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江苏省常州一中2019届高三第一学期期初(8月)考试物理试卷 WORD版含答案.doc

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资源描述

1、常州市第一中学2019届高三年级期初考试物理试卷试卷总分:120分 考试时间:100分钟一、 单项选择题(本题共5小题,每题3分,共15分)1、采用220 kV高压向远方的城市输电当输送功率一定时,为使输电线上损耗的功率减小为原来的,输电电压应变为( )A. 880 kV B. 440 kV C. 110 kV D. 55 kV2、高空坠物极易对行人造成伤害.若一个50 g的鸡蛋从一居民楼的25层坠下,与地面的撞击时间约为2 ms,则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为( )A. 10 N B. 102 N C. 103 N D. 104 N3、如图所示,在倾角为的斜面上,以速度v0水平抛出一个质量为

2、m的小球(斜面足够长,重力加速度为g),则在小球从开始运动到小球离开斜面有最大距离的过程中,下列说法中错误的是( )A 重力做功 B速度的变化C 运动时间 D重力的平均功率4、如图所示,桌面上固定一个光滑的竖直挡板,现将一个质量一定的重球A与截面为三角形的垫块B叠放在一起,用水平外力F可以缓缓向左推动B,使球慢慢升高,设各接触面均光滑,则该过程中( )AA和B均受三个力作用而平衡BB对桌面的压力越来越大CA对B的压力越来越小D推力F的大小恒定不变5、如图,在同一平面内有两根平行长导轨,导轨间存在依次相邻的矩形匀强磁场区域,区域宽度均为l,磁感应强度大小相等、方向交替向上向下.一边长为的正方形金

3、属线框在导轨上向左匀速运动,线框中感应电流i随时间t变化的正确图线可能是( )二、多项选择题(本题共5小题,每题4分,共20分)6、经国际小行星命名委员会命名的“神舟星”和“杨利伟星”的轨道均处在火星和木星轨道之间。已知“神舟星”平均每天绕太阳运行174万公里,“杨利伟星”平均每天绕太阳运行145万公里。假设两行星均绕太阳做匀速圆周运动,则两星相比较( )A“神舟星”的轨道半径小 B“神舟星”的公转周期大C“神舟星”的加速度大 D“神舟星”受到的向心力大7、水平光滑直轨道ab与半径为R的竖直半圆形光滑轨道bc相切,一小球以初速度v0沿直轨道ab向右运动,如图所示,小球进入半圆形轨道后刚好能通过

4、最高点c。则( )AR越大,v0越大 BR越大,小球经过b点后的瞬间对轨道的压力变大Cm越大,v0越大 Dm与R同时增大,初动能Ek0增大8、如图所示,电源E对电容器C充电,当C两端电压达到80 V时,闪光灯瞬间导通并发光,C放电放电后,闪光灯断开并熄灭,电源再次对C充电这样不断地充电和放电,闪光灯就周期性地发光该电路( )A. 充电时,通过R的电流不变B. 若R增大,则充电时间变长C. 若C增大,则闪光灯闪光一次通过的电荷量增大D. 若E减小为85 V,闪光灯闪光一次通过的电荷量不变9、如图所示,平行板电容器的两个极板竖直放置,并接直流电源。若一带电粒子恰好能沿图中轨迹穿过电容器,a到c是直

5、线,由于电极板边缘效应,粒子从c到d是曲线,重力加速度为g,则该粒子( )A在ac段受重力与电场力平衡并做匀速运动,cd段电场力大于重力Ba到c匀加速直线运动,加速度是g/cosCa至d重力势能减小,电势能减小Da至d粒子所受合力一直沿轨迹的切线方向10、一足够长的轻质绸带置于光滑水平地面上,绸带上放着质量分别为mA1 kg和mB2 kg的A、B两物块,A、B与绸带之间的动摩擦因数都为0.2,水平恒力F作用在A物块上,如图所示(重力加速度g取10 m/s2),若A、B与绸带之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则当F逐渐增大时,A、B的加速度aA和aB随F变化的图象正确的是( )三、实验题(本题共

6、2小题,共23分)11、(9分)在用如图甲所示装置探究“加速度与物体质量、物体受力关系”的实验中: 甲 乙(1) 为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是.A. 将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节砝码盘和砝码质量的大小,使小车在砝码盘和砝码的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动B. 将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砝码盘和砝码,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动C. 将长木板的一端垫起适当的高度,撤

7、去纸带以及砝码盘和砝码,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动(2) 图乙是实验所打出的一条纸带,在纸带上标出了5个计数点,在相邻的两个计数点之间还有4个点未标出(图中数据的单位是cm,电源的工作频率是50Hz),算出小车的加速度a=m/s2(结果保留两位有效数字).(图上数据分别为3.85、8.05、12.59、17.47) (3) 某同学在“探究加速度与质量关系”时,通过给小车增加砝码来改变小车的质量M,得到小车的加速度a与质量M的数据,画出a-图线后,发现:当较大时,图线发生弯曲,于是,该同学对实验方案进行了进一步地修正,避免了图线的末端发生弯曲的现象.那么,该同学的修正方案可能是.A.

