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文檔簡介
2023學年云南省玉溪市第二中學高三第二學期第一次月考物理試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。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、生活中常見的手機支架,其表面采用了納米微吸材料,用手觸碰無粘感,接觸到平整光滑的硬性物體時,會牢牢吸附在物體上。如圖是一款放置在高鐵水平桌面上的手機支架,支架能夠吸附手機,小明有一次搭乘高鐵時將手機放在該支架上看電影,若手機受到的重力為,手機所在平面與水平面間的夾角為,則下列說法正確的是()A.當高鐵未啟動時,支架對手機的作用力大小等于B.當高鐵未啟動時,支架受到桌面的摩擦力方向與高鐵前進方向相反C.高鐵勻速行駛時,手機可能受到5個力作用D.高鐵減速行駛時,手機可能受到3個力作用2、如圖所示,木塊m放在木板AB上,開始θ=0,現(xiàn)在木板A端用一個豎直向上的力F使木板繞B端逆時針緩慢轉(zhuǎn)動(B端不滑動).在m相對AB保持靜止的過程中()A.木塊m對木板AB的作用力逐漸減小B.木塊m受到的靜摩擦力隨θ呈線性增大C.豎直向上的拉力F保持不變D.拉力F的力矩先逐漸增大再逐漸減小3、我國成功地發(fā)射了北斗三號組網(wǎng)衛(wèi)星,如圖為發(fā)射衛(wèi)星的示意圖。先將衛(wèi)星發(fā)射到半徑為的圓軌道上做勻速圓周運動,到A點時使衛(wèi)星加速進入橢圓軌道,到橢圓軌道的遠地點B點時,再次改變衛(wèi)星的速度,使衛(wèi)星進入半徑為的圓軌道做勻速圓周運動。已知衛(wèi)星在橢圓軌道時距地心的距離與速度的乘積為定值,衛(wèi)星在橢圓軌道上A點時的速度為v,衛(wèi)星的質(zhì)量為m,地球質(zhì)量為M,引力常量為G,則發(fā)動機在A點對衛(wèi)星做的功與在B點對衛(wèi)星做的功之差為(不計衛(wèi)星的質(zhì)量變化)()A. B.C. D.4、如圖所示,大小可以忽略的小球沿固定斜面向上運動,依次經(jīng)a、b、c、d到達最高點e.已知ab=bd=6m,bc=1m,小球從a到c和從c到d所用的時間都是2s,設(shè)小球經(jīng)b、c時的速度分別為vb、va,則下列結(jié)論錯誤的是()A.de=3mB.C.從d到e所用時間為4sD.5、如圖所示為四分之一圓柱體OAB的豎直截面,半徑為R,在B點上方的C點水平拋出一個小球,小球軌跡恰好在D點與圓柱體相切,OD與OB的夾角為60°,則C點到B點的距離為()A.R B. C. D.6、如圖所示為某一電場中場強E-x圖像,沿x軸正方向,電場強度為正,則正點電荷從x1運動到x2,其電勢能的變化是A.一直增大B.先增大再減小C.先減小再增大D.先減小再增大再減小二、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,豎直平面內(nèi)存在著兩個方向豎直向上的相同帶狀勻強電場區(qū),電場區(qū)的高度和間隔均為d,水平方向足夠長.一個質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球以初速度v0在距離電場上方d處水平拋出,不計空氣阻力,則()A.小球在水平方向一直做勻速直線運動 B.小球在電場區(qū)可能做直線運動C.若場強大小為,小球經(jīng)過兩電場區(qū)的時間相等 D.若場強大小為,小球經(jīng)過兩電場區(qū)的時間相等8、一定質(zhì)量的理想氣體由狀態(tài)A經(jīng)狀態(tài)B變化到狀態(tài)C的P-V圖象如圖所示.若已知在A狀態(tài)時,理想氣體的溫度為320K,則下列說法正確的是_______(已知)
