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文檔簡介
吉林省白城市通渭縣三校2024-2025學年高三下學期第二次調研物理試題試卷注意事項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、近年來,人類發射了多枚火星探測器,火星進行科學探究,為將來人類登上火星、開發和利用火星資源奠定了堅實的基礎。假設火星探測器環繞火星做“近地”勻速圓周運動,若測得該探測器運動的周期為,則可以算得火星的平均密度,式中是一個常量,該常量的表達式為(已知引力常量為)A. B. C. D.2、關于光電效應,下列說法正確的是()A.光電子的動能越大,光電子形成的電流強度就越大B.光電子的最大初動能與入射光的頻率成正比C.對于任何一種金屬,都存在一個“最大波長”,入射光的波長必須小于這個波長,才能產生光電效應D.用不可見光照射金屬一定比用可見光照射同種金屬逸出的光電子的初動能大3、如圖所示,放在光滑水平桌面上的、木塊之間夾著一被壓縮的彈簧。現釋放彈簧,、木塊被彈開后,各自在桌面上滑行一段距離飛離桌面。的落地點到桌左邊的水平距離為,的落地點到桌右邊的水平距離為,則()A.、離開彈簧時的速度大小之比為1∶2B.、離開彈簧時的速度大小之比為2∶1C.、質量之比為1∶2D.、質量之比為1∶14、如圖所示,兩長直導線P和Q垂直于紙面固定放置,兩者之間的距離為l,在兩導線中通有方向垂直于紙面向里的電流.在紙面內與兩導線距離均為l的a點,每根通電直線產生的磁場磁感應強度大小均為B.若在a點平行于P、Q放入一段長為L的通電直導線,其電流大小為I,方向垂直紙面向外,則關于它受到的安培力說法正確的是A.大小等于BIL,方向水平向左B.大小等于BIL,方向水平向右C.大小等于,方向豎直向下D.大小等于,方向豎直向上5、心電圖儀是將心肌收縮產生的脈動轉化為電壓脈沖的儀器,其輸出部分可等效為一個不計內阻的交流電源,其電壓U1會隨著心跳頻率發生變化。如圖所示,心電儀與一理想變壓器的初級線圈相連接,揚聲器(等效為一個定值電阻)與一滑動變阻器連接在該變壓器的次級線圈。則()A.保持滑動變阻器滑片P不動,當U1變小時,揚聲器的功率變大B.保持滑動變阻器滑片P不動,當U1變小時,原線圈電流I1變小C.若保持U1不變,將滑動變阻器滑片P向右滑,揚聲器獲得的功率增大D.若保持U1不變,將滑動變阻器滑片P向右滑,副線圈的電流I2增大6、如圖,AC、BD為圓的兩條互相垂直的直徑,圓心為O,半徑為R,將等電量的異種點電荷Q放在圓周上,它們的位置關于AC對稱,+Q與O點的連線和OC間夾角為30°,靜電常量為k,則()A.O點的電場強度大小為B.O點的電場強度方向由O指向AC.O點電勢小于C點電勢D.試探電荷q從B點移到D點過程中,電勢能始終不變二、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、如圖,電源內阻不能忽略,電流表和電壓表均為理想電表,R1=R2<R3<R4,下列說法中正確的是()A.若R2短路,電流表示數變小,電壓表示數變小B.若R2斷路,電流表示數變大,電壓表示數為零C.若R1短路,電流表示數變小,電壓表示數為零D.若R4斷路,電流表示數變小,電壓表示數變大8、如圖所示,一個碗口水平、內壁光滑的半球形碗固定在水平桌面上,在球心O點固定一電荷量為Q的帶正電金屬球,兩個質量相等的絕緣帶電小球A和B分別緊貼著內壁在水平面內做勻速圓周運動。若小球A、B所帶電荷量很少,兩者間的作用力忽略不計,且金屬球和帶電小球均可視為質點,取無窮遠處電勢為零,則下列說法正確的是()A.小球A運動軌跡上各點的電場強度相同B.小球A運動軌跡上各點的電勢相等C.小球A的電荷量大于小球B的電荷量D.小球A的角速度大于小球B的角速度9、殲-15飛機是我國研制的多用途艦載戰斗機。