舟山市田家炳中学2017学年第一学期期中模块测试试卷
高三物理学科
考生须知:
1.本试题卷分选择题和非选择题两部分,共8页,满分100分,考试时间90分钟。其中加试题部分为30分,用【加试题】标出。
2.所以试题答案均答在答题纸上否则无效。 答案写在本试题卷上无效。
3.本卷中涉及数值计算的,重力加速度g均取10 m/s2。
一、选择题I(本题共13小题,每小题3分,共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1.以下哪个是功的单位
A.J/s B. N·m C.W D.kg·m/s2
2.下列描述正确的是
A.亚里士多德提出力是改变物体运动状态的原因
B.牛顿提出弹簧的弹力与伸长量成正比
C.卡文迪许利用扭秤实验测得了引力常量 D.安培发现了电流的磁效应
3.某同学利用如图所示的实验装置来测定木块与木板间的摩擦力大小。设木块的质量为m,托盘和砝码的总质量为M,且木板与水平桌面之间的摩擦不能忽略,不考虑滑轮的摩擦。下列说法中正确的是:
A.木板静止时,木块受到的静摩擦力等于Mg
B.木板做匀速运动时,木块受到的滑动摩擦力等于Mg
C.木板做匀加速运动时,木块受到的滑动摩擦力大小等于弹簧秤读数
D.只有木板做匀速运动时,木块受到的滑动摩擦力大小才等于弹簧秤读数
4.汽车在平直的公路上运动,原来的速度是
,经过施加t以后,速度变为
,则以下说法不正确 的是
A.速度
、
是矢量,时间t是标量 B.速度的变化量
是标量
C.若汽车做匀加速运动,则时间越长
越大
D.若汽车做匀加速运动,则时间t内位移为

5.乘热气球飞行已成为人们喜欢的航空体育运动,如图,为某次热气球升空过程中的v-t图像(取竖直向上为正方向),则以下说法正确的是
A.30~40s,热气球竖直向下运动 B.0~40s热气球上升的总位移为150m
C.0~10s及30~40s热气球的加速度相同 D.0~10s,热气球吊篮中的人处于失重状态
6.汽车变速过程中,为防止小物件滑动,人们常借助硅胶魔力贴,如图,魔力贴(水平放置)上放有一质量为m的音乐小花瓶,当汽车在平直公路上,向前以加速度a匀加速启动时,以下说法正确的是
A.小花瓶只受重力、支持力 B.魔力贴对小花瓶的作用力等于mg
C.小花瓶对魔力贴的摩擦力向后,大小等于ma
D.若小花瓶与 魔力贴无相对运动,则两者间摩擦力为零
7.在同一竖直线上的不同高度分别沿同一方向水平抛出两个小球A和B,两球在空中相遇,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力,下列说法正确的是
A.相遇时A球速度一定大于B球
B.相遇时A球速度一定小于B球
C.相遇时A球速度的水平分量一定等于B球速度的水平分量
D.相遇时A球速度的竖直分量一定大于B球速度的竖直分量
8.地球和吴健雄星都是太阳的行星。吴健雄星的直径约为32km,密度与地球密度接近,它的环绕速度约为20m/s,已知地球的半径为6400km,其第一宇宙速度约为8km/s,引力常量
,地球表面的重力加速度
,则以下关于吴健雄星的说法正确的是
A.它的第一宇宙速度约为10m/s
B.它表面的重力加速度约为0.025

C.它绕太阳的公转周期小于地球的公转周期
D.它绕太阳的公转线速度大于地球的公转线速度
9.如图所示为探究电荷间相互作用力的示意图,图中金属导体球带正电,电荷量为Q,置于绝缘支架上,小球B带电荷量为q,质量为m悬于绝缘丝线的下端,若悬点为
时,两带电小球刚好在同一水平面上,绝缘丝线与竖直方向的夹角为
,则以下说法正确的是
A.B球一定带负电 B.B球静止时,A、B间的库仑力为

