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2024学年高三上学期12月适应性联考物理试卷含解析.pdf


文档分类:中学教育 | 页数:约27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。:..2023学年第一学期浙江精诚联盟适应性联考高三物理学科试题(答案在最后)考生须知:,满分100分,考试时间90分钟。,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号。,写在试卷上无效。,只需上交答题卷。:重力加速度g取10m/s2。选择题部分一、选择题Ⅰ(本题共13小题,每小题3分,共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分),且其单位用国际单位制基本单位表示的是()?m2?s??m??A?1?s??m2【答案】C【解析】【详解】,功的单位为J?N?m?kg?m2?s?2,故A不符合题意;,电场强度的单位为V?m?1?N?C?1?kg?m?A?1?s3,故B不符合题意;,磁感应强度的单位为T?N?A?1?m?1?kg?A?1?s?2,故C符合题意;,磁通量的单位Wb?T?m2?kg?m2?A?1?s?2,故D不符合题意。故选C。,下列说法正确的是(),研究运动员发球时,,球在空中飞行的速度越大,,·运动员举起杠铃并在空中保持静止状态时,,不计空气阻力,在空中运动的铅球处于完全失重状态【答案】D:..【解析】【详解】,研究运动员发球时,乒乓球的大小和形状不可忽略,不可将乒乓球视为质点,故A错误;,与速度大小无关,故B错误;,·运动员举起杠铃并在空中保持静止状态时,运动员对杠铃的支持力与杠铃所受的重力是一对平衡力,故C错误;,不计空气阻力,在空中运动的铅球只受重力,加速度向下,大小为g,处于完全失重状态,故D正确。故选D。、休闲、娱乐为一体的群众性体育项目。某次气排球在竖直方向上运动,其受到的阻力大小与速度大小成正比,当气排球从最高点下落的过程中,关于气排球的速度v与下落时间t的关系图像正确的是().【答案】C【解析】【详解】根据牛顿第二定律mg?kv?ma可知气排球随着速度增大,加速度减小,做加速度减小的加速运动,图像斜率变小。故选C。,由乘客舱和三角形支架组成,支架的四条完全相同带轮触脚可绕轴转动。先将乘客舱悬空固定于支架顶部,再利用自身的动力系统调节触脚与竖直方向的夹角?以升高乘客舱,然后利用自动驾驶系统,将乘客舱运送至相应地点。已知三角形支架和乘客舱的总质量为m,重力加速度为g,则下列说法正确的是():..,夹角?,地面对每个轮子的支持力为4cos?,,支架对乘客舱的作用力等于乘客舱的重力【答案】C【解析】【详解】?,设左右两个轮子之间的距离为l,乘客舱的高度为h,三角形支架如下图由l2tan??h当l变小,h变大时,?变小,故A错误;,乘客舱被缓慢吊起过程中可以看成匀速运动,根据平衡条件得N4F?mgN解得mgF?N4故B错误;?,对乘客舱受力分析,如下图:..根据平衡条件,可得m?g2cos??2F?解得m?gF??4cos?根据牛顿第三定律,可知触角对轮子的作用力和地面对每个轮子的作用力的大小为m?gF?F??4cos?可得F与?有关,乘客舱被缓慢吊起过程中,?发生了变化,因此地面对每个轮子的作用力发生了变化,故C正确;,根据牛顿第二定律,乘客舱受到的合力不等于零,因此支架对乘客舱的作用力不等于乘客舱的重力,故D错误。故选C。“钢珠永动机”的玩具,小钢珠从A处小孔沿轨道静止滑落,从C处飞离轨道作斜抛运动,然后落到圆盘后滚至A处从小孔再次落下,周而复始。下列判断正确的是()、弹力和摩擦力之外的力对钢球做了功【答案】D【解析】:..【详解】,故永动机不能制造成功,故A错误;、轨道间摩擦力做功,机械能转化为内能,钢珠机械能不守恒,故B错误;,钢珠靠近磁铁时引力做正功,远离磁铁时引力做负功,不能实现永动,故C错误;,运动过程中一部分机械能转化为内能,钢珠运动过程有除重力、弹力和摩擦力之外的力对钢球做了功,故D正确。故选D。,一无人机携带救援物资进行救援任务,飞到O点时悬停,以12m/s的水平速度向右弹出物资,物资恰好垂直打在倾角??37?斜坡上的A点。