选择题部分
一、选择题I(本题共13小题,每小题3分,共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1.下列物理量中属于矢量的是
A.动能 B.速率 C.时间 D.速度变化量
2.物体惯性的大小
A.由物体的质量来量度
B.由物体的速度来量度
C.由物体的质量和速度来量度
D.由物体的动能来量度
3.下列描述正确的是
A.库仑首先测得了元电荷的数值
B.开普勒测得了万有引力常量
C.焦耳通过实验直接得到焦耳定律
D.牛顿通过实验直接得到牛顿三大定律
4.图为“探究自由落体运动规律”实验过程中拍摄的频闪照片(照片中的数字是小球落下的距离,单位为cm),为了根据照片测得当地電力加速度值一定要记录的是
A.小球的直径
B.小球的质量
C.频闪光源的频率
D.小球初速度为零的位置
5.若仅知某星球的质量、半径和万有引力常量,则无法计算的物理量是
A.星球的第一宇宙速度
B.星球同步卫星的周期
C.星球的近地卫星的环绕速度
D.星球的环绕卫星的最大运行速度
6.如图所示,某次台球比赛中,将目标球送至洞口有线路1(实线)和线路2(虚线),则目标球分别走两条线路时
A.位移一定不相同
B.时间一定不相同
C.平均速度一定不相同
D.到达洞口的瞬时速度一定不相同
7.如图所示,摩天轮在匀速旋转过程中
A,所有游客的转速是相同的
B.所有游客的线速度是相同的
C.在最高点的游客角速度最小
D.在最低点的游客需要的向心力最大
8.某长主体霍尔元件如图所示。由负电荷定向移动成的电流从元件左侧流人,右侧流出.在竖直向下的匀强磁场作用下,下列说法正确的是
A.负电荷受到竖直方向的洛伦兹力
B.负电荷在移动中仅受洛伦兹力
C.上下两侧面有电势差
D.前后两侧面有电势差
9.如图1两个带电物体,甲固定在绝缘水平面上,乙从甲右侧某处静止释放后的v-t图像如图2所示,则
A.两个物体带同种电荷
B.两个物体带异种电荷
C.两个物体带电量一定相等
D.两个物体带电量一定不等
10.如图所示,将小铁球用两根长度相同的细绳悬挂在水平板下,磁铁放置在靠近铁球的右下方,铁球静止,则
A.铁球可能受3个力
B.磁铁可能受3个力
C.两根细绳的拉力大小相等
D.两根绳的合力方向竖直向上
11.如图所示,电动机与小灯珠串联接入电路,电动机正常工作。此时流过灯珠的电流为I1,它两端的电压为U1、电阻为R1、消耗的功率为P1;流过电动机的电流为I2、它两端的电压为
U2、电动机电阻为R2、消耗的功率为P2,则下列等式正确的是
A. B. C. D.
12.如图为利用稳定的细水柱显示平抛运动轨迹的装置。已知圆柱形饮料瓶的底面积为S,每秒钟瓶中水位下降Dh,形成的部分水柱末端P离出水口的水平距离为x时,竖直距离为h,重力加速度为g,则(所有物理量均用国际单位)
A.为防止漏水,A处口子应该堵住S
B.为保证水柱稳定,瓶中的水应少—些
C.出水口的截面积数值大小约为
D.出水口的截面积数值大小约为
13.某型号混合动力车由静止启动至50km/h过程中仅动力蓄电池提供动力,实现“0”油耗,当速度超过50km/h时,电动机自动关闭,汽油发动机开始工作;而当踩刹车或将加速踏板松开时,车轮通过带动发电机对动力蓄电池充电并得以减速,从而实现节能减排。已知该车动力蓄电池电压为200V.容量为6.5Ah,电能转化为机械能的效率为90%,汽车总质量为1440kg,电动机的最大输出功率为60kW,汽油发动机的最大输出功率为72kW。若汽车两部分动力部件分别工作时都以其最大功率输出用于驱动,汽车匀速时的速度为l08km/h,整个过程阻力恒定。则
A.当加速踏板松开时,汽车的动能将全部克服摩擦阻力做功转化为内能
B.当汽车速度为36km/h时,牵引力为7200N
C.当汽车的速度为72km/h时,汽车的加速度为2.5m/s2
D.若仅以纯电输出模式行驶(电池不充电),动力蓄电池最长供电时间约为70s
二、选择题II(本题共3小题,每小题2分,共6分,每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的,全部选对得2分,选对但不选全得1分,有选错的得0分)
14.【加试题】在原子核中,下列说法正确的是
A.质子数和中子数总是相等的
B.核子间的核力可能相互吸引也可能相互排斥
