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浙江省湖州市2014届高三上学期期末样卷考试物理试题 Word版含答案

时间:2014-01-19


2013 学年第一学期期末考试样卷 高三物理试题卷
第 Ⅰ 卷 (选择题共 48 分)
一、选择题(本题共 7 小题,每题 4 分,共 28 分。在每小题给出的四个选项中,只有一个 选项是符合题目要求的。 ) F(t1+t2) 1.在解一道由字母表达结果的计算题中,一个同学解得位移结果的表达式为:x= 2 m , 其中 F 表示力,t 表示时间,m 表示质量,用单位制的方法检查,这个结果 A.可能是正确的 B.一定是错误的 C.如果用国际单位制,结果可能正确 D.用国际单位,结果错误,如果用其他单位制,结果可能正确 2.某同学的质量为 50kg,所骑自行车的质量为 15 kg,设该同学在平直路面上正常骑行时 脚踏自行车的功率为 40W。若人与车受到的阻力是其重力的 0.02 倍,则正常骑行自行车 时的速度大小约为 A.3m/s B.4m/s C.13m/s D.30m/s 3.如图所示,两个完全相同的小球,用一轻绳拴接。用竖直向上的力 F 作用在绳的中点, 绳间的夹角 α=60°,缓慢增大力 F,直到两球刚要沿水平面运动,则关于这过程下列说法正 确的是 F A.绳子的拉力逐渐减小 α B.地面对两球的支持力不变 C.地面对每个球的摩擦力始终为零 D.球刚要开始运动时,球受到的摩擦力最大 4.如图所示,O 为 AB 的中点,C 点和 D 点到 A 点的距离相等,分别在 A、B 两点放等量 正、负电荷,则下列说法正确的是 + - A.C 点场强小于 D 点场强 D A C O B B.C 点电势高于 D 点电势 C.将一负检验电荷沿图中虚线由 C 点到 D 点,电场力对它做正功 D.将一正检验电荷沿图中虚线由 C 点到 D 点,电场力对它不做功 5.如图所示,长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导 体电极,两极间距为d,极板面积为S,这两个电极与可变电阻R相连。在垂直前后侧面的 方向上, 有一匀强磁场, 磁感应强度大小为B。 发电导管内有电阻率为 ρ 的高温电离气体, 气体以速度 v向右流动,并通过专用管道导出。若不计气体流动时的阻力,调 节可变电阻的阻值,根据所学过的物理知识,可求得可变电阻R消 耗电功率的最大值为 v 2 B 2 dS v 2 B 2 dS A. B. 3ρ 4ρ

S R v B

d

C.

v 2 B 2 dS 5ρ

D.

v 2 B 2 dS 6ρ

6.如图所示,在正方形 ABCD 区域内有平行于 AB 边的匀强电场,E、F、 G、H 是各边中点,其连线构成正方形,其中 P 点是 EH 的中点。一个 带正电的粒子(不计重力)从 F 点沿 FH 方向射入电场后恰好从 D 点 射出。以下说法正确的是 A.粒子的运动轨迹一定经过 P 点 B.粒子的运动轨迹一定经过 PH 之间某点 C.若将粒子的初速度变为原来的一半,粒子会由 ED 之间某点从 AD 边射出 D.若将粒子的初速度变为原来的一半,粒子恰好由 E 点从 AD 边射出 7.如图所示,MN、PQ 为放置于水平面上的两根平行导轨,通电导体棒 ab 垂直放置在导 轨上,已知导体棒质量 m=1 kg,长 l=2.0 m,通过的电流 I=5.0 A,方向如图所示,导体 3 棒与导轨间的动摩擦因数 μ= 。 若使导体棒水平向右匀速运动, 要求轨道内所加与导体棒 3 ab 垂直的匀强磁场的磁感应强度 最小,则磁场的方向与轨道平面的夹角是(g=10 m/s2) A.30° B.45° C.60° D.90° 二、选择题(本题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分。在每小题给出的四个选项中,至少有 一个选项是符合题目要求的。 全部选对的得 4 分, 选对但不全的得 2 分, 有选错的得 0 分。 ) 8.如图所示,E、F 分别表示蓄电池两极,P、Q 分别表示螺线管两端。当闭合开关时,发 现小磁针 N 极偏向螺线管 Q 端。下列判断正确的是 Q P S N A.F 为蓄电池正极 P R B.螺线管 P 端为 S 极 E F C.流过电阻 R 的电流方向向下 D.管内磁场方向由 Q 指向 P 9.如图所示,A、B 两物体叠放在一起,先用手托住 B 使其静止在固定斜面上,然后将其释 放,它们同时沿斜面滑下,斜面与两物体之间的动摩擦因数相同,mA>mB,则 A.释放前,物体 B 受到物体 A 对它的压力 A B B.释放前,物体 B 与物体 A 之间无相互作用力 C.下滑过程中,物体 B 受到物体 A 对它的压力 D.下滑过程中,物体 B 与物体 A 之间无相互作用力 10.有些卫星因能量耗尽而报废,成为太空垃圾,所以被称为“垃圾卫星” 。 “轨道康复者” 是“垃圾卫星”的救星,被称为“太空 110” ,它可在太空中给“垃圾卫星”补充能量, 延长卫星的使用寿命。假设“轨道康复者”绕地球做匀速圆周运动时的轨道半径为地球 同步卫星轨道半径的五分之一,其运动方向与地球自转方向一致,轨道平面与地球赤道 平面重合。下列判断正确的是 A. “轨道康复者”的加速度是地球同步卫星加速度的 25 倍 B. “轨道康复者”的周期是地球同步卫星周期的 5 倍 C.站在赤道上的人用仪器观察到“轨道康复者”向东运动 D. “轨道康复者”要在原轨道上加速才能“拯救”更低轨道上的卫星 11.如图所示,倾角为 θ 的足够长传送带以恒定的速率 v0 沿逆时针方向运行。t=0 时,将质 量

