江苏省启东市2018届高三物理上学期第一次月考10月试题无答案201710100175
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江苏省启东2017~2018学年度第一学期第一次月考
高三物理
(本试卷满分120分,考试时间100分钟.)
一、单项选择题:本题共 5小题,每小题 3 分,共 15 分.每小题只有一个
....选项符合题意1.许多科学家在物理学发展过程中作出了重要贡献,下列叙述中符合物理学史实的是( ) A.库仑在前人研究的基础上通过扭秤实验研究得出了库仑定律
B.哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律
C.牛顿提出了万有引力定律,并通过实验测出了万有引力常量
D.笛卡尔利用理想斜面实验,推导指出力不是维持物体运动的原因
2.如图所示,形状完全相同的两个圆柱体a、b靠在一起,两圆柱体的表面光滑,重力均为G,其中b的下半部分刚好固定在水平面MN的下方,上半部分露出水平面,a静止在水平面上。
现过a的轴心施以水平作用力F,可缓慢地将a拉离水平面直到滑上b的顶端。
对该过程分析正确的是( )
A.a、b间的压力保持G不变
B.a、b间的压力由0逐渐增大,最大为G
C.拉力F先增大后减小,最大值是G
3.如图为静电除尘原理图,废气先经过一个机械过滤装置再进入静电除尘区,带负电的尘埃
在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的,图中虚线为电场线
(方向未标).不考虑尘埃在迁移过程中的相互作用和电荷量变化,则( )
A.电场线方向由放电极指向集尘极
B.图中A点电势高于B点电势
C.尘埃在迁移过程中电势能减小
D.尘埃在迁移过程中做匀变速运动
4.如图所示的电路中,A、B是构成平行板电容器的两金属极板,P为其中的一个定点,将电键K闭合,电路稳定后将A板向下缓缓平移一小段距离,则下列说法正确的是( ) A.A、B两极板间场强变小
B.P点电势升高
C.A极板电势升高
D .电阻R 中有向上的电流
5.夏季游乐场的“飞舟冲浪”项目受到游客的欢迎,简化模型如图,一游客(可视为质点)以某一水平速度v 0从A 点出发沿光滑圆轨道运动,至B 点时脱离轨道,最终落在水面上的C 点,不计空气阻力.下列说法中正确的是( )
A .在A 点时,游客对圆轨道压力等于其重力
B .在B 点时,游客的向心加速度为g
C .B 到C 过程,游客做变加速运动
D .A 到B 过程,游客水平方向的加速度先增加后减小
二、多项选择题:本题共 5小题,每小题 4 分,共 20分,每小题有多
个
选项符合题意.全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,错选或不答的得 0 分. 6.如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A 、B,分别落在地面上的M 、N 点,两球运动的最大高度相同。
空气阻力不计,则( ) A .B 的加速度比A 的大 B .B 的飞行时间比A 的长
C .B 在最高点的速度比A 在最高点的大
D .B 在落地时的速度比A 在落地时的大
7.如图所示一卫星沿椭圆轨道绕地球运动,其周期为24小时,A 、C 两点分别为轨道上的远地点和近地点,B 为椭圆短轴和轨道的交点.则下列说法正确的是( ) A .卫星从A 运动到B 和从B 运动到C 的时间相等
B .卫星运动轨道上A 、
C 间的距离和地球同步卫星轨道的直径相等 C .卫星在A 点的机械能比经过C 点时机械能小
D .卫星在A 点的加速度比地球同步卫星的加速度小
8.电荷量分别为1q 和2q 的两点电荷放在x 轴上的O 、M 两点,两电荷连线上各点电势ϕ随x 变化的关系如图所示,其中A 、N 两点的电势均为零,ND 段中的C 点电势最高,则( ) A .A 点的电场强度为零
B .一负电荷在A 点的电势能小于在
C 点的电势能 C .1q 为正电荷,2q 为负电荷,且12q q >
D .将一负点电荷从N 点移到D 点,电场力先做正功后做负功
9.如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E,ACB为光滑固定的半圆形轨道,轨道半径为R,A、B为其水平直径的两个端点,AC为1/4
圆弧,一个质量为m、电荷量为-q(q>0)的带电小球,从A点正
上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆形轨道.不
计空气阻力及一切摩擦,关于带电小球的运动情况,下列说法正
确的是( )
A.小球一定能从B点离开轨道
B.小球在AC部分可能做匀速圆周运动
C.若小球能从B点离开,上升的高度一定小于H
D.小球到达C点的速度可能为零
10.如图所示,作用于轻绳端点A竖直向下的拉力F,通过跨在光滑小滑轮的轻绳拉一处在较远处的物体B(初始位置绳与水平方向的夹角很小),使物体沿水平面向右匀速滑动,直到接近滑轮下方,在此过程中( )
A.绳端A的速度逐渐减小
B.绳端拉力F逐渐增大
C.物体B对地面的压力逐渐减小
D.绳端拉力F的功率逐渐减小
三、简答题:本题共3小题,共计20分.请将解答填写在答题卡相应的位置.
