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文檔簡介
2025屆重慶市綦江區(qū)東溪中學(xué)高三上物理期中復(fù)習(xí)檢測試題考生須知: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(yīng)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、用不同頻率的紫外線分別照射鎢和鋅的表面而產(chǎn)生光電效應(yīng),可得到光電子的最大初動能Ek隨入射光頻率ν變化的Ek-ν圖像,已知鎢的逸出功是3.28eV,鋅的逸出功是3.34eV,若將二者的圖線畫在同一個Ek-ν坐標(biāo)系中,圖中用實線表示鎢,虛線表示鋅,則正確反映這一過程的是()A.B.C.D.2、2017年6月19號,長征三號乙火箭發(fā)射中星9A衛(wèi)星過程中出現(xiàn)變故,由于運載火箭的異常,致使衛(wèi)星沒有按照原計劃進入預(yù)定軌道.經(jīng)過航天測控人員的配合和努力,通過10次的軌道調(diào)整,7月5日衛(wèi)星成功變軌.衛(wèi)星變軌原理圖如圖所示,衛(wèi)星從橢圓軌道Ⅰ遠地點Q改變速度進入地球同步軌道Ⅱ,P點為橢圓軌道近地點.下列說法正確的是()A.衛(wèi)星在橢圓軌道Ⅰ運行時周期大于在同步軌道Ⅱ運行時的周期B.衛(wèi)星在橢圓軌道Ⅰ的P點的速度小于在同步軌道Ⅱ的Q點的速度C.衛(wèi)星在橢圓軌道Ⅰ的機械能等于在同步軌道Ⅱ的機械能D.衛(wèi)星耗盡燃料后,在微小阻力的作用下,機械能減小,軌道半徑變小,動能變大3、如圖所示,一個人用與水平方向成角斜向上的力拉放在粗糙水平面上質(zhì)量為的箱子,箱子沿水平面做勻速運動.若箱子與水平面間的動摩擦因數(shù)為,則箱子所受的摩擦力大小為()A.B.C.D.4、如圖所示,虛線表示等勢面,相鄰兩等勢面間的電勢差相等,有一帶電的小球在該電場中運動,不計小球所受的重力和空氣阻力,實線表示該帶正電的小球的運動軌跡,小球在a點的動能等于28eV,運動到b點時的動能等于4eV,若取C點為零電勢點,當(dāng)這個帶電小球的電勢能等于﹣6eV時,它的動能等于()A.18eV B.16eV C.6eV D.8ev5、如圖所示,在固定的斜面上,A、B兩物體通過跨過光滑的定滑輪的細線相連,物體A靜止在斜面上。已知斜面傾角30°,A、B兩物體質(zhì)量分別為2m和m,現(xiàn)在B物體下加掛另一物體C(圖中未畫出),物體A仍靜止在斜面上,則加掛物體C后(
)A.斜面對物體A的彈力增大B.細線對物體A的拉力不變C.斜面對物體A的摩擦力保持不變D.斜面對物體A的作用力增大6、下列說法正確的是()A.物體受滑動摩擦力的方向與運動方向一定相反B.平拋運動的物體在相等的時間間隔內(nèi),速率的改變量相等C.物體受到變化的合力作用時,它的速度大小一定改變D.只在恒力作用下,物體不可能做圓周運動二、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、如圖所示的電路中,電源電動勢為E,內(nèi)阻為r,R1和R2是兩個定值電阻。當(dāng)滑動變阻器的觸頭向a滑動時,流過R1的電流I1和流過R2的電流I2的變化情況為()A.I1增大,I2減小 B.I1減小,I2增大C.∣△I1∣大于∣△I2∣ D.∣△I1∣小于∣△I2∣8、如圖所示,升降機內(nèi)有一固定斜面,斜面上放一物體,開始時升降機做勻速運動,物塊相對斜面勻速下滑,當(dāng)升降機加速上升時A.物塊與斜面間的摩擦力減小B.物塊與斜面間的正壓力增大C.物塊相對于斜面減速下滑D.物塊相對于斜面勻速下滑9、如圖D、E、F、G為地面上水平間距相等的四點,三個質(zhì)量相同的小球A、B、C分別在E、F、G的正上方不同高度處,以相同的水平初速度向左拋出,最后均落到D點。若不計空氣阻力,則可判斷A、B、C三個小球()A.初始位置離地面的高度之比為1:4:9B.落地時重力的瞬時功率之比為1:2:3C.落地時三個小球的速度大小之比為1:2:3D.