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文檔簡介
福建省普通高中2023年物理高三第一學期期末經典試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規定位置.3.請認真核對監考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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、某彈簧振子沿x軸的簡諧運動圖象如圖所示,下列描述正確的是()A.t=1s時,振子的速度為零,加速度為負的最大值B.t=2s時,振子的速度為負,加速度為正的最大值C.t=3s時,振子的速度為負的最大值,加速度為零D.t=4s時,振子的速度為正,加速度為負的最大值2、一人造地球衛星繞地球做勻速圓周運動,假如該衛星變軌后仍做勻速圓周運動,動能增大為原來的4倍,不考慮衛星質量的變化,則變軌前后衛星的()A.向心加速度大小之比為14 B.軌道半徑之比為41C.周期之比為41 D.角速度大小之比為123、一質點靜止在光滑水平面上,現對其施加水平外力F,F隨時間變化規律如圖所示,下列說法正確的是()A.在0~4s時間內,位移先增后減B.在0~4s時間內,動量一直增加C.在0~8s時間內,F的沖量為0D.在0~8s時間內,F做的功不為04、甲、乙兩車在平直公路上行駛,其v-t圖象如圖所示.t=0時,兩車間距為;時刻,甲、乙兩車相遇.時間內甲車發生的位移為s,下列說法正確的是()A.時間內甲車在前,時間內乙車在前B.時間內甲車平均速度的大小是乙車平均速度大小的2倍C.時刻甲、乙兩車相距D.5、沿同一直線運動的A、B兩物體運動的v-t圖象如圖所示,由圖象可知A.A、B兩物體運動方向始終相同B.A、B兩物體的加速度在前4s內大小相等、方向相反C.A、B兩物體在前4s內不可能相遇D.A、B兩物體若在6s時相遇,則時開始時二者相距30m6、頻率為的入射光照射某金屬時發生光電效應現象。已知該金屬的逸出功為W,普朗克常量為h,電子電荷量大小為e,下列說法正確的是()A.該金屬的截止頻率為B.該金屬的遏止電壓為C.增大入射光的強度,單位時間內發射的光電子數不變D.增大入射光的頻率,光電子的最大初動能不變二、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、傾角為的傳送帶在電動機帶動下始終以的速度勻速上行。相等質量的甲、乙兩種不同材料的滑塊(可視為質點)分別無初速放在傳送帶底端,發現甲滑塊上升高度處恰好與傳送帶保持相對靜止,乙滑塊上升高度處恰與傳送帶保持相對靜止。現比較甲、乙兩滑塊均從靜止開始上升高度的過程中()A.甲滑塊與傳送帶間的動摩擦因數大于乙滑塊與傳送帶間的動摩擦因數B.甲、乙兩滑塊機械能變化量相同C.甲運動時電動機對皮帶所做的功大于乙運動時電動機對皮帶所做的功D.甲滑塊與傳送帶間摩擦產生的熱量等于乙滑塊與傳送帶間摩擦產生的熱量8、如圖所示,虛線邊界ab上方有無限大的勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里。一矩形金屬線框底邊與磁場邊界平行,從距離磁場邊界高度為h處由靜止釋放,則下列說法正確的是A.線框穿出磁場的過程中,線框中會產生順時針方向的感應電流B.線框穿出磁場的過程中,線框受到的安培力一定一直減小C.線框穿出磁場的過程中,線框的速度可能先增大后減小D.線框穿出磁場的過程中,線框的速度可能先增大后不變9、1772年,法籍意大利數學家拉格朗日在論文《三體問題》指出:兩個質量相差懸殊的天體(如太陽和地球)所在同一平面上有5個特殊點,如圖中的L1、L2、L3、L4、L5所示,人們稱為拉格朗日點。若飛行器位于這些點上,會在太陽與地球共同引力作用下,可以幾乎不消耗燃料而保持與地球同步繞太陽做圓周運動。若發射一顆衛星定位于拉格朗日L2點,下列說法正確的是()A.該衛星繞太陽運動周期和地球公轉周期相等B.該衛星在L2點處于平衡狀態C.該衛星繞太陽運動的向心加速度小于地球繞太陽運動的向心加速度D.