河北省武邑中学2016届高三上学期周考(1.24)理综物理试题 含答案

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1、14、历史上,伽利略在斜面实验中分别从倾角不同、阻力很小的斜面上静止释放小球,他通过实验观察和逻辑推理,得到的正确结论有A、倾角一定时,小球在斜面上的位移与时间的平方成正比B、倾角一定时,小球在斜面上的速度与时间的平方成正比C、斜面长度一定时,小球从顶端滚到底端时的速度与倾角无关D、斜面长度一定时,小球从顶端滚到底端所需的时间与倾角无关15、正、负点电荷周围的电场线分布如图, P、 Q 为其中两点,则带正电的试探电荷A、由 P 静止释放后会运动到 QB、从 P 移动到 Q,电场力做正功C、在 P 的电势能小于在 Q 的电势能D、在 P 所受电场力小于在 Q 所受电场力16、如图为洛伦兹力演示仪

2、的结构图。励磁线圈产生的匀强磁场方向垂直纸面向外,电子束由电子枪产生,其速度方向与磁场方向垂直。电子速度大小可通过电子枪的加速电压来控制,磁场强弱可通过励磁线圈的电流来调节。下列说法正确的是A、仅增大励磁线圈的电流,电子束径迹的半径变大B、仅提高电子枪的加速电压,电子束径迹的半径变大C、仅增大励磁线圈的电流,电子做圆周运动的周期将变大D、仅提高电子枪的加速电压,电子做圆周运动的周期将变大17、在如图所示的电路中,电源内阻不可忽略,在调节可变电阻 R 的阻值过程中,发现理想电压表的示数减小,则A、R 的阻值变大 B、路端电压不变 C、干路电流减小 D、路端电压和干路电流的比值减小18、如图,某空

3、间站在轨道半径为 R 的近地圆轨道 I 上围绕地球运行,一宇宙飞船与空间站对接后,在轨道 I 上围绕地球运行多圈后又与空间站分离,进入椭圆轨道 II 运行。已知椭圆轨道的远地点到地球球心的距离为 3.5R,地球质量为 M,万有引力常量为 G,则A、空间站在圆轨道 I 上运行的周期为32RGMB、空间站与飞船对接后在圆轨道 I 上运行的周期变小C、飞船在椭圆轨道远地点的速率是近地点的 3.5 倍D、飞船与空间站分离后在远离地球过程中其机械能不断增大19、如图,不计空气阻力,从 O 点水平抛出的小球抵达光滑斜面上端 P 处时,速度方向恰好沿着斜面方向,然后紧贴斜面 PQ 做匀加速直线运动,下列说法

4、正确的是A、小球在斜面上运动的加速度大小比平抛运动时的大B、小球在斜面上运动的加速度大小比平抛运动时的小C、撤去斜面,小球仍从 O 点以相同速度水平抛出,落地速率不变D、撤去斜面,小球仍从 O 点以相同速度水平抛出,落地时间不变20、如图所示,质量为 m 的球置于斜面上,被一个竖直挡板挡住。现用一个恒力 F 拉斜面,使斜面在水平面上做加速度为 a 的匀加速直线运动,忽略一切摩擦,以下说法中正确的是 A、若加速度足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零B、若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零C、斜面对球的弹力大小与加速度大小无关D、斜面、挡板对球的弹力与球的重力三者的合力等于 ma21、轻绳一端通过

5、光滑的定滑轮与物块 P 连接,另一端与套在光滑竖直杆上的圆环 Q 连接,Q 从静止释放后,上升一定距离到达与定滑轮等高处,在此过程中A、任意时刻 P、Q 两物体的速度大小满足 PQvB、任意时刻 Q 受到的拉力大小与 P 的重力大小相等C、物块 P 和圆环 Q 组成的系统机械能守恒D、当 Q 上升到与滑轮等高时,它的机械能最大22、用图示电路测量一量程为 3V 的电压表内阻,可调恒压电源能满足本实验要求,将下列实验步骤的有关内容补充完整。断开开关 S,按图连接好电路将电阻箱的阻值调到_接通电源,再闭合开关 S由零开始调节恒压电源的输出电压,使电压表的指针指到 3V 位置;调节_使电压表的指针指