A.氣體在B狀態(tài)時的溫度為720KB.氣體分子在狀態(tài)A分子平均動能大于狀態(tài)C理想氣體分子平均動能C.氣體從狀態(tài)A到狀態(tài)C的過程中氣體對外做功D.氣體從狀態(tài)A到狀態(tài)C的過程中氣體溫度先降低后升高E.氣體從狀態(tài)A到狀態(tài)C的過程中氣體吸收熱量為900J9、下列有關(guān)熱力學基本概念、規(guī)律與熱力學定律的描述正確的是。A.熱量是在單純的熱傳遞過程中系統(tǒng)內(nèi)能變化的量度B.絕熱過程中,系統(tǒng)內(nèi)能的變化只與做功的多少有關(guān),而與做功的方式無關(guān)C.改變內(nèi)能的兩種方式是做功和熱傳遞,因此同時做功和熱傳遞一定會改變內(nèi)能D.第二類永動機不違反能量守恒定律,但違反了熱力學第二定律E.機械能不可能全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,內(nèi)能也不可能全部轉(zhuǎn)化為機械能10、如圖所示的電路中,電源內(nèi)阻不能忽略,電流表和電壓表均為理想電表,下述正確的是()A.若R2短路,電流表示數(shù)變小,電壓表示數(shù)變大B.若R2短路,電流表示數(shù)變大,電壓表示數(shù)變小C.若R4斷路,電流表示數(shù)變大,電壓表示數(shù)變小D.若R4斷路,電流表示數(shù)變大,電壓表示數(shù)變大三、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)如圖甲(側(cè)視圖只畫了一個小車)所示的實驗裝置可以驗證“牛頓第二定律”,兩個相同的小車放在光滑水平桌面上,右端各系一條細繩,跨過定滑輪各掛一個小盤增減盤中的砝碼可改變小車受到的合外力,增減車上的砝碼可改變小車的質(zhì)量。兩車左端各系一條細線用一個黑板擦把兩細線同時按在固定、粗糙的水平墊片上,使小車靜止(如圖乙),抬起黑板擦兩車同時運動,在兩車尚未碰到滑輪前,迅速按下黑板擦,兩車立刻停止,測出兩車位移的大小。(1)該實驗中,盤和盤中砝碼的總質(zhì)量應___小車的總質(zhì)量(填“遠大于”、“遠小于”、“等于”);(2)圖丙為某同學在驗證“合外力不變加速度與質(zhì)量成反比”時的實驗記錄,已測得小車1的總質(zhì)量M1=100g,小車2的總質(zhì)量M2=200g,由圖可讀出小車1的位移x1=5.00m小車2的位移x2=___cm,可以算出=___(結(jié)果保留三位有效數(shù)字);在實驗誤差允許的范圍內(nèi),___(填“大于”、“小于”、“等于”)。12.(12分)某實驗小組在實驗室做“驗證牛頓運動定律”實驗:(1)在物體所受合外力不變時,改變物體的質(zhì)量,得到數(shù)據(jù)并作出圖象如圖甲所示.由圖象,你得出的結(jié)論為____________(2)物體受到的合力大約為______(結(jié)果保留三位有效數(shù)字)(3)保持小車的質(zhì)量不變,改變所掛鉤碼的數(shù)量,多次重復測量.在某次實驗中根據(jù)測得的多組數(shù)據(jù)在坐標紙上畫出a-F關(guān)系的點跡如圖乙所示.經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)這些點跡存在一些問題,產(chǎn)生這些問題的主要原因可能是______A.軌道與水平方向夾角太大B.軌道保持了水平狀態(tài),沒有平衡摩擦力C.所掛鉤碼的總質(zhì)量太大,造成上部點跡有向下彎曲趨勢D.所用小車的質(zhì)量太大,造成上部點跡有向下彎曲趨勢四、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)在xOy平面的x軸上方區(qū)域范圍內(nèi)存在著范圍足夠大的勻強磁場(如圖甲所示)。在空間坐標(x=0,y=a)處有一粒子源,在某一時刻向平面內(nèi)各個方向均勻發(fā)射N個(N足夠大)質(zhì)量為m、電荷量為-q,速度為v0的帶電粒子:(不計粒子重力及粒子間的相互作用,題中N、a、m、-q、v0均為已知量)(1)若放射源所發(fā)出的粒子恰好有不能到達x軸,求磁感應強度為多大;(2)求解第(1)問中,x軸上能接收到粒子的區(qū)域長度L;(3)若磁場僅限制在一個半徑為a的圓形區(qū)域內(nèi),圓心在坐標處。保持磁感應強度不變,在x軸的正半軸區(qū)間上鋪設(shè)擋板,粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在擋板上并被擋板吸收,求:這部分粒子在先后到達板上的時間內(nèi)對擋板的平均作用力。14.(16分)如圖所示,均勻介質(zhì)中兩波源S1、S2分別位于x軸上x1=0、x2=14m處,質(zhì)點P位于x軸上xp=4m處,T=0時刻兩波源同時開始由平衡位置向y軸正方向振動,振動周期均為T=0.1s,波長均為4m,波源Sl的振幅為A1=4cm,波源S2的振幅為A3=6cm,求:(i)求兩列波的傳播速度大小為多少?(ii)從t=0至t=0.35s內(nèi)質(zhì)點P通過的路程為多少?15.(12分)如圖所示,水平地面上某豎直平面內(nèi)有一固定的內(nèi)壁光滑的直角三角形管道ABC,直角邊AB豎直向下,直角邊BC水平朝右,C端開口。取3個小球,t=0時刻三個球1,2靜止釋放,3斜向拋出。1號球在拐角處可使速度大小不變方向變?yōu)橄蛴摇H咴贑端相遇但不碰撞,繼續(xù)運動到達地面。三個小球從釋放到落到地面所經(jīng)歷的時間分別為T1,T2,T3。已知直角邊BC距地面的高度和AB邊長相同。求:(1)三角形C處的角度為多少;(2)T1:T2:T3。
