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文檔簡介
天津市河西區(qū)實驗中學高三畢業(yè)班第二次統(tǒng)一檢測試題新高考物理試題試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、一小球系在不可伸長的細繩一端,細繩另一端固定在空中某點。這個小球動能不同,將在不同水平面內做勻速圓周運動。小球的動能越大,做勻速圓周運動的()A.半徑越小 B.周期越小C.線速度越小 D.向心加速度越小2、2024年我國或將成為全球唯一擁有空間站的國家。若我國空間站離地面的高度是同步衛(wèi)星離地面高度的,同步衛(wèi)星離地面的高度為地球半徑的6倍。已知地球的半徑為R,地球表面的重力加速度為g,則空間站繞地球做圓周運動的周期的表達式為()A.B.C.D.3、如圖,固定的粗糙斜面體上,一質量為的物塊與一輕彈簧的一端連接,彈簧與斜面平行,物塊靜止,彈簧處于原長狀態(tài),自由端位于點?,F(xiàn)用力拉彈簧,拉力逐漸增加,使物塊沿斜面向上滑動,當自由端向上移動時。則()A.物塊重力勢能增加量一定為B.彈簧彈力與摩擦力對物塊做功的代數(shù)和等于木塊動能的增加量C.彈簧彈力、物塊重力及摩擦力對物塊做功的代數(shù)和等于物塊機械能的增加量D.拉力與摩擦力做功的代數(shù)和等于彈簧和物塊的機械能增加量4、在下列四幅u-t圖像中,能正確反映我國居民生活所用交流電的是()A. B. C. D.5、如圖所示,一輕繩跨過固定在豎直桿下端的光滑定滑輪O,輕繩兩端點A、B分別連接質量為m1和m2兩物體?,F(xiàn)用兩個方向相反的作用力緩慢拉動物體,兩個力方向與AB連線在同一直線上。當∠AOB=時,∠OAB=,則兩物體的質量比m1:m2為()A.1:1 B.1:2 C.1: D.1:6、下列說法正確的是()A.光子沒有質量,所以光子雖然具有能量,但沒有動量B.玻爾認為,原子中電子的軌道是量子化的,能量也是量子化的C.將由放射性元素組成的化合物進行高溫分解,會縮短放射性元素的半衰期D.原子核的質量大于組成它的核子的質量之和,這個現(xiàn)象稱為質量虧損二、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、如圖所示為質譜儀的結構原理圖帶有小孔的兩個水平極板、間有垂直極板方向的勻強電場,圓筒內可以產生質子和氚核,它們由靜止進入極板間,經極板間的電場加速后進入下方的勻強磁場,在磁場中運動半周后打到底片上。不計質子和氚核的重力及它們間的相互作用。則下列判斷正確的是()A.質子和氚核在極板、間運動的時間之比為B.質子和氚核在磁場中運動的時間之比為C.質子和氚核在磁場中運動的速率之比為D.質子和氚核在磁場中運動的軌跡半徑之比為8、如圖所示,為一彈性輕繩,一端固定于點,一端連接質量為的小球,小球穿在豎直的桿上。輕桿一端固定在墻上,一端為定滑輪。若繩自然長度等于,初始時在一條水平線上,小球從點由靜止釋放滑到點時速度恰好為零。已知、兩點間距離為,為的中點,小球在點時彈性繩的拉力為,小球與桿之間的動摩擦因數(shù)為0.5,彈性繩始終處在彈性限度內。下列說法正確的是()A.小球在點時速度最大B.若在點給小球一個向上的速度,小球恰好能回到點,則C.小球在階段損失的機械能等于小球在階段損失的機械能D.若點沒有固定,桿在繩的作用下以為軸轉動,在繩與點分離之前,的線速度等于小球的速度沿繩方向分量9、如圖所示,平行板電容器帶電后,靜電計的指針偏轉一定角度。若不改變電容器的帶電量,下列操作可能使靜電計指針的偏轉角度變小的是()A.將左極板向左移動少許,同時在兩極板之間插入電介質B.將左極板向左移動少許,同時取出兩極板之間的金屬板C.將左極板向左移動少許,同時在兩極板之間插入金屬板D.將左極板向下移動少許,同時取出兩極板之間的電介質10、如圖所示,豎直放置的半圓形軌道與水平軌道平滑連接,不計一切摩擦.圓心O點正下方放置為2m的小球A,質量為m的小球B以初速度v0向左運動,與小球A發(fā)生彈性碰撞.