福建省福州市2011届高三物理上学期期末质量检查.doc

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1、福建省福州市2011届高三上学期期末质量检查物 理 试 题满分:100分 完卷时间:90分钟注意事项:1本试卷共分两部分,第卷为选择题,第卷为非选择题。2所有试题的答案均填写在答题纸上,答案写在试卷上的无效。第卷(共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确,选对的得4分,有选错的和不答的得0分)1伽利略为了研究自由落体的规律,将落体实验转化为著名的“斜面实验”,当时利用斜面实验主要是考虑到( )A实验时便于测量小球运动的速度B地便于测量小球运动的时间C实验时便于测量小球运动的路程D斜面实验可以过观察与计算直接得到落体的运动规律2如图1所示

2、,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴OO以恒定的角速度转动,从线圈平面与磁场方向平行的位置开始计时,则在时刻( )A线圈中的感应电动势最小B线圈中的感应电流最大C穿过线圈的磁通量最大D穿过线圈磁通量的变化率最小3如图2所示,某中学科技小组制作了利用太阳能驱动小车的装置。当太阳光照射到小车上方的光电板时,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进。小车在平直的公路上静止开始匀加速行驶,经过时间t,速度为v时功率达到额定功率,并保持不变;小车又继续前进了s距离,达到最大速度v。设小车的质量为m,运动过程所受阻力恒为f,则小车的额定功率为( )ABCD42010年诺贝尔物理学奖授予英国曼彻

3、斯特大学科学家安德烈一海姆和康斯坦丁诺沃消洛夫,以表彰他们在石墨烯材料方面的卓越研究。石墨烯是碳的二维结构,如图3所示。它是目前世界上已知的强度最高的材料,为“太空电梯”缆线的制造打开了一扇“阿里巴巴”之门,使人类通过“太空电梯”进入太空成为可能。假设有一个从地面赤道上某处连向其正上方地球同步卫星的“太空电梯”。关于“太空电梯”上各处,说法正确的是( )A重力加速度相同B线速度相同C角速度相同D各质点处于完全失重状态5在如图4所示的电路中,当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片P向下调节,则 ( )A电压表和电流表的示数都增大B灯L2变暗,电流表的示数减小C灯L1变亮,电压表的示数减小D灯L2变

4、亮,电容器的带电量增加6光滑水平面上有一直角坐标系,质量m=4k的质点静止在坐标原点O处。先用沿+x轴方向的力F1=8N作用了2s;然后搬去F1,并立即用沿+y方向的力F2=24N作用1s,则质点在这3s内的轨迹为图5中的( )7如图6所示,A、B两物体的质量分别为mA、mB,且mAmB,整个系统处于静止状态。滑轮的质量和一切摩擦均不计。如果绳一端由Q点缓慢地向左移到P点,整个系统重新平衡后,绳的拉力F和两滑轮间绳力与水平方向的夹角变化情况是( )AF变大,角变大BF变小,角变小CF不变,角变小DF不变,角不变8用电记峰期,电灯往往会变暗,其原理如图7所示,可简化为如下物理问题:在理想变压器的

5、副线圈上,通过输电线连接两只灯泡L1和L2,输电线的等效电阻R,原线圈输入有效值恒定的交流电压,当开关S闭合时,以下说法正确的是( )AR两端的电压增大B原线圈输入功率减小C副线圈输出电压减小D原线圈中电流减小9真空中存在范围足够大、竖直方向的匀强电场,A、B为该匀强电场的两个等势面。现有三个质量相同、带同种等量电荷的小球a、b、c,从等势面A上的某点同时以相同速率v0分别沿竖直向下、水平向右和竖直向上方向开始运动,如图8所示。经过一段时间,三个小球先后通过等势面B,则下列判断正确的是( )A等势面A的电势一定高于等势面B的电势Ba、c两小球通过等势在, B时的速度相同C开始运动后的任一时刻,

6、a、b两小球的动能总是相同D开始运动后的任一时刻,三个小球电势能总是相等10如图9所示,在x轴上关于原点O对称的两点固定放置在等量异种点电荷+Q和Q,x轴上的P点位于Q的右侧。下列判断正确的是( )AP点电势比O点高B在x轴上没有点与P点电场强度相同C在x轴上还有一点与P点电场强度相同D若将一试探电荷+q从P点移至O点,电势能减小第卷(共60分)二、计算题(本题含5小题,共60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)11(10分)一辆汽车正在以c=20m/s的速度在平直路面匀速行驶,突然,司机看见车的正前方,处

