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文檔簡介
云南省丘北縣第二中學高中畢業(yè)班第一次質量檢測試題新高考物理試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖,兩根細桿M、N豎直固定在水平地面上,M桿頂端A和N桿中點B之間有一拉直的輕繩。兩桿的高度均為4.0m,兩桿之間的距離為2.0m。將一個小球從M桿上的C點以一定的初速度vo水平向右拋出。已知C點與A點的距離為0.8m,重力加速度g取10m/s2.不計空氣阻力。若要使小球能碰到輕繩,則vo的最小值為()A.2.5m/s B. C.4.0m/s D.2、真空中的某裝置如圖所示,現(xiàn)有質子、氘核和α粒子都從O點由靜止釋放,經過相同加速電場和偏轉電場,射出后都打在同一個與垂直的熒光屏上,使熒光屏上出現(xiàn)亮點。粒子重力不計。下列說法中正確的是()A.在熒光屏上只出現(xiàn)1個亮點B.三種粒子出偏轉電場時的速度相同C.三種粒子在偏轉電場中運動時間之比為2∶1∶1D.偏轉電場的電場力對三種粒子做功之比為1∶2∶23、一列簡諧橫波沿x軸正向傳播,波形如圖所示,波速為10m/s。下列說法正確的是()A.該波的振幅為0.5m,頻率為2HzB.此時P點向y軸負方向運動C.再經0.9s,Q點有沿y軸正方向的最大加速度D.再經1.05s,質點P沿波傳播方向遷移了10.5m4、如圖所示,PQ兩小物塊疊放在一起,中間由短線連接(圖中未畫出),短線長度不計,所能承受的最大拉力為物塊Q重力的1.8倍;一長為1.5m的輕繩一端固定在O點,另一端與P塊拴接,現(xiàn)保持輕繩拉直,將兩物體拉到O點以下,距O點豎直距離為h的位置,由靜止釋放,其中PQ的厚度遠小于繩長。為保證擺動過程中短線不斷,h最小應為()A.0.15m
B.0.3m C.0.6m D.0.9m5、如圖所示,A,B質量均為m,疊放在輕質彈簧上(彈簧上端與B不連接,彈簧下端固定于地面上)保持靜止,現(xiàn)對A施加一豎直向下、大小為F(F>2mg)的力,將彈簧再壓縮一段距離(彈簧始終處于彈性限度內)而處于靜止狀態(tài),若突然撤去力F,設兩物體向上運動過程中A、B間的相互作用力大小為FN,則關于FN的說法正確的是(重力加速度為g)()A.剛撤去外力F時,F(xiàn)B.彈簧彈力等于F時,F(xiàn)C.兩物體A、B的速度最大時,F(xiàn)N=2mgD.彈簧恢復原長時,F(xiàn)N=mg6、在光滑的水平桌面上有兩個質量均為m的小球,由長度為2l的拉緊細線相連.以一恒力作用于細線中點,恒力的大小為F,方向平行于桌面.兩球開始運動時,細線與恒力方向垂直.在兩球碰撞前瞬間,兩球的速度在垂直于恒力方向的分量為()A. B. C. D.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖甲所示,傾角θ=30°的光滑斜面固定在水平面上,自然伸長的輕質彈簧一端固定在斜面底端的擋板上。一質量為m的小球,從離彈簧上端一定距離的位置靜止釋放,接觸彈簧后繼續(xù)向下運動,小球運動的v-t圖像如圖乙所示,其中OA段為直線段,AB段是與OA相切于A點的平滑曲線,BC是平滑曲線,不考慮空氣阻力,重力加速度為g。關于小球的運動過程,下列說法正確的是()A.小球在時刻所受彈簧的彈力等于mgB.小球在時刻的加速度大于C.小球從時刻所在的位置由靜止釋放后,能回到出發(fā)點D.小球從時刻到時刻的過程中,重力勢能的減少量等于彈簧彈性勢能的增加量8、如圖所示,靜止于水平面上的傾角為θ的斜面上有一質量為M的槽,槽的內部放一質量為m的光滑球,已知槽和球起沿斜面下滑,球的大小恰好能和槽內各面相接觸,不計空氣阻力,重力加速度為g,則下列說法正確是()A.若槽和球一起勻速下滑,則槽對球的作用力大小為B.若槽和球一起下滑的加速度大小為,則槽對球的作用力大小一定為C.