山东省高密市教科院2012届高三物理第三次阶段性检测试题鲁科版

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1、高密市教科院2012届高三第三次阶段性检测物理试题第卷(选择题 共40分)一.选择题(本题共有10个小题;每小题4分,共40分。在每小题给出的4个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。全部选对的得4分,选不全的得2分,有错选或不答的得0分。)1下列关于超重、失重现象的描述中,正确的是A荡秋千时当秋千摆到最低位置时,人处于失重状态。B列车在水平直轨道上加速行驶,车上的人处于超重状态。C在国际空间站内的宇航员处于完全失重状态,因为这时候宇航员不受重力了。D电梯正在减速下降,人在电梯中处于超重状态。2物体放下倾斜木板上,当木板倾角为30和45时,物体受到的摩擦力的大小恰好相同,则

2、物体与木板间的动摩擦因数可能是科网ABCD 3如图所示,光滑水平桌面上,一小球以速度v0向右匀速运动,当它运动到竖直木板正前方时,木板开始做自由落体运动.若木板开始运动时,下边沿与桌面对齐,则小球在木板上的投影轨迹是图中的5如图所示,用细线将A物体悬挂在顶板上,B物体放在水平地面上.A、B间有一劲度系数为100N/m的轻弹簧,此时弹簧伸长了2cm.已知A、B两物体的重力分别是3N和5N.则细线的拉力及B对地面的压力分别是 A8N和0NB5N和7NC5N和3ND7N和7N4如图所示,一个绝缘光滑半圆环轨道放在竖直向下的 匀强电场E中,在环的上端,一个质量为m、带电量为 +q的小球由静止开始沿轨道

3、运动,则A小球运动过程中机械能守恒B小球经过环的最低点时速度最大C在最低点球对环的压力为(mg+qE)D在最低点球对环的压力为3(mg+qE)5有人在调制电路时用一个“100k W”的电阻和一个“300k、W”的电阻串联, 作为400k的电阻使用,此时两串联电阻允许消耗的最大功率为AW BWCW DW6某空间存在着如图所示的水平方向的匀强磁场,A、B两个物块叠放在一起,并置于光滑的绝缘水平地面上物块A带正电,物块B为不带电的绝缘块水平恒力F作用在物块B上,使A、B一起由静止开始向左运动在A、B一起向左运动的过程中AA对B的压力变小 BA对B的压力变大CB对A的摩擦力不变DB对地面的压力不变7一

4、物体沿斜面向上运动,运动过程中质点的机械能E与竖直高度h关系的图象如图所示,其中0h1过程的图线为水平线,h1h2过程的图线为倾斜直线。根据该图象,下列判断正确的是A物体在0h1过程中除重力外不受其它力的作用。B物体在0h1过程中动能始终不变。C物体在h1h2过程中合外力与速度的方向一定相反。D物体在h1h2过程中不可能做匀速直线运动。8据报道,嫦娥二号探月卫星将于2009年前后发射,其环月飞行的高度距离月球表面100km,所探测到的有关月球的数据将比环月飞行高度为200km的嫦娥一号更加翔实。若两颗卫星环月运行均可视为匀速圆周运动,运行轨道如图所示。则A嫦娥二号环月运行的周期比嫦娥一号更小B

5、嫦娥二号环月运行的周期比嫦娥一号更大C嫦娥二号环月运行时向心加速度比嫦娥一号更小D嫦娥二号环月运行时向心加速度与嫦娥一号相等9如图所示,一束电子以大小不同的速率沿图示方向飞入横截面一正方形的匀强磁场区,下列判断正确的是A.电子在磁场中运动时间越长,其轨迹线越长B.电子在磁场中运动时间越长,其轨迹线所对应的圆心角越大C.在磁场中运动时间相同的电子,其轨迹线一定重合D.电子的速率不同,它们在磁场中运动时间一定不相同10如图甲所示,一直角三角形金属框,向左匀速地穿过一个方向垂直于纸面向内的匀强磁场,磁场仅限于虚线边界所围的区域内,该区域的形状与金属框完全相同,且金属框的下边与磁场区域的下边在一直线上

6、。若取顺时针方向为电流的正方向,则金属框穿过磁场过程的感应电流i随时间t变化的图像是下图所示的 第II卷 (非选择题 60分)二、实验题(本题包括3个小题共18分把答案填在题中的横线上或按题目要求作图)11(4分) 在验证楞次定律实验时,首先判断电流表指针偏转方向与电流流入方向的关系,如图甲所示,再将电流表与竖直放置的线圈连成如图乙所示,将磁铁从上方插入线圈,请结合甲、乙两图,在图乙的表头内标示出指针的偏转方向. 甲 乙12(6分) 如图所示,一个注满水的光滑玻璃管中有一个红蜡块(图中黑色矩形),竖直玻璃管,蜡块在水中会缓慢上浮,将玻璃管安装在小车上并置于水平光滑导轨。 (1)给小车一个初速度

