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青海省大通回族土族自治縣第一完全中學2024-2025學年高三第一次調研測試物理試卷考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請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、2019年11月5日我國成功發射第49顆北斗導航衛星,標志著北斗三號系統3顆地球同步軌道衛星全部發射完畢。人造衛星的發射過程要經過多次變軌方可到達預定軌道,在發射地球同步衛星的過程中,衛星從圓軌道I的A點先變軌到橢圓軌道II,然后在B點變軌進人地球同步軌道III,則()A.衛星在軌道II上過A點的速率比衛星在軌道II上過B點的速率小B.若衛星在I、II、III軌道上運行的周期分別為T1、T2、T3,則T1<T2<T3C.衛星在B點通過減速實現由軌道II進人軌道ID.該衛星在同步軌道III上的運行速度大于7.9km/s2、如圖,、兩盞電燈完全相同.當滑動變阻器的滑動頭向右移動時,則()A.燈變亮,燈變亮 B.燈變暗,燈變亮C.燈變暗,燈變暗 D.燈變亮,燈變暗3、一個質量為4kg的物體,在四個共點力作用下處于平衡狀態,當其中兩個大小分別為5N和7N的力突然同時消失,而另外兩個恒力不變時,則物體()A.可能做勻速圓周運動B.受到的合力可能變為15NC.將一定做勻加速直線運動D.可能做加速度為a=2m/s2勻變速曲線運動4、光滑絕緣水平面內有一電場,其一條電場線沿x軸方向且電勢隨坐標x變化的關系如圖所示,一質量為m,帶電荷量為q(q>0)的小球在該電場線上O點以一定速度向x軸正向釋放且能過點。小球沿該電場線做直線運動。則()A.小球在間做勻加速直線運動,在后做加速度減小的加速運動B.小球在處動能最小,電勢能最大C.小球在和處加速度相同D.小球在處時的速度是在處時的二倍5、用手水平的托著書,使它做下述各直線運動,手對書的作用力最大的情況是()A.向下的勻加速運動 B.向上的勻減速運動C.向左的勻速運動 D.向右的勻減速運動6、吊蘭是常養的植物盆栽之一,如圖所示是懸掛的吊蘭盆栽,四條等長的輕繩與豎直方向夾角均為30°,花盆總質量為2kg,取g=10m/s2,則每根輕繩的彈力大小為()A.5N B. C.10N D.20N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,水平面上的同一區域介質內,甲、乙兩列機械波獨立傳播,傳播方向互相垂直,波的頻率均為2Hz。圖中顯示了某時刻兩列波的波峰與波谷的情況,實線為波峰,虛線為波谷。甲波的振幅為5cm,乙波的振幅為10cm。質點2、3、5共線且等距離。下列說法正確的是()A.質點1的振動周期為0.5sB.質點2的振幅為5cmC.圖示時刻質點2、4的豎直高度差為30cmD.圖示時刻質點3正處于平衡位置且向上運動E.從圖示的時刻起經0.25s,質點5能通過的路程為30cm8、如圖所示,A、B兩滑塊質量分別為2kg和4kg,用一輕繩將兩滑塊相連后分別置于兩等高的水平面上,并用手按著兩滑塊不動。第一次是將一輕質動滑輪置于輕繩上,然后將一質量為4kg的鉤碼C掛于動滑輪上,只釋放A而按著B不動;第二次是將鉤碼C取走,換作豎直向下的40N的恒力作用于動滑輪上,只釋放B而按著A不動。重力加速度g=10m/s2,不計一切摩擦,則下列說法中正確的是()A.第一次操作過程中,滑塊A和鉤碼C加速度大小相同B.第一次操作過程中,滑塊A的加速度為C.第二次操作過程中,繩張力大小為20ND.第二次操作過程中,滑塊B的加速度為10m/s29、下列說法正確的是()A.根據熱力學定律知,熱量能夠從高溫物體傳到低溫物體,但不能從低溫物體傳到高溫物體B.當分子間距離變小時,分子間的作用力可能減小,也可能增大C.墨汁滴入水中,墨汁的擴散運動是由于碳粒和水分子產生化學反應而引起的D.在宇宙飛船中的水滴呈球形是因為失重的水的表面張力作用的結果E.