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、D【解題分析】
A.高鐵未啟動時,手機處于靜止狀態(tài),受重力和支架對手機的作用力,根據(jù)平衡條件可知,支架對手機的作用力與重力大小相等、方向相反,A錯誤;B.高鐵未啟動時,以手機和支架整體為研究對象,受重力和桌面的支持力二力平衡,不受桌面摩擦力,B錯誤;C.高鐵勻速行駛時,手機受重力、納米材料的吸引力、支架的支持力和摩擦力,共4個力作用,C錯誤;D.高鐵減速行駛時,手機具有與高鐵前進方向相反的加速度,可能只受重力、納米材料的吸引力和支架的支持力共3個力作用,D正確。故選D。2、C【解題分析】
A.木板繞B端逆時針緩慢轉(zhuǎn)動,m相對AB保持靜止的過程中,木板AB對木塊m的作用力與木塊m所受重力抵消,即木板AB對木塊m的作用力大小為,方向豎直向上,則木塊m對木板AB的作用力不變,故A項錯誤;B.在m相對AB保持靜止的過程,對木塊m受力分析,由平衡條件得,木塊m受到的靜摩擦力故B項錯誤;C.設(shè)板長為L,m到B端距離為l,以B端為轉(zhuǎn)軸,則:解得:所以豎直向上的拉力F保持不變,故C項正確;D.使木板繞B端逆時針緩慢轉(zhuǎn)動,豎直向上的拉力F保持不變,則拉力F的力矩減小,故D項錯誤。3、B【解題分析】
根據(jù)萬有引力提供向心力可得解得衛(wèi)星在軌道半徑為的圓軌道上運動的線速度大小同理可得在半徑為的圓軌道上做圓周運動的線速度大小為設(shè)衛(wèi)星在橢圓軌道上點的速度為,根據(jù)題意有可知在點時發(fā)動機對衛(wèi)星做功在點時發(fā)動機對衛(wèi)星做的功為因此有故B正確,A、C、D錯誤;故選B。4、A【解題分析】
B.由題,小球從a到c和從c到d所用的時間都是2s,根據(jù)推論得知,c點的速度等于ad間的平均速度,則有選項B不符合題意;D.ac間中點時刻的瞬時速度為cd中間時刻的瞬時速度故物體的加速度由vb2?vc2=2a?bc得,vb=m/s.故D不符合題意.A.設(shè)c點到最高點的距離為s,則:則de=s-cd=9-5m=4m.故A符合題意.C.設(shè)d到e的時間為T,則de=aT2,解得T=4s.故C不符合題意.5、D【解題分析】
由幾何知識求解水平射程.根據(jù)平拋運動的速度與水平方向夾角的正切值得到初速度與小球通過D點時豎直分速度的關(guān)系,再由水平和豎直兩個方向分位移公式列式,求出豎直方向上的位移,即可得到C點到B點的距離.【題目詳解】設(shè)小球平拋運動的初速度為v0,將小球在D點的速度沿豎直方向和水平方向分解,則有,解得:,小球平拋運動的水平位移:x=Rsin60°,x=v0t,解得:,,設(shè)平拋運動的豎直位移為y,,解得:,則BC=y(tǒng)-(R-Rcos60°)=,故D正確,ABC錯誤.【題目點撥】本題對平拋運動規(guī)律的直接的應用,根據(jù)幾何關(guān)系分析得出平拋運動的水平位移的大小,并求CB間的距離是關(guān)鍵.6、C【解題分析】
沿x軸正方向,電場強度為正,由圖可得,從x1到x2電場強度先沿x軸正方向再沿x軸負方向;順著電場線方向電勢降低,則從x1到x2電勢先降低后升高,所以正點電荷從x1運動到x2,電勢能是先減小再增大;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、ABD【解題分析】