某飛行訓練中,第一次艦保持靜止,飛機從靜止開始沿甲板運動,當飛機的速度為v時通過的距離為x1,經歷的時間為t1;第二次艦以速度v0勻速運動,飛機相對甲板由靜止開始沿艦運動的同方向加速,當飛機相對海面的速度為v時沿甲板通過的距離為x2,經歷的時間為t2。設兩次飛機均做勻加速運動且加速度大小相等。則()A. B. C. D.10、如圖所示是導軌式電磁炮的原理結構示意圖。兩根平行長直金屬導軌沿水平方向固定,其間安放炮彈。炮彈可沿導軌無摩擦滑行,且始終與導軌保持良好接觸。內阻為r可控電源提供的強大恒定電流從一根導軌流入,經過炮彈,再從另一導軌流回電源,炮彈被導軌中的電流形成的磁場推動而發射。在發射過程中,該磁場在炮彈所在位置始終可以簡化為磁感應強度為B的垂直平行軌道勻強磁場。已知兩導軌內側間距L,炮彈的質量m,炮彈在導軌間的電阻為R,若炮彈滑行s后獲得的發射速度為v。不計空氣阻力,下列說法正確的是()A.a為電源負極B.電磁炮受到的安培力大小為C.可控電源的電動勢是D.這一過程中系統消耗的總能量是三、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)在探究變壓器線圈兩端的電壓與匝數的關系實驗中,小李同學采用了如圖所示的可拆式變壓器(鐵芯不閉合)進行研究(1)實驗還需下列器材中的__________(多選);(2)實驗中,上圖中變壓器的原線圈接“0;8”接線柱,副線圈接線“0;4”接線柱,當副線圈所接電表的示數為5.0V,則所接電源電壓檔位為_______。A.18.0VB.10.0VC.5.0VD.2.5V12.(12分)用如圖甲所示裝置研究平拋運動。將白紙和復寫紙對齊重疊并固定在豎直的硬板上。鋼球沿斜槽軌道PQ滑下后從Q點飛出,落在水平擋板MN上。由于擋板靠近硬板一側較低,鋼球落在擋板上時,鋼球側面會在白紙上擠壓出一個痕跡點。移動擋板,重新釋放鋼球,如此重復,白紙上將留下一系列痕跡點。(1)下列實驗條件必須滿足的有____________;A.斜槽軌道光滑B.斜槽軌道末段水平C.擋板高度等間距變化D.每次從斜槽上相同的位置無初速度釋放鋼球(2)為定量研究,建立以水平方向為軸、豎直方向為軸的坐標系;a.取平拋運動的起始點為坐標原點,將鋼球靜置于Q點,鋼球的_______(選填“最上端”、“最下端”或者“球心”)對應白紙上的位置即為原點;在確定軸時_______(選填“需要”或者“不需要”)軸與重錘線平行;b.若遺漏記錄平拋軌跡的起始點,也可按下述方法處理數據:如圖乙所示,在軌跡上取A、B、C三點,AB和BC的水平間距相等且均為,測得AB和BC的豎直間距分別是和,則_______(選填“大于”、“等于”或者“小于”)。可求得鋼球平拋的初速度大小為_______(已知當地重力加速度為,結果用上述字母表示)。(3)為了得到平拋物體的運動軌跡,同學們還提出了以下三種方案,其中可行的是_______;A.從細管水平噴出穩定的細水柱,拍攝照片,即可得到平拋運動軌跡B.用頻閃照相在同一底片上記錄平拋小球在不同時刻的位置,平滑連接各位置,即可得到平拋運動軌跡C.將鉛筆垂直于豎直的白紙板放置,筆尖緊靠白紙板,鉛筆以一定初速度水平拋出,將會在白紙上留下筆尖的平拋運動軌跡(4)伽利略曾研究過平拋運動,他推斷:從同一炮臺水平發射的炮彈,如果不受空氣阻力,不論它們能射多遠,在空中飛行的時間都一樣。這實際上揭示了平拋物體_______。A.在水平方向上做勻速直線運動B.在豎直方向上做自由落體運動C.在下落過程中機械能守恒四、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)一位同學的家住在一座25層的高樓內,他每天乘電梯上樓,經過多次仔細觀察和反復測量,他發現電梯啟動后的運動速度符合如圖所示的規律,他就根據這一特點在電梯內用臺秤、重物和停表測量這座樓房的高度。他將臺秤放在電梯內,將重物放在臺秤的托盤上,電梯從第一層開始啟動,經過不間斷地運行,最后停在最高層,在整個過程中,他沒有來得及將臺秤的示數記錄下來,假設在每個時間段內臺秤的示數都是穩定的,重力加速度g取10m/s2;(1)電梯在0—3.0s時間段內臺秤的示數應該是多少?