C.B球静止时,A、B间的距离为

D.若把悬点分别移到
,A、B始终在同一水平面上
10.如图所示是某电场中的一条电场线,若将带负电的点电荷从P点静止释放,点电荷仅在电场力作用下沿电场线从P向Q加速运动,其加速度变大,则下述判断正确的是
A.P点的电场强度比Q点的小 B.P点的电势比Q点的高
C.该电场一定是负点电荷形成的电场
D.运动过程中点电荷的电势能不断增大
11.质量为m的小球套在竖直的光滑杆上,一根轻质弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内。让小球从A点开始释放,此时弹簧处于原长,当小球下降的最大竖直高度为h时到达B点,若全过程中弹簧始终处于弹性限度内,竖直杆与OB的夹角为
=30°,下列研究小球从A到B全过程的说法正确的是
A.当弹簧与杆垂直时,小球速度最大
B.小球的加速度为重力加速度的位置共有三个
C.弹簧的弹性势能先增大后减小
D.弹簧的弹性势能增加量大于mgh
12.如图,
是材料相同厚度相同,表面为正方形的导体,正方形的边长之比为2:1,通过这两个导体的电流方向如图所示,则以下说法正确的是
A.金属材料的电阻率跟长度成正比,跟材料的横截面积成反比
B.若通过导体的电流方向如图,两个导体的电阻

C.若两导体的电流方向垂直于正方形面通过,则导体电阻之比

D.若电流方向如图,不管两导体电阻是串联还是并联在电路中,两电阻的热功率相同
13.如图所示是实验室里用来测量磁感应强度的电流天平,某同学在实验室里,用电流天平测算通电螺线管中的磁感应强度,若他测得CD段导线长度为L,当通过螺线管中的电流为I0,CD导线中的电流为I时,天平(等臂)平衡时钩码质量为m,由此测得通电螺线管中的磁感应强度B为

A.mg/IL方向水平向右 B.mg/IL方向水平向左
C.mg/I0L方向水平向右 D.mg/I0L方向水平向左
二、选择题II:共3小题,每小题2分,共6分,每小题列出的四个选项中至少有一个是符合题目要求的,全部选对得2分,选对但不全得1分,有选错的不得分
14.【加试题】如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图像,乙图为参与波动的质点P的振动图像,则下列判断正确的是()

A.该波的传播速率为4m/s B.该波的传播方向沿x轴正方向
C.经过0.5s时间,质点P沿波的传播方向向前传播2m
D.该波在传播过程中若遇到3m的障碍物,能发生明显衍射现象
15.【加试题】如图所示,真空中有一圆形玻璃板,截面半径为R,频率为f的细激光束沿直线AB传播,经玻璃板上B点折射后进入玻璃板,并经玻璃板表面的C点折射进入真空。已知∠BOC=120°,光线经两次折射的偏折角为60°,已知真空中的光速为c,则下列说法中正确的是
A.玻璃板对该激光束的折射率为

B.此激光束在玻璃板中穿越的时间为

C.改变入射角的大小,细激光束可能在板的内表面发生全反射
D.若入射激光的频率增大为
,则细激光束可能在板的内表面发生全反射
16.【加试题】下列四幅图的有关说法中正确的是

A.图(1)中的人用大锤连续敲打,小车能在光滑的水平面上持续向右运动
B.图(2)中若改用绿光照射,验电器金属箔可能不张开
C.图(3)为氢原子能级示意图,一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,能使逸出功为2.21eV的金属钾发生光电效应的光谱线有4条
D.图(4)可以得知原子核F的比结合能小于原子核E的比结合能,原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,要释放能量
三、非选择题
17.(5分)图示是“探究功与速度变化的关系”实验装置,用该装置实验时,

(1)以下实验步骤必需的是:
A.测出橡皮筋对小车做功的具体数值 B.测出橡皮筋的劲度系数
C.测出小车的质量 D.测出橡皮筋恢复原长时小车的速度 E.平衡摩擦力

