福建省泉州市2014届高三1月质量检查物理试题

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【文档说明】福建省泉州市2014届高三1月质量检查物理试题.doc,共(11)页,406.500 KB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

泉州市2013~2014学年上学期高三期末单科质量检查物理试题(满分:100分考试时间:90分钟)第I卷(共36分)一、选择题(本题12小题,每小题3分,共36分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确。选对的得3分,

有选错或不答的得0分。)1.通常我们把太阳系中行星自转一周的时间称为“1天”,绕太阳公转一周的时间称为“1年”。与地球相比较,金星“1天”的时间约是地球“1天”时间的243倍。由此可知A.金星的半径约是地球半径的243倍B.金星的质量约

是地球质量的243倍C.地球的自转角速度约是金星自转角速度的243倍D.地球表面的重力加速度约是金星表面重力加速度的243倍2.如图所示为一列简谐横波在某时刻的波形图。已知图中质点b的起振时刻比质点a超前了0.4s,则以下说法正确的是A.波的波速为10m/sB

.波的频率为1.25HzC.波沿x轴正方向传播D.该时刻质点P正沿y轴正方向运动3.如图所示,一细束复色光SP射向半圆形玻璃砖的圆心O后,有两束单色光a和b从O点射出,则下列判断正确的是A.单色光a比单色光b的频率更高B.

在同种介质中单色光a比单色光b的折射率大C.单色光a比单色光b通过该玻璃砖的时间更长D.相同条件下单色光a比单色光b的衍射现象更明显4.甲、乙两辆汽车在平直公路上沿同一方向做直线运动,t=0时刻两车同时经过公路旁的同一个路标。在如图所示的υ–t图象中,直线a、b分别描述甲、乙两

车在0~20s的运动情况,下列说法正确的是A.在0~10s内两车逐渐靠近B.在10~20s内两车逐渐远离ax/my/cmbO4P2SPabONMυ/m·s-1t/s5101520O510a(甲)b(乙)C.在5~1

5s内两车的位移相等D.在t=10s时两车恰好能相遇5.如图所示,在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,水平放置一根长直通电导线,电流的方向垂直纸面向里,以直导线为中心的同一圆周上有a、b、c、d四个点,连线ac和bd是相互垂直的两条直

径,且b、d在同一竖直线上,则[来源:学_科_网]A.c点的磁感应强度的值最小B.b点的磁感应强度的值最大C.b、d两点的磁感应强度相同D.a、b两点的磁感应强度相同6.倾角为45°的斜面固定于墙角,一质量分布均匀的光滑

球体在大小为F的水平推力作用下静止在如图所示的位置,F的作用线通过球心。设球所受重力大小为G,竖直墙对球的弹力大小为N1,斜面对球的弹力大小为N2,则下列说法正确的是A.N1一定等于FB.N1一定大于FC.N2一定大于GD.N2一定大于N17.如图所示,E为电源,其内阻为r,

L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻。闭合开关S后,若照射R3的光强度减弱,则A.R1两端的电压变大B.小灯泡消耗的功率变小C.通过R2的电流变小D.电源两极间的电压变小8.如图所示,在点电荷Q产生的电场中,虚线表示等势线,两个带负电的试探电荷q1、q2分别置

于A、B两点,取无穷远处为零电势点,将q1、q2分别移动到无穷远的过程中,电场力对两电荷做了相等的正功,则A.A点的电势一定高于B点的电势B.A点的电场强度等于B点的电场强度C.q1所带电荷量一定小于q2所带电荷量D.q1在

A点的电势能一定大于q2在B点的电势能9.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=10:1,b是原线圈的中心抽头,S为单刀双掷开关,定值电阻R=10Ω。从某时刻开始在原线圈c、d两端加上如图乙所示的交变电压,则下列说法中正确的是A.当S与a连接

后,理想电流表的示数为2.22AB.当S与a连接后,t=0.01s时理想电流表示数为零C.当S由a拨到b后,原线圈的输入功率变为原来的4倍u1a甲Rn1n2AVbcdS乙t/10-2su1/V1O22202-2202F45°q1q2BAQBcdabR1R2R3LSErD.当S由a拨到b后,副线圈输

出电压的频率变为25Hz[10.如图所示,在斜面顶端a处以速度va水平抛出一小球,经过时间ta恰好落在斜面底端P处;今在P点正上方与a等高的b处以速度vb水平抛出另一小球,经过时间tb恰好落在斜面的中点Q处。若不计空气阻力,下列关系式正确

