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云南红河州第一中学2024学年高三物理第一学期期末联考试题含解析.pdf


文档分类:中学教育 | 页数:约17页 举报非法文档有奖
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】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:..。,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、关于曲线运动,下列说法正确的是(),,物体仍可以做曲线运动2、在上海世博会上,拉脱维亚馆的风洞飞行表演,令参观者大开眼界若风洞内总的向上的风速风量保持不变,让质量为m的表演者通过调整身姿,可改变所受的向上的风力大小,以获得不同的运动效果,假设人体受风力大小与正对面积成正比,已知水平横躺时受风力面积最大,且人体站立时受风力面积为水平横躺时受风力面积的1/8,,若人体与竖直方向成一定角度倾斜时,受风力有效面积是最大值的一半,恰好可以静止或匀速漂移;后来,人从最高点A开始,先以向下的最大加速度匀加速下落,经过某处B后,再以向上的最大加速度匀减速下落,刚好能在最低点C处减速为零,则以下说法正确的有()、电荷之间的引力会产生势能。取两电荷相距无穷远时的引力势能为零,一个类氢原子核带电荷为+q,核外电子带电:..kqe量大小为e,其引力势能E??,式中k为静电力常量,r为电子绕原子核圆周运动的半径(此处我们认为核外Pr只有一个电子做圆周运动)。根据玻尔理论,原子向外辐射光子后,电子的轨道半径从r减小到r,普朗克常量为h,12那么,该原子释放的光子的频率?为()kqe?11?kqe?11?A.?????B.?????h?rr?2h?rr?2121kqe?11?kqe?11?C.?????D.?????3h?rr?3h?rr?12214、如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,从此刻起横坐标位于x=。图中质点M的横坐标x=。下列说法正确的是()~~、如图所示为一种质谱仪的示意图,该质谱仪由速度选择器、静电分析器和磁分析器组成。若速度选择器中电场强度1大小为E,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,静电分析器通道中心线为圆弧,圆弧的半径(OP)为R,114通道内有均匀辐射的电场,在中心线处的电场强度大小为E,磁分析器中有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外。一带电粒子以速度v沿直线经过速度选择器后沿中心线通过静电分析器,由P点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的Q点,不计粒子重力。下列说法正确的是():..?、Q两点间的距离为E2B116、中国自主研发的“暗剑”无人机,,起飞前沿地面做匀加速直线运动,加速过程中连续经过两段均为120m的测试距离,用时分别为2s和ls,//s2二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示,用一根轻质细绳跨过固定光滑的挂钉O将一个画框悬挂在墙壁上,细绳的两端分别栓接在画框上两根挂钉1、2上。画框静止时,O点两侧细绳与竖直方向的夹角分别为?,?,对应细绳中的张力大小分别为F,F悬挂12时,挂钉1、2不一定等高,下列说法正确的是(),则???,则F?、2是否等高,总有???、2是否等高,总有F?F成立128、如图甲所示,长为l、倾角为α的斜面固定在水平地面上,一质量为m的小物块从斜面顶端由静止释放并沿斜面向下滑动,已知小物块与斜面间的动摩擦因数μ与下滑距离x的变化图像如图乙所示,则():..、如图所示为某一工作车间的传送装置,已知传送装置与水平面夹角为37°,传送带以10m/(可视为质点),,传送带A到B的总长度为16m,其中g?10m/s2,则在小铁块从A运动到B的过程中()、如图甲所示,正六边形导线框abcdef放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,=0时刻,磁感应强度B的方向垂直纸面向里,设产生的感应电流以顺时针方向为正、():..、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)如图甲所示,用铁架台、弹簧和多个已知质量且质量相等的钩码,探究在弹性限度内弹簧弹力与形变量的关系的实验。(1)实验中还需要的测量工具有______。