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山东省济南市2014届高三上学期期末物理质量调研考试


山东省济南市 2014 届高三上学期期末质量调研考试 物
注意事项: 1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分 100 分,时间 90 分钟。答 卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号框涂黑,如 需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号框。写在本试卷上无效。 3.答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 第Ⅰ卷(选择题 共 48 分) 一、单项选择题:共 8 小题。每小题 4 分,共 32 分。每小题只有一个正确答案。选对的得 4 分; 选错或不答的,得 0 分。 1.人类对行星运动规律的认识漫长而曲折。牛顿在前人研究的基础上,得出了科学史上最伟大 的定律之一——万有引力定律。对万有引力的认识,下列说法正确的是: A.行星观测记录表明,行星绕太阳运动的轨道是圆,而不是椭圆 星之间引力的规律并不适用于行星与它的卫星 C.地球使树上苹果下落的力,与太阳、地球之间的吸引力不是同一种力 迪许在实验室里较为准确地得出了引力常量 G 的数值 2.跳伞运动员从悬停的直升机上跳下,经过一段时间后开启降落伞。如图所示是跳伞过程中的 v-t 图象。若将人和伞看成一个系统,则以下认识正确的是 D. 卡文 B. 太阳与行



A.系统先加速下降,接着减速上升 的合外力始终向下 C.阻力对系统始终做负功 的机械能守恒

B. 系统受到

D. 系统

3.如图所示,质量为 M 的斜面体 A 放在粗糙水平面上,用轻绳拴住质量为 m 的小球 B 置于斜
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面上,轻绳与斜面平行且另一端固定在竖直墙面上,不计小球与斜面间的摩擦,斜面体与墙不接触, 整个系统处于静止状态。则

A.水平面对斜面体没有摩擦力作用 B.水平面对斜面体有向左的摩擦力作用 水平面的压力等于(M+m)g 小于(M+m)g 4.下列选项中的各绝缘直杆大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各直杆间 彼此绝缘。坐标原点 O 处电场强度最大的是 C. 斜面体对 D. 斜面体对水平面的压力

5.2013 年 6 月 20 日,在中国迄今最高“讲台”天宫一号上,女航天员王亚平向地面的千万名 师生进行了太空授课。在演示如何在太空中测量物体质量时,她让“助教”聂海胜固定在仪器上, 启动机械臂拉他由静止开始向舱壁运动,假设仪器测出聂海胜受到机械臂的恒定拉力为 F,经时间 t 时.测速仪测出他运动的速率为 v,则聂海胜的质量为 A.

Ft 2v

B.

Ft v

C.

2 Ft v

D.

4 Ft v

6.如图所示,有一矩形线圈绕 OOˊ轴在匀强磁场中匀速转动产生交变电流,通过滑环接一理 想变压器.线路中接有电压表和电流表,不计矩形线圈和导线的电阻。滑动接头 P 可以上下移动, 副线圈上接有可调电阻 R,下列判断正确的是

A.当 P 位置不动、R 增大时,电压表的示数增大
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B.当 P

位置不动、R 增大时,电压表的示数减小 不变时,电流表的示数增大 D.当 P 位置向上移动、R 不变时,电流表的示数减小

C.当 P 位置向上移动、R

7.如图所示,将小球沿与水平方向成 α 角以速度 v 向右侧抛出,经时间 t1 击中墙上距水平面高 度为 h1 的 A 点;再将此球仍从同一点以相同速率抛出,抛出速度与水平方向成 β(β>α)角,经时间 t2 击中墙上距水平面高度为 h2 的 B 点(图中未标出) ,空气阻力不计,则

A.t1 一定小于 t2 定小于 h2

B.t1 一定大于 t2 D.h1 一定大于 h2

C.h1 一

8.如图所示,半圆形轨道 MON 竖直放置且固定在地面上,直径 MN 是水平的。一小物块从 M 点正上方高度为 H 处自由下落,正好在 M 点滑入半圆轨道,测得其第一次离开 N 点后上升的最大高 度为

