高三上学期物理第一次联考试卷第2套真题
2021-2022年高三上学期第一次联考(12月)物理试题 含答案
2021年高三上学期第一次联考(12月)物理试题含答案(时间120分钟,满分150分)xx-12注:本卷g取10m/s2(第28题g取9.8m/s2)一、单项选择题(共16分,每小题2分。
每小题只有一个正确选项。
)1、小明想推动家里的衣橱,但使足了力气也推不动,他便想了个妙招,如图所示,用A、B两块木板,搭成一个人字形架,然后往中央一站,衣橱居然被推动了,下列说法中正确的是()(A)A板对衣橱的推力一定小于小明的重力(B)人字形架的底角越大,越容易推动衣橱(C)人字形架的底角越小,越容易推动衣橱(D)A板对衣橱的推力大小与人字形架的底角大小无关2、一物体在外力F作用下静止在光滑斜面上,在撤去外力F的瞬间()(A)物体具有速度和加速度(B)物体具有加速度,但速度为零(C)物体具有速度,但加速度为零(D)物体的速度和加速度都为零3、一水平弹簧振子在光滑水平面上做简谐振动,当它通过关于平衡位置对称的两个位置时,一定相同的物理量有()(A)位移和速度(B)速度和加速度(C)加速度和动能(D)动能和弹性势能4、分子间的引力和斥力同时存在,分子力大小与分子间的距离有关,当分子间的距离增大时()(A)分子间引力和斥力都增大(B)分子间引力和斥力都减小(C)分子间引力增大,斥力减小(D)分子间斥力增大,引力减小5、一定质量的理想气体,温度升高时()(A)一定吸收热量(B)压强一定增大(C)内能一定增大(D)体积一定增大v 0bac•• • 6、如图甲所示,水波传到两板间的空隙发生了明显的衍射,若不改变小孔的尺寸,只改变挡板的位置或方向,如图乙中的(a)、(b)、(c)、(d),则下列判断正确的是( )(A) 只有 (a)能发生明显衍射 (B) 只有(a )(b )能发生明显衍射(C) (a)、(b)、(c)、(d)均能发生明显衍射 (D) (a)、(b)、(c)、(d)均不能发生明显衍射 7、如图,在固定斜面上,一物体受到平行于斜面向上的外力F 作用处于静止状态,则( ) (A )物体受到的摩擦力为零(B )物体有上滑趋势,受到的摩擦力平行于斜面向下(C )物体有下滑趋势,受到的摩擦力平行于斜面向上 (D )以上三种情况都有可能8、如图,斜面上a 、b 、c 三点等距,小球从a 点正上方抛出,做初速为的平抛运动,恰落在b 点。
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2015-2016学年江西省九江市三十校联考高三(上)第一次联考物理试卷一、选择题(共10小题,每小题4分,满分40分.其中1-7小题只有一项符合要求,8-10小题给出的四个选项中,至少有一个选项符合要求,全选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分.)1.下列说法正确的是()A.研究乒乓球的弧圈技术时,可以将乒乓球看作质点B.质点变化所用时间越短,加速度一定越小C.平均速率是指平均速度的大小D.最早对自由落体运动减小科学的研究,从而否定了亚里士多德错误论断的科学家是伽利略2.对于静电场中的A、B两点,下列说法正确的是()A.点电荷在电场中某点受力的方向一定是该点电场强度方向B.电势差的公式U AB=,说明A、B两点间的电势差U AB与静电力做功W AB成正比,与移动电荷的电势差q成反比C.根据E=,电场强度与电场中两点间的d成反比D.若将一正电荷从A点移到B点电场力做正功,则A点的电势大于B点的电势3.在平面的跑道上进行了一次比赛,汽车遇摩托车同时一起跑线出发,图示为汽车和摩托车运动的v﹣t图象,则下列说法中正确的是()A.运动初始阶段摩托车在前,t1时刻摩托车与汽车相距最远B.运动初始阶段摩托车在前,t3时刻摩托车与汽车相距最远C.当汽车遇摩托车再次相遇时,汽车已经达到速度2v0D.当汽车遇摩托车再次相遇时,汽车没有达到最大速度2v04.将两个质量均为m的小球a、b用细线相连后,再用细线悬挂于O点,如图所示.用力F 拉小球b,使两个小球都处于静止状态,且细线Oa与竖直方向的夹角保持θ=30°,则F 达到最小值时Oa绳上的拉力为()A. mg B.mg C. mg D. mg5.如图所示是位于X星球表面附近的竖直光滑圆弧轨道,宇航员通过实验发现,当小球位于轨道最低点的速度不小于v0时,就能在竖直面内做完整的圆周运动.已知圆弧轨道半径为r,X星球的半径为R,万有引力常量为G.则()A.环绕X星球的轨道半径为2R的卫星的周期为B.X星球的平均密度为C.X星球的第一宇宙速度为v0D.X星球的第一宇宙速度为v06.如图所示,一根不可伸长的轻绳一端拴着一个小球,另一端固定在竖直杆上,当竖直杆以角速度ω转动时,小球跟着杆一起做匀速圆周运动,此时绳与竖直方向的夹角为θ,下列关于ω与θ关系的图象正确的是()A.B.C.D.7.我国正在进行的探月工程是高新技术领域的一次重大科技活动,在探月工程中飞行器成功变轨至关重要.如图所示,假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞行器在距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动.则()A.飞行器在B点处点火后,动能增加B.由已知条件不能求出飞行器在Ⅱ轨道上运行周期C.只有万有引力作用下,飞行器在轨道Ⅱ上通过B点的加速度大于在轨道Ⅲ在B点的加速度D.飞行器在轨道Ⅲ绕月球运行一周所需的时间为2π8.若一雨滴在空中做自由落体运动,运动一段时间后突然受到一水平风力的作用,和无风比较()A.雨滴下落的时间会变长B.雨滴落地的速度回变大C.落地时雨滴重力的功率会变大D.雨滴落地时的机械能会变大9.两倾斜的滑杆上分别套A、B两圆环,两环上分别用细线悬吊着两物体,如图所示.当它们都沿滑杆向下滑动时,A的悬线与杆垂直,B的悬线竖直向下,则()A.A环与杆有摩擦力B.B环与杆无摩擦力C.A环做的是匀速运动D.B环做的是匀速运动10.如图所示,n个完全相同、边长足够小且互不粘连的小方块依次排列,总长度为l,总质量为M,它们一起以速度v在光滑水平面上滑动,某时刻开始滑上粗糙水平面.小方块与粗糙水平面之间的动摩擦因数为μ,若小方块恰能完全进入粗糙水平面,则摩擦力对所有小方块所做功的数值为()A. B.Mv2C.D.μMgl二、解答题(每空2分,共18分.请将答案填写在答题卷相应的横线上)11.在验证机械能守恒定律的实验中,得到了一条如图所示的纸带,纸带上的点记录了物体在不同时刻的位置,当打点计时器打点4时,物体的动能增加的表达式为△E k=物体重力势能减小的表达式为△E P= ,实验中是通过比较来验证机械能守恒定律的(设交流电周期为T).12.某实验小组应用如图甲所示装置“探究加速度与物体受力的关系”,已知小车的质量为M,砝码和砝码盘的总质量为m,所使用的打点计时器所接的交流电的频率为50Hz,实验步骤如下:A.按图甲所示,安装好实验装置,其中与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直;B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动;C.挂上砝码盘,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求出小车的加速度;D.改变砝码盘中砝码的质量,重复步骤C,求得小车在不同合力作用下的加速度.根据以上实验过程,回答以下问题:(1)对于上述实验,下列说法正确的是.A.小车的加速度与砝码盘的加速度大小相等B.弹簧测力计的读数为小车所受合外力C.实验过程中砝码处于超重状态D.砝码和砝码盘的总质量应远小于小车的质量(2)实验中打出的一条纸带如图乙所示,由该纸带可求得小车的加速度为m/s2.(结果保留2位有效数字)(3)由本实验得到的数据作出小车的加速度a与弹簧测力计的示数F的关系图象(见图丙),与本实验相符合的是.13.要测绘一个标有“3V,6W”小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作.已选用的器材有:电池组:(电动势4.5V,内阻约1Ω);电流表:(量程为0﹣250mA,内阻约5Ω);电压表:(量程为0﹣3V,内阻约3kΩ);电键一个、导线若干.(1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的(填字母代号).A.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)B.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A)(2)实验的电路图应选用图甲的图(填字母代号).(3)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示.现将两个这样的小灯泡并联后再与一个2Ω的定值电阻R串联,接在电动势为1.5V,内阻为1Ω的电源两端,如图丙所示.每个小灯泡消耗的功率是W.三、解答题(共4小题,满分42分)14.石块A从塔顶自由下落am时,石块B从离塔顶bm处自由下落,结果两石块同时到达地面,则塔高.15.为了测量小木板和斜面间的动摩擦因数,某同学设计了如下的实验.在小木板上固定一个弹簧秤(弹簧秤的质量可不计),弹簧秤下吊一个光滑小球.将木板连同小球一起放在斜面上.如图所示,木板固定时,弹簧秤的示数为F1,放手后木板沿斜面下滑,稳定时弹簧秤的示数是F2,测得斜面的倾角为θ.由测量的数据可以计算出小木板跟斜面间动摩擦因数为.16.如图所示,一质量为m、电荷量为q的带正电小球(可看做质点)从y轴上的A点以初速度v0水平抛出,两长为L的平行金属板M、N倾斜放置且与水平方向间的夹角为θ=37°.(sin 37°=0.6)(1)若带电小球恰好能垂直于M板从其中心小孔B进入两板间,试求带电小球在y轴上的抛出点A的坐标及小球抛出时的初速度v0;(2)若该平行金属板M、N间有如图所示的匀强电场,且匀强电场的电场强度大小与小球质量之间的关系满足E=,试计算两平行金属板M、N之间的垂直距离d至少为多少时才能保证小球不打在N板上.17.如图所示,在竖直平面内,粗糙的斜面轨道AB的下端与光滑的圆弧轨道BCD相切于B,C是最低点,圆心角∠BOC=37°,D与圆心O等高,圆弧轨道半径R=1.0m,现有一个质量为m=0.2kg可视为质点的小物体,从D点的正上方E点处自由下落,DE距离h=1.6m,小物体与斜面AB之间的动摩擦因数μ=0.5.取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10m/s2.求:(1)小物体第一次通过C点时对轨道的压力;(2)要使小物体不从斜面顶端飞出,斜面至少要多长;(3)若斜面已经满足(2)要求,请首先判断小物体是否可能停在斜面上.再研究小物体从E点开始下落后,整个过程中系统因摩擦所产生的热量Q的大小.2015-2016学年江西省九江市三十校联考高三(上)第一次联考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(共10小题,每小题4分,满分40分.其中1-7小题只有一项符合要求,8-10小题给出的四个选项中,至少有一个选项符合要求,全选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分.)1.下列说法正确的是()A.研究乒乓球的弧圈技术时,可以将乒乓球看作质点B.质点变化所用时间越短,加速度一定越小C.平均速率是指平均速度的大小D.最早对自由落体运动减小科学的研究,从而否定了亚里士多德错误论断的科学家是伽利略【考点】平均速度;质点的认识;加速度.【专题】定性思想;推理法;直线运动规律专题.【分析】当物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,根据把物体看成质点的条件来判断即可,根据加速度的定义式a=,加速度等于速度的变化率.物体的速度变化量大,加速度不一定大.加速度与速度无关,路程等于运动轨迹的长度,是标量;位移大小等于首末位置的距离,位移是矢量;平均速度等于位移与时间的比值,平均速率等于路程与时间的比值;伽利略的主要贡献,根据对物理学史的理解可直接解答【解答】解:A、乒乓球的弧圈技术,自身大小不能忽略,所以不能看成质点,故A错误;B、速度变化所用时间越短,但是如果速度变化量很大,那么加速度不一定越小,故B错误C、平均速度等于位移与时间的比值,平均速率等于路程与时间的比值.所以平均速度的大小不一定等于平均速率.故C错误.D、伽利略通过逻辑推理和实验相结合的方法最早对自由落体运动进行科学的研究,否定了亚里士多德错误论,故D正确故选:D【点评】考查学生对质点这个概念的理解,关键是知道物体能看成质点时的条件,看物体的大小体积对所研究的问题是否产生影响,物体的大小体积能否忽略2.对于静电场中的A、B两点,下列说法正确的是()A.点电荷在电场中某点受力的方向一定是该点电场强度方向B.电势差的公式U AB=,说明A、B两点间的电势差U AB与静电力做功W AB成正比,与移动电荷的电势差q成反比C.根据E=,电场强度与电场中两点间的d成反比D.若将一正电荷从A点移到B点电场力做正功,则A点的电势大于B点的电势【考点】电势差与电场强度的关系;电场强度.【专题】定性思想;类比法;电场力与电势的性质专题.【分析】正点电荷所受的电场力与电场强度方向相同,负点电荷所受的电场力与电场强度方向相反.电势差反映电场本身的性质,与静电力做功无关,与试探电荷的电荷量无关.公式E=中d是两点沿电场方向的距离.根据公式W=qU,由电场力做功情况分析电势高低.【解答】解:A、正点电荷所受的电场力与电场强度方向相同,负点电荷所受的电场力与电场强度方向相反.故A错误.B、电势差的公式U AB=,运用比值法定义,电势差U AB与静电力做功、移动电荷的电荷量无关,故B错误.C、E=中d是两点沿电场方向的距离,只适用于匀强电场,而匀强电场的电场强度处处相同,场强与d无关.故C错误.D、根据公式W AB=qU AB,知W AB>0,q>0,则U AB>0,则A点的电势大于B点的电势,故D正确.故选:D【点评】解决本题的关键要准确理解电场强度与电势差的物理意义,明确运用公式W AB=qU AB 时各个量均需代入符号运算.3.在平面的跑道上进行了一次比赛,汽车遇摩托车同时一起跑线出发,图示为汽车和摩托车运动的v﹣t图象,则下列说法中正确的是()A.运动初始阶段摩托车在前,t1时刻摩托车与汽车相距最远B.运动初始阶段摩托车在前,t3时刻摩托车与汽车相距最远C.当汽车遇摩托车再次相遇时,汽车已经达到速度2v0D.