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济宁高三物理考试卷

来源:伴沃教育
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济宁市2005-2006学年度第一学期期末考试

高三物理试题

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题).第Ⅰ卷1至4页,第Ⅱ卷5至8页,全卷满分120分.考试时间100分钟.

第Ⅰ卷(选择题

共50分)

一、本题共10小题,每小题5分,共50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5分,选对但不全的得3分,有错或不答的得0分. 1.春天,河边上的湿地很松软,人在湿地上行走时容易下陷.在人下陷时

A.人对湿地地面的压力就是他受的重力

B.人对湿地地面的压力大于湿地地面对他的支持力 C.人对湿地地面的压力等于湿地地面对他的支持力 D.人对湿地地面的压力小于湿地地面对他的支持力

( )

2.图1所示是汽车中的速度计.某同学在汽车中观察速度计指针位置的变化,开始时指针指示在如左图所示的位置,经过7 s后指针指示在如右图所示的位置,若汽车做匀变速直线运动,那么它的加速度约为

A.7.1 m/s2 B.5.7 m/s2 C.2.6 m/s2 D.1.6 m/s2

图 1

( )

3.如图2所示,把一带正电小球a放在光滑绝缘斜面上.欲使球a能静止在斜面上,需在MN间放一带电小球b,则b应

A.带负电,放在A点 B.带正电,放在B点 C.带负电,放在C点 D.带正电,放在C点

图 2

( )

4.飞机在万米高空飞行时,舱外气温往往在-50℃以下.在研究大气现象时可把温度、压强相同的一部分气体作为研究对象,叫做气团.气团直径可达几千米.由于气团很大,边缘部分与外界的热交换对整个气团没有明显影响,可以忽略.用气团理论解释高空气温

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很低的原因,应该是 ( )

A.地面的气团在上升到高空的过程中不断膨胀,同时大量对外放热,使气团自身温度 降低

B.地面的气团在上升到高空的过程中不断收缩,同时从周围吸收大量热量,使周围温度降低

C.地面的气团在上升空到高空的过程中不断膨胀,气团对外做功,气团内能大量减少,气团温度降低

D.地面的气团在上升空到高空的过程中不断收缩,气团对外做功,气团内能大量减少,气团温度降低

5.A、B是某一电场中一条电场线上的两点,一正电荷仅在电场力作用下,沿电场线从A点运动B点,速度图象如图3所示.下列关于A、B两点电场强度E的大小和电势的高低的判断,正确的是 A.EA>EB B.EA<EB C.A<B D.A>B

图 3

( )

6.沿x轴正方向传播的一列简谐横波在某时刻的波形图如图4所示,其波速为200 m/s.下列说法中正确的是

( )

A.图示时刻质点b的位移正在增大

B.从图示时刻开始,经过0.01 s,质点b通过的路程为2 m

C.若此波遇到另一简谐波并发生稳定干涉现象,则该波所遇到的波的频率为50 Hz

图 4

D.若该波发生明显的衍射现象,则该波所遇到的障碍物或孔的尺寸一定比4 m大得多 7.如图5所示,子弹以水平速度v0射向原来静止在光滑水平面上的木块,并留在木块中,和木块一起运动.在子弹和木块相互作用的过程中,下列说法中正确的是 ( )

A.子弹减少的动能一定等于木块增加的动能

图 5

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B.子弹减少的动量一定等于木块增加的动量 C.子弹速度的减少一定等于木块速度的增加 D.系统减少的动能一定等于系统增加的内能

8.为了使带负电的点电荷在匀强电场中沿直线匀速地由a运动到b,必须对该电荷施加一个恒力作用,该恒力大小为F,方向与ab成θ角,如图6所示.点电荷重力忽略不计.则( )

A.ab是匀强电场中的等势线 B.匀强电场的场强方向和F方向相反 C.a点的电势比b点的电势高 D.电荷由a到b的过程中电势能减小

F

θ a 图 6

b

9.设人自然步行时的跨步频率与手臂自然摆动的频率一致(人手臂自然摆到的频率与臂长的关系,类似于单摆固有频率与摆长的关系),且人和步幅与身高成正比,由此估测人的步行速度v与身高L的关系为

