河北省張家口市宣化一中2024-2025學年高三第二次調研物理試卷含解析_第1頁
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文檔簡介

河北省張家口市宣化一中2024-2025學年高三第二次調研物理試卷考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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、如圖,兩個小球分別被兩根長度不同的細繩懸于等高的懸點,現將細繩拉至水平后由靜止釋放小球,當兩小球通過最低點時,兩球一定有相同的(

)A.速度 B.角速度 C.加速度 D.機械能2、如圖所示,一充電后的平行板電容器的兩極板相距l,在正極板附近有一質量為m,電荷量為的粒子A;在負極板附近有一質量也為m、電荷量為的粒子B。僅在電場力的作用下兩粒子同時從靜止開始運動。已知兩粒子同時經過一平行于正極板且與其相距的平面Q,兩粒子間相互作用力可忽略,不計重力,則以下說法正確的是()A.電荷量與的比值為B.電荷量與的比值為C.粒子A、B通過平面Q時的速度之比為D.粒子A、B通過平面Q時的速度之比為3、圖甲是小型交流發電機的示意圖,線圈繞垂直于勻強磁場的水平軸沿逆時針方向勻速轉動,從圖示位置開始計時,產生的交變電流隨時間變化的圖像如圖乙所示,以下判斷正確的是()A.交流電的頻率是100HzB.0.02s時線圈平面與磁場方向平行C.0.02s時穿過線圈的磁通量最大D.電流表的示數為20A4、如圖所示,傾角為的斜面體A置于粗糙水平面上,物塊B置于斜面上,已知A、B的質量分別為M、m,它們之間的動摩擦因數為。現給B一平行于斜面向下的恒定的推力F,使B沿斜面向下運動,A始終處于靜止狀態,則下列說法中不正確的是()A.無論F的大小如何,B一定加速下滑B.物體A對水平面的壓力C.B運動的加速度大小為D.水平面對A一定沒有摩擦力5、下雨天,大量雨滴落在地面上會形成對地面的平均壓強。某次下雨時用儀器測得地面附近雨滴的速度約為10m/s。查閱當地氣象資料知該次降雨連續30min降雨量為10mm。又知水的密度為。假設雨滴撞擊地面的時間為0.1s,且撞擊地面后不反彈。則此壓強為()A.0.06Pa B.0.05Pa C.0.6Pa D.0.5Pa6、如圖所示,平行板電容器與電動勢為E的直流電源(內阻不計)連接,下極板接地.一帶電油滴位于兩板中央的P點且恰好處于平衡狀態.現將平行板電容器的上極板豎直向下移動一小段距離()A.帶電油滴將沿豎直方向向上運動B.帶電油滴將沿豎直方向向下運動C.P點的電勢將降低D.電容器的電容減小,電容器的帶電量將減小二、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.直線1和2分別為兩個不同電源的路端電壓和電流的關系圖象,E1、r1,分別為電源1的電動勢和內阻,E2、r2分別為電源2的電動勢和內阻,則下述說法正確的是()A.E1=E2B.r1>r2C.當兩個電源短路時電源l的短路電流大D.當兩個電源分別接相同電阻時,電源2的輸出功率小8、如圖所示,A、B兩物塊的質量分別為2m和m,靜止疊放在水平地面上.A、B間的動摩擦因數為μ,B與地面間的動摩擦因數為.最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g.現對A施加一水平拉力F,則()A.當F<2μmg時,A、B都相對地面靜止B.當F=時,A的加速度為C.當F>3μmg時,A相對B滑動D.無論F為何值,B的加速度不會超過9、下列說法正確的是()A.懸浮在水中的花粉的布朗運動反映了水分子的熱運動B.理想氣體溫度升高時,分子動能一定增大C.彩色液晶顯示器利用了液晶的光學性質具有各向異性的特點D.當分子力表現為引力時,分子勢能隨分子間距離的增大而增大E.可以從單一熱源吸收熱量,使之完全變為功,而不產生其他變化10、如圖所示,直桿與水平面成30°角,一輕質彈簧套在直桿上,下端固定在直桿底端。現將一質量為m的小滑塊從桿頂端A點由靜止釋放,滑塊壓縮彈簧到達最低點B后返回,脫離彈簧后恰能到達AB的中點。設重力加速度為g,AB=L,則該過程中()A.滑塊和彈簧剛接觸時的速度最大 B.滑塊克服摩擦做功為C.滑塊加速度為零的位置只有一處 D.彈簧最大彈性勢能為三、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)某學習小組利用如圖1所示的裝置驗證機械能守恒(1)下列實驗器材中,不必要的是_____;A.刻度尺B.交流電源C.秒表(2)實驗中,小白先接通電源,再釋放重物,得到如圖2所示的一條紙帶。在紙帶上選取三個連續打出的點A、B、C,測得它們到起始點0的距離分別為hA、hB、hC。已知當地重力加速度為g。打點計時器打點的周期為T。設重物的質量為m。從打0點到打B點的過程中,重物的重力勢能減少量ΔEp=__________動能增加量ΔEk=_________;(3)小白同學通過比較得到,在誤差允許范圍內ΔEp與ΔEk近似相等他又在紙帶選取多個計數點。測量它們到起始點0的距離;計算出各計數點對應的速度v,畫出v2—h圖像,則該圖像斜率的物理意義是_________;(4)小白同學又從紙帶上讀出計數點B到起始點O的時間t,根據v=gt,計算出動能的變化ΔEk',則ΔEk'、ΔEp、ΔEk的大小關系是__________。A.ΔEp>ΔEk>ΔEk'B.ΔEp>ΔEk'>ΔEkC.ΔEk>ΔEp>ΔEk'D.ΔEk'>ΔEp>ΔEk12.(12分)在“探究彈力和彈簧伸長量的關系,并測定彈簧的勁度系數”實驗中,實驗裝置如圖甲所示。實驗時先測出不掛鉤碼時彈簧的自然長度,再將5個鉤碼逐個掛在繩子的下端,每次測出相應的彈簧總長度。數據記錄如下表所示:(彈力始終未超過彈性限度,取)記錄數據組123456鉤碼總質量0306090120150彈簧總長6.007.118.209.3110.4011.52(1)在圖乙坐標系中作出彈簧彈力大小與彈簧總長度之間的函數關系的圖線_______。(2)由圖線求得該彈簧的勁度系數__________。(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,直角坐標系xOy處于豎直平面內,x軸沿水平方向,在y軸右側存在電場強度為E1、水平向左的勻強電場,在y軸左側存在勻強電場和勻強磁場,電場強度為E2,方向豎直向上,勻強磁場的磁感應強度,方向垂直紙面向外。在坐標為(0.4m,0.4m)的A點處將一帶正電小球由靜止釋放,小球沿直線AO經原點O第一次穿過y軸。已知,重力加速度為,求:(1)小球的比荷()及小球第一次穿過y軸時的速度大小;(2)小球第二次穿過y軸時的縱坐標;(3)小球從O點到第三次穿過y軸所經歷的時間。14.(16分)如圖所示,將一矩形區域abcdef分為兩個矩形區域,abef區域充滿勻強電場,場強為E,方向豎直向上;bcde區域充滿勻強磁場,磁感應強度為B,方向垂直紙面向外。be為其分界線。af、bc長度均為L,ab長度為0.75L。現有一質量為m、電荷量為e的電子(重力不計)從a點沿ab方向以初速度v0射入電場。已知電場強度,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)該電子從距離b點多遠的位置進入磁場;(2)若要求電子從cd邊射出,所加勻強磁場磁感應強度的最大值;(3)若磁感應強度的大小可以調節,則cd邊上有電子射出部分的長度為多少。15.(12分)如圖,質量均為m的兩個小球A、B固定在彎成直角的絕緣輕桿兩端,AB=OB=l,可繞過O點且與紙面垂直的水平軸無摩擦地在豎直平面內轉動,空氣阻力不計。A球帶正電,B球帶負電,電量均為q,整個系統處在豎直向下的勻強電場中,場強E=。開始時,AB水平,以圖中AB位置為重力勢能和電勢能的零點,問:(1)為使系統在圖示位置平衡,需在A點施加一力F,則F至少多大?方向如何?(2)若撤去F,OB轉過45°角時,A球角速度多大?此時系統電勢能總和是多大?(3)若撤去F,OB轉過多大角度時,系統機械能最大?最大值是多少?