当汽车遇摩托车再次相遇时,汽车没有达到最大速度2v0【考点】匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【专题】定性思想;推理法;运动学中的图像专题.【分析】速度时间图线速度的正负值表示速度的方向,图线的斜率表示加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移.根据这些知识分析.【解答】解:A、B、0﹣t2时间内摩托车的速度比飞机大,摩托车在前,两者间距增大,t2时刻后飞机的速度比摩托车大,两者间距减小,所以在t2时刻,距离最大,故AB错误.CD、根据图线与时间轴围成的面积表示位移,知t3时刻飞机的位移比摩托车大,所以在t3时刻前两者相遇,飞机速度没有达到最大速度2v0,故D正确,C错误.故选:D【点评】解决本题的关键知道速度时间图线的物理意义,知道图线与时间轴围成的面积表示位移,根据几何知识分析即可.4.将两个质量均为m的小球a、b用细线相连后,再用细线悬挂于O点,如图所示.用力F 拉小球b,使两个小球都处于静止状态,且细线Oa与竖直方向的夹角保持θ=30°,则F 达到最小值时Oa绳上的拉力为()A. mg B.mg C. mg D. mg【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【专题】共点力作用下物体平衡专题.【分析】以两个小球组成的整体为研究对象,当F垂直于Oa线时取得最小值,根据平衡条件求解F的最小值对应的细线拉力.【解答】解:以两个小球组成的整体为研究对象,分析受力,作出F在三个方向时整体的受力图,根据平衡条件得知:F与T的合力与重力mg总是大小相等、方向相反,由力的合成图可知,当F与绳子oa垂直时,F有最小值,即图中2位置,F的最小值为:根据平衡条件得:F=2mgsin30°=mg,T=2mgcos30°=故选:A【点评】本题是隐含的临界问题,关键运用图解法确定出F的范围,得到F最小的条件,再由平衡条件进行求解.5.如图所示是位于X星球表面附近的竖直光滑圆弧轨道,宇航员通过实验发现,当小球位于轨道最低点的速度不小于v0时,就能在竖直面内做完整的圆周运动.已知圆弧轨道半径为r,X星球的半径为R,万有引力常量为G.则()A.环绕X星球的轨道半径为2R的卫星的周期为B.X星球的平均密度为C.X星球的第一宇宙速度为v0D.X星球的第一宇宙速度为v0【考点】万有引力定律及其应用.【专题】定性思想;推理法;万有引力定律的应用专题.【分析】小球刚好能在竖直面内做完整的圆周运动,有重力充当向心力,小球在光滑圆弧轨道运动的过程中,根据动能定理得出重力加速度的大小,根据万有引力提供向心力,以及万有引力等于重力,联立解出环月卫星的周期,根据万有引力等于重力求出X星球质量,从而求出密度,根据万有引力提供向心力,以及万有引力等于重力,求第一宇宙速度.【解答】解:A、设X星球表面重力加速度为g,质量为M,小球刚好能做完整的圆周运动;则小球在最高点时,仅由重力提供向心力;根据牛顿第二定律有:mg=小球从轨道最高点到最低点的过程中,由动能定理有:mg•2r=联立两式可得:g=环绕X星球的轨道半径为2R的卫星由万有引力提供向心力,有又解得:T=,故A错误;B、根据得:M=根据M=得:,故B错误;C、X星球的第一宇宙速度为v==v0,故C错误,D正确.故选:D【点评】解决本题的关键会运用机械能守恒定律定律解题,知道小球在内轨道运动恰好过最高点的临界条件.以及掌握万有引力提供向心力和万有引力等于重力.6.如图所示,一根不可伸长的轻绳一端拴着一个小球,另一端固定在竖直杆上,当竖直杆以角速度ω转动时,小球跟着杆一起做匀速圆周运动,此时绳与竖直方向的夹角为θ,下列关于ω与θ关系的图象正确的是()A.B.C.D.【考点】向心力;牛顿第二定律.【专题】牛顿第二定律在圆周运动中的应用.【分析】小球在水平面做匀速圆周运动,由重力和绳子的拉力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式得出ω与θ关系式,由数学知识选择.【解答】解:如图小球的受力如右图所示,由牛顿第二定律得:mgtanθ=mω2r又r=Lsinθ联立得:ω=当θ=0时,ω>0.由数学知识得知:D图正确.故选:D【点评】本题是圆锥摆问题,关键是分析小球的受力情况,确定向心力的来源.注意小球圆周运动的半径与摆长不同.7.我国正在进行的探月工程是高新技术领域的一次重大科技活动,在探月工程中飞行器成功变轨至关重要.如图所示,假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞行器在距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动.则()A.飞行器在B点处点火后,动能增加B.由已知条件不能求出飞行器在Ⅱ轨道上运行周期C.只有万有引力作用下,飞行器在轨道Ⅱ上通过B点的加速度大于在轨道Ⅲ在B点的加速度D.飞行器在轨道Ⅲ绕月球运行一周所需的时间为2π【考点】万有引力定律及其应用.【专题】定性思想;推理法;万有引力定律的应用专题.【分析】卫星变轨也就是近心运动或离心运动,根据提供的万有引力和所需的向心力关系确定,飞船在近月轨道Ⅲ绕月球运行,重力提供向心力,根据向心力周期公式即可求解,结合开普勒第三定律求解Ⅱ轨道的运行周期.无论在什么轨道上,只要是同一个点,引力必定相同,加速度必定相同.【解答】解:A、在圆轨道实施变轨成椭圆轨道远地点是做逐渐靠近圆心的运动,要实现这个运动必须万有引力大于飞船所需向心力,所以应给飞船点火减速,减小所需的向心力,故点火后动能减小,故A错误;B、设飞船在近月轨道Ⅲ绕月球运行一周所需的时间为T3,则:,解得:,根据几何关系可知,Ⅱ轨道的半长轴a=2.5R,根据开普勒第三定律以及轨道Ⅲ的周期可知求出Ⅱ轨道的运行周期,故B错误,D正确.C、只有万有引力作用下,飞行器在轨道Ⅱ上通过B点的加速度大于在轨道Ⅲ在B点的距离相等,引力相同,则加速度故相等,故C错误.故选:D【点评】该题考查了万有引力公式及向心力基本公式的应用,要熟知卫星的变轨,尤其注意无论在什么轨道上,只要是同一个点,引力必定相同,加速度必定相同.难度不大,属于中档题.8.若一雨滴在空中做自由落体运动,运动一段时间后突然受到一水平风力的作用,和无风比较()A.雨滴下落的时间会变长B.雨滴落地的速度回变大C.落地时雨滴重力的功率会变大D.雨滴落地时的机械能会变大【考点】功能关系;功率、平均功率和瞬时功率;机械能守恒定律.【专题】定性思想;合成分解法;功能关系能量守恒定律.【分析】把雨滴的运动分解为竖直和水平方向的运动,竖直方向始终做自由落体运动,则落地时间和落地时的竖直方向竖直不变,根据动能定理判断雨滴落地速度的变化,根据除重力以外的力做雨滴做的功等于机械能的变化量,判断雨滴落地时的机械能变化.【解答】解:A、雨点在竖直方向做自由落体运动,水平方向的风力不影响竖直方向的运动,则雨滴下落的时间不变,故A错误;B、水平方向的风力对雨滴做正功,根据动能定理可知,雨滴落地的速度变大,故B正确;C、水平方向的风力不影响竖直方向的运动,则雨滴落地时速度方向速度不变,根据P=mgv y 可知,重力功率不变,故C错误;D、除重力以外的力做雨滴做的功等于机械能的变化量,水平方向的风力对雨滴做正功,则雨滴落地时的机械能会变大,故D正确.故选:BD【点评】本题主要考查了功能关系的直接应用,注意突然受到一水平风力的作用时,竖直方向的运动不变,明确除重力以外的力做雨滴做的功等于机械能的变化量,难度适中.9.两倾斜的滑杆上分别套A、B两圆环,两环上分别用细线悬吊着两物体,如图所示.当它们都沿滑杆向下滑动时,A的悬线与杆垂直,B的悬线竖直向下,则()A.A环与杆有摩擦力B.B环与杆无摩擦力C.A环做的是匀速运动D.B环做的是匀速运动【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.【专题】牛顿运动定律综合专题.【分析】环和物体保持相对静止,具有相同的加速度,通过对物体受力分析,运用牛顿第二定律得出其加速度,从而再根据牛顿第二定律分析出环的受力情况和运动情况.【解答】解:A、左图,物体受重力和拉力两个力,两个力的合力不等于零,知物体与A以共同的加速度向下滑,对物体有: =gsinθ,则A的加速度为gsinθ,做匀加速直线运动,对A环分析,设摩擦力为f,有Mgsinθ﹣f=Ma,解得f=0.所以A环与杆间没有摩擦力.故AC错误.B、右图,物体处于竖直状态,受重力和拉力,因为加速度方向不可能在竖直方向上,所以两个力平衡,物体做匀速直线运动,所以B环做匀速直线运动.知B环受重力、支持力、拉力和摩擦力处于平衡.故B错误,D正确.故选:D.【点评】解决本题的关键知道物体与环具有相同的加速度,一起运动,以及掌握整体法和隔离法的运用,属于中等难度试题.10.如图所示,n个完全相同、边长足够小且互不粘连的小方块依次排列,总长度为l,总质量为M,它们一起以速度v在光滑水平面上滑动,某时刻开始滑上粗糙水平面.小方块与粗糙水平面之间的动摩擦因数为μ,若小方块恰能完全进入粗糙水平面,则摩擦力对所有小方块所做功的数值为()A. B.Mv2C.D.μMgl【考点】功的计算.【专题】功的计算专题.【分析】恰能完全进入粗糙水平面,说明进入后的速度为零,把所以方块看做质点可以方便解题.【解答】解:小方块恰能完全进入粗糙水平面,说明进入后的速度为零,根据功的公式:W=fS=0.5μMgl,根据动能定理:W=0﹣=﹣故选:AC【点评】要从题目中得到隐含条件,应用动能定理,看做质点后能方便处理此类问题.二、解答题(每空2分,共18分.请将答案填写在答题卷相应的横线上)11.在验证机械能守恒定律的实验中,得到了一条如图所示的纸带,纸带上的点记录了物体在不同时刻的位置,当打点计时器打点4时,物体的动能增加的表达式为△E k=物体重力势能减小的表达式为△E P= mgD4,实验中是通过比较与mgD4是否相等来验证机械能守恒定律的(设交流电周期为T).【考点】验证机械能守恒定律.【专题】实验题.。
[推荐学习]高三物理上学期第一次联考试卷(含解析)
2015-2016学年广东省湛江一中等四校高三(上)第一次联考物理试卷一、单项选择题(本题有7小题,每题4分,共28分.选出各题中一个符合题意的选项,不选、多选、错选均不给分.)1.下列关于物理学发展史的表述,其中观点正确的是()A.伽利略发现行星运动三大定律B.牛顿发现万有引力定律C.法拉第首先发现了电流的磁效应D.奥斯特首次测出元电荷量2.在欢庆节日的时候,人们会在夜晚燃放美丽的焰火.按照设计,某种型号的装有焰火的礼花弹从专用炮筒中射出后,在4s末到达离地面100m的最高点时炸开,构成各种美丽的图案.假设礼花弹从炮筒中竖直射出时的初速度是v0,上升过程中所受的平均阻力大小始终是自身重力的k倍,那么v0和k分别等于(重力加速度g取10m/s2)()A.25m/s,1.25 B.40m/s,0.25 C.50m/s,0.25 D.80m/s,1.253.如图所示,质量为m的小球置于光滑的正方体盒子中,盒子的边长略大于球的直径.某同学拿着该盒子在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,已知重力加速度为g,空气阻力不计,要使在最高点时盒子与小球之间恰好无作用力,则()A.该盒子做匀速圆周运动的周期等于πB.该盒子做匀速圆周运动的周期等于2πC.盒子在最低点时盒子与小球之间的作用力大小等于3mgD.盒子在最低点时盒子与小球之间的作用力大小等于5mg4.如图所示,一带电液滴在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中刚好做匀速圆周运动,其轨道半径为R.已知电场的电场强度为E,方向竖直向下;磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,不计空气阻力,设重力加速度为g,则()A.液滴带正电B.液滴荷质比C.液滴顺时针运动D.液滴运动速度大小v=5.如图所示,在一磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,垂直于磁场方向水平放置着两根相距为L=0.1m的平行金属导轨MN和PQ,导轨电阻忽略不计,在两根导轨的端点N、Q之间连接一阻值R=0.3Ω的电阻.导轨上正交放置着金属棒ab,其电阻r=0.2Ω.当金属棒在水平拉力作用于以速度v=4.0m/s向左做匀速运动时()A.a b棒所受安培力大小为0.02NB.N、Q间电压为0.2VC.a端电势比b端电势低D.回路中感应电流大小为1A6.某科研单位设计了一空间飞行器,飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向夹角α=60°,使飞行器恰恰与水平方向成θ=30°角的直线斜向右上方匀加速飞行,经一段时间后,将动力的方向沿逆时针旋转60°同时适当调节其大小,使飞行器依然可以沿原方向匀减速飞行,飞行器所受空气阻力不计,重力加速度为g,则()A.减速时加速度的大小为g B.减速时动力的大小等于mgC.加速时动力的大小等于mg D.加速时加速度的大小为g7.如图是一种升降电梯的示意图,A为载人箱,B为平衡重物,它们的质量均为M,上下均有跨过滑轮的钢索系住,在电动机的牵引下使电梯上下运动.如果电梯中载人的总质量为m,匀速上升的速度为v,电梯即将到顶层前关闭电动机,依靠惯性上升h高度后停止,在不计空气和摩擦阻力的情况下,h为()A.B.C.D.二、多项选择题(本题共5小题,每小题4分,共20分,每题有两个以上选项是正确的,完全选对得4分,选对但不全得2分,不答或有选错得零分.)8.如图所示是骨折病人的牵引装置示意图,绳的一端固定,绕过定滑轮和动滑轮后挂着一个重物,与动滑轮相连的帆布带拉着病人的脚,整个装置在同一竖直平面内.为了使脚所受的拉力增大,可采取的方法是()A.只增加绳的长度B.只增加重物的质量C.只将病人的脚向左移动 D.只将两定滑轮的间距增大9.蒋昊南同学阅读了一篇“火星的现在、地球的未来”的文章,摘录了以下资料:①根据目前被科学界普遍接受的宇宙大爆炸学说可知,万有引力常量在极其缓慢地减小;②太阳几十亿年来一直不断地在通过发光、发热释放能量;③金星和火星是地球的两位近邻,金星位于地球圆轨道的内侧,火星位于地球圆轨道的外侧;④由于火星与地球的自转周期几乎相同,自转轴与公转轨道平面的倾角也几乎相同,所以火星上也有四季变化.根据他摘录的资料和有关天体运动规律,可推断()A.太阳对地球的引力在缓慢减小B.太阳对地球的引力在缓慢增加C.火星上平均每个季节持续的时间等于3个月D.火星上平均每个季节持续的时间大于3个月10.