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2015厦门高三市质检物理试题及答案

来源:3773.高考 2015-1-22 20:02:06

厦门市2015届高三第一学期期末质量检查物理试题
―、选择题〖本题共12题9每小题3分3共36分。在每小题给出的四个选项中、只有一个 选项符合题目要求)
1、在物理学理论建立的过程中;有许多伟大的科学家做出了贡献。关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是
A、亚里斯多德根据理想斜面实验9提出力不是维持物体运动的原因。
B、牛顿发现了万有引力定律,并设计了扭秤测量出了引力常量 。
C、库仑通过扭秤实验确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律 。
D、法拉第通过实验研究9发现通电导线能产生磁场
2。物体同时受到同一平面内三个共点力的作用5下列几组力的合力不可能为零的是 A.5N  7M  8N        B.5N  2N   3N    C.1N  5N  10N     D.10N  10N   10N
3。如图所示9两细束单色光平行射到同一+三棱镜上,经折射后交于光屏上的同一个点M。 则下列说法中正确的是
A、如果a为蓝色光5则b可能为红色光 .
B、在该三棱镜中a色光的传播速率比b光的传播速率大
C、棱镜射向空气中a色光的临界角比b色光的临界角大 。^
D、a光的折射率小于b光折射率
4。在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示。产生的 交变电动势随时间变化的规律如图乙所示。
则下列说法正确的是 
A、 t=0.01s时穿过线框的磁通量最小 
B、该交变电动势的有效值为  
C、该交变电动势的瞬时值表达式为 。
D、电动势瞬时值为22V时5线圈平面与中性面的夹角为45。

5。汽车以恒定的功率在平直公路上行驶9所受到的摩擦阻力恒等于车重的0。1倍9汽车能达
到的最大速度为 。则当汽车速度为 时/汽车的加速度为〔重力加速度为名)
A.0.1g B.0.2g' C。0.3g D。0.4g
6一列简谐横波沿X轴正向传播,t = 0时的图像如图所示,,此时刻后后介质中P质点回到平 衡位置的最短时间为0.2S,Q质点回到平衡位置的最短时间为1s,已知t=0时两质 点相对平衡位置的位移相同,则
A、该简谐波的传播周期为1.2s
B、该简谐波的传播速度为0.0 5m/s
C。、t=0时]?质点的加速度沿y轴正方向 。
D、经过1s质点Q向右移动了 0。0 5 m
7^某人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为地球半径R的两倍9卫星的线速度为 V ,设地面的重力加速度为g则有
                      V    
8如图所示9实线为电视机显像管主聚焦电场中的等势面。- a、b、c、d为圆上的四个点9则下列说法中正确的是
A  a、b、c、d四点电场强度相同
B 一电子从b点运动到c点,电场力做的功为0。8eV。
C若一^电子从左侧沿中心轴线芽越电场区域,
将做加速度先减小后增加的直线运动 
D。所有从左侧平行于中心轴线进入电场区域的电子5都将会从右侧平行于中心轴线穿出。

9。在半径为『、电阻为R的圆形导线框内9以直径为界9左、右两侧分别存在着方向如图甲所 示的匀强磁场。以垂直纸面向外的磁场为正5两部分磁场的磁感应强度B随时间t的变化 规律分别如图乙所示。则0〜t。时间内9导线框中
 A、没有感应电流 ,
B、感应电流方向为逆时针
C、感应电流大小为
D、感应电流大小为
10。利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域。如图是霍尔元件的 工作原理示意图5磁感应强度5垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I 5C D两侧面会形成电势差UCD下列说法中正确的是
A、电势差UCD仅与材料有关
B、若霍尔元件的载流子是自由电子5则电势差UCD〈0
C、仅增大磁感应强度时,电势差UCD可能不变
D、在测定地球赤道上方的地磁场强弱时9元件的工作面应保持水平

11、在-倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数k为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一平行于斜面向上的 恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A沿斜面运动的距离 为d,速度为V,则
A.此过程中拉力F做功的大小等于物块A动能的增加量
B.当物块B刚要离开挡板时,受力满足 ,

 C当物块B刚要离开挡板时,物块A的加速度为                                               
 D.此过程中弹簧弹性势能的增加量为
12.光盘驱动器读取数据的某种方式可简化为以下模式,在读取内环 数据时,以恒定角速度方式读取,而在读取外环数据时,以恒定线 速度的方式读取。设内环内边缘半径为&,内环外边缘半径为 尽,外环外边缘半径为I。4、8、0分别为各边缘线上的点。则读 取内环上4点时点的向心加速度大小和读取外环上〔点时。 点的向:!:、加速度大小之比为
              

第0卷(非选择题共64分)
二、本题共2小题5其中第13题6分,第14题10分5共16分。把答案填写答题卷对应题 号的横线上,或按题目要求作答。
13.在追寻科学家研究足迹的过程中,某同学为探究恒力做功和物体动能变化间的关系,采用 了如图甲所示的实验装置。
(1)实验时,该同学用钩码的重力表示小车受到的合力,为了减小这种做法带来的实验 误差,你认为应该采取的措施是一―。(填选项前的字母)
A保证钩码的质量远小于小车的质量
B选取打点计时器所打的第1点与第2点                   打点计时器,小车     细线
间的距离约为2mm的纸带来处理数据
C.把长木板不带滑轮的一端适当垫高以平衡摩擦力
D.必须先接通电源再释放小车

