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浙江省宁波市高三物理上学期期末考试试题

宁波市 2014—2015 学年第一学期高三物理期末考试
一、单项选择(共 8 题,每小题 3 分) 1、某学习小组以“假如失去¨¨¨”为主题展开讨论,同学们提出以下四种观点,你认为正 确的是( ) A· 假如物体间失去了摩擦力,任何运动物体的机械能一定守恒 B· 假如没有洛伦兹力,导体棒切割磁感线时就不会产生动生电动势 C· 假如磁体周围失去了磁场,那么其它形式的能都将无法转化为电能 D· 假如导体失去了电阻,所有用电器将都不能工作 2、如图,质量为 m、带电量为+q 的滑块,沿绝缘斜面匀速下滑,当滑块滑至竖直向下的 匀强电场区时,滑块运动的状态为( ) A· 继续匀速下滑 B· 加速下滑 C· 减速下滑 D· 先加速下滑后减速下滑 3、如图所示,处于真空中的正方体区域存在着电荷量为+q 或-q 的点电荷,点电荷的位 置在图中已标明,则 a、b 两点电场强度和电势均相同的是( C )

4、如图所示,电源电动势为E,内电阻为 r。两电 压表可看作是理想电表,当闭合开关,将滑动变阻 器的触片有右端向左端滑动时,下列说法中正确的 是( ) A· 小灯泡L1、L2均变暗 B· 小灯泡L1变亮,V1表的读数变大 C· 小灯泡L2变亮,V2表的读数不变 D· 小灯泡L1变暗,V1表的读数变小 5、如图所示,某同学为了找出平抛运动的物体初速度之间的关 系,用一个小球在O点对准前方一块竖直挡板上的A点抛出。 O与A在同一高度,小球的水平初速度分别为V1、V2、V3, 不计空气阻力,打在挡板上的相对应的位置分别为B、C、D, 且AB:BC:CD=1:3:5,则V1、V2、V3,之间 的 正确关系是( ) A· V1、V2、V3=3:2:1 B· V1、V2、V3=6:3:2 C· V1、V2、V3=5:3:1
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D· V1、V2、V3=9:4:1 6、蹦极是一项既惊险又刺激的运动,深受年轻人的喜爱。如图所示, 蹦极者从P点静止跳下,到达A处时弹性绳刚好伸直,继续下降到 最低点B处,B离水面还有数米距离。蹦极者在其下降的整个过程 中,重力势能的减少量为 ΔE1、绳的弹性势能增加量为 ΔE2、克 服空气阻力做功为W,则下列说法正确的是( ) A· 蹦极者从P到A的运动过程中,机械能守恒 B· 蹦极者与绳组成的系统从A到B的过程中,机械能守恒 C·ΔE1=W+ΔE2 D·ΔE1+ΔE2=W 7、如图所示,两根长直导线竖直插入光滑绝缘水平面声的M、N两小孔中,O为M、N连 线的中点,连线上 a、b 两点关于O点对称。导线中均通有大小相等、方向向上的电流。 已知长直导线在周围产生的磁场的磁感应强度B=KI/r,式中 K 是常数、I是导线中的 电流、r 为点到导线的距离。一带正电小球以初速度V0从 a 点出发沿连线运动到 b 点。 关于上述过程,下列说法正确的是( ) A· 小球对桌面的压力先减小后增大 B· 小球对桌面的压力一直在增大 C· 小球先做加速运动后做减速运动 D· 小球先做减速运动后做加速运动 8、如图(甲)所示,两段等长细线串接着两个质量相等的小球 a、b,悬挂于O点。现在 在两个小球上分别加上水平方向的外力,其中作用在 b 球上的力的大小为F、作用在 a 球上的力的大小为2F,则此装置平衡时的位置可能如图(乙)中( )