如图所示,一圆心为O、半径为R的圆中有两条互相垂直的直径AC和BD,电荷量均为Q的正、负点电荷放在圆周上,它们的位置关于AC对称,+Q和O点的连线与OC间的夹角为60°,两个点电荷的连线与AC的交点为P.下列说法中正确的是()A.P点的电场强度大于O点的电场强度B.A点的电势低于C点的电势C.点电荷﹣q在O点与在C点所受的电场力相同D.点电荷+q在点B具有的电势能小于在D点具有的电势能11.一理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头()A.副线圈输出电压的频率为50HzB.副线圈输出电压的有效值为31VC.P向右移动时,原、副线圈的电流比减小D.P向右移动时,变压器的输出功率增加12.一个高尔夫球静止于平坦的地面上.在t=0时球被击出,飞行中球的速率与时间的关系如图所示.若不计空气阻力的影响,根据图象提供的信息可以求出的量是()A.高尔夫球在何时落地B.高尔夫球可上升的最大高度C.人击球时对高尔夫球做的功D.高尔夫球落地时离击球点的距离三、实验题.13.甲图中游标卡尺的读数为mm;乙图中螺旋测微器的读数为mm.丙图中多用电表的读数为Ω.14.如图甲示,是验证牛顿第二定律的实验装置.(1)请完善下列实验步骤:A.用天平测量吊盘m0和小车的质量M0.B.平衡小车的摩擦阻力:取下吊盘,调整木板右端的高度,用手轻推小车,直到打点计时器在纸带上打出一系列间距相等的点.C.按住小车,挂上吊盘,使细线与长木板平行.D.,释放小车,在得到的纸带上标出吊盘(或小车)的总质量m(或M).E.保持小车总质量一定,多次改变吊盘中的砝码,重复C D步骤.F.保持吊盘总质量一定,多次改变,重复C D步骤.(2)如图乙示,纸带上3个相邻计数点的间距为s1、s2和s3.用米尺测量s1、s3的间距,由图可读出s1=24.3mm,s3= mm.已知打点计时器打点周期为0.02s,利用s1、s3计算小车加速度a= m/s2.(计算结果保留三位有效数字)15.有一标有“6V,0.5A”的小型直流电动机,转子是由铜导线绕制的线圈组成,阻值约为0.8Ω.某兴趣小组设计一个实验测量此电动机线圈的电阻.实验室现提供的器材除导线和开关外还有:A.直流电源E:8V(内阻不计)B.直流电流表A1:0~0.6A(内阻约为0.5Ω)C.直流电流表A2:0~3A(内阻约为0.1Ω)D.直流电压表V1:0~3V(内阻约为5kΩ)E.直流电压表V2:0~15V(内阻约为15kΩ)F.滑动变阻器R1:0~10Ω,2AG.标准电阻R2:3Ω(1)为能较准确地测出电动机线圈电阻,应选择以下的电路图.图中表示电动机.(2)为使电表指针有较大角度的偏转,需要选用的电流表是,电压表是.(填写实验器材前面的序号)(3)闭合开关后,调节滑动变阻器控制电动机不转动时读出电流表、电压表示数.若某次实验电压表的示数为2.00V,电流表的示数为0.50A,电动机线圈电阻为Ω.由此可计算出该电动机正常工作输出的机械功率为W.(以上两空计算结果均保留三位有效数字)四、计算解析题(本题共3小题,共9+12+13=34分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤、规范的作图.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.)16.如图示,有一固定在水平桌面上的轨道ABC,AB段粗糙,与水平面间的夹角为θ=37°;BC段光滑,C点紧贴桌子边缘;桌高h=0.8m.一小物块放在A处(可视为质点),小物块与AB间的动摩擦因数为μ=0.25.现在给小物块一个沿斜面向下的初速度v A=1m/s,小物块经过B处时无机械能损失,物块最后落在与C点水平距离x=1.2m的D处.(不计空气阻力,g 取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)小物块在AB段向下运动时的加速度大小a;(2)小物块到达B处时的速度大小v B;(3)求AB的长L.17.如图所示,两平行金属板E、F之间电压为U,两足够长的平行边界MN、PQ区域内,有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力),由E板中央处静止释放,经F板上的小孔射出后,垂直进入磁场,且进入磁场时与边界MN 成60°角,最终粒子从边界MN离开磁场.求:(1)粒子离开电场时的速度大小v;(2)粒子在磁场中圆周运动的半径r和运动的时间t.(3)两边界MN、PQ的最小距离d.18.如图所示,一块质量为M、长为L的匀质板放在很长的光滑水平桌面上,板的左端有一质量为m的小物块,物块上连接一根很长的细绳,细绳跨过位于桌面边缘的定滑轮.现某人以恒定的速度v向下拉绳,物块随细绳运动,恰到达板的中点后相对板静止;取g=10m/s2,且所有过程板的右端均未撞上桌边定滑轮,求:(1)从开始拉绳起计时,物块到达板的中点经历的时间t0;(2)物块与板间的动摩擦因数μ0;(3)若板与桌面间有摩擦,为使物块能到达板的右端,板与桌面的动摩擦因数μ的范围.五、选考题.请同学从给出的3道题(19~21)中任选一题作答,并用2B铅笔在答题卷上把所选题目的题号涂黑.注意所做题目必须与所涂题目题号一致,在答题卷选答区域指定位置答题.如有多做,则按所做的第一题评分.【选修3-3】19.下列说法正确的是()A.绝对湿度大,相对湿度一定大B.荷叶上的小水滴呈球形,这是表面张力使液面收缩的结果C.单晶体和多晶体都具有各向异性的物理性质D.一定质量理想气体等温膨胀,一定从外界吸热E.对于一定质量的理想气体,压强增大,体积增大,分子的平均动能一定增大20.如图所示,教室内用截面积为O.2m2的绝热活塞,将一定质量的理想气体封闭在圆柱形汽缸内,活塞与汽缸之间无摩擦.a状态是汽缸放在冰水混合物中气体达到的平衡状态,活塞离汽缸底部的局度为0.6m;b状态是汽缸从容器中移出后达到的平衡状态,活塞离汽缸底部的高度为0.65m.设室内大气压强始终保持1.0×105Pa,忽略活塞质量.(1)求教室内的温度;(2)若气体从a状态变化到b状态的过程中,内能增加了56OJ,求此过程中气体吸收的热量.【选修3-4】21.关于波的说法中,正确的是()A.产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化B.发生干涉现象时,介质中振动加强的点,振动能量最大,减弱点振动能量可能为零C.振动图象和波的图象中,横坐标所反映的物理意义是不同的D.超声波比次声波更容易发生衍射E.在地球表面上走得很准的摆钟搬到月球表面上,其摆动周期变大22.一半径为R的球体放置在水平面上,球体由折射率为的透明材料制成.现有一束位于过球心O的竖直平面内的光线,平行于桌面射到球体表面上,折射入球体后再从竖直表面射出,如图所示.已知入射光线与桌面的距离为.求出射角.【选修3-5】23.下列关于原子和原子核的说法正确的是()A.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分B.某放射性元素经过11.4天有的原子核发生了衰变,则该元素的半衰期为3.8天C.放射性元素的半衰期随温度的升高而变短D.平均结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固E.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强24.如图所示,光滑水平面上有A、B两个物块,其质量分别为m A=2.0kg,m B=1.0kg,现用一轻弹簧将A、B两物块连接,并用力缓慢压缩弹簧使A、B两物块靠近,此过程外力做功108J(弹簧仍处于弹性限度范围内),然后同时释放,弹簧开始逐渐变长.试求当弹簧刚好恢复原长时,A和B物块速度v A、v B的大小.2015-2016学年广东省湛江一中等四校高三(上)第一次联考物理试卷参考答案与试题解析一、单项选择题(本题有7小题,每题4分,共28分.选出各题中一个符合题意的选项,不选、多选、错选均不给分.)1.下列关于物理学发展史的表述,其中观点正确的是()A.伽利略发现行星运动三大定律B.牛顿发现万有引力定律C.法拉第首先发现了电流的磁效应D.奥斯特首次测出元电荷量【考点】物理学史.【分析】根据物理学史解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.【解答】解:A、开普勒发现了行星运动三大定律,故A错误.B、牛顿发现万有引力定律,故B正确.C、奥斯特首先发现了电流的磁效应.故C错误.D、密立根首次测出元电荷量.故D错误.故选:B【点评】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.2.在欢庆节日的时候,人们会在夜晚燃放美丽的焰火.按照设计,某种型号的装有焰火的礼花弹从专用炮筒中射出后,在4s末到达离地面100m的最高点时炸开,构成各种美丽的图案.假设礼花弹从炮筒中竖直射出时的初速度是v0,上升过程中所受的平均阻力大小始终是自身重力的k倍,那么v0和k分别等于(重力加速度g取10m/s2)()A.25m/s,1.25 B.40m/s,0.25 C.50m/s,0.25 D.80m/s,1.25【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【专题】牛顿运动定律综合专题.【分析】礼花弹从炮筒中竖直射出时向上做匀减速直线运动,对其进行受力分析,根据牛顿第二定律及匀减速直线运动的基本公式即可求解.【解答】解:上升过程中所受的平均阻力f=kmg,根据牛顿第二定律得:a==(k+1)g,根据h=at2得:a==12.5m/s2,所以v0=at=50m/s,而(k+1)g=12.5m/s2,所以 k=0.25.故选C.【点评】本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的应用,要求同学们能正确对物体进行受力分析,根据受力情况判断运动情况,并熟练运用运动学基本公式解题.3.如图所示,质量为m的小球置于光滑的正方体盒子中,盒子的边长略大于球的直径.某同学拿着该盒子在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,已知重力加速度为g,空气阻力不计,要使在最高点时盒子与小球之间恰好无作用力,则()A.该盒子做匀速圆周运动的周期等于πB.该盒子做匀速圆周运动的周期等于2πC.盒子在最低点时盒子与小球之间的作用力大小等于3mgD.盒子在最低点时盒子与小球之间的作用力大小等于5mg【考点】向心力;动能定理的应用.【分析】小球在最高点时盒子与小球之间恰好无作用力,说明此时恰好只有小球的重力作为向心力,由此可以求得小球的运动周期,在最低点时对物体受力分析,利用向心力的公式可以求得盒子与小球之间的作用力大小.【解答】解:AB、在最高点时盒子与小球之间恰好无作用力,说明此时恰好只有小球的重力作为小球的向心力,由mg=mR得,周期T=2π,故A错误,B正确.CD、盒子在最低点时受重力和支持力的作用,由F﹣mg=mR得:F=2mg,故C、D错误.故选:B【点评】物体做匀速圆周运动,小球在最高点时盒子与小球之间恰好无作用力,说明此时恰好只有小球的重力作为向心力,这是解决这道题的关键,再根据最高点和最低点时受力的不同,根据向心力的公式列方程求解即可.4.如图所示,一带电液滴在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中刚好做匀速圆周运动,其轨道半径为R.已知电场的电场强度为E,方向竖直向下;磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,不计空气阻力,设重力加速度为g,则()A.液滴带正电B.液滴荷质比C.液滴顺时针运动D.液滴运动速度大小v=【考点】带电粒子在混合场中的运动.【专题】带电粒子在复合场中的运动专题.【分析】(1)液滴在复合场中做匀速圆周运动,可判断出电场力和重力为平衡力,从而可求出液滴的比荷并可判断电场力的方向,结合电场的方向便可知液滴的电性.(2)根据洛伦兹力的方向,利用左手定则可判断液滴的旋转方向;结合重力与电场力平衡以及液滴在洛伦兹力的作用下的运动半径公式,可求出线速度.【解答】解:A、液滴在重力场、匀强电场和匀强磁场的复合场中做匀速圆周运动,可知,液滴受到的重力和电场力是一对平衡力,重力竖直向下,所以电场力竖直向上,与电场方向相同,故可知液滴带负电,故A错误;B、由液滴做匀速圆周运动,得知电场力和重力大小相等,得:mg=qE…①解得: =,故B错误;C、磁场方向垂直纸面向里,洛伦兹力的方向始终指向圆心,由左手定则可判断液滴的旋转方向为顺时针,故C正确;D、液滴在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动的半径为:R=…②联立①②得:v=,故D错误;故选:C.【点评】此题考查了液滴在复合场中的运动问题.复合场是指电场、磁场、重力场并存,或其中某两种场并存的场.液滴在这些复合场中运动时,必须同时考虑电场力、洛伦兹力和重力的作用或其中某两种力的作用,因此对液滴的运动形式的分析就显得极为重要.该题就是根据液滴的运动情况来判断受到的电场力情况.5.如图所示,在一磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,垂直于磁场方向水平放置着两根相距为L=0.1m的平行金属导轨MN和PQ,导轨电阻忽略不计,在两根导轨的端点N、Q之间连接一阻值R=0.3Ω的电阻.导轨上正交放置着金属棒ab,其电阻r=0.2Ω.当金属棒在水平拉力作用于以速度v=4.0m/s向左做匀速运动时()A.a b棒所受安培力大小为0.02NB.N、Q间电压为0.2VC.a端电势比b端电势低D.回路中感应电流大小为1A【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律.【专题】电磁感应——功能问题.【分析】根据E=BLv求出ab产生的感应电动势,由欧姆定律求感应电流,再由F=BIL求ab 棒所受的安培力大小.NQ间的电压是R两端的电压,由欧姆定律求.由右手定则判断电势高低.【解答】解:A、ab棒产生的感应电动势E=BLv=0.5×0.1×4V=0.2V感应电流为 I===0.4Aa b棒所受安培力大小 F安=BIL=0.5×0.4×0.1N=0.02N,故A正确.B、N、Q间电压为U=IR=0.4×0.3V=0.12V,故B错误.C、由右手定则判断知,ab棒中感应电流方向由b到a,a端相当于电源的正极,电势较高,故C错误.D、由上知,回路中感应电流大小为0.4A,故D错误.