不计空气阻力,下列说法正确的是(),弹出位置改为O点的正下方,,弹出的初速度减小,则物资落到斜坡上的时间不变【答案】B【解析】【详解】,设竖直方向的速度为v,在A点进行运动的合成与分解,如y图所示:..根据vv?0?gtytan?物资落到A点的时间为t?;?vt?;,弹出位置改为O点的正下方,相当于将图中轨迹向下平移,速度沿切线方向,可知,不可能垂直打在斜面上,故C错误;,弹出的初速度减小,与落在A点比较,相同时间会落到A点所在水平面左侧,可知最终会落在A点下方,竖直方向1h?gt22可知时间变长,故D错误。故选B。,某同学用图甲所示的装置做模拟“静电植绒”的实验,两块水平放置的平行铝板分别连接起电机的两极,下铝板上表面铺一层带电草粉,上铝板下表面固定一张用白乳胶涂有字样的硬纸板(有字的一面朝下)。转动起电机,草粉向上运动碰到白乳胶后就黏在硬纸板上,留下痕迹,如图乙所示。下列说法正确的是():..,,带电量越多,,断开铝板与起电机的接线,用一绝缘夹子将上铝板向上移动,同一草粉所受电场力增大【答案】C【解析】【详解】,A错误;,则其带与草粉电性相反的电荷,草粉在飞往上铝板过程中,草粉在加速运动,电场力做正功,电势能不断减小,B错误;?mv22质量相同的草粉,带电量越多,到达硬纸板的速率越大,C正确。,断开铝板与起电机的接线,上下极板的电荷量不变,根据QC?U?SC?4?kdUE?d联立求得4?kQE??S当板间距减小时,电场强度不变,同一草粉所受电场力不变,D错误。故选C。,当电流流入线圈时,线圈会发生转动,从线圈偏转的角度就能判断电流的大小。下列说法不正确的是()...:..,,,,会将线圈绕在铝框上。铝框的作用是利用涡流,起到电磁阻尼的作用【答案】C【解析】【详解】,并不是匀强磁场,这样即可保证线圈转动过程中各个位置的磁感应强度的大小不变,从而使电流表表盘刻度均匀;电表表盘刻度均匀说明指针偏转角度与电流大小成正比;故A正确,不符合题意;,线圈受到螺旋弹簧的力矩与线圈受到的磁力矩方向是相反的,故螺旋弹簧对线圈偏转有阻碍作用;故B正确,不符合题意;,软铁被辐向磁场磁化,可使线圈仍处在辐向磁场中,故C错误,符合题意;,会将线圈绕在铝框上。当线圈在磁场中转动时,导致铝框的磁通量变化,这样做的目的是利用涡流;从而产生感应电流,出现安培阻力,使其很快停止摆动。故D正确,不符合题意。故选C。。如图所示为嫦娥五号飞行轨迹的简化图,其中Q为各绕地轨道的交点,P为各环月轨道的交点。关于嫦娥五号,以下说法正确的是(),而从地月转移轨道进入环月轨道需要在P点减速:..,在离地球表面和离月球表面相同高度处的加速度大小相同【答案】C【解析】【详解】,嫦娥五号向运动反方向喷气,做负功,机械能减小,在环月轨道1上的机械能比在环月轨道2上的机械能小,A错误;?2T2T221a?r,可得在绕地轨道1上的周期比在绕地轨道2上的周期小,B错误;,从低轨道进入高轨道,运动到地月转移轨道月球对嫦娥五号的引力大于地球对嫦娥五号的引力,嫦娥五号被月球捕获,在P点减速,使其绕月飞行,C正确;?mar24M????R33得离地表面h处的加速度为4???R33a?G?Rh?2?由于地球月球的平均密度,星球半径不同,所以无动力情形下,在离地球表面和离月球表面相同高度处的加速度大小不相同,D错误。故选C。,侧面ABC为直角三角形,?ABC?30?。有一根长为l的线光源DE与FB平行放置在底面上,线光源到FB的距离为d,线光源到三个侧面的距离都足够大。图乙为楔形玻璃的侧视图,若不考虑多次反射,则AB所在的上表面的透光面积是():..22?A.?.?d2??dl884【答案】D【解析】【详解】对于玻璃下单一点光源来说,由于光源发出的单色光在玻璃中的折射率为n,有一部分光将发生全反射。由对称性可知,在玻璃面上,可以通过玻璃面射入空气的光将形成一个圆形光斑,设此光斑半径为r,如下图所示。设发生全反射的临界角为C,则有根据折射率与全反射的临界角之间的关系可得12sinC??n2解得C?45?从垂直玻璃面看去如图所示高度dh?ME?2所以半径dr?2线光源到三个侧面的距离都足够大,所以面积如图所示:..所以面积?S??r2?l?2r?d2?dl4故选D。