的是A.va=2vbB.va=2vbC.ta=2tbD.ta=22tb11.如图所示,一固定斜面的倾角为30°,质量为m的小物块以某一初速度从底端沿斜面向上运动,其加速度大小为34g,在小物块上升高度为h的过程中,下列判断正确的是A.小物块的动能减少了34mghB.小物块

的机械能减少了14mghC.小物块的重力势能增加了34mghD.小物块克服摩擦力做功的功率随时间均匀减小12.如图甲所示,在竖直向上的磁场中,水平放置一个单匝金属圆线圈,线圈所围的面积为0.1m2,线圈电阻为1Ω,磁场的

磁感应强度大小B随时间t的变化规律如图乙所示,规定从上往下看顺时针方向为线圈中感应电流i的正方向。则A.0~5s内i的最大值为0.1A[来源:学*科*网]B.第4s末i的方向为正方向C.第3s内线圈的发热功率最大D.3~5s内线圈有扩张的趋势第I

I卷(共64分)二、实验题(本题2小题,共16分。)13.(6分)某学习小组在进行“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”实验时,装置如图所示。(1)除桌面上的实验器材外,还准备了电磁打点计时器所用的学生电源、导线、复

写纸片和纸带,要完成该实验,还需要的实验器材有_______和________。(2)实验时保持钩码质量m不变,探究小车加速度a与小车(包括车中砝码)质量M的关系,以下做法正确的是________;A.平衡摩擦力时

,应将长木板带有滑轮的一端适当垫高B.平衡摩擦力时,应将钩码用细绳通过定滑轮系在小车上C.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力M打点计时器纸带mB甲iB/Tt/sO乙0.11234530°mhυaabQPυbD.实验时,先释放小车,再接通打点计时器电源(3)

当M与m的大小关系满足____________时,可以认为绳对小车的拉力大小等于钩码的重力。14.(10分)某同学要测量一由新材料制成的粗细均匀的圆柱形导体的电阻率ρ。步骤如下:(1)用20分度的游标卡尺测量其长度

如图甲所示,由图可知其长度为cm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径为mm;(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱形导体的电阻,表盘的示数如图丙所示,则该电阻的阻值约为Ω。(4)该同学想用伏安

法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱形导体电阻R电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω)电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻约2

5kΩ)直流电源E(电动势4V,内阻不计)滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,额定电流2.0A)滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,额定电流0.5A)开关S,导线若干。为减小实验误差,要求测得多组数据进行分析

,请在虚线框中画出合理的测量电路图,并标明所用器材的代号。[来源:Z.xx.k.Com]0252015乙丙5670510甲cm三、计算题(本题4小题,共48分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,有数值的计算题,答案中必须明确写出数值和单位,或按

题目要求作答。)15.(10分)如图所示,一光滑长直杆固定在水平地面上,杆与地面夹角θ=37°,一质量m=10kg的小环套在杆上,小环在F=200N的拉力作用下沿杆由静止开始运动,拉力方向与杆在同一竖直面内,且与杆

的夹角也为θ=37°,在t1=0.6s时撤去力F。取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,求:(1)撤去拉力前环受到杆的弹力N的大小和方向;(2)环沿杆向上运动的最大距离s。θFθ16.(12分)两根足够长的光滑平行

直导轨MN、PQ与水平面成θ角固定放置,两导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的电阻。一根质量为m的均匀直金属杆ab置于两导轨上,并与导轨垂直。整个装置处于磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,导轨和金属杆的电阻均不计且接触良好,重力加速度为g。(1)求ab杆由静止释放

后所能达到的最大速率vm;(2)在ab杆由静止释放至达到最大速率的过程中,若电阻R产生的焦耳热为Q,求该过程中ab杆下滑的距离x及通过电阻R的电荷量q。[来源:学。科。网]17.(12分)如图所示,半径R=0.4m的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平υ0RmABOCθDLQθθPR

MBNab面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角θ=30°,下端点C为轨道的最低点且与粗糙水平面相切,一轻质弹簧右端固定在竖直挡板上。质量m=0.1kg的小物块(可视为质点)从空中A点以υ0=2m/s的速度水平抛出,恰好从B端沿轨道切线方向进入轨道,经过C点后沿水平面向右运动至D点

时,弹簧被压缩至最短,C、D间的水平距离L=1.2m,小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2。求:(1)小物块经过圆弧轨道上B点时速度υB的大小;(2)小物块经过圆弧轨道上C点时对轨道压力NC的大小;(3)

弹簧的弹性势能的最大值EPm。18.(14分)如图所示,在匀强电场中建立直角坐标系xOy,y轴竖直向上,一质量为m、电荷量为+q的微粒从x轴上的M点射出,方向与x轴夹角为θ,微粒恰能以速度v做匀速直线运动,重力加速度为g。(1)求匀强电场场强E的大小;(2)若再叠加一圆形边界的匀强磁场,使微

粒能到达x轴上的N点,M、N两点关于原点O对称,距离为L,微粒运动轨迹也关于y轴对称。已知磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直xOy平面向外,求磁场区域的最小面积S及微粒从M运动到N的时间t。泉州市2013~2014学年上学期高三期末单科质量检查[来源:Z。xx。k.

