湖北省黄冈市浠水实验高中2019-2020学年高三上学期理综物理12月月考试卷

修改时间:2024-07-13 浏览次数:142 类型:月考试卷 编辑

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一、单选题

  • 1. 如图所示,汽车以10m/s的速度均速驶向路口,当行驶至距路口停车线20m处时,绿灯刚好还有3s熄灭,而该汽车在绿灯熄灭时,其前端恰好停在停车线处,则汽车在这3s内运动的速度(v)-时间(t)图象可能是(   )

    A . B . C . D .
  • 2. AB是重为G的匀质细杆,其A端通过光滑铰链固定于竖直墙上,B端与细轻绳固接,细绳的另一端固定在竖直墙面上的C点,如图所示。已知三角形ABC恰好为等边三角形,则细杆的A端受到的作用力F大小为(   )

    A . B . C . D .
  • 3. 自1957年世界上发射第一颗人造卫星以来,人类的活动范围逐步扩展,现在已经能成功地把探测器送到火星上。我国已实现了载人航天飞行,成功发射了探月卫星并着手实施登月计划。下列有关卫星的说法正确的是( )
    A . 若卫星的轨道越高,其运行速度越大,周期越大 B . 地球同步卫星距地面的高度是一定值,可以定点在北京上空运行 C . 在做匀速圆周运动的载人空间站中,宇航员不能用弹簧测力计测量物体的重力 D . 在做匀速圆周运动的载人空间站中,宇航员处于完全失重状态,其所受合外力为零
  • 4. 测速仪安装有超声波发射和接收装置,如图所示,B 为测速仪,A为汽车,两者相距330m,某时刻B发出超声波,同时A由静止开始做匀加速直线运动,当B接收到反射回来的超声波信号时,A 、B相距370m,已知声速为340m则汽车的加速度大小为(  )

    A . 10 m/s2 B . 20 m/s2 C . 5 m/s2 D . 15 m/s2
  • 5. 如图所示,两个小球a、b质量均为m,用细线相连并悬挂于O点,现用一轻质弹簧给小球a施加一个拉力F,使整个装置处于静止状态,且Oa与竖直方向夹角为 ,已知弹簧的劲度系数为k,则弹簧形变量最小值是( )

    A . B . C . D .

二、多选题

  • 6.

    一粒子从A点射入电场,从B点射出,电场的等势面和粒子的运动轨迹如图所示,图中左侧前三个等势面平行,不计粒子的重力.下列说法正确的有(   )

    A . 粒子带负电荷 B . 粒子的加速度先不变,后变小 C . 粒子的速度不断增大 D . 粒子的电势能先减小,后增大
  • 7. 如图所示,质量为m的物体用细绳拴住放在水平粗糙传送带上,物体距传送带左端距离为L,稳定时绳与水平方向的夹角为θ,当传送带分别以v1、v2的 速度做逆时针转动时(v1<v2),绳中的拉力分别为F1、F2;若剪断细绳时,物体到达左端的时间分别为t1、t2 , 则下列说法正确的是(   )

    A . F1<F2 B . F1=F2 C . t1大于t2 D . t1可能等于t2
  • 8. 如图所示,带电平行金属板A,B,板间的电势差为U,A板带正电,B板中央有一小孔.一带正电的微粒,带电量为q,质量为m,自孔的正上方距B板高h处自由落下,若微粒恰能落至A,B板的正中央c点,则( )

    A . 微粒进入电场后,电势能和重力势能之和不断增大 B . 微粒下落过程中重力做功为 ,电场力做功为 C . 微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增加量为 D . 若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能达到A板

三、实验题

  • 9. 为了测定一根轻弹簧压缩到最短时具有的弹性势能的大小,可以将弹簧固定在一带有凹槽轨道(可视为光滑)的一端,并将轨道固定在水平桌面边缘上,如图所示,用钢球将弹簧压缩至最短后由静止释放,钢球将沿轨道飞出桌面。已知重力加速度g.

    (1) 实验时需要测定的物理量有________ 填序号
    A . 钢球质量m B . 弹簧的原长 C . 弹簧压缩最短时长度L D . 水平桌面离地面的高度h E . 钢球抛出点到落地点的水平位移x
    (2) 计算弹簧最短时弹性势能的关系式是 用测定的物理量字母表示 .
  • 10. 现有一个阻值大约为20Ω 的电阻,为了更精确地测量其电阻,实验室给出了以下器材:

    ①电流表G1(0~50mA,内阻r1=3Ω)

    ②电流表G2(0~100mA,内阻r2=1Ω)

    ③定值电阻R1(R1=150Ω)

    ④定值电阻R2(R2=15Ω)

    ⑤滑动变阻器R(0~5Ω)

    ⑥干电池(1.5V,内阻不计)

    ⑦开关S及导线若干

    (1) 某同学设计了如图甲所示的电路图,其中A、B一个为被测电阻、一个为定值电阻,请问图中电阻为被测电阻(填“A”或“B”),定值电阻应选(填“R1”或“R2”)
    (2) 若某次测得电流表G1、G2的示数分别为I1、I2则被测电阻的大小为(用已知和测量物理量的符号表示).
    (3) 若通过调节滑动变阻器,该同学测得多组I1、I2的实验数据,根据实验数据做出I1、I2的图象如图乙所示,并求得图象的斜率k =1.85,则被测电阻的大小为Ω(保留三位有效数字).

四、解答题

  • 11.

    一质量为M=4.0kg、长度为L=3.0m的木板B,在大小为8N、方向水平向右的拉力F作用下,以v0=2.0m/s的速度沿水平地面做匀速直线运动,某一时刻将质量为m=1.0kg的小铁块A(可视为质点)轻轻地放在木板上的最右端,如图所示.若铁块与木板之间没有摩擦,求:(重力加速度g取10m/s2

    (1) 加一个铁块后,木板的加速度大小?

    (2) 二者经过多长时间脱离?

  • 12. 如图所示,两平行金属板A、B长为L=8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,一带正电的粒子电荷量为q=1.0×10-10C,质量为m=1.0×10-20kg,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度v0=2.0×106m/s,粒子飞出电场后经过界面MN、PS间的无电场区域,然后进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右侧点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为s1=12cm,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为s2=9cm,粒子穿过界面PS做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常量k=9.0×109N·m2/C2 , 粒子的重力不计)

    (1) 求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远?到达PS界面时离D点多远?
    (2) 在图上粗略画出粒子的运动轨迹.
    (3) 确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.
  • 13. 如图所示,倾角θ=30°的足够长的斜面上,放着两个相距L0、质量均为M的滑块A和B,滑块A的下表面光滑,滑块B与斜面间的动摩擦因数 由静止同时释放A和B,此后若A、B发生碰撞,碰撞时间极短且为弹性碰撞。已知重力加速度为g,求:

    (1) A与B第一次相碰后,B的速率:
    (2) 从A开始运动到两滑块第二次碰撞所经历的时间。

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