A.將小球的運動沿著水平方向和豎直方向進行分解,水平方向不受外力,故小球在水平方向一直以速度v0做勻速直線運動,故A正確;B.小球在電場區(qū)時,受到豎直向下的重力和豎直向下的電場力,若電場力與重力大小相等,二力平衡,小球能做勻速直線運動,故B正確;C.若場強大小為,則電場力等于mg,在電場區(qū)小球所受的合力為零,在無電場區(qū)小球勻加速運動,故經(jīng)過每個電場區(qū)時小球勻速運動的速度均不等,因而小球經(jīng)過每一無電場區(qū)的時間均不等,故C錯誤;D.當場強大小為,電場力等于2mg,在電場區(qū)小球所受的合力大小等于mg,方向豎直向上,加速度大小等于g,方向豎直向上,根據(jù)運動學公式,有經(jīng)過第一個無電場區(qū)d=v1=gt1經(jīng)過第一個電場區(qū)d=v1t-gt22v2=v1-gt2由①②③④聯(lián)立解得t1=t2v2=0接下來小球的運動重復前面的過程,即每次通過無電場區(qū)都是自由落體運動,每次通過電場區(qū)都是末速度為零勻減速直線運動,因此,小球經(jīng)過兩電場區(qū)的時間相等,故D正確。故選ABD。8、ACE【解題分析】
A:由圖象得:、、、,據(jù)理想氣體狀態(tài)方程,代入數(shù)據(jù)得:.故A項正確.B:由圖象得:、、、,則,所以.溫度是分子平均動能的標志,所以狀態(tài)A與狀態(tài)C理想氣體分子平均動能相等.故B項錯誤.C:從狀態(tài)A到狀態(tài)C的過程,氣體體積增大,氣體對外做功.故C項正確.D:據(jù)AB兩項分析知,,所以從狀態(tài)A到狀態(tài)C的過程中氣體溫度不是先降低后升高.故D項錯誤.E:,A、C兩個狀態(tài)理想氣體內(nèi)能相等,A到C過程;圖象與軸圍成面積表示功,所以A到C過程,外界對氣體做的功;據(jù)熱力學第一定律得:,解得:,所以狀態(tài)A到狀態(tài)C的過程中氣體吸收熱量為900J.故E項正確.9、ABD【解題分析】
A.根據(jù)熱力學第一定律得熱量是在單純的熱傳遞過程中系統(tǒng)內(nèi)能變化的量度,故A正確;B.絕熱過程中,系統(tǒng)內(nèi)能的變化只與做功的多少有關(guān),而與做功的方式無關(guān),故B正確;C.改變內(nèi)能的方式有做功和熱傳遞,二者在內(nèi)能的改變上是一樣的,若對外做功的同時吸收熱量,內(nèi)能可能不變,故C錯誤;D.第二類永動機不違反能量守恒定律,但違反了熱力學第二定律即熱現(xiàn)象的方向性,故D正確;E.機械能可能全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,內(nèi)能不可能全部轉(zhuǎn)化為機械能,而不產(chǎn)生其他影響,故E錯誤。故選ABD。10、AD【解題分析】
AB.若R2短路,電路總電阻減小,電路總電流I增大,電源內(nèi)電壓增大,電源的路端電壓U減小,流過R3的電流減小,電流表示數(shù)變小;電源的路端電壓U減小,流過R4的電流減小,流過R1的電流增大,R1的兩端的電壓增大,電壓表示數(shù)變大;故A項正確,B項錯誤。CD.若R4斷路,電路總電阻增大,電路總電流I減小,電源內(nèi)電壓減小,電源的路端電壓U增大,流過R3的電流增大,電流表示數(shù)變大;電源的路端電壓U增大,R1的兩端的電壓增大,電壓表示數(shù)變大;故C項錯誤,D項正確。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、遠小于2.42~2.472.02~2.07等于【解題分析】
(1)因為實驗的研究對象是整個系統(tǒng),系統(tǒng)受到的合外力就等于mg,所以不需要滿足懸掛的沙桶總質(zhì)量一定要遠遠小于小車(包括盛沙的盒及盒內(nèi)的砂)的總質(zhì)量;(2)由圖可知,小車2的位移為2.43m,由勻加速直線運的位移公式可知,,即由于時間相等,所以,由牛頓第二定律可知:,所以兩小車的加速度之比等于質(zhì)量的反比.12、在物體所受合外力不變時,物體的加速度與質(zhì)量成反比0.150N至0.160N之間均對BC【解題分析】
(1)[1]由圖象,得出在物體所受合外力不變時,物體的加速度與質(zhì)量成反比。(2)[2]由牛頓第二定律得,即圖線的斜率等于小車所受的合外力,大小為(3)[3]AB.拉力不為零時,加速度仍為零,可能有平衡摩擦力,故A錯誤B正確;CD.造成上部點跡有向下彎曲趨勢,原因是沒有滿足所掛鉤碼的總質(zhì)量遠遠小于小車質(zhì)量,選項C正確D錯誤。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在
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