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文檔簡介
藏拉薩那曲第二高級中學2024-2025學年高三5月月考物理試題文試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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、某加濕器在電子元件控制下,通過的電流如圖所示,周期為1.0s,若等效工作電阻恒為,則該加濕器1小時消耗的電能約為()A.度 B.度 C.度 D.度2、如圖所示,一個小球從地面豎直上拋.已知小球兩次經過較低點A的時間間隔為TA,兩次經過較高點B的時間間隔為TB,重力加速度為g,則A、B兩點間的距離為(
)A. B.C. D.3、甲、乙兩物體零時刻開始從同一地點向同一方向做直線運動,位移-時間圖象如圖所示,則在0~t1時間內A.甲的速度總比乙大B.甲、乙位移相同C.甲經過的路程比乙小D.甲、乙均做加速運動4、將質量為1.00kg的模型火箭點火升空,50g燃燒的燃氣以大小為600m/s的速度從火箭噴口在很短時間內噴出。在燃氣噴出后的瞬間,火箭的動量大小為(噴出過程中重力和空氣阻力可忽略)A.30 B.5.7×102C.6.0×102 D.6.3×1025、北京時間2019年11月5日1時43分,我國成功發射了北斗系統的第49顆衛星。據介紹,北斗系統由中圓地球軌道衛星、地球靜止軌道衛星、傾斜地球同步軌道衛星三種衛星組成,其中中圓地球軌道衛星距地高度大約24萬千米,地球靜止軌道衛星和傾斜地球同步軌道衛星距地高度都是大約為3.6萬千米。這三種衛星的軌道均為圓形。下列相關說法正確的是()A.發射地球靜止軌道衛星的速度應大于B.傾斜地球同步軌道衛星可以相對靜止于某個城市的正上空C.根據題中信息和地球半徑,可以估算出中圓地球軌道衛星的周期D.中圓地球軌道衛星的向心加速度小于傾斜地球同步軌道衛星的向心加速度6、如圖所示,實線表示某電場中的電場線,但方向未知,虛線是某一帶負電的粒子通過該電場區域的運動軌跡,A、B是運動軌跡上的兩點。若帶電粒子在運動中只受電場力作用,在A、B兩點的電勢分別為、,加速度大小分別為、,速度大小分別為、,電勢能大小分別為、,則下列說法正確的是()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,在x軸的負方向,存在磁感應強度為B1,方向垂直于紙面向里的勻強磁場,在x軸的正方向,存在磁感應強度為B2,方向也垂直于紙面向里的勻強磁場,且B1∶B2=3∶2。在原點O處同時發射兩個質量分別為ma和mb的帶電粒子,粒子a以速率va沿x軸正方向運動,粒子b以速率vb沿x軸負方向運動,已知粒子a帶正電,粒子b帶負電,電荷量相等,且兩粒子的速率滿足mava=mbvb。若在此后的運動中,當粒子a第4次經過y軸(出發時經過y軸不算在內)時,恰與粒子b相遇。粒子重力不計。下列說法正確的是()A.粒子a、b在磁場B1中的偏轉半徑之比為3∶2B.兩粒子在y正半軸相遇C.粒子a、b相遇時的速度方向相同D.粒子a、b的質量之比為1∶58、我國北斗衛星導航系統(BDS)已經開始提供全球服務,具有定位、導航、授時、5G傳輸等功能。A、B為“北斗”系統中的兩顆工作衛星,其中A是高軌道的地球靜止同步軌道衛星,B是中軌道衛星。已知地球表面的重力加速度為g,地球的自轉周期為T0下列判斷正確的是()A.衛星A可能經過江蘇上空 B.衛星B可能經過江蘇上空C.周期大小TA=T0TB D.向心加速度大小aA<aB<g9、如圖所示,用等長的絕緣線分別懸掛兩個質量、電量都相同的帶電小球A和B,兩線上端固定于O點,B球固定在O點正下方。當A球靜止時,兩懸線的夾角為θ.