在推导匀变速直线运动的位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似 看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法 D.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法 3.如图所示,D、E、F、G 为地面上距离相等的四点,三个质量相同的小球 A、 B、C 分别在 E、F、G 的正上方不同高度处,以相同的水平初速度向左抛出, 最后均落到 D 点.若不计空气阻力,则可判断 A、B、C 三个小球( ) A.在空中运动时间之比为 l︰3︰5 B.初始离地面的高度之比为 1︰3︰5 C.在空中运动过程中重力的平均功率之比为 l︰2︰3 D.从抛出到落地过程中,动能的变化量之比为 1︰2︰3 4.空间某一静电场的电势 φ 在 x 轴上分布如图所示,A、B、C、D 是 x 轴上 的四点, 电场强度在 x 方向上的分量大小分别是 EA 、 B 、 C 、 D ,( E E E 则 A. EA > EB B. EC > ED C D O A B C.A、D 两点在 x 方向上的场强方向相同 D.同一负点电荷在 A 点时的电势能大于在 B 点时的电势能 5.某滑沙场有两个坡度不同的滑道 AB 和 AB'(均可看作斜面) ,甲、乙两名旅游者分别乘 两个完全相同的滑沙撬从 A 点由静止开始分别沿 AB 和 AB'滑下,最后都停在水平沙面 BC 上,如图所示.设滑沙撬和沙面间的动摩擦因数处处相同,斜面与水平面连接处均可认为是 圆滑的,滑沙者保持一定姿势坐在滑沙撬上不动.则下列说法中正确的是 ( ) A.甲滑行的总路程一定大于乙滑行的总路程 A B.甲在 B 点的动能一定大于乙在 B'点的动能
1 B/

?



x

B

C

C.甲在 B 点的速率一定等于乙在 B'点的速率 D.甲全部滑行的水平位移一定大于乙全部滑行的水平位移 二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共计 16 分。每小题有多个选项符合题意, 全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,选错或不答的得 0 分。 6.中国志愿者王跃参与人类历史上第一次全过程模拟从地球往返火星的一次实验“火星— 500”活动,王跃走出登陆舱,成功踏上模拟火星表面,在火星上首次留下中国人的足迹, 目前正处于从“火星”返回地球途中。假设将来人类一艘飞船从火星返回地球时,经历了如 图所示的变轨过程,则下列说法中正确的是: ( ) 轨道Ⅲ A、飞船在轨道Ⅱ上运动时,在 P 点速度大于在 Q 点的速度 轨道Ⅱ B、飞船在轨道Ⅰ上运动时的机械能大于轨道Ⅱ上运动的机械 能 Q 轨道Ⅰ C、飞船在轨道Ⅰ上运动到 P 点时的加速度等于飞船在轨道Ⅱ 上运动到 P 点时的加速度 D、飞船绕火星在轨道Ⅰ上运动周期跟飞船返回地面的过程中 绕地球以轨道Ⅰ同样半径运动的周期相同

火星

P

7.如图所示,将一轻弹簧下端固定在倾角为 θ 的粗糙斜面底端,弹簧处于自然状态时上端 位于 A 点.质量为 m 的物体从斜面上的 B 点静止下滑,与弹簧发生相互作用后,最终停在 斜面上。下列说法正确的是( ) A.物体最终将停在 A 点 B.物体第一次反弹后不可能到达 B 点 C.物体第一次反弹后的最大动能可能大于弹簧的最大弹性势能 D.整个过程中重力势能的减少量大于克服摩擦力做的功 8.如图,滑板运动员沿水平地面上向前滑行,在横杆前相对于滑板竖直向上起跳,人与滑 板分离,分别从杆的上、下通过, 忽略人和滑板在运动中受到的阻力.则运动员( ) A.起跳时脚对滑板的作用力斜向后 B.在空中水平方向先加速后减速 C.在空中机械能不变 D.越过杆后仍落在滑板起跳的位置 9.如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率 v1 运行.初速度大小 为 v2 的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上滑上传送带,以地面 为参考系,v2>v1,从小物块滑上传送带开始计时,其 v-t 图像可能的是 ( )

2

三、简答题:本题共 2 题,共计 20 分.把答案填在答卷纸相应的位置或按要求作答. 10. 分)某同学利用如图所示的装置探究力的 (10 平行四边形定则: 竖直放置铺有白纸的木板上固 定有两个轻质小滑轮,细线 AB 和 OC 连接于 O 点,细线 AB 绕过两滑轮,D、E 是细线与滑轮 的两个接触点.在细线末端 A、B、C 三处分别 挂有不同数量的相同钩码, 设所挂钩码数分别用 Nl、N2、N3 表示.挂上适当数量的钩码,当系统 平衡时进行相关记录. 改变所挂钩码的数量, 重 复进行多次实验. (1)下列能满足系统平衡的 Nl、N2、N3 的取值可能为 ( ▲ ) A.N1=N2=3,N3=4 B.N1=N2=3,N3=6 C.N1=N2=N3=3 D.N1=3,N2=4,N3=8 (2)下列关于本实验操作的描述,正确的有 ( A.需要利用天平测出钩码的质量 B.∠ EOD 不宜过大 C.两滑轮的轴心不必处于同一条水平线上 D.每次实验都应使细线的结点 O 处于同一位置 ▲ )

