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文档简介

2024-2025学年福建省泉州市高三(上)月考物理试卷

一、单选题:本大题共4小题,共16分。

1.2021年12月9日,航天员王亚平在时隔8年后再次进行太空授课,在其中一个环节,王亚平通过向水膜

注水形成了一个小水球,视频中可以清晰地看到小水球在不断地进行周期性振动(即小水球形状在不断发

生周期性变化),研究表明,小水球振动的频率f=k点。其中。的单位为牛顿每米(N/爪),根为小水球质

量,下列关于k的说法正确的是()

A.k是无单位的物理量B.k与时间的单位相同

C.k与频率/的单位相同D.k与。的单位相同

2.2023年11月22日,“夸父一号”先进天基太阳天文台卫星,完成在轨初步评4九适

/'轨道I\

估,卫星工作正常,性能稳定。“夸父一号”卫星最终运行在太阳同步晨昏轨道/

II(距离地面720/OTI的圆形轨道)上,其轨道面和地球晨昏线始终近似重合。该卫\

星先被发射到椭圆轨道I上运行,在a处通过变轨转移至圆形轨道n上运行,a、B--

分别为椭圆轨道I的远地点和近地点,地球同步卫星距离地面36000km,轨道II下列说法中正确的是()

A.卫星经过B点时的速度小于沿轨道n经过4点时的速度

B.卫星沿轨道I、n经过a点时的加速度相等

C.“夸父一号”卫星的周期与地球同步卫星的周期相等

D.“夸父一号”卫星的机械能小于地球同步卫星的机械能

3.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1,电阻R=550,电流表、电压表均为理想电表。

原线圈4B端接入如图乙所示的正弦交变电压,则()

A.电流表的示数为4.04B.t=0.005s时,电压表示数为55&U

C.副线圈中的电流方向每秒改变50次D.原线圈的电流最大值为乌1

4.如图所示,某煤矿有一水平放置的传送带,已知传送带的运行速度为%=0.8m/s,开采出的煤块以

50kg/s的流量(即每秒钟有50M煤块从漏斗中落至传送带上)垂直落在传送带上,并随着传送带运动。为了

使传送带保持匀速传动,电动机的功率应该增加()

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A.321VB.40WC.16WZD.201y

二、多选题:本大题共4小题,共24分。

5.一列沿x轴传播的简谐横波,在t=0时的波形如图甲所示,P、Q是波上的两个质点,此时质点P沿y轴负

方向运动,图乙是波上某一质点的振动图像,下列说法正确的是()

A.该波沿x轴正方向传播

B.图乙可能为Q点的振动图像

C.0〜0.10s内,质点P通过的路程等于10cm

D.该波的波速为40m/s

6.日本福岛核电站的核泄漏事故,使碘的同位素碘131被更多的人所了

解。利用质谱仪可分析碘的各种同位素。如图所示,电荷量均为+q的

碘131和碘127质量分别为爪1和爪2,它们从容器4下方的小孔S进入电

压为U的加速电场(入场速度忽略不计),经电场加速后从S小孔射出,

垂直进入磁感应强度大小为B的匀强磁场中,最后打到照相底片上。下

列说法正确的是()

A,磁场的方向垂直于纸面向里

B.碘131进入磁场时的速率为

mi

C.碘131与碘127在磁场中运动的时间差值为9战吗)

D.打到照相底片上的碘131与碘127之间的距离为太/卡一驾)

u弋qq

第2页,共10页

7.某电场沿久轴上各点的电场强度大小变化如图所示;场强方向与x轴平行,规定沿x轴正方向为正,一负

点电荷从坐标原点。以一定的初速度沿支轴负方向运动,到达X1位置时速度第一次为零,到达町位置时速度

第二次为零,不计粒子的重力.下列说法正确的是()

A.点电荷从灯运动到冷的过程中,速度先保持不变,然后均匀增大再均匀减小

B.点电荷从。沿工轴正方向运动到用的过程中,加速度先均匀增大再均匀减小

C.电势差UoKi<Uox2

D.在整个运动过程中,点电荷在%1、位置的电势能最大

8.如图所示,是一儿童游戏机的工作示意图。光滑游戏面板与水平面成夹角仇半径为R的四分之一圆弧轨

道BC与管道相切于B点,C点为圆弧轨道最高点,轻弹簧下端固定在4B管道的底端,上端系一轻绳,绳

通过弹簧内部连一轻质手柄P将球投入力B管内,缓慢下拉手柄使弹簧被压缩,释放手柄,弹珠被弹出,与

游戏面板内的障碍物发生一系列碰撞后落入弹槽里,根据入槽情况可以获得不同的奖励。假设所有轨道均

光滑,忽略空气阻力,弹珠视为质点。某次缓慢下拉手柄,使弹珠距B点为3释放手柄,弹珠被弹出,到

达C点速度为以已知弹珠的质量为根,当地重力加速度为9。下列说法正确的是()

