2016浙江高三上学期人教版高中物理期中考试

1. 详细信息

在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法,以下关于物理学研究方法的叙述中不正确的是

A、在不考虑物体本身的大小和形状时,用质点来替代物体的方法是假设法

B、根据速度定义式,当时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义式运用了极限思想法

C、在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法

D、在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里采用了微元法

2. 详细信息

如图所示是我国首次立式风洞跳伞实验,风洞喷出竖直向上的气流将实验者加速向上托起。此过程中

A、地球对人的吸引力和人对地球的吸引力大小相等

B、人受到的重力和人受到气流的力是一对作用力与反作用力

C、人受到的重力大小等于气流对人的作用力大小

D、人被向上托起时处于失重状态

3. 详细信息

科技的发展正在不断的改变着我们的生活,如图甲是一款手机支架,其表面采用了纳米微吸材料,用手触碰无粘感,接触到凭证光滑的硬性物体时,会牢牢吸附在物体上,如图乙是手机静止吸附在支架上的侧视图,若手机的重力为G,则下列说法正确的是

A、手机受到的支持力大小为

B、手机受到的支持力不可能大于G

C、纳米材料对手机的作用力大小为

D、纳米材料对手机的作用力竖直向上

4. 详细信息

如图甲所示,在杂技表演中,人顶着杆沿水平地面运动,猴子岩竖直杆向上运动,其v-t图像如图乙所示,人顶杆沿水平地面运动的x-t图像如图丙所示。若以地面为参考系,下列说法正确的是

A、人在2s内做匀减速直线运动

B、猴子在2s内做匀减速直线运动

Ct=1s时猴子的速度大小为

D、猴子受到的摩擦力越来越小

5. 详细信息

光滑绝缘水平面上固定两个等量正电荷,它们连线的中垂线上有ABC三点,如图甲所示。一质量m=1kg的带正电小物块由A点静止释放,并以此时为计时起点,沿光滑水平面经过BC两点,其运动过程的v-t图像如图乙所示,其中图线在B点位置时斜率最大,根据图线可以确定

 

AABC三点的电场强度大小为

B、中垂线上B点电场强度的大小

C

D、小物块在B点的电势能

6. 详细信息

如图所示,半径为的导体棒,外套一个与它同心的导体球壳,球壳的内外半径分别为,当内球带电量为Q时,在带电球与球壳内表面之间的区域存在电场,若用K表示静电常量,你可能不会计算电场的能量,但你可根据其他方法判断下列电场能量E的表达式中哪个是正确的是

A   B

C   D

7. 详细信息

如图甲所示,轻杆一端连接固定的水平轴,另一端与质量为1kg,可视为质点的小球相连。现使小球在竖直平面内做圆周运动,经最高点开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度v随时间t变化关系如图乙所示,图线ABC三点的纵坐标分别是10-5。取,由图乙可知

A、轻杆的长度为1.2m

B、曲线AB段与坐标轴所围成图形的面积为0.6m

C、交点B对应时刻小球的速度为3m/s

D、小球经最高点时,杆对它的作用力方向竖直向下

8. 详细信息

如图甲所示,垂直纸面向里的匀强磁场的区域宽度为2L,磁感应强度的大小为,一边长为L、电阻为R的正方向均匀导线框ABCD从图示位置开始沿x轴正方向以速度v匀速穿过磁场区域,在乙图中给出的线框CD两端的电压与线框移动距离x的关系的图像正确的是

9. 详细信息

如图所示,电源电动势E=3.2V,电阻R=30Ω,小灯泡L的额定电压,额定功率。当开关S1时,电压表的读数为3V,则当开关S2时,灯泡发光的情况是

A、很暗,甚至不亮

B、正常发光

C、比正常发光略亮

D、有可能被烧坏

10. 详细信息

如图甲是一个电解电容器,电容器外壳上标有“4.7μF  50V”字样;图乙是一个标准自感线圈,外壳上标有“1H”字样,下列有关该电容器和自感线圈的说法正确的是

A、电容器的电容为

B、自感线圈的自感系数为1H

C、电容器在20V的工作电压下,其带电量为

D、自感线圈的自感电动势大小与流过线圈的电流大小有关

11. 详细信息

如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧一端相连并处于杆上的B点,弹簧的另一端固定在地面上的A点,此时弹簧处于原长,AB间距为h,杆上C点与A点的连线垂直杆,若让圆环从B点静止释放,滑到杆的底端时速度刚好为零,则在圆环下滑过程中

A、弹簧的弹性势能先增大后减小再增大

B、弹簧的弹性势能变化了mgh

C、圆环先做加速运动,过了C点开始做减速运动

D、杆的倾斜角α肯定小于45°

12. 详细信息

如图甲,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示,t=0时刻,质量为m的带电微粒以初速度沿中线射入两板间,时间内微粒做匀速直线运动,T时刻微粒恰好经金属板边缘飞出,微粒运动过程中未与金属板接触,重力加速度的大小为g,关于微粒在0~T时间内运动的描述,正确的是