(3)每次实验结束后,需要记录的项目有 Nl、N2、N3 的数值和___▲___; (4)该同学利用某次实验结果在白纸上绘制了如图所示的实验结果处理图,则根据你对本 实验的理解,拉力 FOD 和 FOE 的合力的测量值应是图中的__▲__(选填“F”或“F′”) .

11. (10 分)利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图如图甲所示:

实验步骤如下: (1)将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于 1m,将导轨调至水平; (2)用游标卡尺测量挡光条的宽度 l ,结果如图乙所示,由此读出 l ? __▲__mm;测出两 光电门中心之间的距离 s; (3)将滑块移至光电门 1 左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光

3

条已通过光电门 2; (4)测出滑块分别通过光电门 1 和光电门 2 时的挡光时间 Δt1 和 Δt2; (5)用天平秤出滑块和挡光条的总质量 M,再秤出托盘和砝码的总质量 m; (6)滑块通过光电门 1 和光电门 2 时,可以确定系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码) 的总动能分别为 Ek1= ▲ 和 Ek2= ▲ ; (用 M、l、Δt1、Δt2 表示) (7)在滑块从光电门 1 运动到光电门 2 的过程中,系统势能的减少 ΔEp= ▲ . (重力加 速度为 g) ; (8) 如果满足关系式 ▲ , 则可认为验证了机械能守恒定律. (用 Ek1、 k2 和 ΔEp 表示) E 四、论述和演算题:本题共 5 小题,共 69 分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要 演算步骤. 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. 12.12 分) ( 如右图, 平行板电容器 AB 间可看作匀强电场, 电容 C=1μ F, 场强 E=1.2× 2v/m, 10 极板间距离 d=5cm ,电场中 C 和 D 分别到 A、B 两极板距离均为 0.5cm。B 极接地,求: ? (1)电容器带电量? (2)点电荷 q1=-2× -2c 分别在 C 和 D 两点的电势能?? 10 (3)将一个电子从 C 匀速移到 D 时外力做功多少??

13. (12 分)如图甲所示,一物块在 t=0 时刻,以初速度 v0=4m/s 从足够长的粗糙斜面底端 向上滑行,物块速度随时间变化的图象如图乙所示,t=0.5s 时刻物块到达最高点,t=1.5s 时 刻物块又返回底端.求: (1)物块上滑和下滑的加速度大小 a1、a2; (2)斜面的倾角 θ 及物块与斜面间的动摩擦因数 μ.

14. (14 分)如图所示,匀强电场方向沿 x 轴的正方向,场强为 E.在 A(l,0)点有一个 质量为 m,电荷量为 q 的粒子,以沿 y 轴负方向的初速度 v0 开始运动,经过一段时间到达 B (0,-l)点, (不计重力作用) .求: (1)粒子的初速度 v0 的大小; (2)当粒子到达 B 点时的速度 v 的大小.

4

v0

15. (14 分)如图所示,质量为 m 的小球 A 穿在绝缘杆上,细杆的倾角为α ,小球 A 带正 电,电荷量为 q。在杆上 B 点处固定一个电荷量为 Q 的正电荷。将 A 由距 B 竖直高度为 H 处无初速释放,小球 A 下滑过程中电荷量不变,不计 A 与细杆间的摩擦,整个装置处于真 空中,已知静电力常量 k 和重力加速度 g,求: (1)A 球刚释放时的加速度是多大? (2)当 A 球的动能最大时,A 球与 B 点的距离。 (3)若小球到达 C 点速度最大为 v,求 A、C 两点的电势差 UAC

16. (17 分)如图(a)所示,一质量为 m 的滑块(可视为质点)沿某斜面顶端 A 由静止滑 下,已知滑块与斜面间的动摩擦因数μ 和滑块到斜面顶端的距离 x 的关系如图(b)所示。 斜面倾角为 37°, 长为 L,有一半径为 R=

1 L 的光滑竖直半圆轨道刚好与斜面底端 B 相接, 20

且直径 BC 与水平面垂直,假设滑块经过 B 点时没有能量损失。求: (1)滑块滑至斜面中点时的加速度大小; (2)滑块滑至斜面底端时的速度大小; (3)试分析滑块能否滑至光滑竖直半圆轨道的最高点 C。如能,请求出在最高点时滑块对 轨道的压力;如不能,请说明理由。

5

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