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黑龙江省哈六中2011届高三上学期期末考试(物理)

学年度上学期期末 哈尔滨市第六中学 2010-2011 学年度上学期期末考试 高三物理试题
考试时间:90 分钟 满分:110 分 小题, 在每小题给出的四个选项中, 一.选择题(本题包括 10 小题,每小题 5 分,共 50 分.在每小题给出的四个选项中,有的只 选择题( 有一个选项正确,有的有多个选项正确, 有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选 错的得 0 分.) )
1.许多科学家在物理学发展史上作出了重要的贡献,下列表述正确的是( A.伽利略通过理想斜面实验推导得出力不是维持物体运动的原因的结论 B.安培根据分子电流假说很好地解释了电磁感应现象 C.牛顿通过扭秤实验测出了引力常量 G 的大小 D.法拉第通过放在通电直流导线下小磁针发生偏转,得出通电导线的周围存在磁场的结论 2.如图甲所示,注满清水的长玻璃管开口端用胶塞封闭,玻璃管保持竖直静止,管内 一小物体能沿玻璃管加速上升,当小物体到达玻璃管顶端后突然将玻璃管上下颠 倒,同时使玻璃管沿水平方向做匀速直线运动,如图乙.关于小物体以后的运动, 下列说法正确的是 ( ) A.小物体运动的轨迹为直线 B.小物体运动的轨迹为曲线 C.小物体升到玻璃管顶端的时间比玻璃管静止时长 D.小物体升到玻璃管顶端的时间比玻璃管静止时短 3.如图所示,关闭动力的航天飞机在月球引力的作用下沿椭圆轨道向月球靠近,并 将在 P 处进入空间站轨道,与空间站实现对接.已知空间站绕月轨道半径为 r,周 期为 T,引力常量为 G.下列说法中正确的是( A.航天飞机向 P 处运动的过程中速度逐渐变小 B.根据题中条件可以算出月球质量 C.根据题中条件可以算出空间站受到月球引力的大小 D.航天飞机向 P 处运动过程中加速度逐渐变大 4.如图所示,A、B 两物体的质量分别是 m1 和 m2,用劲度系数为 k 的轻弹簧相连,处于竖直静止状态.现对 A
施加竖直向上的力 F 将 A 提起,稳定时 B 对地面无压力. 当撤去 F,A 由静止向下运动至速度最大时,重 力做功为( A. m1 g
2 2





) B. m2 g
2 2 2

k k

k
2

C. m1 (m1 + m2 ) g

D. m2 (m1 + m2 ) g

k

A

5.如图所示,Q 为固定的正点电荷,A 、B 两点位于 Q 的正上方和 Q 相距分别为 h 和 0.25h,将 另一点电荷从 A 点由静止释放,运动到 B 点时速度刚好又变为零。若此电荷在 A 点处的加 速度大小为 3g/4,则此电荷在 B 点处的加速度 a 为( A.a=4g,方向竖直向上 C.a=3g,方向竖直向上 )

h B
0.25h

B.a=4g,方向竖直向下 D.a=3g,方向竖直向下

Q
6.一小物块冲上一个固定的粗糙斜面(接触面处处相同),经过斜面上 A 、B 两点到达斜面的 最高点后返回时,又通过了 B、A 两点,如图所示,对于物块上滑时由 A 到 B 的过程和下滑时由 B

到 A 的过程,其动能的变化量的绝对值|△E 上|和|△E 下|和所用的时间 t 上和 t 下相比较,有( A. ?E上 < ?E下 ,t上 < t下 , B. ?E上 > ?E下 ,t上 > t下 C. ?E上 < ?E下 ,t上 > t下 D. ?E上 > ?E下 ,t上 < t下 7.假设空间某一静电场的电势 φ 随 x 变化情况如图所示,根据图中信息可以 确定下列说法中正确的是 ( ) A.空间各点场强的方向均与 x 轴垂直 B.电荷沿 x 轴从 0 移到 x1 的过程中,一定不受电场力的作用 C.正电荷沿 x 轴从 x2 移到 x3 的过程中,电场力做负功,电势能增大 D.负电荷沿 x 轴从 x4 移到 x5 的过程中,电场力做负功,电势能增加



8.如图所示,等腰三角形内分布有垂直于纸面向外的匀强磁场,它的底边在 x 轴上且长为 2 L,高 为 L。纸面内一边长为 L 的正方形导线框沿 x 轴正方向做匀速直线运 动穿过匀强磁场区域,在 t=0 时刻恰好位于图中所示的位置。以顺时 针方向为导线框中电流的正方向, 在下面四幅图中能够正确表示电流 ——位移(I 一 x)关系的是 ( )

