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高三月考物理综合测试 (1)


高三月考物理综合测试
I 卷
一、单选题(本题共 15 小题)
1.如图所示是测定自感系数很大的线圈L的直流电阻的电 电压表用来测量自感线圈的直流电压,在测量完毕后, 理的做法是[] A.先断开S1 C.先拆除电流表 答案:B 2.图中3条长直导线都通有垂直纸面向外的电流,且 线的距离都等于2cm的A点的磁感应强度B的方向是 A. 向上 答案:B 3

.如图,AO、BO、CO是完全相同的三条绳子,将钢梁水平吊 够重时,结果AO绳先断,由此可确定 A.? =120° 答案:C 4.已知一电容器充电后与电源断开,有一质量为 m、电荷量为 q 的带电粒子静止于该电容器两平行板的 中间,现在两板间贴近下板插入一个厚度为极板间距离 1/4 的金属板,如图所示,则关于两板间的电压 及带电粒子的运动情况,下列说法中正确的是 A.两板间电压 U 增大,带电粒子向上加速 B.两板间电压 U 不变,带电粒子仍保持静止 C.两板间电压 U 减小,带电粒子仍保持静止 D.两板间电压 U 减小,带电粒子向下加速 答案:C 5.弹簧振子做简谐运动时,下列说法中正确的是 A.加速度最大时,速度也最大 C.位移最大时,回复力也最大 答案:C 6.α 粒子和质子都从静止开始,在同样的电场中加速,经过相同的位移后,它们获得的速度之比为 A.1∶2 答案:B B.1∶ 2 C.2∶1 D. 2 ∶1 B.速度最大时,位移也最大 D.回复力最大时,速率也最大 B.? >120 ° C.? <120 ° D.? <60 ° 起,当钢梁足 B. 向右 C. 向左 D. 向下 I1=I2=I3=I,则距3条导 ( )
B.先断开S2

路,L两端并联一只 将电路解体时最合

D.先拆除电



7.如图所示的电解池内,通电 1s,在这期间共有 3C 的正 截面 xy,则这个电路中的电流是( A.0A 答案:D B.1.5A C.4A ) D.6A

离子和 3C 的负离子通过

8. 使带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片张开。下列各图表示验电器上感应电荷的分布情 况,正确的是( )

答案:B 9.如图,在方向水平、场强为E的匀强电场中,用一非静电力F将质量 +q的粒子,在竖直平面内从A点匀速移到B点,通过的距离为L。如 力不可忽略,则这一过程中非静电力F以及非静电力F做的功分别为 A. qE,0 C. mg,mgL 答案:D 10.一定质量的气体,压强保持不变,下列过程可以实现的是 A.温度升高,体积增大 C.温度不变,体积增大 答案:A 11.质量为 m 的卫星围绕地球做匀速圆周运动,轨道半径是地球半径的 2 倍。已知地球半径为 R,地球表 面的重力加速度为 g。卫星的动能是 A. B.温度升高,体积减小 D.温度不变,体积减小 B. (mg) 2 ? (qE) 2 , qEL D.
(mg) 2 ? (qE) 2 ,mgL

为m、电量为 果粒子的重 ( )

1 mgR 4

B.

1 mgR 2

C.mgR

D.2 mgR

答案:A 12.一定质量的0℃的冰,熔化为0℃的水时,则 A.分子的平均动能减小,分子势能增加 B.分子的平均动能增大,分子势能减小 C.分子的平均动能不变,分子势能增大 D.分子的平均动能不变,分子势能减小

答案:C 13.几个质点均作匀变速直线运动,在相同的时间 t 内位移最大的质点为 A.加速度最大的质点 C.初速度最大的质点 答案:D 14.动能相等的甲、乙、丙三个物体质量之比为m1:m2:m3=1:2:3在水平面上沿着同一方向滑动.假设作用 于每个物体上的制动力相同,则它们滑行的最大距离之比是 A.1:2:3 答案:C 15.下面关于光的说法中正确的是 A.光的偏振现象表明光是一种纵波 B.蚌壳内表面上有薄层珍珠质,在白光照射下常会呈现美丽的色彩,这是光的色散现象 C.一切物体都在向外辐射红外线,物体温度越高,辐射红外线越强,波长越长 D.光的波粒二象性是一切运动的微观粒子所普通具有的二象性中一个具体例子 答案:D B.12:22:32 C.1:1:1 D.3:2:1 B.末速度最大的质点 D.平均速度最大的质点 [ ]