7、有一位静止站立的老人,司机立即采取制动措施。此过程汽车运动的速率随时间的变化规律如图10所示,g取10m/s2,求:(1)s至少多大时,老人是安全的;(设老人在整个过程都静止不动)(2)汽车与地面的动摩擦因数。(刹车过程空气阻力不计)12(10分)如图11所示,光滑弧形轨道下端与水平传送带上表面等高,轨道上的A点到传送带的竖直距离和传送带上的表面到地面的距离为均为h=5m,把一物体放在A点由静止释放,当传送带不动,物体从右端B点水平飞记,落在水平地面上的P点,B、P的水平距离OP为x=2m.g取10m/s2,求:(1)当传送带不动,物体飞出B点时的速度;(2)若传送带以v=5m/s的速度顺时针

8、方向传送,物体会落在何处?13(12分)半径的某星球上有一倾角为的固定斜面。一质量为m=1lg的小物块在力F作用下从静止开始沿斜面向上运动,力F始终与斜面平行,如图12(甲)所示。已知小物块和斜面间的动摩擦因数,力F随位移s变化的规律如图12(乙)所示(取沿斜面向上的方向为正),那么小物块运动12m时速度恰好又不零。试求:(1)该星球表面上的重力加速度;(2)该星球表面抛出一个物体,为使该物体不再落回星球,至少需要多大速度?14(14分)如图13所示,条形区域AABB中存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B的大小为0.3T,AA、BB为磁场边界,它们相互平行,条形区域的长度足够长,宽度

9、d=1m。一束带正电的某种粒子从AA上的O点以沿着与AA成60角、大小不同的速度射入磁场,当粒子的速度小于某一值v0时,粒子在磁场区域内的运动时间t0=410-8s;当粒子速度为v1时,刚好垂直边界BB射出磁场。取,不计粒子所受重力。求:(1)粒子的比荷;(2)速度的大小;15(14分)如图14所示两根电阻忽略不计的相同金属直角导轨相距为l,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面,且都是足够长,两金属杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为,且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。回路总电阻为R,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中。现使杆ab受到F=5.5+1.25t

10、(N)的水平外力作用,从水平导轨的最左端由静止开始向右做匀加速直线运动,杆ad也同时从静止开始沿竖直导轨向下运动。已知g取10m/s2,求:(1)磁感应强度B的大小;(2)cd杆下落过程达最大速度时,ab杆的速度大小。参考答案一、选择题:1 B 2 B 3A 4C 5 C 6D 7D 8A 9B 10C二、计算题:飞出B点速度=5m/s,(2分)解得 m(2分)13(12分)解: (1)假设星球表面的重力加速度为,根据动能定理:小物块在力F1作用过程中有:FmgfN(2分)N = mgcos , f =N (2分)小物块在力F2作用过程中有: (2分)由图可知:F1=20N,s1=6m,F2=

11、4N,s2=6m由式得: (2分)(2)要使抛出的物体不再落回星球,物体的最小速度必须满足:(2分) 6 km/s (2分)14.(14分)解:(1)若粒子的速度小于某一值时,则粒子不能从离开磁场区域,只能从边离开,无论粒子速度大小,在磁场中运动的时间相同,轨迹如图所示(图中只画了一个粒子的轨迹)。(2分)粒子在磁场区域内做圆周运动的圆心角均为=240,运动时间(2分)又 (1分)解得 C/kg 或 C/kg (1分)(2)当粒子速度为时,粒子在磁场内的运动轨迹刚好与BB边界相切,此时有R0+R0sin= d (2分)又 (1分)得m/s(1分)当粒子速度为时,刚好垂直边界BB射出磁场区域,此时轨迹所对圆心角2= 30,有R1sin30o = d (2分)又 (1分)得 =2106m/s (1分)15(14分)F安aBN1mabgmcdgN2f2f1F解:(1)对ab杆: f1=mabg = 5N(1分)当时,(1分)得m/s2 (1分)所以杆由静止开始以m/s2 的加速度沿导轨匀加速运动(1分)(1分) (1分) (1分)根据牛顿第二定律 f1= maba (1分)联立以上各式,解得 (1分)代入数据,解得B =0.5T(1分)(2)当cd杆下落过程达到最大速度时,cd杆平衡(2分)(1分)联立以上两式并代入数据,解得(1分)

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