A.vL2

( )

B.vL C.vL D.v1L

10.在研究宇宙发展演变的理论中,有一种学说叫做“宇宙膨胀说”,这种学说认为万有引力G在缓慢地减小.根据这一理论,太阳系中土星的公转情况与很久很久以前相比( )

A.公转半径R变小 B.公转周期T变大 C.公转速率v在变小 D.全感角速度ω变大

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高三物理试题

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题).全卷满分120分.考试时间100分钟.

第Ⅱ卷(非选择题

11.(9分)(1)用游标卡尺测量一机械零件的宽度,所用游标卡尺上的游标有20个等分刻度,从图7中可读出这金属棒的长度是__________cm.

共70分)

二、本题共2小题,19分.把答案填在题中的横线上或根据要求连线.

图 7

(2)在做验证牛顿第二定律的实验中,得到的纸带如图8所示.已知相邻计数点间的时间间隔为0.1 s,由此可以算出小车的加速度a=___________m/s2.打下计数点3时,小车的速度v3=____________m/s.(结果保留两位有效数字)

图 8

12.(10分)在测量金属丝的电阻率的实验中,已知电阻丝的电阻约为10 Ω,现备有下列器材供选用:

A.量程是0-0.6 A,内阻是0.5 Ω的电流表; B.量程是0-3 A,内阻是0.1 Ω的电流表; C.量程是0-3 V,内阻是6 kΩ的电压表; D.量程是0-15 V,内阻是30 kΩ的电压表; E.阻值为0-1 kΩ,额定电流为0.5 A的滑动变阻器; F.阻值为0-10 Ω,额定电流为2 A的滑动变阻器; G.蓄电池(6 V); H.开关一个,导线若干.

(1)为使测量结果尽量准确,电流表应选用__________,电压表应选用__________,滑动变阻器应选用__________.(只填字母代号)

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(2)若图9所示的实验仪器就是我们选定,请用铅笔画线连接实验电路.

图 9

三、本题包括4小题,共51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.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位. 13.(10分)如图10所示,电源的电动势E=7.5 V,内阻r=1.0 Ω,定值电阻R2=12 Ω,电动机M的线圈的电阻R=0.50 Ω.开关S闭合,电动机转动稳定后,电压表的示数U1=4 V,电阻R2消耗的电功率P2=3.0 W.不计电动机的摩擦损耗等,求:

图 10

(1)电路的路端电压; (2)电动机输出的机械功率.

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14.(10分)设想宇航员完成了对火星表面的科学考察任务,乘坐返回舱围绕火星做圆周运动的轨道舱.为了安全,返回舱与轨道舱对接时,二者必须具有相同的速度.返回舱在返回过程中需克服火星引力做功W=mgR(1-

R),式中各量分别为:返回舱与人的总质r量为m,火星表面重力加速度为g,火星半径为R,轨道舱到火星中心的距离为r,如图11所示.不计火星表面大气对返回舱的阻力和火星自转的影响.求:

15.(13分)如图12所示,一个质量为m = 0.2 kg的小球系于轻质弹簧的一端,且套在竖立的圆环上,弹簧的上端固定于环的最高点A,环的半径R=0.50 m.弹簧的原长l0=0.50 m,劲度系数k=4.8 N/m.若小于从图示位置B点由静止开始滑动到最低点C时,弹簧的弹性势能E弹=0.60 J,求:

图 12

(1)返回舱与轨道舱对接时,返回舱的动能;

(2)该宇航员乘坐的返回舱至少需要获得多少能量,才能返回轨道舱?

r R 图 11

(1)小球到C点时速度vC的大小;

(2)小球在C点对环的作用力.(g取10 m/s2)

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16.(18分)如图13所示,电荷量均为+q、质量分别为m和3m的小球A和B,中间连接质量不计的细绳,在竖直方向的匀强电场中以速度v0匀速上升.若不计两带电小球间的库仑力作用,某时刻细绳断开,求:

(1)电场强度及细绳断开后A、B两球的加速度; (2)当B球速度为零时,A球速度的大小;

B 图 13

E

A (3)从绳断开至B球速度为零的过程中,两球组成系统的机械能增量为多少?

