【物理】山西省大同市星原学校2015届高三上学期第三次质检

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1、12014-20152014-2015 学年山西省大同市星原学校高三(上)学年山西省大同市星原学校高三(上)第三次质检物理试卷(复兴班)第三次质检物理试卷(复兴班)一、单项选择题(本题一、单项选择题(本题 8 8 小题,每小题小题,每小题 4 4 分,共分,共 3232 分,在每小题给出的四个选项中只有一分,在每小题给出的四个选项中只有一个选项正确)个选项正确)1 (4 分)某同学为研究物体运动情况,绘制了物体运动的 st 图象,如图所示图中纵坐标表示物体的位移 s,横坐标表示时间 t,由此可知该物体做( )A 匀速直线运动 B 变速直线运动 C 匀速曲线运动 D 变速曲线运动【考点考点】:

2、匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的位移与时间的关系专题: 直线运动规律专题【分析分析】: 由题是位移时间(st)图象其斜率大小等于物体运动的速度,斜率不变,则物体的速度不变,做匀速直线运动根据斜率的正负判断物体的运动方向【解析解析】: 解:st 图象所能表示出的位移只有两个方向,即正方向与负方向,所以st 图象所能表示的运动也只能是直线运动st 图线的斜率反映的是物体运动的速度,由图可知,速度在变化,故 B 项正确,A、C、D 错误故选:B【点评点评】: 本题关键抓住图象的数学意义:斜率表示速度来分析物体的运动情况根据运动图象分析物体的运动情况,是学习物理必须培养的基本功2 (4 分) (

3、2008上海)小明同学在学习了 DIS 实验后,设计了一个测物体瞬时速度的实验,其装置如图所示在小车上固定挡光片,使挡光片的前端与车头齐平、将光电门传感器固定在轨道侧面,垫高轨道的一端小明同学将小车从该端同一位置由静止释放,获得了如下几组实验数据实验次数 不同的挡光片 通过光电门的时间(s) 速度(m/s)2第一次 I 0.23044 0.347第二次 0.17464 0.344第三次 0.11662 0.343第四次 0.05850 0.342则以下表述正确的是( )四个挡光片中,挡光片 I 的宽度最小;四个挡光片中,挡光片的宽度最小;四次实验中,第一次实验测得的速度最接近小车车头到达光电门

4、时的瞬时速度;四次实验中,第四次实验测得的速度最接近小车车头到达光电门时的瞬时速度A B C D 【考点考点】: 瞬时速度;平均速度专题: 压轴题;直线运动规律专题【分析分析】: 根据 v2=2ax 可得 v=,而遮光板通过光电门的时间 t= ,可见遮光板通过光电门的时间越长代表遮光板越宽;遮光板越小,遮光板的平均速度越趋近越趋近于车头的速度【解析解析】: 解:根据 v2=2ax 可得 v=由于小车每次从同一位置由静止开始下滑,故每次到光电门的速度相同而遮光板通过光电门的时间 t= ,可见遮光板通过光电门的时间越长代表遮光板越宽故正确显然遮光板越小,遮光板的平均速度越趋近于遮光板前端的速度即越

5、趋近于车头的速度故正确正确;故选 D3【点评点评】: 把握匀变速直线运动的特点和本实验的实验原理是解决此题的前提3 (4 分) (2012上海)如图,光滑斜面固定于水平面,滑块 A、B 叠放后一起冲上斜面,且始终保持相对静止,A 上表面水平则在斜面上运动时,B 受力的示意图为( )A B C D 【考点考点】: 力的合成与分解的运用专题: 压轴题;受力分析方法专题【分析分析】: 对整体分析,得出整体的加速度方向,确定 B 的加速度方向,知道 B 的合力方向,从而知道 B 的受力情况【解析解析】: 解:整体向上做匀减速直线运动,加速度方向沿斜面向下,则 B 的加速度方向沿斜面向下根据牛顿第二定律