(2)如图乙所示,根据实验数据绘图,纵轴是钩码质量m,横轴是弹簧的形变量x。由图像可知:弹簧的劲度系数k=______N/m(g取10m/s2)。(3)如图丙所示,实验中用两根不同的弹簧a和b,画出弹簧弹力F与弹簧长度L关系的F-L图像。下列说法正确的是______。.(12分)把较粗的铜丝和铁丝相隔约几毫米插入苹果中就制成了一个水果电池。水果电池的电动势较小(约为1V),而内阻较大(约为300?)。用下列提供的器材设计电路,实现准确测量电动势E和内阻r。(,内阻约100?)(,内阻r?300?)122:..(阻值为R?600?)(0500?)、导线若干(1)根据上述的器材设计测量电动势E和内阻r的实验电路,如图甲所示请根据图甲在图乙中进行实物连线______。(2)实验中测量出多组数据,电流表A的示数记为I,电流表A的示数记为I,画出I随I变化的图像如图丙所示,112212根据图像可得,该水果电池的电动势E?________V,内阻r?________?。(3)要内阻减小,可采取________。。铜丝和铁丝插入深一些C。铜丝和铁丝更细一些四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)甲、乙两列简谐横波在同一介质中分别沿x轴正向和负向传播,波速均为v=20cm/s。两列波在t=0时的波形曲线如图所示。求:(i)t=0开始,乙的波谷到达x=0处的最短时间;(ii)t=0~10s内,x=0处的质点到达正向最大位移处的次数。q14.(16分)如图a所示。水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷?1?106C/kg的正m?电荷置于电场中的O点由静止释放,经过t??10?5s后,电荷以v??104m/s的速度通过MN进人其上方的1150匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(图b中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻),计算结果可用π表示。(1)求正电荷在正向磁场和负向磁场中运动的半径及周期;(2),求电荷从O点出发运动到挡板所需的时间。:..15.(12分)随着航空领域的发展,实现火箭回收利用,成为了各国都在重点突破的技术。其中有一技术难题是回收时如何减缓对地的碰撞,为此设计师在返回火箭的底盘安装了电磁缓冲装置。该装置的主要部件有两部分:①缓冲滑块,由高强绝缘材料制成,其内部边缘绕有闭合单匝矩形线圈abcd;②火箭主体,包括绝缘光滑缓冲轨道MN、PQ和超导线圈(图中未画出),超导线圈能产生方向垂直于整个缓冲轨道平面的匀强磁场。当缓冲滑块接触地面时,滑块立即停止运动,此后线圈与火箭主体中的磁场相互作用,火箭主体一直做减速运动直至达到软着陆要求的速度,从而实现缓冲。现已知缓冲滑块竖直向下撞向地面时,火箭主体的速度大小为v,经过时间t火箭着陆,速度恰好为零;0线圈abcd的电阻为R,其余电阻忽略不计;ab边长为l,火箭主体质量为m,匀强磁场的磁感应强度大小为B,重力加速度为g,一切摩擦阻力不计,求:(1)缓冲滑块刚停止运动时,线圈ab边两端的电势差Uab;(2)缓冲滑块刚停止运动时,火箭主体的加速度大小;(3)火箭主体的速度从v减到零的过程中系统产生的电能。0参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、B【解题分析】,故A错误;,其加速度a的大小、方向均不变,任意相等时间内速度的变化量为:..?v?a?t所以任意相等时间内速度的变化量相同,故B正确;,其速度方向变化,则?v?0;其加速度不恒定,任意相等时间内速度的变化量为?v?a?t所以任意相等时间内速度的变化量不相同,故C错误;,其加速度持续为0,速度的大小和方向均不改变,则物体只能做匀速直线运动,故D错误。故选B。2、A【解题分析】对A至C全过程应用动能定理mgH-W=0,解得W=mgH,因而A正确;设最大风力为F,由于人体受风力大小与m1正对面积成正比,故人站立时风力为F;由于受风力有效面积是最大值的一半时,恰好可以静止或匀速漂移,故可m81F?G以求得重力G=F;人平躺上升时有最大加速度a?m?g,因而B错误;人站立加速下降时的最大加速度m2mG?F3F?Ga?m?g,因而C错误;人平躺减速下降时的加速度大小是a=m=g;设下降的最大速度为v,由速1m42mv2v23度位移公式,加速下降过程位移x?;减速下降过程位移x?,故x:x=4:3,因而x=H,选项D错误;121222a2a712故选A.