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文檔簡介
2025年虎門外國語學校高三下第二次教學質(zhì)量調(diào)研物理試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、在如圖所示的位移圖象和速度圖象中,給出的四條圖線甲、乙、丙、丁分別代表四輛車由同一地點向同一方向運動的情況,則下列說法正確的是()A.甲車做曲線運動,乙車做直線運動B.0~t1時間內(nèi),甲車通過的路程大于乙車通過的路程C.丁車在t2時刻領(lǐng)先丙車最遠D.0~t2時間內(nèi),丙、丁兩車的平均速度相等2、A、B兩小車在同一直線上運動,它們運動的位移s隨時間t變化的關(guān)系如圖所示,已知A車的s-t圖象為拋物線的一部分,第7s末圖象處于最高點,B車的圖象為直線,則下列說法正確的是()A.A車的初速度為7m/sB.A車的加速度大小為2m/s2C.A車減速過程運動的位移大小為50mD.10s末兩車相遇時,B車的速度較大3、宇宙間存在一些離其它恒星較遠的三星系統(tǒng)。其中有一種三星系統(tǒng)如圖所示,三顆質(zhì)量均為M的星位于等邊三角形的三個頂點上,任意兩顆星的距離均為R。并繞其中心O做勻速圓周運動。如果忽略其它星體對它們的引力作用,引力常數(shù)為G。以下對該三星系統(tǒng)的說法中正確的是()A.每顆星做圓周運動的角速度為B.每顆星做圓周運動的向心加速度與三星的質(zhì)量無關(guān)C.若距離R和每顆星的質(zhì)量M都變?yōu)樵瓉淼?倍,則角速度變?yōu)樵瓉淼?倍D.若距離R和每顆星的質(zhì)量M都變?yōu)樵瓉淼?倍,則線速度大小不變4、如圖所示,在傾角為的光滑斜面上,一質(zhì)量為m的小車在沿斜面向下的外力F作用下下滑,在小車下滑的過程中,小車支架上連接著小球(質(zhì)量為m)的輕繩恰好水平。不計空氣阻力作用,已知重力加速度為g,則外力F的大小為()A. B. C. D.5、如圖所示,等量異種點電荷連線水平,O為兩點電荷連線的中點,點A與B、B與C分別關(guān)于O點和水平連線對稱。下列說法正確的是()A.點A與B的電勢一定相等B.點A與C的場強一定相同C.將一負電荷沿直線AC從A移至C,電場力不做功D.將一正電荷沿直線AB從A移至B,電荷電勢能一直減小6、如圖甲所示,單匝矩形線圈abcd垂直固定在勻強磁場中。規(guī)定垂直紙面向里為磁感應(yīng)強度的正方向,磁感應(yīng)強度隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示。以順時針方向為電流正方向,以向右方向為安培力正方向,下列關(guān)于bc段導(dǎo)線中的感應(yīng)電流i和受到的安培力F隨時間變化的圖象正確的是()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、如圖所示,一輕質(zhì)彈簧的下端固定在水平面上,上端疊放兩個質(zhì)量均為M的物體A、B(B物體與彈簧連接),彈簧的勁度系數(shù)為k,初始時物體處于靜止狀態(tài)?,F(xiàn)用豎直向上的拉力F作用在物體A上,使物體A開始向上做加速度為a(a<g)的勻加速運動,重力加速度為g,則下列說法不正確的是A.施加外力F大小恒為M(g+a)B.A、B分離時,彈簧彈力恰好為零C.A、B分離時,A上升的距離為M(g-a)D.