11.(4分)(1)如图甲所示是用主尺最小分度为1 mm,游标上有20个小的等分刻度的游标卡尺测量一工件内径的实物图,图乙是游标部分放大后的示意图.则该工件的内径为____▲___cm.
(2)用螺旋测微器测一金属杆的直径,结果如图丙所示,则杆的直径是____▲___mm.
12.(8分)在“探究加速度与小车质量关系”实验中,
某实验小组采用如图所示的装置.M 表示小车及 砝码的总质量,m 表示沙桶及沙的总质量. (1)为使实验中小车所受合外力等于细线的拉力, 应采取的措施是 ▲ ;为使细线 对小车拉力大小近似等于沙桶和沙的重力mg ,应控制的实验条件是 ▲ .
(2)在控制沙桶和沙的质量一定的情况下,该实验小组测得的实验数据如下表所示,为了直观反映加速度与小车及砝码总质量的关系,请在方格坐标纸中选取恰当的物理量建立坐标系,并作出相应的图象.
根据图象判断,实验产生误差的最主要原因是: ▲ .
13.(8分)在用“落体法”做“验证机械能守恒定律”的实验时,某同学选择一条较为满意的纸带,如图甲所示.他舍弃前面密集的点,以O 为起点,从A 点开始选取纸带上连续点A 、B 、C……,测出O 到A 、B 、C……的距离分别为h 1、h 2、h 3…….电源的频率为f . (1)为减少阻力对实验的影响,下列操作可行的是 ▲ . A .选用铁质重锤
A
B C D
乙
甲
B .安装打点计时器使两限位孔在同一竖直线上
C .释放纸带前,手应提纸带上端并使纸带竖直
D .重锤下落中手始终提住纸带上端,保持纸带竖直
(2)打B 点时,重锤的速度v B 为 ▲ .(请用题目中所给的物理量字母表达) (3)该同学用实验测得数据画出的h -2υ图像如图乙所示.图线不过坐标原点的原因是
▲ .
(4)另有四位同学在图乙的基础上,画出没有阻力时的h -2υ图线,并与其比较,其中正确
是
▲ .
四、计算题:本大题共4小题,共65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数值和单位.
14.(15分)如图所示,光滑竖直圆环轨道,O 为圆心,半径为R =0.5 m ,B 点与O 点等高,在最低点固定一点电荷A ,B 点恰能静止一质量为m =0.1 kg ,电荷量为q =2×10-6
C 的带电小球,现将点电荷A 的电荷量增加为原来的两倍,小球沿圆环轨道向上运动到最高点
C 时的速度为10 m/s ,取g =10 m/s 2,静电力常量k =9.0×109 N·m/C 2。
求:
(1)开始时点电荷A的带电荷量Q是多少?
(2)小球在C点时,对轨道的压力;
(3)点电荷A的电荷量增加为原来的两倍后,B、C两点间的电势差U BC.
15.(16分)如图所示,一水平地面上固定一倾角为
θ=30°的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度为
mg
,方向沿斜面向下的匀强电场中;一劲度系数E
q
为k的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态.一质量为m、带电量为q(q>0)的滑块从距离弹簧上端为x处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触过程没有机械能损失,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g.(1)滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间t;
(2)滑块返回的过程中,刚脱离弹簧时的速度大小;
(3)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度大小为v m,求滑块从静止释放到速度大小为v m过程中弹簧的弹力所做的功W。
16.(16分)如图甲所示,热电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0,偏转电场板间距离L=8 cm,极板长为2L,下极板接地,偏转电场极板右端到荧光屏的距离也是2L,在两极板间接有一交变电压,电压变化周期T=4 s,上极板的电
势随时间变化的图象如图乙所示,大量电子从偏转电场中央持续射入,穿过平行板的时间都极短,可以认为电子穿过平行板的过程中电压是不变的.
(1)求电子进入偏转电场时的速度v 0 (用电子比荷e
m
、加速电压U 0表示);
(2)在电势变化的每个周期内荧光屏会出现“黑屏”现象,即无电子击中屏幕,求每个周
期内的“黑屏”时间有多长?
(3) 求荧光屏上有电子打到的区间的长度.
17.(18分)一根细绳绕过轻质定滑轮,右边穿上质量M =3kg 的物块A ,左边穿过长L =2m 的固定细管后下端系着质量m =1kg 的小物块B ,物块B 距细管下端h =0.4m 处,已知物块B 通过细管时与管内壁间的滑动摩擦力F 1=10N ,当绳中拉力超过F 2=18N 时物块A 与绳之间就会出现相对滑动,且绳与A 间的摩擦力恒为18N .开始时A 、B 均静止,绳处于拉直状态,同时释放A 和B .不计滑轮与轴之间的摩擦,g 取10m/s 2
.求: (1)刚释放A 、B 时绳中的拉力;
(2)B 在管中上升的高度及B 上升过程中A 、B 组成的系统损失的机械能; (3)若其他条件不变,增大A 的质量,试通过计算说明B 能否穿越细管.。