石墨和金剛石的物理性質不同,是由于組成它們的物質微粒排列結構不同10、如圖,方向豎直向上的勻強磁場中固定著兩根位于同一水平面內的足夠長平行金屬導軌,導軌上靜止著與導軌接觸良好的兩根相同金屬桿1和2,兩桿與導軌間的動摩擦因數相同且不為零,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力。現用平行于導軌的恒力F拉金屬桿2使其開始運動,在足夠長時間里,下列描述兩金屬桿的速度v隨時間t變化關系的圖像中,可能正確的是()A. B. C. D.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)某同學查閱電動車使用說明書知道自家電動車的電源是鉛蓄電池,他通過以下操作測量該電池的電動勢和內電阻.(1)先用多用電表粗測電池的電動勢.把多用電表的選擇開關撥到直流電壓50V擋,將兩表筆與電池兩極接觸,電表的指針位置如圖甲所示,讀數為________V.(2)再用圖乙所示裝置進行精確測量.多用電表的選擇開關撥向合適的直流電流擋,與黑表筆連接的應是電池的________極.閉合開關,改變電阻箱的阻值R,得到不同的電流值I,根據實驗數據作出圖象如圖丙所示.已知圖中直線的斜率為k,縱軸截距為b,電流檔的內阻為rA,則此電池的電動勢E=________,內阻r=________(結果用字母k、b、rA表示).(3)多用表直流電流檔的內阻對電動勢的測量值大小________(選填“有”或“無”)影響.12.(12分)在測定電容器電容的實驗中,將電容器、電壓傳感器、阻值為3kΩ的電阻R、電源、單刀雙擲開關S按圖甲所示電路圖進行連接。先使開關S與1相連,電源給電容器充電,充電完畢后把開關S擲向2,電容器放電,直至放電完畢,實驗得到的與電壓傳感器相連接的計算機所記錄的電壓隨時間變化的圖線如圖乙所示,圖丙為由計算機對圖乙進行數據處理后記錄了“峰值”及圖線與時間軸所圍“面積”的圖像。(1)根據圖甲所示的電路,觀察圖乙可知:充電電流與放電電流方向________(填“相同”或“相反”),大小都隨時間________(填“增大”或“減小”)。(2)該電容器的電容為________F(結果保留兩位有效數字)。(3)某同學認為:仍利用上述裝置,將電壓傳感器從電阻兩端改接在電容器的兩端,也可以測出電容器的電容值,請你分析并說明該同學的說法是否正確________。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)如圖甲所示,兩根由弧形部分和直線部分平滑連接而成的相同光滑金屬導軌平行放置,弧形部分豎直,直線部分水平且左端連線垂直于導軌,已知導軌間距為L。金屬桿a、b長度都稍大于L,a桿靜止在弧形部分某處,b桿靜止在水平部分某處。水平區域有豎直向上的勻強磁場,磁感應強度為B。a桿從距水平導軌高度h處釋放,運動過程中a桿沒有與b桿相碰,兩桿與導軌始終接觸且垂直。已知a、b的質量分別為2m和m,電阻分別為2R和R,重力加速度為g;導軌足夠長,不計電阻。(1)求a桿剛進入磁場時,b桿所受安培力大小;(2)求整個過程中產生的焦耳熱;(3)若a桿從距水平導軌不同高度h釋放,則要求b桿初始位置與水平導軌左端間的最小距離x不同。求x與h間的關系式,并在圖乙所示的x2-h坐標系上畫出h=hl到h=h2區間的關系圖線。14.(16分)如圖所示,在水平地面上固定一傾角為θ的光滑斜面,一勁度系數為k的輕質彈簧的一端固定在斜面底端,彈簧處于自然狀態。一質量為m的滑塊從距離彈簧上端s處由靜止釋放,設滑塊與彈簧接觸過程中沒有能量損失,彈簧始終處于彈性限度內,重力加速度為g。(1)求滑塊與彈簧上端接觸瞬間速度v0的大小;(2)若滑塊在沿斜面向下運動的整個過程中最大速度為vm,求滑塊從釋放到速度為vm的過程中彈簧的彈力所做的功W。15.(12分)圖示裝置可用來測定水的折射率.當圓柱形容器內未裝水時,從A點沿AB方向能看到對邊上的點E;當容器內裝滿水時,仍沿AB方向看去,恰好看到底面直徑CD上的點D.測得容器直徑CD=12cm,高BC=16cm,DE=7cm.已知光在真空中的傳播速度為c=3.0×108m/s,求:①水的折射率n;②光在水中的傳播速度v.