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、C【解析】試題分析:根據動能定理得:mgL=mv2,解得:,因為L不等.所以速度不等,故A錯誤;B、根據解得:a=2g,所以兩球加速度相等,又a=Lω2,所以角速度不等,故B錯誤C正確;因為兩球的質量關系未知,初始位置它們的重力勢能不一定相等,所以在最低點,兩球的機械能不一定相等,故D錯誤;故選C.考點:動能定理;向心加速度.【名師點睛】此題考查了動能定理的應用以及向心加速度及角速度的知識;解決本題的關鍵掌握動能定理和機械能守恒定律,知道擺球在最低點靠合力提供做圓周運動的向心力,列的式子即可解答;此題是基礎題,意在考查基礎知識的應用.2、B【解析】

AB.設電場強度大小為E,兩粒子的運動時間相同,對正電荷A有對負電荷B有聯立解得A錯誤,B正確。CD.由動能定理得求得選項CD錯誤。故選B。3、B【解析】

A.根據圖乙,交變電流周期為頻率為A錯誤;BC.時,電流最大,線圈平面與磁場方向平行,穿過線圈的磁通量為零,B正確,C錯誤;D.根據圖乙,電流的最大值電流的有效值所以電流表示數為,D錯誤。故選B。4、B【解析】

AC.因A、B間的動摩擦因數為,即則施加平行于斜面的力F后,由牛頓第二定律有聯立可得即無論F的大小如何,B一定加速下滑,故AC正確,不符題意;B.對斜面受力分析,如圖所示由豎直方向的平衡有聯立可得故B錯誤,符合題意;D.對斜面在水平方向的力有關系式故水平面無相對運動趨勢,水平面對斜面無摩擦力,故D正確,不符題意。本題選不正確的故選B。5、A【解析】

