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文档简介

第=page11页,共=sectionpages11页2024-2025学年安徽省名校联盟高三(上)开学物理试卷一、单选题:本大题共8小题,共32分。1.物体甲的速度—时间图象和物体乙的位移—时间图象分别如图所示,则对这两个物体的运动说法正确的是(

)A.甲在0−4s时间内有往返运动,它的总位移为12m

B.甲在0−4s时间内总位移为零,它通过的总路程为6m

C.乙在t=2s时速度方向发生改变,与初速度方向相反

D.乙在0−4s时间内通过的位移为零2.遥控无人机在无风的晴朗天气里沿水平方向匀速飞行,场景如图所示。无人机支架平面与水平面的夹角为θ,受到的空气阻力大小f=kv2(其中k为常量,v是飞行速度的大小),无人机的质量为m,则机翼旋转产生的升力的机械功率为A.(mg)3ktanθ B.(mg)3.如图甲所示,波源S发出一列水平向右传播的简谐横波先后经过P、Q两点,图乙为波源S的振动图像。已知S到P、Q两点的距离分别为SP=4.2m、SQ=5.4m。已知波在该介质中传播的速度为8m/s,则在t=1.0s时,P、Q两点间的波形图正确的是(

)

A. B. C. D.4.如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端连接一小物块(可视为质点),O点为弹簧在原长时物块的位置。物块由A点静止释放,沿粗糙程度相同的水平面向右运动,最远到达B点。关于物块的受力及运动特征,下列说法正确的是(

)

A.从A到O,物块所受重力的冲量为0

B.从A到O,物块的加速度一直减小

C.从A到B,物块通过O点时的速度最大

D.从A到B,弹簧弹力对物块做的功等于物块与水平面摩擦产生的热量5.如图所示,绝缘水平横杆上相距d=1.6m的A、B两点固定有两个带等量正电荷的小圆环,下端用两长度均为l=1m的轻质绝缘细线悬挂一质量为m=0.3kg的带电小球C,小球静止时细线上的拉力刚好为零。现给小球一垂直纸面向里的初速度,小球恰好能在竖直面内做圆周运动,重力加速度g取10m/s2,则(

)A.小球C带正电

B.A处圆环与小球C间的库仑力大小为3N

C.小球在最高点的动能为3J

D.小球在最低点时每根细线上的拉力大小为15N6.2013年我国将实施16次宇航发射,计划将“神舟十号”、“嫦娥三号”等20颗航天器送入太空,若已知地球和月球的半径之比为a,“神舟十号”绕地球表面运行的周期和“嫦娥三号”绕月球表面运行的周期之比为b,则(

)A.“神舟十号”绕地球表面运行的角速度与“嫦娥三号”绕月球表面运行的角速度之比为b

B.地球和月球的第一宇宙速度之比为ab

C.地球表面的重力加速度和月球表面的重力加速度之比为b2a

7.如图所示,边长为L、匝数为N,电阻不计的正方形线圈abcd在磁感应强度为B的匀强磁场中绕转轴OO′转动,轴OO′垂直于磁感线,在线圈外接一含有理想变压器的电路,变压器原、副线圈的匝数分别为n1和n2.保持线圈以恒定角速度ω转动,下列判断正确的是(

)A.在图示位置时线框中磁通量的变化率为零,感应电动势最大

B.当可变电阻R的滑片P向上滑动时,电压表V2的示数变大

C.电压表V2示数等于n1NBωL28.如图所示,在水平地面上有一斜面体,斜面体上有一小物体A,A沿斜面匀速下滑,斜面体保持静止,则下列说法正确的是(

)A.斜面体受到地面向右的静摩擦力

B.当A匀速下滑时,再给A施加一沿斜面向下的力,斜面体不受地面摩擦力

C.当A匀速下滑时,再给A施加一个竖直向下的力,则地面对斜面体的摩擦力向左

D.若增大A的质量,则A不能做匀速运动二、多选题:本大题共2小题,共10分。9.如图所示,在A点以水平速度v0=10m/s向左抛出一个质量为m=1.0kg的小球,小球抛出后始终受到水平向右恒定风力的作用,风力大小F=10N。经过一段时间小球将到达B点,B点位于A点正下方,重力加速度为g=10m/s2。下列说法正确的是(

)A.从A到B运动过程中小球速度最小值为52m/s

B.从A到B运动过程中小球速度最小值为10m/s

C.A、B两点间的距离y=20m

D.小球水平方向的速度为零时距10.如图所示,长均为d的CD、EF两条金属导轨水平平行放置,导轨间距为L.导轨的D、F间接有一电阻R,左端C、E分别与弯曲的光滑轨道平滑连接。矩形CDFE区域内存在方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B.将一电阻为R、质量为m的导体棒从弯曲轨道上ℎ高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处。已知水平金属导轨电阻不计,与导体棒间的动摩擦因数为μ,导体棒与水平导轨始终垂直且接触良好,重力加速度为g,不计电磁辐射。在导体棒的整个运动过程中,下列说法中正确的是(

)A.流过电阻R的电荷量为BdLR

B.电阻R的最大电流为BL2gℎ2R

C.电阻R中产生的焦耳热为1三、实验题:本大题共2小题,共22分。11.某同学通过实验测定玻璃砖的折射率n。开始玻璃砖的位置如图甲所示,描出玻璃砖的两个透光面边界a和a′。两大头针P1、P2插在玻璃砖的一侧,同时在另一侧透过玻璃砖观察P1、P2的像,且P2的像挡住P1的像,再依次插上大头针P3和P4。