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济宁市2005-2006学年度第一学期期末考试

高三物理试题参考答案及评分标准

一、全题50分,每小题5分.全选对的得5分,选对但不全的得2分,选错或不答的得0

分.

1.C 2.D 3.C 4.C 5.AC 6.AC 7.BD 8.C 9.C 10.BC

二、全题19分.答案正确的,按下列答案后面括号的分数给分;答错的,不答的,都给0

分. 11.(1)3.310(3分); (2)0.69(3分);0.23(3分) 12.(1)A(2分);C(2分);F(2分) (2)连线如图.(4分)

三、全题51分.各题参考解答及评分标准见下.考生用其它方法或步骤解答,正确的,同

样给分;有错误的,根据错误的性,参照评分标准中相应的规定评分.

U213.解:(1)路端电压等于R2两端的电压,由P得

R

UU2P2R23.012 V  6.0 V

(3分)

(2)电源的电动势E = U2+Ir,由此得干路电流

IEU27.56.0 A  1.5 A r1.0

(3分) (1分) (1分)

(2分)

通过R2的电流I2U26.0 A  0.5 A R212 通过电动机的电流I1 = I-I2 = 1.0 A 电动机的输出功率P = I1U1-I12R = 1.0×4 W-1.02×0.50 W = 3.5 W 14.解:(1)设火星的质量为M,轨道舱的质量为m1.在火星表面处有

M gG2

R 轨道舱绕火星做圆周运动时,应有

(2分)

GMm1r2v2m1

r (2分)

对接时,返回舱与轨道舱的速度相等.由以上两式解得

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v返vgR2 r (1分)

所以对接时返回舱的动能为

mgR212 (2分) Ekmv返22r(2)设返回舱返回过程中需要的能量为E,由能量守恒定律知,E-W = Ek,则 mgR2RR EWEkmgR(1) (3分) mgR(1)

r2r2r15.解:(1)小球在B点时弹簧的长度为 l1 = R = l0 (1分) 所以在此位置时弹簧处于自然状态,弹簧的弹性势能等于零. 小球由B点滑到C点的过程中,系统的机械能守恒,则有

12 (3分) mgR(1cos60)mvCE弹

2 可解得 vC = 3.0 m/s (2分) (2)设环对球在C点的作用力为F,方向竖直向上.如图所示.由牛顿第二定律有

vF弹FmgmC

R2

(3分) (2分) (1分) (1分)

F弹 F m G 由胡克定律有 F弹k(2Rl0)

由以上两式可解得 F = 3.2 N 由牛顿第三定律可知,球对环的作用力与F等值反向. 16.解:(1)由于两小球是匀速上升的,由平衡条件有 2qE = 4mg

解得电场强度E(2分) (1分) (1分) (1分) (1分)

2mg. q

绳断开后,对A球由牛顿第二定律有 qE-mg = maA 解得 aA = g,方向向上. 对B球有 qE-3mg = 3maB

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1g,方向向下. 3(2)两球所组成的系统的动量守恒,当B球的速度为零时,有 (m+3m)v0 = mvA 解得 vA = 4v0. (3)绳断开后,B球匀减速上升,设当速度为零时所用的时间为t,则

解得 aB = -

(1分)

(3分) (1分)

tv03v0 aBg (2分)

此过程A、B球上升的高度分别为

v4v015v0hA0t

22gv3vhA0t0

22g22 (1分)

(1分)

此过程中,两球所组成的系统的机械能的增量等于电场力对两球做的功,即

ΔE = qEhA+ = 18mv02 (3分)

(本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。请预览后才下载,期待您的好评与关注!)

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