6、知,B 的合力沿斜面向下,则 B 一定受到水平向左的摩擦力以及重力和支持力故 A 正确,B、C、D 错误故选 A【点评点评】: 解决本题的关键知道 B 与整体具有相同的加速度,根据加速度确定物体的合力方向注意整体法和隔离法的运用4 (4 分) (2012上海)如图所示,斜面上 a、b、c 三点等距,小球从 a 点正上方 O 点抛出,做初速为 v0的平抛运动,恰落在 b 点若小球初速变为 v,其落点位于 c,则( )4A v0v2v0 B v=2v0 C 2v0v3v0 D v3v0【考点考点】: 平抛运动专题: 平抛运动专题【分析分析】: 平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由

7、落体运动,平抛运动的水平位移由初速度和运动时间决定【解析解析】: 解:小球从 a 点正上方 O 点抛出,做初速为 v0的平抛运动,恰落在 b 点,改变初速度,落在 c 点,知水平位移变为原来的 2 倍,若时间不变,则初速度变为原来的 2倍,由于运动时间变长,则初速度小于 2v0故 A 正确,B、C、D 错误故选 A【点评点评】: 解决本题的关键知道平抛运动水平方向和竖直方向上的运动规律,知道平抛运动的时间由高度决定,时间和初速度共同决定水平位移5 (4 分)我国“嫦娥一号”探月卫星发射后,先在“24 小时轨道”上绕地球运行(即绕地球一圈需要 24 小时) ;然后,经过两次变轨依次到达“48 小

8、时轨道”和“72 小时轨道” ;最后奔向月球如果按圆形轨道计算,并忽略卫星质量的变化,则在每次变轨完成后与变轨前相比, ( )A 卫星动能增大,引力势能减小 B 卫星动能增大,引力势能增大C 卫星动能减小,引力势能减小 D 卫星动能减小,引力势能增大【考点考点】: 人造卫星的加速度、周期和轨道的关系【分析分析】: 根据人造卫星的万有引力等于向心力,列式求出线速度、周期的表达式,由题意知道周期变大,故半径变大,故速度变小,由于要克服引力做功,势能变大【解析解析】: 解:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为 m、轨道半径为 r、地球质量为 M,有F=F向5故G=m=

9、m2r=m()2r=ma解得v= T=2 a= 根据题意两次变轨分别为:从“24 小时轨道”变轨为“48 小时轨道”和从“48 小时轨道”变轨为“72 小时轨道” ,则结合式可知,在每次变轨完成后与变轨前相比运行周期增大,运行轨道半径增大,运行线速度减小,所以卫星动能减小,引力势能增大,D 正确故选 D【点评点评】: 本题关键抓住万有引力提供向心力,先列式求解出线速度、周期的表达式,再进行讨论6 (4 分) (2012上海)当电阻两端加上某一稳定电压时,通过该电阻的电荷量为 0.3C,消耗的电能为 0.9J为在相同时间内使 0.6C 的电荷量通过该电阻,在其两端需加的电压和消耗的电能分别是(

10、)A 3V,1.8J B 3V,3.6J C 6V,1.8J D 6V,3.6J【考点考点】: 闭合电路的欧姆定律【分析分析】: (1)已知电阻丝在通过 0.3C 的电量时,消耗的电能 0.9J,根据 W=UQ 变形可求出电压;当在相同的时间内通过电阻丝的电量是 0.6C 时,根据 I= 可知,当时间相同,由电荷时的关系可知电流关系,因为电阻不变,根据 U=IR,由电流关系可知电压关系,即可求出电阻丝两端所加电压 U;(2)已知通过电阻丝的电量是 0.6C,电阻丝两端所加电压 U 已求出,根据 W=UQ 可求出电阻丝在这段时间内消耗的电能 W6【解析解析】: 解:因为电阻丝在通过 0.3C 的

