惠南中学2008届高三理综物理试题(六)

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惠南中学2008届高三理综物理试卷(六)

14.在军事演习中,某空降兵从飞机上跳下,先做自由落体运动,在t1时刻,速度达较大值v1时打开降落伞,做减速运动,在t2时刻以较小速度v2着地。他的速度图象如图所示。下列关于该空降兵在0~t1或t1~t2时间内的的平均速度v的结论正确的是( )

vA.0~t1,v?1

2v?vB.t1~t2,v?12

2v?vC.t1~t2, v?12

2v?vD.t1~t2,v?12

215.静止在光滑水平面上的物体,受到一个水平拉力的作用,该力随时间变化的关系如图所示,则下列结论正确的是:( )

A.拉力在2s内的功不为零; B.物体在2s内的位移不为零;

C.拉力在2s内的冲量不为零;

D.物体在2s末的速度不为零。

16. 两个弹簧振子甲的固有频率为f,乙的固有频率为10f,若它们均在频率为9f,的策动力作用下受迫振动,则().

A.振子甲的振幅较大.振动频率为f B.振子乙的振幅较大,振动频率为9f C.振子甲的振幅较大.振动频率为9f D.振子乙的振幅较大,振动频率为10f

17.质量为2kg的物体在x—y平面上作曲线运动,在x方向的速度图像和y方向的位移图像如图所示,下列说法正确的是:( )

A.质点的初速度为5m/s B.质点所受的合外力为3N

C.质点初速度的方向与合外力方向垂直

D.2s末质点速度大小为6m/s

18. 如图所示,a、b、c为电场中同一条电场线上的三点,其中b为a、c的中点.若一个运动的正电荷先后经过a、b两点,a、b两点的电势分别为φa=-3V、φb=7V,则 ( )

A. c点电势为17V

B. a点的场强小于b点的场强

a c b C. 正电荷在a点的动能小于在b点的动能

D. 正电荷在a点的电势能小于在b点的电势能

19.如图所示,球和夹板在水平方向上一起作变加速运动,其加

1 3 速度水平向右且不断增大,球和夹板始终保持相对静止,则下列

4 说法正确的是 ( )

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2

水平方向

A.1板对小球压力不断增大 B.2板对小球压力不断增大

C.3板对小球压力不变 D.4板对小球压力不变

20. 如图所示,电路中的电源的电动势为E、内电阻为r,开关S闭合后,当滑动变阻器的滑片P从滑动变阻器R的中点位置向左滑动时,小灯泡L1、L2、L3的亮度变化情况是 ( )

A. L1灯变亮,L2灯变暗,L3灯变亮 B. L1灯变暗,L2灯变亮,L3灯变暗

C. L1、L2两灯都变亮,L3灯变暗 D. L1、L2两灯都变暗,L3灯变亮

21.在竖直平面内有水平向右、场强为E的匀强电场,在匀强电场中有一根长为L的绝缘细线,一端固定在O点,另一端系一质量为m的带电小球,它静止时位于A点,此时细线与竖直方向成37°角,如图所示. 现对在A点的该小球施加一沿与细线垂 直方向的瞬时冲量I,小球恰能绕O点在竖直平面内做圆周运 动. 下列对小球运动的分析,正确的是(不考虑空气阻力,细线 不会缠绕在O点上) ( )

A.小球运动到C点时动能最小 B.小球运动到F点时动能最小 C.小球运动到Q点时动能最大 D.小球运动到P点时机械能最小

第Ⅱ卷

22.实验题(20分) (1)(4分)在“验证力的平行四边形定则”实验中,如右图所示,使b弹簧秤所受拉力方向与OP垂直,在下列操作过程中保持O点位置和a弹簧秤的读数不变,关于b弹簧秤的拉力方向和其读数变化描述正确的是 ( )

A.a逆时针转动,则b必逆时针转动,且b的示数减小 B.a逆时针转动,则b必顺时针转动,且b的示数减小 C.a顺时针转动,则b必顺时针转动,且b的示数减小

D.a顺时针转动,则b必顺时针转动,且b的示数先增大后减小 (2)(16分)有一个电阻Rx,其阻值大约在40Ω—50Ω之间,现要进一步准确地测量其电阻,需测量多组数据,手边现有器材如下: 电源E(电动势12V,内阻为0.5Ω); 电压表(0—3—15V,内阻约为10KΩ); 电流表(0—0.6—3A,内阻约为1Ω);

滑动变阻器R1(阻值0—10Ω,额定电流2A); 滑动变阻器R2(阻值0—1750Ω,额定电流0.3A); 开关S和导线若干。

①电压表的量程应选,电流表的量程

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应选,滑动变阻器应选用。

②在虚线方框内画出实验电路图。

23.(16分)为了测量某住宅大楼每层的平均高度(层高)及电梯运行情况,甲、乙两位同学在一楼电梯内用电子体重计及秒表进行了以下实验,一质量为m=50kg的甲同学站在体重计上,乙同学记录电梯从地面一楼到顶层全过程中,体重计示数随时间变化的情况,并作出了如图所示的图像,已知t=0时,电梯静止不动,从电梯内楼层按钮上获知该大楼共19层.求: (1)电梯启动和制动时的加速度大小; (2)该大楼的层高.