下列方法中能保持兩懸線的夾角不變的是()A.同時使兩懸線長度減半B.同時使兩球的質量和電量都減半C.同時使A球的質量和電量都減半D.同時使兩懸線長度減半和兩球的電量都減半10、如圖所示,一彈性輕繩(繩的彈力與其伸長量成正比)一端固定在A點,彈性繩自然長度等于AB,跨過由輕桿OB固定的定滑輪連接一個質量為m的絕緣帶正電、電荷量為q的小球。空間中還存在著水平向右的勻強電場(圖中未畫出),且電場強度E=。初始時A、B、C在一條豎直線上,小球穿過水平固定的桿從C點由靜止開始運動,滑到E點時速度恰好為零。已知C、E兩點間距離為L,D為CE的中點,小球在C點時彈性繩的拉力為,小球與桿之間的動摩擦因數為0.5,彈性繩始終處在彈性限度內。下列說法正確的是A.小球在D點時速度最大B.若在E點給小球一個向左的速度v,小球恰好能回到C點,則v=C.彈性繩在小球從C到D階段做的功等于在小球從D到E階段做的功D.若保持電場強度不變,僅把小球電荷量變為2q,則小球到達E點時的速度大小v=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)某學習小組的同學要應用自由落體運動知識測當地重力加速度g,現已找來了如下器材:如圖所示的對稱“工”字形金屬薄片、鐵架臺及其附件、光電計時器1套。(1)根據實驗目的,需要的器材還有(____)A.天平B.打點計時器C.秒表、D.游標卡尺(2)需要測量的物理量除了“工”字形金屬薄片上、下水平部分的厚度d和它們之間豎直部分的長度L外(d<<L),還需要測量的物理量是_____(說明物理量名稱和表示它的字母符號);(3)用(2)中的物理量字母表示實驗中測重力加速度的表達式g=___。12.(12分)如圖甲為物理興趣小組設計的多用電表的電路原理圖。他們選用內阻Rg=10Ω、滿偏電流Ig=10mA的電流表、標識不清電源,以及由定值電阻、導線、滑動變阻器等組裝好的多用電表。當選擇開關接“3”時為量程250V的電壓表。該多用電表表盤如圖乙所示,下排刻度均勻,上排刻度線對應數值還沒有及時標出。(1)其中電阻R2=_____Ω。(2)選擇開關接“1”時,兩表筆接入待測電路,若指針指在圖乙所示位置,其讀數為________mA。(3)興趣小組在實驗室找到了一個電阻箱,利用組裝好的多用電表設計了如下從“校”到“測”的實驗:①將選擇開關接“2”,紅黑表筆短接,調節R1的阻值使電表指針滿偏;②將多用電表紅黑表筆與電阻箱相連,調節電阻箱使多用電表指針指在電表刻度盤中央C處,此時電阻箱如圖丙所示,則C處刻度線的標注值應為____。③用待測電阻Rx代替電阻箱接入兩表筆之間,表盤指針依舊指在圖乙所示位置,則計算可知待測電阻約為Rx=____Ω。(保留三位有效數字)④小組成員拿來一塊電壓表,將兩表筆分別觸碰電壓表的兩接線柱,其中______表筆(填“紅”或“黑”)接電壓表的正接線柱,該電壓表示數為1.45V,可以推知該電壓表的內阻為________Ω。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。14.(16分)一半徑為R10cm的半圓形玻璃磚放置在豎直平面上,其截面如圖所示。圖中O為圓心,MN為豎直方向的直徑。有一束細光線自O點沿水平方向射入玻璃磚,可以觀測到有光線自玻璃磚右側射出,現將入射光線緩慢平行下移,當入射光線與O點的距離為h6cm時,從玻璃磚右側射出的光線剛好消失。已知光在真空中的傳播速度為c3108m/s,則:(1)此玻璃的折射率為多少;(2)若h5cm,求光在玻璃磚中傳播的時間。15.(12分)我國是世界上開發利用地下水資源最早的國家之一,浙江余姚河姆渡古文化遺址水井,其年代距今約5700年。壓水井可以將地下水引到地面上,如圖所示,活塞和閥門都只能單向打開,提壓把手可使活塞上下移動,使得空氣只能往上走而不往下走。