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文檔簡介
遼寧省沈陽市重點高中聯合體2024屆高三4月月考物理試題試卷注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規定位置.3.請認真核對監考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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、北京時間2019年5月17日23時48分,我國成功發射第45顆北斗導航衛星。該衛星與此前發射的傾斜地球同步軌道衛星(代號為)、18顆中圓地球軌道衛星(代號為)和1顆地球同步軌道衛星(代號為)進行組網,為亞太地區提供更優質的服務。若這三種不同類型衛星的軌道都是圓軌道,中圓地球軌道衛星的軌道半徑是同步衛星的軌道半徑的,下列說法正確的是()A.和繞地球運動的向心加速度大小不相等B.和繞地球運動的線速度大小之比為C.和繞地球運動的周期之比為D.和繞地球運動的向心力大小一定相等2、如圖甲所示為歷史上著名的襄陽炮,因在公元1267-1273年的宋元襄陽之戰中使用而得名,其實質就是一種大型拋石機。它采用杠桿式原理,由一根橫桿和支架構成,橫桿的一端固定重物,另一端放置石袋,發射時用絞車將放置石袋的一端用力往下拽,而后突然松開,因為重物的牽綴,長臂會猛然翹起,石袋里的巨石就被拋出。將其工作原理簡化為圖乙所示,橫桿的質量不計,將一質量m=10kg,可視為質點的石塊,裝在橫桿長臂與轉軸O點相距L=5m的末端口袋中,在轉軸短臂右端固定一重物M,發射之前先利用外力使石塊靜止在地面上的A點,靜止時長臂與水平面的夾角α=37°,解除外力后石塊被發射,當長臂轉到豎直位置時立即停止運動,石塊被水平拋出,落在水平地面上,石塊落地位置與O點的水平距離s=20m,空氣阻力不計,g取10m/s2。則()A.石塊水平拋出時的初速度為l0m/sB.石塊水平拋出時的初速度為20m/sC.從A點到最高點的過程中,長臂對石塊做的功為2050JD.從A點到最高點的過程中,長臂對石塊做的功為2500J3、在如圖所示的邏輯電路中,當A端輸入電信號”1”、B端輸入電信號”0”時,則在C和D端輸出的電信號分別為A.1和0 B.0和1 C.1和l D.0和04、如圖所示,壓縮的輕彈簧將金屬塊卡在矩形箱內,在箱的上頂板和下底板均安有壓力傳感器,箱可以沿豎直軌道運動。當箱靜止時,上頂板的傳感器顯示的壓力F1=2N,下底板傳感器顯示的壓力F2=6N,重力加速度g=10m/s2。下列判斷正確的是()A.若加速度方向向上,隨著加速度緩慢增大,F1逐漸減小,F2逐漸增大B.若加速度方向向下,隨著加速度緩慢增大,F1逐漸增大,F2逐漸減小C.若加速度方向向上,且大小為5m/s2時,F1的示數為零D.若加速度方向向下,且大小為5m/s2時,F2的示數為零5、如圖,直線AB為某電場的一條電場線,a、b、c是電場線上等間距的三個點。一個帶電粒子僅在電場力作用下沿電場線由a點運動到c點的過程中,粒子動能增加,且a、b段動能增量大于b、c段動能增量,a、b、c三點的電勢分別為φa、φb、φc,場強大小分別為Ea、Eb、Ec,粒子在a、b、c三點的電勢能分別為Epa、Epb、Epc。下列說法正確的是()A.電場方向由A指向B B.φaφbφcC.EpaEpbEpc D.EaEbEc6、如圖所示為氫原子的能級圖,用某種頻率的光照射大量處于基態的氫原子,受到激發后的氫原子只輻射出三種不同頻率的光a、b、c,頻率νa>νb>νc,下列說法正確的是A.照射氫原子的光子能量為12.75eVB.從n=3能級躍遷到n=2能級輻射出的光頻率為νaC.從n=3能級躍遷到n=1能級輻射出的光頻率為νcD.