II 卷
二、多选题
16.如图所示是对两个电源测电源电动势和内电阻实验的 图,则应有[] A.当I1=I2时,电源电功率P1=P2 B.当I1=I2时,外电阻R1=R2 C.当U1=U2时,电源输出功率P出 1<P出 2 D.当U1=U2时,电源内部消耗的电功率P内 1<P内 2 ? 答案:ACD 17.关于运动的合成和分解,下列说法正确的有 A.只有曲线运动才可以分解成两个或两个以上的简单直线运动 B.两个分运动是直线运动,它们的合运动一定是直线运动 C.两个匀速直线运动的合运动一定是匀速直线运动 D.一个匀速直线运动和一个匀加速直线运动的合运动不一定是直线运动 答案:CD 18.如图(a)所示,直线 MN 是一个点电荷电场中的电场线。图(b)所示的是放在电场线上 a、b 两点 的检验电荷电量的大小 q 与所受电场力的大小 F 的关系 上说法正确的是 A.如果场源是正电荷,场源位置在 a 的左侧 B.如果场源是正电荷,场源位置在 b 的右侧 C.如果场源是负电荷,场源位置在 a 的左侧 D.如果场源是负电荷,场源位置在 b 的右侧 答案:AC 19.光在棱镜中发生色散,说明了 A.同一棱镜材料对不同的色光的折射率不同 B.不同色光在同一介质中的速度不同 C.白光是由各种单色光组成的复色光 D.不同色光在棱镜中发生了全反射 答案:ABC 20.在图中,标出了磁场 B 的方向、通电直导线中电流 I 的方向,以及通电直导线所受磁场力 F 的方向, 其中正确的是 图象,则以 电流和路端电压关系

F I A

F B B I B B C I F

B I F D

答案:AC 21.下述关于电磁振荡中能量的说法,正确的是 A.振荡电流的最大值越大,表示电磁振荡中能量越大 B.没有和振荡器连接的振荡电路中的振荡电流,振幅一定是逐渐减小的 C.等幅振荡是无阻尼振荡 D.产生无阻尼振荡回路中的能量既不向外辐射,也不转换成内能 答案:ABD 22. 如图所示, 在磁感应强度为 B 的匀强磁场中有固定的金属框架 ABC, θ ,导体棒 DE 在框架上从 B 点开始在外力作用下,沿垂直 DE 方向 速向右平移,使导体棒和框架构成等腰三角形回路.设框架和导体棒 其单位长度的电阻均为 R, 框架和导体棒均足够长, 不计摩擦及接触 回路中的电流 I 和电功率 P 随时间 t 变化的下列四个图象中可能正确 已知∠B= 以速度 v 匀 材料相同, 电阻.关于 的是

答案:AD 23.对于绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,下列说法正确的是 A.人造地球卫星的实际绕行速率一定小于 7.9km/s B.从卫星上释放的物体将作平抛运动 C.在卫星上可以用天平称物体的质量 D.我国第一颗人造地球卫星(周期是 6.84× 3s)离地面高度比地球同步卫星离地面高度小 10 答案:AD
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三、计算题易链
24.一段凹槽A倒扣在水平长木板C上,槽内有一小物块B,它到槽两侧的距离均为L/2,如图所示。木板 位于光滑水平的桌面上,槽与木板间的摩擦不计,小物块与 木板间的摩擦系数为μ .A、B、C三者质量相等,原来都静 止. 现使槽A以大小为υ 0的初速向右运动, 已知 当A和B发生碰撞时,两者速度互换。求: (1)从A、B发生第一次碰撞到第二次碰撞的时间内,木板C运动的路程. (2)在A、B刚要发生第四次碰撞时,A、B、C三者速度的大小.

? 0 ? 2?gL

答案:解(1)第一次碰撞后, v A =0 , v B = v0 ,此后 B 在 C 上滑动,当 B、C 共速时(用 V1 表示它们的 速度) ,B 移动 S1 .由动量守恒定律得:
Mv0 ? 2MV1

解得: V1 ?

v0 2

①由功能关系得:

?gS1 ?


1 1 2 2 Mv0 ? Mv1 2 2

②解①②得: S1 ?

