高三上学期期末考试物理试题

黄冈市2005年秋季高三年级期末考试

物 理 试 题

黄冈市教育科学研究院命制

第Ⅰ卷　(选择题 40分)

一、选择题。本题包括10小题。每小题给出的四个选项中。有的只有多个选项正确，有的有多个选项正确。全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分。

l、根据热力学定律和分子动理论，可知下列说法中正确的是

　 A．布朗运动是液体分子的运动，它说明了分子永不停息地做无规则运动

　 B．永动机是不可能制成的

　 C．密封在体积不变的容器中的气体，若温度升高，则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大

　 D．根据热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体，但不可能从低温物体传到高温物体

2、2005年我国成功地发射了我国历史上的第二艘载人宇宙飞船——神舟六号。飞船于2005年10月12日9时0分在中国酒泉卫星发射场用长征2号F运载火箭发射成功，飞船返回舱于005年10月17日4时33分成功着陆。飞船共飞行115小时32分钟，绕地球飞行77圈，行程约325万公里。下列论述正确的是

　　A．飞船由火箭承载升空过程中，飞船中的宇航员处于超重状态

　　B．飞船返回舱打开减速伞下降的过程中，飞船中的宇航员处于失重状态

　　C．神舟六号飞船绕地球飞行速度比月球绕地球运行的速度要小

　　D．神舟六号飞船绕地球飞行周期比月球绕地球运行的周期要大

3、如图所示，三根通电长直导线P、Q、R互相平行，通过正三角形的三个顶点，三条导线通入大小相等，方向垂直纸面向里的电流；通电直导线产生磁场的磁感应强度B=KI/r，I为通电导线的电流强度，r为距通电导线的垂直距离，K为常数；则R受到的磁场力的方向是

A．垂直R，指向Y轴负方向

　　B．垂直R，指向X轴正方向

C．垂直R，指向X轴正方向

　  D．垂直R，指向X轴负方向

4、如图所示，木板B放在粗糙的水平面上，木块A放在B的上面，A的右端通过一不可伸长的轻绳固定在直立墙壁上，用水平力F向左拉动B，使B以速度v做匀速运动，这时绳水平，张力为T，下面说法正确的是　　

　　A．T=F

　 　 B．木块A受到的是静摩擦力，大小等于T

　　C．木板B受到一个静摩擦力，一个滑动摩擦力，合力大小等于F

　　D．若木板B以2v的速度匀速运动，则拉力仍为F

5、如图所示，沿x轴正方向传播的一列横波在某时刻的波形图为一正弦曲线，其波速为200m/s，下列说法正确的是

　　A．从图示时刻开始，质点b双质点a先到平衡位置

　　B．从图示时刻开始，经0.01s质点a通过的路程为O.4m

　C．若该波波源从O点沿x轴正向运动，则在x=2000m处接收到的波的频率将小于50Hz

D．若该波传播中遇到宽约3m的障碍物能发生明显的衍射现象

6、如图所示，完全相同的A、B两物块随足够长的水平传送带按图中所示方向匀速运动。　　AB间夹有少量炸药，对A、B在炸药爆炸过程及随后的运动过程下列说法，其中正确的是：

　　A．炸药爆炸后瞬间，A、B两物块速度方向一定相同；

　　B．炸药爆炸后瞬间，A、B两物块速度方向一定相反；

　　C．炸药爆炸过程中，A、B两物块组成的系统动量不守恒；

　　D．A、B在炸药爆炸后至A、B相对传送带静止过程中动量守恒。

7、如图所示，直线AB为静电场中的一条等势线，有一带电微粒由A点沿直线运动到B点，

　　由此可判断

　　A．带电微粒受电场力大小一定不变

　　B．带电微粒的加速度方向一定垂直于AB直线

　　C．带电微粒的电势能一定不变

D．带电微粒的动能一定不变

8、汽车在平直公路上以速度v₀匀速行驶，发动机功率为P_0。快进入闹市区时，司机减小了油门，使汽车的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶。下面四个图象中，哪个图象正确表示了从司机减小油门开始，汽车的速度与时间的关系