故选:A【点评】本题是电磁感应与电路知识的综合,关键要区分清楚哪部分电路是电源,哪部分是外部分.要知道NQ间的电压是外电压.6.某科研单位设计了一空间飞行器,飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向夹角α=60°,使飞行器恰恰与水平方向成θ=30°角的直线斜向右上方匀加速飞行,经一段时间后,将动力的方向沿逆时针旋转60°同时适当调节其大小,使飞行器依然可以沿原方向匀减速飞行,飞行器所受空气阻力不计,重力加速度为g,则()A.减速时加速度的大小为g B.减速时动力的大小等于mgC.加速时动力的大小等于mg D.加速时加速度的大小为g【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.【专题】牛顿运动定律综合专题.【分析】起飞时,飞行器受推力和重力,两力的合力与水平方向成30°角斜向上,根据几何关系求出合力,由牛顿第二定律求出加速度,根据匀加速运动速度公式求解最大速度;推力方向逆时针旋转60°后,先根据牛顿第二定律求解加速度,再求出继续上升的时间.【解答】解:AB、t时刻的速率:v=a1t=gt推力方向逆时针旋转60°,合力的方向与水平方向成30°斜向下,推力F'跟合力F'h垂直,如图所示,此时合力大小为:F'h=mgsin30°动力大小:F′=mg飞行器的加速度大小为:a2==g故AB错误;CD、起飞时,飞行器受推力和重力,两力的合力与水平方向成30°角斜向上,设动力为F,合力为F b,如图所示:在△OFF b中,由几何关系得:F=mg,F b=mg由牛顿第二定律得飞行器的加速度为:a1=g故C错误,D正确;故选:D.【点评】本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的应用,要求同学们能正确对分析器进行受力分析并能结合几何关系求解,难度适中.7.如图是一种升降电梯的示意图,A为载人箱,B为平衡重物,它们的质量均为M,上下均有跨过滑轮的钢索系住,在电动机的牵引下使电梯上下运动.如果电梯中载人的总质量为m,匀速上升的速度为v,电梯即将到顶层前关闭电动机,依靠惯性上升h高度后停止,在不计空气和摩擦阻力的情况下,h为()A.B.C.D.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【专题】牛顿运动定律综合专题.【分析】载人箱、人及平衡重物加速度相同,则由隔离法可求得加速度的大小;再由运动学公式可求得上升的高度.【解答】解:设B对A拉力F T对B:Mg﹣F T=Ma对A:F T﹣(M+m)g=(M+m)a,a=由V2=2ah得h=,D选项正确.故选:D.【点评】本题也可以利用整体法直接求出整体沿绳子运动的加速度,再由运动学公式求解.二、多项选择题(本题共5小题,每小题4分,共20分,每题有两个以上选项是正确的,完全选对得4分,选对但不全得2分,不答或有选错得零分.)8.如图所示是骨折病人的牵引装置示意图,绳的一端固定,绕过定滑轮和动滑轮后挂着一个重物,与动滑轮相连的帆布带拉着病人的脚,整个装置在同一竖直平面内.为了使脚所受的拉力增大,可采取的方法是()A.只增加绳的长度B.只增加重物的质量C.只将病人的脚向左移动 D.只将两定滑轮的间距增大【考点】合力的大小与分力间夹角的关系.【专题】平行四边形法则图解法专题.【分析】以滑轮为研究对象,根据平衡条件得出脚所受的拉力与绳的拉力的关系,再选择可采取的方法.【解答】解:A、若只增加绳的长度,拉力不变,A选项错误;B、若只增加重物的质量,则绳子拉力增大,脚所受的拉力增大,B选项正确;C、若只将病人的脚向左移动,则夹角θ会减小,绳子拉力的合力增大,脚所受的拉力增大,C选项正确;D、只将两只滑轮的距离增大,则夹角θ会增大,绳子拉力的合力减小,脚所受的拉力减小,D选项错误.故选:BC.【点评】本题实质中动态平衡问题,采用的是函数法,考查运用物理知识分析实际问题的能力.9.蒋昊南同学阅读了一篇“火星的现在、地球的未来”的文章,摘录了以下资料:①根据目前被科学界普遍接受的宇宙大爆炸学说可知,万有引力常量在极其缓慢地减小;②太阳几十亿年来一直不断地在通过发光、发热释放能量;③金星和火星是地球的两位近邻,金星位于地球圆轨道的内侧,火星位于地球圆轨道的外侧;④由于火星与地球的自转周期几乎相同,自转轴与公转轨道平面的倾角也几乎相同,所以火星上也有四季变化.根据他摘录的资料和有关天体运动规律,可推断()A.太阳对地球的引力在缓慢减小B.太阳对地球的引力在缓慢增加C.火星上平均每个季节持续的时间等于3个月D.火星上平均每个季节持续的时间大于3个月【考点】万有引力定律及其应用.。
高三上学期理综物理第一次联考试卷
高三上学期理综物理第一次联考试卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、单选题 (共5题;共10分)1. (2分)近代最伟大的物理学家——爱因斯坦在物理学的多个方面为人类做出了杰出的贡献,其中1905年提出的光量子概念成功解释了光电效应。
下列说法正确的是()A . 光电子的最大初动能与入射光的频率成正比B . 钠发生光电效应的极限波长为,若改用波长的光照射钠仍会发生光电效应现象C . 光电效应说明了光具有粒子性D . 金属钠的每个电子可以吸收一个或一个以上的光子,当它积累的动能足够大时,就能逸出金属2. (2分) (2019高二上·吉林月考) 一带电粒子从电场中的点运动到点,轨迹如图中虚线所示。
不计粒子所受重力,则下列说法错误的是()A . 粒子带正电荷B . 粒子加速度逐渐减小C . 点的速度大于点的速度D . 粒子的初速度不为零3. (2分) (2017高一下·水富期末) 质量为2kg的质点在x﹣y平面上做曲线运动,在x方向的速度﹣时间图象和y方向的位移﹣时间图象如图所示,下列说法正确的是()A . 质点的初速度为7m/sB . 质点所受的合外力为3NC . 质点初速度的方向与合外力方向垂直D . 2s末质点速度大小为6m/s4. (2分)已知苹果的质量为,地球的质量为,苹果到地心的距离为,则地球对苹果的万有引力为()A .B .C .D .5. (2分)如图,劲度系数为400N/m的轻弹簧一端固定在倾角为45°的光滑楔形滑块的顶端O处,另一端拴一质量为m= kg的小球。
当楔形滑块以大小为a=3g的加速度水平向右运动时,弹簧的伸长量为(取g=10m/s2)()A . cmB . cmC . 1.25cmD . 2.5cm二、多选题 (共4题;共11分)6. (3分) (2018高二上·怀仁月考) 如图,一带正电的点电荷固定于O 点,两虚线圆均以O 为圆心,两实线分别为带电粒子M 和N 先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e 为轨迹和虚线圆的交点,不计重力. 下列说法正确的是()A . M 带负电荷,N 带正电荷B . M 在b点的动能大于它在a点的动能C . N 在从c点运动到d点的过程中克服电场力做功D . N 在d 点的电势能等于它在e 点的电势能7. (2分) (2019高三上·天柱月考) 如图所示,一粗糙的水平传送带以恒定的速度v1沿顺时针方向运动,传送带的左、右两端皆有一与传送带等高的光滑水平面,一物体以恒定的速度v2沿水平面分别从左、右两端滑上传送带,下列说法正确的是()A . 物体从右端滑到左端所须的时间一定大于物体从左端滑到右端的时间B . 若v2<v1 ,物体从左端滑上传送带必然先做加速运动,再做匀速运动C . 若v2<v1 ,物体从右端滑上传送带;则物体可能到达左端D . 若v2<v1 ,物体从右端滑上传送带又回到右端;在此过程中物体先做减速运动,再做加速运动8. (3分)如图所示,abcd为固定的水平光滑矩形金属导轨,导轨间距为L左右两端接有定值电阻R1和R2 ,R1=R2=R,整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向下的匀强磁场中.质量为m的导体棒MN放在导轨上,棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨与棒的电阻.两根相同的轻质弹簧甲和乙一端固定,另一端同时与棒的中点连接.初始时刻,两根弹簧恰好处于原长状态,棒获得水平向左的初速度,第一次运动至最右端的过程中Rl 产生的电热为Q,下列说法中正确的是()A . 初始时刻棒所受安培力的大小为B . 棒第一次回到初始位置的时刻,R2的电功率小于C . 棒第一次到达最右端的时刻,两根弹簧具有弹性势能的总量为D . 从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生的电热大于9. (3分)(2017·南宁模拟) 如图所示为某时刻的两列简谐横波在同一介质中沿相同方向传播的波形图,此时a波上某质点P的运动方向如图所示,则下列说法正确的是()A . 两列波具有相同的波速B . 此时b波上的质点Q正向上运动C . 一个周期内,Q质点沿x轴前进的距离是P质点的1.5倍D . 在P质点完成30次全振动的时间内Q质点可完成20次全振动E . a波和b波在空间相遇处会产生稳定的干涉图样三、实验题 (共3题;共13分)10. (3分) (2018高一上·长汀月考) 用弹簧测力计测定一个木块A和木块B间的动摩擦因数μ,有如图所示的两种装置。
2020年3月高三第一次大联考(新课标Ⅱ卷)理科综合物理试卷含答案
2020年3月高三第一次大联考(新课标Ⅱ卷)理科综合物理一、选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分。
1.用图 1装置研究光电效应,分别用 a光、b光、c光照射阴极 K得到图 2中 a、b、c三条光电流 I与 A、K间的电压U的关系曲线,则下列说法正确的是A.开关S扳向1时测得的数据得到的是I轴左侧的图线B.b光的光子能量大于a光的光子能量C.用a光照射阴极K时阴极的逸出功大于用c光照射阴极K时阴极的逸出功D.b光照射阴极K时逸出的光电子最大初动能小于a光照射阴极时逸出的光电子最大初动能2.一质点在Ox轴运动,t=0时刻起,其位移随时间变化的图象如图所示,其中图线0~1 s内为直线,1~5 s内为正弦曲线,二者相切于P点,则A.0~3 s内,质点的路程为2 mB.0~3 s内,质点先做减速运动后做加速运动C.1~5 s内,质点的平均速度大小为1.27 m/sD.3 s末,质点的速度大小为2 m/s3.今年我国将完成“北斗”系统全网布局,覆盖“一带一路”沿线国家,实现全球服务能力。
如图所示,“北斗”系统由中圆轨道卫星(轨道1)、倾斜同步轨道卫星(轨道2)、静止同步轨道卫星(轨道3)组成。
下列关于卫星的叙述中正确的是A.为实现稳定的定位信息的传送,所有卫星必须对地球表面相对静止B.卫星的运行速度大于第一宇宙速度C.静止同步轨道卫星相对地面静止,所以处于平衡状态D.卫星的向心加速度都小于地面重力加速度4.如图,长为L、倾角θ=30°的传送带始终以2.5 m/s的速率顺时针方向运行,小物块以4.5 m/s的速度从传送带底端A沿传送带上滑,恰能到达传送带顶端B,已知物块与斜面间的动摩擦因数为g=10m/s2,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,则下列图象中能正确反映物块在传送带上运动的速度v随时间t变化规律的是5.如图1所示,一直径为0.4 m、电阻为0.1 Ω的闭合铜环静止在粗糙斜面上,CD为铜环的对称轴,CD 以下部分的铜环处于磁感应强度为B,方向垂直斜面且磁感线均匀分布的磁场中,若取向上为磁场的正方向,B随时间t变化的图象如图2所示,铜环始终保持静止,取π=3,则A.t=2 s时铜环中没有感应电流B.t=1.5 s时铜环中有沿顺时针方向的感应电流(从上向下看)C.t=3.5 s时铜环将受到大小为4.8×10-3 N、沿斜面向下的安培力D.1~3 s内铜环受到的摩擦力先逐渐增大后逐渐减小6.在图示电路中,理想变压器的原、副线圈匝数比为2∶1,电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为4 Ω。
陕西省高三上学期物理第一次联考试卷(II)卷
陕西省高三上学期物理第一次联考试卷(II)卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、单选题 (共10题;共20分)1. (2分) (2017高一上·清城期末) 在国际单位制中,规定长度、质量和时间的基本单位是()A . 千米、牛、小时B . 米、克、分钟C . 千米、千克、分钟D . 米、千克、秒2. (2分)力学中,选定下列哪组物理量为国际单位制中的基本物理量()A . 力、长度、质量B . 速度、质量、时间C . 长度、力、时间D . 长度、质量、时间3. (2分) (2018高一上·邢台月考) 以5m/s的速度飞行的蜻蜓,在0.4s内停下来,则其加速度大小为()A . 0.08m/s2B . 2 m/s2C . 12.5m/s2D . 25m/s24. (2分) (2018高一下·驻马店期末) 有一颗行星,其近地卫星的线速度大小为v,假设字航员在该行星表面上做实验,字航员站在正以加速度a匀加速上升的电梯中,用弹簧测力计悬挂质量为m的物体时,看到弹簧测力计的示数为F.已知引力常量为G,则这颗行星的质量是()A .B .C .D .5. (2分) (2018高一上·磐安月考) 子弹以初速度打入两块完全相同的木板,并恰好穿过这两块木板假设子弹在木板中的运动是匀减速直线运动,则子弹穿越第一块木板后速度为A .B .C .D .6. (2分) (2017高二上·邹平期中) 关于电场强度的定义式E= ,下列说法中正确的是()A . 它只适用于点电荷的电场B . 它适用于任何电场C . E的方向一定与放在该点的电荷的受力方向相同D . 移去电荷q,E的大小变为零7. (2分) (2018高二上·牡丹江月考) 在地球表面的某位置,发现能自由转动的小磁针静止时S极指向地面,则该位置是()A . 地磁北极附近B . 地磁南极附近C . 赤道附近D . 无法确定8. (2分) (2018高二下·莆田期中) 如图所示,P.Q是两种透明材料制成的两块相同的直角梯形棱镜,叠合在一起组成一个长方体,一束单色光从P的上表面射入,折射光线正好垂直通过两棱镜的界面,已知材料的折射率nP<nQ ,射到P上表面的光线与P上表面的夹角为θ,下列判断正确的是()A . 光线一定从Q的下表面射出B . 光线若从Q的下表面射出,出射光线与下表面的夹角一定等于θC . 光线若从Q的下表面射出,出射光线与下表面的夹角一定大于θD . 光线若从Q的下表面射出,出射光线与下表面的夹角一定小于θ9. (2分)某核反应方程为。