2 3v0 3 根据题设条件: v0 < 2?gt 可知 S 1 < t 8?g 4

可见,B、C 条件 v1 时,B 尚未与 A 发生第二次碰.B、C 一起向匀速运动(T- S1 )距离 B 才能与 A 的右
1 2 端发生第二次碰撞. C 的速度由 0 增长到 v1 的过程中, 前进 S2 . 设 C 由功能关系得:?mgs2 ? mv1 2



解得: S 2 ?

2 v0 8?g

因此知,从第一次碰撞到第二次碰撞,C 运动的距离为: S ? S 2 ? (t ? S1 ) ? t ?

2 v0 4?g



(2)刚要发生第二次碰撞时,A 静止,B、C 共速 v1 ,发生碰撞后,B 静止,A、C 的速度均为 ?1 ,由于 摩擦, 加速、 减速, B C 直至 BC 达共速 (此速度设为 ? 2 ) 由动量守恒得:mv ? 2mv2 , 1 解得:v2 ?
v1 v0 ? 2 4

⑥因 A 的速度 v1 大于 B 的速度 ? 2 , 故第三次碰撞发生在 A 的左壁, 碰撞后, 的速度变为 V2 , 速度为 v1 , A B C 的速度仍为 ? 2 , 由于摩擦,B 减速,C 加速,直至达到共速(用 ? 3 表示) ,由动量守恒定律得:

mv2 ? mv1 ? 2mv3

3 解得: v3 ? v0 8



刚要发生第四次碰撞时. v A ? v 2 ?

v0 4

3 vB ? vC ? v3 ? v0 8

25.如图所示,在 x 轴上方有垂直于 xy 平面向里的匀 为 B;在 X 轴下方有沿 y 轴负方向的匀强电场,场 m,电量为-q 的粒子从坐标原点 O 沿着 y 轴正方 第三次到达 x 轴时,它与点 O 的距离为 L.求此粒 和运动的总路程 s(重力不计) .

y B O E x

强磁场, 磁感应强度 强为 E.一质量为 向射出.射出之后, 子射出时的速度 v

答案:qBL/4m,πL/2+qB2L2/16mE

v 根据题意,粒子从 O 点射出之后,先在磁场中做匀速圆周运动,设速度为 v0,则有 qv0B=m 0 .然后进入 R
电场,在电场中先做匀减速直线运动,后又做匀加速直线运动,第二次回到 x 轴上.设减速位移大小为 L0, 有 v02=2

2

qE ·L0,再次进入磁场,运动半周后第三次到达 x 轴,有 L=4R,如图所示.由上述等式可得总路程: m
y L x

1 qB 2 L2 s=2π ·R+2L0= π ·L+ 2 16m E
答案:

O

1 qB 2 L2 π ·L+ 2 16m E

26.长为L的细线一端系有一带正电小球,另一端拴在空间O点,加一大小恒定的匀强电场,使小球受的 电场力大小总是等于重力的 3 倍,当电场取不同方向时,可使小球绕O点以半径L分别在水平面内、 竖直平面内、倾斜平面内做圆周运动. (1)小球在竖直平面内做圆周运动时,求其运动速度最小值; (2)当小球在与水平面成 30° 角的平面内恰好做圆周运动时,求小球运动的最大速度及此时电场的方 向.

答案:解: (1)带电小球在竖直面内恰做圆周运动时设其最小速度为vmin,此时重力与电场力的合力F提 供向心力.则当重力与电场力反向时,F取最小值,设带电小球的质量为m,它所受重力为mg,则F= qE-mg= 3 mg-mg=( 3 -1)mg, 带电小球速度的最小值vmin=

?

3 ? 1 gL .

?

(2)电场力FE= 3 mg.当轨道平面与水平面成 30° 角时,重力与电场力的合力F0,必沿悬绳方向, 受力如图 25 所示.设电场强度方向与合力F0成 α 角,则qEsinα=mgcos30° ,得 α=30° ,即电 场沿水平方向左,或者 α=150° ,电场沿图中虚线QR斜向上,当a=30° 时,重力和电场力的合力最大, 小球做圆周运动的速度才能最大,此时合力F0=mg/sin30° =2mg.

当小球恰做圆周运动时,在P点速度最小时线的拉力为零,F0提供向心力.即F0=mv1 /L.对小球 从圆周运动的“最高点”P到“最低点”Q的过程运用动能定理,有 F02L=(1/2)mv2 -(1/2)mv1 , 解得小球在这一平面上运动的最大速度为v2= 10gL .
2 2




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