南京师大附中2008~2009学年度高三第一学期期中试卷

物理

2008.11

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分120分,考试用时100分钟.

第Ⅰ卷(选择题共31分)

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. 关于两等量同种点电荷在其连线中点的电场强度和电势,下列说法中正确的是()

A. 电场强度为零,电势也为零

B. 电场强度不为零,电势也不为零

C. 电场强度不为零,电势为零

D. 电场强度为零,电势不为零

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2. 某行星,其半径是地球半径的3倍、质量是地球质量的36倍.该行星表面的重力加速度是地球表面重力加速度的()

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A. 4倍            B. 6倍            C. 13.5倍          D. 18倍

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3. 如图电路中,电源的内阻为r.在滑动变阻器的滑片P向上端a滑动过程中,两电表的示数变化情况为()

A. 电压表示数减小,电流表示数增大

B. 电压表示数增大,电流表示数减小

C. 两电表示数都增大

D.两电表示数都减小

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4. 如图所示,质量为m的小球,用长为l的细线悬挂在O点,在O点正下方O′处有一光滑的钉子,将小球从右侧某高度处无初速释放,当小球向左摆动通过最低点P时,细线将被钉子拦住,在此瞬间()

A. 小球的速率将突然变大

B. 小球的角速度将突然变大

C. 小球的向心加速度将突然变小

D.摆线上的张力将突然变小

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5. 一放在光滑水平面上的弹簧秤,其外壳质量为m,弹簧及挂钩质量不计.如图所示,在弹簧秤的挂钩上施加方向水平向左、大小为5N的力F1在外壳吊环上施加方向水平向右、大小为4N的力F2,弹簧秤将向左加速运动,加速度大小为4m/s2.此时弹簧称的示数为()

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A. 1N             B.4N             C. 5N                D.9N

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二、 多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16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. 如图所示电场线描绘的电场中,某带电粒子仅在电场力作用下,从A处沿图中虚线运动到B处,则在这个过程中()

A. 电场力做正功                 B. 动能逐渐增加

C. 电势能逐渐增加               D. 加速度逐渐增大

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7. 如图所示,将两个质量不同的小球用长度不等的细线悬挂在同一点,并使它们在同一水平面内做匀速圆周运动,则它们的()

A. 周期相等                     B. 线速度大小相等

C. 角速度大小相等               D. 加速度大小相等

 

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8. 如图所示,轻杆BC一端用光滑铰链固定于墙上,另一端有一小滑轮C,轻绳绕过滑轮,一端系住重物,另一端固定在墙上的A点,系统处于平衡状态.滑轮质量及摩擦均不计,现将绳端A点沿墙稍向下移,并使系统再次平衡,则()

A. 轻杆与竖直墙壁的夹角不变

B. 轻杆与竖直墙壁的夹角变小

C. 轻绳上的拉力增大,轻杆受到的压力不变

D. 轻绳上的拉力大小不变,轻杆受到的压力变大

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9. 如图所示,A、B为平行金属板,两板相距为d,分别与电源两极相连,两板的中央各有一小孔M和N.今有一带电质点自A板上方相距为d的P点由静止自由下落(P、M、N在同一竖直线上),空气阻力忽略不计,到达N孔时速度恰好为零,然后沿原路返回.若保持两极板间的电压不变,则()

A. 把A板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后仍能返回

B. 把A板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落

C. 把B板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后仍能返回

D. 把B板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落

第Ⅱ卷(非选择题共89分)

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三、 简答题:本题共2小题,共20分.请按要求填空或作答.

11. (8分)在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l=2.5cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度大小为v0=______________m/s,抛出点距离a点的竖直高度为______________m.(g取10m/s2,结果保留两位有效数字)

 

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12. (12分)如图所示实验装置可用来探究影响平行板电容器电容的因素,其中,电容器左侧极板和静电计外壳接地,电容器右侧极板与静电计金属球相连.

(1)用摩擦过的玻璃棒或橡胶棒接触_____________极板(选填“左侧”或“右侧”)使电容器带电.

①上移其中一极板,可观察到静电计指针偏转角_____________(选填“变大”、“变小”或“不变”);

②将极板间距离减小时,可观察到静电计指针偏转角_____________(选填“变大”、“变小”或“不变”);

③两板间插入电介质时,可观察到静电计指针偏转角_____________(选填“变大”、“变小”或“不变”).

(2)由以上实验现象得到的结论是_______________________________________.