9、为监测某化工厂的污水(导电液体)排放量，技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计。该装置由绝缘材料制成，长、宽、高分别为a、b、c，左右两端开口．在垂直于上下底面方向加磁感应强度大小为B的匀强磁场，在前后两个内侧面分别固定有金属板作为电极。污水充满管口从左向右流经该装置时，理想电压表将显示两个电极间的电压作为电极。污水充满管口从左向右流经该装置时，理想电压表将显示两个电极间的电压Ｕ。若用Ｑ表示污水流量(单位时间内排出的污水体积)，下列说法中正确的是

　　A．前表面电极电势比后表面电极电势高

　　B．后表面电极电势比前表面电极电势高

　　C．电压表的示数u与污水中离子浓度成正比

　　D．污水流量Ｑ与电压表的示数Ｕ成正比，与a、b无关

10．如图所示，长为L，倾角为的光滑绝缘斜面处于电场中，一带电量为+q，质量为m的小球，以初速度v₀由斜面底端的A点开始沿斜面上滑，到达斜面顶端的速度仍为v₀，则

　  A．小球在B点的电势能一定小于小球在A点的电势能

　  B．A、B两点的电势差一定为

　  C.若电场是匀强电场，则该电场的场强的最小值一定是

　  D．若电场是匀强电场，则该电场的场强的最大值一定是

第Ⅱ卷　（非选择题 80分）

一、　　　　　　 选择题答题栏（每题4分，共40分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10　 10
答案　ppv案

二、实验题(本题包括2小题。共18分。解答时只需把答案填在题中的横线上或按题目要求

作图，不必写出演算步骤。)

11、(6分)一同学用游标卡尺测一根金属管的深度时，游标卡尺上的游标尺和主尺的相对位置如图甲所示，则这根金属管的深度是_________cm；该同学用螺旋测微器测量小零件的厚度时螺旋测微器上的示数如图乙所示.则小零件的厚度为_____cm.

12、(12分)某同学到实验室做《测电源电动势和内阻》的实验时，发现实验台上有以下器材：待测电源(电动势约为4V，内阻约为2)；一个阻值未知的电阻R₀；电压表(内阻很大,有5V、15V两个量程)两块；电流表(量程0—500mA，内阻约为5)；滑动变阻器A(20,　3A)；滑动变阻器B(200,0.2A)；开关一个，导线若干。

　  该同学想在完成学生实验的同时测出定值电阻R₀的阻值，他设计了如图所示的电路。　实验时他用U₁、U₂、Ｉ分别表示电表V_１、V₂、A的读数，在将滑动变阻器的滑片移动到不同位置时，记录了U₁、U₂、Ｉ的一系列值。其后他在两张坐标纸上各作了一个图线来处理实验数据，并计算电源电动势、内阻以及定值电阻Ｒ_０的值。

　　根据题中所给信息回答下列问题：

 (1)在电压表V₁接入电路时应选择_______量程，滑动变阻器R应选______(填器材代号“A”或“B”)；

 (2)在作图线时，用来计算电源电动势、内阻图线的纵、横坐标轴应该分别代表_________,_________；用来计算定值电阻Ｒ_０圈线的纵、横坐标轴应该分别代表______、_______；(填“U₁、U₂、I”或由他们组成的算式)

 (3)若实验中的所有操作和数据处理无错误，实验中测得的定值电阻R₀值_____实际值(横线上选填“大于、等于或小于”)；如果实验中测得的电源电动势和内阻误差较大，在不考虑偶然误差及电表内阻的影响外，原因还可能是_______。

三、论述、计算题(本题包括4小题．共62分。解答时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．(14分)如图所示，长L=75cm的质量m=2kg的平底玻璃管底部置有一玻璃小球，玻璃管从静止开始受到一竖直向下的恒力F=12N的作用，使玻璃管竖直向下运动，经一段时间t，小球离开管口。空气阻力不计，取g=lOm／s²。求：时间t和小球离开玻璃管时玻璃管的速度大小。

14、(15分)如图所示，空间存在着强度E=2．5×10²N／C方向竖直向上的匀强电场，在电场内一长为L=0.5m的绝缘细线一端固定于O点，一端拴着质量m=0.5kg、电荷量q=4×10^-2C的小球。现将细线拉直到水平位置，使小球由静止释放，当小球运动到最高点时细线受到的拉力恰好达到它能承受的最大值而断裂。取g=lOm／s²．求：

