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文海-黄冈八模2023-2024学年物理高三上期末综合测试试题含解析.pdf


文档分类:中学教育 | 页数:约16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。:..文海-黄冈八模2023-2024学年物理高三上期末综合测试试题考生请注意:、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、科学家对物理学的发展做出了重大贡献,下列描述中符合历史事实的是(),否定了“力是维持物体运动的原因”,,发现了安培定则和右手定则,,并得出了法拉第电磁感应定律2、在物理学建立与发展的过程中,有许多科学家做出了理论与实验贡献。关于这些贡献,下列说法正确的是(),,,,破除了“能量连续变化”的传统观念3、2016年2月,物理学界掀起了“引力波”风暴,证实了爱因斯坦100年前所做的预测。据报道,各种各样的引力波探测器正在建造或者使用当中。可能的引力波探测源包括致密双星系统(白矮星、中子星和黑洞)。若质量分别为m和m的A、B两天体构成双12星,如图所示。某同学由此对该双星系统进行了分析并总结,其中结论不正确的是()、B做圆周运动的半径之比为m:、B做圆周运动所需向心力大小之比为1:、B做圆周运动的转速之比为1:、B做圆周运动的向心加速度大小之比为1:14、乒乓球作为我国的国球,是一种大家喜闻乐见的体育运动,它对场地要求低且容易:..上手。如图所示,某同学疫情期间在家锻炼时,对着墙壁练****打乒乓球,球拍每次击球后,球都从同一位置斜向上飞出,其中有两次球在不同高度分别垂直撞在竖直墙壁上,不计空气阻力,则球在这两次从飞出到撞击墙壁前()、北斗卫星导航系统(BDS)是我国自行研制的全球卫星导航系统。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做圆周运动,a是地球同步卫星,则()、为了纪念物理学家对科学的贡献,许多的单位是用家的名字来命名的,在,、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、,,,分子势能越大,分子间距离越小,分子势能也越小:..,物理性质可表现为各向同性8、如图所示为固定在竖直平面内的光滑半圆形轨道ABC。现有一小球以一定的初速度v从最低点A冲上轨道,小球运动到最高点C时的速度为v?3m/s。,小球可视为质点,且在最高点C受到轨道的作用力为5N,空气阻力不计,取g=10m/s2,则下列说法正确的是()?5m/、关于热现象,下列说法正确的是___________。,分子一定从高温区域扩散到低温区域10、一定质量的理想气体沿图示状态变化方向从状态a到状态b,、v、v,则它们的关系正确的是()====vca54三、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)某课外活动小组使用如图所示的实验装置进行《验证机械能守恒定律》的实验,主要步骤:A、用游标卡尺测量并记录小球直径dB、将小球用细线悬于O点,用刻度尺测量并记录悬点O到球心的距离lC、将小球拉离竖直位置由静止释放,同时测量并记录细线与竖直方向的夹角θD、小球摆到最低点经过光电门,光电计时器(图中未画出)自动记录小球通过光电门的时间ΔtE、改变小球释放位置重复C、D多次F、分析数据,验证机械能守恒定律请回答下列问题:(1)步骤A中游标卡尺示数情况如下图所示,小球直径d=________mm(2)实验记录如下表,请将表中数据补充完整(表中v是小球经过光电门的速度θ10°20°30°40°50°60°.-①②______v2/m2s-:..(3)某同学为了作出v2-cosθ图像,根据记录表中的数据进行了部分描点,请补充完整并作出v2-cosθ图像(______)(4)实验完成后,某同学找不到记录的悬点O到球心的距离l了,请你帮助计算出这个数据l=____m(保留两位有效数字),。12.(12分)某同学在做“探究弹力与弹簧长度关系”的实验中,根据实验数据描点画出F-L图像如图所示。若弹簧始终未超过弹性限度,重力加速度g取10m/s2,请回答以下两个问题:(1)由以上实验数据可求得弹簧的劲度系数k=_____N/m(保留三位有效数字);(2)由图中实验数据得出弹簧弹力大小F与其长度L的关系式为________,对应的函数关系图线与横轴(长度L)的交点表示____。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)如图所示,足够长的传送带与水平面间的夹角为?。两个大小不计的物块A、B质量分别为m?m和m?5m,A、B与传送带间的动摩擦因数分别为123??tan?和??tan?。已知物块A与B碰撞时间极短且无能量损失,最大静摩擦152力与滑动摩擦力相等。(1)若传送带不动,将物块B无初速度地放置于传送带上的某点,在该点右上方传送带上的另一处无初速度地释放物块A,它们第一次碰撞前瞬间A的速度大小为v,求A0与B第一次碰撞后瞬间的速度v、v;1A1B:..