該衛星在L2處所受太陽和地球引力的合力比在L1處大10、如圖,豎直平面內有a、b、c三個點,b點在a點正下方,b、c連線水平。第一次,將一質量為m的小球從a點以初動能水平拋出,經過c點時,小球的動能為;第二次,使此小球帶正電,電荷量為q,同時加一方向平行于abc所在平面、場強大小為的勻強電場,仍從a點以初動能沿某一方向拋出小球,小球經過c點時的動能為。下列說法正確的是(不計空氣阻力,重力加速度大小為g)()A.a、b兩點間的距離為 B.a、b兩點間的距離為C.a、c間的電勢差為 D.a、c間的電勢差為三、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)小鵬用智能手機來研究物體做圓周運動時向心加速度和角速度、半徑的關系。如圖甲,圓形水平桌面可通過電機帶動繞其圓心O轉動,轉速可通過調速器調節,手機到圓心的距離也可以調節。小鵬先將手機固定在桌面某一位置M處,通電后,手機隨桌面轉動,通過手機里的軟件可以測出加速度和角速度,調節桌面的轉速,可以記錄不同時刻的加速度和角速度的值,并能生成如圖乙所示的圖象。(1)由圖乙可知,時,桌面的運動狀態是______________(填字母編號);A.靜止B.勻速圓周運動C.速度增大的圓周運動D.速度減小的圓周運動(2)僅由圖乙可以得到的結論是:____________;(3)若要研究加速度與半徑的關系,應該保持_________不變,改變______,通過軟件記錄加速度的大小,此外,還需要的測量儀器是:__________________。12.(12分)小妮同學利用如圖甲所示的實驗裝置驗證系統機械能守恒。A、B是兩個質量均為m的相同小球,O為穿過輕桿的固定轉軸,C為固定在支架上的光電門,初始時桿處于水平狀態,重力加速度為g。實驗步驟如下∶(1)用游標卡尺測得小球B的直徑d如圖乙所示,則d=______mm;(2)用毫米刻度尺測得AO長為l,BO長為2l;(3)由靜止釋放兩小球,當小球B通過光電門時,測得光線被小球擋住的時間為t,則在桿由水平轉至豎直的過程中兩小球組成的系統增加的動能Ek=___,減少的重力勢能Ep=____(用m、g、l、d、t表示)。(4)若在誤差允許的范圍內Ek=Ep,則小球A、B組成的系統機械能守恒。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)雨滴的實際形成及下落過程較為復雜,其中的一種簡化模型如下所述。一個質量為的雨滴甲由靜止豎直下落后,與另一個以的速度豎直勻速下落的雨滴乙碰撞,碰撞后合為一個較大的雨滴。雨滴乙的質量為,碰撞位置離地面的高度為,取重力加速度為。設各雨滴在空氣中運動時所受阻力大小相等。(1)求雨滴下落過程所受空氣阻力的大小;(2)若雨滴與地面的碰撞時間為,碰撞后的雨滴速度為零,求碰撞作用力的大小。14.(16分)如圖,在平面直角坐標系xOy內,第I象限存在沿y軸負方向的勻強電場,第IV象限以ON為直徑的半圓形區域內,存在垂直于坐標平面向外的勻強磁場,磁感應強度大小為一質量為m、電荷量為q的帶正電的粒子,自y軸正半軸上處的M點,以速度垂直于y軸射入電場。經x軸上處的P點進入磁場,最后垂直于y軸的方向射出磁場。不計粒子重力。求:電場強度大小E;粒子在磁場中運動的軌道半徑r;粒子在磁場運動的時間t。15.(12分)如圖所示,質量為mc=1mb的物塊c靜止在傾角均為α=30°的等腰斜面上E點,質量為ma的物塊a和質量為mb的物塊b通過一根不可伸長的勻質輕繩相連,細繩繞過斜面頂端的小滑輪并處于松馳狀態,按住物塊a使其靜止在D點,讓物塊b從斜面頂端C由靜止下滑,剛下滑到E點時釋放物塊a,細繩正好伸直且瞬間張緊繃斷,之后b與c立即發生完全彈性碰撞,碰后a、b都經過t=1s同時到達斜面底端.已知A、D兩點和C、E兩點的距離均為l1=0.9m,E、B兩點的距離為l1=0.4m.斜面上除EB段外其余都是光滑的,物塊b、c與EB段間的動摩擦因數均為μ=,空氣阻力不計,滑輪處摩擦不計,細繩張緊時與斜面平行,取g=10m/s1.求:(1)物塊b由C點下滑到E點所用時間.(1)物塊a能到達離A點的最大高度.(3)a、b物塊的質量之比.