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、B【解析】

A.衛星在軌道II上從A點到B點,只有受力萬有引力作用,且萬有引力做負功,機械能守恒,可知勢能增加,動能減小,所以衛星在軌道II上過B點的速率小于過A點的速率,故A錯誤;B.根據開普勒第三定律可知軌道的半長軸越大,則衛星的周期越大,所以有T1<T2<T3,故B正確;C.衛星在B點通過加速實現由軌道II進人軌道III,故C錯誤;D.7.9km/s即第一宇宙速度,是近地衛星的環繞速度,也是衛星做勻圓周運動最大的環繞速度,而同步衛星的軌道半徑要大于近地衛星的軌道半徑,所以同步衛星運行的線速度一定小于第一宇宙速度,故D錯誤。故選B。2、D【解析】當滑出向右移動時,滑動變阻器連入電路的電阻增大,所以外電路電阻增大,路端電壓增大,總電流減小,即B中的電流減小,所以B變暗,B兩端的電壓減小,而路端電壓是增大的,所以并聯電路兩端的電壓增大,即A兩端的電壓增大,所以A變亮,D正確.3、D【解析】

根據平行四邊形定則,大小分別為5N和7N的力的合力最大為12N,最小為2N,物體在四個共點力作用下處于平衡狀態,說明另兩個恒力的合力最大也為12N,最小為2N,根據牛頓第二定律,當其中兩個大小分別為5N和7N的力突然同時消失,質量為4kg的物體產生的加速度最大為a=3m/s2,最小為a=0.5m/s2,但由于合力的方向與速度方向關系不知,只能說明物體做勻變速運動,可能是直線運動或勻變速曲線運動,但不可能做勻速圓周運動,故ABC錯誤,D正確。故選D。4、B【解析】

A.沿電場線方向電勢降低,帶正電的小球從到逆著電場線運動,做減速運動,從之后做加速運動,A錯誤;B.小球運動過程中僅有電場力做功,電勢能和動能相互轉化,根據電勢能可知帶正電的小球在處電勢能最大,動能最小,B正確;C.圖像斜率的物理意義為場強,即小球在和處圖像斜率不同,所以場強大小不同,根據牛頓第二定律結合A選項分析可知小球在和處加速度大小、方向均不同,C錯誤;D.小球的初動能不為零,在和位置的速度比例關系無法求解,D錯誤。故選B。5、D【解析】

向下的勻加速運動或向上的勻減速運動時,書的加速度向下,處于失重狀態,手對書的作用力小于書的重力;向左的勻速運動時,手對書的作用力等于書的重力;向右的勻減速運動時,加速度向左,根據牛頓第二定律分析得知,手對書的作用力大于書的重力。所以向右的勻減速運動時,手對書的作用力最大,故ABC錯誤,D正確;故選D。6、B【解析】

根據對稱性可知,每根繩的拉力大小相等,設每根繩的拉力大小為F。在豎直方向由平衡條件得:4Fcos30°=G解得:F=N。A.5N,與結論不相符,選項A錯誤;B.,與結論相符,選項B正確;C.10N,與結論不相符,選項C錯誤;D.20N,與結論不相符,選項D錯誤;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、ACE【解析】