(2)若传送带保持速度v顺时针运转,如同第(1)问一样无初速度地释放B和A,0它们第一次碰撞前瞬间A的速度大小也为v,求它们第二次碰撞前瞬间A的速度v;02A(3)在第(2)问所述情境中,求第一次碰撞后到第三次碰撞前传送带对物块A做的功。14.(16分)在防控新冠肺炎疫情期间,青岛市教育局积极落实教育部“停课不停学”的有关通知要求,号召全市中小学校注重生命教育,鼓励学生锻炼身体。我市某同学在某次短跑训练中,由静止开始运动的位移一时间图像如图所示,已知0~t是抛物线的一0部分,t~5s是直线,两部分平滑相连,求:0(1)t的数值;0(2)该同学在0~t时间内的加速度大小。015.(12分)农村常用来喷射农药的压缩喷雾器的结构如图所示,,装入药液后,药液上方空气的压强为105Pa,,关闭阀门S,。所有过程气体温度保持不变,则:(1)要使药液上方气体的压强为4×105Pa,打气筒活塞应打几次?(2)当A中有4×105Pa的空气后,打开阀门S可喷射药液,直到不能喷射时,A容器剩余多少体积的药液?:..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【解析】,说明了力是改变物体运动状态的原因,而不是维持物体运动的原因,牛顿得出了惯性定律,A错误;,B正确;,发现了安培定则,并发明了电流计,但右手定则不是安培发现的,C错误;,纽曼和韦伯总结出了法拉第电磁感应定律,D错误。故选B。2、B【解析】,卡文迪许通过扭秤实验测量了引力常量,选项A错误;,研究了安培力的大小与方向,选项B正确;“磁生电”的现象,纽曼和韦伯归纳出法拉第电磁感应定律,故C错误;,破除了“能量连续变化”的传统观念,选项D错误。故选B。3、D【解析】,由万有引力提供向心力mmG12?m?2r?m?2rL21122可知两天体的向心力大小相等,半径之比为rm1?2rm21AB正确;:..??2?n可知两天体转速相同,C正确;?ma?maL21122得am1?2am21D错误。本题选不正确的,故选D。4、A【解析】,即为平抛运动,由题知,两次的竖直高度不同,所以两次运动时间不同,故C错误;,因两次运动的时间不同,故初速度在竖直方向的分量不同,故B错误;,即可视反向平抛运动的水平初速度,两次水平射程相等,但两次运动的时间不同,故两次撞击墙壁的速度不同,故D错误;,可知竖直速度大的,其水平速度速度就小,所以根据速度的合成可知,飞出时的初速度大小可能相等,故A正确。故选A。5、A【解析】万有引力提供向心力Mm2?v2G?m()2r?m?m?2r???可知,卫星a的角速度小于c的角速度,选项A正确;?可知,卫星a的加速度小于c的加速度,选项B错误;?可知,卫星a的运行速度小于第一宇宙速度,选项C错误;r:..?2?可知,卫星b的周期大于c的周期,选项D错误;GM故选A。6、A【解析】物理学中共有七个基本物理量分别为:质量,长度,时间,电流强度,物质的量,热力学温度,发光强度,其中电流强度的单位就是以科学家的名字来命名的即安培,、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、BCE【解析】,对应的热力学温度便由T升至T′,其中T'=2t+273,不一定等于2T,故A错误;,受力越不易平衡,布朗运动越剧烈,故B正确;,做功和热传递是改变内能的两种方式,故C正确;,分子间距离越大,分子力做正功,分子势能越小;分子间距离越小,分子力做负功,分子势能越大。若分子力表现为引力时,分子间距离越大,分子力做负功,分子势能越大;分子间距离越小,分子力做正功,分子势能越小,故D错误;,晶体具有固定的熔点,多晶体的物理性质表现为各向同性,故E正确。故选BCE。8、AD【解析】,由机械能守恒11mv2?2mgR?mv2202C解得v=5m/s0选项A正确;:..?mg?mCCR解得m=;,则根据P=mgv可知重力的功率为0,选项C错误;?mg?mAAR解得N=29NA选项D正确;故选AD。9、BCD【解析】,气体吸热后如果对外做功,则温度不一定升高,故A错误;,故B正确;?C,气体等压压缩过,压强不变,体积减小,温度一T定降低,内能也减小,即△U<0;再根据热力学第一定律:W+Q=△U,体积减小,外界气体做功,W>0,则Q<0,所以理想气体等压压缩过程一定放热,故C正确;,Q=0,W<0,根据热力学第一定律:W+Q=△U可知,△U<0,所以理想气体绝热膨胀过程内能一定减少,故D正确;,分子可以从高温区域扩散到低温区域,也可以从低温区域扩散到高温区域,故E错误。故选BCD。10、BC【解析】根据图象求出各状态下的压强与温度,然后由理想气体状态方程解题。【详解】由图示可知,p=p,p=p=2p,T=273+27=300K,T=273+327=600K,由数学知识可a0bc0ac:..知,t=2t=54℃,T=327K;由理想气体状态方程得:babTCV=a=300,V=c=300aPPcPPa0c0则V=V,由理想气体状态方程可知:acPVTP?327V327327V=aab=0a=V=VbPT2P?300600a600cba0故BC正确,AD错误;故选BC。【点睛】解题时要注意横轴表示摄氏温度而不是热力学温度,否则会出错;由于题目中没有专门说明oab是否在同一条直线上,所以不能主观臆断b状态的温度。