彈簧恢復(fù)到原長時,物體B的速度達到最大值8、如圖,把一個有小孔的小球連接在彈簧的一端,彈簧的另一端固定,小球套在光滑的桿上,能夠自由滑動,彈簧的質(zhì)量與小球相比可以忽略,小球運動時空氣阻力很小,也可以忽略。系統(tǒng)靜止時小球位于O點,現(xiàn)將小球向右移動距離A后由靜止釋放,小球做周期為T的簡諧運動,下列說法正確的是()A.若某過程中小球的位移大小為A,則該過程經(jīng)歷的時間一定為B.若某過程中小球的路程為A,則該過程經(jīng)歷的時間一定為C.若某過程中小球的路程為2A,則該過程經(jīng)歷的時間一定為D.若某過程中小球的位移大小為2A,則該過程經(jīng)歷的時間至少為E.若某過程經(jīng)歷的時間為,則該過程中彈簧彈力做的功一定為零9、如圖甲,用強磁場將百萬度高溫的等離子體(等量的正離子和電子)約束在特定區(qū)域?qū)崿F(xiàn)受控核聚變的裝置叫托克馬克。我國托克馬克裝置在世界上首次實現(xiàn)了穩(wěn)定運行100秒的成績。多個磁場才能實現(xiàn)磁約束,其中之一叫縱向場,圖乙為其橫截面的示意圖,越靠管的右側(cè)磁場越強。盡管等離子體在該截面上運動的曲率半徑遠小于管的截面半徑,但如果只有縱向場,帶電粒子還會逐步向管壁“漂移”,導(dǎo)致約束失敗。不計粒子重力,下列說法正確的是()A.正離子在縱向場中沿逆時針方向運動 B.發(fā)生漂移是因為帶電粒子的速度過大C.正離子向左側(cè)漂移,電子向右側(cè)漂移 D.正離子向下側(cè)漂移,電子向上側(cè)漂移10、如圖所示,加有恒定電壓以U1=U的、中間帶有小孔的平行板電容器AB豎直放置,右側(cè)水平放置平行板電容器CD,CD板長和板間距均為L,板間加有恒定電壓U2。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子從A板小孔無初速飄入,經(jīng)加速后沿中線水平進入CD,恰從D板邊緣飛出。不計粒子重力,下列說法正確的是()A.若只將B板向左移動少許,粒子到達B板時的速度比未移動時小B.若只將B板向左移動少許,粒子到達B板的時間比未移動時短C.若飄入質(zhì)量為2m電量為2q的帶正電粒子,將打在D板上D.粒子剛到達D板邊緣時的動能Ek=2qU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)某學習小組利用圖甲所示的電路測量電源的電動勢及內(nèi)阻.(1)按照原理圖甲將圖乙中的實物連線補充完整________.(2)正確連接電路后,進行如下實驗.①閉合開關(guān)S,通過反復(fù)調(diào)節(jié)滑動變阻器R1、R2,使電流表A3的示數(shù)為0,此時電流表A1、A2的示數(shù)分別為100.0mA和80.0mA,電壓表V1、V2的示數(shù)分別為1.60V和1.00V.②再次反復(fù)調(diào)節(jié)R1、R2,使電流表A3的示數(shù)再次為0,此時電流表A1、A2的示數(shù)分別為180.0mA和40.0mA,電壓表V1、V2的示數(shù)分別為0.78V和1.76V.i.實驗中調(diào)節(jié)滑動變阻器R1、R2,當電流表A3示數(shù)為0時,電路中B點與C點的電勢______.(選填“相等”或“不相等”)ii.為了提高測量的精確度,電流表A3的量程應(yīng)選擇________A.0~0.6AB.0~100mAC.0~500μAⅲ.測得電源的電動勢E=_______V,內(nèi)阻r=_______Ω.