6、到_V 位置,读出此时电阻箱的阻值,即为电压表内阻的测量值,断开开关 S。23、用如图甲所示的实验装置完成“探究动能定理”实验。请补充完整下列实验步骤的相关内容:(1)用天平测量小车和遮光片的总质量 M、砝码盘的质量 ;用游标卡尺测量遮光片的宽度 d,游标卡0m尺的示数如图乙所示,其读数为_cm;按图甲所示安装好实验装置,用米尺测量两光电门之间的距离 s;(2)在砝码盘中放入适量砝码;适当调节长木板的倾角,直到轻推小车,遮光片先后经过光电门 A 和光电门 B 的时间相等;(3)取下细绳和砝码盘,记下_(填写相应物理量及其符号) ;(4)让小车从靠近滑轮处由静止释放,用数字毫秒计分别测量出遮光片

7、经过光电门 A 和光电门 B 所用的时间 和 ;AtB(5)步骤(4)中,小车从光电门 A 下滑至光电门 B 过程合外力做的总功 =_,小车动能变化W合量 =_(用上述步骤中的物理量表示,重力加速度为 g) ,比较 和 的值,找出两者的kE 合 kE关系;(6)重新挂上细线和砝码盘,改变砝码盘中砝码质量,重复(2)(5)步骤。(7)本实验中,以下操作或要求是为零减小实验误差的是_A、尽量减小两光电门间的距离 sB、调整滑轮,使细线与长木板平行C、砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量24、在粗糙水平面上,一电动玩具小车以 =4m/s 的速度做匀速直线运动,其正前方平铺一边长为 L=0.6m0v的

8、正方向薄板,小车在到达薄板前某处立即刹车,靠惯性运动 s=3m 的距离后沿薄板一边的中垂线平滑地冲上薄板。小车与水平面以及小车与薄板之间的动摩擦因数均为 ,薄板与水平面之间的动摩擦因10.2数 ,小车质量 M 为薄板质量 m 的 3 倍,小车可看成质点,重力加速度 ,求:20.1 210/gms(1)小车冲上薄板时的速度大小;(2)小车从刚冲上薄板到停止时的位移大小;25、如图所示,宽度为 的区域被平均分为区域 I、II、III,其中 I、III 有匀强磁场,它们的磁感应3L强度大小相等,方向垂直纸面且相反。长度为 ,宽为 的矩形 abcd 紧邻磁场下方,与磁场边界对齐,3L2O 为 dc 边

9、中点,P 为 dc 边中垂线上一点,OP=3L。矩形内有匀强电场,电场强度大小为 E,方向由 a 指向O。电荷量为 q、质量为 m,重力不计的带电粒子由 a 点静止释放,经电场加速后进入磁场,运动轨迹刚好与区域 III 的右边界相切。(1)求该粒子经过 O 点时速度大小 ;0v(2)求匀强磁场的磁感应强度大小 B;(3)若在 aO 之间距 O 点 x 处静止释放该粒子,粒子在磁场区域中共偏转 n 次到达 P 点,求 x 满足的条件以及 n 的可能取值。33、 【物理选修 3-3】(1)下列说法正确的是_(选对 1 个给 3 分,选对 2 个给 4 分,选对 3 个给 6 分,每选错一个扣 3

10、分,最低得分为 0 分)A、布朗运动虽不是分子运动,但是它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动B、一木块被举高,组成该木块的所有分子的分子势能都增大C、当液体与大气接触时,液体表面层分子的势能比液体内部分子的要大D、缓慢压缩一定量气体,若此过程气体温度不变,则外界对气体做正功但气体内能不变E、气体体积不变时,温度越高,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多(2)如图,上端开口的竖直气缸由大、小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,两活塞用刚性轻杆连接,两活塞间充有氧气,小活塞下方充有氮气。已知:大活塞的质量为 2m,横截面积为 2S,小活塞的质量为 m,横截面积为 S;两活塞间

