北京市崇文区09-10学年度高三第一学期期末统一练习(物理).doc

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崇文区2009-2010学年度高三第一学期期末统一练习物理一、单项选择题(每小题4分,共计40分)1在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献。关于科学家和他们的贡献,下列说法中不正确的是A牛顿最早提出力不是维持物体运动的原因B卡文迪许首先通过实验测出万有引力常量C安培提出了分子电流假说D法拉第首先发现了电磁感应现象t1t2t3t4t5t/se/V20-20O2一小型交流发电机中,矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势随时间的变化关系如图所示。矩形线圈与阻值为10的电阻构成闭合电路,若不计线圈电阻,下列说法中正确的是At1时刻通过线圈的磁通量为零Bt2时刻感应电流方向发生变化Ct3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大D交变电流的有效值为A3如图甲所示,a是地球赤道上的一点,某时刻在a的正上方有b、c、d三颗轨道位于赤道平面的卫星,各卫星的运行方向均与地球自转方向(顺时针转动)相同,其中d是地球同步卫星。从此时刻起,经过时间t(已知时间t均小于三颗卫星的运行周期),在乙图中各卫星相对a的位置最接近实际的是abdcAB4如图所示,在真空中A、B两点分别放置等量的正点电荷,在A、B两点间取一个矩形路径abcd,该矩形路径关于A、B两点间连线及连线的中垂线对称。现将一电子沿abcda移动一周,则下列判断正确的是Aa、b、c、d四点的电场强度相同Ba、b、c、d四点的电势不同C电子由b到c,电场力先做正功后做负功D电子由c到d,电场力先做正功后做负功OF/Nt/s1.12.34.35.46.952008年北京奥运会上何雯娜夺得中国首枚奥运会女子蹦床金牌。为了测量运动员跃起的高度,可在弹性网上安装压力传感器,利用传感器记录运动员运动过程中对弹性网的压力,并由计算机作出压力-时间图象,如图所示。运动员在空中运动时可视为质点,则运动员跃起的最大高度为(g取10m/s2)A7.2mB5.0mC1.8mD1.5mt/sy/cm-0.2O0.20.51.01.5x/my/cm-0.2O0.2246P甲乙6图甲为一列横波在t=0时的波动图象,图乙为该波中x=4m处质点P的振动图象,下列说法正确的是:波速为4m/s;波沿x轴正方向传播;再过0.5s,P点向右移动2m;再过0.5s,P点振动路程为0.4cm。A BC D0227某研究小组的同学利用铜芯电缆线和灵敏电流计做摇绳发电的探究实验。如图所示,他们将电缆线和灵敏电流计连成闭合回路,在操场上由两位同学手摇导线,其他同学观察灵敏电流计的指针变化。在下列说法中,你认为正确的研究结果应符合A摇动绳子时,流过灵敏电流计的电流是大小变化的直流电B摇动绳子时,灵敏电流计中电流的大小与两同学的站立方位无关C仅增加绳子的长度,灵敏电流计中的电流的最大值增大D仅增加摇绳的频率,灵敏电流计中的电流的最大值不变电子枪偏转线圈电子束荧光屏abO8显像管原理的示意图如图所示,当没有磁场时,电子束将打在荧光屏正中的O点,安装在管径上的偏转线圈可以产生磁场,使电子束发生偏转。设垂直纸面向里的磁场方向为正方向,若使电子打在荧光屏上的位置由a点逐渐移动到b点,下列变化的磁场能够使电子发生上述偏转的是A B C DOB0-B0t0BtOB0-B0t0BtOB0-B0t0BtOB0-B0t0Btabc9如图所示,边长为L的等边三角形abc为两个匀强磁场的理想边界,三角形内的磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,三角形外的磁场范围足够大,方向垂直纸面向里,磁感应强度也为B。把一粒子源放在顶点a处,它将沿a的角平分线发射质量为m、电荷量为q、初速度为的带负电粒子(粒子重力不计)。在下列说法中正确的是A带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径是L/2B带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径是L/2C带电粒子第一次到达c点所用的时间是m/(qB) D带电粒子第一次返回a点所用的时间是7m/(3qB) AB+10如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球A、B带有等量异种电荷,通过绝缘轻弹簧相连接,置于绝缘光滑的水平面上。当突然加一水平向右的匀强电场后,两小球A、B将由静止开始运动,在以后的运动过程中,对两个小球和弹簧组成的系统(设整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用,且弹簧不超过弹性限度),以下说法中错误的是A两个小球所受电场力等大反向,系统动量守恒B电场力分别对球A和球B做正功,系统机械能不断增加C当弹簧长度达到最大值时,系统机械能最大D当小球所受电场力与弹簧的弹力相等时,系统动能最大二、实验题(本题共3小题,共18分)11(3分)如图所示是一张羽毛和苹果在真空中下落的频闪照片,照片中显示的现象说明了:_ _。