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剧情介绍

山东滨州市北镇中学2018届高三12月中旬质量检测物理试题考试时间:90分钟2017/12/12 一、选择题:本题共11个小题,共55分。其中1—7题只有一个选项正确,8—11题有多个选项正确,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1.如图实线为三条未知方向的电场线,从电场中的M点以相同的速度飞出a、b两个带电粒子,a、b的运动轨迹如图中的虚线所示(a、b只受静电力作用),则()A.a一定带正电,b一定带负电B.静电力对a做正功,对b做负功C.a的速度将减小,b的速度将增大D.a的加速度将减小,b的加速度将增大2.如图所示,A、B、C为直角三角形的三个顶点,∠A=30°,D为AB的中点,负点电荷位于D 点.A、B、C三点的电势分别用φA、φB、φC表示,下列说法正确的是()A.φC大于φAB.A、B两点电场强度相同C.负检验电荷在BC连线上各点具有的电势能都相等D.将正检验电荷沿AC从A点移到C点,电场力先做正功后做负功3.如图所示,真空中A、B两个点电荷的电荷量分别为+Q和+q,放在光滑绝缘水平面上,A、B 之间用绝缘的轻弹簧连接.当系统平衡时,弹簧的伸长量为x0.若弹簧发生的均是弹性形变,则()A.保持Q不变,将q变为2q,平衡时弹簧的伸长量等于2x0B.保持q不变,将Q变为2Q,平衡时弹簧的伸长量小于2x0C.保持Q不变,将q变为-q,平衡时弹簧的缩短量等于x0D.保持q不变,将Q变为-Q,平衡时弹簧的缩短量小于x04.如图所示,A、B两个物体叠放在一起,静止在粗糙水平地面上,物体B与水平地面间的动摩擦因数μ1=0.1,物体A与B之间的动摩擦因数μ2=0.2.已知物体A的质量m=2 kg,物体B的质量M=3 kg,重力加速度g取10 m/s2.现对物体B施加一个水平向右的恒力F,为使物体A与物体B相对静止,则恒力的最大值是(物体间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力)()A.20 NB.15 NC.10 ND.5 N5.“神舟十一号”飞船于北京时间2016年10月17日发射升空,并与“天宫二号”实施自动交会对接.交会对接前“神舟十一号”飞船先在较低的圆轨道1上运动,在适当位置经变轨与在圆轨道2上运动的“天宫二号”对接.如图所示,M、Q两点在轨道1上,P点在轨道2上,三点连线过地球球心,把飞船的加速过程简化为只做一次短时加速.下列关于“神舟十一号”飞船变轨过程的描述,正确的是()A.“神舟十一号”飞船必须在Q点加速,才能在P点与“天宫二号”相遇B.“神舟十一号”飞船在M点经一次加速,即可变轨到轨道2C.“神舟十一号”飞船在M点变轨后的速度大于变轨前的速度D.“神舟十一号”飞船变轨后的运行周期总大于变轨前的运行周期6.如图所示为一玩具起重机的电路示意图.电源电动势为6 V,内阻为0.5 Ω,电阻R=2.5 Ω,当电动机以0.5 m/s的速度匀速提升一质量为320 g的物体时(不计一切摩擦阻力,g取10 m/s2),标有“3 V 0.6 W”的灯泡恰好正常发光,则电动机的内阻为()A.1.25 ΩB.3.75 ΩC.5.625 ΩD.1 Ω7.如图所示,在足够大的平行金属板M、N内部左侧中央P有一质量为m的带电粒子(重力不计)以水平速度v0射入电场并打在N板的O点.改变R1或R2的阻值,粒子仍以v0射入电场,则()A.该粒子带正电B.减小R2,粒子还能打在O点C.减小R1,粒子将打在O点右侧D.增大R1,粒子在板间运动时间不变8.如图所示,将一劲度系数为k的轻弹簧一端固定在内壁光滑的半球形容器底部O′处(O为球心),弹簧另一端与质量为m的小球相连,小球静止于P点.已知容器半径为R,OP与水平方向的夹角为θ= 30°.下列说法正确的是()A.容器相对于水平面有向左运动的趋势B.容器对小球的作用力指向球心OC.轻弹簧对小球的作用力大小为32mgD.弹簧原长为R+mg k9.如图所示电路中,I为电流表示数,U为电压表示数,P为定值电阻R2消耗的功率,Q为电容器所带的电荷量,W为电源通过电荷量q时电源做的功.当变阻器滑动触头向右缓慢滑动过程中,下列图像能正确反映各物理量关系的是()10.如图所示,电源的电动势和内阻分别为E、r,在滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,下列说法正确的是()A.电流表的读数一定减小B.R0的功率一定先减小后增大C.电源输出功率可能先增大后减小D.电压表与电流表读数的比值UI以及读数变化量的比值ΔUΔI均先增大后减小11.如图甲所示,两个固定的点电荷A、B带电荷量分别为Q1、Q2,其中A带负电,a、b、c三点在它们连线的延长线上.现有一带负电的粒子以一定的初速度沿直线从a点开始向远处运动经过b、c两点(粒子只受电场力作用),粒子经过a、b、c三点时的速度分别为v a、v b、v c,其速度-时间图像如图乙所示.以下说法中正确的是()A.B一定带正电B.B的电荷量一定小于A的电荷量C.b点的电场强度最大D.粒子由a点运动到c点过程中,粒子的电势能先增大后减小二、填空题:每空2分,共计18分。