A.質點1的振動周期為,選項A正確;B.質點2為谷谷相遇點,為振動加強點,則其振幅為15cm,選項B錯誤;C.質點2、4都是振動加強點,圖示時刻質點2在波谷,位移為-15cm,質點4在波峰,位移為+15cm,則此時刻2、4的豎直高度差為30cm,選項C正確;D.圖示時刻質點3正處于波峰和波谷的中間位置,即在平衡位置,根據波的傳播方向可知,此時向下運動,選項D錯誤;E.質點5為振動加強點,從圖示的時刻起經0.25s=0.5T,質點5能通過的路程為2(A1+A2)=30cm,選項E正確。故選ACE。8、BC【解析】

A.第一次操作過程中,因AC移動的位移之比為2:1,則滑塊A和鉤碼C加速度大小之比為2:1,選項A錯誤;B.第一種方式:只釋放A而B按著不動,設繩子拉力為T1,C的加速度為a1,

對A根據牛頓第二定律可得T1=mAaA對C根據牛頓第二定律可得mCg-2T1=mCa1根據題意可得aA=2a1聯立解得選項B正確;C.第二種方式:只釋放B而A按著不動,換作豎直向下的40N的恒力作用于動滑輪上,

則繩張力大小為20N,選項C正確;D.對B受力分析,根據牛頓第二定律可得T2=mBaB根據題意可得T2=20N聯立解得aB=5m/s2故D錯誤。

故選BC。9、BDE【解析】

A.熱力學第二定律可以知道熱量能夠從高溫物體傳到低溫物體,但也能從低溫物體傳到高溫物體但引起其它變化,故A錯誤;B.分子間有間隙,存在著相互作用的引力和斥力,當分子間距離比較大時表現為引力,當分子間距離減小時,分子引力先增大后減小;當表現為斥力時分子間距離變小時分子力增大,故B正確;C.墨汁的擴散運動是因為微粒受到的來自各個方向的液體分子的撞擊作用不平衡引起的,故C錯誤;D.在宇宙飛船中的水滴呈球形是因為失重的水的表面張力作用的結果,故D正確;E.石墨和金剛石的物理性質不同是因為組成它們的物質微粒排列結構不同造成的,故E正確。故選BDE。10、BD【解析】

AB.當力F作用到桿2上時,桿2立刻做加速運動,隨著速度的增加產生感應電流,從而產生向左的安培力,此時的加速度則隨速度增加,桿2做加速度減小的加速運動,當加速度減為零時做勻速運動;此時對桿1所受的安培力若小于最大靜摩擦力,則此過程中桿1始終不動,則圖像A錯誤,B正確;CD.由上述分析可知,若安培力增加到一定值時桿2開始運動,則隨著安培力的增加,棒2做加速度逐漸增加的加速運動,桿1做加速度減小的加速運動,當兩桿的加速度相等時,兩桿的速度差恒定,此時兩桿所受的安培力恒定,加速度恒定,則選項C錯誤,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、12.0;負無【解析】

(1)[1].電壓檔量程為50V,則最小分度為1V,則指針對應的讀數為12.0V;

(2)[2].作為電流表使用時,應保證電流由紅表筆流進,黑表筆流出,故黑表筆連接的是電池的負極;

[3][4].由閉合電路歐姆定律可得:變形可得:則由圖可知:則可解得:(3)[5].由于多用表存在內電阻,所以由閉合電路歐姆定律得:E=IR+I(RA+r)變形為:由圖象可知斜率和不考慮多用表的內電阻時相同,所以多用表的內電阻對電源電動勢的測量結果無影響。12、相反減小1.0×10-2正確【解析】

(1)[1][2]根據圖甲所示的電路,觀察圖乙可知充電電流與放電電流方向相反,大小都隨時間減小;(2)[3]根據充電時電壓—時間圖線可知,電容器的電荷量為:Q=It=t而電壓的峰值為Um=6V,則該電容器的電

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