12(7分)一条纸带与做匀加速直线运动的小车相连,通过打点计时器打下一系列点,从打下的点中选取若干计数点,如图中A、B、C、D、E所示,纸带上相邻的两个计数点之间有四个点未画出。现测出AB=2.20cm,AC=6.40cm,AD=12.58cm,AE=20.80cm,已知打点计时器电源频率为50Hz。回答下列问题:打D点时,小车的速度大小为_m/s;小车运动的加速度大小为_m/s2。(均保留两位有效数字)ABCDE控制装置 小车 小车砝码盘和砝码 细线 滑轮在“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”活动中,某小组设计了如图所示的实验装置。图中上下两层水平轨道表面光滑,两小车前端系上细线,细线跨过滑轮并挂上砝码盘,两小车尾部细线连到控制装置上,实验时通过控制装置使两小车同时开始运动,然后同时停止。本探究实验是通过比较两小车的位移来比较小车加速度的大小。能进行这样的比较,是因为:_ _。13(8分)用伏安法测一节干电池的电动势E和内电阻r,所给的器材有:A电压表V:0315V; B电流表A:00.63A;C滑动变阻器R1:(总阻值20); D滑动变阻器R2:(总阻值100);E电键S和导线若干。电压表量程选用_;滑动变阻器选用_(填R1或R2);在虚线框中将电压表连入实验电路中;在U-I图中已画出七组实验数据所对应的坐标点,请根据这些点做出U-I图线并由图线求出:E=_V,r=_;U/VI/A00.100.200.300.400.500.601.601.501.401.301.201.101.00在实验时,如果你连接的实物电路出现了如下问题:当开关闭合时发现电压表有示数而电流表没有示数。如果在实验前仪器都检查过没有问题,只可能是与仪器连接的导线断了。请你判断一下,可能发生断路故障的导线是_(写出可能发生断路故障的导线的编号)。V315A30.6三、计算题(共4小题,共42分)14(8分)如图所示,质量为m=10kg的两个完全相同的物块A、B,它们之间用轻绳连接,作用在物块B上的恒定拉力F其方向与水平成=37角斜向上、大小为100N,两物块以v=4.0m/s的速度沿水平面向右做匀速直线运动。(g取10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8)求:物块与地面之间的动摩擦因数;若某时刻剪断轻绳,则剪断绳后物块A在水平地面上滑行的距离;ABF37从剪断轻绳到物块A停止运动的过程中,物块B受到的拉力冲量的大小。15(10分)如图所示,在水平匀速运动的传送带的左端(P点),轻放一质量为m=1kg的物块,物块随传送带运动到A点后抛出,物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑。B、D为圆弧的两端点,其连线水平。已知圆弧半径R=1.0m,圆弧对应的圆心角=106,轨道最低点为C,A点距水平面的高度h=0.80m。(g取10m/s2,sin53=0.8,cos53=0.6)求:物块离开A点时水平初速度的大小;物块经过C点时对轨道压力的大小;PABDCR设物块与传送带间的动摩擦因数为0.3,传送带的速度为5m/s,求PA间的距离。16(12分)如图所示,某空间有一竖直向下的匀强电场,电场强度E=1.0102V/m,一块足够大的接地金属板水平放置在匀强电场中,在金属板的正上方高度h=0.80m的a处有一粒子源,盒内粒子以v0=2.0102m/s的初速度向水平面以下的各个方向均匀释放质量为m=2.010-15kg,电荷量为q=+10-12C的带电粒子,粒子最终落在金属板b上。若不计粒子重力,求:(结果保留两位有效数字)粒子源所在处a点的电势;带电粒子打在金属板上时的动能;abh从粒子源射出的粒子打在金属板上的范围(所形成的面积);若使带电粒子打在金属板上的范围减小,可以通过改变哪些物理量来实现?17(12分)如图甲所示,某人设计了一种振动发电装置,它的结构是一个半径r=0.1m、20匝的线圈套在辐向形永久磁铁槽中,磁场中的磁感线均沿半径方向均匀分布,从右侧观察如图乙所示。已知线圈所在位置磁感应强度B的大小均为0.2T,线圈总电阻为2,它的引出线接有阻值为8的灯泡L。外力推动与线圈相连的P端使其做往复运动,线圈切割辐向磁场中的磁感线产生感应电流,线圈位移随时间变化的规律如图丙所示(线圈位移取向右为正)。在丁图中画出感应电流随时间变化的图象(在乙图中取逆时针电流为正;求每一次推动线圈运动过程中作用力的大小;若不计摩擦等损耗,求该发电机的输出功率。NNSPL甲NSNNNNNNN乙x/cmt/sO8.04.00.10.20.30.40.5丙0.1I/At/sO0.20.30.40.5丁0.2-0.2-0.40.4参考答案1.A 2.D 3.D 4.C 5.B 6.C 7.C 8.A 9.D 10.B11.自由落体加速度相同 12.0.72 2.0 13.03V,R1;略;E=1.431.47V,r=0.600.80由实际连接图确定。14.0.57 1.4m 70Ns15.3m/s 43N 1.5m16.80V 1.210-10J 4m2;减小h或增大E。17.略 0.5N 0.32W
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