12.某同学利用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一圆柱体工件的直径和高度,测量结果如图(a)和(b)所示.该工件的直径为________cm,高度为________ mm.13.如图甲所示为某次测量时电压表的刻度盘的情形,若当时使用的是该表的0~3 V量程,那么电压表读数为________ V,若当时使用的是该表的0~15 V量程,那么电压表读数应为________ V;如图乙所示的电阻箱的读数为________ Ω.14.在测量未知电阻R x阻值的实验中,可供选择的器材有:待测电阻R x(阻值约300 Ω);电流表A1(量程20 mA,内阻约50 Ω);电流表A2(量程50 mA,内阻约10 Ω);电阻箱R(0~999.9 Ω);滑动变阻器R1(20 Ω,2 A);滑动变阻器R2(1750 Ω,0.3 A);电源E(电动势6.0 V,内阻不计);开关S及导线若干.某同学采用如下方案进行测量:a.按图甲连好电路,调节滑片P和R的阻值,使电流表指针指在合适位置,记下此时A1示数I1、A2示数I2和电阻箱阻值R0;b.将电流表A1改接到另一支路(如图乙所示),保持电阻箱阻值为R0不变,调节P,使A2示数仍为I2,记下此时A1示数I′1;c.计算得到R x的阻值.(1)该同学按图甲连成如图丙所示的电路,其中第________条导线连接错误(填图丙中表示导线的数字).(2)正确连线后,闭合S,将P从左向右滑动,发现开始时A2示数变化不大,当临近最右端时示数变化明显,这是选择了滑动变阻器________(选填“R1”或“R2”)造成的.(3)待测电阻R x=________(用I、I2、R0、I′1中的某些量表示);针对该实验方案,电流表A1的内阻________(填“会”或“不会”)造成系统误差.三、计算题:本题共3个小题,其中15题7分,16题8分,17题12分,共计27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,只写出最终答案的不得分。15.质量m=2.0×10-4kg、电荷量q=+1.0×10-6C的带电微粒悬浮在空间范围足够大的匀强电场中,电场强度大小为E1.在t=0时刻,电场强度的大小突然增加到E2=4.0×103 N/C,电场方向保持不变;到t1=0.20 s时刻再把电场方向改为水平向右,场强大小E2保持不变.g取10 m/s2.求:(1)电场强度E1的大小;(2)t1=0.20 s时刻带电微粒的速度大小;(3)带电微粒在速度方向为水平向右时刻的动能.16.如图所示,质量m1=0.3 kg的小车静止在光滑的水平面上,车长为1.5 m,现有质量m2=0.2 kg 可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2 m/s从左端滑上小车,最后在小车上某处与小车保持相对静止.物块与车上表面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10 m/s2.(1)求物块在车上滑行的时间t;(2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度不超过多少?17.在如图甲所示的演示实验中,在上、下面都是金属板的玻璃盒内,放了许多用锡箔纸揉成的小球,当上、下板间加上电压后,小球就上下不停地跳动.现取以下简化模型进行定量研究:如图乙所示,电容为C的平行板电容器的极板A和B水平放置,相距为d,与电动势为E、内阻可不计的电源相连.设两板之间只有一个质量为m的导电小球,小球可视为质点.假设小球与极板发生碰撞后,小球的速度立即变为零,带电情况也立即改变,小球所带电荷符号与该极板相同,电荷量为极板电荷量的k倍(k≪1).不计带电小球对极板间匀强电场的影响.重力加速度为g.(1)欲使小球能够不断地在两板间上下往返运动,电动势E应满足什么条件?(2)设上述条件已满足,在较长的时间间隔T内小球做了很多次往返运动.求:①在T时间内小球往返运动的次数;②在T时间内电源输出的平均功率.12月份质量检测高三物理试题一、选择题1.D2.D3.B4.B5.D6.A7.B8.BD9.AB 10.BC 11.ABD 二、填空题12.1.215 6.86013.1.15(1.14~1.16均可) 5.7(5.6~5.8均可) 84 580.214.(1)6 (2)R 2 (3)I ′1I 1R 0不会解析] (1)由图甲可知,电流表A 2负接线柱应与在滑动变阻器的滑片P 相连,而图丙是接在滑动变阻器下面右侧的接线柱上,所以是第6条导线连接错误;(2)由图甲可知,滑动变阻器采用分压式接法,应选择最大阻值较小的那个,闭合S ,将P 从左向右滑动,发现开始时A 2示数变化不大,当临近最右端时示数变化明显,这是选择了滑动变阻器最大阻值较大的R 2造成的;(3)由题意可知,待测电阻R x 与电阻箱并联,根据欧姆定律和并联电路电压相等得(R x +r 1)I 1=(I 2-I 1)R 0,R x (I 2-I ′1)=I ′1(R 0+r ′1),得R x =I ′1I 1R 0.所以电流表A 1的内阻不会造成系统误差. 三、计算题15.