H 。小物块接着下落从 N 点滑入半圆轨道,在向 M 点滑行过程中(整 2

个过程不计空气阻力)

A.小物块正好能到达 M 点 定到不了 M 点

B. 小物块一 C. 小物块一定能冲出 M 点 D.不能确定小物块能否冲出 M 点

二、多项选择题:共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合 题目要求。全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错或不答的得 0 分。 9.2012 年 10 月 25 日,我国第 16 颗北斗导航卫星发射成功。它是一颗地球静止轨道卫星(即 地球同步卫星) ,现已与先期发射的 15 颗北斗导航卫星组网运行并形成区域服务能力。在这 16 颗北
·3 ·

斗导航卫星中,有多颗地球静止轨道卫星,下列关于地球静止轨道卫星的说法中正确的是 A.它们的运行速度都小于 7.9km/s 周期的大小可能不同 C.它们离地心的距离可能不同 D.它们的向心加速度大于静止在赤道上物体的向心加速度 10.如图所示,两个相同的绝缘细圆环带有等量正电荷,电荷在圆环上的分布是均匀的,两圆 环相隔一定距离同轴平行固定放置,B、D 分别为两环圆心,C 为 BD 中点。一带负电的粒子从很远 处沿轴线飞来向下顺次穿过两环。若粒子只受电场力作用,则在粒子运动过程中 B. 它们运行

A.粒子经过 B 点时加速度为零 B.粒子经过 B 点和 D 点时动能相等 C.粒子从 A 到 C 的过程中,电势能一直增大 D.粒子从 B 到 D 的过程中,速度先减小再增大 11.三角形传送带以 1m/s 的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是 2m 且与水平方向的夹 角均为 37° 。现有两个小物块 A、B 从传送带顶端都以 lm/s 的初速度沿传送带下滑,物块与传送带间 的动摩擦因数都是 0.5,g 取 10m/s2,sin37° =0.6,cos37° =0.8。下列判断正确的是

A.物块 A 先到达传送带底端 B.物块 A、B 同时到达传送带底端 物块 A、B 均做负功 生的热量小于 B 下滑过程系统产生的热量 12.如图所示,一沿水平方向的匀强磁场分布在宽度为 2L 的某矩形区域内(长度足够大) ,该
·4 ·

C. 传送带对 D. 物块 A 下滑过程系统产

区域的上下边界 MN、PS 是水平的。有一边长为 L 的正方形导线框 abcd 从距离磁场上边界 MN 的某 高处由静止释放下落而穿过该磁场区域,已知当线框的 ab 边到达 PS 时线框刚好做匀速直线运动。 以线框的 ab 边到达 MN 时开始计时,以 MN 处为坐标原点,取如图坐标轴 x,并规定逆时针方向为 感应电流的正方向,向上为力的正方向。则关于线框中的感应电流 I 和线框所受到的安培力 F 与 ab 边的位置坐标 x 的以下图线中,可能正确的是

第Ⅱ卷(非选择题 三、实验题(12 分)

共 52 分)

13.如图是“验证力的合成的平行四边形定则”实验示意图。将橡皮条的一端固定于 A 点,图 甲表示在两个拉力 F1、F2 的共同作用下,将橡皮条的结点拉长到 O 点;图乙表示准备用一个拉力 F 拉橡皮条,图丙是在白纸上根据实验结果画出的力的合成图示。