8、改画a与的关系图线 B. 改画a与(M+m)的关系图线C. 改画a与的关系图线 D. 改画a与的关系图线12、(14分)一同学测量某干电池的电动势和内阻(1)如图所示是该同学正准备接入最后一根导线(图中虚线所示)时的实验电路请指出图中在器材操作上存在的两个不妥之处_;_(2)实验测得的电阻箱阻值R和电流表示数I,以及计算的数据见下表:根据表中数据,在答题卡的方格纸上作出关系图像。由图像可计算出该干电池的电动势为_V;内阻为_R/8.07.06.05.04.0I/A0.150.170.190.220.26/A16.76.05.34.53.8(3)为了得到更准确的测量结果,在测出上述数据后,该同学

9、将一只量程为100 mV的电压表并联在电流表的两端调节电阻箱,当电流表的示数为0.33 A时,电压表的指针位置如图所示,则该干电池的电动势应为_V;内阻应为_四、计算题(本题共5小题,共计62分解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,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)13、(10分)汽车A在水平冰雪路面上行驶,驾驶员发现其正前方停有汽车B,立即采取制动措施,但仍然撞上了汽车B.两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图所示,碰撞后B车向前滑动了4.5 m,A车向前滑动了2.0 m,已知A和B的质量分别为kg和kg,两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为

10、0.10,两车碰撞时间极短,在碰撞后车轮均没有滚动,重力加速度大小.求(1)碰撞后的瞬间B车速度的大小;(2)碰撞前的瞬间A车速度的大小.14、(12分)如图所示PQ、MN为足够长的两平行金属导轨,它们之间连接一个阻值的电阻;导轨间距为,电阻,长约的均匀金属杆水平放置在导轨上,它与导轨的滑动摩擦因数,导轨平面的倾角为在垂直导轨平面方向有匀强磁场,磁感应强度为,今让金属杆AB由静止开始下滑从杆静止开始到杆AB恰好匀速运动的过程中经过杆的电量,求:(1)当AB下滑速度为时加速度的大小(2)AB下滑的最大速度(3)从静止开始到AB匀速运动过程R上产生的热量15、(14分)如图所示,在竖直方向上A、B

11、两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水平地面上;B、C两物体通过细绳绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行已知A、B的质量均为m,C的质量为4m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态释放C后它沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度,求:(1) 从释放C到物体A刚离开地面时,物体C沿斜面下滑的距离.(2) 斜面倾角(3) B的最大速度vBm16、(14分)如图1所示,半径R=0.45m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,B为轨道的最低点,B点右侧的光滑的水平面上紧挨B

12、点有一静止的小平板车,平板车质量M=2kg,小车的上表面与B点等高,质量m=1kg的物块(可视为质点)从圆弧最高点A由静止释放。取g=10m/s2.试求:(1)物块滑到轨道上的B点时对轨道的压力大小;(2)若锁定平板车并在上表面铺上一种特殊材料,其动摩擦因数从左向右随距离均匀变化如图2所示,平板车长度l=1m求物块滑离平板车时的速率;(3)若解除平板车的锁定并撤去上表面铺的材料,物块与平板车间的动摩擦因数=0.5,物块仍从圆弧最高点A由静止释放,为了保证物块不从平板车上掉下来平板车至少多长?17、(12分) 如图,在y0的区域存在方向沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E,在y0的区域存在方向垂

13、直于xOy平面向外的匀强磁场.一个氕核和一个氘核先后从y轴上y=h点以相同的动能射出,速度方向沿x轴正方向.已知进入磁场时,速度方向与x轴正方向的夹角为60,并从坐标原点O处第一次射出磁场。的质量为m,电荷量为q,不计重力。求(1)第一次进入磁场的位置到原点O的距离(2)磁场的磁感应强度大小(3)第一次离开磁场的位置到原点O的距离参考答案12345BCCDA678910ACADBCDBCBD11、(1) B(2) 0.34(3) A12、(1)连接电路时电源应与电路断开,所以开关要断开;另一错误是电阻箱接入电路的电阻是零,这样容易烧坏电流表和电源.(2)将数据描点连线,做出一条倾斜的直线.根据