A.弹珠从释放手柄到离开弹簧的过程中,弹簧弹力一直做正功,弹珠动能一直增大

B.调整手柄的位置,可以使弹珠从C点离开后做匀变速直线运动,直到碰到障碍物

C.弹珠脱离弹簧的瞬间,其动能和重力势能之和达到最大

D.此过程中,弹簧的最大弹性势能为+R)sind+|mv2

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三、填空题:本大题共3小题,共9分。

9.由甲、乙两种不同颜色的光,垂直于直角三棱镜的4C边界面射入,

照射到斜面上的。点,甲光恰好发生全反射,乙光可以从。点折射出棱

镜,如图所示。若甲、乙单色光在该棱镜中传播速度分别为He和七

c(c为真空中的光速),则可以判断任七(选填“>”或

<”);甲、乙两单色光在该介质中的折射率之比为(用的、矽表示);在同一双缝干涉装置中,

甲光形成的条纹间距_____乙光形成的条纹间距(选填“>”或“<”)。

10.一定质量理想气体先后经历4-B,B-C,C-A三个阶段,其p-P图像如图所

zj\O

在C-4的过程中气体内能的变化趋势为(填“一直增大”或“一直减小”

或“先增大后减小”或“先减小后增大”)»在力TBTC过程中气体(填

“吸收”或“放出”)的热量为人

11.一位质量为50M的同学从8楼乘电梯下降到1楼,在此过程中利用手机内置的加速度传感器测得电梯运

行的加速度a随时间t的变化关系如图所示(重力加速度g取10m/s2。当t=10s时,a=0.4ni/s2,该同学处

四、实验题:本大题共2小题,共12分。

12.如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量

为小的金属小球由4处由静止释放,下落过程中能通过4处正下方、固定于8处的光电门,测得4B间的距

离为H(H>>d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:

第4页,共10页

4,金属球

I

接计

时器

(1)如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d=cm.

(2)多次改变高度H,重复上述实验,作出当随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量均、Ho和重力加速

度g及小球的直径d满足以下表达式:时,可判断小球下落过程中机械能守恒.

(3)实验中发现动能增加量△ER总是稍小于重力势能减少量△EP,增加下落高度后,则△Ep-△Ek将

(选填“增加”、“减小”或“不变”).

13.根据人体电阻的大小可以初步判断人体脂肪所占比例。

图a图b图c

(1)实验小组用多用电表直接粗测人体电阻感,先把选择开关调至“xlk”挡,经欧姆调零后测量人体电

阻,指针偏转如图a所示:为了使测量结果更准确,应把选择开关调至_____(填“x100"或“x10k”)

挡,经欧姆调零后再次测量,示数如图b所示,则人体电阻为

(2)现用另外方案测量人体电阻,实验小组根据已有器材设计了一个实验电路。实验室提供的器材如下:

/、电压表%(量程5U,内阻71=50.0皿)

B、电压表匕(量程W,内阻「2=30.0皿)

C、电流表4(量程0.64,内阻7=1。)

D、滑动变阻器R(额定电流1.54最大阻值500)

E、电源E(电动势6.00,内阻不计),开关S,导线若干,请帮助完成下列实验步骤:

①图中虚线框内缺少了一块电表,应选择(请填写器材前的序号);

②请把实验电路图补充完整;

③若步骤①中所选电表的示数为D,电压表匕的示数为0,则待测电阻咒=(用题中所给的物理量

符号表达)。

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五、简答题:本大题共1小题,共11分。

14.在倾角37。、足够长的斜面底端有一个质量为1kg的物体(可看成质点),物F

体与斜面之间的动摩擦因数为03。物体先在沿斜面的拉力尸作用下,以为

=5m/s的速度匀速上升2s,再撤销拉力F,g取lOm/s?,贝!J:,,不弱,,,,,,,,,

(1)拉力F有多大?

(2)物体沿斜面上升的最大距离有多少?

(3)物体返回斜面底端时的速度有多大?