m=1kg 的小物块(可视为质点)轻放在传送带上,物块速度随时间变化的图象如图所示。 设沿传送带向下为正方向,取重力加速度 g=10m/s2。则 v/m· s-1 12 A.摩擦力的方向始终沿传送带向下 B.1~2s 内,物块的加速度为 2m/s2 8 C.传送带的倾角 θ=30° 4 D.物体与传送带之间的动摩擦因数 μ=0.5 t/s θ
0 1 2

3 4

12.如图所示,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,下端固定于地 面,一质量为 m 的带正电小球在外力 F 的作用下静止于图示位置,小球与弹簧不连接, 弹簧处于压缩状态。现撤去力 F,小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,重力、电 场力、弹簧弹力对小球做功分别为 W1、W2 和 W3,不计空气阻力,则上述过程中 A.小球与弹簧组成的系统机械能守恒 B.小球重力势能的变化为 -W1 F C.小球动能的变化为 W2 D.小球机械能的变化为 W1+W2+W3
。科。 网

Z。X。X。K]

E

第 Ⅱ 卷 (非选择题共 72 分)
三、填空与实验题(本题共 3 小题,共 20 分。 ) 13. (6 分)如图为“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置示意图。砝码和小桶的质 量为 m,小车和钩码的总质量为 M。 (1)除图中所示装置外,还需要的测量工具有 ▲ ; (2)实验中,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 ▲ ;
小车、钩码 打点计时器

接交流电源 砝码、小桶

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 m 的大小,使小车在砝码和小桶的牵引下运动,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 和小桶,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,撤去纸带以及砝码和小桶,轻推小车,观察判断小 车是否做匀速运动 (3)实验中要进行质量 m 和 M 的选取,以下最合理的一组是 ▲ 。 A.M=200 g,m=10 g、15 g、20 g、25 g、30 g、40 g B.M=200 g,m=20 g、40 g、60 g、80 g、100 g、120 g C.M=400 g,m=10 g、15 g、20 g、25 g、30 g、40 g D.M=400 g,m=20 g、40 g、60 g、80 g、100 g、120 g 14. (4 分)实验室新进了一批低电阻的螺线管,课外活动小组的同学想用多用电表粗测螺线

管的电阻。多用电表电阻档有 4 个倍率:分别为×1k、×100、×10、×1。

(1)若该同学选择×10 倍率,用正确的操作步骤测量时,发现指针位置如图中虚线所示, 为了较准确地进行测量,请你补充完整下列依次应该进行的主要操作步骤: A. ▲ ;B. ▲ 。 (2)重新测量后,刻度盘上的指针位置如图中实线所示, 则测量结果是 ▲ ?。 15. (10 分)某同学采用如图甲所示电路测定干电池的电动势和内电阻,已知干电池的电动 势约为 1.5V,内阻约 2?,电压表(0~3V 内阻约 3k?),电流表(0~0.6A 内阻约 1.5?), 滑动变阻器有 R1(10? 2A)和 R2(100? 0.1A)各一只。 (1)实验中滑动变阻器应选用 ▲ (选填“R1”或“R2”) (2)在图乙中用笔画线代替导线连接实验电路。