(2)根據測量的數據,計算該座樓房每一層的平均高度。時間/s臺秤示數/kg電梯啟動前5.00—3.03.0—13.05.013.0—19.04.619.0以后5.014.(16分)如圖1所示,在直角坐標系xOy中,MN垂直x軸于N點,第二象限中存在方向沿y軸負方向的勻強電場,Oy與MN間(包括Oy、MN)存在均勻分布的磁場,取垂直紙面向里為磁場的正方向,其感應強度隨時間變化的規律如圖2所示。一比荷的帶正電粒子(不計重力)從O點沿紙面以大小v0=、方向與Oy夾角θ=60°的速度射入第一象限中,已知場強大小E=(1+),ON=L(1)若粒子在t=t0時刻從O點射入,求粒子在磁場中運動的時間t1;(2)若粒子在0~t0之間的某時刻從O點射入,恰好垂直y軸進入電場,之后從P點離開電場,求從O點射入的時刻t2以及P點的橫坐標xP;(3)若粒子在0~t0之間的某時刻從O點射入,求粒子在Oy與MN間運動的最大路程s。15.(12分)如圖所示,直角坐標系xOy處于豎直平面內,x軸沿水平方向,在y軸右側存在電場強度為E1、水平向左的勻強電場,在y軸左側存在勻強電場和勻強磁場,電場強度為E2,方向豎直向上,勻強磁場的磁感應強度,方向垂直紙面向外。在坐標為(0.4m,0.4m)的A點處將一帶正電小球由靜止釋放,小球沿直線AO經原點O第一次穿過y軸。已知,重力加速度為,求:(1)小球的比荷()及小球第一次穿過y軸時的速度大小;(2)小球第二次穿過y軸時的縱坐標;(3)小球從O點到第三次穿過y軸所經歷的時間。
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】
由萬有引力定律,知得又而火星探測器繞火星做“近地”圓周運動,有,解得故題中的常量故選C。2、C【解析】
A.單位時間經過電路的電子數越多,電流越大,而光電子的動能越大,光電子形成的電流強度不一定越大,A錯誤;B.由愛因斯坦的光電效應方程可知,光電子的最大初動能與入射光的頻率成一次函數關系,不成正比,B錯誤;C.入射光的頻率大于金屬板的極限頻率或入射光的波長小于金屬板的極限波長,才能產生光電效應,C正確;D.不可見光的頻率不一定比可見光的頻率大,因此用不可見光照射金屬不一定比用可見光照射同種金屬產生的光電子的初動能大,D錯誤.故選C。3、A【解析】
AB.由于、下落的高度相同,則下落過程中的時間相同,兩者做平拋運動,水平方向的分運動為勻速直線運動,則水平初速度之比等于水平位移之比則A正確,B錯誤;CD.、被彈開的過程,對于、和彈簧構成的系統,動量守恒,則可得則C、D均錯誤。故選A。4、D【解析】
a點所在通電直導線的受力分析如圖所示:由題意得:,,安培力合力為,方向豎直向上,故D正確,ABC錯誤.5、B【解析】
AB.保持滑動變阻器滑片P不動,當U1變小時,根據變壓器原副線圈的電壓與匝數關系可知,次級電壓U2減小,則揚聲器的功率變小;次級電流減小,則初級電流I1也減小,選項A錯誤,B正確;CD.若保持U1不變,則次級電壓U2不變,將滑動變阻器滑片P向右滑,則R電阻變大,次級電流I2減小,則揚聲器獲得的功率減小,選項CD錯誤。故選B。6、A【解析】
AB.兩電荷在O點的場強大小為E1=E2=k夾角為120°根據平行四邊形定則知合場強為E=E1=E2=k方向平行兩個電荷的連線向右,故A正確,B錯誤;C.等量正負點電荷連線的中垂線上電勢相等,因而φO=φC,故C錯誤;D.如果只有+Q存在,則B點電勢大于D點電勢;如果只有-Q存在,同樣是B點電勢大于D點電勢;由于電勢是標量,所以兩個場源電荷同時存在時,依然有B點電勢大于D點電勢,故試探電荷q從B點移到D點過程中,電勢能是變化的,故D錯誤。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、BC【解析】
