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2013年-暑假四保质检检测-高三物理试题

高三质量检测物理试题(13.9)
请将全部答案写在答题纸上,否则不得分 .................. 
一、选择题(共 15 小题,每小题 3 分,共 45 分,在每小题给出的四个选项中,有的小题
只有一个选项符合题目要求,有的小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得 3 分,
选不全的得 2 分,有选错或不答的得 0 分) 
1.下列说法正确的是
A.亚里士多德认为重物与轻物下落的同样快。
B.伽利略通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个
速度一直运动下去;从而得出结论是:力是维持物体运动的原因
C.伽利略科学思想方法的核心是把实验和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来,
从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法。
D.牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”观点
2.如图所示,AO、BO 和 CO 是材料完全一样的三段轻绳,其中 AO 与 BO 垂直,BO 与竖直
方向的夹角为 θ=30°,当不断增大重物的重量时,则
A.AO 绳先断
B.BO 绳先断
C.CO 绳先断
D.三段绳同时断
3.在如图所示的位移—时间图象和速度—时间图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁
分别代表四辆车由同一地点开始运动的情况,则下列说法正确的是( )
A.甲车做曲线运动,乙车做直线运动
B.0~ 1
t 时间内,甲车通过的路程大于乙车通过
的路程
C.丙、丁两车在 2t 时刻相距最远
D.0~ 2t 时间内,丙、丁两车的平均速度相等
4.物体在竖直向上的拉力和重力的作用下竖直向上
运动,运动的 v-t 图像如图。则在 0~5s 内
A.物体所受拉力是恒力
B.物体所受拉力是变力
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C.第 1s 末和第 4s 末拉力的功率相等
D.第 5s 末物体离出发点最远
5.某物体以 30 m/s 的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g 取 10 m/s2
,5 s 内物体的( )
A.路程为 65 m B.位移大小为 25 m,方向向上
C.速度改变量为 10 m/s,方向向下 D.平均速度为 25 m/s,方向向上
6.如图所示,在同一竖直平面内,小球 a、b 从高度不同的两点分别以初速度 va和 vb沿水
平方向抛出,经过时间 ta和 tb后落到与两抛出点水平距离相等的
点。若不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.ta>tb,va<vb B.ta>tb,va>vb
C.ta<tb,va<vb D.ta<tb,va>vb
7.水平圆盘绕竖直中心轴匀速转动,一小木块放在圆盘上随盘一起转动,且木块相对于
圆盘保持静止,如图所示.以下各说法中正确的是
A.木块做匀速圆周运动,运动中所受摩擦力方向与其线速度方向相反
B.木块质量越大,就越不容易在圆盘上滑动
C.木块到转轴的距离越大,就越容易在盘上滑动
D.圆盘转动的周期越小,木块就越容易在盘上滑动
8.如图是蹦床运动员落在弹簧床面的示意图,在弹簧弹力的作用下,运动员有一段竖直
向下做减速运动的缓冲过程,忽略空气阻力,在此过程中
A.运动员处于失重状态
B.运动员所受合外力方向竖直向上
C.运动员对弹簧床压力大于弹簧床对运动员支持力
D.运动员、地球和弹簧所组成的系统机械能守恒
9. 关于绕着地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,(在估算时,取地球半径 R km = 6400 ,
地球表面重力加速度 2 g ms = 9.8 / )下列说法正确的是( )
A. 人造卫星轨道半径越大,线速度越大
B. 人造地球卫星发射速度应该大于 7.9km/s,小于 11.2km/s
C. 人造卫星的轨道半径越大,周期也越大
D. 人造卫星要实现从低轨道到高轨道的变轨,需要向前喷火减速
10.质量为 m 的物体在拉力 F 的作用下从静止以 2g 的加速度匀加速上升 h,不计空气阻力,
则( )
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A.拉力 F 做功 2mgh B.物体克服重力做功 2mgh
C.物体的动能增加了 2mgh D.物体的机械能增加了 2mgh
11. 一带电粒子在如图所示的点电荷形成的电场中,在电场力作用下沿虚线所示
轨迹从 A 点运动到 B 点,电荷的加速度、动能、电势
能的变化情况是
A.加速度增大,动能、电势能都增加
B.加速度减小,动能、电势能都减少
C.加速度增大,动能增加,电势能减少
D.加速度增大,动能减少,电势能增加
12. 如图所示,A 灯与 B 灯的电阻相同,当滑动变阻器 R 的滑动片 P 向上滑动时,两灯亮
度变化情况是
A. A 灯变亮,B 灯变亮 
B. A 灯变暗,B 灯变亮
C. A 灯变暗,B 灯变暗 
D. A 灯变亮,B 灯变暗
13.在一通电长直导线附近放置一个导线圆环.当长直导线中的电流减小时,下列图中导
线圆环里会产生感应电流的是
(甲)长直导线穿过导线环中心,并和导线环所
在平面垂直
(乙) 导线环左右对称地放在长直导线的一侧
(丙)长直导线放在导线环旁边
A.只有甲 B.只有乙和丙
C.只有丙 D.只有甲和丙
14.一交变电流的图象如图所示,由图可知
A.该交变电流瞬时值表达式为 i=
10 2 sin314t(A)
B.该交变电流的频率为 50 Hz
C.该交电变流通过 10Ω 电阻时,电阻消耗的
电功率为 100W
D.用电流表测该交变电流其示数为 10 2 A
vA
A
B
vB
r B
E
R0
P R
A
I I I
甲 乙 丙
−10 2
10 2
O
i/A
t/(×10-2 2 s) 1
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15. 如图所示,真空中某区域内匀强电场的方向竖直向下,匀强磁场的方向垂直纸面向里,
三个油滴 a、b、c 带有等量同种电荷,其中 a 做匀速圆周运动,b 向右做匀速运动、c 向
左做匀速运动,图中标出了某时刻三个油滴的速度方向. 比较它们所受的重力Ga 、Gb 、
Gc 间的关系,正确的是(不考虑油滴间的相互作用)
A. Ga =Gb =Gc
 B. Ga <Gb <Gc 
C. Gc >Ga >Gb 
 D. Ga =Gb <Gc
二、实验题(本大题共 2 小题,共 12 分)
16. 在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,采用下图所示的装置.
