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文檔簡介

1、2009屆高三摸底考試物理試卷 2009.08.16考試時間:90分鐘;分值120分第I卷(選擇題,共 40分)一、本題共10小題;每小題4分,共40分。在下列各題的四個選項中有的只有一個選項是符4分,選不全的得2分,有選錯或不答的合題目要求的,有的有多個正確選項。全部選對的得 得0分。F, A中F垂直于斜.物塊靜止在固定的斜面上,分別按圖示的方向對物塊施加大小相等的力面向上。B中F垂直于斜面向下,C中F 則物塊所受的靜摩擦力增大的是:豎直向上,D中F豎直向下,施力后物塊仍然靜止,.兩剛性球a和b的質量分別為 ma和mb、直徑分別為da和db (dadb)。將a、b球依次放入一豎直放置的平底圓

2、筒內,如圖所示。設a、b兩球靜止時對圓筒側面的壓力大小分別為f1和f2,筒底所受的壓力大小為F。已知重力加速度大小為 go若所有接觸都是光滑的,則:a .b .C.D .F = (ma+ mb) gF = (ma+ mb) g mag F (ma+ mb) mag F EQ, UPUQB.C. EPv EQ, UPUQD.如圖所示,平行板電容器與電動勢為P、Q兩點的電場強UP和UQ,則:EPEQ, UPvUQ EPvEQ, UPvUQE的直流電源(內阻不計)連接,下極板接地。一帶電油滴位于容器中的P點且恰好處于平衡狀態(tài)。現(xiàn)將平行板電容器的上極板豎直向上移動一小段距離:A.帶點油滴將沿豎直方向向

3、上運動. P點的電勢將降低C.帶點油滴的電勢能將減少D.若電容器的電容減小,則極板帶電量將增大.如圖所示,豎直放置的兩根平行金屬導軌之間接有定值電阻 質量不能忽略的金屬棒與兩導軌始終保持垂直并良好接觸且無摩擦,2F* pF0R,棒與導軌的電阻均不計,整個裝置放在勻強磁場中,磁場方向與導軌平面垂直,棒在豎直向上的恒力 的一段時間內,力 F做的功與安培力做的功的代數(shù)和等于:A.棒的機械能增加量B.棒的動能增加量C.棒的重力勢能增加量F作用下加速上升D.電阻R上放出的熱量10.質量為M的物塊以速度 V運動,與質量為 m的靜止物塊發(fā)生正碰,碰撞后兩者的動量正好相等,兩者質量之比 M / m可能為:A.

4、 5B . 4C. 3D. 2第n卷(非選擇題,共 80分)二、本題共2小題,共20分;把答案寫在答題紙上相應位置。XXa ,idxpTI x xX I X I X X b cB X,X(8分)如圖所示,單匝矩形閉合導線框abcd全部處于磁感應強度為B的水平勻強磁場中,線框面積為S,電阻為Ro線框繞與cd X邊重合的豎直固定轉軸以角速度3勻速轉動,線框中感應電流的有效x值i =。線框從中性面開始轉過 2的過程中,通過導線 x橫截面的電荷量q =。X(12 分)某同學利用圖1所示裝置做 研究平拋運動”的實驗,根據(jù)實驗結果在坐標紙上描出了小球水平拋出后的運動軌跡,但不慎將畫有軌跡圖線的坐標紙丟失了

5、一部分,剩余部分如圖2所示,圖0.10m, P1、P2和P3是軌跡圖線上的 3個點,P12中水平方向與豎直方向每小格的長度均代表 和P2、P2和P3之間的水平距離相等。完成下列填空:(重力加速度取9.8m/s2)圖1水平方向圖2(1)設P1、P2、和P3的橫坐標分別為x1、x2和x3,縱坐標分別為 y1、y2和y3,從圖2中可讀出 I y1 y2 | =m , | y1 y3 I =m , | x1 x2 | =m (保 留兩位小數(shù))(2)若已測知拋出后小球在水平方向做勻速運動,利用(1)中讀取的數(shù)據(jù),求小球從P1運動到P2所用的時間為 s,小球拋出后的水平速度為 m/s (均可用根號表 示)