碰后小球A在半圓形軌道運動時不脫離軌道,則小球B的初速度v0可能為()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)某實驗小組為了測量某微安表G(量程200μA,內阻大約2200Ω)的內阻,設計了如下圖所示的實驗裝置。對應的實驗器材可供選擇如下:A.電壓表(0~3V);B.滑動變阻器(0~10Ω);C.滑動變阻器(0~1KΩ);D.電源E(電動勢約為6V);E.電阻箱RZ(最大阻值為9999Ω);開關S一個,導線若干。其實驗過程為:a.將滑動變阻器的滑片滑到最左端,合上開關S,先調節(jié)R使電壓表讀數(shù)為U,再調節(jié)電阻箱(此時電壓表讀數(shù)幾乎不變),使微安表指示為滿偏,記下此時電阻箱值為;b.重新調節(jié)R,使電壓表讀數(shù)為,再調節(jié)電阻箱(此時電壓表讀數(shù)幾乎不變),使微安表指示為滿偏,記下此時電阻箱值(如圖所示)為R2;根據(jù)實驗過程回答以下問題:(1)滑動變阻器應選_______(填字母代號);(2)電阻箱的讀數(shù)R2=________;(3)待測微安表的內阻_________。12.(12分)小明同學想要設計一個既能測量電源電動勢和內阻,又能測量定值電阻阻值的電路。他用了以下的實驗器材中的一部分,設計出了圖(a)的電路圖:a.電流表A1(量程0.6A,內阻很小);電流表A2(量程300μA,內阻rA=1000Ω);b.滑動變阻器R(0-20Ω);c,兩個定值電阻R1=1000Ω,R2=9000Ω;d.待測電阻Rx;e.待測電源E(電動勢約為3V,內阻約為2Ω)f.開關和導線若干(1)根據(jù)實驗要求,與電流表A2串聯(lián)的定值電阻為___________(填“R1”或“R2”)(2)小明先用該電路測量電源電動勢和內阻,將滑動變阻器滑片移至最右端,閉合開關S1,調節(jié)滑動變阻器,分別記錄電流表A1、A2的讀數(shù)I1、I2,得I1與I2的關系如圖(b)所示。根據(jù)圖線可得電源電動勢E=___________V;電源內阻r=___________Ω,(計算結果均保留兩位有效數(shù)字)(3)小明再用該電路測量定值電阻Rx的阻值,進行了以下操作:①閉合開關S1、S2,調節(jié)滑動變阻器到適當阻值,記錄此時電流表A1示數(shù)Ia,電流表A2示數(shù)Ib;②斷開開關S2,保持滑動變阻器阻值不變,記錄此時電流表A1示數(shù)Ic,電流表A2示數(shù)Id;后斷開S1;③根據(jù)上述數(shù)據(jù)可知計算定值電阻Rx的表達式為___________。若忽略偶然誤差,則用該方法測得的阻值與其真實值相比___________(填“偏大”、“偏小”或“相等”)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0xa的區(qū)域I內存在垂直于紙面向里的勻強磁場,在xa的區(qū)域II內有垂直于紙面向外的勻強磁場,它們的磁感應強度均為B0,磁場邊界與x軸交于P點。一質量為m,電荷量為q(q0)的粒子沿x軸從原點O水平射入磁場。當粒子射入速度不大于時,粒子在磁場中運動的時間都相等,不計重力:(1)求速度v0的大??;(2)若粒子射入速度的大小為2v0,求粒子兩次經過邊界到P點距離的比值;(結果可帶根號)(3)若調節(jié)區(qū)域II磁場的磁感應強度大小為λB0,使粒子以速度nv0(n1)從O點沿x軸射入時,粒子均從O點射出磁場,求n與λ滿足的關系。14.(16分)如圖所示,質量均為m的木塊A、B,靜止于光滑水平面上。A上固定一豎直輕桿,輕桿上端的O點系一長為L的細線,細線另一端系一質量也為m的球C,現(xiàn)將球C拉起使細線水平伸直,并由靜止釋放。當球C第一次到達最低點時,木塊A與B發(fā)生彈性碰撞。求:(1)球C靜止釋放時A、B木塊間的距離;(2)球C向左運動的最大高度;(3)當球C第二次經過最低點時,木塊A的速度。15.