由圖可知電路結構,則由各電阻的變化可知電路中總電阻的變化,由閉合電路歐姆定律可知電流的變化、內電壓及路端電壓的變化,再分析局部電路可得出電流有及電壓表的示數的變化。【詳解】A.若R2短路,則總電阻減小,電路中電流增大,內電壓增大,路端電壓減小,而外電路并聯,故流過A中的電流減小,電流表示數減小;電壓表由測R1兩端的電壓變為測R3兩端的電壓,由題意可知,電壓表的示數變大,故A錯誤;B.若R2斷路,則總電阻增大,則電路中電流減小,內電壓減小,路端電壓增大,電流表示數增大;因右側電路斷路,故電壓表示數變為零,故B正確;C.若R1短路,則總電阻減小,電路中電流增大,內電壓增大,路端電壓減小,而外電路并聯,故流過A中的電流減小,電流表示數減小;電壓表測R1兩端的電壓,R1短路,電壓為零,所以電壓表示數為零,故C正確;D.若R4斷路,則總電阻增大,總電流減小,故路端電壓增大,因右側并聯電路沒有變化,故電流表示數增大;電壓表示數增大,故D錯誤。故選BC。8、BD【解析】
A.小球A運動軌跡上的各點到O點的距離相等,根據點電荷的場強表達式可知小球A運動軌跡上各處的電場強度大小相等、方向不同,A錯誤;B.以O為球心的同一球面是等勢面,小球A運動軌跡上的各點電勢相等,B正確;C.帶電小球的電性無法確定,所以電荷量大小無法確定,C錯誤;D.對于任意一球,設其軌道上某點與O點連線與豎直方向的夾角為,碗的半徑為R,由牛頓第二定律又解得一定,越大,角速度越大,所以小球A的角速度大于小球B的角速度,D正確。故選BD。9、BC【解析】
當艦靜止時,根據運動學公式有:v=at1v2=2ax1當艦運動時,有v-v0=at2整理得:故BC正確,AD錯誤。故選BC。10、AD【解析】
A.若電源a、b分別為負極、正極,根據左手定則可知,受到的安培力向右,則導體滑塊可在磁場中向右加速;故A正確;B.因安培力F=BIL,根據動能定理所以選項B錯誤;C.由勻加速運動公式由安培力公式和牛頓第二定律,有F=BIL=ma根據閉合電路歐姆定律根據閉合電路歐姆定律聯立以上三式解得選項C錯誤;D.因這一過程中的時間為所以系統產生的內能為Q=I2(R+r)t聯立解得炮彈的動能為由能的轉化與守恒定律得這一過程中系統消耗的總能量為所以D正確。故選AD。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)BC(2)A【解析】(1)本實驗中,變壓器的原線圈應接在交流電源上;為了知道原、副線圈的電壓比和線圈匝數比之間的關系,還需要電壓表。故學生電源和電壓表兩個器材不能缺少,選BC;(2)①理想變壓器原、副線圈電壓和匝數的關系為U1U2=n【點睛】理想變壓器原、副線圈兩端電壓和各自匝數的關系為U1U212、BD球心需要大于ABB【解析】
(1)[1]因為本實驗是研究平拋運動,只需要每次實驗都能保證鋼球做相同的平拋運動,即每次實驗都要保證鋼球從同一高度處無初速度釋放并水平拋出,沒必要要求斜槽軌道光滑,因此A錯誤,BD正確;擋板高度可以不等間距變化,故C錯誤。故選BD。(2)a.[2][3]因為鋼球做平拋運動的軌跡是其球心的軌跡,故將鋼球靜置于Q點,鋼球的球心對應的白紙上的位置即為坐標原點(平拋運動的起始點);在確定軸時需要軸與重錘線平行。b.[4][5]由于平拋的豎直分運動是自由落體運動,故相鄰相等時間內豎直方向上的位移之比為1:3:5:…,故兩相鄰相等時間內豎直方向上的位移之比越來越大,因此大于;由,聯立解得(3)[6]將鉛筆垂直于豎直的白紙板放置,筆尖緊靠白紙板,鉛筆以一定初速度水平拋出,由于鉛筆受摩擦力作用,且不一定能保證鉛筆水平,鉛筆將不能始終保持垂直白紙板運動,鉛筆將發生傾斜,故不會在白紙上留下筆尖的平拋運動軌跡,故C不可行,AB可行。(4)[7]從同一炮臺水平發射的炮彈,如果不受空氣阻力,可認為做平拋運動,因此不論它們能射多遠,在空中飛行的時間都一樣,這實際上揭示了平拋物體在豎直方向上做自由落體運動,故選項B正確。四、計算題:本題共2小題
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