C.发生b衰变是因为核子间的弱相互作用引起的
D.结合能指将原子核中的核子全部打开需要的能量
15.【加试题】如图所示,机器人比赛要求按规定直线行走,某兴趣小组在机器人行走直线两侧适当距离对称放置两个信号发射源,设想用波的干涉原理来引导小车走规定直线,下列说法正确的是
A.两个发射源应发射频率相同的佶号
B.两个发射源应发射强度相同的信号
C.机器人走在规定茛线上接受到的信号是强弱交替变化的
D.机器人走在规定直线上接受到的信号不是强弱交替变化的
16.【加试题】如图所示,MN为半圆形玻璃砖截面的直径,OO'为过圆心且垂直于MN的直线。两束单色光a、b关于OO'对称从空气垂直MJN射入玻璃砖中。己知a、b两束光在真空中的波长分别为l1、l2,光子的能量分别是E1、E2,在该玻璃砖中运动的时间分别为t1、t2(不考虑反射光的运动时间),则根据光路图,下列判断正确的是
A.E1>E2
B.l1<l2
C.若该玻璃砖对a、b两束光的折射率分别为n1、n2,则
D.若a、b两束光均能使某金属发生光电效应,逸出光电子的最大初动能分别为Ek1、Ek2,则
非选择题部分
三、非选择题部分(本题共7小题,共55分)
17.(5分)在“验证机械能守恒定律”实验中
(1)实验桌上己有:铁架台(含铁夹)、夹子、纸带、天平,刻度尺,为了完成实验,下图1中还需要的器材是 (填写器材下对应的字母).
(2)某同学通过实验,获得了—条比较理想的纸带,以起点为计数点0,相隔一段距离后,取连续打点为计数点1、2、3、4、5、6,如图2为部分放大照片,则纸带上打第3
个计数点时重物的速度v3= m/s(结果保留2位有效数字)。
(3)该同学利用测得的数据和(2)的方法,还算出了计数点5的速度为v5,并测出计数点3、5之间的距离为L。他通过比较与mgL的大小来验证机械能守恒定律,他的做法是 的(选填“正确”或”不正确”)。
18.(5分)(1)在“练习使用多用电表”的实验中
①小沈同学用欧姆挡测量“220V、60W”的白炽灯不发光时的灯丝电阻,实验室提供了两种不同接口的白炽灯,一种是卡口式的,另一种是螺口式的,下图四个操作方法,
你认为合理的是 (填字母)。
②在上述①中,多用电表使用正确,王老师在拍照的时候未把多用电表的选择开关旋钮拍进去,示数如图1所示,你认为此白炽灯的灯丝电阻约为 Ω。
(2)某圆柱体由一新材料制成,小刘同学想要测量该新材料的电阻率r。
①他用游标卡尺测量其长度如图2所示,可知其长度= mm
:用同样的方法测得直径d。
②该同学用伏安法测量该圆柱体电阻,并将得到的电流、电压数据描到U—I图上,如图3所示,则新材料制成的圆柱体的电阻R= Ω(结果保留2位有效数字)。
③估算此圆柱体材料的电阻率表达式是 (用字母U、I、d、表示)
19.(9分)小明不小心将餐桌边沿处的玻璃杯碰落在地,玻璃杯没碎。他觉得与木质地板较软有关,并想估测杯子与地板接触过程中地板最大的微小形变量。他测出了玻璃杯与地板作用的时间为△t,杯子的质量为m,桌面离地的高度为h(设杯离开桌面时初速为零,杯的大小远小于h,杯子与地板接触过程可视为匀减速直线运动.地板形变不恢复),重力加速度为g,不计空气阻力。试求杯子与地板接触过程中:
(1)杯子加速度大小a;
(2)杯子受到地板的作用力大小F;
(3)地板最大的微小形变量Dx。
20.(12分)某游乐场的滑梯可以简化为如图所示竖直面内的ABCD轨道,AB为长L=6m、倾角a=37°的斜轨,BC为水平轨道,CD为半径R=15m、圆心角b=37°的圆弧,轨道AB段粗糙其余各段均光滑。一小孩(可视为质点)从A点以初速度v0=2m/s下滑,沿轨道运动到D点时的速度恰好为零(不计经过B点时的能量损失)。已知该小孩的质量m=30kg,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计空气阻力,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:
(1)该小孩第一次经过圆弧C点时,对圆弧轨道的压力FN;
(2)该小孩与AB段的动摩擦因数;
(3)该小孩在轨道AB上运动的总路程S。
21.(4分)【加试题】
(1)在“探究感应电流方向的规律”实验中,需要用到下列的实验电路有 (选填“甲”、“乙”“丙”或“丁”)
