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2024年浙江省高中联盟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14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。:..2024年浙江省高中联盟高三物理第一学期期末联考试题注意事项:,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。;,字体工整、笔迹清楚。,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、甲乙两车在相邻的平行车道同向行驶,做直线运动,v-t图像如图所示,二者最终停在同一斑马线处,则()==、下列说法正确的是(),,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为1∶5,交流电源电压不变,电压表为理想交流电表,白炽灯和电风扇的额定电压均为220V,额定功率均为44W,只闭合开关S时,白炽灯正常发光,则()?,,原线圈的输入功率变小224、有甲、乙两个可看成质点的小钢球,乙球的质量大于甲球的质量。现让甲球以速度v在某一水平桌面上水平抛出,0抛出后甲球的运动轨迹如图中的②图线所示。然后再将乙球以同样的速度在同一地点将它水平抛出。两球的运动都不:..计空气的阻力,则乙球的运动轨迹为图中的()A.①B.②C.③D.④5、在一场足球比赛中,,被守门员扑出后足球的速率变为20m/s,方向和原来的运动方向相反,在守门员将球扑出的过程中足球所受合外力的冲量为()·m/s,·m/s,·m/s,·m/s,方向与足球原来的运动方向相反6、如图甲所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一匝数为n,面积为S,总电阻为r的矩形线圈abcd绕轴OO’做角速度为ω的匀速转动,矩形线圈在转动中可以保持和外电路电阻R形成闭合电路,,?(r?R)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,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略。一带负电油滴被固定于电容器中的P点。现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则下列说法中正确的是:..(),再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受电场力不变8、如图所示,一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力),自A点以初速度v射入半径为R的圆形匀强磁场,0R磁场方向垂直于纸面,速度方向平行于CD,CD为圆的一条直径,粒子恰好从D点飞出磁场,A点到CD的距离为。2则()(2?3)qR4qR(2?3)?R(2?3)?、如图为乒乓球发球机的工作示意图。若发球机从球台底边中点的正上方某一固定高度连续水平发球,球的初速度大小随机变化,发球方向也在水平面内不同方向随机变化。若某次乒乓球沿中线恰好从中网的上边缘经过,落在球台上的A点,后来另一次乒乓球的发球方向与中线成?角,也恰好从中网上边缘经过,落在桌面上的B点。忽略空气对乒乓球的影响,则():..:cos?、B两落点到中网的距离相等10、图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,,,、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)图1为拉敏电阻的阻值大小随拉力变化的关系。某实验小组利用其特性设计出一电子测力计,电路如图2所示。所用器材有:拉敏电阻R,(电动势3V,内阻不计)1电源E(电动势6V,内阻不计)2毫安表mA(量程3mA,内阻100Ω)滑动变阻器R(最大阻值为500?)1滑动变阻器R(最大阻值为300Ω)2电键S,导线若干。:..现进行如下操作:①将拉敏电阻处于竖直悬挂状态并按图连接好电路,将滑动变阻器滑片置于恰当位置,然后闭合电键S。②不挂重物时缓慢调节滑动变阻器的滑片位置,直到毫安表示数为3mA,保持滑动变阻器滑片的位置不再改变。③在R下施加竖直向下的拉力F时,对应毫安表的示数为I,记录F及对应的I的值。F④将毫安表的表盘从1mA到3mA之间逐刻线刻画为对应的F的值,完成电子测力计的设计。请回答下列问题:(1)实验中应该选择的滑动变阻器是__________(填“R”或“R”),电源是________(填“E”或“E”);1212(2)实验小组设计的电子测力计的量程是__________N。12.(12分)利用图示装置可以做力学中的许多实验.(1)“研究匀变速直线运动”时,“小车的加速度与质量的关系”并用图象法处理数据时,如果画出的a-M关系图象不是直线,“功与速度变化的关系”实验时,应将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响(2).小华在利用此装置“探究加速度a与力F的关系”时,因为不断增加所挂钩码的个数,导致钩码的质量远远大于小车的质量,、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)一滑雪者和雪橇的总质量为m?50kg,沿足够长的斜坡向下滑动,斜坡倾角??37,雪橇与斜坡之间的动摩擦因数为??,滑雪者所受的空气阻力与速度大小的比值为常量k(未知),某时刻滑雪者的速度大小为v?5m/s,加速度大小为a?2m/s2,取g?10m/s2,sin37?,cos37?。