從拋出到落地過程中,動能的變化量之比為1:3:510、設(shè)空間存在豎直向下的勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場,如圖所示,已知一帶電粒子在電場力和洛倫茲力的作用下,從靜止開始自A點沿曲線ACB運動,到達B點時速度為零,C點是運動的最低點,忽略粒子的重力,以下說法中正確的是()A.此粒子必帶正電荷B.A點和B位于同一高度C.離子在C點時機械能最大D.離子到達B點后,將沿原曲線返回A點三、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)測一量程為3V的電壓表的內(nèi)阻,其內(nèi)阻估計在10kΩ~20kΩ之間。提供下列器材:A.電源:電動勢6VB.滑動變阻器,最大阻值200ΩC.電流表:量程200μA;內(nèi)阻約200ΩD.電流表:量程50mA;內(nèi)阻約100ΩE.電流表:量程0.6A,內(nèi)阻0.4ΩF.電鍵一個、導(dǎo)線足夠(1)為了使實驗順利進行并減小誤差,電流表應(yīng)選用_________(填代號);(2)某同學(xué)連接的實驗電路如圖所示,所連電路存在明顯錯誤。經(jīng)仔細觀察發(fā)現(xiàn),只要添加一根導(dǎo)線即可,那么添加的導(dǎo)線應(yīng)接在___________兩點間(填字母)。實驗前滑動變阻器的滑動觸頭應(yīng)滑到最_________端(填“左”“右”)。12.(12分)將橡皮筋的一端固定在A點,另一端拴上兩根細繩,每根細繩分別連著一個量程為5N、最小刻度為0.1N的彈簧測力計.沿著兩個不同的方向拉彈簧測力計.當(dāng)橡皮筋的活動端拉到O點時,兩根細繩相互垂直,如圖所示.這時彈簧測力計的讀數(shù)可從圖中讀出.(1)由圖可讀得兩個相互垂直的拉力的大小分別為_______N和________N.(2)在圖所示的方格紙上按作圖法的要求畫出這兩個力及它們的合力______.(3)圖(A)(B)兩圖是兩位同學(xué)得到的實驗結(jié)果,其中哪一個圖符合實際?_______若合力測量值F′是準確的,則F與F′有誤差的原因可能是哪些?________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)質(zhì)量m=1kg的物體,在水平拉力F的作用下,沿粗糙水平面運動,經(jīng)過位移4m時,拉力F停止作用,運動到位移是8m時物體停止,運動過程中Ek-x的圖線如圖所示。求:(g取10m/s2)(1)物體的初速度多大?(2)物體和平面間的摩擦系數(shù)為多大?(3)拉力F的大小。14.(16分)如圖所示平面直角坐標(biāo)系中,P點在x軸上,其坐標(biāo),Q點在負y軸上某處。整個第Ⅰ象限內(nèi)有平行于y軸的勻強電場,第Ⅱ象限和第Ⅳ象限內(nèi)均有一圓形區(qū)域,其中第Ⅱ象限內(nèi)的圓形區(qū)域半徑為L,與x軸相切于A點(A點坐標(biāo)未知)。第Ⅳ象限內(nèi)的圓形區(qū)域未知,并且兩個圓形區(qū)域內(nèi)均有垂直于xOy平面的相同的勻強磁場。電荷量為+q、質(zhì)量為m、速率為v0的粒子a從A點沿y軸正方向射入圓形區(qū)域,射出圓形區(qū)域后沿x軸正方向射入第Ⅰ象限,通過P點后射入第Ⅳ象限;電荷量為-q、質(zhì)量為m、速率為v0的粒子b從Q點向與y軸成60°夾角的方向射入第Ⅳ象限,經(jīng)過并離開未知圓形區(qū)域后與粒子a發(fā)生相向正碰。不計粒子的重力和粒子間相互作用力。求∶(1)第Ⅱ象限內(nèi)圓形區(qū)域磁場磁感應(yīng)強度B的大小和方向;(2)第Ⅰ象限內(nèi)勻強電場的場強大小E和方向;(3)第Ⅳ象限內(nèi)未知圓形磁場區(qū)域最小面積S。15.(12分)如圖所示,水平桌面上質(zhì)量為2m的薄木板右端疊放著質(zhì)量為m的小物塊,木板長為L,整體處于靜止?fàn)顟B(tài)。已知物塊與木板間的動摩擦因數(shù)為μ,木板與桌面間的動摩擦因數(shù)為,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g,求:(1)若小物塊初速度為零,使木板以初速度v0沿水平桌面向右運動,求木板剛向右運動時加速度的大小;(2)若對木板施加水平向右的拉力F1,為使木板沿水平桌面向右滑動且與小物塊間沒有相對滑動,求拉力F1應(yīng)滿足的條件;(3)若給木板施加大小為、方向沿水平桌面向右的拉力,經(jīng)過一段時間撤去拉力F2,此后運動過程中小物塊恰未脫離木板,求木板運動全過程中克服桌面摩擦力所做的功W。