高三上学期物理联考试卷第2套真题
高三上学期物理联考试卷一、单选题1. 在人类对微观世界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用.下列说法符合历史事实的是()A . 居里夫妇通过对天然放射现象的研究,明确了原子核具有复杂结构B . 贝克勒尔从沥青铀矿中分离出了钋和镭两种新元素C . 卢瑟福通过α粒子散射实验证实了在原子核内部存在质子D . 汤姆逊通过阴极射线在电场和磁场中偏转的实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成的,并测出了该粒子的比荷2. 汽车刹车,在平直公路上做匀减速直线运动,该运动的汽车位移与时间的关系为x=8t﹣t2(m),则该汽车在前5s内经过的路程为()A . 14mB . 15mC . 16mD . 17m3. 在第十一届全运会男子举重56公斤级比赛中,龙清泉以302公斤的总成绩获得冠军,并以169公斤超该级别挺举世界纪录.如图所示,设龙清泉所举杠铃的总重为G,杠铃平衡时每只手臂与竖直线所成的夹角为30°,则他每只手臂承受的张力为()A .B .C .D . G4. 如图所示,用绳索将重球挂在墙上,不考虑墙的摩擦.如果把绳的长度增加一些,则球对绳的拉力F1和球对墙的压力F2的变化情况是A . F1增大,F2减小B . F1减小,F2增大C . F1和F2都减小D . F1和F2都增大5. 某物体做直线运动的v-t图象如图甲所示,据此判断图乙(F表示物体所受合力,x表示物体的位移)四个选项中正确的是()A .B .C .D .二、多选题6. 如图所示,在水平力F作用下,A、B保持静止。
若A与B的接触面是水平的,且F≠0,则B的受力个数可能为()A . 3个B . 4个C . 5个D . 6个7. 如图所示为氢原子的能级图,用光子能量为12.75eV的光照射一群处于基态的氢原子,下列说法正确的是()A . 氢原子可以辐射出6种波长的光B . 氢原子跃迁时辐射光的最大能量小于吸收的光子能量C . 辐射光中,光子能量为0.66eV的光波长最长D . 用光子能量为14.2eV 的光照射基态的氛原子8. 如图所示是某物体做直线运动的速度﹣时间图象,下列有关物体运动情况判断正确的是()A . 8s末物体距出发点最远B . 4s末物体回到出发点C . 0到6s内物体的路程为30mD . 前两秒加速度为5m/s2三、填空题9. 质量为0.2kg的小球竖直向下以6m/s的速度落至水平地面,再以4 m/s的速度反向弹回,取竖直向上为正方向,则小球与地面碰撞前后的动量变化为________kg·m/s.若小球与地面的作用时间为0.2 s,则小球受到地面的平均作用力大小为________N.四、实验题10. 在“验证力的平行四边形定则”的实验中.某同学的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉.O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳.图乙是在白纸上根据实验结果画出的图.(1)图乙中________是力F1和F2的合力的理论值;________是力F1和F2的合力的实际测量值.(2)在实验中,如果将细绳也换成橡皮筋,那么实验结果是否会发生变化?答:________(选填“变”或“不变”)11. 如图所示为实验室常用的力学实验装置.(1)关于该装置,下列说法正确的是.A . 利用该装置做研究匀变速直线运动的实验时,需要平衡小车和木板间的摩擦力B . 利用该装置探究小车的加速度与质量关系时,每次改变小车的质量后必须重新平衡小车与木板间的摩擦力C . 利用该装置探究功与速度变化关系实验时,可以将木板带有打点计时器的一端适当垫高,目的是消除摩擦力对实验的影响D . 将小车换成滑块,可以利用该装置测定滑块与木板间的动摩擦因数,且不需要满足滑块的质量远大于钩码的质量(2)某学生使用该装置做“研究匀变速直线运动”的实验时,得到一条点迹清晰的纸带如图所示,已知图中所标的相邻两个计数点之间还有四个点未画出,计时器所用交流电周期为T,则利用此纸带得到小车的加速度的表达式为________.(用x2、x5、T来表示)五、解答题12. 如图所示,一个质量为m=2kg的物块,在F=10N的拉力作用下,从静止开始沿水平面做匀加速直线运动,拉力方向与水平成θ=370,物块与水平面的动摩擦因数μ=0.5,取重力加速度g=10 m/s2,sin370=0.6,cos37°= 0.8。
河南省郑州一中高三物理上学期第一次联考试卷(含解析)
2015-2016学年河南省郑州一中高三(上)第一次联考物理试卷一.选择题:本题共12小题,每小题4分.在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9~12题有多项符合题目要求.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分.1.在电磁学发展过程中,许多科学家做出了贡献.下列说法正确的是( )A.安培发现了电流磁效应;法拉第发现了电磁感应现象B.麦克斯韦预言了电磁波;楞次用实验证实了电磁波的存在C.库仑提出了电场线;密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值D.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果2.如图所示,质量为M的三角形木块a放在水平面上,把另一质量为m的木块b放在a的斜面上,斜面倾角为α,对a施一水平力F,使b不沿斜面滑动,不计一切摩擦,则b对a的压力大小为( )A.B.C.D.3.一质点在xOy平面内运动的轨迹如图所示,下面有四种说法:①若质点在x方向始终匀速运动,则在y方向先加速后减速;②若质点在x方向始终匀速运动,则在y方向先减速后加速;③若质点在y方向始终匀速运动,则在x方向先加速后减速;④若质点在y方向始终匀速运动,则在x方向先减速后加速.其中正确的是( )A.只有①③ B.只有①④ C.只有②③ D.只有②④4.质量为m的汽车,启动后沿平直路面行驶,如果发动机的功率恒为P,且行驶过程中受到的摩擦阻力大小一定,汽车速度能够达到的最大值为v,那么当汽车的车速为时.汽车的瞬时加速度的大小为( )A.B.C.D.5.将一小球以初速度v从地面竖直上抛后,小球先后经过离地面高度为6m的位置历时4s.若要使时间缩短为2s,则初速度应(不计阻力)( )A.小于v B.等于v C.大于v D.无法确定6.如图所示,固定于水平面上的金属架abcd处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN沿框架以速度v向右做匀速运动.t=0时,磁感应强度为B0,此时MN到达的位置恰好使MbcN构成一个边长为l的正方形.为使MN棒中不产生感应电流,从t=0开始,磁感应强度B随时间t变化的示意图为( )A.B.C.D.7.钱学森被誉为中国导弹之父,“导弹”这个词也是他的创作.导弹制导方式很多,惯性制导系统是其中的一种,该系统的重要元件之一是加速度计,如图所示.沿导弹长度方向安装的固定光滑杆上套一质量为m的绝缘滑块,分别与劲度系数均为k的轻弹簧相连,两弹簧另一端与固定壁相连.当弹簧为原长时,固定在滑块上的滑片停在滑动变阻器(电阻总长为L)正中央,M、N两端输入电压为U0,输出电压U PQ=0.系统加速时滑块移动,滑片随之在变阻器上自由滑动,U PQ相应改变,然后通过控制系统进行制导.设某段时间导弹沿水平方向运动,滑片向右移动,U PQ=U0,则这段时间导弹的加速度( )A.方向向右,大小为B.方向向左,大小为C.方向向右,大小为D.方向向左,大小为8.如图所示,带异种电荷的粒子a、b以相同的动能同时从O点射入宽度为d的有界匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为30°和60°,且同时到达P点.a、b两粒子的质量之比为( )A.1:2 B.2:1 C.3:4 D.4:39.在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,为理想电流表和电压表.在滑动变阻器滑动头P自a 端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是( )A.电压表示数变小B.电流表示数变大C.电容器C所带电荷量增多D.a点的电势降低10.“探路者”号宇宙飞船在宇宙深处飞行过程中,发现A、B两颗均匀球形天体,两天体各有一颗靠近其表面飞行的卫星,测得两颗卫星的周期相等,以下判断正确的是( )A.天体A、B的质量一定不相等B.两颗卫星的线速度一定相等C.天体A、B表面的重力加速度之比等于它们的半径之比D.天体A、B的密度一定相等11.如图所示,小球a从倾角为θ=60°的固定粗糙斜面顶端以速度v1沿斜面恰好匀速下滑,同时将另一小球b在斜面底端正上方与a球等高处以速度v2水平抛出,两球恰在斜面中点P 相遇,则下列说法正确的是( )A.v1:v2=2:1B.v1:v2=1:1C.若小球b以2v2水平抛出,则两小球仍能相遇D.若小球b以2v2水平抛出,则b球落在斜面上时,a球在b球的下方12.如图所示,有一固定的且内壁光滑的半球面,球心为O,最低点为C,在其内壁上有两个质量相同的小球(可视为质点)A和B,在两个高度不同的水平面内做匀速圆周运动,A球的轨迹平面高于B球的轨迹平面,A、B两球与O点的连线与竖直线OC间的夹角分别为α=53°和β=37°,以最低点C所在的水平面为重力势能的参考平面,则(sin 37°=,cos 37°=)( )A.A、B两球所受支持力的大小之比为4:3B.A、B两球运动的周期之比为4:3C.A、B两球的动能之比为16:9D.A、B两球的机械能之比为112:51二、实验题(本题共2小题,共14分)13.利用图示装置可以做力学中的许多实验.①以下说法正确的是__________.A.利用此装置“研究匀变速直线运动”时,必须设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响B.利用此装置探究“加速度与质量的关系”并用图象法处理数据时,如果画出的a m关系图象不是直线,就可确定加速度与质量成反比C.利用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时,应将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面的分力补偿小车运动中所受阻力的影响②小华在利用此装置“探究加速度a与力F的关系”时,因为不断增加所挂钩码的个数,导致钩码的质量远远大于小车的质量,则小车加速度a的值随钩码个数的增加将趋近于__________ 的值.14.在测量金属丝电阻率的实验中,可供选用的器材如下:待测金属丝:Rx(阻值约4Ω,额定电流约0.5A);电压表:V(量程3V,内阻约3kΩ);电流表:A1(量程0.6A,内阻约0.2Ω);电流表:A2(量程3A,内阻约0.05Ω);电源:E1(电动势3V,内阻不计);E2(电动势12V,内阻不计);滑动变阻器:R(最大阻值约20Ω);螺旋测微器;毫米刻度尺;开关S;导线.①用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图1所示,读数为__________mm.②若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电流表应选__________、电源应选__________(均填器材代号),③在图2虚线框内完成电路原理图.三.计算题.(本题共3小题,共38分,解答时应写出必要的文字说明、方程式和演算步骤,有数值计算的要注明单位)15.在如图所示的电路中,R1=2Ω,R2=R3=4Ω,当电键K接a时,R2上消耗的电功率为4W,当电键K接b时,电压表示数为4.5V,试求:(1)电键K接a时,通过电源的电流和电源两端的电压;(2)电源的电动势和内电阻;(3)当电键K接c时,通过R2的电流.16.(14分)如图所示,在y=0和y=2m之间有沿着x轴方向的匀强电场,MN为电场区域的上边界,在x轴方向范围足够大.电场强度的变化如图所示,取x轴正方向为电场正方向.现有一个带负电的粒子,粒子的=1.0×10﹣2C/kg,在t=0时刻以速度v0=5×102m/s从O点沿y 轴正方向进入电场区域,不计粒子重力作用.求:(1)粒子通过电场区域的时间;(2)粒子离开电场的位置坐标;(3)粒子通过电场区域后沿x方向的速度大小.17.(14分)如图所示,一带电粒子以某一速度在竖直平面内做直线运动,经过一段时间后进入一垂直于纸面向里、磁感应强度为B的圆形匀强磁场(图中未画出磁场区域),粒子飞出磁场后垂直电场方向进入宽为L的匀强电场,电场强度大小为E,方向竖直向上.当粒子穿出电场时速度大小变为原来的倍,已知带电粒子的质量为m,电量为q,重力不计.粒子进入磁场时的速度如图所示与水平方向60°角.试解答:(1)粒子带什么性质的电?(2)带电粒子在磁场中运动时速度多大?(3)圆形磁场区域的最小面积为多大?2015-2016学年河南省郑州一中高三(上)第一次联考物理试卷一.选择题:本题共12小题,每小题4分.在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9~12题有多项符合题目要求.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分.1.在电磁学发展过程中,许多科学家做出了贡献.下列说法正确的是( )A.安培发现了电流磁效应;法拉第发现了电磁感应现象B.麦克斯韦预言了电磁波;楞次用实验证实了电磁波的存在C.库仑提出了电场线;密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值D.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果【考点】物理学史.【专题】定性思想;归纳法;直线运动规律专题.【分析】本题考查电磁学中的相关物理学史,根据在电磁学发展中作出突出贡献的科学家的名字及主要贡献进行答题.【解答】解:A、奥斯特发现了电流磁效应,法拉第发现了电磁感应现象,故A错误;B、麦克斯韦预言了电磁波,赫兹用实验证实了电磁波的存在;楞次是发现了电磁感应中的感应电流的方向,故B错误;C、库仑发现了点电荷的相互作用规律,法拉第提出了电场线,密立根测定了元电荷的数值,故C错误;D、感应电流遵从楞次定律所描述的方向,由于感应电流的磁场要阻碍原磁通量的变化,从而实现了其他能向电能的转化,因此楞次定律是能量守恒定律的必然结果.