(2)在正确操作的情况下,打在纸带上的点,并不都是均匀的,如图所示,为了测量小车获得的速度,应选用纸带的 部分进行测量。打点间隔为0.02s,则小车的最大速度v=________m/s(保留两位有效数字)。
18.(5分)某兴趣小组为了测量一待测电阻Rx的阻值,准备先用多用电表粗测出它的阻值,
(1)在用多用电表粗测电阻时,该兴趣小组首先将选择开关调到如图甲所示的欧姆挡,其阻值如图乙中指针所示。为了减小读数误差,多用电表的选择开关应换用欧姆挡______(选“×1”或“×100”)。
(2)按正确的操作程序再一次用多用电表测量该待测电阻的阻值时,其阻值如图丙指针所示,则Rx的阻值大约是______Ω。
(3)某次实验的电路如图丁所示,开关闭合后发现两个电表指针均不偏转,欲用多用电表检查该电路(开关处于闭合状态)何处“断路”,应使用多用电表的______进行检测。
A.欧姆挡 B.电流挡 C.交流电压挡 D.直流电压挡
19.(9分)中国已迈入了高铁时代,高铁拉近了人们的距离,促进了经济的发展。一辆高铁测试列车从甲站由静止出发,先做匀加速直线运动达到最大速度后做匀速直线运动,然后做匀减速直线运动直到速度减为零,停靠乙站,历时1200s。车载的力传感器记录了列车运行的牵引力随时间的变化图像如图所示。已知列车的质量为4.0×105kg,运行过程中所受阻力恒定不变,求:
(1)列车运行过程中所受阻力的大小;
(2)列车运行过程中的最大速率;
(3)甲、乙两站间的距离L。
20.(12分)如图所示,一条带有竖直圆轨道的长轨道水平固定,底端分别与两侧的直轨道相切,半径R=0.5m。物块A以
的速度滑入圆轨道,滑过最高点N,再沿圆轨道滑出,P点左侧轨道光滑,右侧轨道呈粗糙段、光滑段交替排列,每段长度都为L=0.2m。物块与各粗糙段间的动摩擦因数都为μ=0.4,A的质量为m=1kg(重力加速度
;A可视为质点)。
(1)求A滑过N点时的速度大小v和受到的弹力大小;
(2)若A最终停止在第k个粗糙段上,求k的数值;
(3)求A滑至第n个(
)光滑段上的速度
与n的关系式。

21.【加试题】(4分)(1)在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中,以下说法正确的是。
A.实验过程中,摆角可以选择任意角度
B.摆长指的是从悬点到摆球中心的距离
C.定单摆的周期计时起点和终点都应选在摆球摆至最大高度处
D.利用该实验可以较准确地测定当地的重力加速度
(2)在双缝干涉实验中,用红色激光照射在双缝上,在缝后的屏幕上显示出明暗相间的干涉图样,如图所示。若改用绿色激光,其他条件不变,则干涉图样中两相邻亮条纹的间距________(选填“变宽”、“不变”或“变窄”);若用绿光做实验,已经测得双缝间距为d,双缝到光屏的距离为L,第1条到第n条亮条纹中心的距离为x,则绿光的波长可表示为λ=_____________________。
22.【加试题】(10分)如图,竖直平面坐标系xOy的第一象限,有垂直xOy面向外的水平匀强磁场和竖直向上的匀强电场,大小分别为B和E;第四象限有垂直xOy面向里的水平匀强电场,大小也为E;第三象限内有一绝缘光滑竖直放置的半径为R的半圆轨道,轨道最高点与坐标原点O相切,最低点与绝缘光滑水平面相切于N。一质量为m的带电小球从y轴上(y>0)的P点沿x轴正方向进入第一象限后做圆周运动,恰好通过坐标原点O(与轨道刚好无弹力),且水平切入半圆轨道并沿轨道内侧运动,过N点水平进入第四象限,并在电场中运动(已知重力加速度为g)。
(1)判断小球的带电性质并求出其所带电荷量;
(2)P距坐标原点O多高;
23.【加试题】(10分)如图所示为某校科研小组的电磁驱动模型装置。两条光滑的平行固定导轨分别由一段曲线和一段直线无缝连接而成,两导轨间距为d。图中导轨的左端接有电源,其电动势为E,内阻不计,电容器的电容为C。连接电容器的支路接有一单刀双掷触发开关。金属棒MN,其质量为m,电阻为R,金属棒与导轨间接触良好。在图中
区域有垂直导轨平面的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B。先将触发开关K置于1,随后让MN从h高度由静止释放,当MN滑至
瞬间,触发开关K置于2,MN开始向右加速运动。当MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时,回路中电流为零,MN达到最大速度,之后离开磁场。问:

(1)
区域磁场的方向;
(2)MN滑至
时速度v的大小;
(3)金属棒过磁场区域过程中电容器的放电量q;
(4)金属棒在运动过程中产生的焦耳热
。
舟山市田家炳中学2017学年第一学期期中模块测试答题卷
高三物理学科
一、 选择题:本大题为单选题,共13小题,每小题3分,共39分
1 |
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3 |
4 |
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6 |
7 |
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8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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二、选择题:本大题共3小题,每小题2分,共6分,每小题列出的四个选项中至少有一个是符合题目要求的,全部选对得2分,选对但不全得1分,有错选或不选的得0分
三、非选择题:
17.(5分) (1) (2分)
(2) (1分) (2分)
18.(5分) (1) (2分)
(2) (2分) (1分)
19.(9分)
20、(12分)
21. (4分) (1) (2分)
(2) (1分) (1分)
22.(10分)

23.(10分)

答案
高三物理学科
二、 选择题:本大题为单选题,共13小题,每小题3分,共39分
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
B |
C |
C |
B |
B |
C |
D |
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8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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B |
B |
A |
B |
D |
A |
二、选择题:本大题共3小题,每小题2分,共6分,每小题列出的四个选项中至少有一个是符合题目要求的,全部选对得2分,选对但不全得1分,有错选或不选的得0分
三、非选择题:
17.(5分) (1) DE (2分)
(2) GK (1分) 0.66 (2分)
18.(5分) (1) ×1 (2分)
(2) 32 (2分) D (1分)
19.(9分)
(1)由题意可知,列车做匀速运动时,F阻=F由图像可知匀速运动时F=2×105N则F阻=2×105N
(2)列车匀减速过程中,由牛顿第二定律可知:
代入数据得,

(3)由题意可知,甲乙两站间的距离
;代入数据得,L=115.2km
20、(12分)
(1)
(2)k=63(3)

本题考查向心力、牛顿运动定律和功能关系。
(1)物块A从出发至N点过程,机械能守恒,有
①
得:
②
假设物块在N点受到的弹力方向竖直向下为FN,由牛顿第二定律有
③
得物块A受到的弹力为:
④
(2)物块A经竖直圆轨道后滑上水平轨道,在粗糙路段有摩擦力做负功,动能损失,
由动能定理,有:
⑤得:k=62.5⑥
物块A最终停在第63个粗糙段上。
(3)由动能定理,有
⑦
由⑦式,可得A滑至第n个(n<k)光滑段上的速度
⑧
即:
⑨
21. (4分) (1) BD (2分)
(2) 变窄 (1分)
(1分)
22.(10分)
(1)小球进入第一象限正交的电场和磁场后,在垂直磁场的平面内做圆周运动,说明重力与电场力平衡。设小球所带电荷量为q,则有:qE=mg
解得:q=
又电场方向竖直向上故小球带正电。
(2)设匀速圆周运动的速度为v、轨道半径为r,由洛伦兹力提供向心力得:qBv=
小球恰能通过半圆轨道的最高点并沿轨道运动,则应满足:mg=
由以上各式得:r=
即:PO的最小距离为:y=2r=
23.(10分)
(1)由题意知当触发开关置于1时,电容器充电,稳定后其两端的电压为:
①
当触发开关置于2时,电容器放电,金属棒中电流方向为N→M,若在
区域要加速,则根据左手定则可得:磁场垂直水平导轨平面向上。
(2)MN沿光滑导轨下滑,机械能守恒,从初位置滑至A1B1过程有:
②,
即速度为
③
(3)金属棒MN滑入
区域,切割磁感线,产生电磁感应现象,感应电动势
④,
金属棒进入磁场后,在安培力的作用下做加速度逐渐减小的加速运动,直到金属棒两端的电压与电容器两端的电压相等,金属棒速度达到最大,由动量定理有:
⑤
⑥
电容器放电过程中通过金属棒的电量:Q=It⑦
由电容的定义式,有C=QU⑧
由上式可得金属棒过磁场区域过程中电容器的放电量:
⑨
(4)金属棒在运动过程中产生的焦耳热Q,由能量守恒定律及上式可得:
⑩