六、计算题:本大题共2小题,共28分。

15.如图所示,在光滑水平面上放置一矩形线框防cd,ab边的长度为k=2m,be边的长度为〃=1m,线

框的质量为爪=1kg,电阻为r=10,线框通过细线绕过光滑的定滑轮与重物相连,滑轮的质量不计,重

物的质量为M=2kg;水平面上e/■和gh是有界匀强磁场的边界,边界与水平面的底边平行,ef和g无间距

为乙=3小,磁场方向垂直于水平面向下,磁感应强度为B=17,开始时cd边与e/边界的距离为久=1m。

现由静止释放重物,线框恰好能匀速穿过边界gh,线框运动过程中cd边始终与水平面的底边平行,设水平

面足够长,矩形线框abed不会与滑轮接触,重力加速度为g=10m/s2。求:

(1)线框穿过g/i边界时速度的大小也

(2)线框进入磁场过程中通过线框的电量q;

(3)线框穿过磁场过程中产生的焦耳热Q。

16.如图所示,绝缘轨道MNPQ位于同一竖直面内,其中MN段是长度为L的水平轨道,PQ段为足够长的光

滑竖直轨道,NP段为光滑的四分之一圆弧,圆心为0,直线MN'右侧有方向水平向左的电场(图中未画出

),电场强度E%,在包含圆弧轨道NP的。NO'P区域内有方向垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强

q

磁场(边界处无磁场),轨道MN最左端M点处静止一质量为机、电荷量为q的帚负电的物块4一质量为3nl

为物块C从左侧的光滑轨道上以速度如撞向物块44C之间只发生一次弹性碰撞,且最终刚好挨在一起

停在轨道MALL,A,C均可视为质点,且与轨道MN的动摩擦因数相同,重力加速度为g,力在运动过程中

所带电荷量保持不变且始终没有脱离轨道。4第一次到达N点时,对轨道的压力为3mg。求:

(1)碰撞后4、C的速度大小;

第6页,共10页

(2)2、。与水平轨道MN的动摩擦因数〃;

(3)力对轨道NP的最大压力的大小

第7页,共10页

参考答案

l.A

2.B

3.0

4.2

5.AD

6.BC

l.BD

S.CD

9.<k2:k]<

10冼增大后减小放出2000

n.超重5201.9

12.0.7252gHotl=cP.增力口

13.x10k100五

14.解:(1)对物体进行受力分析如图,根据平衡条件可知拉力(尸

F=mgsinO+[imgcosd=1x10x0.6N+0.5x1x10x0.8N=ION;f

(2)匀速直线运动的位移%i=vot1=5x2m=10m;・

撤去拉力后的加速度大小a=咏讥37。拶”"37。=半吹2=10m/s2,

则匀减速直线运动的位移%2=4"=/^7;瓶=1.25m,

2a2x10

物体沿斜面上升的最大距离久=巧+%2=1。根+1.25m=11.25m;

(3)物体沿斜面下降过程中,加速度a'=mgsM37°7mgc°s37°=1x10x0.6-0;x1x10x0.8皿△2=2ml

s2,

物体返回斜面底端时的速度M=yj2a'x=yj2x2x11.25m/s=3^5m/s

答:(1)拉力F为ION;

(2)物体沿斜面上升的最大距离为11.256;

(3)物体返回斜面底端时的速度为3Grn/s。

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15.解:(1)因为线框恰好能匀速穿过g九边界,则线框穿过gh边界时受力平衡,水平方向受力如图所示

对重物,根据平衡条件可得:F=Mg

对线框根据平衡条件可得:F=BILi

由欧姆定律得:IJ

V

导线切割产生的电动势为:E=BL1V

联立解得:v=5m/s;

(2)研究线框进入磁场过程,根据电荷量的计算公式可得:

解得:q=2C;

(3)研究线框由静止释放到刚好全部穿出磁场的全过程,以线框和重物组成的系统为研究对象,由能量守

恒定律,得:

2

Mg(x+L+L2)='(M+m)v+Q

代入数据解得:Q=62.5/o

答:(1)线框穿过gh边界时速度的大小为5m/s;

(2)线框进入磁场过程中通过线框的电量2C;

(3)线框穿过磁场过程中产生的焦耳热62.5/。

16.解:(1)设碰撞后力、C的速度大小为以、vc,取向右为正方向,由动量守恒定律和机械能守恒定律,

有:

3mv0=mvA+3mvc...@

1-3mv^=1-3nl哈..②

联立①②解得:

3_

…⑶

1_

九=/…⑷

(2)设4、C最后静止时与M点的距离为均.4在NN'右侧运动过程中,电场力和重力做功之和为0,由动能定

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