(2)在“探究单摆周期与摆长的关系”的实验中,下列说法正确的是
A.制作单摆时,选用质量较小的塑料小球
B.记录摆长时,将摆线长与小球直径相加
C.小球摆角应较小,近似满足简谐运动条件
D.测出一次摆长和对应的周期T,可以得出T
22.(10分)【加试题】两根相距为d=12cm的金属直角导轨如图1所示放置,水平部分处在同一水平面内且足够长,竖直部分长度L=24cm,下端由一电阻连接,电阻阻值R0=2Ω。质量m=lg、电阻R=1Ω的金属细杆MN与水平部分导轨垂直接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为m=0.1,导轨电阻不计。整个装置处于磁感应强度大小为B,方向水平向右的均匀磁场中,此磁场垂直于竖直轨道平面,磁感应强度B随时间t变化如图2所示,t=3s后磁场不变。t=0时给棒MN一向左的初速度v0=5m/s,t=4s时棒的速减为零。试
(1)判断初始时流过MN棒的电流方向;
(2)求4s内感应电流的平均值;
(3)求4s内MN棒克服摩擦力做的功:
(4)求前3s内安培力对MN棒的冲量的大小。
23.(10分)【加试题】如图所示的直角坐标系中,在0≤y≤3L的区域内有磁感应强度为B、垂直纸面向外的匀强磁场。一厚度不计,长度为5L的收集板MN放置在y=2L的直线上,M点的坐标为(L,2L)。一粒子源位于P点,可连续发射质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子(初速度近似为零),粒子经电场加速后沿y轴进入磁场区域(加速时间很短,忽略不计)。若收集板上下表面均可收集粒子,粒子与收集板麵后被吸收并导走,电场加速电压连续可调,不计粒子重力和粒子间的作用力。求
(1)若某粒子在(L,0)处离开磁场,则该粒子的加速电压U0的大小;
(2)收集板MN的下表面收集到的粒子在磁场中运动的最长时间;
(3)收集板(上下两表面)无法收集到粒子区域的x坐标范围。
湖州、衢州、丽水三地市教学质量检测试卷
物理参考答案
一、选择题I
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
答案
D
A
C
C
B
D
A
D
B
A
C
C
D
二、选择题II(
14.BCD 15.AD 16.AB
三、非选择题部分
17(1)ACE(2分,漏选得1分) (2)2.0(2分,数值对有效数字位数不对得1分) (3)不正确(1分)
18(1)①AC(1分) ②60Ω(1分)
(2)①29.75mm±0.05(1分)②7.8-8.2Ω(1分)③(1分)
19(1)v2=2gh (2分)v=aDt (2分)
(2)F-mg=maF=mg+m(3分)
(3) (2分)
20(1)由C到D速度减为0由动能定理可得
(2分)
FN=420N(2分)
根据牛顿第三定律,小孩对轨道的压力为420N,方向向下(1分)
(选择其它过程正确求解,同样给分)
(2)取A-D:
或取A-C:(2分)
可得:m=0.25(1分)
(3)从A点以初速滑下,最后静止在BC轨道B处。(1分)
由动能定理:(2分)
计算可得S=21m(1分)
21(1)甲乙丁(2)C
22(1)M到N(M→N)(2分)
(2)(1分)
(1分)
(3)0—4s,棒的速度由v0=5m/s减为0,只有摩擦力做功,由动能定理:
(2分)
(4)3-4s内:mmgDt2=mv3-0 v3=1m/s(1分)
0—3s内:(1分)
得: I安=10-2N×s(2分)
或
I安=10-2N×s(2分)
23.
(1)由题意知,粒子在边界距ad点L处离开磁场,半径
由(1分)
(1分)得
(1分)
(2)如图,轨迹1为打在下板最长时间对应轨迹(2分)
(3)①打到下板面最右端的粒子轨迹与板下表面相切,如图轨迹1:
切点E离y轴距离为xE=2L(1分)
∴下表面不能打到的区域2L<x≤6L(1分)
②打到上极板面,存在两个临界情况:如图轨迹2所示,
与收集板左端点相交,上极板粒子达到的最近点F,由几何关系:
R2-(R-L)=(2L)2
得:
xF=R+(R-L)=4L(1分)
如图轨迹3所示,
与磁场上边界相切,上极板粒子达到的最远点G,
轨迹半径:R=3L
(1分)
故,粒子收集不到的区域为:
2L<x<4L及(3+)L<x≤6L (1分)