2016届高三物理上册开学测试题3.doc
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4、磁之间存在联系B.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说C.法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流D.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化【答案】ABD【解析】奥斯特通过实验揭示了电磁之间存在联系,A正确;安培根据通电螺线管的磁场与条形磁铁磁场的相似性,提出了分子电流假说,B正确;法拉第在实验中观察到,在通用恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流,C错误;根据楞次定律内容可知感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,D正确2由消防
5、水龙带的喷嘴喷出水的流量是0.28m3/min,水离开喷口时的速度大小为16m/s,方向与水平面夹角为60,在最高处正好到达着火位置,忽略空气阻力,则空中水柱的高度和水量分别是(重力加速度g取10m/s2)A.28.8m 1.1210-2m3 B. 28.8m 0.672m3C. 38.4m 1.2910-2m3 D. 38.4m 0.776m3【答案】A【解析】水离开喷口后做斜抛运动,其在竖直方向上做初速度为vy=vsin60=24m/s的竖直上抛运动,水柱上升的最大高度=28.8m,水柱上升的时间,故空中水柱的水量,选项A正确。3如图所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静
6、止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的摩擦力ABvA方向向左,大小不变 B方向向左,逐渐减小C方向向右,大小不变 D方向向右,逐渐减小【答案】A【解析】对于多个物体组成的物体系统,若系统内各个物体具有相同的运动状态,应优先选取整体法分析,再采用隔离法求解。取A、B系统整体分析有,a=g,B与A具有共同的运动状态,取B为研究对象,由牛顿第二定律有:,物体B做速度方向向右的匀减速运动,故而加速度方向向左。4“北斗”卫星屏声息气定位系统由地球静止轨道卫星(同步卫星)、中轨道卫星和倾斜同步卫星组成。地球静止轨道卫星和中轨道卫星都在圆轨道上运行,它们距地面的高度分别约为地球半径的6倍和3.4倍,下
7、列说法中正确的是A静止轨道卫星的周期约为中轨道卫星的2倍B静止轨道卫星的线速度大小约为中轨道卫星的2倍C静止轨道卫星的角速度大小约为中轨道卫星的1/7D静止轨道卫星的向心加速度大小约为中轨道卫星的1/7【答案】A【解析】由万有引力提供向心力,可得,设地球的半径为R,由题意知静止轨道卫星的运行半径是=7R,中轨道卫星的运行半径是=4.4R,由比例关系可得静止轨道卫星的周期约为中轨道卫星的倍,得A正确。5两个固定的等量异号电荷所产生电场的等势面如图中虚线所示,一带负电的粒子以某一速度从图中A点沿图示方向进入电场在纸面内飞行,最后离开电场,粒子只受到静电力作用,则粒子在电场中A做直线运动,电势能先变
8、小后变大B做直线运动,电势能先变大后变小C做曲线运动,电势能先变小后变大D做曲线运动,电势能先变大后变小【答案】C【解析】根据等势面与电场线垂直,可知粒子受静电力方向与速度方向不在同一直线上,所以粒子做曲线运动,A、B选错误。带负电的粒子先靠近带正电的固定电荷,后又远离正电荷,电场力先做正功,后做负功,粒子的电势能先变小后变大,C正确。6如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,F平行于斜面向上。若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F20).由此可求出A物块的质量B.斜面的倾角C.物块与斜面间的最大静摩擦力D.物块对斜面的正压力【答案】C【
9、解析】根据题意,设物块受到的最大静摩擦力为f,对物块受力分析(如图所示),若,则物体有沿斜面向上运动的趋势,f的方向应沿斜面向下阻碍物体相对运动趋势,有,若,则物体有沿斜面向下的运动趋势,f的方向沿斜面向上阻碍物体相对运动趋势,有;最大静摩擦力等于滑动摩擦力可得,联立可得摩擦力的数值,而物块的质量m、斜面的倾角无法求出,故物块对斜面的正压力也无法求出,综上所述,C正确;7如图,一半径为R,粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平。一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道。质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小。用W表示质点