求:0(1)常量k;(2)滑雪者的最大速率v。m14.(16分)一内横截面积为S的玻璃管下端有一个球形小容器,管内有一段长度为2cm的水银柱。容器内密封一定:..质量的理想气体。初始时,环境温度为27?C,管内(除球形小容器)气柱的长度为L。现再向管内缓慢注入水银,当水银柱长度为4cm时,管内(除球形小容器)。整个装置导热良好,已知大气压强p=76cmHg。0(i)求球形小容器的容积;(ii)若将该容器水银柱以下部分浸没在恒温的水中,稳定后,管内(除球形小容器),求水的温度为多少摄氏度。15.(12分)如图所示,在倾角为?=30°且足够长的斜面上,质量为3m的物块B静止在距斜面顶编为L的位置,质量为m的光滑物块A由斜面顶端静止滑下,与物块B发生第一次正碰。一段时间后A、B又发生第二次正碰,如此重复。已知物块A与物块B每次发生碰撞的时间都极短且系统的机械能都没有损失,且第二次碰撞发生在物块B的速度刚好减为零的瞬间。已知物块B所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。求(1)A、B发生第一次碰撞后瞬间的速度(2)从一开始到A、B发生第n次碰撞时,物块A在斜面上的总位移。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、D【解题分析】-t图的斜率大小表示加速度大小,斜率绝对值越大加速度越大,则知甲车的加速度大于乙车的加速度,故A错误;,根据几何关系可得:..315?t18解得t?-,甲的位移18?=m=-4s内,乙的位移12?4x=m=24m乙2因二者最终停在同一斑马线处,所以,t=0时乙车在甲车前方?x?x?x=-3s内,甲、乙位移之差6?3?x?m?9m2因t=,所以t=,由此可知,前3s内甲车先在乙车后边,后在乙车的前边,故BC错误,D正确。故选D。2、D【解题分析】?E?hv?h可知,从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的能量小于从能级2跃迁到能级1辐射出的mn?光子的能量,根据波长与频率成反比,则从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的波长大于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的波长,故A错误;,原子核的结构越稳定,故B错误;,氢原子辐射出一个光子的过程中,电子半径减小,库仑力做正功,氢原子的电势能减小,根mv2据库仑力提供向心力F?可知核外电子的运动速度增大,所以核外电子的运动动能增大,故C错误;,电子从原子核中被喷射导致新核的质量数不变,但核电荷数变大,即原子序数增加,故D正确;故选D。3、B【解题分析】:..U22202r=???1100?P44但是电风扇是非纯电阻电路,其内阻要小于1100?,A项错误;,原、副线阔匝数比为1∶5,由变压器原理知,原线圈两端电压为44V,交流电压表示数为44V,故B正确;,交流电源电压不变,则电压表示数不变,故C错误;,副线圈输出功率增大,则原线圈输入功率增大,故D错误。2故选B。4、B【解题分析】两球在水平方向都做初速度相同的匀速直线运动,在竖直方向,两小球的加速度相同,都为重力加速度g,故在竖直方向的运动也完全相同,因此两球的运动轨迹相同,即乙球的运动轨迹依然是图线②。A.①与分析不符,故A错误;B.②与分析相符,故B正确;C.③与分析不符,故C错误;D.④与分析不符,故D错误。故选B。5、D【解题分析】设球飞向球门的方向为正方向,被守门员扑出后足球的速度为v???20m/s则由动量定理可得I?mv??mv???20??15kg?m/s??14kg?m/s负号说明合外力冲量的方向与足球原来的运动方向相反,故A、B、C错误,D正确;故选D。6、D【解题分析】试题分析:由图可知,t和t这两时刻的磁通量大小为BS,方向相反;故穿过线圈磁通量的变化量为2BS;故A错误;l3NBS从t到t这段时间磁通量的变化为BS,则平均电动势E?;因此通过电阻R的电荷量为34t:..NBSNBSN?q?t?E???;故B错误;t3时刻电动势E=NBSω;则由法拉第电磁感应定律可知:;则穿过r?RtR?rtENBS?I??线圈的磁通量变化率为BSω;故C错误;电流表的示数为有效值,则有:;故D正确;?R?r?考点:法拉第电磁感应定律;交流电的有效值二、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、ACD【解题分析】??知,d增大,则电容减小,故A正确;4?,因为电容器始终与电源相连,则电势差不变,所以静电计指针张角不变,故B错误;,d增大,则电场强度减小,故P点与上极板的电势差减小,则P点的电势升高,因油滴带负电,可知带电油滴的电势能将减小,故C正确;?,则电荷量不变,再将下极板向下移动一小段距离,即d变大,根据C?,C?,E?4?kdUd可得4?kQE??S则两板间场强不变,油滴受电场力不变,选项D正确;故选ACD。8、AC【解题分析】粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出运动轨迹,如图所示:,则:2∠OAQ=60°,∠OAD=∠ODA=15°,∠DAQ=75°则:..