广西桂梧高中2024年高三下学期一模考试物理试题含解析_第1页
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文档简介

广西桂梧高中2024年高三下学期一模考试物理试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、如图所示,一根轻弹簧竖直直立在水平地面上,下端固定,在弹簧的正上方有一个物块。物块从高处自由下落到弹簧上端O,将弹簧压缩,当弹簧被压缩了x0时,物块的速度变为零。从物块与弹簧接触开始,物块的加速度的大小随下降的位移x变化的图象可能是()A. B. C. D.2、如图甲所示的理想变压器,原线圈接一定值电阻R0,副线圈与一额定电流较大的滑动变阻器R相连接,现在M、N间加如图乙所示的交变电压。已知变压器原、副线圈的匝数比为,定值电阻的额定电流为2.0A,阻值为R=10Ω。为了保证电路安全,滑动变阻器接入电路的电阻值至少为()A.1Ω B.ΩC.10Ω D.102Ω3、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为15,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,额定功率均为44W,只闭合开关时,白炽灯正常发光,则()A.白炽灯和电风扇线圈的内阻均为 B.交流电压表示数为44VC.再闭合开关,电压表示数增大 D.再闭合开关,原线圈的输入功率变小4、如图所示,平行板电容器与电源连接,下极板接地,开关闭合,一带电油滴在电容器中的点处于静止状态。下列说法正确的是()A.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离,电容器的电容增大B.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离,点的电势将升高C.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离过程中,电流计中电流方向向右D.开关先闭合后断开,板竖直上移一小段距离,带电油滴向下运动5、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为2∶1,电阻55Ω,电流表、电压表均为理想电表。原线圈A、B端接入如图乙所示的正弦交流电压,下列说法正确的是A.电流表的示数为4.0AB.电压表的示数为155.6VC.副线圈中交流电的频率为50HzD.穿过原、副线圈磁通量的变化率之比为2∶16、如图所示,AB是斜坡,BC是水平面,从斜坡顶端A以不同初速度v向左水平抛出同一小球,当初速度为v0时,小球恰好落到坡底B。不计空气阻力,则下列图象能正确表示小球落地(不再弹起)前瞬间重力瞬时功率P随v变化关系的是A.B.C.D.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v0从最低点A冲上轨道,小球运动到最高点C时的速度为。已知半圆形轨道的半径为0.4m,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()A.小球初速度B.小球质量为0.3kgC.小球在A点时重力的功率为20WD.小球在A点时对半圆轨道的压力为29N8、下列说法正确的是________。A.物体放出热量,温度一定降低B.温度是物体分子平均动能大小的标志C.布朗运动反映的是液体分子的无规则运动D.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体E.气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁的频繁碰撞作用产生的9、两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示。一个电荷量为2C,质量为1kg的小物块从C点静止释放,其运动的v—t图像如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线)。则下列说法正确的是()A.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1V/mB.由C到A的过程中物块的电势能先减小后变大C.由C点到A点的过程中,电势逐渐升高D.A、B两点的电势之差10、物体沿直线运动的x-t图象如图所示,oa、cd段为直线,abc为曲线,设t1、t2、t3、t4时刻的速度分别为v1、v2、v3、v4,则下列说法正确的是()A.v1>v2 B.v1=v4 C.v2<v3 D.v4最大三、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)为“验证牛顿第二定律”,某同学设计了如下实验方案:A.实验装置如图甲所示,一端系在滑块上的轻质细绳通过转轴光滑的轻质滑轮,另一端挂一质量为m=0.5kg的钩码.用垫块将长木板附定滑轮的一端垫起,调整长木板的倾角,直至轻推滑块后,滑块沿长木板向下做匀速直线运动;B.保持长木板的倾角不变,取下细绳和钩码,连接纸带,接通打点计时器的电源,然后让滑块沿长木板滑下,打点计时器打下的纸带如图乙所示.请回答下列问题:(1)图乙中纸带的____端与滑块相连(选填“左”或“右”).(1)图乙中相邻两个计数点之间还有4个点未画出,打点计时器接频率为50Hz的交流电源,根据图乙求出滑块的加速度a=________m/s1.(3)不计纸带与打点计时器间的阻力,滑块的质量M=________kg(g取9.8m/s1,结果保留3位有效数字).12.(12分)如图甲所示,一根伸长可忽略的轻绳跨过轻质定滑轮,两个质量相等的砝码盘分别系于绳的两端。甲、乙两位同学利用该装置探究系统加速度与其所受合力的关系。共有9个质量均为m的砝码供实验时使用。请回答下列问题:(1)实验中,甲将左盘拉至恰好与地面接触,乙把5个硅码放在右盘中,4个底码放在左盘中。系统稳定后,甲由静止释放左盘;(2)若要从(1)的操作中获取计算系统加速度大小的数据,下列器材中必须使用的是____(填正确答案标号);A.米尺B.秒表C.天平D.弹簧秤(3)请说明用(2)中选择的器材要测量本实验中的必要物理量是:_________________;(4)由(3)中测量得到的物理量的数据,根据公式________________(用所测量物理量的符号表示),可以计算岀系统加速度的大小:(5)依次把左盘中的砝码逐个移到右盘中,重复(1)(3)(4)操作;获得系统在受不同合力作用下加速度的大小,记录的数据如下表,请利用表中数据在图乙上描点并作出a-F图象___________;(6)从作出的a-F图像能得到的实验结论是:___________________。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,质量为m1=0.5kg的物块A用细线悬于O点,质量为M=2kg的长木板C放在光滑的水平面上,质量为m2=1kg的物块B放在光滑的长木板上,物块B与放在长木板上的轻弹簧的一端连接,轻弹簧的另一端与长木板左端的固定挡板连接,将物块A拉至悬线与竖直方向成θ=53°的位置由静止释放,物块A运动到最低点时刚好与物块B沿水平方向发生相碰,碰撞后,B获得的速度大小为2.5m/s,已知悬线长L=2m,不计物块A的大小,重力加速度g=10m/s2,求:(1)物块A与B碰撞后一瞬间,细线的拉力;(2)弹簧第一次被压缩后,具有的最大弹性势能。14.(16分)长为的长木板B静止放在水平冰面上,小物块A以某一初速度从木板B的左端滑上长木板B,直到A、B的速度达到相同,此时A、B的速度为,然后A、B又一起在水平冰面上滑行了后停下.若小物块A可视为质点,它与长木板B的质量相同,A、B间的动摩擦因数,取求:(1)木板与冰面的动摩擦因数(2)小物块A的初速度15.(12分)一人乘电梯上楼,从1层直达20层,此间电梯运行高度为60m.若电梯启动后匀加速上升,加速度大小为,制动后匀减速上升,加速度大小为,电梯运行所能达到的最大速度为6m/s,则此人乘电梯上楼的最短时间应是多少?