(結(jié)果保留3位有效數(shù)字)12.(12分)溫度傳感器的核心部分是一個熱敏電阻。某課外活動小組的同學在學習了伏安法測電阻之后,利用所學知識來測量由某種金屬制成的熱敏電阻的阻值??晒┻x擇的實驗器材如下:A.直流電源,電動勢E=6V,內(nèi)阻不計;B.毫安表A1,量程為600mA,內(nèi)阻約為0.5;C.毫安表A2,量程為10mA,內(nèi)阻RA=100;D.定值電阻R0=400;E.滑動變阻器R=5;F.被測熱敏電阻Rt,開關(guān)、導(dǎo)線若干。(1)實驗要求能夠在0~5V范圍內(nèi),比較準確地對熱敏電阻的阻值Rt進行測量,請在圖甲的方框中設(shè)計實驗電路______。(2)某次測量中,閉合開關(guān)S,記下毫安表A1的示數(shù)I1和毫安表A2的示數(shù)I2,則計算熱敏電阻阻值的表達式為Rt=______(用題給的物理量符號表示)。(3)該小組的同學利用圖甲電路,按照正確的實驗操作步驟,作出的I2-I1圖象如圖乙所示,由圖可知,該熱敏電阻的阻值隨毫安表A2的示數(shù)的增大而____(填“增大”“減小”或“不變”)。(4)該小組的同學通過查閱資料得知該熱敏電阻的阻值隨溫度的變化關(guān)系如圖丙所示。將該熱敏電阻接入如圖丁所示電路,電路中電源電壓恒為9V,內(nèi)阻不計,理想電流表示數(shù)為0.7A,定值電阻R1=30,則由以上信息可求出定值電阻R2的阻值為______,此時該金屬熱敏電阻的溫度為______℃。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,在勻強磁場中水平放置兩根平行的金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間距L=1.0m。勻強磁場方向垂直于導(dǎo)軌平面向下,磁感應(yīng)強度B=0.20T。兩根金屬桿ab和cd與導(dǎo)軌的動摩擦因數(shù)μ=0.5。兩金屬桿的質(zhì)量均為m=0.20kg,電阻均為R=0.20Ω。若用與導(dǎo)軌平行的恒力F作用在金屬桿ab上,使ab桿沿導(dǎo)軌由靜止開始向右運動,經(jīng)過t=3s,達到最大速度v,此時cd桿受靜摩擦力恰好達到最大。整個過程中兩金屬桿均與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,金屬導(dǎo)軌的電阻可忽略不計,取重力加速度g=10m/s2。求:(1)ab桿沿導(dǎo)軌運動的最大速度v;(2)作用在金屬桿ab上拉力的最大功率P;(3)ab棒由靜止到最大速度的過程中通過ab棒的電荷量q。14.(16分)如圖甲所示,S1、S2為兩波源,產(chǎn)生的連續(xù)機械波可沿兩波源的連線傳播,傳播速度v=100m/s,M為兩波源連線上的質(zhì)點,M離S1較近。0時刻兩波源同時開始振動,得到質(zhì)點M的振動圖象如圖乙所示,求:(1)兩波源S1、S2間的距離;(2)在圖中畫出t=6s時兩波源S1、S2間的波形圖,并簡要說明作圖理由。15.(12分)如圖甲所示,一質(zhì)量為M的長木板靜置于光滑的斜面上,其上放置一質(zhì)量為m的小滑塊,斜面傾角θ=,木板受到沿斜面向上拉力F作用時,用傳感器測出長木板的加速度a與力F的關(guān)系如圖乙所示,重力加速度取g=10m/s2,sin=0.6,cos=0.8。求:(1)小滑塊與木板的動摩擦因數(shù)為多少?(2)當拉力F=20N時,長木板的加速度大小為多大?