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、A【解析】
根據振動圖象判斷質點振動方向的方法:沿著時間軸看去,“上坡”段質點向上振動,“下坡”段質點向下振動.【詳解】AC.在t=1s和t=3s時,振子偏離平衡位置最遠,速度為零,回復力最大,加速度最大,方向指向平衡位置,A正確,C錯誤;BD.在t=2s和t=4s時,振子位于平衡位置,速度最大,回復力和加速度均為零,BD錯誤.2、B【解析】
AB.根據萬有引力充當向心力==mr=ma,衛星繞地球做勻速圓周運動的線速度v=,其動能Ek=,由題知變軌后動能增大為原來的4倍,則變軌后軌道半徑r2=r1,變軌前后衛星的軌道半徑之比r1r2=41;向心加速度a=,變軌前后衛星的向心加速度之比a1a2=116,故A錯誤,B正確;C.衛星運動的周期,變軌前后衛星的周期之比==,故C錯誤;D.衛星運動的角速度,變軌前后衛星的角速度之比==,故D錯誤.3、C【解析】
A.由圖可知,在0-4s內力F先向正方向,再向反方向,故質點先加速再減速到0,速度方向不變,位移增加,故A錯誤;B.在0-4s內,速度先增加后減小,動量先增加后減小,故B錯誤;C.0到8s內,一半時間的沖量為正,另一半時間的沖量為負,則總的沖量為0,故C正確;D.因8s內總的沖量為0,根據動量定理,可知動量的變化為0,即初末速度為0,則動能的變化量為0,F做功為0,故D錯誤。故選C。4、D【解析】
A.由圖知在0~t0時間內甲車速度大于乙車的速度,故是甲車在追趕乙車,所以A錯誤;B.0~2t0時間內甲車平均速度的大小,乙車平均速度,所以B錯誤;D.由題意知,圖中陰影部分面積即為位移s0,根據幾何關系知,三角形ABC的面積對應位移s0∕3,所以可求三角形OCD的面積對應位移s0∕6,所以0—to時間內甲車發生的位移為s=s0+s0∕6得s0=s故D正確;C.2t0時刻甲、乙兩車間的距離即為三角形ABC的面積即s0∕3,所以C錯誤.故選D。5、D【解析】A物體先向負方向做減速運動,然后在向正方向做加速運動;B物體一直向正方向加速,故選項A錯誤;直線的斜率等于加速度,則A、B兩物體的加速度在前4s內大小相等方向相同,選項B錯誤;前4s內兩物體運動方向相反,因不知起始位置,則A、B兩物體在前4s內可能相遇,選項C錯誤;A、B兩物體若在6s時相遇,則計時開始時二者相距12點睛:能從圖象中獲取盡量多的信息是解決圖象問題的關鍵,在同一個坐標系中要正確比較各個圖象表示的運動情況,明確圖象斜率的含義,最好能把圖象和實際運動想結合起來.6、B【解析】
A.金屬的逸出功大小和截止頻率都取決于金屬材料本身,用光照射某種金屬,要想發生光電效應,要求入射光的頻率大于金屬的截止頻率,入射光的能量為,只有滿足便能發生光電效應,所以金屬的逸出功為即金屬的截止頻率為所以A錯誤;B.使光電流減小到0的反向電壓稱為遏制電壓,為再根據愛因斯坦的光電效應方程,可得光電子的最大初動能為所以該金屬的遏止電壓為所以B正確;C.增大入射光的強度,單位時間內的光子數目會增大,發生了光電效應后,單位時間內發射的光電子數將增大,所以C錯誤;D.由愛因斯坦的光電效應方程可知,增大入射光的頻率,光電子的最大初動能將增大,所以D錯誤。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.