【题目点拨】本题关键将下降过程分为匀加速过程和匀减速过程,求出各个过程的加速度,、B【解题分析】电子在r轨道上圆周运动时,静电引力提供向心力kqev2?mr2r所以电子的动能为1kqeE?mv2?K22r所以原子和电子的总能为kqeE?E?E??KP2r再由能量关系得:..kqe?11?E?h??E?E????122rr??21即kqe?11??????2h?rr?21故选B。4、A【解题分析】=6m,根据波动与振动方向间的关系知,质点P在t=0时刻沿y轴负方向振动,经过T第一次到4达波峰,即3T?,4解得:T?,?由v?得波速T?6v???,;=10cm,0~=3A=30cm,B错误;=0时刻质点M沿y轴正方向振动,,质点M在x轴的下方且沿y轴负方向振动,C错误;~,因质点在靠近波峰位置时速度较小,故其路程小于A即10cm,D错误。故选A。5、C【解题分析】,粒子在磁分析器内向左偏转,受到的洛伦兹力的方向向左,由左手定则可知,该粒子带正电;粒子在速度选择器内向右运动,根据左手定则可知,粒子受到的洛伦兹力的方向向上;由于粒子匀速穿过速度选择器,所以粒子受到的电场力得方向向下,则电场的方向向下,P的电势板比极板P的高,故A错误;,则:..qE=qvB11可得Ev?1B1故B错误;,则mv2qE?R联立可得粒子的比荷qv2E2=?1mERERB21故C正确;,受到的洛伦兹力提供向心力,则mv2qvB?r联立可得ERBr?1EB12ERBP、Q之间的距离为2r?1EB1故D错误。故选C。6、B【解题分析】x120x120第一段的平均速度v??m/s?60m/s;第二段的平均速度v??m/s?120m/s,中间时刻的速度1t22t112v?v120?60a?21?m/s2?40m/s2等于平均速度,,故选B.?t?t?212二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、CD:..【解题分析】因为钉子是光滑的,可知两边绳子的拉力总是相等的,即无论1、2是否等高,总有F?F成立;对结点O,水平方12向:Fsin??Fsin?12则???,即选项AB错误,CD正确;故选CD。8、BC【解题分析】A、物块在斜面顶端静止释放能够下滑,则满足:mgsinα>μmgcosα,即μ<tanα,、根据牛顿第二定律有:,下滑过程中μ逐渐减小,则加速度a逐渐增大,、由图乙可知,则摩擦力,可知f与x成线性关系,如图所示:其中f=μmgcosα,图线和横轴所围的面积表示克服摩擦力做的功,则下滑到斜面底端的过程克服摩擦力做功:00,、下滑过程根据动能定理有:,解得:,.【题目点拨】本题主要考查了牛顿第二定律、动能定理的综合应用,涉及到变力做功的问题,F-、AC【解题分析】,传送带作用于小物体的摩擦力沿传送带向下,小物体下滑的加速度a?g(sin???gcos?)?10m/s2,小2v物体加速到与传送带运行速度相同是需要的时间为t??1s,在这段时间内,小物体沿传送带下滑的距离为1av10s?t??1m?5m,由于μ<tanθ,此后,小物体沿传送带继续加速下滑时,它相对于传送带的运动的方向向下,122因此传送带对小物体的摩擦力方向有改为沿传送带向上,其加速度变为a=g(sinθ-μcosθ)=10×(-×)m/s2=2m/s2,1小物体从该位置起运动到B端的位移为s-s=16m-5m=11m,小物体做初速度为v=10m/s、加速度为a的匀加速直线运11:..1动,由s?s?vt?at2,代入数据,解得t=1s(t=-11s舍去)所以,小物体从A端运动到B端的时间为t=t+t=2s,121222122故A正确;?vt?10?2m?20m,摩擦力:f??mgcos370??1?10??4N,所以摩擦力所做的功为W??fx??20?4J??80J,故B错误;,由B项分析可知,皮带的总位移为20m,所以小铁块与传送带相对位移为4m,故C正确;?fs=4?4J=16J,故D错误。相故选AC。10、AC【解题分析】分析:根据法拉第电磁感应定律求出各段时间内的感应电动势和感应电流的大小,根据楞次定律判断出感应电流的方向,:解:A、0~2s内,磁场的方向垂直纸面向里,且逐渐减小,根据楞次定律,感应电流的方向为顺时针方向,,E==BS为定值,则感应电流为定值,I=.