6、。(3)已測得小球拋出前下滑的高度為0.50m,設E1和E2分別為開始下滑時和拋出時的機械能,Ei g則小球從開始下滑到拋出的過程中機械能的相對損失E1X100% =% (保留兩位有效數(shù)字)2007級高三摸底考試物理試卷考試時間:90分鐘;分值120分題號12345678910答案11. I=。q =| y1 y2 | =m , | y1 y3 I =m , | x1 x2 | =m (保留兩位小數(shù))。s,m/s (均可用根號表不)。電E1X100%=% (保留兩位有效數(shù)字) 三、本題共4小題,60分。解答應寫出必要的文字說明、方程式和重要演算步驟。只寫出最后答案的不能得分。有數(shù)值計算的題,在

7、答案中必須明確寫出數(shù)值和單位。(12 分)在2008年北京殘奧會開幕式上, 運動員手拉繩索向上攀登,最終點燃了主火炬, 體現(xiàn)了殘疾運動員堅忍不拔的意志和自強不息的精神。為了探究上升過程中運動員與繩索和吊椅間的作用,可將過程簡化。一根不可伸縮的輕繩跨過輕質的定滑輪,一端掛一吊椅,另一端被坐在吊椅上的運動員拉住,如圖所示。設運動員的質量為65kg,吊椅的質量為15kg,不計定滑輪與繩子間的摩擦。重力加速度取g = 10m/s2。當運動員與吊椅一起正以加速度a=1m/s2上升時,試求:(1)運動員豎直向下拉繩的力;(2)運動員對吊椅的壓力。(13分)一車拖掛一相同質量的車廂,在水平直道上以v0 =

8、12 m/s的速度勻速行駛,其所受阻力可視為與車重成正比,與速度無關。某時刻,車廂脫落,并以大小為a = 2 m/s2的加速度減速滑行。在車廂脫落 t = 3s后,司機才發(fā)覺并緊急剎車,剎車時阻力為正常行駛時的3倍。假設剎車前牽引力不變,求卡車和車廂都停下后兩者之間的距離。(15分)探究某種筆的彈跳問題時,把筆分為輕質彈簧、內芯和外殼三部分,其中內芯和外殼質量分別為m和4m.筆的彈跳過程分為三個階段:把筆豎直倒立于水平硬桌面,下壓外殼使其下端接觸桌面(見題24圖a);由靜止釋放,外殼豎直上升至下端距桌面高度為hl時,與靜止的內芯碰撞(見題 24圖b);碰后,內芯與外殼以共同的速度一起上升到外殼

9、下端距桌面最大高度為h2處(見題24圖c)。設內芯與外殼的撞擊力遠大于筆所受重力、不計摩擦與空氣阻力,重力加速度為go求:(1)外殼與碰撞后瞬間的共同速度大?。唬?)從外殼離開桌面到碰撞前瞬間,彈簧做的功;(3)從外殼下端離開桌面到上升至h2處,筆損失的機械能。abc(20分)如圖甲所示,建立 Oxy坐標系,兩平行極板 P、Q垂直于y軸且關于x軸對稱, 極板長度和板間距均為1,第一四象限有磁場,方向垂直于Oxy平面向里。位于極板左側的粒子源沿x軸向右連接發(fā)射質量為 m、電量為+ q、速度相同、重力不計的帶電粒子。在03t0時間內兩板間加上如圖乙所示的電壓(不考慮極板邊緣的影響)。已知t = 0