(12分)在某次的接力比賽項目中,項目組規(guī)劃的路線如圖所示,半徑的四分之一圓弧賽道與兩條直線賽道分別相切于和點,圓弧為接力區(qū),規(guī)定離開接力區(qū)的接力無效。甲、乙兩運動員在賽道上沿箭頭方向訓練交接棒的過程中發(fā)現(xiàn):甲經短距離加速后能保持9m/s的速率跑完全程,乙從起跑后的切向加速度大小是恒定的。為了確定乙起跑的時機,需在接力區(qū)前適當?shù)奈恢迷O置標記。在某次練習中,甲在接力區(qū)前的A處作了標記,并以的速度跑到此標記時向乙發(fā)出起跑口令,乙在接力區(qū)的P點聽到口令時起跑,并恰好在速度達到與甲相等時被甲追上,完成交接棒。假設運動員與賽道間的動摩擦因數(shù)為0.5,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,運動員(可視為質點)在直道上做直線運動,在彎道上做圓周運動,重力加速度g=10m/s2,π=3.14,求:(1)為確保在彎道上能做圓周運動,允許運動員通過彎道的最大速率;(2)此次練習中乙在接棒前的切向加速度a。
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.設小球做勻速圓周運動時細繩與豎直方向的夾角為θ,如圖所示:速度為v,細繩長度為L.由牛頓第二定律得:,圓周運動的半徑為:r=Lsinθ,小球的動能為:,聯(lián)立解得:,Ek=mgLsinθtanθ,則知小球的動能越大,θ越大,則做勻速圓周運動的半徑越大,故A錯誤。
B.根據(jù),θ越大,cosθ越小,則周期T越小,故B正確。
C.根據(jù),知線速度越大,故C錯誤。
D.向心加速度,則向心加速度越大,故D錯誤。故選B。2、A【解析】
在地球表面,得GM=gR2空間站做勻速圓周運動時軌道半徑聯(lián)立解得故BCD錯誤,A正確;
故選A。3、D【解析】
A.自由端向上移動L時,物塊發(fā)生的位移要小于L,所以物塊重力勢能增加量一定小于mgLsinθ,故A錯誤;B.物塊受重力、彈簧的拉力、斜面的支持力和摩擦力,支持力不做功,根據(jù)動能定理知:重力、彈簧的拉力、斜面的摩擦力對物塊做功的代數(shù)和等于物塊動能的增加量,故B錯誤;C.物塊的重力做功不改變物塊的機械能,根據(jù)機械能守恒定律得:彈簧彈力、摩擦力對物塊做功的代數(shù)和等于物塊機械能的增加量,故C錯誤;D.對彈簧和物塊組成的系統(tǒng),根據(jù)機械能守恒定律得:拉力F與摩擦力做功的代數(shù)和等于彈簧和物塊的機械能增加量,故D正確。故選D。4、C【解析】
我們日常生活中用的都是交流電,電壓是220V,頻率是50Hz.周期為0.02s;電壓的最大值為:220V=311V,只有C正確。
故選C。5、D【解析】
由相似相角形法可得由于輕繩上拉力相同,由幾何關系得聯(lián)立得故選D。6、B【解析】
A.光子具有能量,也具有動量,A項錯誤;B.玻爾認為,原子中電子的軌道是量子化的,能量也是量子化的,B項正確;C.元素的半衰期不會因為高溫而改變,C項錯誤;D.原子核的質量小于組成它的核子的質量之和,D項錯誤。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、AD【解析】
由題意可知質子和氚核的質量之比為1:3;電量之比為1:1;A.粒子在電場中做初速度為零的勻加速動,電場力提供加速度,則有可得故質子和氚核在極板間運動的時間之比故A正確;B.帶電粒子在磁場中做圓周運動的周期質子和氚核在磁場中均運動半個周期,則質子和氚核在磁場中運動的時間之比故B錯誤;C.根據(jù)動能定理有得故C錯誤;D.由公式得質子和氚核在磁場中運動的軌跡半徑之比故D正確。故選AD。8、AD【解析】