故D正确;故选:D【点评】本题考查了物理学史,比较简单,对于这部分知识,平时学习不可忽略,要不断积累和加强记忆.2.如图所示,质量为M的三角形木块a放在水平面上,把另一质量为m的木块b放在a的斜面上,斜面倾角为α,对a施一水平力F,使b不沿斜面滑动,不计一切摩擦,则b对a的压力大小为( )A.B.C.D.【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.【专题】共点力作用下物体平衡专题.【分析】b与a恰好不发生相对滑动时,b与a的加速度相同,以b为研究对象,根据牛顿第二定律可求出A对B的支持力.以ab整体为研究对象,根据牛顿第二定律求出加速度,再对b研究求出a对b的支持力,由牛顿第三定律得到b对a的压力大小.【解答】解:A、以b木块为研究对象,b与a不发生相对滑动时,b的加速度水平向左,分析受力如图,根据牛顿第二定律得:a对b的支持力为:N=,由牛顿第三定律得:b对a的压力大小为:N′=N=.故A正确,B错误.C、以ab整体为研究对象,由牛顿第二定律得加速度为:a=,对b研究得有:N′=,故C错误,D正确.故选:AD.【点评】本题是连接类型的问题,两物体的加速度相同,既可以采用隔离法,也可以采用整体法和隔离法相结合的方法研究,要灵活选择研究对象,关键是不要漏选.3.一质点在xOy平面内运动的轨迹如图所示,下面有四种说法:①若质点在x方向始终匀速运动,则在y方向先加速后减速;②若质点在x方向始终匀速运动,则在y方向先减速后加速;③若质点在y方向始终匀速运动,则在x方向先加速后减速;④若质点在y方向始终匀速运动,则在x方向先减速后加速.其中正确的是( )A.只有①③ B.只有①④ C.只有②③ D.只有②④【考点】匀变速直线运动的图像.【专题】定性思想;推理法;运动学中的图像专题.【分析】图象为平面直角坐标系,在xOy平面内任意一点的坐标值表示物体离开坐标轴的距离,如果纵坐标增加快,说明y方向运动快,如果横坐标增加快,说明x方向运动快【解答】解:①若x方向始终匀速,经过相同的时间水平间距相同,则y方向的高度先增加的越来越慢,说明竖直速度在减小,后来y方向的高度后增加的越来越快,说明竖直速度增大,所以物体速度先减小后增大,故②①错误;③若y方向始终匀速,经过相同的时间竖直间距相同,则x方向的水平距离先增加的越来越快,说明水平速度在增大,后来x方向的水平间距后增加的越来越慢,说明水平速度减小,所以物体速度先增大后减小,故③正确,④错误.故选:C【点评】注意此题是平面直角坐标系,与速度时间图象和位移时间图象不同,所以图象问题一定要看清坐标轴的物理意义4.质量为m的汽车,启动后沿平直路面行驶,如果发动机的功率恒为P,且行驶过程中受到的摩擦阻力大小一定,汽车速度能够达到的最大值为v,那么当汽车的车速为时.汽车的瞬时加速度的大小为( )A.B.C.D.【考点】功率、平均功率和瞬时功率;牛顿第二定律.【专题】功率的计算专题.【分析】汽车速度达到最大后,将匀速前进,根据功率与速度关系公式P=Fv和共点力平衡条件,可以先求出摩擦阻力;当汽车的车速为时,先求出牵引力,再结合牛顿第二定律求解即可.【解答】解:汽车速度达到最大后,将匀速前进,根据功率与速度关系公式P=Fv和共点力平衡条件有:F1=f…①P=F1v…②当汽车的车速为时有:…③根据牛顿第二定律有:F2﹣f=ma…④由①~④式,可求得:所以ABD错误,C正确;故选:C.【点评】本题关键结合功率与速度关系公式P=Fv、共点力平衡条件以及牛顿第二定律联合求解.5.将一小球以初速度v从地面竖直上抛后,小球先后经过离地面高度为6m的位置历时4s.若要使时间缩短为2s,则初速度应(不计阻力)( )A.小于v B.等于v C.大于v D.无法确定【考点】竖直上抛运动.【专题】直线运动规律专题.【分析】竖直上抛可以看作初速度向上的加速度为a=﹣g的匀减速直线运动,可划分为上升和下降两个过程,且两个过程具有严格的时间和速度的对称性【解答】解:A、小球先后经过离地面高度为6m的位置历时4s,可知从第一次到达6m位置记时,则到达最高点还需2s;若要使先后经过离地面高度为6m的位置的时间缩短为2s,则从第一次到达6m位置记时,则到达最高点还需1s,由此推断,先后经过离地面高度为6m的位置历时2s时,小球上升总高度较小,故初速度应较小,故A正确;B、由A分析得,B错误;C、由A分析得,C错误;D、由A分析得,D错误;故选:A【点评】本题考查处理竖直上抛运动的能力,采用的整体法,也可以应用分段法,还可以采用图象法研究6.如图所示,固定于水平面上的金属架abcd处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN沿框架以速度v向右做匀速运动.t=0时,磁感应强度为B0,此时MN到达的位置恰好使MbcN构成一个边长为l的正方形.为使MN棒中不产生感应电流,从t=0开始,磁感应强度B随时间t变化的示意图为( )A.B.C.D.【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律.【专题】电磁感应与图像结合.【分析】只要通过闭合回路的磁通量不变,则MN棒中不产生感应电流,抓住磁通量不变,求出B随时间t变化的关系,即可选择图象.【解答】解:当通过闭合回路的磁通量不变,则MN棒中不产生感应电流,有:B0L2=BL(L+vt)所以:B=由表达式可知,随着t的增加B减小,且B减小的越来越慢,故C正确,ABD错误.故选:C.【点评】解决本题的关键抓住通过闭合回路的磁通量不变,MN棒中就不产生感应电流.7.钱学森被誉为中国导弹之父,“导弹”这个词也是他的创作.导弹制导方式很多,惯性制导系统是其中的一种,该系统的重要元件之一是加速度计,如图所示.沿导弹长度方向安装的固定光滑杆上套一质量为m的绝缘滑块,分别与劲度系数均为k的轻弹簧相连,两弹簧另一端与固定壁相连.当弹簧为原长时,固定在滑块上的滑片停在滑动变阻器(电阻总长为L)正中央,M、N两端输入电压为U0,输出电压U PQ=0.系统加速时滑块移动,滑片随之在变阻器上自由滑动,U PQ相应改变,然后通过控制系统进行制导.设某段时间导弹沿水平方向运动,滑片向右移动,U PQ=U0,则这段时间导弹的加速度( )A.方向向右,大小为B.方向向左,大小为C.方向向右,大小为D.方向向左,大小为【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.【专题】牛顿运动定律综合专题.【分析】导弹的速度与惯性制导系统的速度总是相等,故加速度也相同,对滑块受力分析后可以求出合力,再根据牛顿第二定律求加速度.【解答】解:滑片向右移动,且,则滑块向右移动的位移为,小物体受到左侧弹簧的向左的弹力,大小为,同时小物体还受到右侧弹簧的向左的弹力,大小也为,故合力为F=,方向水平向左根据牛顿第二定律a=,方向水平向左故选D【点评】本题关键求出合力,再根据牛顿第二定律求解加速度的大小和方向.8.如图所示,带异种电荷的粒子a、b以相同的动能同时从O点射入宽度为d的有界匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为30°和60°,且同时到达P点.a、b两粒子的质量之比为( )A.1:2 B.2:1 C.3:4 D.4:3【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动.【专题】带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】求解本题的关键是画出来粒子的轨迹图,并确定圆心、求出半径和圆心角,然后根据动能相等的条件以及相等的运动时间并结合圆周运动公式联立即可求解.【解答】解:根据题意画出a、b粒子的轨迹如图所示,则a、b粒子的圆心分别是和,设磁场宽度为d,由图可知,粒子b的半径==,粒子a的半径为==d由=可得:=,即=由qvB=可得:,=又b粒子轨迹长度为==,粒子a的轨迹长度为==,所以,=联立以上各式解得=,所以C正确,ABD错误.故选:C.【点评】求解有关带电粒子在有界磁场中的运动问题的关键是画出轨迹图,并根据几何知识确定圆心求出半径和圆心角,再结合圆周运动的有关规律联立即可求解.9.在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,为理想电流表和电压表.在滑动变阻器滑动头P自a 端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是( )A.电压表示数变小B.电流表示数变大C.电容器C所带电荷量增多D.a点的电势降低【考点】电容器;闭合电路的欧姆定律.【专题】电容器专题.【分析】在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,变阻器在路电阻减小,外电阻减小,根据欧姆定律分析干路电流如何变化和电阻R1两端电压的变化,即可知道电压表读数的变化.电容器C的电压等于电阻R2两端的电压,分析并联部分电压的变化,即知道电容器的电压如何变化,根据干路电流与通过R2的电流变化情况,分析电流表的变化.a点的电势等于R2两端的电压.【解答】解:A、在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,变阻器在路电阻减小,外电路总电阻减小,干路电流I增大,电阻R1两端电压增大,则电压表示数变大,A错误.C、电阻R2两端的电压U2=E﹣I(R1+r),I增大,则U2变小,电容器板间电压变小,其带电量减小,C错误.B、根据外电路中顺着电流方向,电势降低,可知,a的电势大于零,a点的电势等于R2两端的电压,U2变小,则a点的电势降低,通过R2的电流I2减小,通过电流表的电流I A=I﹣I2,I 增大,I2减小,则I A增大.即电流表示数变大.故BD正确.故选BD【点评】本题是电路动态变化分析问题,要抓住不变量:电源的电动势、内阻及定值电阻的阻值不变,进行分析.根据电流方向判断电势高低,由电压的变化判断电势的变化.10.“探路者”号宇宙飞船在宇宙深处飞行过程中,发现A、B两颗均匀球形天体,两天体各有一颗靠近其表面飞行的卫星,测得两颗卫星的周期相等,以下判断正确的是( ) A.天体A、B的质量一定不相等B.两颗卫星的线速度一定相等C.天体A、B表面的重力加速度之比等于它们的半径之比D.天体A、B的密度一定相等【考点】万有引力定律及其应用.【专题】万有引力定律的应用专题.【分析】卫星绕球形天体运动时,由万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律和万有引力定律得出天体的质量与卫星周期的关系式,再得出天体密度与周期的关系式,然后进行比较.【解答】解:A、设A、B中任决意球形天体的半径为R,质量为M,卫星的质量为m,周期为T.则由题意,卫星靠近天体表面飞行,卫星的轨道半径约等于天体的半径,则有,得M=,T相等,R不一定相等,所以天体A、B的质量不一定相等.故A错误.B、卫星的线速度为v=,T相等,而R不一定相等,线速度不一定相等.故B错误.C、天体A、B表面的重力加速度等于卫星的向心加速度,即g=a=,T相同,可见天体A、B表面的重力加速度之比等于它们的半径正比.故C正确.D、天体的密度为ρ=,因为周期相同,则天体A、B的密度相等,故D正确.故选:CD.【点评】本题是卫星绕行星运动的问题,要建立好物理模型,采用比例法求解.要熟练应用万有引力定律、圆周运动的规律结合处理这类问题.11.如图所示,小球a从倾角为θ=60°的固定粗糙斜面顶端以速度v1沿斜面恰好匀速下滑,同时将另一小球b在斜面底端正上方与a球等高处以速度v2水平抛出,两球恰在斜面中点P 相遇,则下列说法正确的是( )A.v1:v2=2:1B.v1:v2=1:1C.若小球b以2v2水平抛出,则两小球仍能相遇D.若小球b以2v2水平抛出,则b球落在斜面上时,a球在b球的下方【考点】平抛运动.【专题】平抛运动专题.【分析】a球做匀速直线运动,在水平方向上做匀速直线运动,b球做平抛运动,在水平方向上做匀速直线运动,根据水平位移相等求出初速度之比.结合落在斜面上位置,比较两球的运动时间,从而确定位置的关系.【解答】解:A、小球在P点相遇,知两球的水平位移相等,有:v1tsin30°=v2t,解得v1:v2=2:1.故A正确,B错误.C、若小球b以2v2水平抛出,如图所示,若没有斜面,将落在B点,与P点等高,可知将落在斜面上的A点,由于a球、b球在水平方向上做匀速直线运动,可知a球落在A点的时间小于b球落在A点的时间,所以b球落在斜面上时,a球在b球的下方.故C错误,D正确.故选:AD.【点评】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向上和竖直方向上的运动规律,抓住a、b两球水平方向均做匀速直线运动,结合水平位移关系分析判断.12.如图所示,有一固定的且内壁光滑的半球面,球心为O,最低点为C,在其内壁上有两个质量相同的小球(可视为质点)A和B,在两个高度不同的水平面内做匀速圆周运动,A球的轨迹平面高于B球的轨迹平面,A、B两球与O点的连线与竖直线OC间的夹角分别为α=53°和β=37°,以最低点C所在的水平面为重力势能的参考平面,则(sin 37°=,cos 37°=)( )A.A、B两球所受支持力的大小之比为4:3B.A、B两球运动的周期之比为4:3C.A、B两球的动能之比为16:9D.A、B两球的机械能之比为112:51【考点】机械能守恒定律;牛顿第二定律;向心力.【专题】机械能守恒定律应用专题.【分析】小球受重力和支持力,靠两个力的合力提供向心力,根据平行四边形定则求出支持力之比,根据牛顿第二定律求出周期、线速度之比.从而得出动能之比.根据高度求出重力势能,从而得出重力势能之比.【解答】解:A、根据平行四边形定则得,N=,则.故A正确.B、根据mgtanθ==mr,r=Rsinθ,解得,则A、B两球的动能之比.解得T=,则.故BC错误.D、小球的重力势能为:E p=mgR(1﹣cosθ),机械能为:E=E K+E P=mgR(1﹣cosθ)+mgRtanθsinθ=mgR(1+tanθsinθ﹣cosθ);得:==.故D正确.故选:AD.【点评】解决本题的关键搞清向心力的来源,运用牛顿第二定律得出线速度、周期的关系.同时注意能量关系.二、实验题(本题共2小题,共14分)13.利用图示装置可以做力学中的许多实验.①以下说法正确的是C.A.利用此装置“研究匀变速直线运动”时,必须设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响B.利用此装置探究“加速度与质量的关系”并用图象法处理数据时,如果画出的a m关系图象不是直线,就可确定加速度与质量成反比C.利用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时,应将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面的分力补偿小车运动中所受阻力的影响②小华在利用此装置“探究加速度a与力F的关系”时,因为不断增加所挂钩码的个数,导致钩码的质量远远大于小车的质量,则小车加速度a的值随钩码个数的增加将趋近于g 的值.。