若槽和球一起下滑的加速度大小為,地面對斜面的摩擦力方向可能向左D.若槽和球一起勻速下滑,則球和槽之間只有兩個接觸點有彈力的作用9、如圖所示,一根很長且不可伸長的柔軟輕繩跨過光滑定滑輪,兩端各系一小球a和b,a球質量為m,靜置于地面,b球質量為4m,用手托住,高度為h,此時輕繩剛好拉緊,從靜止開始釋放b球,不計空氣阻力,已知b球落地后速度變?yōu)榱?,則下列說法正確的是A.在a球上升的全過程中,a球的機械能始終是增加的B.在a球上升的全過程中,系統(tǒng)的機械能守恒C.a球到達高度h時兩球的速度大小為D.從釋放開始,a球能上升的最大高度為1.6h10、如圖所示為一列簡諧橫波在t=0時的波形圖,波沿x軸負方向傳播,傳播速度v=1m/s,則下列說法正確的是A.此時x=1.25m處的質點正在做加速度增大的減速運動B.x=0.4m處的質點比x=0.6m處的質點先回到平衡位置C.x=4m處的質點再經過1.5s可運動到波峰位置D.x=2m處的質點在做簡諧運動,其振動方程為y=0.4sinπt(m)E.t=2s的波形圖與t=0時的波形圖重合三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)有一個量程為、內電阻約為的電壓表,現(xiàn)用如圖所示的電路測量其內電阻(1)實驗中可供選擇的滑動變阻器有兩種規(guī)格,甲的最大阻值為,乙的最大阻值為。應選用________。(選填“甲”或“乙”)(2)實驗過程的主要步驟如下,請分析填空。A.斷開開關,把滑動變阻器的滑片滑到_________端;(選填“”或“”)B.將電阻箱的阻值調到零;C.閉合開關,移動滑片的位置,使電壓表的指針指到D.開關處于閉合狀態(tài)保持滑片的位置不變,調節(jié)電阻箱的阻值使電壓表指針指到_______,讀出此時電阻箱的阻值,此值即為電壓表內電阻的測量值(3)電壓表內電阻的測量值和真實值相比,有________。(選填“>”或“<”)12.(12分)某同學用圖甲電路測量一電源的電動勢和內阻,其中電流表A的量程為0.6A,虛線框內為用電流計G改裝的電壓表。(1)已知電流計G的滿偏電流Ig=300μA,內阻Rg=100Ω,改裝后的電壓表量程為3V,則可計算出電阻R1=____Ω。(2)某次測量時,電流計G的示數(shù)如圖乙,則此時電源兩端的電壓為___V。(3)移動滑動變阻器R的滑片,得到多組電流表A的讀數(shù)I1和電流計G的讀數(shù)I2,作出I1-I2圖像如圖丙。由圖可得電源的電動勢E=____V,內阻r=____Ω。(4)若電阻R1的實際阻值大于計算值,則電源內阻r的測量值____實際值(填“小于”“等于”或“大于”)。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,一定質量的理想氣體從狀態(tài)a變化到狀態(tài)b,在這一過程中,若a對應的溫度為T1=200K,求:①b點的溫度;②若從a到b的過程中內能增加2.5×105J,在這個過程中氣體從外界吸收的熱量是多少。14.(16分)在豎直平面內,一根長為L的絕緣細線,一端固定在O點,另一端拴著質量為m、電荷量為+q的小球。小球始終處在場強大小為、方向豎直向上的勻強電場中,現(xiàn)將小球拉到與O點等高處,且細線處于拉直狀態(tài),由靜止釋放小球,當小球的速度沿水平方向時,細線被拉斷,之后小球繼續(xù)運動并經過P點,P點與O點間的水平距離為L。重力加速度為g,不計空氣阻力,求(1)細線被拉斷前瞬間,細線的拉力大小;(2)O、P兩點間的電勢差。15.(12分)如圖甲所示,兩豎直同定的光滑導軌AC、A'C'間距為L,上端連接一阻值為R的電阻。矩形區(qū)域abcd上方的矩形區(qū)域abA'A內有方向垂直導軌平面向外的均勻分布的磁場,其磁感應強度B1隨時間t變化的規(guī)律如圖乙所示(其中B0、t0均為已知量),A、a兩點間的高度差為2gt0(其中g為重力加速度),矩形區(qū)域abcd下方有磁感應強度大小為B0、方向垂直導軌平面向里的勻強磁場。