(1)(2 分)本实验应用的实验方法是 ( ) 
A.控制变量法 B. 假设法 C. 理想实验法
(2)(4 分)下图是某同学在“探究加速度与力的关系”实验
中打出一条纸带,他从比较清晰的点开始,每五个点取一个计数点。已知打点计时器打点
的时间间隔为 0.02 s。由此可求得小车的加速度为 a = _________ m/s2
,打下计数点 C
时小车运动的速度为 vC=_________m/s。
 
17.在“测量金属丝的电阻率”的实验中:已知电阻丝的电阻 RX约为 10 Ω,现备有下列
器材供测量该电阻丝的电阻时选用:
A.量程为 0—0.6A,内阻为 0.5Ω 的电流表 A1
B.量程为 0—3A,内阻为 0.1Ω 的电流表 A2
C.量程为 0—3V,内阻为 6kΩ 的电压表 V1
D.量程为 0—15V,内阻为 30kΩ 的电压表 V2
E.阻值为 0—1kΩ,额定电流为 0.5A 的滑动变阻器 R1
F.阻值为 0—50Ω,额定电流为 2A 的滑动变阻器 R2
G.电动势为 4V、内阻约为 2Ω 的蓄电池 E
a b c
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H.开关 S,导线若干
(1)除选用 G、H 外,还应选用的器材是(只填代号)电流表 ,电压表 ,滑动
变阻器 ,(每空 1 分)
(2)在本题虚线方框中画出用伏安法测上述电阻丝电阻的电路图(3 分)
三、计算题(本题共 4 小题,共 43 分。要求写出必要的文字说明、主要的计算公式及步
骤和结果,有数据计算的要写清单位。只写最后结果的不得分。)
18.(10 分)如图所示,斜面的倾角 α=30°,质量为 M=3kg 的大物块通过与斜面平行的
细绳绕过定滑轮和质量为 m=1kg 的小物块相连,整个系统均处于
静止状态。不计绳的质量和滑轮的摩擦,取 g = 10 m/s2
,求:
(1)绳的拉力大小;
(2)大物块 M 所受的摩擦力的方向和大小;
(3)斜面是否受地面的摩擦力。
19.(8 分)静止在水平地面上的玩具小鸭质量 m=0.5kg,受到与水平面夹角为 53°斜向上
的恒定拉力后,玩具开始沿水平地面运动。若拉力 F=4.0N,经过时间 t=2.0s,玩具移
动距离为 x=4.8m;撤去拉力 F 后,玩具又向前滑行一段距离。求:(sin53°=0.8,cos53°
=0.6, g=10m/s2
⑴运动过程中,玩具的最大速度;
⑵撤去拉力后,玩具继续前进的距离。
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20. (12 分)一条长为 0.80m 的轻绳一端固定在O 点,另一端连接一质量m =0.10kg 的小
球,悬点O 距离水平地面的高度 H = 1.00m。开始时小球处于 A 点,此时轻绳拉直处于水
平方向上,如图所示。让小球从静止释放,当小球运动到 B 点时,轻绳碰到悬点O 正下方
一个固定的钉子 P 时立刻断裂。不计轻绳断裂的能量损失,取重力加速度 g=10m/s2
。求:
(1)当小球运动到 B 点时的速度大小;
(2)绳断裂后球从 B 点抛出并落在水平地面的 C 点,
求 C 点与 B 点之间的水平距离;
(3)若 OP=0.6m,轻绳碰到钉子 P 时绳中拉力达到所
能承受的最大拉力断裂,求轻绳能承受的最大拉力
21. (13 分)如图所示,左侧匀强电场的区域宽度为 L,电场强度为 E,右侧匀强磁场的左
右宽度为 d ,磁场的上下区域很长,一质量为 m、带电量为 q 的粒子,从电场的左边界 A
点静止释放,经电场加速后垂直进入磁场,出磁场时与入射方向的偏角为 θ.(不计粒子
重力)
求:(1)粒子离开电场时的速度;
(2)匀强磁场的磁感应强度;
(3)粒子在磁场中的运动时间.
v
A
θ
L d
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