2016 届高三 12 月联考试卷
物 理
分值:110 分 时间:80 分钟
命题单位:沅江一中、、桃江一中
审校单位:沅江一中、、桃江一中
第 I 卷
一、选择题(本题共 12 小题,每小题 4 分,共 48 分.在每小题给出的四个选项中,第 1~8 题只有
一项符合题目要求,第 9~12 题有多项符合题目要求,全部选对的得 4 分,选对但不全的得
2 分,有选错的得 0 分)
1. 2014 年诺贝尔物理学奖被授予了日本科学家赤崎勇、天野浩和美籍日裔科学家中村修二,以
表彰他们发明蓝色发光二极管(LED),并因此带来新型的节能光源.在物理学的发展过程中,
许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步,下列表述符合物理学史实的是
A.开普勒认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比.
B.奥斯特发现了电流的周围存在磁场并最早提出了场的概念
C.牛顿认为在足够高的高山上以足够大的水平速度抛出一物体,物体就不会再落在地球上
D.安培首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究
2.如图是物体做直线运动的 v-t 图像.由图可知,该物体
A.第 1s 内和第 3s 内的运动方向相反 B.第 2~4 s 为匀变速运动
C.第 1s 内和第 4s 内的位移大小不相等 D.0~2 s 和 0~4 s 内的平均速度大小相等
3.如图所示,完全相同的质量为 m 的 A、B 两球,用两根等长的细线悬挂在 O 点,两球之间夹着
一根劲度系数为 k 的轻弹簧,静止不动时,弹簧处于水平方向,两根细线之间的夹角为θ,则弹
簧的长度被压缩了
A. B. c. D.
4.如图,斜面固定,CD 段光滑,DE 段粗糙,A、B 两物体叠放在一起从 C 点由静止下滑,下滑过
程中 A、B 始终保持相对静止,则
A.在 CD 段时,A 受三个力作用
B.在 DE 段时,A 的加速度一定平行于斜面向上
C.在 DE 段时,A 受摩擦力方向一定沿斜面向上
D.整个下滑过程中,A、B 均处于失重状态
5.将卫星发射至近地网轨道 l(如图所示),经过多次变轨,将卫星送人同步轨道 3.轨道 1、2 相
切于 Q 点,2、3 相切于_P 点,则当卫星分别在 1、2、3 轨道上正常运行时,以下说法正确的是
A.卫星在轨道 3 上的速率大于轨道 1 上的速率
B.卫星在轨道 3 上的角速度大于在轨道 1 上的角速度
C.卫星在轨道 l 上经过 Q 点时的加速度大于它在轨道 2 上经过 Q 点时的加速度
D.卫星在轨道 2 上经过 P 点的加速度等于它在轨道 3 上经过 P 点时的加速度
6.金属杆 ab 水平放置在某高处,当它被平抛进入方向坚直向上的匀强磁场中时(如图所示),忽
略空气阻力,以下说法中正确的是
A.运动过程中感应电动势大小不变,且 Ua >Ub
B.运动过程中感应电动势大小不变,且 Ua Ub
D.由于速率不断增大,所以感应电动势不断变大,且 Ua Eb>Ec D.电场强度:Eb>Ea>Ec
8.1922 年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若
一束粒子由左端射人质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列说法中正确
A.该束带电粒子带负电
B.速度选择器的 Pl 极板带负电
C.在 B2 磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
D.在 B2 磁场中运动半径越大的粒子,比荷 q/m 越小
9.在如图所示的电路中,灯泡 L 的电阻大于电源的内阻 r,闭合电键 S,将滑动变
阻器滑片 P 向左移动一段距离后,下列结论正确的是
A.灯泡 L 变亮
B.电源的输出功率变小
C.电容器 C 上电荷量减少
D.电流表读数变小,电压表读数变大
10.如图,有一理想变压器,原副线圈的匝数比为 n,原线圈接正弦交流电压 U,输出端接有一个
交流电流表和一个电动机.电动机线圈电阻为 R.当输入端接通电源后,电流表读数为 I,电
动机带动一重物匀速上升,下列判断正确的是
A.原线圈中的电流为 I/n
B.电动机消耗的功率为 IU
C.电动机两端电压为 IR
D.变压器的输入功率为 IU
11.如图所示,足够长的传送带以恒定速率沿顺时针方向运转.现将一个物体轻轻放在传送带底
端,物体第一阶段被加速到与传送带具有相同的速度,第二阶段匀速运动到传送带顶端,则
下列说法中正确的是
A.第一阶段和第二阶段摩擦力对物体都做正功
B.第一阶段摩擦力对物体做的功等于第一阶段物体动能的增加量
C.第二阶段摩擦力对物体做的功等于第二阶段物体机械能的增加量
D.两个阶段电动机对传送带做的功等于物体机械能的增加量
12.如图所示为赛车场的一个水平“U”形弯道,转弯处为网心在()点的半圆,内外半径分别为 r
和 2r. 一辆质量为 m 的赛车通过 AB 线经弯道到达 A'B'线,有如图所示的①②③三条路线,
其中路线③是以 O'为网心的半圆,OO'=r.赛车沿圆弧路线行驶时,路面
对轮胎的最大径向静摩擦力为 Fmax,选择路线,赛车以不打滑的最大速率
通过弯道(所选路线内赛车速率不变,发动机功率足够大),则
A.选择路线①,赛车所用时间最短
B.选择路线②,赛车的速率最小
C.选择路线③,赛车所用时间最短
D.①②③三条路线的网弧上,赛车的向心加速度大小相等
第Ⅱ卷
二、实验题(本题共 2 小题,共 15 分)
13.(7 分)某同学利用下述装置探究平抛运动,一轻质弹簧放置在水平桌面上,弹簧左端固定,
右端与一小球接触而不固连,弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘,如图所示.向左推小
球,使弹黄压缩一段距离后由静止释放,小球离开桌面后落到水平地面(不计一切阻力).回
答下列问题:
(1)若要测量弹簧恢复原状时小球获得的速度,实验中需要测量的量:
.(写出物理量名称及相应符号)
(2)利用以上物理量符号推导出小球离开桌面时小球速度的计算公式
(3)实验中用频闪相机拍摄小球做平抛运动的部分闪光照片如图,图中每个方格的边长 L(L
与实际长度比值已知)和闪光频率-厂均为已知量,那么在小球的质量 m、平抛的初速度大
小 vo、小球通过 P 点时的速度大小 v 和当地的重力加速度值 g 这四
个未知量中,利用上述已知量和图中信息
A.可以计算出 m、vo 和 v
B.可以计算出 v、vo 和 g
C.只能计算出 vo 和 v
D.只能计算出 vo 和 g
14.(8 分)在练习使用多用电表的实验中,某同学将选择开关置于直流“50 V”档,多用电表示数
如图甲所示:
(1)多用电表的读数为 V.