在2~3s内,磁感应强度方01向垂直纸面向外,且逐渐增大,根据楞次定律,感应电流方向为顺时针方向,为正值,大小与0~~4s内,磁感应强度垂直纸面向外,且逐渐减小,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针方向,为负值,大小与0~~6s内,磁感应强度方向垂直纸面向里,且逐渐增大,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针方向,为负值,大小与0~,、在0~2s内,磁场的方向垂直纸面向里,且逐渐减小,电流恒定不变,根据F=BIL,则安培力逐渐减小,cd边所A受安培力方向向右,=~3s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增00大,根据F=BIL,则安培力逐渐增大,cd边所受安培力方向向左,为正值,~3s内,A00磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,则安培力大小逐渐增大,cd边所受安培力方向向右,为负值,~6s内,磁感应强度方向垂直纸面向里,且逐渐增大,则安培力大小逐渐增大,cd边所00受安培力方向向左,,、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、刻度尺5B【解题分析】:..(1)[1]需要测弹簧的长度、形变量,故还需要的实验器材有:刻度尺;(2)[2]图线的物理意义是表明弹簧的弹力大小和弹簧伸长量大小成正比。可得?F60?10?3?10k??N/m?5N/m?x14?10?2?2?10?2(3)[3],故b的原长比a的长,故A错误;,故a的劲度系数比b的大,故B正确,C错误;,弹力与弹簧的形变量成正比,故D错误。故选:B。12、【解题分析】(1)[1].根据电路图,连接实物图如图。(2)[2][3].根据闭合电路欧姆定律,可得I(R+R)+(I+I)r=E20212整理得ER?R?rI=?02I1rr2结合图象得E=4?10?3A①rR?R?r02?4②r联立①②得:E==300ΩL(3)[4].根据电阻定律有:R=?可知电阻随着L的减小而减小,随着S的增大而增大,故要内阻减小,可采用AB;S故选AB。:..四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(i);(ii)2次【解题分析】(i)乙向左传播,其最靠近x=0处的波谷位置的x坐标为?20?40x?cm?10cm22乙的波谷到达x=0处的最短时间为x?t?2?(ii)质点运动到正向最大位移时y=y+y=20cm12?即两列波的波峰同时到达x=0位置,从图线可知,甲、乙两列波的波长分别为λ=40cm,λ=60cm,由T?可得甲、12v乙两列波的周期分别为T=2s,T=3s12甲的波峰到达x=0位置所需时间t?kT其中(k=1,2,3……)11乙的波峰到达x=0位置所需时间40t?T?nT其中(n=0,1,2……)2?222甲、乙两列波的传播时间相同,可知t=t12可得40kT?T?nT1?22即2k?2?3n当k=1且n=0时,x=0处的质点运动到正向最大位移处,?t=2s;当k=4且n=2时,x=0处的质点运动到正向最大位1移处,?t=8s;即t=0~10s内,x=0处的质点运动到正向最大位移处共有2次。22?2?37314、(1)5cm,?10?5s;3cm,?10?5s;(2)??10?5s3545【解题分析】:..(1)当磁场垂直纸面向外时,设电荷运动的半径为r1由mv2Bqv?010r1得mvr?0?5cm1qB1当磁场垂直纸面向里时,设电荷运动的半径为r2mvr?0?3cm2qB2由圆周运动规律得2?mT?qB当磁场垂直纸面向外时,周期2?m2?T???10?5s1qB31当磁场垂直纸面向里时,周期2?m2?T???10?5s2qB52(2)故电荷从t?0时刻开始做周期性运动,结合磁场的周期性可知运动轨迹如图所示电荷第一次通过MN开始。其运动的周期?12?12?4?T?(?4????)?10?5s??10?5s1523255此时粒子距离O点的水平距离为?d?2?r?r??4cm12即每经过一个周期,粒子在水平方向向右前进4cm,根据电荷的运动情况可知,电荷到达挡板前运动的完整周期数为10个,即:..s?10?d??rcos??????60?故电荷运动的总时间160?373t?t?10T?T?T???10?5s总121360?1453B2l2vm2gR(v?gt)115、(1)U?Blv(2)a?0?g(3)E?0?mv2ab40mRB2L220【解题分析】(1)ab边产生电动势:E=BLv,因此03U?Blvab40Blv(2)安培力F?BIl,电流为I?0,对火箭主体受力分析可得:abRF-mg=maab解得:B2l2va?0?gmR(3)设下落t时间内火箭下落的高度为h,对火箭主体由动量定理:mgt-Ft=0-mvab0即:..B2L2hmgt-=0-mv0R化简得mR(v?gt)h=0B2L2根据能量守恒定律,产生的电能为:1E=mgh?mv220代入数据可得:m2gR(v?gt)1E?0?mv2B2L220

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