光a能使逸出功為10.2eV的某金屬發生光電效應二、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,把能在絕緣光滑水平面上做簡諧運動的彈簧振子放在水平向右的勻強電場中,小球在O點時,彈簧處于原長,A、B為關于O對稱的兩個位置,現在使小球帶上負電并讓小球從B點靜止釋放,則下列說法不正確的是()A.小球仍然能在A、B間做簡諧運動,O點是其平衡位置B.小球從B運動到A的過程中動能一定先增大后減小C.小球仍然能做簡諧運動,但其平衡位置不在O點D.小球不可能再做簡諧運動8、如圖,傾角為30°的粗糙絕緣斜面固定在水平面上,在斜面的底端A和頂端B分別固定等量的同種負電荷。質量為m、帶電荷量為的物塊從斜面上的P點由靜止釋放,物塊向下運動的過程中經過斜面中點O時速度達到最大值,運動的最低點為Q(圖中沒有標出),則下列說法正確的是()A.P,Q兩點場強相同B.C.P到Q的過程中,物體先做加速度減小的加速,再做加速度增加的減速運動D.物塊和斜面間的動摩擦因數9、如圖甲所示,門式起重機又叫龍門吊,門式起重機的場地利用率高、作業范圍大,在港口得到廣泛使用。其簡易圖如圖乙所示,假設長為L的鋼繩能承受的最大拉力為T,鋼繩的上端栓接在滑輪上,另一端連接質量為m的集裝箱,開始整個裝置在橫臂上以共同的速度做勻速直線運動,當其運動到圖中O'位置時,繩子上端的滑輪突然被鎖定,集裝箱開始以O'為圓心擺動,假設滑輪與集裝箱的大小可忽略不計,重力加速度為g。下列說法正確的是()A.如果,則上述過程中鋼繩一定不會斷裂B.如果裝置勻速運動的速度大小為v,則集裝箱允許的最大質量為C.如果集裝箱的質量為2m,則裝置勻速運動時的最大速度為D.如果保持上端滑輪靜止,加速向上提升集裝箱(不擺動),集裝箱加速上升允許的最大加速度為10、如圖所示,理想變壓器的初、次級線圈的匝數之比為,在次級線圈中接有兩個阻值均為50Ω的電阻,圖甲中D為理想二極管。現在初級線圈輸入如圖乙所示的交流電壓,那么開關K在斷開和閉合的兩種情況下,下列說法中正確的有()A.兩種情況下R2兩端的電壓相同 B.兩種情況下R2消耗的功率相同C.兩種情況下R1消耗的功率相同 D.兩種情況下變壓器的輸入功率不同三、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)某實驗室欲將電流表改裝為兩用電表:歐姆表:中央刻度為30的“×l0”檔;電壓表:量程0~6V。A.干電池組(E=3.0V)B.電流表A1(量程0~10mA,內阻為100Ω)C.電流表A2(量程0~0.6A,內阻為0.2Ω)D.滑動變阻器R1(0~300Ω)E.滑動變阻器R2(0~30Ω)F.定值電阻R3(10Ω)G.定值電阻R4(500Ω)H.單刀雙擲開關S,一對表筆及若干導線(1)圖中A為_______(填“紅”或“黑”)表筆,測量電阻時應將開關S扳向______(填“l”或“2”)。(2)電流表應選用__________(填“A1”或“A2”),滑動變阻器應選用__________(填“R1”或“R2”),定值電阻R應選__________(填“R3”或“R4”)。(3)在正確選用器材的情況下,正確連接好實驗電路,若電流表滿偏電流為Ig,則電阻刻度盤上指針指在處所對應的阻值__________Ω。12.(12分)第34屆全國青少年科技創新大賽于2019年7月20-26日在澳門舉辦,某同學為了測試機器人內部電動機的電阻變化,對一個額定電壓為6V,額定功率約為3.5W小型電動機(線圈電阻恒定)的伏安特性曲線進行了研究,要求電動機兩端的電壓能從零逐漸增加到6V,實驗室備有下列器材:A.電流表(量程Ⅰ:0~0.6A,內阻約為1Ω;量程Ⅱ:0~3A,內阻約為0.1Ω)B.電壓表(量程為0~6V,,內阻幾千歐)C.滑動變阻器R1(最大阻值10Ω,額定電流2A)D.滑動變阻器R2(最大阻值1750Ω,額定電流0.3A)E.電池組(電動勢為9V,內阻小于1Ω)F.開關和導線若干(1)實驗中所用的滑動變阻器應選____(選填“C”或“D”),電流表的量程應選_____(選填“Ⅰ”或“Ⅱ”)。(2)請用筆畫線代替導線將實物圖甲連接成符合這個實驗要求的電路。