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文檔簡介
2025屆河南省南陽市南陽市第一中學高三物理試題寒假周考試卷注意事項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、如圖所示,兩個內壁光滑的圓形管道豎直固定,左側管道的半徑大于右側管道半徑。兩個相同小球A、B分別位于左、右管道上的最高點,兩球的半徑都略小于管道橫截面的半徑。由于微小的擾動,兩個小球由靜止開始自由滑下,當它們通過各自管道最低點時,下列說法正確的是()A.A球的速率等于B球的速率B.A球的動能等于B球的動能C.A球的角速度大于B球的角速度D.A球、B球對軌道的壓力大小相等2、2020年3月9日19時55分,我國在西昌衛(wèi)基發(fā)射中心,成功發(fā)射北斗系統(tǒng)第五十四顆導航衛(wèi)星,北斗三號CEO-2是一顆地球同步軌道衛(wèi)星,以下關于這顆衛(wèi)星判斷正確的是()A.地球同步軌道衛(wèi)星的運行周期為定值B.地球同步軌道衛(wèi)星所受引力保持不變C.地球同步軌道衛(wèi)星繞地運行中處干平衡狀態(tài)D.地球同步軌道衛(wèi)星的在軌運行速度等于第一宇宙速度3、一定質量的理想氣體,從狀態(tài)M開始,經狀態(tài)N、Q回到原狀態(tài)M,其p-V圖象如圖所示,其中QM平行于橫軸,NQ平行于縱軸.則()A.M→N過程氣體溫度不變B.N→Q過程氣體對外做功C.N→Q過程氣體內能減小D.Q→M過程氣體放出熱量4、為探測地球表面某空間存在的勻強電場電場強度E的大小,某同學用絕緣細線將質量為m、帶電量為+q的金屬球懸于O點,如圖所示,穩(wěn)定后,細線與豎直方向的夾角θ=60°;再用另一完全相同的不帶電金屬球與該球接觸后移開,再次穩(wěn)定后,細線與豎直方向的夾角變?yōu)棣?30°,重力加速度為g,則該勻強電場的電場強度E大小為()A.E=mg B.E=mg C.E=mg D.E=5、在如圖所示的電路中,當閉合開關S后,若將滑動變阻器的滑片P向下調節(jié),則正確的是()A.電路再次穩(wěn)定時,電源效率增加B.燈L2變暗,電流表的示數減小C.燈L1變亮,電壓表的示數減小D.電容器存儲的電勢能增加6、圖1所示為一列簡諧橫波在某時刻的波動圖象,圖2所示為該波中x=1.5m處質點P的振動圖象,下列說法正確的是A.該波的波速為2m/sB.該波一定沿x軸負方向傳播C.t=1.0s時,質點P的加速度最小,速度最大D.圖1所對應的時刻可能是t=0.5s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,水平轉臺上有一個質量為m的物塊,用長為L的細線將物塊連接在轉軸上,細線與豎直轉軸的夾角為θ,此時細線中張力為零,物塊與轉臺間的動摩擦因數為μ(),最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,物塊隨轉臺由靜止開始緩慢加速轉動,則下列說法正確的是()A.轉臺一開始轉動,細線立即繃直對物塊施加拉力B.當細線中出現(xiàn)拉力時,轉臺對物塊做的功為C.當物體的角速度為時,轉臺對物塊的支持力為零D.當轉臺對物塊的支持力剛好為零時,轉臺對物塊做的功為8、如圖所示,在粗糙水平面上放置質量分別為m、m、3m、2m的四個木塊A、B、C、D,木塊A、B用一不可伸長的輕繩相連,木塊間的動摩擦因數均為μ,木塊C、D與水平面間的動摩擦因數相同,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力。若用水平拉力F拉木塊B,使四個木塊一起勻速前進,重力加速度為g,則需要滿足的條件是()A.木塊A、C間的摩擦力與木塊B、D間的摩擦力大小之比為3:2B.