,如图甲所示,电子在跑道上的运动原理可以近似认为:从水平靶面电离出初速度为零的电子,在阴极暗区只受竖直方向的电场力作用,加速飞向负辉区,阴极暗区上下侧面间的电势差保持不变;电子进入负辉区的运动速度始终与磁场方向垂直,磁感应强度大小处处相等,电子绕行半个圆周之后,重新进入阴极暗区,回到靶面时,速度恰好为零。电子就实现跳跃式地朝右漂移,如图乙所示,简称E?B漂移。则下列说法正确的是(),电场和磁场的方向均要与原先反向才能实现E?,阴极暗区厚度越大,,电子每次跳跃的水平距离相同【答案】D【解析】【详解】,电子的速度方向时刻改变,所以磁场方向变化,则负辉区中的整个磁场不是匀强磁场,故A错误;,电子都要加速运动电场方向不变,电子从阴极暗区进入负辉区所受洛伦兹力都是向右,磁场方向不变,故B错误;?mv2可知电子到达负辉区的速度由阴极暗区的电压决定,与阴极暗区厚度无关,故2C错误;:..,由eU?mv2,可知电子从阴极暗区进入负辉区的运动速度2v2大小不变,磁感应强度大小处处相等,由evB?m,可知电子在负辉区做圆周运动的半径相同,所以电r子绕行半个圆周之后,电子每次跳跃的水平距离相同,故D正确。故选D。,传播速度为10m/s,振幅为10cm。图甲是t?,图乙为图甲中质点P的振动图像,则下列说法正确的是()?,经过四分之一周期,,接收到波的频率比他静止时的大【答案】D【解析】【详解】,波长为???v?T可知???s??,由图乙可知,P在y轴正半轴,且向远离平衡位置移动,则根据“上坡下法”可知该波沿x轴负方向传播,故A错误;,则由图甲可知2?5?10sin(x):..x?;,P向远离平衡位置移动,而Q向平衡位置移动,经过四分之一周期,质点Q比质点P的速度大,即通过的路程大,故C错误;,一观察者沿x正方向向波源运动,接收到波的频率比他静止时的大,故D正确。故选D。,对舰载直升机的需求量也越来越大。在某次出海训练中,为了测试某种新型舰载直升机的各项性能指标,福建舰舰长让直升飞机从甲板上竖直匀加速起飞,在离福建舰6km的山东舰的舰载雷达向外持续发射波长为1m的无线电波。直升机起飞4s后第一次接收到山东舰的最强雷达信号。已知山东舰的舰载雷达离海面高30m,福建舰甲板离海平面的高度为20m。无线电波射到水面时遵循反射定律,不考虑海水对无线电波的吸收和反射后的相位变化。下列说法正确的是(提示:无线电波与其经水面的反射波在空中叠加时会发生干涉现象,使直升机在不同位置接收到的信号强弱发生变化)()/【答案】C【解析】【详解】,在空气中的传播速度远大于340m/s,故A错误;,根据双缝干涉相邻亮条纹间距公式可得L6000?x????1m?100md2?30直升机起飞4s后第一次接收到山东舰的最强雷达信号,且福建舰甲板离海平面的高度为20m,则有1x??x?x?at21021解得直升机的加速度为2(?x?x)2?(100?20)a?0?m/s2?10m/s2t2421由于飞机做匀加速直线运动,则起飞4s后直升机接收到最强雷达信号的时间间隔越来越小,设直升机再经过Δt时第二次接收到辽宁舰的雷达信号最强,则有:..1x?2?x?x?a(t??t)22021解得2(2?x?x)2?(2?100?20)?t?0?t?s?4s?2sa110故C正确,BD错误。故选C。二、选择题Ⅱ(本题共2小题,每小题3分,共6分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得3分,选对但不选全的得2分,有选错的得0分)(),吸收热量而温度保持不变,,,在由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近轨道的过程中,放出光子,电子的动能减少【答案】AB【解析】【详解】,真空中的光速在不同的惯性参考系中大小都是相同的,故A正确;,吸收热量而温度保持不变,分子平均动能不变,冰内能增大,可知分子势能变大,故B正确;,比结合能越大,核子的平均质量越小,故C错误;,在由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近轨道的过程中,氢原子放出光子,根据e2v2k?mr2r则有1ke2E?mv2?k22r可知,轨道半径减小,电子的动能增大,故D错误。故选AB。,开始时,滑片P与固定点O正对。如图乙是氢原子的能级图,:..由波尔能级理论可知,一群处于n?4能级的氢原子能辐射出6种不同频率的光,频率从小到大依次为v、1v、v、v、v、v。