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】
A.由圖象可知:乙做勻速直線運動,甲做速度越來越小的變速直線運動,故A錯誤;B.在t1時刻兩車的位移相等,又都是單向直線運動,所以兩車路程相等,故B錯誤;C.由圖象與時間軸圍成面積表示位移可知:丙、丁兩車在t2時刻面積差最大,所以相距最遠,且丁的面積大于丙,所以丁車在t2時刻領(lǐng)先丙車最遠,故C正確;D.0~t2時間內(nèi),丙車的位移小于丁車的位移,時間相等,平均速度等于位移除以時間,所以丁車的平均速度大于丙車的平均速度,故D錯誤。2、B【解析】
AB.A車做勻變速直線運動,設(shè)A車的初速度為,加速度大小為,由圖可知時,速度為零,由運動學公式可得:根據(jù)圖象和運動學公式可知時的位移為:聯(lián)立解得,,故選項B正確,A錯誤;C.A車減速過程運動的位移大小為,故選項C錯誤;D.位移時間圖象的斜率等于速度,10s末兩車相遇時B車的速度大小為:A車的速度為:兩車的速度大小相等,故選項D錯誤。故選B。3、D【解析】
A.任意星之間所受萬有引力為則任意一星所受合力為星運動的軌道半徑萬有引力提供向心力解得A錯誤;B.萬有引力提供向心力解得則每顆星做圓周運動的向心加速度與三星的質(zhì)量有關(guān),B錯誤;C.根據(jù)題意可知C錯誤;D.根據(jù)線速度與角速度的關(guān)系可知變化前線速度為變化后為D正確。故選D。4、B【解析】
小車和小球一起沿斜面加速下滑,二者有相同的加速度。對整體進行受力分析,由牛頓第二定律可得,在沿斜面方向上有對小球進行受力分析,小球受到水平拉力、重力的作用,其合力一定沿斜面向下,且大小故加速度代入上式可得故選B。5、D【解析】
A.由等量異種電荷的電場分布可知,A點電勢高于C點,C點電勢等于B點電勢,可知點A的電勢高于B點電勢,選項A錯誤;B.由對稱性可知,點A與C的場強大小相同,但是方向不同,選項B錯誤;C.將一負電荷沿直線AC從A移至C,電場力做負功,選項C錯誤;D.將一正電荷沿直線AB從A移至B,電場力做正功,則電荷電勢能一直減小,選項D正確;故選D。6、A【解析】
0~0.5T時間內(nèi),B減小,穿過線圈的磁通量減小,磁場方向垂直紙面向里,由楞次定律可知,感應(yīng)電流方向沿順時針方向,為正值;
由法拉第電磁感應(yīng)定律可知,感應(yīng)電動勢為,不變,則E不變,感應(yīng)電流i不變。由左手定則可知,bc段導(dǎo)線受到的安培力方向水平向右,是正的。由F=BiL知bc段導(dǎo)線受到的安培力大小隨B的減小而逐漸減小。
在0.5T-T時間內(nèi),B增大,穿過線圈的磁通量增大,磁場方向垂直紙面向里,由楞次定律可知,感應(yīng)電流方向沿逆時針方向,為負值;
由法拉第電磁感應(yīng)定律可知,感應(yīng)電動勢為,不變,則E不變,感應(yīng)電流i不變。由圖知:在0.5T-T時間內(nèi)的是0~0.5T時間內(nèi)的2倍,則在0.5T-T時間內(nèi)的感應(yīng)電動勢E是0~0.5T時間內(nèi)的2倍,感應(yīng)電流也是2倍。在0.5T-T時間內(nèi),由左手定則可知,bc段導(dǎo)線受到的安培力方向水平向左,是負的,且由F=BiL,知在0.5T-T時間內(nèi)bc段導(dǎo)線受到的安培力隨B的增大而增大,且是0~0.5T時間內(nèi)的4倍,故BCD錯誤,A正確。
故選A。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、ABD【解析】