(1)在插P3时,应使______。(选填选项前的字母)

A.P3只挡住P2的像

B.P3同时挡住P1、P2的像

(2)如图乙,请在答题卡上画出光路图,标出在a界面的法线、入射角α和折射角β______;根据光路图,该玻璃砖的折射率n=______。

(3)下列说法正确的是______。

A.入射角α越小,误差越小

B.P1、P2间与P3、12.小明设计了如图甲所示的电路测量未知电阻Rx(约为几欧)及两节新干电池的电动势和内阻。实验室提供的器材除了被测电源及被测电阻,还提供了电流表A(量程0.6A,内阻r1=0.5Ω;量程3A,内阻r2=0.1Ω),电阻箱R(0~999.9Ω),两个电键,导线若干。

(1)请根据电路图将图乙中的实物连接完整。

(2)实验时,先将电阻箱接入电路的电阻调到最大,闭合电键S2,再闭合电键S1,调节电阻箱的阻值,使电流表的指针偏转较大,记下这时电流表的示数I0,电阻箱接入电路的阻值R1;断开电键S2,将电阻箱接入电路的电阻调______(填“大”或“小”),使电流表的示数仍为I0,记下这时电阻箱接入电路的阻值R2,则Rx=______。

(3)保持电键S2断开,多次调节滑动变阻器,记录每次调节后电流表的示数I及电阻箱接入电路的电阻R,根据测得的多组I、R,作出四、简答题:本大题共1小题,共12分。13.如图所示,水平传送带以v0=2m/s的速度做逆时针运动,传送带左端与水平地面平滑连接,传送带与一固定的四分之一光滑圆弧轨道相切,物块a从圆弧轨道最高点由静止下滑后滑过传送带,与静止在水平地面右端上的物块b发生弹性碰撞。已知物块b的质量M=0.3kg,两物块均可视为质点,物块a滑到圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小F=3N,圆弧轨道半径r=1.25m,传送带左、右两端的距离d=4.5m,物块a与传送带和水平地面间的动摩擦因数均为μ1=0.1,物块b与水平地面间的动摩擦因数μ2=0.5,取重力加速度大小g=10m/s2,碰撞时间极短。求:

(1)物块a的质量;

(2)物块a第一次与物块b五、计算题:本大题共2小题,共24分。14.如图所示,在同一平面内边长均为l的正方形区域abcd和cdef中,分别存在方向平行于ab、电场强度大小为E的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场。质量为m,电荷量为q的带电粒子,以一定速度沿ad方向从a点射入电场,并从dc边的中点O点进入磁场区域。粒子重力不计。

(1)求粒子射入电场时的速度大小v0;

(2)若粒子垂直于边界ef射出磁场,求磁场的磁感应强度大小B。15.某同学用如图所示的实验装置来研究碰撞问题.MON是一段半径为R的光滑圆弧轨道,圆弧与水平地面相切于O点。现将一个质量为m的小球A从轨道上的P点由静止释放(OP<R),到达底端时与质量为3m的小球B发生弹性正碰。已知P点和水平面的距离为ℎ,两球均可视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g。

(1)证明:小球A从P点到O点的运动过程,可以看成是简谐运动的一部分;

(2)求小球A与小球B第一碰撞后各自上升的高度;

(3)请指出两球第二次碰撞的位置。

参考答案1.B

2.D

3.C

4.D

5.D

6.B

7.D

8.B

9.AC

10.BC

11.B

见解析

sinαsinβ

B

12.小

R1−R2

13.解:(1)设物块a的质量为m,物块a沿圆弧从最高点由静止下滑到圆弧轨道最低点,根据机械能守恒定律有:

mgr═12mv12

物块a运动到轨道最低点时,有:F−mg=mv12r

解得:m=0.1kg,v1=5m/s

(2)物块a在传送带上运动时,有:ma1=μ1mg

设物块a第一次滑到传送带左端时的速度大小为v2,则有:

v12−v22=2a1d

解得:v2=4m/s>v0=2m/s

所以物块a第一次滑到传送带左端时的速度大小为4 m/s。

物块a、b碰撞过程机械能守恒,动量守恒,则有:

mv2=mv3+Mv4

12mv22=12mv32+12Mv42

解得:v3=−2m/s,v4=2m/s

即第一次碰撞后瞬间物块b的速度大小为2m/s;

(3)物块b碰撞后沿地面向左做匀减速运动,物块a沿传送带先向右做匀减速运动,速度减到0后再向左做匀加速运动,则有:

v42=2a2x1

其中a2=μ2g

解得:x1=0.4m

v4=a2t1

解得:t1=0.4s

根据位移−时间关系可得:v32=2a1x2。14.解:(1)粒子在偏转电场中仅受竖直向下的电场力,做类平抛运动,

水平方向做匀速直线运动:L=v0t1

竖直方向做初速度为零匀加速直线运动:L2=12at12

a=qEm

整理得:v0=qELm

(2)粒子离开电场时的末速度可以分解为水平分速度v0与竖直分速度vy,设v与v0之间的夹角为θ

则:tanθ=vyv0=at1v015.解:(1)对A球进行受力分析,回复力大小为F=mgsinθ,θ是小球A所在半径与竖直方向的夹角

因OP<R,则sinθ很小,有sinθ≈xR,x是小球A相对于O点的位移大小

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