10、時刻進入兩板間的帶電粒子恰好在t0時刻經極板邊緣射入磁場。上述 m、q、1、10、B為已知量。(不考慮粒子間相1互影響及返回板間的情況)(1)求電壓U的大小。(2)求2 t0時進入兩板間的帶電粒子在磁0 I XXXX圖甲場中做圓周運動的半徑。(3)何時進入兩板間的帶電粒子在磁場中的運動時間最短?求此最短 時間。XXX XXX XXXXXX xBx X XXX圖乙高三物理試卷答案題號12345678910答案DABACBACABACD2BS - BS11.答案:2R R0.6012.答案(1) 0.611.610.203.08.2(10分)答案:440N, 275N解析:解法一 :(1)設運動員

11、受到繩向上的拉力為 F,由于跨過定滑輪的 兩段繩子拉力相等,吊椅受到繩的拉力也是 F。對運動員和吊椅整體進 行受力分析如圖所示,則有:2F-(m人+m椅g =(m人+m椅戶F =440N由牛頓第三定律,運動員豎直向下拉繩的力F =440N(2)設吊椅對運動員的支持力為FN,對運動員進行受力分析如圖所示,則有:F Fn -mA g =mAaFn -275N TOC o 1-5 h z 由牛頓第三定律,運動員對吊椅的壓力也為275N(10分)設卡車的質量為 M,車所受阻力與車重之比為 “;剎車前卡車牽引力的大小為 F ,卡車剎車前后加速度的大小分別為a1和a2。重力加速度大小為 go由牛頓第二定律

12、有f -2Mg =0F -Mg =Ma1Mg =Ma3Mg =Ma2設車廂脫落后,t =3s內卡車行駛的路程為 6 ,末速度為v1 ,根據(jù)運動學公式有s1 =v0t 1 a1t22V1 =Y0 31tv2 =2a2 s式中,多是卡車在剎車后減速行駛的路程。設車廂脫落后滑行的路程為s,,有v2 =2as卡車和車廂都停下來后相距AsrF-s 由至式得.2工s =- -vot - -at23a 33 to帶入題給數(shù)據(jù)得s =36m15.解析:設外殼上升高度 hl時速度為V1 ,外殼與內芯碰撞后瞬間的共同速度大小為V2,(1)對外殼和內芯,從撞后達到共同速度到上升至h2處,應用動能定理有1(4mg+m

13、)( h2 -h1)= 2 (4m + m)V22 ,解得 V2 = 2g(h2 -h,);(2)外殼和內芯,碰撞過程瞬間動量守恒,有 4mV1 =(4mg + m)V2 ,5 -*g(h2 -幾)解得V1 = 4,設從外殼離開桌面到碰撞前瞬間彈簧做功為W,在此過程中,對外殼應用動能定理有1W-4mgh1 = 2 (4m)V12 ,25h2 -9h1解得W=4 mg;(3)由于外殼和內芯達到共同速度后上升高度h2的過程,機械能守恒,只是在外殼和內芯碰11撞過程有能量損失,損失的能量為E損=2 (4m)V12 2 (4m + m)V22 ,5聯(lián)立解得E損=4 mg(h2 h1)oU0 二 mt1

14、6. (12 分)答案:(1) qt5mlIR 2qBt。tmin2qB【解析】(1) t=o時刻進入兩極板的帶電粒子在電場中做勻變速曲線運動, 邊緣射出,在y軸負方向偏移的距離為1/2,則有t0時刻剛好從極板E=U0lEq=ma l/2=at02/2 dU。聯(lián)立以上三式,解得兩極板間偏轉電壓為ml2qt;。XXXX xxx XXXX X X X 工PX X X XX X X X(2) t0/2時刻進入兩極板的帶電粒子,前t0/2時間在電場中偏轉,后t0/2時間兩極板沒有電場,帶電粒子做勻速直線運動。帶電粒子沿x軸方向的分速度大小為v0=l/t0帶電粒子離開電場時沿y軸負方向的分速度大小為vy1=at02帶電粒子離開電場時的速度大小為V=W+vy設帶電粒子離開電場進入磁場做勻速圓周運動的半徑為R,則有2VBqv = m R 5mlR =聯(lián)立式解得2qBt0。(3) 2

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