活塞往上移動時,閥門開啟,可將直管中的空氣抽到閥門上面;活塞向下移動時,閥門關閉,空氣從活塞處溢出,如此循環,地下水就在大氣壓的作用下通過直管被抽上來了。閥門下方的直管末端在地下水位線之下,地下水位線距離閥門的高度h=8m,直管截面積S=0.002m2,現通過提壓把手,使直管中水位緩慢上升4m。已知水的密度ρ=1.0×103kg/m3,外界大氣壓強p0=1.0×105Pa,重力加速度g=10m/s2,直管中的氣體可視為理想氣體:(1)若該裝置的機械效率η=0.4,求人對把手做的功;(2)求直管中剩余空氣質量△m與直管中原空氣質量m0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、C【解析】
根據有效值的定義,有解得:交流電的有效值電阻功率所以加濕器1小時消耗的電能度故C正確,ABD錯誤。故選:C。2、D【解析】
本題考查豎直上拋和自由落體運動的規律。【詳解】ABCD.設小球兩次經過A點的時間為,小球兩次經過B點的時間為,則物體從頂點到A點的時間為,物體從頂點到B點的時間為,則從頂點到A點的距離為從頂點到B點的距離為所以高度差為:故D正確ABC錯誤。故選D。3、B【解析】
A.因x-t圖像的斜率等于速度,可知在0~t1時間內開始時甲的速度大于乙,后來乙的速度大于甲,選項A錯誤;B.由圖像可知在0~t1時間內甲、乙位移相同,選項B正確;C.甲乙均向同方向做直線運動,則甲乙的路程相同,選項C錯誤;D.由斜率等于速度可知,甲做勻速運動,乙做加速運動,選項D錯誤.4、A【解析】開始總動量為零,規定氣體噴出的方向為正方向,根據動量守恒定律得,0=m1v1+p,解得火箭的動量,負號表示方向,故A正確,BCD錯誤;【點睛】解決本題的關鍵掌握動量守恒定律的條件,以及知道在運用動量守恒定律時,速度必須相對于地面為參考系。5、C【解析】
A.11.2m/s是發射掙脫地球引力控制的航天器的最小速度,而地球靜止軌道衛星仍然是圍繞地球做勻速圓周運動,所以地球靜止軌道衛星的發射速度定小于地球的第二宇宙速度11.2km/s,故A錯誤;B.傾斜地球同步軌道衛星只是繞地球做勻速圓周運動的周期為24小時,不可以相對靜止于某個城市的正上空,故B錯誤;C.已知地球靜止軌道衛星離地高度和地球半徑,可得出地球靜止軌道衛星的運動半徑,其運動周期天,已知中圓地球軌道衛星距地面的高度和地球半徑,可得出中圓地球軌道衛星的軌道半徑,根據開普勒第三定律有代入可以得出中圓地球軌衛星的周期,故C正確;D.由于中圓地球軌道衛星距離地面高度小于傾斜地球同步軌道衛星距離地面高度,即中圓地球軌道衛星的運動半徑較小,根據萬有引力提供向心力有可知,中圓地球軌道衛星的向心加速度大于傾斜地球同步軌道衛星的向心加速度,D錯誤。故選C。6、C【解析】
虛線是某一帶負電的粒子通過該電場區域的運動軌跡,帶電粒子在運動中只受電場力作用,粒子的受力方向和場強方向如圖:若粒子由A運動到B,電場力方向和運動方向成鈍角,電場力做負功,粒子的電勢能增大,即;粒子在運動中只受電場力作用,電場力做負功,粒子動能減小,;,粒子帶負電,。A處電場線比B處密集,粒子在A處受到的電場力比B處大,則粒子在A處的加速度大于B處,即。故C項正確,ABD三項錯誤。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、BCD【解析】