(3)一位同学实验测得 6 组数据见下表。试根据这些数据在答题卷中对应的坐标中画出 U—I 图线; I(A) U(V) 0.12 1.37 0.20 1.32 0.31 1.24 0.35 1.20 ▲ 0.50 1.10 0.57 1.05 ▲ Ω。

(4)根据图线得出该干电池的电动势 E=

V,电池内阻 r =

四、计算题(本题有 4 个小题,共 52 分。解答应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。 ) 16.(10 分) 如图所示,水平恒力 F=20 N,把质量 m=0.6 kg 的木块压在竖直墙上,木块离 地面的高度 H=6 m,木块从静止开始向下做匀加速运动,经过 2 s 到达地面。取 g=10 m/s2,求: (1)木块下滑的加速度 a 的大小; (2)木块与墙壁之间的动摩擦因数。

17.(12 分) 如图所示,粗糙程度均匀的绝缘斜面倾角为 θ。其下方 O 点处有一固定的正点 电荷,电荷量为 Q,OD⊥MN,OM=ON,质量为 m、带负电的小滑块以初速度 v1 从 M 点 沿斜面上滑,到达 N 点时速度恰好为零,然后又滑回到 M 点,速度大小变为 v2。若小滑 块带电量大小为 q 且保持不变,可视为点电荷。求: (1)N 点的高度 h; (2)若小滑块向上滑至 D 点处加速度大小为 a,求小滑块与斜面间的摩擦因数 μ。

N D v1 M θ O

18.(14 分) 如图为一水平传送带装置的示意图。紧绷的传送带 AB 始终保持 v0=5m/s 的恒 定速率运行,AB 间的距离 L 为 8m。将一质量 m=1kg 的小物块轻轻放在传送带上距 A 点 2m 处的 P 点,小物块随传送带运动到 B 点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点 N。 小物块与传送带间的动摩擦因数 μ=0.5,重力加速度 g=10 m/s2。求: (1)该圆轨道的半径 r (2)要使小物块能第一次滑上圆形轨道到达 M 点, M 点为圆轨道右半侧上的点, 该点高出 B 点 0.25 m,且小物块在圆形轨道上不脱离轨道,求小物块放上传送带时距离 A 点的位置 范围。

N
A

P

B

19.(16 分)如图所示,在矩形区域 ABCD 内有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小 2 3 — 为 B=5.0×10 2T,矩形区域 AD 长为 5 m,AB 宽为 0.2 m,在 AD 边中点 O 处有一放射 源,某时刻,放射源沿纸面向磁场中各方向均匀地辐射出速率均为 v=2×l06 m/s 的某种带 正电粒子,带电粒子质量 m=1.6×10-27 kg,电荷量为 q=+3.2×l0-19C(不计粒子重力) ,求: (1)带电粒子在磁场中做圆周运动的半径; (2)从 BC 边界射出的粒子中,在磁场中运动的最短时间; (3)分别从 BC 边界和 CD 边界射出粒子数目的比值。

B

C

A

O

D

题号:13 “物理 3-3”模块 (1)下列说法正确的是( ) A.知道某物质的摩尔质量和密度,可求出阿伏加德罗常数。 B.布朗运动反映了分子在做无规则的热运动。 C.没有摩擦的理想热机可以把吸收的热量全部转化为机械能。 D.内能不同的物体,分子运动的平均动能可能相同 (2)如图所示,由导热气缸和活塞封闭有一定质量的理想气体,活塞和气缸壁之间摩擦不计。
?3 2 已知大气压强 p 0 ? 1 ? 10 p a ,活塞面积 s ? 2 ? 10 m ,活塞质量 m=4kg。环境温度不
5

