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2004-2005学年上海市闸北区高三(上)期末物理试卷(试点校)(解析版)
一、选择题
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1. 难度:中等
下列叙述中,正确的是( )
A.布朗运动是液体分子热运动的反映
B.两个铅块压后能紧连在一起,说明分子间有引力
C.分子间距离越大,分子势能越大,分子间距离越小分子势能也越小
D.用打气筒向篮球充气时需用力,说明气体分子间有斥力
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2. 难度:中等
一个质量为m、带电量为q的粒子,在磁感应强度为B的匀强磁场中作匀速圆周运动.下列说法中正确的是( )
A.它它所受的洛伦兹力是恒定不变的
B.它的动量是恒定不变的
C.当磁感应强度B增大时,它的速度也将增大
D.当磁感应强度B增大时,它作匀速圆周运动的半径将减小
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3. 难度:中等
某农村水力发电站的发电机的输出电压稳定,它发出的电先通过电站附近的升压变压器升压,然后用输电线路把电能输送到远处村寨附近的降压变压器.经降低电压后,再用线路接到各用户,设两变压器都是理想变压器,那么在用电高峰期,白炽灯不够亮,但用电总功率增加,这时( )
A.升压变压器的副线圈的电压变大
B.高压输电线路的电压损失变大
C.降压变压器的副线圈上的电压变大
D.降压变压器的副线圈上的电压变小
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4. 难度:中等
一个航天飞行器甲在高空绕地球做匀速圆周运动,若它沿与运动方向相反的方向发射一枚火箭乙,则( )
A.甲和乙都可能在原高度绕地球做匀速圆周运动
B.甲可能在原高度绕地球做匀速圆周运动,乙不可能在原高度做匀速圆周运动
C.甲和乙都不可能在原高度绕地球做匀速圆周运动
D.乙可能在原高度绕地球做匀速圆周运动,甲不可能在原高度做匀速圆周运动
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5. 难度:中等
如图所示,为一简谐波在某一时刻的波形(实线表示),经过一段时间,波形变成图中虚线所示.已知波速大小为2m/s,则这段时间可能是( )
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A.1s
B.2s
C.3s
D.7s
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6. 难度:中等
如图所示,是一个说明示波管工作原理的示意图,电荷经电压U1加速后以速度v垂直进入偏转电场,离开电场时的偏转角是θ.偏转电场两平行板间距离为d,电势差是U2,板长是l,为增大偏转角θ,可采用以下哪些方法( )
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A.增大偏转电场两板间电势差U2
B.尽可能使板长l长一些
C.使偏转电场板距d小一些
D.使加速电压U1升高一些
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7. 难度:中等
manfen5.com 满分网一个劲度系数为k,由绝缘材料制成的轻弹簧,一端固定,另一端与质量为m、带正电荷q的小球相连,静止在光滑绝缘水平面上.当加入如图所示的场强为E的匀强电场后,小球开始运动,下列说法正确的是( )
A.球的速度为零时,弹簧最长
B.球作简谐振动,振幅为manfen5.com 满分网
C.运动过程中,小球的机械能守恒
D.运动过程中,小球的电势能和机械能相互转化
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8. 难度:中等
如图所示,一小球在倾角为30°的斜面上的A点被水平抛出,抛出时小球的动能为6焦,则小球落到斜面上B点时的动能为( )
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A.8焦
B.12焦
C.14焦
D.条件不足,无法确定
二、填空题
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9. 难度:中等
下表是两个电池外壳上的说明文字
某型号进口电池某型号国产电池
 manfen5.com 满分网RECHARGEABLE
1.2V    500mAh
STANDARD  CHARGE
15h at  50mA
GNY0.6(KR-AA)
1.2V   600mAh
RECHARGEABLE
STANDARD CHARGE
15h  at  60 mA
上述进口电池的电动势是    V.若该电池平均工作电流为0.02A,则最多可使用    h.
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10. 难度:中等
如图所示,带等量异种电荷的平行板金属板间有 a、b两点,a 点距A板的距离与 b 点距B板的距离均为 1cm,将一个带电荷量 为0.8×10-4C的正点电荷由 a 点移到 b 点,电场力做了2.0×10-4J的功.若该电荷所受的电场力为 0.01N,则平行板金属板间的距离为     cm,B板接地,A板的电势为    V.
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11. 难度:中等
如图所示,粗细均匀的均质杆AB在B点用铰链与墙连接,A端有一轻质滑轮(大小可忽略).轻绳通过滑轮将重物吊住,保持绳AC在水平方向.要使杆能平衡,θ必须小于    (选填45°或60°、90°).若θ为37°时恰好达到平衡,则杆AB的质量m与重物的质量M的比值为    .(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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12. 难度:中等
如图所示,完全啮合的齿轮A、B的圆心在同一水平高度,A轮的半径是B轮的2倍,固定在B轮上的箭头方向竖直向上.已知A轮被固定不能转动,当B轮绕A轮逆时针匀速转动到A轮的正上方时(齿轮A、B的圆心在同一竖直线上),B轮上的箭头方向向    (填上或下、左、右);B轮绕A轮(公转)的角速度与B轮自身(自转)的角速度之比为    .(完全啮合的齿轮的齿数与齿轮的周长成正比)
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13. 难度:中等
一电荷以某一速度从A点进入一匀强电场,速度方向与电场方向相同,经过时间t1后,将电场方向改变180°,而电场大小不变,又经过时间t2,电荷回到A点且速度恰好为零.则该电荷一定是    电荷(填正或负),时间t1与t2之比为   
三、解答题
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14. 难度:中等
在“测定斜面上下滑物体的加速度”的实验中,我们要用到运动传感器,运动传感器是由____________二部分组成的.用运动传感器直接可以测量的物理量是______.从图中可求出物体下滑的加速度的大小是______m/s2