現(xiàn)將一長度為L,阻值為R的金屬棒從ab處在t=0時刻由靜止釋放,金屬棒在t=t0時刻到達cd處,此后的一段時間內做勻速直線運動,金屬棒在t=4t0時刻到達CC'處,且此時金屬棒的速度大小為kgt0(k為常數(shù))。金屬棒始終與導軌垂直且接觸良好,導軌電阻不計,空氣阻力不計。求:(1)金屬棒到達cd處時的速度大小v以及a、d兩點間的高度差h;(2)金屬棒的質量m;(3)在0-4t0時間內,回路中產生的焦耳熱Q以及d、C兩點的高度差H。
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】
細繩與水平方向夾角為45°,要使小球恰能碰到輕繩,則軌跡與輕繩相切,此時速度方向與水平方向夾角為45°,此時位移偏向角滿足即其中由幾何關系解得v0=4m/s。故選C。2、A【解析】
ABC.根據(jù)動能定理得則進入偏轉電場的速度因為質子、氘核和α粒子的比荷之比為2:1:1,則初速度之比為,在偏轉電場中運動時間,則知時間之比為,在豎直方向上的分速度則出電場時的速度因為粒子的比荷不同,則速度的大小不同,偏轉位移因為則有與粒子的電量和質量無關,則粒子的偏轉位移相等,熒光屏將只出現(xiàn)一個亮點,故A正確,BC錯誤;D.偏轉電場的電場力對粒子做功W=qEy因為E和y相同,電量之比為1:1:2,則電場力做功為1:1:2,故D錯誤。故選A。3、C【解析】
A.從圖中可以看出振幅為0.5m,波長為4m,所以周期為則頻率為故A錯誤;B.因為波沿x軸正向傳播,所以P點下一步會成為波峰,應該向y軸正方向運動,故B錯誤;C.因為周期是0.4s,簡諧橫波沿x軸正向傳播,所以經過0.9s后,相當于Q點經過0.1s到達波谷,此時加速度最大,并且沿著y軸正方向,故C正確;D.質點P只會上下振動,不會沿波傳播方向遷移,故D錯誤。故選C。4、D【解析】
設擺到最低點時,短線剛好不斷,由機械能守恒得對Q塊,根據(jù)牛頓第二定律有:將L=15m代入得。ABC錯誤;D正確。故選D。5、B【解析】
在突然撤去F的瞬間,彈簧的彈力不變,由平衡條件推論可知AB整體的合力向上,大小等于F,根據(jù)牛頓第二定律有:F=(m+m)a,解得:a=F2m,對A受力分析,受重力和支持力,根據(jù)牛頓第二定律,有:FN-mg=ma,聯(lián)立解得:FN=mg+F2,故A錯誤;彈簧彈力等于F時,根據(jù)牛頓第二定律得,對整體有:F-2mg=2ma,對m有:FN-mg=ma,聯(lián)立解得:FN=F2,故B正確;當A、B兩物體的合力為零時,速度最大,對A由平衡條件得:FN=mg,故C錯誤;當彈簧恢復原長時,根據(jù)牛頓第二定律得,對整體有:2mg=2ma,對m有:6、B【解析】以兩球開始運動時細線中點為坐標原點,恒力F方向為x軸正方向建立直角坐標系如圖1,設開始到兩球碰撞瞬間任一小球沿x方向的位移為s,根據(jù)對稱性,在碰撞前瞬間兩球的vx、vy、v大小均相等,對其中任一小球,在x方向做初速度為零的勻加速直線運動有:;;
;細線不計質量,F(xiàn)對細線所做的功等于細線對物體所做的功,故對整體全過程由動能定理有:F(s+l)=2×mv2;由以上各式解得:
,故選B.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BC【解析】
A.小球在時刻速度達到最大,此時彈簧的彈力等于重力沿斜面的分力,則有彈故A錯誤;B.在乙圖中,關于點對稱的點可知此時彈簧的彈力為,由對稱性得由對稱軸到對稱點的彈簧的彈力再變化,故到達點時彈簧的彈力大于,所以彈力大于,根據(jù)牛頓第二定律可知彈解得故B正確;C.整個過程中,彈簧和小球組成的系統(tǒng),機械能守恒,故從點釋放,小球能到達原來的釋放點,故C正確;D.小球從時刻到時刻的過程中,系統(tǒng)機械能守恒,則有重力勢能的減小量與動能的減小量等于彈簧彈性勢能的增加量,所以重力勢能的減小量小于彈簧彈性勢能的增加量,故D錯誤。故選BC。8、BD【解析】
