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《首发》湖南浏阳一中2012年下期高三暑假自主学习检测性考试卷(物理).doc

1、浏阳一中2012年下期高三暑假自主学习检测性考试试题物 理命 题 聂正国一、选择题(每题3分,共30分)1、甲、乙、丙三个观察者,同时观察一个物体的运动,甲说:“它在做匀速运动。”乙说:“它是静止的。”丙说:“它在做加速运动。”这三个人的说法A在任何情况下都不对B三人中总有一人或两人是讲错的C如果选择同一参考系,那么三人的说法就都对了D如果各自选择自己的参考系,那么三人的说法就可能都对了2、一辆车由甲地开出沿平直公路开到乙地,刚好停止,其速度图象如图所示,那么在0t和 t3t两段时间内A加速度大小之比为21B位移大小之比为12C平均速度大小之比为11D以上都不对 3、一个矩形线圈在匀强磁场中绕

2、轴匀速转动,产生的感应电动势e=311sin100t(V),则A线圈的转速为300r/min B电动势的有效值为220VC当时,电动势达最大值 D当t=0时,线圈平面与中性面垂直4、一个物体受到一个逐渐减小的合外力作用,合力的方向跟速度方向相同,则以后的过程中这个物体的运动情况是A速度越来越大,加速度越来越小 B速度越来越小,最后静止不动C物体做减速运动,位移不断减小 D物体做减速运动,位移不断增大 5、质量为的物体从静止以的加速度竖直上升,对该过程下列说法中正确的是()A物体的机械能增加 B物体的机械能减少C重力对物体做功 D物体的动能增加6、一个物体以初速度水平抛出,经过时间t时其竖直方向

3、的位移大小与水平方向的位移大小相等,不计空气阻力,那么t为A B C D7、一理想变压器原、副线圈匝数比n1n2115,原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u随时间t的变化规律如图所示,副线圈仅接入一个10 的电阻,则()A流过电阻的最大电流是20 AB与电阻并联的电压表的示数是141 VC变压器的输入功率是2.2103WD在交变电流变化的一个周期内,电阻产生的焦耳热是20 J8、在磁场中某处,有一小段通电导体,下面说法中正确的是A通电导体在该处所受力为零,该处的磁感应强度必为零B该处磁感应强度的大小,与这段导体的电流成正比C若该处磁感应强度不为零,而这段导体受力为零,表明导体中的电流方向一定与

4、磁场方向平行D若通电导体受力不为零,则导体中的电流方向一定与该处磁场方向垂直9、如图所示,为一演示实验电路图,图中L是一带铁芯的线圈,其直流电阻为,A是灯泡,其电阻,电键K处于闭合状态,电路接通。现将电键K打开,则在电路切断以后A灯泡立即熄灭B灯泡亮度变暗,最后熄灭C灯泡先闪亮一下,随后亮度逐渐变暗,最后熄灭D灯泡忽亮忽暗,不断闪烁,最后熄灭eBabdcfMhg 10、 如图,光滑斜面的倾角为,斜面上放置一矩形导体线框,边的边长为,边的边长为,线框的质量为,电阻为,线框通过绝缘细线绕过光滑的滑轮与重物相连,重物质量为,斜面上线(平行底边)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为,如果线框从

5、静止开始运动,进入磁场的最初一段时间是做匀速运动的,且线框的边始终平行底边,则下列说法正确的是( )A线框进入磁场前运动的加速度为B线框进入磁场时匀速运动的速度为C线框做匀速运动的总时间为D该匀速运动过程产生的焦耳热为二、实验题(每空2分,共14分)11、(6分)用打点计时器测定匀变速直线运动的加速度实验中,打点计时器接入低压电源中,得到一条打上点的纸带,如图所示,取五个小点为计数点得O、A、B、C、D、E各点。用刻度尺测量得如下数据:OA=5.3厘米、OB=12.1厘米、OC=20.3厘米,OD=30.1厘米、OE=41.4厘米。A相临两个计数点之间的时间间隔T= 。-B由实验数据计算平均加

6、速度的值a = 。C计算B点的即时速度VB= 。12(8分)如图是多用表的刻度盘,当选用量程为50mA的电流档测量电流时,表针指于图示位置,则所测电流为_m;若选用倍率为“100”的电阻档测电阻时,表针也指示在图示同一位置,则所测电阻的阻值为_。如果要用此多用表测量一个约2.0104的电阻,为了使测量比较精确,应选的欧姆档是_(选填“10”、“100”或“1K”)。换档结束后,实验操作上首先要进行的步骤是_。13、(10分)已知太阳光从太阳射到地球需时间t0,地球公转轨道可近似看成圆轨道,地球半径约为R0,试估算太阳质量M与地球质量m之比。14、(10分)做匀加速直线运动的物体途中依次经过A、

7、B、C三点,已知AB=BC= (未知),AB段和BC段的平均速度分别为1=3m/s、2=6m/s ,则(1)物体经B点时的瞬时速度B为多大? (2)若物体的加速度a=2m/s2,试求AC的距离15、(12分)如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角30,导轨上端跨接一定值电阻R,导轨电阻不计整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,长为L的金属棒cd垂直于MN、PQ放置在导轨上,且与导轨保持电接触良好,金属棒的质量为m、电阻为r,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放,当金属棒沿导轨下滑距离为s时,速度达到最大值vm求:(1)金属棒开始运动时的加速度大小;(2)匀

8、强磁场的磁感应强度大小;(3)金属棒沿导轨下滑距离为s的过程中,电阻R上产生的电热16、(14分)如图所示,相距为R的两块平行金属板M、N正对着放置,S1、S2分别为M、N板上的小孔,S1、S2、O三点共线,它们的连线垂直M、N,且S2OR.以O为圆心、R为半径的圆形区域内存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场D为收集板,板上各点到O点的距离以及板两端点的距离都为2R,板两端点的连线垂直M、N板质量为m、带电量为q的粒子经S1进入M、N间的电场后,通过S2进入磁场粒子在S1处的速度以及粒子所受的重力均不计(1)当M、N间的电压为U时,求粒子进入磁场时速度的大小v;(2)若粒子恰好打在收

9、集板D的中点上,求M、N间的电压值U0;(3)当M、N间的电压不同时,粒子从S1到打在D上经历的时间t会不同,求t的最小值物理答案(每题4分,共40分)12345678910DABCBCADBDCCD二、填空题:11、T= 0.1s a= 1.5m/s2(1.48-1.52) VB =0.75m/s 12、 31.0 (30.9) 1500 1K 、 电阻调零(欧姆调零) 13、地球的轨道半径:r=ct0,地球的公转周期T=365天=3.15107s据万有引力公式:对地球:14 15 16(14分)(1)粒子从S1到达S2的过程中,根据动能定理得qUmv2 解得粒子进入磁场时速度的大小v (2

10、)粒子进入磁场后在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,有qvBm 由得,加速电压U与轨迹半径r的关系为U当粒子打在收集板D的中点时,粒子在磁场中运动的半径r0R 对应电压U0 (3)M、N间的电压越大,粒子进入磁场时的速度越大,粒子在极板间经历的时间越短,同时在磁场中运动轨迹的半径越大,在磁场中运动的时间也会越短,出磁场后匀速运动的时间也越短,所以当粒子打在收集板D的右端时,对应时间t最短 根据几何关系可以求得,对应粒子在磁场中运动的半径rR 由得粒子进入磁场时速度的大小v 粒子在电场中经历的时间t1 粒子在磁场中经历的时间t2 粒子出磁场后做匀速直线运动经历的时间t3 粒子从S1到打在收集板D上经历的最短时间为tt1t2t3

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