　(1)小球的电性；

　(2)细线能承受的最大拉力值；

　(3)当小球继续运动后与0点水平方向距离为L时，小球距O点的高度。

15、(16分)如图所示，MN为纸面内竖直放置的挡板，P、D是纸面内水平方向上的两点，两点之间的距离PD为L，D点距挡板的距离DQ为。一质量为m、电量为q的带正电粒子在纸面内从P点开始以v₀的水平初速度向右运动，经过一段时间后在MN左侧空间加上垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场，磁场维持t₀时间后撤除，随后粒子再次通过D点且速度方向竖直向下。已知挡板足够长，MN左侧空间磁场分布范围足够大。粒子的重力不计。

　(1)粒子在加上磁场前运动的时间t；

　(2)满足题设条件的磁感应强度B的最小值及B最小时t₀的值。

16、(17分)如图所示，倾角为θ=30°的斜面固定于水平地面上，在斜面底端0处固定有一轻弹簧，斜面顶端足够高。斜面上OM段光滑，M点的以上均粗糙。质量为m的物块A在M点恰好能静止，在离M点的距离为L的N点处，有一质量为2m的光滑物块B以速度V₀₌滑向物块A，若物块间每次碰撞(碰撞时间极短)后即紧靠在一起但不粘连，物块间、物块和弹簧间的碰撞均为正碰。求：

　(1)物块A在M点上方时，离M点的最大距离s；

　(2)系统产生的总内能E。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10　 10
答案　ppv案	BC	A	A	D	BD	D	C	C	BD	AC

物理试题参考答案及评分标准

一、选择题：（每题4分，少选得2分，错选和不选得0分）

l、BC 布朗运动是液体中固体颗粒的运动；气体体积不变则单位面积上的气体分子数不　　　变，但气体温度升高则气体分子的平均动能增大，对器壁的碰撞力增大，故c对；热力学第二定律并不是说热量不能从低温物体传到高温物体，只是强调这种方式不能发生在“不引起其他变化”的条件下。

2、A 飞船在火箭承载时处于加速上升是超重，减速下降加速度向上也是超重；飞船的运行轨道比月球的轨道低故运行速度大，周期短。

3、A 先利用安培定则判断P、9在R所在处产生的磁场，再合成可得R处的磁场方向是沿+x轴方向，再用左手定则即可判断安培力的方向。

4、D 尽管A物体不动，但还是和B物体之间存在相对运动，故是滑动摩擦力；对AB整体受力分析可知T<F。

5、BD 由波的传播方向和6点的位置可判断6质点的振动方向向下；由图知波长为4m，结合波速，可知周期为0.02s、频率为50Hz；所以B、D对。

6、D　炸药爆炸后，A物体的速度是否反向，取决于炸药对两物块推力的冲量，应该存在三种可能，速度为零、反向和保持原来的方向。由于炸药对两物块的冲量大小相等，方向相反，所以两物块的动量变化一定大小相等，又两物块受到的摩擦力大小相等，方向相反，故两物块一定同时相对传送带静止，这样可以判断在炸药爆炸后传送带对两物块的冲量大小相等，方向相反，故两物块组成的系统动量守恒。

7、C  A中简单认为是匀强电场；曰、D答案中没有考虑粒子受到除电场力以外的力。

8、C 开始匀速，说明牵引力和阻力大小相等；当功率减小则，速度和牵引力都要减小，故车做加速度减小的变减速运动，由初始和最终时的功率关系得最终速度为初始时一半。

9、BD　在电压稳定时，有qE=qvB，通过运算可得u=Bvb，又9=6时，得9：沈／8，电势的情况可以用左手定则判断正负粒子偏向那个极板来分析。

10、AC  电场力和重力的总功为0，可知电场力的功为正，等于mgLsin0。据qU=形可求电势差，据qEd=形可分析存在场强的最小值。

二、实验题：

ll、1.055；0.8464(答案在0.8462—0.8467之间均可)；本题每空3分。

12、(1)5V；A　(2)U_l，I；U_l一U₂，，(3)大于；未知电阻R₀的阻值太大。

本题每问4分。其中(2)问中前两空只有同时对才能得2分，后两空也要求同时对才给2分。

三、论述、计算题

13．解：设玻璃管向下运动的加速度为a

　　对玻璃管受力分析由牛顿第二定律有：F+mg=ma　　①　　(2分)