二、不定项选择(本题共5题,每小题5分。每小题至少有一个选项符合题意。 全部选对的得5分,选对但不全的得2分,选错或不答的得0分) 9、将小球从地面以初速度V0竖直向上抛出,运动过程中小球受到的空气阻力大小不变, 最终小球又回到地面,以地面为零势能面,则小球( ) A· 上升的最大高度小于V02/2g B· 上升的时间大于下落的时间 C· 上升过程中达到最大高度一半时其动能大于重力势能 D· 下降过程中达到最大高度一半时其动能等于重力势能 10、如图所示,一根细绳的上端系在O点,下端系一个重球B,放在粗糙的斜面体A上。 现用水平推力F向右推斜面体使之在光滑水平面上向右匀速运动一段距离(细绳尚未到达

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平行于斜面的位置) 。在此过程中( ) A· 小球做匀速圆周运动 B· 摩擦力对重球B做正功 C· 水平推力F和重球B对A做功的大小相等 D· A对重球B的摩擦力所做的功与重球B对A的摩擦 力所做的功大小相等

11、如图所示,一个绝缘且内壁光滑的环形细圆管,固定于竖直 平面内,环的半径为R(比细管的内径大得多) ,在圆管的最低点 有一个直径略小于细管内径的带正电小球处于静止状态,小球的 质量为 m,带电量为 q,重力加速度为 g。空间存在一磁感应强度 大小未知(不为零) ,方向垂直于环形细圆管所在平面且向里的匀 强磁场。某时刻,给小球一方向水平向右,大小为V0=

5gR 的

初速度,则以下判断正确的是( ) A· 无论磁感应强度大小如何,获得初速度瞬间,小球在最低点一定受到管壁的弹力作用 B· 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球在最高点一定 受到管壁的弹力作用 C· 小球在从环形细圆管的最低点运动 到所能到达的最高点过程中,水平方向分速度的 大小一直减小 D· 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球到达最高点时 的速度大小都相同 12、用一根横截面积为S、电阻率 σ 的硬质导线做成一个半径为 r 的 圆环,ab 为圆环的一条直径。如图所示,在 ab 的左侧存在一个均匀变 化的匀强磁场,磁场垂直圆环所在的平面,方向如图,磁感应强度大 小随时间的变化率 ΔB/Δt=k(k<0) ,则( ) A· 圆环具有扩张的趋势 B· 圆环中产生逆时针方向的感应电流 C· 圆环中产生的感应电流大小为-krS/2σ D· 图中 a、b 两点的电压U=|0.25kπr2| 13、如图所示,长方形 abcd 长 ad=0.6m,宽 ab=0.3m,e、f 分别是 ad、bc 的中点, 以 ad 为直径的半圆内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.25T。一群不计 重力、质量 m=3×10-7kg、电荷量 q=+2×10-3C的带电粒子以速度V0=5× 102m/s 从左右两侧沿垂直 ad 和 bc 方向射入磁场区域(不 考虑边界粒子) ,则( ) A· 从 ae 射入的粒子,出射点分布在 ab 边和 bf 边 B· 从 ed 射入的粒子,出射点全部分布在 bf 边 C· 从 bf 射入的粒子,出射点全部分布在 ae 边 D· 从 fc 射入的粒子,全部从 d 点射出

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三、实验探究题(共2小题,第14题4分,15题10分,共计14分) 14、如图所示的装置由气垫导轨、两个光 电门、滑块和沙桶组成。光电门可以测出 滑块的遮光板分别通过两个光电门的时 间 Δt1和 Δt2,游标卡尺测出遮光板的宽 度 d,导轨标尺可以测出两个光电门间的 距离L,另用天平测出滑块、沙桶(含沙) 的质量分别为M和 m,下列说法正确的是( ) A· 用该装置可以测出滑块通过两光电门的速度,并计算出滑块运动的加速度 a B· 用该装置探究牛顿第二定律时,为保证拉力近似等于沙桶(含沙)的重力,必须满足 m<<M C· 可以用该装置验证M、m 组成的系统机械能守恒,但必须满足 m<<M D· 可以用该装置探究“功与速度变化的关系” 15、测量铅笔芯的电阻率,取一支 4B 铅笔,去掉两端笔芯外木质部分,不损伤笔芯,安 放在接线的支座上。 ⑴用刻度尺量得笔芯长度 L=20.0 ㎝,螺旋测微器测量笔芯的直径如 图 a,则笔芯的直径为 d= ㎜ ⑵甲同学选用欧姆表×10 档测量笔芯的电阻,进行了正确的操作后, 多用电表指针偏转很大,如图 b 所示,甲同学认为应该调整欧姆 表量程,下列说法正确的是( ) A· 应该换用×100 档量程 B· 应该换用×1 档量程 C· 换量程后必须重新进行欧姆调零 D· 换量程后没有必要重新进行欧姆调零 ⑶乙同学采用实验室提供的下列器材测定铅笔芯电阻 A· 待测笔芯 B· 电流表(0—0.6A,0—3A 内阻分别约为 1?,0.5?) C· 电压表(0—3V,0—15V 内阻分别约为 6K?,30K?) D· 滑动变阻器(0--10?) E· 电源(3V) F· 开关、导线若干 请根据实验要求在图 c 中用笔画线代替导线(只配有两根导线)完成实物电路连接