11、距为 L;大活塞导热性能良好,气缸及小活塞绝热。初始时氮气和气缸外大气的匀强均为 ,大活塞与大圆筒底部相距 ,两活塞与气缸壁之间的摩擦不计,重力加速度为0p2Lg。现通过电阻丝缓慢加热氮气,求当小活塞缓慢上升至上表面与大圆筒底部平齐时,氮气的压强。34、 【物理选修 3-4】(1)振源 S 在 O 点做沿竖直方向的简谐振动,频率为 10Hz,t=0 时刻向右传播的简谐横波如图所示(向左传播的简谐横波图中未画出) 。则以下说法正确的是_(选对 1 个给 3 分,选对 2 个给 4 分,选对 3 个给 6 分,每选错一个扣 3 分,最低得分为 0 分)A、该横波的波速大小为 20m/sB、 t=0

12、 时, x=1m 处的质量振动方向向上C、t=0.175s 时, 处的质点处在波峰位置1mD、若振源 S 向右匀速运动,在振源 S 右侧静止的接收者接收到的频率小于 10HzE、传播过程中该横波遇到小于 2m 的障碍物或小孔都能发生明显的衍射现象(2)半径为 R 的半圆柱形玻璃砖的横截面如图所示,O 为圆心,光线 I 沿半径方向从 a 点射入玻璃砖后,恰好在 O 点发生全反射,另一条光线 II 平行于光线 I 从最高点 b 射入玻璃砖后,在底边 MN 上的 d 点射出。若测得 ,求该玻璃砖的折射率。4d35、 【物理-选修 3-5】(2)在水平地面上沿直线放置两个完全相同的小物块 A 和 B,

13、它们相距 s,在距 B 为 2s 的右侧有一坑,如图所示,A 以初速度 向 B 运动,为使 A 能与 B 发生碰撞且碰后又不会落入坑中,求 A、B 与水平地面间0v的动摩擦因数应满足的条件。已知 A、B 碰撞时间很短且碰后粘在一起不再分开,重力加速度为 g22零电阻箱的阻值,1.5V23(1) (0.515cm、0.525cm 也合理) (3)砝码的总质量 m(5) 、0.52cm 0()gs(7)B2()()BAdtt24(1)根据牛顿第二定律得,小车在水平面上刹车的加速度大小为:2210./m/sMga根据速度位移公式得: ,解得:101va2101623/2/vasms(2)小车对薄板的

14、摩擦力 ,地面对薄板的摩擦力为: ,26fMg 4fMg因为 ,知薄板相对地面发生相对滑动12f小车在薄板上匀减速直线运动的加速度大小为: ,221/ams薄板做匀加速直线运动的加速度为: ,13f两者速度相等经历的时间为 ,有: ,1t1231vt解得: ,1230.5vtsa此时两者发生的相对位移为: ,221131xvtatt代入数据解得: ,0.5xmL此时小车的位移为: ,2110.5.m0.75tt相等的速度 32./vats然后两者一起做匀减速直线运动,匀减速运动的加速度为: 2242.1/agsm则一起匀减速直线运动的位移为: ,2410.5vxma所以小车从刚冲上薄板到停止时

15、的位移大小为: 12.7051.2x25(1)由题意可知 aO=L,粒子在 aO 加速过程有动能定理: 得粒子经过 O 点时的速度大小: 201qELmv0qELvm(2)粒子在磁场区域 III 中的运动轨迹如图,设粒子轨迹半径为 0R根据几何关系可得 003cos6RL由洛伦兹力公式和牛顿第二定律可得 ,联立可得 200vqBmR32mEBqL(3)若粒子在磁场中一共经过 n 次偏转到达 P,设粒子轨迹圆半径为 R,根据几何关系可得 ,根据题意可得0032(tacos3)6LL0联立可得 ,且 n 取正整数97R设粒子在磁场中的运动速率为 v,有 2mvqBR在电场中的加速过程,由动能定理: ,21Ex联立可得 ,其中 n=2、3、4、5、6、7、8231()6xLn33(1)CDE(2) 以两活塞整体为研究对象,设初始时氧气压强为 p1,根据平衡条件有: 013pSmg初始时氧气体积: 12()2LSVS当小活塞缓慢上升至上表面与大圆筒底部平齐时,氧气体积: 2VSL设此时氧气压强为 p2,氮气压强为 p,根据平衡条件有: 023pmgp由于大活塞导热,小活塞缓慢上升可认为氧气温度不变,由玻意耳定律,得: 1V解得: 0534mgS34(1)ABE(2) 设光线的入射角和折射角

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