Com]MyxNOθR1ESRV1A2物理试题参考答案及评分标准一、选择题(本题10小题,每小题3分,共36分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确。选对的得3分,有选错或不答的得0分。)1.C2.B3.D4.C5.A6.C7.B8.C9.C10.B11

.D12.D二、实验题(本题2小题,共16分。)13.(1)天平(1分)刻度尺(1分)(2)C(2分)(3)M>>m(2分)14.(1)5.015(2分)(2)4.700(2分)(3)220(2分)(4)如图所示(4分)(电压表选

V1、电流表选A2、分压接法、电流表外接各1分)三、计算题(本题4小题,共48分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,有数值的计算题,答案中必须明确写出数值和单位,或按题目要求作答。)15.(10分

)解析:(1)由于Fsinθ=120N,mgcosθ=80N,故弹力大小N=Fsinθ-mgcosθ=40N(3分)弹力方向垂直杆斜向下(1分)(2)设环沿杆做匀加速直线运动和匀减速直线运动的加速度大小分别为a1和a2,撤去力F瞬间环的速度大小为

υ,由运动学公式有υ=a1t1(1分)υ=a2t2(1分)据牛顿第二定律得Fcosθ-mgsinθ=ma1(1分)mgsinθ=ma2(1分)解得a1=10m/s2,a2=6m/s2,υ=6m/s,t2=1s环沿杆向上运动的总距离s=12a1t12+12a2t

22=12×10×0.62m+12×6×12m=4.8m(2分)或s=0+υ2t1+υ+02t2=0+62×0.6m+6+02×1m=4.8m16.(12分)解析:(1)根据法拉第电磁感应定律有E=BLv(1分)根

据欧姆定律有I=ER(1分)根据安培力公式有FA=BIL(1分)根据牛顿第二定律有mgsinθ-FA=ma(2分)即mgsinθ-B2L2vR=ma当加速度a为零时,速度v达最大,速度最大值vm=mgRsinθB2L2(1分)(2)根

据能量守恒定律有mgxsinθ=12mvm2+Q(2分)得x=Qmgsinθ+m2R2gsinθ2B4L4(1分)通过电阻R的电荷量q=ΔФR=BLxR(2分)得q=BLQmgRsinθ+m2Rgsinθ2B3L3(1分)17.(12分)解析:(1)小物块恰好从B端沿切线方向进入

轨道,据几何关系有υB=υ0sinθ=4m/s(2分)(2)小物块由B运动到C,据机械能守恒有mgR(1+sinθ)=12mυC2-12mυB2(2分)在C点处,据牛顿第二定律有NC′-mg=mυC2R(2分)解得NC′=8N(1分)根据牛顿第三定律

,小物块经过圆弧轨道上C点时对轨道压力大小NC为8N(1分)(3)小物块从B运动到D,据能量关系有EPm=12mυB2+mgR(1+sinθ)-μmgL(2分)=12×0.1×42J+0.1×10×0.4×(1+12)J-0.5×0.1×10×1

.2J=0.8J(2分)18.(14分)解析:(1)对微粒有qE-mg=0(2分)得E=mgq(1分)(2)微粒在磁场中有qvB=mυ2R(2分)得R=mvqB(1分)如图所示,当PQ为圆形磁场的直径时,圆形磁场面积最小。有r=Rsinθ(1分)其面积S=πr2=πm2v2s

in2θq2B2(1分)又T=2πRv(或T=2πmqB)(1分)根据几何关系可知偏转角为2θ则在磁场中运动的时间t2=2θ2πT=2θmqB(1分)又MP=QN=L-2Rsinθ2cosθ(1分)且有t1=t3=MPv(

1分)故运动的时间t=t1+t2+t3=L-2Rsinθυcosθ+2θmqB=L-2mvqBsinθυcosθ+2θmqB=qBL-2mυsinθqBυcosθ+2θmqB(2分)yPQθθNxθθM获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com

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