变,今在活塞上方逐渐加入细砂,使活塞缓慢下降,直到活塞距离底部的高度为初始的 2/3。 (g 取 10 m / s ) ①上述过程中下列说法正确的是 A.缸内气体的内能一定增加 B.缸内气体的压强一定增加 C.单位时间内气体分子对活塞的碰撞次数不变 D.缸内气体将吸收热量 ②试计算加入细砂的质量 M
2

题号:14 “物理 3-5”模块 (1)氢原子能级图如图所示,a,b,c 分别表示原子在不同能级之间的三种跃迁途径,设在 a,b,c 在跃迁过程中, 放出光子的能量和波长分别是 E a、Eb、Ec 和 ?a、?b、?c , 若 a 光恰能 使某金属发生光电效应,则 A. ?a ? ?b ? ?c C. Eb ? Ea ? Ec B.

1

?b ? a

=

1

+

1

?c

D. C 光也能使该金属产生光电效应

235 ? 235 ? (2)钚的放射性同位素 239 94 Pu 静止时衰变为铀核激发态 92 U 和 ? 粒子,而铀核激发态 92 U 235 92

立即衰变为铀核 略 . 已知:
239 94

U ,并放出能量为 0.097MeV 的 ? 光子。衰变放出的光子的动量可忽

Pu 、 235 92 U 和 ? 粒子的质量分别为 m pu =239.0521u 、 mu =235.0439u 和

m? =4.0026u ,1u 相当于 931.5MeV
①写出
239 94

Pu 的衰变方程

②求铀核

235 92

U 和 ? 粒子刚产生时动能大小之比

③求 ? 粒子的动能(计算结果保留三位有效数字)

模块参考答案
题号:13 物理 3-3 (1) BD (3 分) (漏选的 1 分) (2) ①B (3 分) ②解: 对活塞初态时进行受力分析后有: p0 s ? mg ? p1 s 对活塞末态时进行受力分析后有: p0 s ? mg ? Mg ? p2 s 对密闭的气体由玻意耳定律得: p1 sh1 ? p2 sh2 又由题意可知: h2 ? 联立解得:M=12kg 题号:14 物理 3-5 (1) C (3 分) (印刷出误,写 BC 也得 3 分,写 B 得 1 分)
235 * 4 (2) ① 239 94 Pu? 92 U ? 2 He

(1 分) (1 分) (1 分)

2 h1 3
(1 分)

(2 分)

239 94

4 Pu?235 92 U ? 2 He ? ? 也给分

235 4 ②因为静止的 239 94 Pu 发生衰变时, 92 U 和 2 He 的动量大小相等,方向相反:

所以动能之比: E K 1 : E k 2 ? M ? : M u ? 4 : 235

(2 分)

③ ?m ? m pu - mu - m? =239.0521-235.0439- 4.0026=0.0056u (1 分)

?E总 ? ?mc 2 ? 0.097 ? 0.0056 ? 931 .5 ? 0.097 ? 5.22 ? 0.097 ? 5.12 Mev ( 1
分)

E K1 ?

235 ? 5.12 ? 5.03Mev (1 分) 235 ? 4

2013 学年第一学期期末考试样卷 高三物理参考答案
一、选择题(本题共 7 小题,每题 4 分,共 28 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项 是符合题目要求的。 ) 题号 答案 1 B 2 A 3 D 4 C 5 B 6 D 7 C

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分。在每小题给出的四个选项中,至少有 一项是符合题目要求的。全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。 ) 题号 答案 8 AD 9 AD 10 AC 11 BD 12 B

三、实验题(本题共 3 小题,共 22 分) 13.(6 分)(1) (2) 天平 、 刻度尺(或直尺) ; (写出一个得 1 分) B ; (3) C 。 ; ;(2) 13 。

14.(6 分) (1) A. B.

将选择开关转至×1 挡

将红、黑表笔短接,旋转调零旋钮,使读数为 0Ω R1 (3)

15.(10 分)(1) (2)

(4) E=

1.46V(1.42V—1.48 V)

,r=

0.72Ω(0.65Ω—0.79Ω)



四、计算题(本题有 4 个小题,共 52 分。解答应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。若有数值计算,答案中必须明确写出数值和单位) 1 16.(10 分)(1)由 H=2at2(2 分) N=F(2 分) 2H 得:a= t2 =3 m/s2. (1 分) 又 f=μN, (2 分) (2)对木块受力分析, 根据牛顿第二定律有 mg-f=ma (2 分) m?g-a? 解得 μ= F =0.21. (1 分)

17.(12 分) (1)设小物块从 M 到 N 或 N 到 M 过程摩擦力做的功大小为 Wf

M 到 N: 0 ? N 到 M:

1 2 mv1 ? ?mgh ? W f 2

(2 分) (2 分)

1 2 mv 2 ? 0 ? mgh ? W f 2

解得: h ?

v12 ? v2 2 4g
r ? OD ?