(1)2.0×103 N/C (2)2.0 m/s (3)1.6×10-3 J解析] (1)带电微粒静止,受力平衡得mg =E 1q ----------------------------(1分) 解得E 1=2.0×103 N/C ----------------------------(1分) (2)电场强度变为E 2后,设带电微粒向上的加速度为a 1,由牛顿第二定律得qE 2-mg =ma 1 ----------------------------(1分) 解得a 1=10 m/s 20.20 s 末的速度v 1=a 1t 1=2.0 m/s ----------------------------(1分) (3)把E 2改为水平向右,微粒在竖直方向做匀减速运动,有 0-v 1=-gt 2解得t 2=0.20 s ----------------------------(1分) 微粒在水平方向做加速运动,加速度a 2=qE 2m=20 m/s 2 ----------------------------(1分) 设此时带电微粒的水平速度为v 2,有v 2=a 2t 2,解得v 2=4.0 m/s ----------------------------(1分) 设带电微粒的动能为E k ,E k =12m v 22=1.6×10-3 J. ----------------------------(1分)16.(1)0.24 s (2)5 m/s解析] (1)小车与物块组成的系统动量守恒,最后物块与小车保持相对静止,有共同速度. 根据动量守恒定律,有m 2v 0=(m 1+m 2)v ----------------------------(1分)解得v =m 2v 0m 1+m 2=0.8 m/s ----------------------------(1分)对物块进行受力分析,根据动量定理,有-μm 2gt =m 2v -m 2v 0 ----------------------------(1分) 解得t =m 2(v 0-v )μm 2g=0.24 s. ----------------------------(1分)(2)要使物块恰好不从小车右端滑出,则物块滑到车的右端时恰与小车有共同的速度v ′.根据动量守恒定律,有m 2v ′0=(m 1+m 2)v ′ ----------------------------(1分) 根据能量守恒定律,有μm 2gL =12m 2v ′20-12(m 1+m 2)v ′2----------------------------(2分) 解得v ′0=5 m/s ----------------------------(1分) 即要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车的速度不能超过5 m/s. 17.(1)E >mgdkC(2)①T2dkCE 2md-g +2d kCE 2md+g ②2kCE 22dkCE 2md-g +2d kCE 2md+g解析] (1)用Q 表示极板电荷量的大小,q 表示碰后小球电荷量的大小.要使小球能不停地往返运动,小球所受的向上的电场力至少应大于重力.q ·Ed >mg ----------------------------(1分)q =kQ ----------------------------(1分) Q =CE ----------------------------(1分) 解得E >mgdkC----------------------------(1分) (2)①当小球带负电时,小球所受电场力与重力方向相反,向上做加速运动.以a 1表示其加速度,t 1表示从B 板到A 板所用的时间,则有q ·Ed-mg =ma 1 ----------------------------(1分) d =12a 1t 21----------------------------(1分)当小球带正电时,小球所受电场力与重力方向相同,向下做加速运动.以a 2表示其加速度,t 2表示从A 板到B 板所用的时间,则有q ·Ed+mg =ma 2 ----------------------------(1分)d =12a 2t 22 ----------------------------(1分)小球往返一次共用的时间为(t 1+t 2),故小球在T 时间内往返的次数N =T t 1+t 2由以上各式得N=T2dkCE2md-g+2dkCE2md+g----------------------------(1分)②小球往返一次通过电源的电荷量为2q,在T时间内通过电源的总电荷量Q′=2qN ----------------------------(1分)电路中的平均电流I=2qNT----------------------------(1分)电源输出的平均功率P=EI解得P=2kCE22dkCE2md-g+2dkCE2md+g. ----------------------------(1分)欢迎访问“高中试卷网”——http://sj.fjjy.org

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