(2)如图乙所示是实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E、F是连续的六个计 数点,相邻计数点间的时间间隔为T,相关计数点间的距离已在图中标出,测出小 车的质量为M,钩码的总质量为m。从打B点到打E点的过程中,合力对小车做的功是―一一一一 一一——一一—一,小车动能的增量是—一一——一 (用题中和图中的物理量符号表示〉。

 
图乙

14、某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,用伏安法研究某种灯泡 的伏安 特性曲线,设计了如图所示的电路,要求多次测量,尽可能减小实验误差,备有下列器材:
A、直流电源
B、电压表V 
C、电流表八
D、滑动变阻器民〔0—20Ω,5A)
E、滑动变阻器^2(0—200Ω,1A)
F、开关与导线若干
请冋答以下问题:
(1〕滑动变阻器应选择――〔填选项前的字母)。
〔2〉根据实验原理,用笔画线代替导线,将图中的实验电路 实物图连接完整。
〔3〉开关5闭合之前,图中滑动变阻器的滑片应该置于 ;(选填“A端”、“B端”或“AB中间”、
(4)如图(a)所示为该种灯泡的U—I图像,现将两个这种
小灯泡、L1、L2与一个阻值为5Ω的定值电阻R连成如(b)所示的电路,电源的 内阻为 ,电键S闭合后,小灯泡L1与定值电阻R的电功率恰好均为P,
则P= W,电源的电动势E= V。

 

 

 

三、本题4小题,共48分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,有数 值的计算题5答案中必须明确写出数值和单位3或按题目要求作答。
15〈10分)水上滑梯可简化成如图所示的模型,斜槽和水平槽A B平滑连接,倾角θ =370. AB间距 ,BC间距 ,BC面与水面的距离 ,人与AB、 BC间的摩擦均忽略不计。取重力加速度 。一同学 从滑梯顶端4点无初速地自由滑下,求:
(1)该同学沿斜槽AB下滑时得到加速度大小?
(2)该同学从A点开始至落到水面的时间?

 

16(10分)学校物理兴趣小组设计了一种可粗略测量磁感应强度的实验,其实验装置如图所示。在该装置中磁铁通过细线竖直悬挂在力传感器下面,磁铁两极之间的磁场可视为水 平匀强磁场,其余区域磁场很弱可忽略不计,此时力传感器读数为F1.细直金属棒作的 两端通过导线与一阻值为友的电阻连接形成闭合冋路,金属棒电阻为 ,导线电阻不计。 若让金属棒水平且垂直于磁场以速度v竖直向下匀速运动,此时力传感器示数为F2。已. 知金属棒在磁场中的长度为d。
(丄)判断通过细直金属棒中的电流方向和它受到的 #
的安培力方向;
⑵求出磁铁两极之间磁场的磁感应强度大小

17。〔 14分)如图所示,水平传送带在电动机带动下以速度 勻速运动,小物体P、Q质 量分别为0.2Kg和0.3Kg.由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,t二 0时刻P放在传送带 中点处由静止释放。已知P与传送带间的动摩擦因数为0.5,传送带水平部分两端点间的 距离为4m,不计定滑轮责量及摩擦,P与定滑轮间的绳水平,取  。
11〉判断P在传送带上的运动方向并求其加速度大小;
〔2〉求P从开始到离开传送带水平端点的过程中,与传送带间因摩擦产生的热量;
〈18〉 求P从开始到离开传送带水平端点的过程中,电动机多消耗的电能。

 

18.14分、如图所示,水平地面上有一固定的长方形绝缘光滑水平台面其中OPQX边长  ;QX边长 ,平台高 。平行板电容器的极板CD间距d=1m, 且垂直放置于台面,C板位于边界0 P上,D板与边界OX相交处有一小孔。电容器外的区域内有磁感应强度B=1T、方向竖直向上的匀强磁场。质量 电荷量 的带正电微粒静止于0处,在C D间加上电压U,C板电势高于D板,板间电 场可看成是匀强电场,板间微粒经电场加速后由D板所开小孔进入磁场(微粒始终不与极 板接触〉,假定!軟粒在真空中运动,微粒在整个运动过程中电量保持不变,取 , ,  〈1〉若微粒正好从的中点离开平台,求其在磁场中运动的速率;
⑵电压大小可调,不同加速电压,微粒离开平台的位置将不同,要求微粒由PQ边界离 开台面,求加速电压V的范围;
(3)若加速电压U = 3.125v 在微粒离开台面时,位于Q
正下方光滑水平地面上A点的滑块获得一水平速 度,在微粒落地时恰好与滑块相遇,滑块视为质点, 求滑块开始运动时的初速度.

 

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