9.如图所示的空间中存在着正交的匀强电场和匀强磁场,从 A 点沿 AB、AC 方向绝缘地抛出两带电 小球,关于小球的运动情况,下列说法中正确的是( A.从 AB、AC 抛出的小球都可能做直线运动 B.只有沿 AB 抛出的小球才可能做直线运动 C.做直线运动的小球带正电,而且一定是做匀速直线运动 D.做直线运动的小球机械能守恒 10.如图所示,平行金属板中带电质点 P 原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响, 当滑动变阻器 R4 的滑片向 b 端移动时,则( A.电流表读数减小 B.电压表读数减小 C.质点 P 将向上运动 D.R3 上消耗的功率逐渐增大 ) )

小题, 二.实验题(本题包括 2 小题,共 17 分. 实验题 )
11. 分)用精密仪器测量一物体的长度,得到结果为 1.63812cm。现改用最小刻度为 1mm 的刻度尺去 (6 测量,结果应该为_______cm;如果改用 20 分度的游标卡尺去测量,结果应该为_______cm;如果改 用螺旋测微器去测量,结果应该为______cm。 12.(11 分)实验室有一只小灯泡,标有“3V,0.6W”字样。现要用下图中给出的器材(滑动变阻器最 大阻值为 10 ;电源电动势为 6V,内阻为 1 ;设电流表的内阻约为 10 ,电压表的内阻约为 10000 ),

要求测量小灯泡正常发光时的电阻 R1 和不发光时的电阻 R2。 ①将实验电路图画在方框中(要求尽量减小误差) 。 ②用笔画线当导线,将右图的实物连成所需电路(有三根导线已经接好)。 ③根据你所学的知识判断,测量结果:R1_____R2(大于、等于或小于)。

小题, 解答时要求写出必要的文字说明、 三、解答题(本大题共 3 小题,共 43 分.解答时要求写出必要的文字说明、方程式和贡要 解答题( 的演算步骤,若只有最后答案而无演算过程的不得分.有数值计算的题, 的演算步骤,若只有最后答案而无演算过程的不得分.有数值计算的题,答案中必须明确 写出数值和单位. 写出数值和单位. )
13. 分)亚运会男篮决赛过程中,王治郅为了避免韩国的抢断,弹地传球(篮球比赛运动员为了 (11 避免对方运动员对篮球的拦截, 往往采取使篮球与地面发生一次碰撞反弹而传递给队友的传球方 法)给队员刘炜。假设王治郅将篮球以 v0=5m/s 的速率从离地面高 h=0.8m 处水平抛出,球与地面 碰后水平方向的速度变为与地面碰前瞬间水平速度的 4/5,球与地面碰后竖直方向的速度变为与 地面碰前瞬间竖直方向速度的 3/4,刘炜恰好在篮球的速度变为水平时接住篮球,篮球与地面碰 撞作用的时间极短(可忽略不计) ,不计空气阻力, g = 10m / s 2 ,求王治郅、刘炜传球所用的时 间和王治郅抛球位置与刘炜接球位置之间的水平距离分别是多少?

14. 分)如图所示,一平直绝缘斜面足够长,与水平面的夹角为 θ;空间存在着磁感应强度大 (14 小为 B,宽度为 L 的匀强磁场区域,磁场方向垂直斜面向下;一个质量为 m、电阻为 R、边长为 a 的正方形金属线框沿斜面向上滑动, 线框向上滑动离开磁场时的速度刚好是刚进入磁场时速度的 1/4,离开磁场后线框能沿斜面继续滑行一段距离,然后沿斜面滑下并匀速进入磁场.已知正方形 线框与斜面之间的动摩擦因数为μ.求: (1)线框沿斜面下滑过程中匀速进入磁场时的速度 v2. (2)线框在沿斜面上滑阶段通过磁场过程中产生的焦耳热 Q.