本題涉及到兩個粒子分別在兩個不同磁場中做勻速圓周運動問題,相遇問題既考慮到位移問題,又考慮到時間等時,比較復雜,所以要從簡單情況出發,由題意a粒子逆時針旋轉,b粒子順時針旋轉,由于兩粒子的動量(m2va=m1vb)和電量相同,則半徑之比就是磁感應強度的反比,所以在B1磁場中的半徑小,則兩粒子在兩磁場旋轉兩個半周時,a粒子相對坐標原點上移,b粒子相對坐標原點下移,若b粒子在最初不相遇,則以后就不能相遇了。所以只考慮b粒子旋轉半周就與a粒子相遇的情況。【詳解】由帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的半徑公式知道:,所以選項A錯誤。由帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的半徑公式r=知道,a粒子從O點出發沿x軸正方向射出向上逆時針轉半周在y軸上上移2ra2,穿過y軸后逆時針向下轉半周后下移2ra1,由于B2<B1,則第二次經過y軸時在從標原點的上方(2ra2-2ra1)處,同理第四次經過y軸時在坐標原點上方2(2ra2-2ra1)處,所以由題意知選項B正確。從最短時間的情況進行考慮,顯然是b粒子向上轉半周后相遇的,a粒子第四次經過y軸時是向右方向,而b粒子轉半周也是向右的方向,所以兩者方向相同,所以選項C正確。根據周期公式及題意,當兩粒子在y軸上相遇時,時間上有:Tb1=Ta1+Ta2
即:,結合B1:B2=3:2,得到:,所以選項D正確。故選BCD。【點睛】本題的難點在于兩個粒子在不同的兩個磁場中以不同的速度做半徑和周期不同勻速圓周運動,又涉及到相遇問題,需要考慮多種因素。關鍵的一點是a粒子在兩個磁場旋轉一次后通過y軸時位置上移,而b粒子恰恰相反,所以是b粒子經過半周后與a粒子相遇的,有此結論可以判斷選項的正誤。8、BCD【解析】
A.A是高軌道的地球靜止同步軌道衛星,靜止在赤道上空,不可能經過蘇州上空,故A錯誤;B.B是中軌道衛星不是靜止同步軌道衛星,所以衛星B可能經過江蘇上空,故B正確;C.根據可得半徑越大,周期越大,所以TA=T0TB,故C正確;D.根據萬有引力提供向心力半徑越大,向心加速度越小,所以向心加速度大小aA<aB<g,故D正確。故選BCD。9、CD【解析】
同時使兩懸線長度減半,若角度θ不變,球間距減半,根據公式F=kQqr2,靜電斥力增加為4倍,故重力和靜電斥力的合力方向一定改變,不能在原位置平衡,故A錯誤;同時使兩球的質量和電荷量減半,A球的重力減小為一半,靜電力都減小為四分之一,故重力和靜電斥力的合力方向一定改變,不能在原位置平衡,故B錯誤;同時使A球的質量和電荷量減半,A10、ABD【解析】
A.對小球分析可知,在豎直方向由與,故支持力為恒力,即,故摩擦力也為恒力大小為從C到E,由動能定理可得由幾何關系可知,代入上式可得在D點時,由牛頓第二定律可得由,將可得,D點時小球的加速度為故小球在D點時的速度最大,A正確;B.從E到C,由動能定理可得解得故B正確;C.由于彈力的水平分力為,和均越來越大,故彈力水平分力越來越大,故彈性繩在小球從C到D階段做的功小于在小球從D到E階段做的功,C錯誤;D.將小球電荷量變為,由動能定理可得解得故D正確;故選ABD。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、D“工”字形金屬薄片上、下水平部分分別通過光電計時器的時間和【解析】
(1)[1].此實驗不必測量質量,不需天平;用光電計時器計時,故不需打點計時器和秒表;需要用游標卡尺測量“工”字形金屬薄片上、下水平部分的厚度,故選D.(2)[2].要測當地重力加速度,就必須測得“工”字形金屬薄片上、下水平部分分別通過光電計時器的速度,故而需要測量“工”字形金屬薄片上、下水平部分分別通過光電計時器的時間和.(3)[3].“工”字形金屬薄片上、下水平部分分別通過光電計時器的速度又得12、249906.9150Ω67.4黑4350【解析】
(1)[1].根據閉合電路歐姆定律得(2)[2].由圖甲所示電路圖
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