(1)有关此实验,下列叙述正确的是________ A.在进行图甲的实验操作时,F1、F2 的方向必须互相垂直
·5 ·

B.在进行图乙的实验操作时,必须将橡皮条的结点拉到 O 点 C.在进行图甲的实验操作时,保证 O 点的位置不变,F1 变大时,F2 一定变小 差范围内,拉力 F 一定等于 F1、F2 的代数和 (2)图丙中 Fˊ是以 F1、F2 为邻边构成的平行四边形的对角线,一定沿 AO 方向的是________ (填“F”或者“Fˊ” ) 14.某同学利用如图 1 所示电路来测量电阻 Rx 的阻值。将电阻箱接入 a、b 之间,闭合电键。适 当调节滑动变阻器 Rˊ后保持其阻值不变。依次改变电阻箱的阻值 R,读出相应电压表的示数 U,得 到如图 2 所示的 U—R 图像。 D. 在误

(1) 用待测电阻 Rx 替换电阻箱, 读得电压表示数为 1.50V。 利用 U—R 图像可得 Rx=________Ω。 (2)若电路中使用的电源为一组新的干电池组成的电池组,其内阻可忽略不计,根据 U—R 图 像可得该电池组的电动势为________V;滑动变阻器 Rˊ此时的阻值为 Rˊ=________Ω。 (3)电池使用较长时间后,电动势可认为不变,但内阻增大。若仍用图 1 实验装置和图 2 所示 的 U—R 图像测定某一电阻,则测定结果将________(选填“偏大” 、 “偏小”或“不变” ) 。 四、解答题:本题共 4 小题,共 40 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。 15.(7 分)在海滨游乐场里有一种滑沙运动,如图所示。某人坐在滑板上从斜坡的最高处 A 点 由静止开始滑下,滑到斜坡底端 B 点后,沿水平的滑道再滑行一段距离停下来。若滑板与斜坡滑道 和水平滑道间的动摩擦因数均为 μ=0.50,斜坡的倾角 θ=37° ,AB 长度为 25m,斜坡与水平滑道间 是平滑连接的,整个运动过程中空气阻力忽略不计,重力加速度 g 取 10m/s2,sin37° =0.6,cos37° =0.8。求: (1)人从斜坡上滑下时的加速度大小; (2)为保证安全,水平滑道 BC 的最短长度。
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16.(8 分) “嫦娥三号”是我国嫦娥工程第二阶段的登月探测器,于 2013 年 12 月 2 日凌晨 l 时 30 分在西昌卫星发射中心发射,携“玉兔号”月球车奔向距地球 38 万千米的月球;6 日 17 时 53 分, “嫦娥三号”成功实施近月制动,顺利进入距月面平均高度约 100 千米的环月轨道;14 日 21 时 11 分在月球正面的虹湾地区, “嫦娥三号”又成功实现月面软着陆,开始对月表形貌与地质构造等进行 科学探测。若“嫦娥三号”环月飞行时运行周期为 T,环月轨道(图中圆轨道Ⅰ)距月球表面高为 h。 已知月球半径为 R,引力常量为 G,求: (1)月球的质量; (2)月球表面的重力加速度。

17.(12 分)如图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行光滑导轨 PQ、MN,其电阻不计,间 距 d=0.5m,P、M 两端接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感应强度 B=0.2T 的匀强 磁场中,两金属棒 ab、cd 垂直导轨放置,其电阻均为 r=0.1Ω,质量均为 m=0.5kg,与导轨接触良 好。现固定棒 ab,使 cd 在水平恒力 F=0.8N 的作用下,由静止开始做加速运动。求 (1)棒 cd 哪端电势高? (2)当电压表读数为 U=0.2V 时,棒 cd 的加速度多大? 能达到的最大速度 vm。 ( 3 ) 棒 cd

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18.(13 分)如图所示,在 x<0 的区域内存在沿 y 轴负方向的匀强电场,在第一象限倾斜直线 OM 的下方和第四象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场。 一带电粒子自电场中的 P 点沿 x 轴正方向射 出,恰好经过坐标原点 O 进入匀强磁场,经磁场偏转后垂直于 y 轴从 N 点回到电场区域,并恰能返 回 P 点。已知 P 点坐标为 ( ? L, 力。求: (1)匀强电场的电场强度大小; (2)N 点的坐标; (3)匀强磁场的磁感应强度大小。