∠AQD=30°,∠AQO=15°粒子的轨道半径:Rcos?OADRcos15?r???(2?3)Rsin?AQOsin15?粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:v2qvB?m00r解得:mvB?0(2?3)qR故A正确B错误;:α=∠AQD=30°粒子在磁场中做圆周运动的周期为:2?r2(2?3)?RT??vv00粒子在磁场中的运动时间为:?(2?3)?Rt?T?360?6v0故C正确D错误。故选:AC。9、BD【解题分析】,两个球的竖直位移相同,由1h?gt22可知,两个球在空中的运动时间相等,故A错误;,所以前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等,故B正确;,且从发出至到达中网上边缘的时间相等,由x?vt可知前后两个球发出时的速度大小之比等于位移大小之比,为cos?:1,故C错误;:..?:1,且在空中运动时间相同,故水平位移之比为cos?:1,结合几何关系可知,A、B两落点到中网的距离相等,故D正确。故选BD。10、AB【解题分析】A、虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV,动能减小了6eV,电势能增加了6eV,因此等势面间的电势差为2V,因平面b上的电势为2V,由于电子的电势能增加,等势面由a到f是降低的,因此平面c上的电势为零,、由上分析可知,当电子由a向f方向运动,则电子到达平面f的动能为2eV,由于题目中没有说明电子如何运动,因此也可能电子在匀强电场中做抛体运动,则可能不会到达平面f,、在平面b上电势为2V,则电子的电势能为-2eV,动能为8eV,电势能与动能之和为6eV,当电子经过平面d时,动能为4eV,其电势能为2eV,、电子经过平面b时的动能是平面d的动能2倍,电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍,.【题目点拨】考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,、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、RE20011【解题分析】(1)[1][2]毫安表示数为3mA时,由闭合电路的欧姆定律,有EI??3mA100?500?R若选电源E,则滑动变阻器电阻为1400Ω,两个滑动变阻器均达不到,所以只能选电源E,此时滑动变阻器电阻为21400Ω,只能选R。1(2)[3]毫安表示数为1mA时,拉力最大,由闭合电路的欧姆定律,有E1?1mA100?400?RF由图1有R?(5?)?102ΩF解得拉力最大值为200N。电子测力计的量程200N。12、(1)C(2)g【解题分析】:..(1),但不需要平衡摩擦力,所以A不准确;、抛物线、三角函数曲线等多种,所以若a﹣M图象是曲线,不能断定曲线是双曲线,即不能1断定加速度与质量成反比,应画出a﹣图象,故B错误;“功与速度变化的关系”实验时,需要平衡摩擦力,方法是将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响,从而小车受到的合力即为绳子的拉力,故C正确.(2)设小车质量为m,钩码质量为M,则对小车有:Mg﹣F?Ma对钩码有:F﹣?mg?ma联立解得:M??ma?gM?m将上式变形为:?m1?Ma?gm1?M可见当Mm时,、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、(1)20kg/s;(2)10m/s【解题分析】(1)由牛顿第二定律得mgsin???mgcos??kv?ma0解得k?20kg/s(2)滑雪者达到最大速度时处于受力平衡状态,根据牛顿第二定律可得mgsin???mgcos??kv?0m解得v?10m/sm:..14、(i)7LS;(ii)12?C【解题分析】(i)由题意,玻璃管和球形小容器内所有气体先做等温变化,由玻意耳定律有pV?pV,初状态(注入水银前):1122p=p+h,V=V+LS1011末状态(注入水银后)p=p+h,V=V+=7LSVV(ii)依据题意,接着做等压变化,由盖吕萨克定律有2?3,变化前TT23T=273K+t21变化后T=273K+t,V=V+=12?C3vgLvgL33n?115、(1)v??0??方向沿斜而向上;v?0?方向沿斜面向下;(2)L+(n-1)L=L(n=1,A22B22442,3……)【解题分析】(1)设物块A运动至第一次碰撞前速度为v,由动能定理得01mgsin?×L=mv220A、B发生弹性正碰,有mv?mv?3mv0AB111mv2=mv2??3mv2202A2B解得第一次碰撞后瞬间A、B的速度vgLv??0??,方向沿斜而向上A22vgLv?0?,方向沿斜面向下B22:..(2)碰后经时间t时A、B发生第二次正碰,则A、B的位移相等,设为x,取沿斜而向右下为正方向,对B有1x=(v?0)t2B对A有:1x=(v?v)t2AA21mgxsin??m(v2?v2)2A2A解得第二次碰前A的速度v=vA203x=L4因为第二次碰前两物体的速度与第一次碰前完全相同,因此以后每次碰撞之间两物体的运动情况也完全相同。到第n次碰撞时,物块A在斜面上的总位移:33n?1s=L+(n-1)L=L(n=1,2,3……)44

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