10、从P点运动到N点的过程中客服摩擦力所做的功。则A. ,质点恰好可以到达Q点B. ,质点不能到达Q点C. ,质点到达Q后,继续上升一段距离D. ,质点到达Q后,继续上升一段距离【答案】C【解析】在N点,根据牛顿第二定律有:,解得,对质点从下落到N点的过程运用动能定理得,解得在NQ段克服摩擦力做功小于在PN段克服摩擦力做功,对NQ段运用动能定理得,因为,可知,所以质点到达Q点后,继续上升一段距离故C正确,8如图所示,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框;在导线框右侧有一宽度为d(dL)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下。导线框以某一初速度向右运动,t
11、=0时导线框的的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框进入并通过磁场区域。下列v-t图像中,可能正确描述上述过程的是【答案】D【解析】根据题意,线框进入磁场时,由右手定则和左手定则可知线框受到向左的安培力,阻碍线框的相对运动,v减小,由,则安培力减小,故线框做加速度减小的减速运动;由于dL,线框完全进入磁场后,线框中没有感应电流,不再受安培力作用,线框做匀速直线运动,同理可知线框离开磁场时,线框也受到向左的安培力,阻碍线框的相对运动,做加速度减小的减速运动。综上所述,正确答案为D。9如图所示是某质点运动的速度图像,由图像得到的正确结果是A.01 s内的平均速度是2m/sB. 02s内的位移大小是
12、3 mC. 01s内的加速度小于24s内的加速度D01s内的运动方向与24s内的运动方向相反【答案】B【解析】A.分析平均速度:,由面积法求01s的位移s=1m,时间t=1s因而:B.由面积法知:02s的位移s=3mC.用斜率求出 01s的加速度:a1=2m/s2、24s的加速度a2=1m/s2、因而:a1 a2D. 01s、24s两个时间段内速度均为正,表明速度都为正向,运动方向相同。10假设摩托艇受到的阻力的大小正比于它的速率。如果摩托艇发动机的输出功率变为原来的2倍,则摩托艇的最大速率变为原来的( )A.4倍 B. 2倍 C.倍 D. 倍【答案】D【解析】设,当阻力等于牵引力时,速度最大
13、,输出功率变化前,有,变化后有,联立解得,D正确;11如图是“神舟”系列航天飞船返回舱返回地面的示意图,假定其过程可简化为:打开降落伞一段时间后,整个装置匀速下降,为确保安全着陆,需点燃返回舱的缓冲火箭,在火箭喷气过程中返回舱做减速直线运动,则降落伞返回舱缓冲火箭A火箭开始喷气瞬间伞绳对返回舱的拉力变小B返回舱在喷气过程中减速的主要原因是空气阻力C返回舱在喷气过程中所受合外力可能做正功D返回舱在喷气过程中处于失重状态【答案】A【解析】在火箭喷气过程中返回舱做减速直线运动,加速度方向向上,返回舱处于超重状态,动能减小,返回舱所受合外力做负功,返回舱在喷气过程中减速的主要原因是缓冲火箭向下喷气而获
14、得向上的反冲力。火箭开始喷气前匀速下降拉力等于重力减去返回舱受到的空气阻力,火箭开始喷气瞬间反冲力直接对返回舱作用因而伞绳对返回舱的拉力变小。12如图所示,一小球放置在木板与竖直墙面之间。设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2。以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置。不计摩擦,在此过程中A.N1始终减小,N2始终增大B.N1始终减小,N2始终减小C.N1先增大后减小,N2始终减小D.N1先增大后减小,N2先减小后增大【答案】B【解析】小球受重力mg、木板支持力N2(垂直于木板斜向上,设N2与水平面成角)、墙壁的弹力N1(水平向右),根据平衡条
15、件,N2 sin = mg (1),N2 cos = N1 (2);由(1)可得,随增大,N2减小,选项B正确,选项A错误。由(1)除以(2)可得:tan=mg/ N1,随增大,N1减小,所以C、D错误。13如图所示,电量为+q和-q的点电荷分别位于正方体的顶点,正方体范围内电场强度为零的点有+q+q+q+q-q-q-q-qA体中心、各面中心和各边中点 B体中心和各边中点C各面中心和各边中点 D体中心和各面中心【答案】D【解析】两个等量同种电荷在其连线的中点处的合场强为零。两个等量同种正电荷在其连线的中垂线上的合场强沿中垂线指向远离正电荷的方向。两个等量同种负电荷在其连线的中垂线上的合场强沿中
16、垂线指向负电荷的方向。在正方体的上面中心,上面的四个电荷分成两组产生的场强都是零,下面的四个电荷分成两组产生的场强等大反向,所以正方体的上面中心处的合场强为零,同理所有各面中心处的合场强都为零。在体中心,可以将八个电荷分成四组,产生的合场强为零。而在各边中心,场强无法抵消,合场强不为零。D正确。14纸面内两个半径均为R的圆相切于O点,两圆形区域内分别存在垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度大小相等、方向相反,且不随时间变化。一长为2R的导体杆OA绕过O点且垂直于纸面的轴顺时针匀速旋转,角速度为,t0时,OA恰好位于两圆的公切线上,如图所示。若选取从O指向A的电动势为正,下列描述导体杆中感应电动势随时