15. 分)在 xoy 平面内,第Ⅲ象限的直线 OM 是电场与磁场的边界, OM 与 x 轴负方向成 45 0 角. (18 场强大小 0.32N / C , y < 0 且 OM 在 在 x < 0 且 OM 的左侧空间存在着沿 x 轴负方向的匀强电场 E , 的右侧空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场 B ,磁感应强度大小为 0.1T ,如图所示.一不计重力 的带负电微粒,从坐标原点 O 沿

y 轴负方向以 v 0 = 2 × 10 3 m / s 的初速度进入磁场,已知微粒的电

荷量 q = 5 × 10 ?18 C ,质量为 m = 1 × 10 ?24 kg , π = 3.14 求: (1)带电微粒第一次经过磁场边界的位置坐标. (2)带电微粒由坐标原点释放到最终离开电、磁场区域所用的时间. (3)带电微粒最终离开电、磁场区域的位置坐标.

高三物理答案 1.A 2.B 3.BD 4.C 5.C 6.D 7.CD 8.A 9.BC 10.B 11.1.64;1.635(或 1.640) ;1.6381。 12. (1)分压外接(2)图略

(3)大于

13.(11 分)由 h = (

1 2 gt1 可得,篮球从开始抛出到触地所用时间 t1 = 2

2h = 0.4 s -----2 分 g

水平方向的位移 s1 = v0 t1 = 2.0m --------1 分 球触地时竖直方向速度 v y = gt1 = 4m / s --------1 分 所以球反弹后水平方向速度 v x = 4v 0 / 5 = 4m / s --------1 分
'

竖直方向速度 v y = 3v y / 4 = 3m / s --------1 分
'

由 0 = v ? gt 2 可得球从反弹到被刘炜接住所用的时间 t 2 =
' y '

v 'y g

= 0.3s --------2 分

球从反弹到被刘炜所接住的水平距离 s 2 = v x t 2 = 1.2m --------1 分 所以王治郅、刘炜传球所用的时间 t = t1 + t 2 = 0.7 s ,--------1 分 抛球位置与接球位置之间的水平近距离 s = s1 + s 2 = 3.2m --------1 分 14、 分) (14 (1)线框在沿斜面下滑匀速进入磁场的瞬间有

B 2 a 2 v2 mg sin θ = ?mg cos θ + -------------------------2 分 R
解得 v 2 =

(mg sin θ ? ?mg cos θ ) R ----------------------2 分 B 2a 2

(2)由动能定理,线框从离开磁场到滑动到最高点的过程中

1 ? (mg sin θ + ?mg cos θ ) s = 0 ? mv12 ----------------------2 分 2
线框从最高点滑下匀速进入磁场的瞬间

(mg sin θ ? ?mg cos θ ) s = v1 =

1 2 mv 2 ? 0 ----------------------2 分 2

mg sin θ + ?mg cos θ v 2 ----------------------1 分 mg sin θ ? ?mg cos θ

由能量守恒定律

1 2 1 2 mv0 ? mv1 = Q + (mg sin θ + ?mg cos θ )(a + L) ----------------------2 分 2 2

v0 = 4v1 ----------------------1 分 Q= 15m 3 g 2 R 2 (sin 2 θ ? ? cos 2 θ ) ? mg (sin θ + ? cos θ )(a + L) ---------------------2 分 4 4 2B a

15、 分) (18 (1)带电粒子从 O 点射入磁场运动轨迹如图所示,
2 v0 由 qv0 B = m r

---------------1 分

得r =

mv0 = 4 × 10 ?3 m ,---------------2 分 qB
0

由题意及几何关系可知带电粒子的运动轨迹在磁场中偏转的圆心角为 90 ,则 A 点位置坐标

(?4 × 10 ?3 ,?4 × 10 ?3 ) .---------------2 分
(2)设带点粒子在磁场中做圆周运动的周期为 T ,则

T=

2πr = 1.256 × 10 ?5 s ---------------2 分 v0

由图可知粒子在磁场中运动时间 t1 = t OA + t AC = 带电粒子第一次在电场中运动的时间 t 2 , t 2 =

1 3 T + T = 1.256 × 10 ?5 s -----------2 分 4 4

2v 0 2mv0 = = 2.5 × 10 ?3 s -------------2 分 a Eq

设粒子从 C 点沿 y 轴正方向进入电场,做类平抛运动,则 a =

Eq 1 2 , ?x = 2r = at 3 m 2

t3 =

2?x = a

2?xm = 10 ? 4 s -------------2 分 Eq
?3

粒子在电磁场运动的总时间 t = t1 + t 2 + t 3 = 2.61256 × 10 s -------------1 分 (3) ?y = v 0 t 3 = 0.2m -------------1 分

y = ?y ? 2r = 0.192m -------------1 分
带电粒子离开电磁场时的位置坐标为 (0,0.192m) -------------2 分

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