体重计示数/N 600

500

400 0 1 2 3 29 30 t/s

24.(17分)2007年10月24日,我国第一颗探月卫星“嫦娥一号”正式发射升空。使我国成为世界上具有深空探测能力的少数国家之一。月球资源十分丰富,比如氦一3的储量巨大,可能成为人类未来使用的一种清洁安全的新型能源;月球是理想的太空实验室和特殊材料的生产基地;也是人类进一步探索太空的中途岛。已知地球的质量是月球质量的8l倍,地球半径是月球的3.6倍,并且月球在太阳光的照射下,温度可达到1270C,而达到这个温度时水蒸气的平均速率将达到2km/s。则: (地球表面的重力加速度为g=10m/s2。,地球的第一宇宙速度为v=8km/s) (1)月球表面的重力加速度为多少?

(2)若在月球表面上发射一颗人造月球卫星,其绕月球做匀速圆周运动的最大速率是多 大?(10?3)(保留两位有效数字)

(3)试通过运算论证在月球的表面上不可能有水的存在. 25.(19分)如图所示,固定于同一条竖直线上的A、B是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量均为Q,其中A带正电荷,B带负电荷,D、C是它们连线的垂直平分线,A、B、C三点构成一边长为d的等边三角形,另有一个带电小球E,质量为m、电荷量为+q(可视为点电荷),被

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长为L的绝缘轻质细线悬挂于O点,O点在C点的正上方. 现在把小球E拉起到M点,使细线水

E 平绷直且与A、B、C处于同一竖直面内,并由静止

M O 开始释放,小球E向下运动到最低点C时,速度为v.

已知静电力常量为k. 若取D点的电势为零,试求: (1)在A、B所形成的电场中,M点的电势φM.

+Q (2)绝缘细线在C点所受到的拉力T.

A D C

B

-Q

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参考答案 题 号 答 案 14 AD 15 B 16 B 17 AB 18 D 19 ABD 20 A 21 BD

22.实验题(20分) (1) A

(2)① 0~15V 、 0~0.6A 、 R1。(每格4分) ②(4分)

+ V A Rx R1 S r E

23.(16分)解:

(1)对于启动状态有:F1?mg?ma1 (2分) 得a1?2m/s (2分)

对于制动状态有:mg?F3?ma3 (2分)

2得a3?2m/s (2分)

2(2)电梯匀速运动的速度v?a1t1?2?1?2m/s(2分)

从图中读得,电梯匀速上升的时间t2=26s(1分),加速和减速的时间都是t=1s(1分)

11v?2t?vt2??2?2?1?2?26?54m(2分) 22s54??3m(2分) 层高h?1818所以总位移s?

24.(17分)解:

(1)在地球的表面上:mg?GMm (2分) 2RM0m (2分) 2r在月球的表面上:mg0?G则。g0?M0R?()2g?1.6m/s2 (3分) Mr5 / 6

mv2(2)在地球表面附近:mg? (2分)

R2mv0在月球表面附近: mg0? (2分)

r则月球的第一宇宙速度v0?vg0r?1.8Km/s (3分) gR(3)由(2)中求的v0?1.8Km/s小于水蒸气的平均速度2Km/s,水蒸气将离开月球表面做离心运动,所以月球表面不可能有水存在。 (3分) 25.(19分)解:

(1)电荷E从M点运动到C的过程中,电场力做正功,重力做正功。根据动能定理

UMCq?mgL?12mv (3分) 22得M、C两点的电势差为UMC?(mv?2mgL)/2q (2分)

又C点与D点为等势点,所以M点的电势为UM?(mv?2mgL)/2q (3分) (2)在C点时A对E的场力F1与B对E的电场力F2相等,且为

2F1?F2?kQq (2分) 2d又,A、B、C为一等边三角形,所以F1、F2的夹角为120°,

kQq (3分) 且方向竖直向下。 (1分) 2dQq2由牛顿运动定律得:T?k2?mg?mv/L (3分)

d故F1、F2的合力为 F12?Qqv2绝缘细线在C点所受的张力为T?k2?mg?m (2分)

Ld

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mv2(2)在地球表面附近:mg? (2分)

R2mv0在月球表面附近: mg0? (2分)

r则月球的第一宇宙速度v0?vg0r?1.8Km/s (3分) gR(3)由(2)中求的v0?1.8Km/s小于水蒸气的平均速度2Km/s,水蒸气将离开月球表面做离心运动,所以月球表面不可能有水存在。 (3分) 25.(19分)解:

(1)电荷E从M点运动到C的过程中,电场力做正功,重力做正功。根据动能定理

UMCq?mgL?12mv (3分) 22得M、C两点的电势差为UMC?(mv?2mgL)/2q (2分)

又C点与D点为等势点,所以M点的电势为UM?(mv?2mgL)/2q (3分) (2)在C点时A对E的场力F1与B对E的电场力F2相等,且为

2F1?F2?kQq (2分) 2d又,A、B、C为一等边三角形,所以F1、F2的夹角为120°,

kQq (3分) 且方向竖直向下。 (1分) 2dQq2由牛顿运动定律得:T?k2?mg?mv/L (3分)

d故F1、F2的合力为 F12?Qqv2绝缘细线在C点所受的张力为T?k2?mg?m (2分)

Ld

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