现用光强一定,频率为v的光照射装置甲,恰能发生光电效应,则以下说法正确234564的是(),,滑片P从O点向b端移动的过程中,,滑片P滑至O的左侧某处,光电子向A板运动的过程中动能变小6【答案】ABD【解析】v频率最小,根据【详解】???可知,波长最长,故A正确;,对应光子频率越高可知,v是2到1能级跃迁对应释放的光子,所以4E?hv??hv?;,频率大于v,能发生光电效应,P从O点向b端移动的过程中,加正64向电压,但是当电流达到饱和时,电流不再增加,故C错误;:..,滑片P滑至O的左侧某处,加反向电压,则光电子向A板运动的过程6中电场力做负功,动能变小,故D正确。故选ABD。非选择题部分三、非选择题(本题共5小题,共55分)“研究斜槽末端小球碰撞时的动量守恒”实验后,根据类似的实验思想,设计了一个非对心碰撞实验,以验证动量守恒定理。用纸板搭建如图所示的滑道,它由弧形斜面滑道与水平滑道平滑连m和m象棋甲和乙,然后进行接而成,使象棋可以在其上平滑地滑动。实验时选用材质相同质量分别为12如下实验:(1)将象棋甲放在斜面某一位置A静止释放,滑至P点停下,如图(a)所示,测出其在水平滑道上从Os;点到P的距离OP(2)将象棋乙放置于O处,其中心稍偏离OP连线,左侧与过O点垂直于OP的线相切,甲置于位置A静m______m(选止释放,两象棋发生斜碰(碰后两象棋运动方向不在同一直线上),如图(b)所示,则要求12s和s以及其与s之填“大于”、“小于”或“等于”)。分别测出甲、乙从O点到停止处的滑行距离OMONOP间的夹角?和?;12s(3)若甲、乙碰撞过程中动量守恒,则在垂直OP方向,有OM?______;沿OP方向有sONs?scos?OPOM1?m、m和??______(均用、表示);scos?1212ON2(4)实验结果表明,(3)中的等式并不严格相等,试写出二条可能的原因:①___________;②___________;(5)关于本实验,下列说法正确的是(多选)(),,可视为质点来处理:..(能完成实验的条件下)msin?m222【答案】①.大于②.③.④.不满足内力远大于外力⑤.重心不在同msin?m111一水平面⑥.BD##DB【解析】【详解】(2)[1]为使甲碰撞乙后,甲的速度方向仍然向右,不发生反弹,则要求甲的质量大于乙的质量。?(3)设象棋与水平滑道的动摩擦因素为,根据动能定理有1?mg?s?mv21OP2101?mg?s?mv21OM2111?mg?s?mv22ON222可得v?2?gs,v?2?gs,v?2?gs0OP1OM2ON[2]若动量守恒,在垂直OP方向有mvsin??mvsin?111222代入变形可得smsin?OM?22smsin?ON11[3]若动量守恒,沿OP方向有mv?mvcos??mvcos?10111222代入变形可得s?scos?mOPOM1?2scos?mON21(4)[4][5]等式并不严格相等,有可能碰撞过程不满足内力远大于外力;或两象棋碰撞重心不在同一水平面等。(5)[6],则不能多次测量,故A错误;,则可看作质点,故B正确;,只需要两次到达O点时速度相同即可,故C错误;,在水平滑道上运动的距离会长些,可减小误差,故D正确。:..故选BD。、,实验所用电压表内阻约为3k?,?。另有滑动变阻器、两节干电池、开关和导线若干。小明的实验部分连线图如图1所示,闭合开关前,滑动变阻器滑片应置于______(选填“最左”、“最右”或“中间”);当接线端P与A端连接时,得到如图2所示的伏安特性曲线,则当接线端P与B端连接时,试在图2的基础上定性绘出其伏安特性曲线(用虚线)。______【答案】①.最左②.见解析【解析】【详解】[1]闭合开关前,为了保证电表的安全,滑动变阻器滑片应置于最左。[2]当接线端P与A端连接时,电流表采用外接法,由于电压表的分流使得电流表的读数大于流过灯泡的实际电流;当接线端P与B端连接时,电流表采用内接法,由于电流表的分压使得电压表的读数大于灯泡的两端电压,则当接线端P与B端连接时,,将漆包线绕在竖直放置的有机玻璃管上,线圈的两端与电流传感器相连,在玻璃管上部的5匝均匀分布,下部的3匝也均匀分布,下部相邻两匝间的距离大于上部相邻两匝间的距离。将一小的强磁体从管的上端静止释放,下落过程中不会碰到管壁,则电流传感器测得电流I随时间t的变化图象可能正确的是():...