A.若槽和球一起勻速下滑,則槽對球的作用力大小等于球的重力,即為mg,故A錯誤;B.若槽和球一起下滑的加速度大小為gsinθ,則槽對球的作用力大小為故B正確;C.若槽和球一起下滑的加速度大小為gsinθ,則系統(tǒng)在水平方向有向右的加速度,地面對斜面的摩擦力方向向右,故C錯誤.D.若槽和球一起勻速下滑,則球受力平衡,球對前壁的彈力為mgsinθ,對底部的壓力為mgcosθ,所以球和槽之間只有兩個接觸點有彈力的作用,故D正確;9、CD【解析】
A.在球上升的全過程中,第一個過程系統(tǒng)的機械能守恒,球的機械能是增加的,在第二個過程中球的機械能守恒,故A錯誤;B.球落地時,有機械能損失,系統(tǒng)機械能不守恒,故B錯誤;CD.設球到達高度時兩球的速度為,根據(jù)機械能守恒定律:得出此時輕繩恰好松弛,球開始做初速度為的豎直上拋運動。a球的機械能守恒計算得出球能上升的最大高度H為1.6h。故CD正確。故選:CD。10、ACE【解析】
A、波沿x軸負向傳播,故此時x=1.25m處的質點向上運動,質點縱坐標大于零,故由質點運動遠離平衡位置可得:質點做加速度增大的減速運動,故A正確;B、由波沿x軸負向傳播可得:x=0.6m處的質點向平衡位置運動,故x=0.4m處的質點、x=0.6m處的質點都向平衡位置運動,且x=0.4m處的質點比x=0.6m處的質點距離遠,那么,x=0.6m處的質點比x=0.4m處的質點先回到平衡位置,故B錯誤;C、由波沿x軸負向傳播可得:x=4m處的質點由平衡位置向下振動,故x=4m處的質點再經過可運動到波峰位置,又有波長λ=2m,波速v=1m/s,所以,周期T=2s,那么,x=4m處的質點再經過1.5s可運動到波峰位置,故C正確;D、由C可知:x=2m處的質點在做簡諧運動的周期T=2s,又有振幅A=0.4m,t=0時,質點位移為零,根據(jù)波沿x軸負向傳播可知質點向下振動,故可得:振動方程為y=﹣0.4sin(πt)(m),故D錯誤;E、由C可知簡諧波的周期T=2s,故經過2s,波正好向前傳播一個波長,波形重合,故t=2s的波形圖與t=0時的波形圖重合,故E正確。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、乙1.5>【解析】
(1)[1]滑動變阻器在電路中為分壓使用,為保證測量電路供電電壓不受滑片位置的影響,減小實驗誤差,滑動變阻器的最大電阻應遠小于測量電路的電阻,故應選擇的,即應選用乙;(2)[2]在閉合前,滑動變阻器滑片應移到某一端使電壓表示數(shù)為0,即滑片應移到端;[3]當電阻箱阻值為0時,電壓表滿偏為;接入電阻箱后認為電路測量部分的總電壓不變,仍為;當電壓表讀數(shù)為時,電阻箱兩端電壓也為,則電壓表內電阻與電阻箱阻值相等;(3)[4]電阻箱與電壓表串聯(lián)后,測量電路的電阻增加,則測量電路兩端的總電壓稍大于,則電阻箱兩端的電壓稍大于,則電阻箱的阻值大于電壓表的阻值,即有測真12、99002.402.901.0小于【解析】
(1)[1].由改裝原理可知,要串聯(lián)的電阻(2)[2].電流計G的示數(shù)為240μA,則此時電源兩端的電壓為240μA×10-6×10000V=2.40V;(3)[3][4].由圖像可知,縱軸截距為290μA,則對應的電壓值為2.90V,即電源電動勢為E=2.90V;內阻(4)[5].若電阻R1的實際阻值大于計算值,則通過電流計G的電流會偏小,則圖像I2-I1的斜率會偏小,則電源內阻r的測量值小于實際值。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、①3200K;②5×105J【解析】
①氣體從a到b,由氣體
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