14、闭合电路欧姆定律E=I(R+r)得,所以图线的斜率表示电源电动势E=1.37V,截距绝对值表r=0.43.0=1.20;用电压表与电流表并联,可测得电流表的内阻,考虑电表内阻对实验的影响,则E=I(R+RA+r),得,所以图线的斜率仍表示电动势,电动势的准确值为1.37V,图线的截距表示(RA+r),所以内阻精确值为r=(1.20-0.20)=1.00.13、【解析】两车碰撞过程动量守恒,碰后两车在摩擦力的作用下做匀减速运动,利用运动学公式可以求得碰后的速度,然后在计算碰前A车的速度.(1)设B车质量为mB,碰后加速度大小为aB,根据牛顿第二定律有 式中是汽车与路面间的动摩擦因数.设碰撞后瞬间

15、B车速度的大小为,碰撞后滑行的距离为.由运动学公式有 联立式并利用题给数据得 (2)设A车的质量为mA,碰后加速度大小为aA.根据牛顿第二定律有 设碰撞后瞬间A车速度的大小为,碰撞后滑行的距离为.由运动学公式有 设碰撞后瞬间A车速度的大小为,两车在碰撞过程中动量守恒,有 联立式并利用题给数据得 14、解析:取AB杆为研究对象其受力如图示建立如图所示坐标系 联立上面解得 当时 由上问可知故AB做加速度减小的加速运动当从静止开始到运速运动过程中 联立可知 而设两电阻发热和为,由能量守恒可知联立得15、解:设开始时弹簧的压缩量xB,则 设当物体A刚刚离开地面时,弹簧的伸长量为xA,则 当物体A刚离开

16、地面时,物体B上升的距离以及物体C沿斜面下滑的距离均为 由式解得 物体A刚刚离开地面时,以B为研究对象,物体B受到重力mg、弹簧的弹力kxA、细线的拉力T三个力的作用,设物体B的加速度为a,根据牛顿第二定律,对B有 对C有 由、两式得 当B获得最大速度时,有 由式联立,解得 所以: (3)由于xA=xB,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,且物体A刚刚离开地面时,B、C两物体的速度相等,设为vBm,以B、C及弹簧组成的系统为研究对象,由机械能守恒定律得: 由、式,解得:16、解答:(1)物体从A点到B点的过程中,其机械能守恒,则有:mgR=代入数据解得:=3m/s.在B点,由牛顿第二定

17、律得:Nmg= 解得:N=3mg=3110N=30N即物块滑到轨道上B点时对轨道的压力N=N=30N,方向竖直向下。(2)物块在小车上滑行时的摩擦力做功为:Wf=l=(1mg+2mg)l/2 代入数据解得:Wf=4J物体从A点滑下到滑离平板车过程中,由动能定理得:mgR+Wf=代入数据解得:v=m/s(3)当解除平板车的锁定时,对物块和平板车由动量守恒定律有:代入数据解得它们共同速度:v=1m/s由能量守恒定律得:代入数据解得:l=0.6m17、【解析】本题考查带电粒子在电场中的类平抛运动、在匀强磁场中的匀速圆周运动及其相关的知识点,意在考查考生灵活运用相关知识解决问题的的能力.(1)在电场中

18、做类平抛运动,在磁场中做圆周运动,运动轨迹如图所示.设在电场中的加速度大小为,初速度大小为,它在电场中的运动时间为,第一次进入磁场的位置到原点的距离为.由运动学公式有 由题给条件,进入磁场时速度的方向与x轴正方向夹角.进入磁场时速度的y分量的大小为 联立以上各式得(2)在电场中运动时,由牛顿第二定律有 设进入磁场时速度的大小为,由速度合成法则有 设磁感应强度大小为B,在磁场中运动的圆轨道半径为,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有 由几何关系得 联立以上各式得 (3)设在电场中沿x轴正方向射出的速度大小为,在电场中的加速度大小为,由题给条件得 由牛顿第二定律有设第一次射入磁场时的速度大小为,速度的方向与x轴正方向夹角为,入射点到原点的距离为,在电场中运动的时间为.由运动学公式有 联立以上各式得,设在磁场中做圆周运动的半径为,由式及粒子在匀强磁场中做圆周运动的半径公式得所以出射点在原点左侧.设进入磁场的入射点到第一次离开磁场的出射点的距离为,由几何关系有联立式得,第一次离开磁场时的位置到原点O的距离为

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