木塊C、D與水平面間的動摩擦因數最大為C.輕繩拉力FT最大為D.水平拉力F最大為9、如圖所示,電路中定值電阻R的阻值大于電源內阻r的阻值,開關S閉合,將滑動變阻器滑片向下滑動,理想電壓表V1、V2、V3的示數變化量的絕對值分別為△U1、△U2、△U3,理想電流表示數變化量的絕對值為△I,下列說法止確的是()A.理想電壓表V2的示數增大 B.△U3>△U1>△U2C.電源的輸出功率減小 D.△U3與△Ⅰ的比值不變10、CD、EF是兩條水平放置的阻值可忽略的平行金屬導軌,導軌間距為L,在水平導軌的左側存在磁感應強度方向垂直導軌平面向上的勻強磁場,磁感應強度大小為B,磁場區(qū)域的長度為d,如圖所示導軌的右端接有一電阻R,左端與一彎曲的光滑軌道平滑連接將一阻值也為R的導體棒從彎曲軌道上h高處由靜止釋放,導體棒最終恰好停在磁場的右邊界處。已知導體棒與水平導軌接觸良好,且動摩擦因數為μ,則下列說法中正確的是()A.電阻R的最大電流為B.流過電阻R的電荷量為C.整個電路中產生的焦耳熱為D.電阻R中產生的焦耳熱為三、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)某同學設計了一個如圖所示的實驗裝置驗證動量守恒定律。小球A底部豎直地粘住一片寬度為d的遮光條,用懸線懸掛在O點,光電門固定在O點正下方鐵架臺的托桿上,小球B放在豎直支撐桿上,桿下方懸掛一重錘,小球A(包含遮光條)和B的質量用天平測出分別為、,拉起小球A一定角度后釋放,兩小球碰撞前瞬間,遮光條剛好通過光電門,碰后小球B做平拋運動而落地,小球A反彈右擺一定角度,計時器的兩次示數分別為、,測量O點到球心的距離為L,小球B離地面的高度為h,小球B平拋的水平位移為x。(1)關于實驗過程中的注意事項,下列說法正確的是________。A.要使小球A和小球B發(fā)生對心碰撞B.小球A的質量要大于小球B的質量C.應使小球A由靜止釋放(2)某次測量實驗中,該同學測量數據如下:,,,,,,重力加速度g取,則小球A與小球B碰撞前后懸線的拉力之比為________,若小球A(包含遮光條)與小球B的質量之比為________,則動量守恒定律得到驗證,根據數據可以得知小球A和小球B發(fā)生的碰撞是碰撞________(“彈性”或“非彈性”)。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“?!钡健皽y”的實驗:①將選擇開關接“2”,紅黑表筆短接,調節(jié)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(jié)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,兩條直線與所夾區(qū)域內有兩個不同的勻強磁場,磁場的直線邊界與和均垂直。一質量為、電荷量為的帶電粒子以某一初速度垂直射入磁場,受磁場力的作用,最終垂直于邊界且從段射出。已知:兩磁場的磁感應強度分別為、(各物理量單位均為國際單位制中的主單位),粒子進入磁場的初速度為。不計粒子重力,求:(1)粒子在、磁場中運動的半徑之比(2)粒子在兩磁場中運動的最短時間14.(16分)如圖所示,可沿氣缸壁自由活動的活塞將密封的圓筒形氣缸分割成、兩部分,內是真空?;钊c氣缸頂部有一彈簧相連,當活塞位于氣缸底部時彈簧恰好無形變。開始時內充有一定質量、溫度為的氣體,部分高度為。此時活塞受到的彈簧作用力與重力的大小相等?,F(xiàn)將內氣體加熱到,達到新的平衡后,內氣體的高度等于多少?15.(12分)如圖所示,一物體以v0=2m/s的初速度從粗糙斜面頂端下滑到底端用時t=1s。已知斜面長度L=1.5m,斜面的傾角θ=30°,重力加速度取g=10m/s2。求:(1)物體滑到斜面底端時的速度大?。?2)物體沿斜面下滑的加速度大小和方向;(3)物體與斜面間的動摩擦因數。