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、A【解析】由光電效應(yīng)方程可知直線的斜率表示普朗克常量,所以兩條直線平行,CD錯;直線與橫坐標(biāo)的交點為金屬的極限頻率,根據(jù)兩種材料的溢出功可知A對;2、D【解析】由圖可知,橢圓軌道Ⅰ的半長軸小于同步軌道Ⅱ的半長軸,根據(jù)開普勒第三定律可知,橢圓軌道Ⅰ運行時周期小于在同步軌道Ⅱ,故A錯誤;衛(wèi)星從近地圓軌道上的P點需加速,使得萬有引力小于向心力,進入橢圓轉(zhuǎn)移軌道.所以衛(wèi)星在近地圓軌道上經(jīng)過P點時的速度小于在橢圓轉(zhuǎn)移軌道上經(jīng)過P點的速度.根據(jù)得,,知同步軌道的半徑大于近地軌道的半徑,則同步軌道的線速度小于近地軌道的線速度.綜上可知衛(wèi)星在橢圓軌道Ⅰ的P點的速度大于在同步軌道Ⅱ的Q點的速度,故B錯誤;衛(wèi)星發(fā)射越高,需要克服地球引力做功越大,所以衛(wèi)星在軌道Ⅰ的機械能小于在軌道Ⅱ的機械能.故C錯誤;衛(wèi)星耗盡燃料后,在微小阻力的作用下,機械能減小則開始時速度減小,而速度減小后需要的向心力減小,所以衛(wèi)星將做向心運動;即衛(wèi)星在微小阻力的作用下,機械能減小后做向心運動,軌道半徑變小;由,可知軌道半徑減小后動能變大,故D正確;故選D.3、D【解析】對物體進行受力分析,將F正交分解,如圖:豎直方向受力平衡有,得,則;水平方向受力平衡,D正確.4、A【解析】
小球自a點運動到b時,電場力做負功:由于相鄰兩等勢面的電勢差相等,故電勢差的大小關(guān)系有從b到c電場力做正功,根據(jù)動能定理有聯(lián)立解得由于只有電場力做功,電勢能和動能和保持不變,故在c點即電勢能和動能之和為12eV,因此當(dāng)電勢能等于-6eV時動能為18eV。故選A。5、D【解析】斜面對物體A的彈力為FN=2mgcos30°=mg,所以斜面對物體A的彈力與是否加掛另一物體C無關(guān),A錯誤;以B和C為研究對象,細線對物體A的拉力等于B和C的重力之和,在B物體下加掛另一物體C后,繩子拉力變大,B錯誤;開始時繩子拉力F1=mg,A的重力沿斜面向下的分力為2mgsin30°=mg,所以A受到的斜面的摩擦力為零,在B物體下加掛另一物體C后,繩子拉力變大,A受到的摩擦力向下增加,C錯誤;沒有懸掛C時,斜面對A的作用力等于重力分力,即為mg,在B物體下加掛另一物體C后,A又受到向下的摩擦力f,則斜面對A的作用力大小為,所以斜面對物體A的作用力增大,D正確;故選D.6、D【解析】物體受到的滑動摩擦力方向和物體間的相對運動方向一定相反,但與物體運動方向可能相同,可能相反,A錯誤;速率是矢量,速率改變量也是矢量,為始末速度大小之差,而速度改變量是標(biāo)量,為始末速度矢量和,平拋運動的物體在相等的時間間隔內(nèi),速度改變量相等,但速率的改變量不一定相等,B錯誤;勻速圓周運動過程中,物體受到的合力大小變化,但其速度大小不變,C錯誤;因為做勻速圓周運動的合力時時刻刻指向圓心,為變力,所以在恒力作用力不可能做圓周運動,D正確.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、BD【解析】
當(dāng)滑動變阻器的觸頭向a滑動時,分析其接入電路的電阻變化情況,抓住電動勢和內(nèi)阻不變,利用閉合電路歐姆定律進行分析.【詳解】當(dāng)滑動變阻器R的滑動觸頭向a端移動時,R減小,整個電路的總電阻減小,由閉合電路歐姆定律知總電流增大,則內(nèi)電壓增大,外電壓減小,所以通過R1的電流I1減小,而總電流I增大,則流過R2的電流I2增大,故B正確,A錯誤。因I=I1+I2,且I增大,I1減小,I2增大,則∣△I1∣小于∣△I2∣,選項D正確,C錯誤;故選BD.【點睛】對于電路的動態(tài)變化分析問題,要理清電路,抓住電動勢和內(nèi)阻不變,采用局部→整體→局部的方法,利用閉合電路歐姆定律進行分析.8、BD【解析】
