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安徽省合肥市2010届高三物理第一次教学质量检测测试-新人教版.doc

1、安徽省合肥市2010年高三年级第一次教学质量检测物 理 试 题(考试时间:90分钟 满分:100分)注意事项:1选择题用答题卡的考生,答第卷前,务必将自己的姓名、准考证号、试题科目用2B铅笔涂写在答题卡上。2选择题用答题卡的考生,在答第卷时,每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案,不能答在试题卷和答题卷的选择题栏中;不用答题卡的考生,在答第卷时,每小题选出答案后,填在答题卷相应的选择题栏上。3答卷时,考生务必将自己的学校、姓名、考点、准考证号填在答题卷相应的位置;答题时,请用0.5毫米的黑色签字笔直接答在答题卷上,不要在试题卷上答

2、题。4考试结束,监考人将答题卷和答题卡一并收回,第、卷不收回。第卷 选择题一、选择题(每小题4分,共40分)第小题给出的四个选项中,只有一个选项正确1关于电磁场和电磁波,下列说法正确的是( )A电磁场是一种物质,它只能在真空中传播B电磁波在真空中传播时,它的电场强度和磁感应强度方向互相平行C由于微波衍行现象不明显,所以雷达用它测定物体的位置D大气对蓝光的吸收较强,所以天空看起来是蓝色的2如图所示,弹簧振子在振动过程中,振子从a到b历时0.2s,振子经a、b两点时速相同,若它从b再回到a的最短时间为0.4s,则该振子的振动频率为( )A1HzB1.25HzC2HzD2.5Hz3如图所示,在粗糙水

3、平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱状物体A,A的左端紧靠竖直墙,A与竖直墙之间放一光滑圆球B,整个装置处于静止状态,若把A向右移动少许后,它们仍处于静止状态,则( )A球B对墙的压力增大B物体A与球B之间的作用力增大C地面对物体A的摩擦力减小D物体A对地面的压力减小4将物体以一定的初速度竖直上抛,经过时间t0回到抛出点,空气阻力大小恒为重力的。物体速度v随时间t变化的图像正确的是( )5地球同步卫星轨道半径为地球半径的6.6倍,设月球密度与地球相同,则绕月球表面附近做圆周运动的探月探测器的运行周期约为( )A1hB1.4hC6.6hD24h6一列沿x轴正方向传播的横波在t=0时刻的波形图如

4、图(甲)所示 ,a、b、c、d为介质 中四介质点的平衡位置,则图(乙)是下面哪个质点的振动图象( )A平衡位置在a处的质点B平衡位置在b处的质点C平衡位置在c处的质点D平衡位置在d处的质点7如图所示,电源电动势为E,内电阻为r,平行板电容器两金属板水平放置,开关S是闭合的,两板间一质量为m、电量为q的油滴恰好处于静止状态,G为灵敏电流计。则以下说法正确的是( )A在将滑动变阻器滑片向上移动的过程中,油滴向上加速运动,G中有从b到a的电流B在将滑动变阻器滑片向下移动的过程中,油滴向下加速运动,G中有从b到a的电流C在将滑动变阻器滑片向上移动的过程中,油滴仍然静止,G中有从a到b的电流D在将S断开

5、后,油没仍保持静止状态,G中无电流通过8图乙为一台小型发电机构造示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图甲所示。发电机线圈内阻为1.0,外接灯泡的电阻为9.0,则( )A电压表的示数为6VB在的时刻,穿过线圈磁通量为零C若线圈转速改为25r/s,则电动势有效值为3VD若线圈转速改为25r/s,则通过早灯的电流为1.2A9如图所示,一物体从A处下落然后压缩弹簧至最低点,在此过程中最大加速度为a1,动能最大时的弹性势能为E1;若该物体从B处下落,最大加速度为a2,动能最大时的弹性势能为E2,不计空敢阻力,则有( )ABCD10如图所示, 空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面