相等質量的甲,乙兩種不同材料的滑塊分別無初速放在傳送帶底端,最終都與傳送帶速度相等,動能增加量相同,但甲的速度增加的慢,說明甲受到的摩擦力小,故甲滑塊與皮帶的動摩擦因數小于乙滑塊與皮帶的動摩擦因數,故A錯誤;B.由于動能增加量相同,重力勢能增加也相同,故甲、乙兩滑塊機械能變化量相同,故B正確;CD.動能增加量相同,即得相對位移滑塊與皮帶間摩擦生熱為等于系統內能的增加量,根據知甲滑塊與皮帶摩擦產生的熱量大于乙滑塊與皮帶摩擦產生的熱量,電動機對皮帶做的功等于系統摩擦產生的內能和滑塊機械能的增加量,由于滑塊機械能增加相同,則甲運動時電動機對皮帶所做的功大于乙運動時電動機對皮帶所做的功,故C正確,D錯誤。故選BC。8、AD【解析】
A.線框穿出磁場的過程中,線框內磁通量減小,由楞次定律可知,線框中會產生順時針方向的感應電流,故A正確;B.線框穿出磁場的過程中,線框所受安培力若大于重力,則線框做減速運動,受到的安培力減小,線框所受安培力若小于重力,則線框做減加速運動,受到的安培力增大,故B錯誤;CD.線框穿出磁場的過程中,線框所受安培力若小于重力,則線框做加速運動,速度增大,產生的感應電流增大,所受安培力增大,當安培力增大到等于重力時,做勻速運動,不會出現速度先增大后減小的情況,故C錯誤D正確。故選:AD。9、AD【解析】
A.據題意知,衛星與地球同步繞太陽做圓周運動,則衛星繞太陽運動周期和地球公轉周期相等,故A正確;B.衛星受的合力為地球和太陽對它引力的合力,這兩個引力方向相同,合力不為零,處于非平衡狀態,故B錯誤;C.由于衛星與地球繞太陽做圓周運動的周期相同,衛星的軌道半徑大,根據公式分析可知,衛星繞太陽運動的向心加速度大于地球繞太陽運動的向心加速度,故C錯誤;D.由題可知,衛星在L1點與L2點的周期與角速度是相等的,衛星的合力提供向心力,根據向心力的公式可知,在L1點處的半徑小,所以在L1點處的合力小,故D正確。故選AD。10、BC【解析】
AB.不加電場時根據動能定理得mghab=5Ek0-Ek0=4Ek0解得故A錯誤,B正確;CD.加電場時,根據動能定理得mghab+Uacq=13Ek0-Ek0
解得故C正確,D錯誤;故選BC。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、B半徑一定,角速度大小不變時,加速度大小也不變;角速度增大時,加速度也增大轉速(或角速度)手機到圓心的距離(或半徑)刻度尺【解析】
(1)[1]由圖乙可知,時,加速度大小不變,角速度大小也不變,所以此時桌面在做勻速圓周運動,所以B正確,ACD錯誤。故選B。(2)[2]由圖乙可以看出,加速度和角速度的變化曲線大致一樣,所以可以得到的結論是:半徑一定時,角速度大小不變時,加速度大小也不變;角速度增大時,加速度也增大。(3)[3][4]物體做圓周運動的加速度為若要研究加速度與半徑的關系,應該保持轉速(或角速度)不變,改變手機到圓心的距離(或半徑);[5]所以還需要的測量儀器是刻度尺。12、12.40mgl【解析】
(1)[1]游標卡尺的主尺讀數為12mm,游標讀數為則游標卡尺的最終讀數為(3)[2]小球B通過光電門的瞬時速度A、B轉動的半徑之比為1:2,A、B的角速度相等,根據知A、B的速度之比為1:2,所以A的瞬時速度系統動能增加量[3]系統重力勢能的減小量四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指
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