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【解析】

物块接触弹簧后,在开始阶段,物块的重力大于弹簧的弹力,合力向下,加速度向下,根据牛顿第二定律得:mg-kx=ma得到a与x是线性关系,当x增大时,a减小;

当弹力等于重力时,物块的合力为零,加速度a=0;

当弹力大于重力后,物块的合力向上,加速度向上,根据牛顿第二定律得kx-mg=ma得到a与x是线性关系,当x增大时,a增大;若物块接触弹簧时无初速度,根据简谐运动的对称性,可知物块运动到最低点时加速度大小等于g,方向竖直向上,当小球以一定的初速度压缩弹簧后,物块到达最低点时,弹簧的压缩增大,加速度增大,大于g;A.该图与结论不相符,选项A错误;B.该图与结论不相符,选项B错误;C.该图与结论不相符,选项C错误;D.该图与结论相符,选项D正确;故选D。2、A【解析】

由题意可知,定值电阻R0在额定电流情况下分得的电压为:则原线圈输入电压:U1=220V-20V=200V由变压器的工作原理:可知:允许电流最大时原线圈的输入功率为:P1=U1I=200×2W=400W由变压器输出功率等于输入功率可得:P2=P1=400W又由公式可知可得:故A正确,BCD错误。3、B【解析】

A.白炽灯电阻但是电风扇是非纯电阻电路,其内阻要小于,A项错误;B.白炽灯两端电压为,原、副线阔匝数比为15,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;C.再闭合开关,交流电源电压不变,则电压表示数不变,故C错误;D.再闭合开关后,副线圈输出功率增大,则原线圈输入功率增大,故D错误。故选B。4、B【解析】

A.保持开关闭合,则电压恒定不变,A板竖直上移一小段距离,根据电容的决定式,可知电容C减小,故A错误。B.根据,可知电场强度减小,根据U=Ed可知,P点与下极板的距离不变,但E减小,故P点与下极板的电势差减小,下极板带正电,故P点的电势升高,故B正确。C.根据Q=CU可知,电容减小,电荷量减小,电容器放电,电流计中电流方向向左,故C错误。D.开关S先闭合后断开,则电荷量Q不变,A板竖直上移一小段距离,电场强度恒定不变,故带电油滴静止不动,故D错误。故选B。5、C【解析】

