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湖南省郴州市2017届高三上学期第二次教学质量监测物理试题(答案不全).doc


郴州市 2017 届高三第二次教学质量监测试卷
物 理 一、选择题(本大题共计 12 小题,每小题 4 分,共计 48 分.在每小题给出的四个选项中, 其中 1~8 只有一项符合题意.9~12 小题有多项符合题目要求.全部选对的得 4 分,选对 但不全的得 2 分,有选错或不选的得 0 分) 1.万有引力的发现实现了物理学史上第一次大统——“地上物理学”和“天上物理学”的 统一. 它表明天体运动和地面上物体的运动遵循相同的规律. 牛顿在发现万有引力定律的过 程中将行星的椭网轨道简化为网轨道, 还应用了其他的规律和结论. 下面的规律和结论没被 用到的是 A.开普勒的研究成果 C.牛顿第二定律 B.卡文迪许用扭秤实验得出引力常数

D.牛顿第三定律

2.蹦极,白话叫笨猪跳,是近些年来新兴的一项非常刺激的户外休闲活动.跳跃者站在约 40 米以上高度的桥梁、塔顶、高楼、吊车甚至热气球上,把一端固定在塔顶的橡皮条绑在 踝关节处然后两臂伸开,双腿并拢,头朝下跳下 去.所受绳子的拉力 F 的大小随时间 t 的变化 情况如图所示,将蹦极过程近似看成 竖直方向的运动,重力加速度为昏据 图可知.此人在蹦极过程中的最大加 速度约为 A.g C.3g B.2g D.4g

3.如图所示,水平地面上固定一个光滑绝缘斜面,斜面与水平面的夹角为θ ,一根轻质绝 缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球 A.细线与斜面平行.小球 4 的质 量为 m、电荷量为 q.小球 A 的右侧固定放置带等量异种电荷的小球 B,两球心的高度相同、 间距为 d.静电力常量为 k,重力加速度为 g,两带电小球可视为点电荷.小球 A 静止在斜 面上,则 A.杆对 B 的作用力大小为 mg B.当 时,细线上的拉力为 0

C.当 D.当

时,斜面对小球 A 的支持力为 0 时,斜面对小球 A 的支持力为 0

4. 一根通有电流的直铜棒用软导线挂在如图所示的匀强磁场中. 此时悬线的拉力等于零. 要 使两悬线的总拉力大于 2 倍棒的重力.可采用的方法有 A.适当减弱磁场,磁场方向反向 B.适当增强磁场,磁场方向不变 C.适当减小电流.电流方向不变 D.适当增大电流.电流方向反向 5.如图所示,倾角为 30°的粗糙斜面与倾角为 60°的足够长的光滑斜面对接在一起,两斜 面上分别放有质量均为 m 的物块甲和乙.两物块通过一跨过定滑 轮的细线连在一起,在平行于斜面的拉力 F 的作用下两物块均做 匀速运动.从图示位置开始计时,在甲物块与滑轮相碰前的一段 时间内,下面的图象中,x 表示每个物块所通过的路程,E 表示两 物块组成的系统的机械能, Ep 表示两物块组成的系统的重力势能, Wf 表示甲物块克服摩擦力所做的功,WF 表示拉力 F 对乙物块所做的功,则图象中所反映的 关系可能正确的是

6.质谱仪是测带电粒子质量和分析同位素的一种仪器,如图所示.它的工作原理是带电粒 子(不计重力、不计初速度)经同一电场加速后,垂直进入同一匀强 磁场做网周运动,然后利用相关规律计算出带电粒子质量.图中虚线 为某粒子运动轨 迹,由图可知 A.此粒子带负电 B.下极板 S2 比上极板 S1 电势高 C.若只增大 S1S2 间距,则半径 r 变大

D.若只增大入射粒子的质量,则半径 r 变大 7.如图所示,匀强磁场垂直于软导线同路平面,由于磁场发生变化, 回路变为网形,且产生了逆时针方向的感应电流,则磁场情况是 A.逐渐增强.方向垂直纸面向外 B.逐渐减弱.方向垂直纸面向外 C.逐渐增强.方向垂直纸面向里 D.逐渐减弱,方向垂直纸面向里 8.已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越 强阻值越大. 为探测磁场的有无, 利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示 电路, 电源的电动势 E 和内阻 r 不变, 在没有磁场时调节变阻器 R 使电灯 L 刚好发光,若探测装置从无磁场区进入强磁场区.则 A.电灯 L 变亮 B.热敏电阻的电压可能不变

C.电流表的示数增大 D.电源的总功率变大 9.两个等量正点电荷位于垂直于戈轴的连线上,相对原点对称分布,选无穷远处电势为零. 能正确描述戈轴上电场强度 E、电势 p 随位置戈变化规律的是图

10.如图,理想变压器原、副线圈匝数比 n1:n2=4:1,电压表和电流表均为理想电表,灯泡 电阻 R1=6 Ω ,AB 端电压 u1=24 A.电流频率为 100 Hz B.电压表的读数为 6V C.电流表的读数为 0.5 A D.变压器输入功率为 6W 11.如图所示(俯视图) ,在光滑的水平面上,宽为 l 的区域内存在一匀 sin l00π t (V).下列说法正确的是

强磁场, 磁场方向垂直水平面向下. 水平面内有一不可形变的粗细均匀的等 边三角形闭合导体线框 CDE(由同种材料制成) ,边长为 l.t=0 时刻,E 点处 于磁场边界,CD 边与磁场边界平行。 在外力 F 的作用下线框沿垂直于磁场区 域边界的方向匀速穿过磁场区域. 从 E 点进入磁场到 CD 边恰好离开磁场的过程中. 线框中