當(dāng)升降機加速上升時,物體有豎直向上的加速度,則物塊與斜面間的正壓力增大,根據(jù)滑動摩擦力公式可知接觸面間的正壓力增大,物體與斜面間的摩擦力增大,故A錯誤,B正確;設(shè)斜面的傾角為,物體的質(zhì)量為m,當(dāng)勻速運動時有,即,假設(shè)物體以加速度a向上運動時,有,,因為,所以,故物體仍做勻速下滑運動,C錯誤,D正確.9、AB【解析】由題意知,小球在水平方向的位移之比,小球在水平方向做勻速直線運動,根據(jù)可知小球的運動時間之比為,小球在豎直方向上做自由落體運動,根據(jù)公式,則拋出點的高度之比為,A正確;重力做功功率,而,故,結(jié)合可得落地時重力的瞬時功率之比為1:2:3,B正確;因為落地速度為,而落地時豎直方向上的速度之比為1:2:3,所以落地的合速度之比不等于1:2:3,C錯誤;由動能定理得,動能的變化量,根據(jù)可知動能的變化量之比為1:4:9,D錯誤.10、ABC【解析】
A.從圖中可以看出,上極板帶正電,下極板帶負電,帶電粒子由靜止開始向下運動,說明受到向下的電場力,可知粒子帶正電。故A正確;B.離子具有速度后,它就在向下的電場力F及總與速度垂直并不斷改變方向的洛侖茲力f作用下沿ACB曲線運動,因洛侖茲力不做功,電場力做功等于動能的變化,而離子到達B點時的速度為零,所以從A到B電場力所做正功與負功加起來為零。這說明離子在電場中的B點與A點的電勢能相等,即B點與A點位于同一高度。故B正確;C.在由A經(jīng)C到B的過程中,C點電勢最低,此時粒子的電勢能最小,由能量守恒定律可知,此時具有最大機械能。故C正確;D.只要將離子在B點的狀態(tài)與A點進行比較,就可以發(fā)現(xiàn)它們的狀態(tài)(速度為零,電勢能相等)相同,如果右側(cè)仍有同樣的電場和磁場的疊加區(qū)域,離子就將在B之右側(cè)重現(xiàn)前面的曲線運動,因此,離子是不可能沿原曲線返回A點的。如圖所示。故D錯誤。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、Cef左【解析】
(1)[1]根據(jù)可得電壓表滿偏時流過電壓表的電流約為,為了使實驗順利進行并減小誤差,電流表應(yīng)選用C;(2)[2]由于電壓表的內(nèi)阻遠大于滑動變阻器的最大阻值,所以滑動變阻器應(yīng)采用分壓式,所以添加的導(dǎo)線應(yīng)接在ef兩點間;[3]為使起始時電壓表兩端電壓以及流過電流表的電流較小,實驗前滑動變阻器的滑動觸頭應(yīng)滑到最左端。12、2.504.00如圖;B正確測力計的讀數(shù)不準確;力的方向畫的準確【解析】(1)由圖可讀得兩個相互垂直的拉力的大小分別為2.50N和4.00N.(2)取如圖所示的兩格表示1.0N,則可得出F1、F2,由上圖得出兩力的方向;作出平行四邊形,即其對角線的長度表示力的大小,箭頭的指向表示力的方向,故答案如圖所示:求得F=4.7N;
(3)圖B中的F與F′中,F(xiàn)是由平行四邊形得出的,而F′是通過實驗方法得出的,其方向一定與橡皮筋的方向相同,一定與AO共線的是F′,故選B.
若合力測量值F′是準確的,則F與F′有誤差的原因可能是:測力計的讀數(shù)不準確;力的方向畫的準確.點睛:本題考查彈簧秤的讀數(shù)及作力的圖示,都屬對基礎(chǔ)技能的考查;應(yīng)注意讀數(shù)時要注意精度及題目的要求.本實驗采用的是等效替代的方法,即一個合力與幾個分力共同作用的效果相同,可以互相替代.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、(1)(2)μ=0.3(3)5.5N【解析】
(1)物體初態(tài),由圖象知:代入數(shù)據(jù)得:(2)物體在4m-8m內(nèi),由動能定理得:代入數(shù)據(jù)得:μ=0.3(3)物體在0-4m內(nèi),由動能定理得:得:F=5.5N答:(1)物體的初速度2m/s.(2)物體和平面間的摩擦系數(shù)μ=0.3(3)拉力的大小為F=5.5N
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