A.設當小球運動到某點時,彈性繩的伸長量是,小球受到如圖所示的四個力作用:其中將正交分解,則的豎直分量據(jù)牛頓第二定律得解得即小球的加速度先隨下降的距離增大而減小到零,再隨下降的距離增大而反向增大,據(jù)運動的對稱性(豎直方向可以看作單程的彈簧振子模型)可知,小球運動到的中點時,加速度為零,速度最大,A正確;B.對小球從運動到的過程,應用動能定理得若在點給小球一個向上的速度,小球恰能從點回到點,應用動能定理得聯(lián)立解得,B錯誤;C.除重力之外的合力做功等于小球機械能的變化,小球在段所受繩子拉力豎直分量較小,則小球在段時摩擦力和彈力做的負功比小球在段時摩擦力和彈力做的負功少,小球在階段損失的機械能小于小球在階段損失的機械能,C錯誤;D.繩與點分離之前點做圓周運動,線速度(始終垂直于桿)大小等于小球的速度沿繩方向的分量,D正確。故選AD。9、AC【解析】
A.將左極板向左移動少許,則d變大,同時在兩極板之間插入電介質,則ε變大,根據(jù)可知C可能變大,根據(jù)Q=CU可知,U可能減小,即靜電計指針的偏轉角度可能變小,選項A正確;B.將左極板向左移動少許,則d變大,同時取出兩極板之間的金屬板,則也相當于d變大,根據(jù)可知C一定變小,根據(jù)Q=CU可知,U變大,即靜電計指針的偏轉角度變大,選項B錯誤;C.將左極板向左移動少許,則d變大,同時在兩極板之間插入金屬板,則相當于d又變小,則總體來說可能d減小,根據(jù)可知C可能變大,根據(jù)Q=CU可知,U變小,即靜電計指針的偏轉角度可能變小,選項C正確;D.將左極板向下移動少許,則S減小,同時取出兩極板之間的電介質,則ε變小,根據(jù)可知C一定減小,根據(jù)Q=CU可知,U變大,即靜電計指針的偏轉角度一定變大,選項D錯誤;故選AC。10、BC【解析】
A與B碰撞的過程為彈性碰撞,則碰撞的過程中動量守恒,設B的初速度方向為正方向,設碰撞后B與A的速度分別為v1和v2,則:mv0=mv1+2mv2由動能守恒得:聯(lián)立得:
①1.恰好能通過最高點,說明小球到達最高點時小球的重力提供向心力,是在最高點的速度為vmin,由牛頓第二定律得:2mg=
②A在碰撞后到達最高點的過程中機械能守恒,得:③聯(lián)立①②③得:v0=,可知若小球B經過最高點,則需要:v0?2.小球不能到達最高點,則小球不脫離軌道時,恰好到達與O等高處,由機械能守恒定律得:④聯(lián)立①④得:v0=可知若小球不脫離軌道時,需滿足:v0?由以上的分析可知,若小球不脫離軌道時,需滿足:v0?或v0?,故AD錯誤,BC正確.故選BC【點睛】小球A的運動可能有兩種情況:1.恰好能通過最高點,說明小球到達最高點時小球的重力提供向心力,由牛頓第二定律求出小球到達最高點點的速度,由機械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度.由碰撞過程中動量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度;2.小球不能到達最高點,則小球不脫離軌道時,恰好到達與O等高處,由機械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度.由碰撞過程中動量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度.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、B46532170【解析】
(1)[1].滑動變阻器用分壓電路,則為方便實驗操作,滑動變阻器應選擇B;
(2)[2].由圖示電阻箱可知,電阻箱示數(shù)為R2=4×1000Ω+6×100Ω+5×10Ω+3×1Ω=4653Ω(3)[3].根據(jù)實驗步驟,由歐姆定律可知U=Ig(Rg+R1)解得Rg=2170Ω12、R23.02.1相等【解析】
(1)電流表A2與R2串聯(lián),可改裝為量程為的電壓表,故選R2即可;(2)由圖可知電流表A2的讀數(shù)對應的電壓值即為電源的電動勢,則E=3.0V;內阻(3)由題意可知:,;聯(lián)立解得;由以上分析可知,若考慮電流表A1內阻的影響,則表
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