海口市高三上学期物理第一次联考试卷(II)卷
海口市高三上学期物理第一次联考试卷(II)卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、单选题 (共10题;共20分)1. (2分) (2018高二上·临川期末) 下列物理量中,属于矢量的是()A . 电场强度B . 电动势C . 电压D . 磁通量2. (2分) (2018高一上·黄陵期末) 学习物理除了知识的学习外,更重要的是领悟并掌握处理物理问题的思想与方法,下列关于思想与方法的说法中不正确的是()A . 根据速度定义式,当非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法B . 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法C . 在“探究求合力的方法”的实验中,运用了等效替代的思想D . 在不需要考虑物体本身大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法3. (2分)下列关于质点的说法中,正确的是()A . 质点一定是体积很小、质量很小的物体B . 地球虽大,且有自转,但有时仍可将地球看作质点C . 研究跳高运动员的起跳和过杆动作时,可以把运动员看成质点D . 研究花样滑冰运动员的冰上动作时,能把运动员看成质点4. (2分) (2017高一上·太原期末) 物体受共点力F1、F2、F3作用而做匀速直线运动,则这三个力可能选取的数值为()A . 15N、5N、6NB . 3N、6N、4NC . 1N、2N、10ND . 1N、6N、8N5. (2分)如图所示,匀强电场方向平行于xOy平面,在xOy平面内有一个半径为R=5 cm的圆,圆上有一动点P ,半径OP与x轴方向的夹角为θ,P点沿圆周移动时,O、P两点的电势差满足UOP=25 sinθ(V),则该匀强电场的大小和方向分别为()A . 5 V/m,沿x轴正方向B . 500V/m,沿y轴负方向C . 500 V/m,沿y轴正方向D . 250 V/m,沿x轴负方向6. (2分)(2020·广州模拟) 放置于固定斜面上的物块,在平行于斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上做直线运动。
高三上学期第一次联考物理试题Word版含答案
高三上学期第一次联考物理试题一、单选题:共4 题每题6 分共24 分。
在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.如图所示,A、B两物体叠放在一起,B的左侧面与竖直墙壁相接触,现由静止同时释放两物体,不计空气阻力,则在物体落地之前下列说法正确的是A.物体A受一个力B.物体A受两个力C.物体B受两个力D.物体B受三个力2.如图(a),线圈ab、cd绕在同一软铁芯上。
在ab线圈中通以变化的电流,用示波器测得线圈cd间电压如图(b)所示。
已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,则下列描述线圈ab中电流随时间变化关系的图中,可能正确的是A. B.C. D.3.甲、乙两颗卫星都绕地球做匀速圆周运动,其中甲为地球的同步卫星,乙为“天宫一号”空间实验室,距地面高度大约为350 km。
关于这两颗卫星下列说法正确的是A.乙的周期一定大于甲的周期B.甲的发射速度一定大于乙的发射速度C.甲的运行速度一定大于乙的运行速度D.甲的向心加速度一定大于乙的向心加速度4.一质量为4×103 kg 的汽车,在平直公路上以60kw 的恒定功率运动,经过50S,速度由20m/s 增大到最大速度30m/s,则这段时间内汽车通过的位移为A.500mB.1000mC.1500mD.2000m二、多选题:共4题,每题6分,共24分。
5.有两根长直导线a、b 互相平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图。
在图示的平面内,O 点为两根导线连线ab 的中点,M、N 为ab 的中垂线上的两点,它们与ab 的距离相等。
若两导线中通有大小相等、方向相同的恒定电流,已知直线电流产生的磁场在某点的磁感应强度B 的大小跟该点到通电导线的距离r 成反比。
则关于线段MN 上各点的磁感应强度的说法中正确的是A.M 点和N 点的磁感应强度大小相等,方向相同B.M 点和N 点的磁感应强度大小相等,方向相反C.在线段MN 上O 点的磁感应强度为零D.若在N 点放一小磁针,静止时其北极沿ON 指向O 点6.如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5 T 的匀强磁场,一质量为0.2 kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端放置一质量为m=0.1 kg、带正电q = 0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.现对木板施加方向水平向左,大小为F=0.6 N 的恒力,g取10m/s2.则滑块A.开始做匀加速运动,然后做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动B.一直做加速度为2m/s2的匀加速运动,直到滑块飞离木板为止C.速度为6m/s 时,滑块开始减速D.最终做速度为10m/s 的匀速运动7.如图,滑块a、b的质量均为m,a套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上。
高三上学期物理第一次联考试卷真题
高三上学期物理第一次联考试卷一、多选题1. 下列所给的图像中能反映作直线运动物体回到初始位置的是()A .B .C .D .2. 一个小球从空中的a点运动到b点的过程中,重力做功5J,除重力之外其它力做功2J.则小球()A . a点的重力势能比在b点多5JB . 在a点的动能比在b点少7JC . 在a点的机械能比在b点少2JD . 在a点的机械能比在b点多2J3. 一条宽为L的河流,河水流速为v1,船在静水中的速度为v2,v1 、v2均不等于零。
设船头的指向与上游河岸的夹角为θ,要使船划到对岸时航程最短,则θ可能满足A .B .C .D .4. 2012年7月26日,一个国际研究小组借助于智利的“甚大望远镜”,观测到了一组双星系统,它们绕两者连接线上的某点O做匀速圆周运动,如图所示,此双星系统中体积较小成员能“吸食”另一颗体积较大星体表面物质,达到质量转移的目的,假设在“吸食”过程中两者球心之间的距离保持不变,则在该过程中()A .它们做圆周运动的万有引力保持不变B . 它们做圆周运动的角速度不变C . 体积较大星体圆周运动轨迹半径变大,线速度也变大D . 体积较大星体圆周运动轨迹半径变大,线速度变小5. 质量为m的小球由轻绳a和b分别系于一轻质木架上的A点和C点,如图所示,当轻杆木架绕轴BC以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,绳a在竖直方向,绳b在水平方向,当小球运动到图示位置时,绳b被烧断的同时木架停止转动,则下列说法中正确的是()A . 小球仍在水平面内做匀速圆周运动B . 在绳b被烧断瞬间,绳a中张力突然增大C . 若角速度ω较小,小球在垂直于平面ABC的竖直平面内摆动D . 若角速度ω较大,小球可在垂直于平面ABC的竖直平面内做圆周运动6. 如图甲所示,质量为的长木板A静止在光滑水平面上,在木板的左端放置-一个质量为的小铁块,铁块与木板间的动摩擦因数,对铁块施加水平向右的拉力大小随时间变化如图乙所示,4s时撤去拉力。
河南省最新高三物理上学期第一次联考试题含解析
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(4)再将小车置于 A 处,往小车中增加钩码,设所加钩码的 总质量为 m。为保持小车与钩码的合外力F
不变,可采用如下方法:用弹簧秤沿导轨向上拉着小车静止,调节导轨倾角的旋钮使导轨与水平面之间的夹
角适当变小,直到弹簧秤的读数显示F为止。然后重复步骤(3);
(5)多次往小车中增加钩码,然后重复步骤(4);
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河南省 2021 届高三物理上学期第一次联考试题(含解析)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指
定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干
净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
5
C. 由上计算可知此点电荷从a点运动到c点,电场力做功为 3W2 W1 ,C 正确。
5
6。一小球在空中某一位置以某一初速度抛出,不计空气阻力.则从小球抛出到落地的过程中,下列说法正 确的是 A. 若小球的初速度大小相同,沿不同方向抛出,则小球的动量变化量相同 B. 若小球的初速度大小不相同,但沿相同的方向抛出,则小球的动量变化量不可能相同 C。 若小球的初速度大小相同,则竖直向上抛出比其余任何方向抛出的动量变化量都大
长,D 正确.
8。一个金属直角拐尺 ABC,处于一个与拐尺平面垂直的、足够大的匀强磁场中,第一次,拐尺以 A 点为轴 在纸面内沿顺时针方向以角速度 ω 匀速转动;第二次,拐尺以 C 点为轴在纸面内沿顺时针方向以角速度 ω 匀速转动。两次转动中,关于 AB段产生的感应电动势,下列说法正确的是
A. 第一次产生的电动势小于第二次产生的电动势 B. 第一次产生的电动势等于第二次产生的电动势
河北省唐山市区县最新高三物理上学期第一次联考试题含解析
河北省唐山市区县2020届高三物理上学期第一次联考试题(含解析)一、选择题1.下列所给的图像中能反映做直线运动的物体在2秒末回到初始位置的是( )A。
B.C. D.【答案】AC【解析】【详解】A.由图可知,2s末物体的纵坐标为零,与初始坐标相同,故A图中物体回到了初始位置,故A 正确;B.物体从正向2m处出发,2s末时到达负向的2m处,故没有回到初始位置,故B错误;C.物体1s内以2m/s的速度沿正方向运动,1s末位移为2m,第2s内,物体反向以2m/s的速度运动,第2s内位移为负方向的2m,故物体应回到初始位置,故C正确;D.由图可知,物体一直沿正方向运动,故2s末物体无法回到初始位置,故D错误;2.下列关于物体运动的描述中正确的是( )A. 做往返的直线运动不可能是匀变速运动B. 做匀速圆周运动的物体所受合外力不为零,属于匀变速运动C. 物体在变力作用下有可能做曲线运动D.由静止开始做直线运动的物体,第1秒内、第2秒内、第3秒内的位移分别为1m、2m、3m,由此可以判定物体做匀变速直线运动【答案】C 【解析】【详解】A . 做往返的直线运动可能是匀变速运动,如竖直上抛运动,故A 错误.B 。
匀速圆周运动的物体合外力提供向心力,方向始终改变,所以不是匀变速运动,故B错误.C.当力的方向与速度方向不在一条直线上时,物体做曲线运动,所以物体在变力作用下有可能做曲线运动,故C 正确.D 。
因为只知道每秒内的位移,而每秒内的具体运动不确定,所以无法判断是匀变速直线运动,故D错误.3.为获得汽车行驶各项参数,汽车测试场内有各种不同形式的轨道。
如图所示。
在某外高内低的弯道测试路段汽车向左拐弯,汽车的运动可看作是做半径为R 的圆周运动.设内外路面高度差为h ,路基的水平宽度为d ,路面的宽度为L .已知重力加速度为g .要使车轮与路面之间垂直前进方向的横向摩擦力等于零,则汽车转弯时的车速应等于( )A ﻩB .C 。
2021年高三上学期第一次联考物理试题含答案
2021年高三上学期第一次联考物理试题含答案一、选择题:(本题共10小题46分。
在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一个选项符合题目要求,每小题4分。
第8-10题有多个选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分) 1.(4分)下列关于运动和力的叙述中,正确的是 A .做曲线运动的物体,其加速度方向一定是变化的 B .做圆周运动的物体,所受的合力一定指向圆心C .物体所受合力方向与运动方向相反,该物体一定做直线运动D .物体运动的速率在增加,所受合力方向一定与运动方向相同2.(4分)如图所示,用细绳将磁铁A 竖直挂起,再将小铁块B 吸附在磁铁A 的下端,静止后将细线烧断,A、B 同时下落,不计空气阻力。
则下落过程中A .小铁块B 一定受三个力的作用 B .磁铁A 向下的加速度大于重力加速度C .小铁块B 的加速度小于重力加速度D .磁铁A 对小铁块B 的压力为零3.(4分)今年7月23日凌晨,美国宇航局(NASA)发布消息称其天文学家们发现了迄今“最接近另一个地球”的系外行星,因为围绕恒星Kepler 452运行,这颗系外行星编号为Kepler 452b ,其直径约为地球的1.6倍,与恒星之间的距离与日地距离相近,其表面可能存在液态水,适合人类生存。
设Kepler 452b 在绕恒星Kepler 452圆形轨道运行周期为T 1,神舟飞船在地球表面附近圆形轨道运行周期为T 2,恒星Kepler 452质量与地球质量之比为p ,Kepler 452b 绕恒星Kepler 452的轨道半径与地球半径之比为q ,则T 1、T 2之比为 A . B. C. D.A B4.(4分)如图是自行车传动结构的示意图,其中Ⅰ是半径为r 1的大齿轮,Ⅱ是半径为r 2的小齿轮,Ⅲ是半径为r 3的后轮,假设脚踏板的转速为n 转/秒,则自行车前进的速度为 A.B.错误!未找到引用源。
C. D.错误!未找到引用源。
湖北省武汉市部分重点中学高三物理上学期第一次联考试题2(含解析)新人教版