7、,频闪照相获得的蜡块位置变化如图a,则玻璃管静止时,蜡块在水中上浮的运动应最接近 运动(填写运动的名称)。(2)若小车一端连接细线绕过光滑定滑轮悬挂小物体,如图b。从A位置静止释放小车,经过一段时间后,小车运动到虚线表示的B位置,试在图中建立的坐标系中,画出蜡块的大致运动轨迹。vxyOAB图a图b(3)若测得(2)中小车前进距离S,蜡块上升高度h及竖直上升速度v,则可知小车加速度大小为 。R2R1RS2S1VEab13(8分) 甲同学设计了如图(a)所示的电路测电源电动势E及电阻R1和R2的阻值。实验器材有:待测电源E(不计内阻),待测电阻R1,待测电阻R2,电压表V(量程为1.5V,内阻很大

8、),电阻箱R(0-99.99W),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干。(1)先测电阻R1的阻值。请将甲同学的操作补充完整:闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其示数r和对应的电压表示数Ul,保持电阻箱示数不变,_,读出电压表的示数U2。则电阻R1的表达式为R1_。(2)甲同学已经测得电阻Rl4.8 ,继续测电源电动势E和电阻R2的阻值。该同学的做法是:闭合S1,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图所示的-图线,则电源电动势E_V,电阻R2_。三、计算题(本题共4个小题,共42分)14(8分)如图足够长的斜面倾角=37

9、。一个物体以v0=12m/s的初速度,从下面上A点处沿斜面向上运动。加速度大小为a=8.0m/s2。已知重力加速度g=10 m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8。求: (1)物体沿斜面上滑的最大距离s; (2)物体与斜面间的动摩擦因数; 15.(10分) 间距为l的水平平行金属导轨间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B0,导轨足够长且电阻不计。完全相同的两根金属杆ab、cd质量均为m、电阻均为R,静止放在导轨上,间距也为l。t=0时刻起,cd杆的外力作用下开始向右匀加速直线运动,加速度大小保持a,t1时刻,ab杆开始运动。求:(1)认为导轨与金属杆之间最大静摩擦力约等于滑动摩擦力

10、,则最大静摩擦力多大?(2)t1时刻外力的功率多大?B0llabcd(3)若在t=0时刻起,B从B0开始随时间变化,可保持金属杆中没有感应电流,求出B随时间变化关系。F2.5mg 0hy16(12分) 北京奥运会女子10米(即跳台距水面10m)跳台比赛中,我国小将陈若琳凭借最后一跳拿下的全场最高分100.30分力压海曼斯夺得冠军。设运动员质量为m=60kg,其体形可等效为长度L=1.0米,直径d=0.3米的圆柱体,不计空气阻力,当她跳起到达最高点时,他的重心离跳台台面的高度为0.70米,在从起跳到接触水面过程中完成一系列动作,入水后水的等效阻力F(不包括浮力)作用于圆柱体的下端面,F的数值随入

11、水深度y变化的函数图像如图所示,该直线与F轴相交于F=2.5mg处,与y轴相交于y=h(某一未知深度),为了确保运动员的安全,水池必须有一定的深度,已知水的密度=1103kg/m3,根据以上的数据估算(1) 起跳瞬间所做的功(2) 从起跳到接触水面过程的时间(3) 跳水池至少应为多深(保留两位有效数字)17(12分) 如图所示,A、B为两块平行金属板,A板带正电、B板带负电。两板之间存在着匀强电场,两板间距为d、电势差为U,在B板上开有两个间距为L的小孔。C、D为两块同心半圆形金属板,圆心都在贴近B板的O处,C带正电、D带负电。两板间的距离很近,两板末端的中心线正对着B板上的小孔,两板间的电场

12、强度可认为大小处处相等,方向都指向O。半圆形金属板两端与B板的间隙可忽略不计。现从正对B板小孔紧靠A板的O处由静止释放一个质量为m、电量为q的带正电微粒(微粒的重力不计),问:(1)微粒穿过B板小孔时的速度多大?(2)为了使微粒能在CD板间运动而不碰板,CD板间的电场强度大小应满足什么条件?(3)从释放微粒开始,经过多长时间微粒通过半圆形金属板间的最低点P点?物理参考答案一、选择题(40分):1AC 2BD 3D 4BCD 5AC6A 7BD 8BD 9C 10A二、实验题(18分):11如下图所示(4分)xyOAB12(1)匀速直线 (2)如图(不看曲线的终点,画出抛物线就给分)(3)2Sv

13、2/h2(每空2分,共6分)13(1)将S2切换到b;R,(2)1.43(或);1.2(每空2分,共8分)三、计算题(42分):14.解:(1) m (2)mgsin+mgcos=ma =0.25评分标准:本题共8分,每式2分.15.解:解:(1)ab开始运动时,受到的安培力等于摩擦力 (2)(3)经过任意t时间,都应满足 评分标准:本题共10分,式各3分, 式各2分.16.解:(1) 起跳瞬间做功w=mv02/2=mgh1 代入数据得w=120J (2) 起跳到接触水面为竖直上抛运动 mv02/2=mgh1 代入数据得v0=2m/s 据位移公式:h2= v0tgt2/2 代入数据得t=1.63s (3) 起跳到入水到最低点,设水池至少应为h深,根据动能定理得 w+mg(h2+h)Fh/2F浮L/2F浮(hL)=00 代入数据,得h=7.6m 评分标准:本题共12分,每式2分。. 17.解:解:(1)设微粒穿过B板小孔时的速度为v,根据动能定理,有得 (2)微粒进入半圆形金属板后,电场力提供向心力,有得 (3)微粒从释放开始经t1射出B板的小孔,则 设微

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