AB.理想变压器的原线圈接入正弦交流电,由u-t图像读其最大值为,可知有效值为根据理想变压器的电压比等于匝数比,可得副线圈两端的电压:由欧姆定律可知流过电阻的电流:所以,电流表的示数为2A,B电压表的示数为110V,故AB均错误;C.因交流电的周期为0.02s,频率为50Hz,变压器不改变交流电的频率,则副线圈的交流电的频率也为50Hz,故C正确;D.根据理想变压器可知,原副线圈每一匝的磁通量相同,变化也相同,则穿过原、副线圈磁通量的变化率相同,比值为1:1,故D错误;故选C。6、C【解析】

当平抛的初速度时,小球均落在斜面上,具有相同的位移偏向角均等于斜面倾角,可得:,可得平抛时间:则小球所受的重力的瞬时功率为:可知,关于v构成正比例函数关系;当平抛的初速度时,小球均落在水平面上,平抛的竖直高度相同为h,有:则平抛时间为:则小球所受的重力的瞬时功率为:可知功率P为恒定值;综合两种情况可得C项的图像争取,ABD项的图像错误;故选C。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、AD【解析】

A.小球从最低点到最高点,由机械能守恒解得v0=5m/s选项A正确;B.在最高点C时解得m=0.4kg选项B错误;C.小球在A点时竖直速度为零,则根据P=mgvy可知重力的功率为0,选项C错误;D.小球在A点时解得NA=29N选项D正确;故选AD。8、BCE【解析】

A.物体放出热量,但是如果外界对物体做功,则物体的内能不一定减小,温度不一定降低,选项A错误;B.温度是物体分子平均动能大小的标志,选项B正确;C.布朗运动反映的是液体分子的无规则运动,选项C正确;D.根据热力学第二定律可知,热量可以从低温物体传到高温物体,但是要引起其他的变化,选项D错误;E.气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁的频繁碰撞作用产生的,选项E正确;故选BCE.9、AD【解析】

两个等量的同种正电荷,其连线中垂线上电场强度方向由O点沿中垂线指向外侧;电量为2C的小物块仅在运动方向上受电场力作用从C点到B到A运动的过程中,根据v-t图可知在B点的加速度,可知物体先做加速度增大后做加速度减小的加速运动,判断电荷所受电场力大小变化情况和加速度变化情况,由牛顿第二定律求出电场强度的最大值。根据电势能的变化,分析电势的变化。由动能定理求AB间的电势差。【详解】A.由乙图可知,物体在B点加速度最大,且加速度为根据可知B点的场强最大,为E=1V/m,故A正确;B.从C到A的过程中,电场力一直做正功,电势能一直减小,故B错误;C.从C到A一直沿着电场线运动,电势逐渐降低,故C错误;D.从B到

A的过程中,根据动能定理,得代入数据得UBA=5V,则即故D正确。故选AD。【点睛】明确等量同种电荷电场的特点是解本题的关键,据v-t图获取加速度、速度、动能等物理量是解本题的突破口。10、ACD【解析】

A.因x-t图像的斜率等于速度,则由图像可知,t1时刻的斜率大于t2时刻的斜率,则v1>v2,选项A正确;B.t4时刻的斜率大于t1时刻的斜率,则v1<v4,选项B错误;C.t3时刻的斜率大于t2时刻的斜率,则v2<v3,选项C正确;D.图像上t4时刻的斜率最大,则v4最大,选项D正确;故选ACD。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、右端1.651.97【解析】

(1)滑块拖动纸带下落的运动过程中,速度越来越快,所以相等时间内运动的位移越来越大,进而判断哪端与滑块相连;(1)根根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT1可以求出加速度的大小;(3)根据牛顿第二定律F=Ma即可求解质量;【详解】(1)[1].因为打点计时器每隔0.01s打一个点,两个计数点之间还有4个打点未画出,所以两个计数点的时间间隔为T=0.1s,时间间隔是定值,滑块拖动纸带下落的运动过程中,速度越来越快,所以相等时间内运动的位移越来越大.所以图乙中纸带的右端与滑块相连;

(1)[1].根据△x=aT1利用逐差法,有:.(3)[3].由A步骤可知,取下细绳和钩码后,滑块受到的合外力为:F=0.5×9.8=4.9N根据牛顿第二定律得:.【点睛】探究加速度与质量关系时,应控制拉力不变而改变小车质量,实验时要注意小车质量应远大于重物质量.纸带处理时能利用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用,提高解决问题能力.12、AB释放前,用米尺测量右盘离地面的高度h,用秒表记录右盘下落至地面的时间t系统质量一定时,其加速度与所受合外力成正比【解析】

(2)[1]根据实验原理可知,砝码盘做匀加速直线运动,由公式可知,要得到加速度应测量释放前,用米尺测量右盘离地面的高度h,用秒表记录右盘下落至地面的时间t,故AB正确。故选AB;(3)[2]由(2)可知,要测量本实验中的必要物理量,释放前

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