6、向里的水平匀强磁场。在该区域中,有一个竖直放置光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球。O点为圆环的圆心,a、b、c、d为圆环上的四个点,a点为最高点,c点为最低点,bd沿水平方向。已知小球所受电场力与重力大小相等。现将小球从环的顶端a点由静止释放。下列判断正确的是( )A小球能越过与O等高的d点并继续沿环向上运动B当小球运动到c点时,洛仑兹力最大C小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大D小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小第卷 非选择题二、实验题(第11题4分,第12、13题各6分,共16分)答案写在题中的横线上的空白处或指定位置,不要写演算过程。11如图甲所示的螺旋测微器的

7、读数为: mm。如图乙所示的游标卡尺的读数为: mm。12用如图所示的电路测量干电池的电动势和内阻(电动势约为1.5V,内阻约为0.5,允许通过的最大电流为0.6A)。图中电压表。量程2.0V,内阻3000;电流表。量程0.10A,内阻为5.0。另除被测电阻、开关和导线外,还有如下器材:A滑动变阻器:阻值范围010;B滑动变阻器:阻值范围0100;C定值电阻:阻值1;D定值电阻:阻值100; (1)为了满足实验要求并保证实验的精确度,R2应选 的定值电阻; 为但于调节,图中R1应选择阻值范围是 的滑动变阻器。 (2)实验中,当电流表读数为0.10A时,电压表读数为1.16V;当电流表读数为0.

8、05A时,电压表读数为1.28V。则可以求出E= V,r= 。13几个同学合作用如图甲所示装置探究“弹力和弹簧伸长的关系”,他们先读出不挂砝码时弹簧下端指针所指的标尺刻度(图中标尺等分刻度只是示意图),然后在弹簧下端挂上砝码,并逐个增加砝码,依次读出指针所指的标尺刻度,所得数据列表如下:(弹簧弹力始终未超过弹性限度,重力加速度g=9.8m/s2)砝码质量m/g050100150200250标尺刻度x/102-m6.008.0210.0013.1214.105.92 (1)根据所测数据,在图乙所示的坐标纸上作出弹簧指针的标尺刻度x与砝码质量m的关系曲线。 (2)根据作出的关系曲线,可以求得这种规

9、格弹簧的劲度系数为 N/m。(结果保留三位有效数字) (3)从装置示意图可看出,弹簧不挂砝码时,刻度尺的“0”刻度与弹簧的上端没有对齐,这对准确测出劲度系数是否有影响? (填“有影响”或“无影响”)三、计算题(第14题9分、15题9分,第16题10分,第17题16分,共44分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答题中必须明确写出数值和单位。14一辆值勤的警车停在直公路边,当警员发现从他旁边以的速度匀速行驶的货车有违章行为时,决定去追赶,经警车发动起来,以加速度做匀加速运动,试问: (1)在警车追上货车之前,两车间的最大距离是多少? (2)

10、若警车能达到的最大速度是,达到最大速度后匀速运动。则警车发动起来后至少要多长的时间才能追上违章的货车?15如图所示,匀强磁场的磁感应强度方向竖直向上,大小为B0,用电阻率为、横截面积为S的导线做成的边长为的正方形线圈abcd水平放置,为过ad、bc两边中点的直线,线圈全部都位于磁场中。现把线圈右半部分固定不动,而把线圈左半部分以为轴向上转动60,如图中虚线所示。 (1)求转动过程中通过导线横截面的电量; (2)若转动后磁感应强度随时间按B=B0+kt变化(k为常量),求出磁场对方框ab边的作用力大小随时间变化的关系式。16如图所示放在水平面上的小车上表面水平,AB是半径为R的光滑弧轨道,下端B

11、的切线水平且与平板车上表面平齐,车的质量为M。现有一质量为m的小滑块,从轨道上端A处无初速释放,滑到B端后,再滑到平板车上。若车固定不动,小滑块恰不能从车上掉下。(重力加速度为g) (1)求滑块到达B端之前瞬间所受支持力的大小; (2)求滑块在车上滑动的过程中,克服摩擦力做的功; (3)若车不固定,且地面光滑,把滑块从A点正上方的P点无初速释放,P点到A点的高度为h,滑块从A点进入轨道,最后恰停在车的中点。求车的最大速度。17如图所示,在Oxy平面的第一象限和第二象限区域内,分别存在场强大小均为E的匀强电场I和II,电场I的方向沿X轴正方向,电场II的方向沿Y轴的正方向。在第三象限内存在垂直于