　　设玻璃球和玻璃管向下运动的位移分别为s₁、s₂时，玻璃球离开玻璃管，由题意得

　　　　　　　 S₁-S₂=L　　　　　　　　　　　  ②　　（2分）

　  由玻璃球作自由落体运动得：=　 (2分)

　  由玻璃管向下加速运动得：=　　④　　(2分)

　　玻璃球离开玻璃管时，玻璃管的速度：=at　　⑤　　(2分)

　　由以上5式，并代入题中数据可得：

　　　　t=0.5s　　(2分)

　　　　v=8m／s　　(2分)

　14、解：(1)由小球运动到最高点可知，小球带正电　　(2分)

　　(2)设小球运动到最高点时速度为v，对该过程由动能定理有：

　  (qE-mg)L=　　①　　(2分)

　　在最高点对小球由牛顿第二定律有：

　  T+mg-Qe= 　 ②　　(2分)

　　由①②式及题中数据可得：F=15N　　(2分)

　　(3)小球在细线断裂后，在竖直方向的加速度设为a，则：

　  a=　 ③　　(2分)

　　设小球在水平方向运动L过程中，历时t，则：

　　L=vt　　④　　(1分)

　  设竖直方向的位移为s，则：s=　　⑤　　(2分)

　　由①③④⑤式及题中数据可得：s=0.125m　　(1分)

　　∴小球距O点高度为s+L=O.625m　　(1分)

　15、(16分)解：(1)微粒从P点至第二次通过D点的运动轨迹

　　如图所示

　　由图可知在加上磁场前瞬间微粒在F点(圆和PQ的切

　　点)。

　　在t时间内微粒从P点匀速运动到F点，t=PF／v₀、　①

　　(1分)

　　由几何关系可知：PF=L+R　　③　 (2分)

　　又　　R=mv₀／qB　　③　　(2分)

　　由①②③式可得：t=L／v₀+m／qB　　(2分)

　　(2)微粒在磁场中作匀速圆周运动时，由②式可知：当R最大时，B最小，在微粒不飞出磁场的情况下，R最大时有：

　　DQ=2 R，即L／丌=2R　　(2分)

　　可得B的最小值为：B_min=2mv₀／qL　　(2分)

　　微粒在磁场中做圆周运动，故有t₀=（n+3／4)T，n=O，1，2，3，……　　(2分)

　　又：T=2m／qB(1分)　　即可得：t₀=(n+3／4)L／v₀，(n=O，1．2，3，……)　　(2分)

16、解：(1)没物块B第一次和物块A碰前的速度为v₁，碰后的共同速度为v₂。物块B从N运动到M点由动能定理有：2mgLsinθ=×2-×2　　①　　(2分)

　　对物块B和物块A，在碰撞过程由动量守恒有：　　2mv_l=(2m+m)v₂　　②　　(2分)

　　物块A、B从第一次在M点相碰后至再次回到肘点的过程中机械能守恒，两物块速度大

　　小不变，方向反向，其后物块A、B将作匀减速运动，设加速度分别设为a₁、a₂。

　　由牛顿第二定律有，对A：μmgcosθ+mgsinθ=ma_l　  (1分)

　　　　　　　　　　　对B：2mgsinθ=2ma₂　  (1分)

　　又由题意中“物块A恰好静止”可得：μmgcosθ=mgsinθ　③ (2分) 得：a_l>a₂ (1分)

　  所以当A运动到最高处静止时，物块B还在向上减速运动，未与A相碰．

　　对A从M到最高处由动能定理有：

　　 (-μmgcosθ-mgsinθ)s=0-×；　　(2分)

　　由①②③④式得：s=2L／3(2分)

　(2)物块A、B最终紧靠一起在OM间作往复运动，从物块B开始运动至A、B一起运动

　到M点且速度为零的过程中，由能量转化和守恒定律有：

　  E=2mgLsinθ+×2　　(2分)　所以系统产生的总内能E=3mgL　　(2分)