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【解析】
AB.對于任意一球,根據機械能守恒得解得由于左側管道的半徑大于右側管道半徑,所以A球的速率大于B球的速率,A球的動能大于B球的動能,故A、B錯誤;C.根據可得則有即A球的角速度小于B球的角速度,故C錯誤;D.在最低點,根據牛頓第二定律可得解得根據牛頓第三定律可得A球、B球對軌道的壓力大小相等,故D正確;故選D。2、A【解析】
A.同步衛(wèi)星相對地球是靜止的,即運行周期等于地球自轉周期,為定值,A正確;BC.地球同步軌道衛(wèi)星所受引力充當圓周運動的向心力,時時刻刻指向圓心,為變力,其合力不為零,故不是出于平衡狀態(tài),BC錯誤;D.第一宇宙速度是最小發(fā)射速度,最大環(huán)繞速度,即為在地球表面環(huán)繞的衛(wèi)星的速度,而同步衛(wèi)星軌道半徑大于地球半徑,根據可知,軌道半徑越大,線速度越小,所以同步衛(wèi)星運行速度小于第一宇宙速度,D錯誤。故選A。3、D【解析】
A.M→N過程氣體的pV乘積先增加后減小,可知溫度先升高后降低,選項A錯誤;B.N→Q過程氣體的體積不變,不對外做功,選項B錯誤;C.N→Q過程氣體壓強增大,體積不變,由可知,溫度升高,則內能增加,選項C錯誤;D.Q→M過程氣體壓強不變,體積減小,外界對氣體做功,即W>0;由可知,溫度降低,內能減小,即?E<0,根據熱力學第一定律?E=W+Q可知Q<0,氣體放出熱量,選項D正確.4、D【解析】
設電場方向與豎直方向夾角為α,則開始時,水平方向豎直方向當用另一完全相同的不帶電金屬球與該球接觸后移開,再次穩(wěn)定后電量減半,則水平方向豎直方向聯(lián)立解得qE=mgα=60°即故選D。5、C【解析】
A.電源的效率將滑動變阻器的滑片P向下調節(jié),變阻器接入電路的電阻減小,外電路電阻減小,則電源的效率減小,選項A錯誤;BC.將滑動變阻器的滑片P向下調節(jié),變阻器接入電路的電阻減小,R與燈L2并聯(lián)的電阻減小,外電路總電阻減小,根據閉合電路歐姆定律分析得知,干路電流I增大,路端電壓U減小,則電壓表示數減小,燈L1變亮。R與燈L2并聯(lián)電路的電壓U并=U-U1,U減小,U1增大,U并減小,燈L2變暗。流過電流表的電流IA=I-I2,I增大,I2減小,IA增大,電流表的示數增大。故B錯誤,C正確;
D.電容器兩端的電壓等于并聯(lián)部分的電壓,電壓變小,由Q=CU知電容器的電荷量減少,電容器存儲的電勢能減小,故D錯誤。
故選C。6、D【解析】
由圖1可知波長λ=4m,由圖2知周期T=4s,可求該波的波速v=λ/T=1m/s,故A錯誤;由于不知是哪個時刻的波動圖像,所以無法在圖2中找到P點對應的時刻來判斷P點的振動方向,故無法判斷波的傳播方向,B錯誤;由圖2可知,t=1s時,質點P位于波峰位置,速度最小,加速度最大,所以C錯誤;因為不知道波的傳播方向,所以由圖1中P點的位置結合圖2可知,若波向右傳播,由平移法可知傳播距離為x=0.5+nλ,對應的時刻為t=(0.5±4n)s,向左傳播傳播距離為x=1.5+nλ,對應的時刻為t=(1.5±4n)s,其中n=0、1、2、3……,所以當波向x軸正方向傳播,n=0時,t=0.5s,故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】
AB.轉臺剛開始轉動,細線未繃緊,此時靜摩擦力提供向心力,當轉動到某一角速度ω1時,靜摩擦力達到最大值,根據牛頓第二定律,有此時物塊線速度大小為從開始運動到細線中將要出現(xiàn)拉力過程中,設轉臺對物塊做的功為W,對物塊由動能定理,可得聯(lián)立解得故A錯誤,B正確;CD.當轉臺對物塊支持力恰好為零時,豎直方向水平方向聯(lián)立解得此時物塊的線速度大小為從開始運動到轉臺對物塊的支持力剛好為零過程中,設轉臺對物塊做的功為W2,對物塊由動能定理,可得聯(lián)立解得故C錯誤,D正確。故選BD。8、BC【解析】