12、Oxy平面的匀强磁场III,Q点的坐标为(-x0,0)。已知电子的电量为-e,质量为m(不计电子所受重力)。 (1)在第一象限内适当位置由静止释放电子,电子经匀强电场I和II后恰能通过Q点。 求释放占的位置坐标x、y应满足的关系式; (2)若要电子经匀强电场I和II后过Q点时动能最小,电子应从第一象限内的哪点由静止释放?求该点的位置和过Q点时的最小动能。 (3)在满足条件(2)的情况下,若想使电子经过Q后再次到达y轴时离坐标原点的距离为x0,求第三象发内的匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向。参考答案一、选择题(每小题4分,共40分)15 CBCDB 610 CACCD二、实验题(第11题4分,

13、第12、13题各6分,共16分)答案写在题中的横线上的空白处或指定位置,不要写演算过程。16123mm(6.1226.124);10.80mm(每空2分) (1)1;010 (2)1.4V;0.4(1)每空分,(2)每空2分 (1)答如图,且舍掉13.12cm的点 (2)24.5(24.525.0) (3)无影响(每小题2分)三、计算题(第14题9分、15题9分,第16题10分,第17题16分,共44分)解答应写出必要文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答题中必明确写出数值和单位。17(1)在警车追上货车之前,两车速度相等时,两车间的距离最大,设警车发动起

14、来后 两车速度相等,两车间的距离最大为 则4分 (2)若警车的最大速度是,则警车发动起来后加速时间为,加速位移为 所以警车还没追上货车,这以后匀速运动追赶,设再经时间追上: 则 解得4分 所以警车发动起来后追上货车经历的时间为1分15(1)线框在翻折过程中产生的平均感应电动势 1分 在线框产生的平均感应电流1分 1分 翻折过程中通过导线某横截面积的电量1分 联立解得:1分 (2)若翻折后磁感应强度随时间按B=B0+kt变化,在线框中产生的感应电动势大小 1分 在线框产生的感应电流1分 导线框ab边所受磁场力的大小为1分 联立解得:1分16(1)根据机械能守恒有:1分 根据牛顿第二定律有,1分

15、联立两式得轨道对滑块的支持力:1分 (2)滑块在车上滑动过程中,克服摩擦力做的功2分 (3)因滑块最后恰停在车的中点,所以因摩擦而产生的内能1分 滑块与车速度相同时,车速最大,设为。根据能量定恒有: 2分 联立解得:2分 方法二:滑块到B点速度为 滑块最后恰停在车的中点时,滑块与车速度相同,车速最大,设为 解得:17(1)设电子从第一象限内坐标为处由静止释放能过Q点,到达y轴时的速度为, 由动能定理得:1分 若能到达Q,则应满足:1分 1分 1分 联立得:1分 (2)由动能定理得:电子从P由静止释放,经匀强电场I和II后过Q点时动能: 1分 而(当x=y时取“=”)1分 由得:时取“=”1分 所以电子从第一象限内的点由静止释放过Q点时动能最小,最小动能是 (3)若区域III中的匀强磁场方向垂直纸面向里,则电子左偏,不会再到达y轴,所以匀强磁场方向垂直纸面向外。运动轨迹如图,则: 而 在满足条件(2)的情况下所以1分 设在区域III中做匀速圆周运动的半径为r,到达y轴上的A点,结合题中条件可推知,电子在幸亏中运动的轨迹应为以QA为直径的半圆,OA=x0,由几何知识知: 2分 设到达Q点的速度为v1,则(11)1分 解得:(12)1分 根据牛顿第二定律: 解得(13)2分 把的值代入,第三象限内的匀强磁场的磁感应强度(14)1分用心 爱心 专心

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