A、末速度大小为

B、末速度沿水平方向

C、竖直方向的最大速度为

D、克服电场力做功为mgd

13. 详细信息

扭摆器是同步辐射装置中的插入件,能使粒子的运动轨迹发生扭摆。其简化模型如图:III为宽度均为L的条形匀强磁场区域,边界竖直,相距也为L,磁场方向相反且垂直于纸面,磁感应强度的大小分别为,其中。一质量为m、电量为-q,重力不计的粒子,从靠近平行板电容器MN板处静止释放,极板间电压为U,粒子经电场加速后平行与纸面射入扭摆器,射入I区和离开I区时速度与水平方向夹角均为,则

A、若,则粒子离开扭摆器的速度方向与进入扭摆器的速度方向垂直

B、若,粒子在扭摆器中运动的时间

C、若,粒子在扭摆器中运动的最高点和最低点的高度差

D、若,则粒子能返回I

14. 详细信息

某实验小组通过自由落体运动验证机械能守恒定律,小组成员选择所需实验仪器,安装好的实验装置如图甲所示(电源已接)乙图是打点计时器的局部放大图,纸带足够长。然后打开电源,移开托住重锤的手,开始实验,请回答:

1)由如图装置可知该小组的操作存在不合理的地方,请指出其中两条:

①_____________________________②_________________________________

2)实验使用频率为50Hz的交流电源,重锤的质量是200g,实验小组在各项操作正确的情况下,得到一条点迹清晰的纸带。把纸带上打的第一个点记为计时起点,用毫米刻度尺测量各点到计时起点的距离,如图丙是截取的一小段纸带,ABCD是纸带上连续的四个计时点,打B点时,重锤的动能为_____J,从开始下落到打B点时重锤减少的重力势能为________J。(,结果保留两位小数)

15. 详细信息

某小组同学要探究小电珠的伏安特性曲线,小电珠的规格是“2.5V0.3A(图甲)

1)该组同学先用多用电表粗侧小电珠的阻值,如图乙所示,其电阻为________Ω

2)在实验中,同组同学已经完成部分导线的连接,请你在实物接线图丙中完成余下的导线的连接。

3)电路图正确连接后闭合开关,通过移动变阻器的滑片,使小灯泡中的电流由零开始逐渐增大,直到小灯泡正常发光。由电流表和电压表得到多组读数,并将其描绘在U-I图像红,请你在答卷中的相应位置描绘小电珠的伏安特性曲线。

4)若将该小电珠直接接在电动势E=3.0V,内阻r=10Ω的干电池阻的两端,小电珠的功率为_____W(结果保留两位小数)。

16. 详细信息

某种娱乐比赛的示意图如图所示,质量为m=0.1kg的小球穿在长为L的杆上(L足够长)它们间的动摩擦力因数为。两个半径都为R=0.4m的四分之一圆轨道拼接后与杆在B点平滑连接(连接处长度不计)。两个圆的圆心等高,圆轨道可视为光滑,C点为切线水平,整个装置处于同一竖直平面内,离C点水平距离为d=0.8m得分区MN,其宽度为,若每次小球都从杆上由静止释放,杆与水平面的夹角可调,重力加速度,请回答

1)小球离开C点时的速度多大才能落在得分区的M点?

2)落在M点的小球在C处时,轨道对小球的作用力多大?

3)若,小球在杆上离B点多少距离处释放才能落在得分区?

17. 详细信息

如图所示,光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在竖直平面内,两导轨间的距离为L=1m,导轨间连接的定值电阻R=3Ω,导轨上放一质量为m=0.1kg的金属杆ab,金属杆始终与导轨连接良好,杆的电阻r=1Ω,其余电阻不计,整个装置处于磁感应强度为B=1.0T的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向里。重力加速度,现让金属杆从AB水平位置由静止释放,求:

1)金属杆的最大速度;

2)当金属杆的加速度是,安培力的功率是多大?

3)若从金属杆开始下落到刚好达到最大速度的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q=0.6J,则通过电阻R的电量是多少?

18. 详细信息

如图为某种离子加速器的设计方案。两个半圆形金属盒内存在相同的垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,其中MN是间距为h的两平行极板,极板间存在方向向上的匀强电场,极板上分别由正对的两个小孔O,P为靶点,k为大于1的整数)。质量为m、带电量为q的正离子从O点由静止开始加速,经进入磁场区域。当粒子打到极板上区域(含点)或外壳上时会被吸收,两虚线之间的区域(除极板)无电场和磁场存在,粒子可匀速穿过。忽略相对论效应和离子所受的重力。求:

1)两极板间电压U为多大时,粒子经过电场仅加速一次后能打到P点;

2)能使粒子打到P点,两极板间电压U所满足的条件;

3)打到P点的能量最大的离子在磁场中运动的时间和在电场中的运动时间