17、间变化的图像可能正确的是( )【答案】C【解析】导体杆OA绕过O点且垂直于纸面的轴顺时针匀速旋转,在转过180的过程中,切割磁感线的导体棒长度先不均匀增大后减小,由右手定则可判断出感应电动势的方向为由O指向A为正,所以下列描述导体杆中感应电动势随时间变化的图像可能正确的是C。15一行星绕恒星作圆周运动。由天文观测可得,其运动周期为T,速度为v,引力常量为G,则A恒星的质量为B行星的质量为C行星运动的轨道半径为D行星运动的加速度为【答案】ACD【解析】根据、 得:、,A、C正确,B错误;根据、得:,D正确。16如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连。.弹簧处于自然长度时物块位
18、于O点(图中未标出)。物块的质量为m,AB =a,物块与桌面间的动摩擦因数为。现用水平向右的力将物块从O点拉至A点,拉力做的功为W。撤去拉力后物块由静止向左运动,经O点到达B点时速度为零。重力加速度为g。则上述过程中A物块在A点时,弹簧的弹性势能等于W-mgaB物块在B点时,弹簧的弹性势能小于W-mgaC经O点时,物块的动能小于W-mgaD物块动能最大时弹簧的弹性势能小于物块在B点时弹簧的弹性势能【答案】BC【解析】由于物块与水平桌面间存在着摩擦,则该装置不能看成是弹簧振子,则A、B不关于O点对称。由于运动中一部分机械能要转化成克服摩擦力做功变成内能,从而找到B点离O点将比A点离O近这一位置关
19、系。进而能很好地对弹性势能、动能的转化进行分析。设A离弹簧原长位置O的距离为xOA,则弹簧的形变量为xOA,当物体从A向左运动直至B的过程中,物体要克服摩擦力做功,则物体及弹簧系统的机械能一定减小,到B时只具有弹性势能,则EpBEpA,由此可知B离O的距离比A离O的距离近。则xOA;故从O到A的过程中运用动能定理有,解得A处的弹性势能,故A 项错误;同理,经过B点时,弹簧的弹性势能,故B项正确;经过O点的动能,则C项正确;物块动能最大时是物体第一次回到平衡位置,受力分析不难得出该位置在O点的右边,物体受到的弹力和物体受到的摩擦力大小相等,由于摩擦因数未知,则弹簧的弹性势能大小无法确定,故物块动
20、能最大时弹簧的弹性势能与物块在B点时弹簧的弹性势能大小无法确定,故D项错误。故本题答案为BC。17如图所示,在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈的周期为T,转轴O1O2垂直于磁场方向,线圈电阻为2。从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转过60时的感应电流为1A。那么A线圈消耗的电功率为4WB线圈中感应电流的有效值为2AC任意时刻线圈中的感应电动势为e=4cosD任意时刻穿过线圈的磁通量为=sin【答案】AC【解析】绕垂直于磁场方向的转轴在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈中产生正弦或余弦式交流电,由于从垂直中性面开始其瞬时表达式为,得 A,则感应电动势的最大值为V,C正确,B错误;电功率为W,A正确;
21、任意时刻穿过线圈的磁通量为=sin中当时间为时,单位不正确;所以正确答案是AC。18公路急转弯处通常是交通事故多发地带。如图所示,某公路急转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为vc时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势,则在该弯道处A.路面外侧高内侧低B.车速只要低于vc,车辆便会向内侧滑动C.车速虽然高于vc,但只要不超出某一最高限度,车辆便不会向外侧滑动D.当路面结冰时,与未结冰时相比,vc的值变小【答案】AC【解析】根据题意,当汽车行驶的速率为vc时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势,则在该弯道处,汽车与地面间没有摩擦力的作用,向心力由重力和地面支持力的合力提供,故路面外侧高内侧低,A
22、正确;车速小于vc时,汽车所需的向心力减小,此时供大于需,故有向内侧滑动的趋势,由于地面比较粗糙,故汽车受到的静摩擦力将会阻碍车辆的相对滑动,此时重力、支持力和静摩擦力一起提供向心力,当v在一定范围内时,仍可做圆周运动,B错误;同理可知,车速虽然高于vc,只要不超出某一最高限度,会受到一定的摩擦力,车辆便不会向外侧滑动,C正确;当路面结冰时,与未结冰时相比,当以vc运动时,只由重力和支持力的合力提供向心力,与摩擦力无关,故与结冰与否无关,D错误。19下列说法正确的是 ( )A.安培坚信电和磁之间一定存在着联系,发现了电流的磁效应。B.法拉第最先提出电荷周围存在电场的观点C.伽利略用“月地检验”
23、证实了万有引力定律的正确性D.开普勒提出了行星运动的“日心说”【答案】B【解析】奥斯特认为电和磁之间一定存在着联系,发现了电流的磁效应,A错误;法拉第最先提出电荷周围存在电场的观点,B正确;牛顿用“月地检验”证实了万有引力定律的正确性,C错误;哥白尼提出日心说,D错。20北京时间2013年12月10日晚上九点二十分,在太空飞行了九天的“嫦娥三号”飞船绕月球飞行,假设月球半径为R,月球表面重力加速度为g0.飞船首先沿距月球表面3R的圆轨道运动。到达P点成功变轨到椭圆轨道,两轨道相交于点P,如图所示。关于“嫦娥三号”飞船,以下说法正确的是( )A在轨道上运动到P点的速度比在轨道上运动到P点的速度小
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