(______)(3)閉合開關,移動滑動變阻器的滑片P,改變加在電動機上的電壓,實驗中發現當電壓表示數大于1V時電風扇才開始轉動,電動機的伏安特性曲線如圖乙所示,則電動機線圈的電阻為______Ω,電動機正常工作時的輸出機械功率為_______W。(保留兩位有效數字)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,質量為m、直徑為d的小球,拴在長為l的細繩一端一組成一單擺。將球偏開一小角度α使之做簡諧運動,求小球從左側最大偏角擺至最低點的過程中,繩子拉力產生的沖量大小。(重力加速度g已知)14.(16分)如圖所示,兩端開口的汽缸水平固定,A、B是兩個厚度不計的活塞,可在汽缸內無摩擦滑動,面積分別為S1=20cm2,S2=10cm2,它們之間用一根水平細桿連接,B通過水平細繩繞過光滑的輕質定滑輪與質量M=2kg的重物C連接,靜止時汽缸中的氣體溫度T1=600K,汽缸兩部分的氣柱長均為L,已知大氣壓強p0=1×105Pa,取g=10m/s2,缸內氣體可看做理想氣體.(i)活塞靜止時,求汽缸內氣體的壓強;(ii)若降低汽缸內氣體的溫度,當活塞A緩慢向右移動L/2時,求汽缸內氣體的溫度.15.(12分)如圖所示為一個用折射率n=的透明介質做成的四棱柱的截面圖,其中∠A=∠C=90°,∠B=60°,BC=20cm.現有一單色光在色細光束從距B點30cm的O點垂直入射到棱鏡的AB面上.每個面上的反射只考慮一次,已知光在真空中的速度為c=3.0×108m/s.求:(1)最先從棱鏡射出的光束的折射角;(2)從BC面射出的光束在棱鏡中運動的時間.
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、B【解題分析】
A.由可知,和繞地球運動的向心加速度大小相等,故A錯誤;B.由可得又則和繞地球運動的線速度大小之比為故B正確;C.由可得和這兩種不同類型軌道衛星繞地球運動的周期之比為故C錯誤;D.由于和的質量不一定相等,所以和繞地球運動的向心力大小不一定相等,故D錯誤。故選B。2、C【解題分析】
AB.石塊被拋出后做平拋運動,豎直高度為可得水平方向勻速直線運動可得平拋的初速度為故AB錯誤;CD.石塊從A點到最高點的過程,由動能定理解得長臂對石塊做的功為故C正確,D錯誤。故選C。3、C【解題分析】
B端輸入電信號“0”時,經過非門輸出端D為“1”,AD為與門輸入端,輸入分別為“1”、“1”,經過與門輸出端C為“1”。故C正確,ABD錯誤。4、C【解題分析】
A.若加速度方向向上,在金屬塊未離開上頂板時彈簧的壓縮量不變,則F2不變,根據牛頓第二定律得得知隨著加速度緩慢增大,F1逐漸減小,A錯誤;B.若加速度方向向下,在金屬塊未離開上頂板時彈簧的壓縮量不變,則F2不變,根據牛頓第二定律得得知隨著加速度緩慢增大,F1逐漸增大,故B錯誤;C.當箱靜止時,有得m=0.4kg若加速度方向向上,當F1=0時,由A項分析有解得a=5m/s2故C正確;D.若加速度方向向下,大小是5m/s2小于重力加速度,不是完全失重,彈簧不可能恢復原長,則F2的示數不可能為零,D錯誤。故選C。5、C【解題分析】
AB.粒子的電性不確定,則不能確定電場的方向,也不能判斷各點的電勢關系,選項AB錯誤;CD.粒子在電場中只受電場力作用,則動能增加量等于電勢能減小量;由a點運動到c點的過程中,粒子動能增加,則電勢能減小,則EpaEpbEpc;因a、b段動能增量大于b、c段動能增量,可知ab段的電勢差大于bc段的電勢差,根據U=Ed可知,ab段的電場線比bc段的密集,但是不能比較三點場強大小關系,選項C正確,D錯誤。故選C。6、D【解題分析】