11、电量时,消耗的电能是 0.9J,所以此时电压为:U=3V当在相同的时间内通过电阻丝的电量是 0.6C 时,根据 I= 可知,I=2I,根据 U=IR 可知,电阻不变,此时电阻丝两端电压:U=2U=6V,电阻丝在这段时间内消耗的电能:W=UQ=6V0.6C=3.6J故选 D【点评点评】: 本题考查了电量和电功的计算及欧姆定律的应用本题由于不知道时间不能求出电流,只能根据相关公式找出相关关系来求解7 (4 分) (2012安徽)如图 1 所示,半径为 R 的均匀带电圆形平板,单位面积带电量为,其轴线上任意一点 P(坐标为 x)的电场强度可以由库仑定律和电场强度的叠加原理求出:E=2k1,方向沿 x

12、 轴现考虑单位面积带电量为 0的无限大均匀带电平板,从其中间挖去一半径为 r 的圆板,如图 2 所示则圆孔轴线上任意一点Q(坐标为 x)的电场强度为( )A 2k0 B 2k0 C 2k0 D 2k0【考点考点】: 电场强度专题: 压轴题;电场力与电势的性质专题【分析分析】: 已知均匀圆板的电场强度的公式,推导出单位面积带电量为 0的无限大均匀带电平板的电场强度的公式,然后减去半径为 r 的圆版产生的场强7【解析解析】: 解:无限大均匀带电平板 R 取无限大,在 Q 点产生的场强:半径为 r 的圆版在 Q 点产生的场强:无限大均匀带电平板,从其中间挖去一半径为 r 的圆版后的场强是两个场强的差

13、,所以:所以选项 A 正确故选:A【点评点评】: 本题对高中学生来说比较新颖,要求学生能应用所学过的单位制的应用及极限法;本题对学生的能力起到较好的训练作用,是道好题8 (4 分) (2012安徽)如图所示,圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子以速度 v 从 A 点沿直径 AOB 方向射入磁场,经过t 时间从 C 点射出磁场,OC 与 OB成 60角现将带电粒子的速度变为 ,仍从 A 点射入磁场,不计重力,则粒子在磁场中的运动时间变为( )A t B 2t C t D 3t【考点考点】: 带电粒子在匀强磁场中的运动专题: 压轴题;带电粒子在磁场中的运动专题【分析分析】: 由于粒子

14、在匀强磁场是做匀速圆周运动,运动周期 T=,与粒子速度大小无关,可见,要计算粒子在磁场中运动的时间,只要求得它在磁场中运动轨迹对应的圆心角,就可得到所用的时间【解析解析】: 解:设圆形磁场区域的半径是 R,8以速度 v 射入时,半径,根据几何关系可知,所以运动时间 t=以速度 射入时,半径,所以设第二次射入时的圆心角为 ,根据几何关系可知:tan所以 =120则第二次运动的时间为:t= =2t故选:B【点评点评】: 带电粒子在磁场中运动的题目解题步骤为:定圆心、画轨迹、求半径,同时还利用圆弧的几何关系来帮助解题9二、多项选择题(本题二、多项选择题(本题 4 4 小题,每小题小题,每小题 4 4

15、 分,共分,共 1616 分每小题给出的四个选项中,有两个分每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项正确,全部选对的得或两个以上选项正确,全部选对的得 4 4 分,选对但不全得分,选对但不全得 2 2 分,有选错或不答得分,有选错或不答得 0 0 分分 )9 (4 分)如图,直线 a 和曲线 b 分别是在平直公路上行驶的汽车 a 和 b 的位置时间(xt)图线由图可知( )A 在时刻 t1,a 车追上 b 车B 在时刻 t2,a、b 两车运动方向相反C 在 t1到 t2这段时间内,b 车的速率先减少后增加D 在 t1到 t2这段时间内,b 车的速率一直比 a 车的大【考点考点】: 匀变速直线运动的位移与时间的关系专题: 直线运动规律专题【分析分析】: 位移时间关系图线反映位移随时间的变化规律,图线的斜率表示速度的大小【解析解析】: 解:A、在时刻 t1,a、b 两车的位置坐标相同,开始 a 的位移大于 b 的位移,知 b 追上 a故 A 错误B、在时刻 t2,a 的位移增大,b 的位移减小,知两车运动方向相反故 B 正确C

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