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15. 难度:中等
用电流传感器和电压传感器等可测干电池的电动势和内电阻.
①在方框内画出实验电路图.
②记录数据后,打开“坐标绘图”界面,设立坐标,点击“______”,得实验结果如图所示.由图线可得出干电池的电动势为______V,干电池的内电阻为______Ω.
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16. 难度:中等
某同学利用DIS实验系统研究电梯的运动.在电梯中挂一重物,用力传感器测出悬绳的拉力.得到如图所示的F-t图象.
(1)分别说明三段运动的性质:
A:______
B:______
C:______
(2)重物的质量约为______kg.
(3)若电梯是由静止开始运动的,能判断电梯是在上楼还是下楼吗?为什么?
答:______

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17. 难度:中等
在用力矩盘做“有固定转动轴物体的平衡”的实验时,在用细线悬挂钩码前,以下哪些措施是必要的______
A.判断力矩盘是否处于竖直平面.
B.判断横杆是否严格保持水平.
C.判断力矩盘与转轴间的摩擦是否足够小.
D.判断力矩盘的重心是否位于盘的中心.
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18. 难度:中等
如图所示,是某一半导体器件的U-I图.
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(1)从图中可看出,当电流超过某一数值后,其电阻迅速______(填增大或减小).
(2)将该器件与标有“8V,16W”的用电器串联后,接入电动势为10V的直流电源两端,用电器恰能正常工作.则此时该半导体器件两端的电压是______V,该直流电源的内阻是______Ω.
(3)当用电器在使用时,不小心发生了短路.此时流过直流电源的电流是______A.
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19. 难度:中等
汽车正以10m/s的速度在平直公路上行驶,突然发现正前方有一辆自行车以4m/s的速度作同方向的匀速直线运动,汽车立即关闭油门作加速度大小为6m/s2的匀减速运动,汽车恰好不碰上自行车,求关闭油门时汽车离自行车多远?
下面是某同学的二种解法.请判断其解法是否正确并给出正确的解答
解法一:S=(Vt2-V2)/2a
解法二:S=V2/2a-V×V/a
=(42-102)/2×(-6)m=100/(2×6)-10×4/6m=5/3m.
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20. 难度:中等
如图所示,管内水银柱上方封闭一部分空气,当大气压强P为75厘米汞柱,环境温度为27℃时,管内外水银面高度差为60厘米,管内被封闭的空气柱长度是30厘米.试问:
(1)此时管内空气的压强为多大?
(2)将此装置移到高山上,环境温度为-3℃时发现管内外水银面高度差为54厘米,山上的大气压强多大?(设试管顶到槽内水银面的高度不变)

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21. 难度:中等
manfen5.com 满分网如图所示,两光滑平行导轨MN、PQ水平放置在匀强磁场中,间距为L,磁感应强度为B的磁场与导轨所在平面垂直.质量为m的金属棒ab垂直导轨且可沿导轨自由移动.导轨左端M、P接一定值电阻,阻值为R,金属棒ab和导轨电阻均不计.现将金属棒ab沿导轨由静止向右拉使之平动,保持拉力的功率恒定,金属棒ab最终以速度3v作匀速运动.
求:
(1)金属棒匀速运动时,拉力的大小.
(2)在此过程中,当ab的速度为v时的加速度为多大?
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22. 难度:中等
当物体从高空下落时,所受阻力会随物体的速度增大而增大,因此经过下落一段距离后将匀速下落,这个速度称为此物体下落的收尾速度.研究发现,在相同环境条件下,球形物体的收尾速度仅与球的半径和质量有关.下表是某次研究的实验数据
小球编号ABCDE
小球的半径(×10-3m)0.50.51.522.5
小球的质量(×10-6kg)254540100
小球的收尾速度(m/s)1640402032
(1)根据表中的数据,求出B球与C球在达到终极速度时所受阻力之比.
(2)根据表中的数据,归纳出球型物体所受阻力f与球的速度大小及球的半径的关系(写出有关表达式、并求出比例系数).
(3)现将C号和D号小球用轻质细线连接,若它们在下落时所受阻力与单独下落时的规律相同.让它们同时从足够高的同一高度下落,试求出它们的收尾速度;并判断它们落地的顺序(不需要写出判断理由).
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23. 难度:中等
如图所示,物块A的质量为1.5m,物块B、C的质量都是m,并都可看作质点.三物块用细线通过滑轮连接,物块B与物块C的距离和物块C到地面的距离都是L.现将物块A下方的细线剪断,若物块A距滑轮足够远且不计一切阻力,且物块C与地面碰撞后不反弹.
求:
(1)物块A上升时的最大速度;
(2)物块A上升的最大高度.

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