(3)下列关于实验中使用静电计的说法中正确的有()

A. 使用静电计的目的是观察电容器电压的变化情况

B. 使用静电计的目的是测量电容器电量的变化情况

C. 静电计可以用电压表替代

D. 静电计可以用电流表替代

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四、 计算题:本题共5小题,共69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.

13. (12分)某物体质量为m=4kg,与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.5.如图所示,物体在与水平方向成θ=37°角的恒力F作用下,从静止起开始向右加速运动,经过t1=2.0s后撤去恒力F,物体继续向前运动t2=4.0s后停下.求:恒力F的大小和物体的总位移x.

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14. (12分)一颗在赤道上空运行的人造卫星,其轨道半径为r=2R(R为地球半径),卫星的运动方向与地球自转方向相同.已知地球自转的角速度为ω0,地球表面处的重力加速度为g.

(1)求人造卫星绕地球转动的角速度;

(2)若某时刻卫星通过赤道某建筑物的正上方,求它下次通过该建筑物正上方需要的时间.

 

 

 

 

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15. (14分)某电源的路端电压U随外电路电阻变化规律如图(甲)所示,图中Um=12V的直线为图线的渐近线.将该电源与滑动变阻器R连接成如图(乙)所示电路,滑动变阻器的最大阻值为Rm=22Ω.求:

(1)电源的电动势和内电阻;

(2)A、B空载时的输出电压范围;

(3)若电源允许通过的最大电流为Im=2A,求A、B两端所接负载的最小电阻.

 

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16. (15分)如图(甲)所示,A、B两平行金属板水平放置,B板接地.A板电势随时间变化的周期为T,图象如图(乙)所示.C、D两平行金属板竖直放置,两板中心开有小孔O2、O2′,小孔正对A、B两平行金属板间的中轴线O1O1′,O′1与O2间的距离可以忽略,C、D两板间电势差恒为U2.在t=0时刻,有一质量为m、带电量为-q的微粒以一定初速度沿O1O1′进入A、B两极板间,并能从小孔O2进入C、D两极板间,刚好运动至小孔O2′处后返回,从小孔O2处射出,又进入A、B极板间.不计带电粒子的重力,求:

(1)该带电粒子从左侧O1处进入A、B极板间时的初速度大小v0;

(2)A、B两极板间距d的最小值是多少?

(3)要使该带电粒子能够返回至O1处,C、D两极板间的间距应满足什么条件?

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图(甲)                    图(乙)

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17. (16分)如图所示,光滑水平面右端B处连接一个竖直的半径为R的光滑半圆轨道,在离B距离为l的A点,用水平恒力将质量为m的质点从静止开始推到B处后撤去恒力,质点沿半圆轨道运动到C处后恰好落到A点,求:

(1)推力对小球做了多少功?(用题中所给的量表示)

(2)l取何值时,完成上述运动所做的功最少?最少功为多少?

(3)l取何值时,完成上述运动所用的力最小?最小力为多少?

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1. D 2. A 3. B 4. B 5. C 6. CD 7. AC 8. BD 9. ACD

11. 1.0  3.1×10-3

12. (1) 右侧  ① 变大  ② 变小  ③ 变小(2) dㄊ、sㄋ、εㄋ时,c变小 (3) A

13. (1)[ Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)t1]/m=μgt∴F=μmg(t2/t1+1)/(cosθ+μsinθ)=600/11 N

(2) x=1/2?μgt22+1/2?μgt2?t1=60m

14. (1) G?Mm/r2=mrω2   G?Mm0/R2=m0g  ∴ω=√g/8R 

(2) Δt=2π/(ω-ω0)=   2π/√g/8R   -ω0

15. (1) E=12V   12=6+6×r /2?r=2Ω

(2) Um=0, UM=[R /(R+r)]? E =11V

(3) R=E/Im-r=4Ω  1/R+1/Rx=1/R∴Rx=44/9Ω

16. (1) mv20/2=qU2   ∴v0=√2qU2/m

(2) 1/2?qV1/md?(T/4)2×2≤d/2   ∴d≥√qU1T2/8m

(3) d2=1/2?qU2/md2?(T/4×n)2      ∴d2=n√qU2T2/32m(n=1,2,3,…)

17. (1) 2R=gt2/2  l=vc?t  WF=mg?2R+mv2c/2   ∴WF=2mgR+mgl2/8R

(2) mg=mv2cm/R  l=vcmt=2R  WFm=mg?2R+mv2cm/2=5mgR/2

(3) Fl=mg?2R+mv2c/2   vc=l/t,2R=gt22   ∴F=2mgR/l+mgl/8R

当2mgR/l=mgl/8R,即l=4R时,有:Fm=mg.