感应电流 i(以逆时针方向的感应电流为正) 、外力 F(水平向右为正方向)随时间变化的图象 (图象中的 t= ) .曲线均为抛物线)可能正确的有

12.如图所示,有界匀强磁场的磁感应强度为 B,方向垂直纸面向里,MN 为其左边界,磁场 中放置一半径为 R 的网柱形金属圆筒,网心 O 到 MN 的距离 OO1=2R.圆筒轴线与磁场平 行.现有范围足够大的平行电子束以速度 V0 从远处垂直于左边界 MN 向右射入磁场区,已 知电子的质量为 m、电荷量为 e,电子的初速度为 ,假设电子打

在金属网筒上马上能导走对其他电子不构成影响. 关于能够打到网筒上的 电子的范围说法正确的是 A.在 O1 上方 B.在 O1 上方 C.在 O1 下方 D.在 O1 下方 内的电子能打在网筒上 内的电子能打在网筒上 内的电子能打在网筒上 内的电子能打在网筒上

二、实验题(本大题共计 2 小题,13 题 6 分,14 题 9 分,共计 15 分. ) 13. (6 分)用如图所示实验装置验证机械能守恒定律. 通过电磁铁控制的铁质小立方体从 A 点自由下落,下落 过程中经过光电门 B 时,毫秒计时器(图中未画出)记录 下挡光时间 t.测出 AB 之间的距离 h.实验过程中立方 体一面与纸面同面并不翻滚. (1)为了验证机械能守恒定律,还需要测量下列哪些 物理量_________________________. A.A 点与地面间的距离日 B.小立方体的质量 m C.小立方体从 A 到 B 的下落时间 tAB

D.小立方体的边长 d (2)小立方体通过光电门时的瞬时速度 v= 与 h 的关系式为 = ,若下落过程中机械能守恒,则

14. (9 分)某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻。他根据老师提供的以下器材,画 出 了如图所示的原理图。 ①电压表 V(量程 3V.内阻 Rv 约为 l0kΩ ) Ω) ③电流表 A(量程 3A,内阻约为 0.5Ω ) ⑤滑动变阻器 R2( 0~500Ω ,1A) ⑦开关 S 和导线若干 ④滑动变阻器 R1(0~20Ω ,2A) ②电流表 G(量程 3mA,内阻 Rg=l00

⑥定值电阻 R3=0. 5Ω

(1)该同学发现电流表 A 的量程太大, 于是他将电流表 G 与定值电阻 R3 并联, 实际上是进 行了电表的改装,则他改装后的电流表对应的量程是 A. (保留两位有效数字) (填

(2)为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是 写器材编号)

(3)该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表 G 读数为横坐标,以电压表 V 读数为 纵坐标绘出了如图所示的图线,根据图线可求出电源的电动势 E=1.50V.电源的内阻 r=___ Ω. (保留两位有效数字) 三、计算题(本大题共计 3 小题,15 题 10 分,16 题 12 分.17 题 15 分,共计 37 分. ) 15. 如图, 一长 L 为 1.25m 的细绳, 一端固定于 O 点, 另一端系一个质量 m1 为 0.2kg 的小球.当球在竖直方

向静止时,球对水平桌面的作用力刚好为零.现将球提起使细绳处于水平位置时无初速释 放.当球 m1 摆至最低点时,恰与放在桌面上的质量 m2 为 0.8kg 的小物 块正碰,碰后 m1 小球以 2m/s 的速度弹回.m2 将沿水平桌面运动,已知小物块与桌面间动 摩擦因数为μ =0.1;g=l0m/s2,求: (1)小球 m1 碰前速度 V1 大小; (2)小物块 m2 碰后滑行的时间 t。 16.在地面上方足够高的地方,存在一个高度 h=0. 5m 的“相互作用区 域” (下图中画有虚线的部分) . 一个小圆环 A 套在一根均匀直杆 B 上,A 和 B 的质量均为 m.若它们之间发生相对滑动时,会产生 f=0.5mg 的摩 擦力.开始时 A 处于 B 的最下端.B 竖直放置,A 距“相互作用区域” 的高度 d=0.8m.让 A 和 B 一起从静止开始下落,只要 A 处于“相互作 用区域”就会受到竖直向上、大小 F=3mg 的恒力作用,而“相互作用 区域” 对处于其中的杆 B 不产生作用力. 杆 B 在下落过程中始终保持竖 直, 且杆的长度能够保证网环 A 与杆不会分离. 不计空气阻力, 取 g=l0m /s2.求: (1)杆 B 最下端离开“相互作用区域”时杆 B 的速度大小; (2)圆环 A 通过“相互作用区域”所用的时间 17.如图所示,纸面为竖直平面,有一平面直角坐标系,其中第二、三、 四象限中存在垂直纸面向里的匀强磁场(磁感强度均为 B) ;第二、三 象限中存在水平向左的匀强电场(电场强度大小均为 E) ,在第四象限 中存在竖直向上的匀强电场(电场强度大小也为 E) .有一足够长粗细 均匀的固定粗糙绝缘杆 PQ,与 x 轴成夹角θ =37°.一质量为 m.带电 量为+q 的绝缘环套在杆上(环内径略大于杆) ,并在某处释放沿杆向下 运动,到达 O 点已做匀速直线运动,然后脱离杆经过 O 点进入第四象限,并做匀速圆周运 动.然后从 M 点垂直通过 x 轴.运动均发生在同一平面内,带电环电量保持不变,环与杆 间动摩擦因数为μ =0.l.已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,q、m、B 作为已知量.求: (1)电场强度 E 大小; (2)环到达 Q 的速度大小 VQ; (3)若从环经过 Q 点开始计时,求环经过 x 轴的时间。

16.


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