(2 分)

(2)

MN ?

h , s in ?

h (1 分) 2c o ? s
(2分) (2分)

mg sin ? ? f ? ma FN ? mg cos ? ? k f ? ? FN
解得: ? ?

Qq ?0 r2

2 2 (ma ? mg sin ? ) ? (v12 ? v2 ) ma ? mg sin ? (1 分) ? 2 2 2 2 Qq mg cos ? (v1 ? v2 ) ? 64kQqg cos 2 ? mg cos ? ? k 2 r

18.(14 分)

解: (1)小物块在传送带上匀加速运动的加速度 a ? ?g ? 5 m s 2

小物块与传送带共速时,所用的时间 t ? 运动的位移 ?x ?

v0 ? 1s a

v0 ? 2.5m <L-2=6m(2 分) 2a
2 vN (1 分) r

故小物块与传送带达到相同速度后以 v0 ? 5 m s 的速度匀速运动到 B, 然后冲上光滑 圆弧轨道恰好到达 N 点,故有: mg ? m 由机械能守恒定律得

1 2 1 2 (2 分) mv0 ? mg (2r ) ? mvN 2 2

解得 r=0.5m(1 分) (2)设在距 A 点 x1 处将小物块轻放在传送带上,恰能到达圆心右侧的 M 点,由能量守恒 得: μmg(L-x1)=mgh 代入数据解得 x1=7.5 m(2 分) 设在距 A 点 x2 处将小物块轻放在传送带上,恰能到达右侧圆心高度,由能量守恒得: μmg(L-x2)=mgR 代入数据解得 x2=7 m(2 分) 则: 能到达圆心右侧的 M 点, 物块放在传送带上距 A 点的距离范围 7m≤x≤7 .5m; (1 分) 同理,只要过最高点 N 同样也能过圆心右侧的 M 点,由(1)可知 x3=5.5 m(1 分) 则: 0≤x≤5 .5m。 (1 分) 故小物块放在传送带上放在传送带上距 A 点的距离范围为: 7m≤x≤7 .5m 和 0≤x≤5 .5m(1 分)

19.(16 分) (1) qvB ? m

v2 R

(2分)

得: R ?

mv ? R ? 0.2m (1 分) qB

(2)因为所有粒子的轨迹半径相同,所以弦最短的圆所对应的圆心角最小,运动时间 最短 作 EO⊥AD ,EO 弦最短(1 分) ∵ EO ? 0.2m ,且 R=0.2m 所以对应的圆心角为 ? ?
B E O1 C

?
3

(1 分)

A

O

D

? 2? ? ∵ qvB ? mR? ? ? T ?

2

?T ?

2?m (2 分) qB

? 最短时间为: t ?

?m
qB

,∴ t ?

?m
3qB

?

?
3

? 10 ?7 s (1 分)

(3) 如图所示,沿 OA 射入的粒子从 F 点射出,为左边界;沿 OO2 射入的粒子轨迹 与 BC 切点为右边界,所以从 BC 边界射出的粒子分布在图示 FG 区域, 故从 BC 边射出粒子射入时分布的夹角 ?1 =

?
2

(2 分)

B

F

O2

G

C

A

O

O3

D

粒子从 CD 边界射出区域如下图所示

B

G

C

A

O

O3
O4

D

从 D 点射出粒子与 AD 成夹角 ? , ∵ OD ?

3 m 5

且 R ? 0.2m

??OO4 D ?

2? 3

(2 分)

此时射入磁场的粒子速度方向与 AD 夹角为

? 3

(1 分)

当轨迹圆与 BC 相切时,为能从 CD 边射出磁场的最上边缘的粒子 该粒子进入磁场速度方向垂直 AD 向上,与 OD 边的夹角为 故从 CD 边界射出的粒子分布的夹角 ?2 = 故从两边界射出粒子的比例为

?
6

? 2

(1 分) (2 分)

N1 ?1 3 ? = N 2 ?2 1


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