題中彈簧彈力根據(jù)胡克定律列式求解,先對物體AB整體受力分析,根據(jù)牛頓第二定律列方程;再對物體B受力分析,根據(jù)牛頓第二定律列方程;t1時刻是A與B分離的時刻,之間的彈力為零?!驹斀狻緼項:施加F前,物體AB整體平衡,根據(jù)平衡條件,有:2Mg=kx解得:x=2Mg加外力F后到物體A、B分離前,對AB整體有F-2Mg+F又因F彈由于壓縮量x減小,故F為變力,物體A、B分離時,此時A、B具有共同的v和a,且FAB對A有:F-Mg=Ma解得此時:F=M(g+a),故A錯誤;B、D項:A、B分離后,B將做加速度減小的加速運動,當F彈C項:對B有:F彈-Mg=Ma,解得:F彈=M(g+a),此時彈簧的壓縮量為x本題選不正確的,故應(yīng)選:ABD。本題關(guān)鍵是明確A與B分離的時刻,它們間的彈力為零這一臨界條件;然后分別對AB整體和B物體受力分析,根據(jù)牛頓第二定律列方程分析。8、CDE【解析】
AB.彈簧振子振動過程中從平衡位置或最大位移處開始的時間內(nèi),振子的位移大小或路程才等于振幅A,否則都不等于A,故AB錯誤;CE.根據(jù)振動的對稱性,不論從何位置起,只要經(jīng)過,振子的路程一定等于2A,位置與初位置關(guān)于平衡位置對稱,速度與初速度等大反向,該過程中彈簧彈力做的功一定為零,故CE正確;D.若某過程中小球的位移大小為2A,經(jīng)歷的時間可能為,也可能為多個周期再加,故D正確。故選CDE。9、AD【解析】
A.根據(jù)左手定則可判斷出正離子在縱向場中沿逆時針方向運動,故A正確;B.因為左右兩邊磁場強度不一樣,導(dǎo)致左右的半徑不同,所以發(fā)生偏移;CD.根據(jù)得發(fā)現(xiàn)B越大,R越小,所以右邊部分的R大于左邊部分的R,結(jié)合左手定則判斷出正離子就會向下側(cè)漂移,電子向上側(cè)漂移,故C錯誤,D正確。故選AD。10、BD【解析】
A.若只將B板向左移動少許,電場力做功不變,由得,到達B板時的速度故粒子到達B板時的速度不變,故A錯誤;B.由于粒子在AB間做勻加速直線運動,只將B板向左移動少許時,粒子到達B板時的速度不變,所以平均速度不變,AB距離減小,運動時間變短,故B正確;C.進入CD后,由牛頓第二定律和運動學公式可知,偏轉(zhuǎn)位移代入可得即粒子的偏轉(zhuǎn)位移與粒子的質(zhì)量、電量無關(guān),故飄入質(zhì)量為2m、電量為2q的帶正電粒子時,偏轉(zhuǎn)位移不變,將依然恰好從D板邊緣飛出,故C錯誤;D.由粒子恰從D板邊緣飛出可知,偏轉(zhuǎn)位移又因,,所以所以對全過程,由動能定理可知故故D正確。故選BD。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、(1)如圖所示;i.相等ii.Cⅲ.2.871.50【解析】(1)根據(jù)原理圖連接實物圖如圖所示;(2)i、實驗中,調(diào)節(jié)滑動變阻器,當電流表示數(shù)為0時,說明電流表兩端電勢差為零,故電路中B點與C點的電勢相等;ii、為了使實驗結(jié)果更精確,必須嚴格控制B、C兩點電流為零,如果電流表A3的量程相比與電路中的電流太大,會造成BC中有電流,但是讀不出來,顯示為零,所以應(yīng)選擇量程非常小的,故選C;iii、根據(jù)電路規(guī)律可知,第一次實驗中,路端電壓為,干路電流為;第二次實驗中有,干路電流為;由閉合電路歐姆定律可知,聯(lián)立解得.【點睛】該實驗的關(guān)鍵是明確實驗原理,即利用等勢法求解,要求BC兩點的電勢相等,即無電流通過BC,所以在選擇A3時一定要選擇量程非常小的電流表,然后利用電路結(jié)構(gòu),結(jié)合閉合回路歐姆定律,求解電源電動勢和內(nèi)阻.12、增大17.555【解析】
(1)[1].題目中沒有電壓表,可用已知內(nèi)阻的電流表A2與定值電阻R0串聯(lián)構(gòu)成量程為的電壓表;滑動變阻器用分壓電路,電路如圖:(2)[2].由電流可知(3)[3].根據(jù)可得則該熱敏電阻的阻值隨毫安表A2的示數(shù)的增大,斜率變大,可知Rt變大。(4)[4][5].通過R1的電流則通過R2和Rt的電流為0.4A;由I2-I1圖像可知,I2=4mA,此時Rt兩端電壓為2V,則R2兩端電壓為7V,則根據(jù)Rt-t圖像可知解得
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