(2)多用电表电阻挡内部简单原理示意图如图乙所示其中电流表的满偏电流 IR=300 uA,
内阻 Rg=100 Ω,可变电阻 R 的最大阻值为 10 kΩ,电池的电动势 E=l.5 V,内阻 r=
0.5 Ω,图中与接线柱 A 相连的表笔颜色应是 色,按正确使用方法测量电阻
Rx 的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则 Rx= kΩ.若该欧姆表使用一段时
间后,电池电动势变小,内阻变大,但此表仍能调零,按正确使用方法再测上述 Rx 其测量
结果与原结果相比较 .(填“变大”、“变小”或“不变”)
三、计算题(本题共 4 小题,共 47 分)
15.(12 分)如图所示,汽车(可视为质点)以 8 m/s 匀速行驶,在即将通过路口时,绿灯还有 2s
将熄灭,此时汽车距离停车线 18 m.如果汽车立即做匀加速运动,要求在绿灯熄灭时汽车恰
好通过停车线,则:
(1)该车加速度为多大?
(2)此时汽车速度为多少?
16.(8 分)我们的银河系的恒星中大约四分之一是双星,某双星由质量不等的星体 Sl 和 S2 构
成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点()做匀速网周运动,由天文
观察测得他们的运动周期为 T,若已知 Sl 和 S2 的距离为 r,引力常量为 G,求两星的总质
量 M.
17.(12 分)如图,粗糙水平桌面离地面高 h=0.2 m,物体 A 和物体 B 质量都为 1 kg(都可看作
质点)放置在距水平桌面边缘 C 点 4m 处的 D 点.现用 F=9 N 的恒力推物体 A.物体 A 与
桌面动摩擦因数 u1=0.2,物体 B 与桌面动摩擦因数 u2=0.1,作用一段时间后撤去 F,最后
物体 B 冲出 C 点后落地时速度与水平地面的夹角为 45°.求:
(1)物体 B 在 C 点处的速度为多大?
(2)在力 F 作用时间内,物体 A 和 B-起运动的位移是多少?
18.(15 分)如图甲,A、B 为两块相距很近的平行金属板,AB 间电压为 UAB=-Uo,紧贴 A 板有
一电子源,不停的飘出质量为 m,带电量为 e 的电子(可视为初速度为 0).在 B 板右侧两块
平行金属板 M、N 间加有如图乙所示的电压,电压变化的周期 T= ,板间中线与电
子源在同一水平线上.极板长 L,距偏转板右边缘 S 处有荧光屏,经时间 t 统计(t》T)只有
50%的电子能打到荧光屏上.(板外无电场),求:
(1)电子进入偏转板时的速度.
(2)T/4 时刻沿中线射人偏转板间的电子刚射出偏转
板时与板间中线的距离.
(3)电子打在荧光屏上的范围 Y.
2 0 1 6 届高三 1 2 月联考试卷·物理
参考答案
1.C 2.B 3.A 4.C 5.D 6.A 7.A 8.D 9.BD 10. AD 11. AC 12. CD
13.(1)桌面离水平地面的高度 h 和平抛运动的水平位移 x(2 分)
(2) (2 分)
(3)B(3 分)
14. (1) 32.0(2 分)
(2)红 5 变大(每空 2 分)
15.(1) (4 分)
a=l m/s2(2 分)
(2)v=vo +at(4 分)
v=10 m/s(2 分)
16.解析略
17.解析:(l) (1 分)
(2)设撤去 F 时,物体共同运动了 X2,速度为 v
18.
电子在电场方向先加速再减速,然后反向加速再减速,各段位移大小相等,故一个周期内,侧移量为
零(2 分)
(3)电子应在一个周期的时间内射出偏转板,有 50%的电子由于偏转量太大,不能射出,
电子在 时进入偏转极板,能射出. (2 分)
设两极板间距为 d
(1 分)
因为电子射 r 偏转板时,竖直方向速度为 o,所以荧光屏上的范围 Y=d= (1 分)