A.設左側A與C之間的摩擦力大小為Ff1,右側B與D之間摩擦力大小為Ff2設木塊C、D與水平面間的動摩擦因數最大為μ',木塊C、D均做勻速運動,與地面間的動摩擦因數相同,則Ff1=4μ'mg,F(xiàn)f2=3μ'mg得Ff1與Ff2之比為4:3,故A錯誤;B.對A、C整體分析知,輕繩上的拉力大小FT=4μ'mgA剛要滑動時,靜摩擦力達到最大值FT=μmg聯(lián)立兩式得木塊C、D與水平面間的動摩擦因數最大為,故B正確;CD.對B、D整體分析,水平拉力F最大不能超過最大靜摩擦力的大小,所以故C正確,D錯誤。故選BC。9、BD【解析】
A.理想電壓表內阻無窮大,相當于斷路。理想電流表內阻為零,相當短路,所以定值電阻R與變阻器串聯(lián),電壓表V1、V2、V3分別測量R的電壓、路端電壓和變阻器兩端的電壓。當滑動變阻器滑片向下滑動時,接入電路的電阻減小,電路中電流增大,內電壓增大,路端電壓減小,則V2的示數減小,故A錯誤;C.當內外電阻相等時,電源的輸出功率最大,故當滑動變阻器滑片向下滑動時,外電阻越來越接近內阻,故電源的輸出功率在增大;故C錯誤;BD.根據閉合電路歐姆定律得U2=E-Ir則得而據題:R>r,則得△U1>△U2同理U3=E-I(R+r)則得保持不變,同時得到△U3>△U1>△U2故BD正確;
故選BD。10、ABC【解析】
金屬棒在彎曲軌道下滑時,只有重力做功,機械能守恒,由機械能守恒定律或動能定理可以求出金屬棒到達水平面時的速度,由求出感應電動勢,然后求出感應電流;由可以求出流過電阻R的電荷量;克服安培力做功轉化為焦耳熱,由動能定理(或能量守恒定律)可以求出克服安培力做功,得到導體棒產生的焦耳熱。【詳解】A.金屬棒下滑過程中,由機械能守恒定律得所以金屬棒到達水平面時的速度金屬棒到達水平面后進入磁場受到向左的安培力做減速運動,則導體棒剛到達水平面時的速度最大,所以最大感應電動勢為,最大的感應電流為故A正確;B.流過電阻R的電荷量為故B正確;C.金屬棒在整個運動過程中,由動能定理得則克服安培力做功所以整個電路中產生的焦耳熱為故C正確;D.克服安培力做功轉化為焦耳熱,電阻與導體棒電阻相等,通過它們的電流相等,則金屬棒產生的焦耳熱為故D錯誤。故選ABC。解決該題需要明確知道導體棒的運動過程,能根據運動過程分析出最大感應電動勢的位置,熟記電磁感應現(xiàn)象中電荷量的求解公式。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、A彈性【解析】
(1)由實驗原理確定操作細節(jié);(2)根據極短時間內的平均速度等于瞬時速度求出小球通過最低點的速度,從而得出動能的增加量,根據小球下降的高度求出重力勢能的減小量,判斷是否相等?!驹斀狻?1)[1]A.兩個小于必發(fā)生對心碰撞,故選項A正確;B.碰撞后入射球反彈,則要求入射球的質量小于被碰球的質量,故選項B錯誤;C.由于碰撞前后A的速度由光電門測出,A釋放不一定從靜止開始,故選項C錯誤;故選A;(2)[2]碰撞前后入射球A的速度由光電門測出:,;被碰球B碰撞后的速度為:;根據牛頓第二定律,碰撞前有:,所以;同理碰撞后有:,所以,則:;[3]若碰撞前后動量守恒則有:,從而求得:;[4]碰撞后的動能,而碰撞后的動能,由于,所以機械能守恒,故是彈性碰撞。考查驗證動量守恒定律實驗原理。12、249906.9150Ω67.4黑4350【解析】
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