【答案】A【解析】【详解】电流的方向反复改变了8次,这是由于小磁体下落通过每一匝线圈过程中,对单匝线圈来说,其磁通量都是先增加后减小,由楞次定律可知,每一个单匝线圈中感应电动势、感应电流的方向也会由正方向变到负方向,因为下落速度不断增大,所以感应电流最大值也在增大。故选A。。光线通过三棱镜二次折射的光路如图1所示。?i,当i?i(玻璃到空气的临界角)时,BC面发生全反射。(1)已知三棱镜的顶角为,调节入射角13Cn?i和?则三棱镜的折射率______。(用表示)1i可用分光计来测量。分光计测量角度的角游标结构如图2(2)光线在界面BC发生全反射时对应的入射角1所示,与游标卡尺类似,它由主尺和游标尺组成。°,游标尺将其均分为30等分,即游标尺上每小格为1?。则图2所示的角度读数为______。:..(sini?cos?)2?sin2?【答案】①.1②.113?45'sin2?【解析】【详解】(1)[1]由折射定律可知sinin?1sini2由全反射临界角与折射率的关系可知1sini?3n由几何关系得??i?i23解得(sini?cos?)2?sin2?n?1sin2?(2)[2]??15?1'?113?45',用质量不计的活塞密闭一定质量的理想气体,初始温度为300K,压强为1?105Pa。可让气体经历以下两个过程之一。过程一:活塞固定,气体吸收250J的热量后温度上升100K;过程二:活塞自由且不计活塞与气缸壁的摩擦,气体缓慢吸收350J的热量后温度上升100K。求:(1)过程一中始末状态气体的压强之比;(2)过程二中气体对外所做的功;(3)初始状态时气体的体积。【答案】(1)3:4;(2)100J;(3)3?10?3m3:..【解析】【详解】(1)由等容变化可知pp1?2TT12可得pT3001?1??3:4pT300?10022(2)过程一、二最后气体的内能相同,由热力学第一定律?U?W?Q可得W??U?Q?250?350J??100J既气体对外做功100J;(3)由VV1?3TT13可得4V?V331则pVW?p(V?V)?111313可得初始状态的体积为V?3?10?,质量为M的匀质凹槽放在光滑水平地面上,凹槽内有一个抛物线形的光滑轨道,其轨道方程为y?2x2?2(直角坐标系Oxy如图所示,x,y以m为单位,并固定于凹槽上),质量为m的小球,初始时刻从抛物线右侧的最高点P由静止开始下滑。整个过程凹槽不翻转,已知M?2m。(1)若凹槽固定,求小球运动到轨道最低点时的速度大小;(2)若凹槽自由置于光滑水平面上,求小球从右侧P点下滑至最低点时速度大小及凹槽相对于初始时刻运动的距离;(3)若凹槽自由置于光滑水平面上,求小球运动的轨迹方程(固定于地面在平面直角坐标系O?x?y?中,当:..凹槽与小球均静止时,O?x?y?与Oxy重合)。201【答案】(1)210m/s;(2)2m/s,m;(3)见解析33【解析】【详解】(1)若凹槽固定,根据动能定理1mv2?0?mgy2其中y?2m解得v?210m/s(2)根据系统水平方向动量守恒11mv?Mv,mv2?Mv2?mgy122122解得20v?2m/s13根据人船模型可知mx?Mx,x?x?1m1212解得凹槽相对于初始时刻运动的距离1x?m23小球相对初始运动距离2x?m13(3)设小球从静止滑至某位置时的坐标为x?,对地水平位移为1?x?,凹槽的圆心向右运动了x??,得,相对原轨迹方程横坐标:..x?1?(1?x??x??)代入y?2x2?2,m(1?x?)?Mx??解得(3x??1)2y??,在Oxy光滑绝缘水平面上的0?x?1m、0?y?、大小B?。t?0时,一阻值R??、质量m??,其右边界bc恰好到达y轴(x?0);当bc边到达x?,撤去外力F。已知线框bc边从x?0运动到x??1??x,??。求:(1)t?0时线框的速度v;0(2)t?0以后的过程中,线框产生的焦耳热Q;x?0x?。(3)线框bc边从运动到的过程中外力的冲量大小F【答案】(1)1m/s;(2);(3)?s【解析】【详解】(1)t?0时线框右边界bc恰好到达y轴,此时电流为I?1??x??1??0?A=1A0电动势为E?IR??BLv00求得v?1m/s0:..(2)线框bc边从x?0运动

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