取地面上一個面積為S的截面,該面積內單位時間降雨的體積為則單位時間降雨的質量為撞擊地面時,雨滴速度均由v減為0,在內完成這一速度變化的雨水的質量為。設雨滴受地面的平均作用力為F,由動量定理得又有解以上各式得所以A正確,BCD錯誤。故選A。6、A【解析】試題分析:根據電容器的決定式:,當上極板向下移動時,減小,電容變大,又C=,電壓U不變,因此電容器帶電量增多,D錯誤;根據電容器內部電場強度可知,d減小,電場強度增加,這樣油滴受到向上的電場力增加,將向上運動,A正確,B錯誤;由于場強增大,由U="E"d可知,P與下極板電勢差變大,P點電勢升高,C錯誤.考點:電容器二、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、ACD【解析】

A.根據閉合電路歐姆定律U=E﹣Ir當I=0時U=E說明圖線縱軸截距等于電源的電動勢,由圖可知,兩電源的電動勢相等,即E1=E2故A正確;B.根據數學知識可知,圖線的斜率大小等于電源的內阻,由圖可知,圖線2的斜率大于圖線1的斜率,則r2>r1故B錯誤;C.短路電流I=故電源1的短路電流要大,故C正確;D.根據當兩個電源分別接相同電阻時,電源內阻大即電源2的輸出功率小,故D正確.故選ACD.8、BCD【解析】

試題分析:根據題意可知,B與地面間的最大靜摩擦力為:fBm=,因此要使B能夠相對地面滑動,A對B所施加的摩擦力至少為:fAB=fBm=,A、B間的最大靜摩擦力為:fABm=2μmg,因此,根據牛頓第二定律可知當滿足:=,且≤fAB<2μmg,即≤F<3μmg時,A、B將一起向右加速滑動,故選項A錯誤;當F≥3μmg時,A、B將以不同的加速度向右滑動,根據牛頓第二定律有:F-2μmg=2maA,2μmg-=maB,解得:aA=-μg,aB=,故選項C、D正確;當F=時,對A和B整體受力分析有,,解得aA=aB=,故選項B正確.考點:本題主要考查了牛頓第二定律的應用,以及處理連接體的方法問題,屬于中檔題.9、ACD【解析】

A.布朗運動是懸浮在水中花粉的無規則運動是由于液體分子對花粉顆粒的無規則撞擊形成的,所以布朗運動反映了水分子的熱運動;故A正確;B.理想氣體的分子動能與分子的數目、溫度有關,理想氣體溫度升高時,分子平均動能增大,但分子數目的情況不清楚,故分子動能的變化情況不清楚,故B錯誤;C.彩色液晶顯示器利用了液晶的光學性質具有各向異性的特點,故C正確;D.當分子力表現為引力時,距離增大時,分子力做負功,故分子勢能增大,故D正確;E.根據熱力學第二定律可知,不可以從單一熱源吸收熱量,使之完全變為功,從而不產生其他變化,故E錯誤。故選ACD。10、BD【解析】

A.滑塊向下運動受到的合力為零時,速度最大,即這時,速度最大,故A錯誤;B.根據動能定理有解得故B錯正確;C.滑塊加速度為零即合力為零,向下滑動時向上滑動時所以C錯誤;D.彈簧被壓縮到最短時彈性勢能最大,根據能量守恒解得彈簧最大彈性勢能為故D正確。故選BD。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、CmghB2gD【解析】

(1)[1]因為打點計時器有計時功能,所以不需要秒表,故選C。(2)[2]根據重物的重力勢能減少量即為重力做的功;[3]B點速度為根據動能公式(3)[4]根據動能定理得,所以圖像斜率的物理意義是2g。(4)[5]根據可以看出,影響ΔEk'的只有時間t,時間是通過打點計時器打的點輸出來的,相對準確,所以ΔEk'的計算最準確,誤差最小。ΔEp是根據下落的高度計算出來的,由于受到阻力等影響,實際下落高度會略小于ΔEk'中對應的下落高度。根據可知,影響ΔEk有h3和h2兩個數據,所以導致誤差比ΔEp更大,從而ΔEp>ΔEk,所以綜上得到ΔEk'>ΔEp>ΔEk,故ABC錯誤,D正確。故選D。12、28【解析】

(1)[1]按照表中所給數據在坐標系中描點并用一條直線連接即可,要注意讓盡可能多的點連在線上,不通過直線的點大致均勻地分布在直線兩側,偏差過大的點是測量錯誤,應該舍去。(2)[2]根據表達式,得圖線的斜率表示彈簧的勁度系數,故四、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、(1),4m/s;(2);(3)【解析】

(1)由題可知,小球受到的合力方向由A點指向O點,則①解得②由動能定理得③解得④(2)小球在y軸左側時故小球做勻速圓周運動,其軌跡如圖,設小球做圓周運動的半徑為R,由牛頓第二定律得⑤解得⑥由幾何關系可知,第二次穿過y軸時的縱坐標為⑦(3)設小球第一次在y軸左側運動的時間為,由幾何關系和運動規律可知⑧小球第二次穿過y軸后,在第一象限做類平拋運動(如圖所示)

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