⑷实验测量过程中某次电压表、电流表指针偏转如图 d 所示,测得电压表读数 U= 电流表读数 I= A。

V,

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四、计算题(本题共 4 小题,第 16 题 9 分,17 题 8 分,18 题 8 分 19 题 12 分,共计 37 分。解答时请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值和单位。 ) 16、如图甲所示,质量为 m=1 ㎏的物体置于倾角为 370 固定斜面上(斜面足够长) ,对物体 施加平行于斜面向上的恒力 F,作用时间 t1=1s 时撤去拉力,物体运动的部分 v—t 图像如 图乙所示,设物体受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取 g=10m/s2。 ⑴物体与斜面间的动摩擦因数; ⑵拉力 F 的大小; ⑶t=4s 时物体的速度。

17、有一直角三角形 OAC,OC 长为 12 ㎝,∠C=300,AC 上方存在垂直纸面向里的匀强磁场, 磁感应强度 B1=1T,OA 左侧也存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小 B2 未知, 一质量为 m=8×10-10kg、电荷量 q=1×10-4C的带正电粒子从 C 点以垂直于 OC 的 速度 v 进入磁场,恰好经 A 点到达 O 点,不计粒子重力,求: ⑴未知匀强磁场的磁感应强度 B2 的大小; ⑵粒子在磁场中从 C 点经 A 点到达 O 点运动的总时间。

18、如图所示,在光滑绝缘水平面放置一带正电的长直细棒,其周围产生垂直于带电细棒的

k 辐射状电场,场强大小 E 与距细棒的垂直距离 r 成反比,即 E= r 。在带电长直细棒右侧,
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有一长为 l 的绝缘细线连接了两个质量均为 m 的带电小球 A 和 B,小球 A、B 所带电量分 别为+q 和+4q,A 球距直棒的距离也为 l,两个球在外力 F=2mg 的作用下处于静止状态。 不计两小球之间的静电力的作用。求: ⑴求 k 值; ⑵若剪断 A、B 间的绝缘细线,保持外力 F=2mg 不变,A 球向左运动的最大速度为 Vm, 求从剪断绝缘细线到 A 球向左运动达到的最大速度,A 球所处位置的电势怎么变化?变化 了多少?

19、如图所示,两平行的光滑金属导轨安装在一倾角为 α 的光滑绝缘斜面上,导轨间距为 L, 电阻忽略不计且足够长,一宽度为 d 的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁感应强度为 B。 另有一长为 2d 的绝缘杆将一导体棒和一边长为 d(d<L)的正方形线框连在一起组成的固 定装置,总质量为 m,导体棒中通有大小恒为 I 的电流。将整个装置置于导轨上,开始时 导体棒恰好位于磁场的下边界处。由静止释放后装置沿斜面向上运动,当线框的下边运动 到磁场的上边界 MN 处时装置的速度恰好为零。重力加速度为 g。 ⑴求刚释放时装置的加速度大小; ⑵求这一过程中线框中产生的热量; ⑶在图 b 中定性地画出整个装置向上运动过程中的速度—时间(v—t)图像(不需要表示 坐标) ; ⑷之后装置将向下运动,然后向上运动,经过若干次往返后,最终整个装置将在斜面上作 稳定的往复运动。求稳定后装置运动的最高位置与最低位置之间的距离。

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