湖北省武汉市部分重点中学2015届高三上学期第一次联考物理试题一、选择题,本题共12小题,每小题4分,共48分,1~7小题为单项选择,8~12小题为多项选择,选全得4分,选对但不全得2分,错选0分。
1、关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力,下列说法正确的是( )A.安培力的方向可以不垂直于直导线B.安培力的方向总是垂直于磁场的方向C. 将通电直导线从中点折成直角,安培力的大小一定变为原的22倍D. 安培力是洛伦兹力的宏观表现,所以安培力永不做功【答案】B【命题立意】 本题旨在考查安培力。
【解析】A 、B 、根据左手定则可知,安培力方向与磁场和电流组成的平面垂直,即与电流和磁场方向都垂直,故A 错误,B 正确;C 、当电流方向与磁场的方向平行,所受安培力为0,将直导线从中折成直角,安培力的大小一定变为原的一半;将直导线在垂直于磁场的方向的平面内从中折成直角,安培力的大小一定变为原的22,故C 错误; D 、安培力的方向可以与通电导体的方向相同,即安培力可以对通电导体做功。
故D 错误;故选B 。
【易错警示】本题考查了产生条件、大小与方向,当电流方向与磁场平行时不受安培力,根据左手定则可知安培力的方向与磁场垂直.引用公式F=BIL 时,注意要求磁场与电流垂直,若不垂直应当将导线沿磁场与垂直于磁场分解,因此垂直时安培力最大,最大为F=BIL 。
2、取水平地面为重力势能零点。
一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其动能恰好是重力势能的3倍。
不计空气阻力,该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为( ) A.6π B. 4π C. 3π D. 125π【答案】A【命题立意】 本题旨在考查平抛运动。
【解析】设抛出时物体的初速度为v0,高度为h ,物块落地时的速度大小为v ,方向与水平方向的夹角为α.根据机械能守恒定律得:2012mv +mgh=12mv2,据题有:2012mv =3mgh ,联立解得:v= v0,则cosα=0v v=,得:α=6π.故选:A 。
河南省2020年高三上学期物理第一次联考试卷(II)卷
河南省2020年高三上学期物理第一次联考试卷(II)卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、选择题 (共16题;共36分)1. (2分)物理学家通过艰苦的实验来探究自然的物理规律,为人类的科学做出了巨大贡献,值得我们尊敬。
下列描述中符合物理学史实的是()A . 奥斯特发现了电流的磁效应并提出了分子电流假说B . 洛伦兹通过实验测定了磁场对电流的作用力C . 库仑总结出了真空中的两静止点电荷间相互作用的规律D . 法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律2. (2分) (2019高二上·青阳月考) 如图甲、乙所示为某物体在0~t时间内运动的x~t图线和v~t图线,由图可知,在0~t1时间内()A . 物体做的是曲线运动B . 物体做加速度越来越小的运动C . 图甲中时刻,图线的斜率为D . x1-x0> t13. (2分) (2017高二上·淄川期末) 图中,电荷的速度方向、磁场方向和电荷的受力方向之间关系正确的是()A .B .C .D .4. (3分) (2018高一上·武城月考) 由静止开始做匀加速运动的汽车,第1s内通过的位移,则A . 第1s末的速度为B . 加速度为C . 第2s内通过的位移为D . 前2s内通过的位移为5. (2分)电池是由谁发明的()A . 伏打B . 爱迪生C . 贝尔D . 西门子6. (2分) (2019高一下·张家口月考) 如图所示,质量为2kg的物块放在水平面上,物块与水平面之间的动摩擦因数为0.2,现对A施加大小为6N的水平拉力F,取 m/s2。
则物块运动4s内拉力做功的平均功率为()A . 12WB . 24WC . 36WD . 72W7. (2分)(2016·抚顺模拟) 如图所示,离地面高h处有甲、乙两个小球,甲以初速度v0水平射出,同时乙以大小相同的初速度v0沿倾角为450的光滑斜面滑下,若甲、乙同时到达地面,则v0的大小是()A .B .C .D .8. (2分) (2018高一下·成都期中) 如图所示,以v0=9.8 m/s的水平初速度抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角θ=30°的斜面上,重力加速度为9.8m/s2。
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高三上学期物理第一次联考试卷一、单选题1. 下列物理量中全部是矢量的是()A . 电流,力B . 位移,电压C . 线速度,向心加速度D . 温度,电场强度2. 下列关于物理学史与物理学研究方法的叙述中正确的是()A . 质点、点电荷都是理想化模型B . 物理学中所有物理量都是采用比值法定义的C . 奥斯特首先发现了电磁感应现象D . 安培最早提出了“电场”的概念3. 如图所示是某一次手机导航给出的路线备选方案,下列说法正确的是()A . 距离最短方案中“3小时33分”指的是时刻B . 三种备选方案中的位移均相等C . 距离最短方案平均速度最小D . 三种方案中,由于车体积较大不能看成质点4. 如图所示为卡在绝壁间的“奇迹石”,距离谷底大约1000米。
关于“奇迹石”受力说法正确的是()A . 受两侧绝壁的弹力一定是水平方向B . 受左侧弹力和右侧弹力一定相等C . 受两侧绝壁的摩擦力一定竖直向上D . 受两侧绝壁的作用力一定竖直向上5. 如图所示为三种带电体的电场线和等差等势面示意图,下列说法正确的是()A . 甲图中A点和B点电场强度相同B . 乙图中带电体表面上C点和D点电势相等C . 丙图中F点电势大于E点电势,电子在F点电势能比较大D . 甲图中A,B连线中点电势等于6. 如图为儿童玩具发光弹性球,一儿童把弹性球竖直上抛随后落地,从空中的最高点开始计时,下列图像描述球的运动可能正确的是()A .B .C .D .7. 4月20日我国成功发射第四十四颗北斗导航卫星,其轨道平面与地球赤道平面有一定的倾角,其周期与地球自转周期相同。
关于该卫星的下列说法正确的是()A .发射速度为7.9km/sB . 绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度小C . 每天都会经过地球上同一位置上方D . 向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等8. 如图所示电路中,三节干电池相同,当开关S分别置于A、B两处时,导线M′M 与NN′之间的安培力的大小分别为FA、FB,可判断这两段导线()A . 相互吸引,FA>FBB . 相互排斥,FA>FBC . 相互吸引,FA<FBD . 相互排斥,FA <FB9. 某手机内置4200mAh电池,支持40W超级快充、15W无线快充、反向无线充电,其配置的充电器有4种充电模式:“10V 4A”,“5V 4A”,“9V 2A”,“5V 2A”,待机时间约为48h,则下列说法正确的是()A . 该电池充满电时具有的能量为15120JB . 如果用9v2A充电模式电池电量从零到充满要3.5hC . 该手机待机电流约为200mAD . 用40W超级快充10分钟增加的电量约为15.9%10. 让、和的混合粒子以相同的初动能在同一位置垂直射入水平放置的一对平行板形成的匀强电场,不计离子的重力和离子间的相互作用,离子束从进入到射出该偏转电场的过程中,下列说法正确的是()A . 在偏转电场中每个离子运动的时间相等B . 偏转电场对每个离子做功相等C . 在偏转电场中它们形成两股离子束D . 偏转电场对每个离子冲量相同二、多选题11. 下列说法正确的是()A . 比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固B . 原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子C . 氧核的半衰期为3.8天,四十个氧核经过7.6天一定还剩下十个未发生衰变D . 质子与中子发生核反应,生成氘核,放出的能量为E,则氘核的结合能是E12. 从物理学角度看,彩虹是太阳光经过雨滴的两次折射和一次反射形成的。
如图是彩虹成因的简化示意图,其中a、b是两束不同频率的单色光,则两束光()A . 在雨滴中传播时,a光的传播速度一定大于b光B . 以相同角度斜射到同一玻璃板透过平行表面后,a光侧移量大C . 以相同的入射角从水中射向空气,在空气中只有一种色光时,一定是b光D . 用同一装置做双缝干涉实验,a光干涉条纹间距较大13. 在如图所示交流电路中,理想变压器原线圈接有交变电压,下列说法正确的是()A . 当副线圈上滑片P处于图示位置时,灯泡L能发光,向下滑动P可使灯泡变暗B . 当副线圈上滑片P处于图示位置时,灯泡L能发光,减小交流电源的频率可使灯泡变亮C . 若将交变电压加在10Ω的电阻两端,则该电阻消耗的电功率为5WD . 若在原线圈两端接一理想交流电压表,在t=0.005s时,交流电压表的示数为5V14. 一列简谐横波沿x轴正方向传播,如图为t时刻的波形图,P、Q是介质中的两个质点,图是P或Q的振动图像。
下列说法正确的是()A . 若t=0,则图为质点Q的振动图像B . 图中质点P的速率比质点Q的小C . 若图为质点P的振动图像,则必有t=T/4D . P、Q两质点的距离始终为15. 如图为氢原子能级图,已知可见光的光子的能量范围为1.62~3.1leV,普朗克常量h=6.63×10—34J·s。
下列说法正确的是()A . 能量为13.0eV的光子或者电子均可使处于基态的氢原子跃迁到激发态B . 处于n=3能级的氢原子能吸收任意频率的紫外线C . 锌的逸出功是3.34eV,一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eVD . 波长为60nm的伦琴射线能使处于基态的氢原子电离三、实验题16. 在实验室中,甲同学用图1做探究做功与物体速度变化的关系”的实验,乙同学用图2做“探究加速度与合外力与质量的关系”的实验。
(1)下列实验器材,甲、乙同学都要用到的有____________A .B .C .D .(2)关于甲、乙两同学的实验,下列说法正确的是________A . 甲、乙同学每次必须都要从同一位置由静止释放小车B . 甲、乙同学都需要先平衡摩擦力C . 甲、乙同学可以利用纸带上任意两计时点的距离求所需速度D . 乙同学可以直接用计算加速度的数值(3)按合理的方式进行实验时,下列两条纸带中可能是甲得到的是________纸带。
17. 某同学在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”和“测量电源电动势和内电阻”的实验,实验电路如下,其中图1中在电键闭合前,滑动变阻器滑动触头应滑到最________端;图2中在电键闭合前,滑动变阻器滑动触头应滑到最________端他又用多用表测量该小灯泡电阻,正确操作后指针偏转如图3所示,则电阻值应为________Ω,该同学把红黑表笔互换了插孔,这样________ 在丛林探险项目中,缓冲索道简化模型如图所示,现在让质量为m的测试物体从O点无初速释放,OA段可看作倾斜直轨道,AB段为第一缓冲区域,在AB段作用下到达B点时速度减小为A点的k倍,随后进入第二缓冲区水平直索道BC段直至停下,已知OA、BC段与测试物体的动摩擦因数都为,OA段长为l。
傾角为。
求测试物体(1)到达A点时的速度大小。
(2)若水平索道足够长,在B点后水平索道上运动的时间。
(3)由于空间限制和追求刺激,在第一缓冲区末端B位置安装撞击减速装置,测试要求在极限情况下撞击过程中的平均加速度大小不能超过重力加速度g的两倍,求极限情况下撞击过程中的减速距离。
19. 一玩具厂家设计了一款玩具,模型如下。
游戏时玩家把压缩的弹簧释放后使得质量m=0.2kg的小弹丸A获得动能,弹丸A再经过半径R0=0.1m的光滑半圆轨道后水平进入光滑水平平台,与静止的相同的小弹丸B发生碰撞,并在粘性物质作用下合为一体。
然后从平台O点水平抛出,落于水平地面上设定的得分区域。
已知压缩弹簧的弹性势能范围为J,距离抛出点正下方O点右方0.4m处的M点为得分最大值处,小弹丸均看作质点。
(1)要使得分最大,玩家释放弹簧时的弹性势能应为多少?(2)得分最大时,小弹丸A经过圆弧最高点时对圆轨道的压力大小。
(3)若半圆轨道半径R可调弹簧的弹性势能范围为J,玩家要使得落地点离O点最远,则半径应调为多少?最远距离多大?20. 如图1所示,M1M4、N1N4为平行放置的水平金属轨道,M4P、N4Q为平行放置的竖直圆孤金属轨道,M4、N4为切点,轨道间距L=1.0m,整个装置左端接有阻值R=0.5Ω的定值电阻。
M1M2N2N1、M3M4N4N3为长方形区域I、II,I区域宽度d1=0.5m,Ⅱ区域宽度d2=0.4m;两区域之间的距离s=1.0m;I区域内分布着变化规律如图2所示的匀强磁场B1,方向竖直向上;区域Ⅱ内分布着匀强磁场B2=0.5T,方向竖直向上。
两磁场间的轨道与导体棒CD间的动摩擦因数为=0.2,M3N3右侧的直轨道及圆弧轨道均光滑。
质量m=0.1kg,电阻R0=0.5Ω的导体棒CD自t=0开始加上垂直于棒的水平恒力F=1.0N,从M2N2处由静止开始运动,到达M3N3处撤去恒力F,CD棒穿过匀强磁场区上滑后又恰好返回停在M2N2。
若轨道电阻、空气阻力不计,运动过程中导体棒与轨道接触良好且始终与轨道垂直,求:(1)CD棒从M2N2处运动到M3N3处所需要的时间;(2)CD棒从开始运动到第一次通过M4N4过程通过R的电量;(3)在整个运动过程中CD棒上产生的焦耳热Q。
21. 某同学设计了一个装置以控制粒子运动。
如图1所示质量为m、电量绝对值为q的负电荷从静止开始经电压为U0的MN、PQ间匀强电场加速后进入宽度为d 的匀强磁场区。
所有电场、磁场都有理想边界,(1)该同学调节磁感应强度,恰能使该负电荷不能从磁场右边界射出,求磁感应强度B0的大小。
(2)该同学又设计了如图2所示的多个紧密相邻的匀强电场和匀强磁场,电场区与磁场区的宽度均为d,电场强度为,磁感应强度依次为B1、B2、…、Bn,该负电荷从第一个磁场区水平射出进入电场后,再从第二个磁场区穿出时速度方向与进入第1个磁场区时速度垂直,求磁感应强度B1和B2的大小(3)该同学又改变了图2中各磁场区的磁感应强度大小,使得大小均相同,结果该负电荷从第n个磁场区射出时速度方向与刚进入第1个磁场区时速度垂直,求此磁感应强度大小。