根據公式,可知,n=3,因此受到激發后的氫原子處于第n=3能級;A.根據氫原子由n=3躍遷到n=1產生的光子能量與從n=1躍遷到n=3所吸收的光子能量相等可知,照射氫原子的光子能量為:△E31=E3-E1=-1.51-(-13.6)=12.09eV,故A錯誤;B.頻率大小關系為va>vb>vc,從n=3躍遷到n=2輻射出的能量最小,即其對應的光頻率為vc,故B錯誤;C.氫原子由n=3躍遷到n=1產生的光的能量最大,輻射出的光頻率為va,故C錯誤;D.氫由n=3躍遷到n=1產生的光的能量12.09eV,依據光電效應方程,所以能使逸出功為10.2eV的金屬能發生光電效應,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、ABD【解題分析】
A.當彈簧彈力等于電場力時為平衡位置,此時彈簧被壓縮,平衡位置不再是O點,選項A錯誤;CD.由于電場力是恒力,不隨彈簧的長度發生變化。而彈簧的彈力隨彈簧的形變量發生變化,由受力特點可知,小球在電場力和彈力作用下依然做簡諧運動,選項C正確,D錯誤;B.由于B點的彈簧彈力大小與電場力大小關系未知,所以無法判斷B點兩力關系,所以小球從B運動到A的過程中,動能不一定先增大后減小,選項B錯誤。本題選不正確的,故選ABD。8、CD【解題分析】
ABD.物塊在斜面上運動到O點時的速度最大,加速度為零,又電場強度為零,所以有所以物塊和斜面間的動摩擦因數,由于運動過程中所以物塊從P點運動到Q點的過程中受到的合外力為電場力,因此最低點Q與釋放點P關于O點對稱,則有根據等量的異種點電荷產生的電場特征可知,P、Q兩點的場強大小相等,方向相反,故AB錯誤,D正確;C.根據點電荷的電場特點和電場的疊加原理可知,沿斜面從P到Q電場強度先減小后增大,中點O的電場強度為零。設物塊下滑過程中的加速度為a,根據牛頓第二定律有,物塊下滑的過程中電場力qE先方向沿斜面向下逐漸減少后沿斜面向上逐漸增加,所以物塊的加速度大小先減小后增大,所以P到O電荷先做加速度減小的加速運動,O到Q電荷做加速度增加的減速運動,故C正確。故選CD。9、BC【解題分析】
A.裝置被鎖定后集裝箱做圓周運動,那么在裝置鎖定瞬間,由牛頓第二定律得:即顯然集裝箱的重量等于T時,鋼繩斷裂,故A錯誤;B.如果裝置勻速運動的速度大小為v,由:可知:故B正確;C.如果集裝箱的質量為2m,由:可知該裝置勻速運動時的最大速度為:故C正確;D.加速向上提升集裝箱,由牛頓第二定律有:T-mg=ma可得允許的最大加速度為:故D錯誤。故選BC。10、CD【解題分析】
ABD.在開關K閉合時,此時電路中的總電阻為R總=25Ω。由圖乙可知初級線圈的有效值為次級線圈的電壓為R2兩端的電壓為U2=50V,R2消耗的功率為電路中消耗的總電功率為當開關K斷開時,R2兩端的有效值由得R2消耗的功率為電路中消耗的總電功率為故AB錯誤,D正確;C.在兩種情況下并不影響R1兩端的電壓,故R1消耗的功率是相同的,故C正確。故選CD。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、黑1A1R1R41200【解題分析】
(1)[1]從多用電表的表頭共用特征來看,黑表筆和歐姆檔內部電源的正極相連,確定A表筆為黑表筆;[2]測電阻時,需要內接電源,要將轉換開關接到1位置;(2)[3]由于改裝后的歐姆表的內阻為300Ω(即中值電阻),且電源電動勢為3.0V,所以最大電流為:所以電流表選A1;[4]改裝成歐姆表時,接入一個調零電阻,由題意知歐姆表的內阻為300Ω,當接入滑動器要滿偏,則:故滑動變阻器選R1;[5]當改裝為量程為0~4V的電壓表時,應串聯一個阻值為:故定值電阻選R4;(3)[6]若電阻值指在處,即此時電流為:所以待測電阻:。12、CⅠ2.52.6【解題分析】
(1)[1][2].電風扇的額定電流,從讀數誤差的角度考慮,電流表選擇量程Ⅰ。電風扇的電阻比較小,則滑動變阻器選擇總電阻為10Ω的誤差較小,即選擇C。(2)[3].因為電壓電流需從零開始測起,則滑動變阻器采用分壓式接法,電風扇的電阻遠小于電壓表內阻,屬于小電阻,電流表采用外接法。則可知對應的實物圖
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