3 L) ,带电粒子质量为 m,电荷量为 q,初速度为 v0,不计粒子重 2

2014 年 1 月高三教学质量调研考试
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物理参考答案(阅卷)
一、单项选择题:共 8 小题。每小题 4 分,共 32 分。每小题只有一个正确答案。选对的得 4 分;选 错或不答的,得 0 分。 1.D 2.C 3.D 4.B 5.B 6.C 7.A 8.C

二、多项选择题:共 4 小题。每小题 4 分,共 16 分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目 要求。全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错或不答的得 0 分。 9.AD 10.BD 11.BCD 12.AD

三、实验题:共两小题。每空 2 分,共 12 分。 13. (1)B 14. (1)10 (2)F (2)3 10 (3)偏小

四、解答题:本题共 4 小题,共 40 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。 15.(7 分) (1)人在斜面上受力如图所示,建立图示坐标系,设人在斜坡上滑下的加速度为 a1,由牛顿第 二定律有: mg sin ? ? ?N=ma1 (1 分)

N ? mgcos?
联立解得:

(1 分)

a1 ? g (sin ? ? ? cos? ) ? 2.0m/s 2 (1 分)

(2)人滑到 B 点时 v B ?

2a1 s AB

(1 分) (1 分) (1 分) ,

在水平轨道上运动时: a 2 ? ?g
2 2 由 vc ? v B ? -2a 2 s BC

解得: s BC ?

2 ?B

2a 2

? 10 m

(1 分)

或 mgs AB sin ? ? ?mgs AB cos? ? ?mgsBC ? 0 解得:

(3 分)

s BC ? 10 m

(1 分)

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16.(8 分) (1)嫦娥三号环月飞行时万有引力提供向心力,根据万有引力定律和向心力公式,有:

G

Mm 2? ? m( ) 2 ( R ? h ) 2 T ( R ? h)

(3 分)

4? 2 ( R ? h)3 解得: M ? GT 2
/

(1 分)

(2)对月球表面物体,有: m g ? G

Mm / R2
(1 分)

(3 分)

解得: g ? G

M 4? 2 ( R ? h) 3 ? R2 T 2R2

17.(12 分) (1)由右手定则判知:c 端电势高。 (2)流过 L2 的电流 L2 所受的安培力 对 L2 得: (2 分)

I?

U r

(1 分) (1 分) (2 分)

F/ ? B Id F ? F / ? ma

所以 L2 的加速度: a=1.2m/s2 (1 分) (3)当 棒 L2 所 受 合 力 为 零 时 , 速 度 达 到 最 大 , 根 据 平 衡 条 件 , 有 :

F ? BI m d


(2 分)

Im ?

B d mv 2r

(2 分)

解得:

vm ?

2 Fr ? 16 m / s B2d 2

(1 分)

18. (13 分) (1)设粒子从 P 到 O 时间为 t,加速度为 a,则

L ? v0t

(1 分)

3 1 L ? at 2 2 2

(1 分)

由牛顿第二定律,可得
·10·

qE ? ma
由以上三式,可解得
2 3mv0 E? qL

(1 分)

(1 分)

(2)设粒子运动到 N 点时速度为 v,则
2 v ? v0 ? 2a ?

3 L ? 2v0 2

(1 分) v P (1 分) E v0

y N

M

所以粒子从 N 到 P 的时间 t ? ?

1 t 2

沿 y 轴位移

1 3 h ? at ?2 ? L 2 8
5 3 L) 8

B C O v x

因此 N 点坐标为(0,

(1 分)

(3)粒子在磁场中运动轨迹如图所示,设半径为 R。 粒子在 O 点时速度方向与 y 轴负方向的夹角为 30? 由几何关系可知

(1 分)

R ? R sin 30? ?

5 3 L 8

(2 分)

又因为

qvB ?m
8 3mv 0 5qL

v2 R

(2 分)

解得

B?

(1 分)

·11·


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