三、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、【解析】(1)[1]游标卡尺的主尺读数为9mm,游标尺上第16个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为16×=,所以最终读数为:9mm+=;(2)[2]根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小球经过光电门时的速度为:?10?3v??m/s???10?3[3]则有:v2?(3)[4]先根据记录表中的数据进行了描点,作出v2?cosθ图像如图::..(4)[5]由v2?cosθ图像可得图像斜率的绝对值为:10?0k???,必须满足:1mg(l?lcosθ)?mv22化简整理可得:v2?2gl?2glcosθ则有:2gl?k?20解得:l?、156F=156(L-)弹簧原长【解析】(1)[1]弹簧弹力F与弹簧长度L的关系图像的斜率表示劲度系数,则劲度系数5k?N/m?156N/?(2)[2][3]由图中实验数据结合胡克定律得到弹簧弹力大小F与其长度L的关系式F?(kL?L)?156(L?)0分析图像可知,图线与横轴的夹点表示弹簧的原长四、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。21413、(1)v??v,v?v;(2)v?v,方向沿传送带向下;(3)W??3mv21A301B302A300【解析】(1)由于??tan?,故B放上传送带后不动,对A和B第一次的碰撞过程,由动量2:..守恒定律和机械能守恒定律有mv?mv?mv1011A21B111mv2?mv2?mv2210211A221B又5m?m1221解得v??v,v?v1A301B30(2)传送带顺时针运行时,B仍受力平衡,在被A碰撞之前B一直保持静止,因而传送带顺时针运行时,A、B碰前的运动情形与传送带静止时一样,由于A第一次碰后反弹的速度小于v,故相对传送带的运动方向向下,受到的摩擦力向上,合力向下做减0速运动。减速到零后相对传送带也向下运动,摩擦力方向不变,设A在传送带上运动时的加速度大小为a,根据牛顿第二定律有mgsin???mgcos??ma11112解得a?gsin?5解法一从第一次碰后到第二次碰前A做匀变速运动,B做匀速运动两者位移相等,则有v2?v22A1A?vt2a1B1v?v?at2A1A14解得v?v,方向沿传送带向下2A30解法二以B为参考系,从第一次碰后到第二次碰前,有21v2?(?v?v)2相对3030?02a解得第二次碰前A相对B的速度v?v相对0则A对地的速度为4v?v?v?v2A相对1B30方向沿传送带向下:..解法三第一次碰撞后到A、B第一次碰撞前,两者位移相同,故平均速度相同,则有v?v1A2A?v21B4解得v?v,方向沿传送带向下2A30(3)以地面为参考系,A第二次碰后瞬间和第三次碰前瞬间的速度分别记为v和v,3A4AB第二次碰后瞬间的速度记为v。两者发生第二次弹性碰撞时,根据动量守恒和能量2B守恒有mv?mv?mv?mv12A21B13A22B1111mv2?mv2?mv2?mv2212A221B213A222B12解得v??v,v?v3A302B30解法一第二次碰后A做匀变速运动,B做匀速运动。到第三次碰前两者位移相等,所以v2?v24A3A?vt2a2B2v?v?at4A3A25解得v?v,方向沿传送带向下4A30A从第一次碰后到第三次碰前的位移142515v2s?[(v)2?(?v)2?(v)2?(?v)2]?0A2a30303030gsin?传送带对A做的功5v2W??fs???mgcos??0??3mv2AA11gsin?0解法二设第二次碰撞后再经t时间,发生第三次碰撞,设A、B位移分别为S、S,22A2B以向下为正,则1s?vt?at22A3A222:..s?vt2B2B2s?s2A2B解得5vt?02gsin?10v2s?s?02A2B3gsin?而5v2s?s?01A1B3gsin?传送带对A做的功W??f(s?s)??3mv2A1A2A0解法三以B为参考系,第二次碰撞到第三次碰撞之间,A和B的相对运动规律和第次与第二次之间的相同,故第三次碰撞前,A的对地速度5v?v?v?v4A02B30Av?t描绘从释放和B开始到它们第三次碰撞前,它们对地的图线如下v?tA结合图象,可以计算从第一次碰后到第二次碰前对地的位移142515v2s?[(v)2?(?v)2?(v)2?(?v)2]?0A2a30303030gsin?传送带对A做的功5v2W??fs???mgcos??0??3mv2AA11gsin?014、(1)2s(2)4m/s2:..【解析】1(1)(2)0~t时间内做匀加速运动,则由s?at2可得0218?at220t~5s做匀速运动032?8at?v?05?t0解得t=2s0a=4m/s215、(1)18;(2)。【解析】(1)设打n次,以容器A中与打入的气体为研究对象,其状态参量为p?1?105Pa,V?(?)L11p?4?105Pa,V??pV1122代入数据解得n?18次(2)当内外气压相等时,药液不再喷出,此时p?1?105Pa3由玻意耳定律得pV?pV2233代入数据解得V?6L3剩余药液的体积?V?(?6)L?

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