四川省2027届高三上学期学情检测物理试卷(含答案)_第1页
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文档简介

2027届四川省高三上学期学情检测物理试题一、单选题1.如图所示,竖直轻弹簧连接小球在光滑固定斜面上处于静止状态。下列说法正确的是(

)A.弹簧可能处于原长 B.弹簧可能处于压缩状态C.小球受到2个力的作用 D.小球受到3个力的作用2.一块带正电的锌板连接在验电器上,验电器指针略微张开,用紫外灯照射锌板后,关于指针张角说法正确的是(

)A.验电器指针张角变小 B.验电器指针张角变大C.验电器指针张角先变大后变小 D.验电器指针张角先变小后变大3.如图所示,实线是一颗人造卫星围绕地球逆时针做匀速圆周运动的轨迹。当它运动到图示圆点位置时,在极短时间内对着地心喷出高速气体,之后卫星的运动轨迹用虚线表示,则以下四幅图能正确描述喷气后卫星运动轨迹的是(

)A. B.C. D.4.一根均匀的弹性弦线,拉直沿x轴水平放置,一简谐横波沿弦线从a向b传播,a、b平衡位置相距3.5m,其振动图像如图所示,已知波长大于3.5m,则(

)A.机械波的周期 B.机械波的频率C.机械波的波长 D.机械波的速度5.游乐场有一种叫“魔盘”的娱乐设施,简化模型如图,魔盘侧面与水平面的夹角为。质量分别为M和m()的大人和小朋友随魔盘一起转动,其轨道半径分别为R、r(),动摩擦因数相同。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g,则(

)A.大人受到的摩擦力可能小于B.大人受到魔盘的支持力一定比小朋友大C.大人受到魔盘的作用力一定比小朋友大D.大人一定比小朋友后发生相对滑动6.高压锅通过提高锅内气压来提升水的沸点,实现快速烹饪。如图所示,某高压锅锅体容积为,锅体横截面积为,限压阀喷嘴横截面积为,限压阀质量为。未加热时,锅内气体温度与室温相同,压强恒为大气压,加热至限压阀被顶起匀速排气时,锅内温度为。重力加速度大小为,假设锅内气体始终可视为理想气体。下列分析正确的是(

)A.加热过程中锅内气压升高,只是因为锅内气体分子热运动加剧B.加热过程中锅内气体压强与热力学温度成正比C.限压阀若被顶起,锅内气体压强约等于D.若加热时违规打开限压阀,气体急速膨胀,内能会急剧减小7.水平地面上轻弹簧左端固定,右端与滑块不拴接,通过滑块压缩锁定。时解除锁定,释放滑块。计算机通过滑块上的速度传感器描绘出滑块的速度平方与滑块位移图像如图所示,其中段为曲线,段为直线,已知滑块质量,重力加速度,不计空气阻力,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是(

)A.若水平地面光滑,则在滑块向右运动的过程中(未与弹簧分离),滑块机械能守恒B.滑块与地面间的动摩擦因数C.弹簧锁定时具有的弹性势能为D.滑块运动过程中加速度最大为二、多选题8.电子氟化液是无色透明不导电的液体,探究小组利用干涉原理测定其折射率。方法是将双缝和屏置于透明容器的前后壁中,容器空置时,测出相邻两干涉条纹间距;将电子氟化液填充满容器中,测出相邻两干涉条纹间距。通过对比、就可算出氟化液的折射率,则下列判断正确的是(

)A. B.C.电子氟化液的折射率为 D.电子氟化液的折射率为9.在光滑绝缘水平桌面上,以点为原点建立如图所示的平面直角坐标系,在坐标为的点和的点处分别固定电荷量为和的带电体(可视为点电荷),一电荷量为的小滑块用长为的绝缘轻绳与点相连。给小滑块一沿轴正方向的初速度,使滑块绕点逆时针做圆周运动,在此过程中,当滑块运动到图中点时电势能最小,记此时,则(

)A.轴上有两个合电场强度为0的点B.轴上电势最高的点是点C.D.10.如图所示,半径为的圆形区域外存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为的匀强磁场,质量为、电荷量为的粒子从圆心点左侧点垂直进入磁场,粒子在圆形区域中的轨迹平行于。已知、两点的距离为,不计粒子重力,下列说法正确的是(

)A.该粒子带负电B.该粒子的速度大小可能为C.该粒子两次经过点的时间间隔为D.若粒子的速度大小变为,粒子能经过点三、实验题11.做“验证机械能守恒定律”实验时,有如图所示的甲、乙两组实验装置可供选用。(1)两组装置中,更容易实现“由静止释放纸带并减小纸带与限位孔间摩擦力”的是___________(填“甲”或“乙”)装置。(2)选择了更合理的装置实验。实验后选出的纸带如图丙所示,为验证机械能守恒,需要获得打点“1”和打点“13”的速度和、两打点的间距以及重力加速度。以下几种测量方案,其中正确的是___________。A.用刻度尺测,取当地的重力加速度,由计算出速度和B.用刻度尺测,取当地的重力加速度,由纸带数据算出瞬时速度和C.由纸带数据算出瞬时速度和,取当地的重力加速度,由计算出高度D.由纸带数据算出瞬时速度和,用刻度尺测出,由计算出重力加速度(3)多次重复实验后发现,重物重力势能的减少量始终大于动能的增加量,小组讨论后认为是重物受空气阻力作用导致的。为减小空气阻力的影响,请提出一条改进意见______________________。12.小亮同学想要测量一个电压表V的内阻,它的量程为0~3V。他从学校实验室借来了如下器材:A.待测电压表(3V,内阻未知);B.电源(4V,2A,内阻很小);C.电阻箱两个(0~9999);D.滑动变阻器(0~20,3A);E.滑动变阻器(0~2000,2A);F.开关两个,导线若干。(1)小亮设计了如图甲所示的电路,连接好电路后,将电阻箱的阻值调为0,闭合开关,调节滑动变阻器使电压表恰好满偏。保持滑动变阻器滑片位置不变,调节电阻箱阻值,使电压表的指针恰好指在2V刻度处,此时电阻箱的示数如图乙所示。①为了便于调节,滑动变阻器应选___________(选填“D”或“E”);②由图乙可知电阻箱的读数为___________;③甲电路测得的电压表内阻为___________,该测量值___________(选填“小于”或“大于”)真实值。(2)小亮分析电路后知道产生系统误差的原因是电路中的总电阻增大了,小明重新设计了如图丙所示的电路,并进行了如下操作:a、断开开关,将电阻箱的电阻值调为0,然后闭合开关;b、调节滑动变阻器使电压表恰好满偏;c、闭合开关,同时调节电阻箱、的阻值,使电压表的指针恰好半偏,此时两个电阻箱的示数分别为、。①为了保证电压表的指针半偏时电路的总电阻与电压表满偏时电路的总电阻相等,在调节电阻箱、的阻值时,要保证每一次两个电阻箱的阻值大小关系均为___________(选填“”“”或“”);②电压表内阻的测量值与___________(选填“”或“”)相等。四、解答题13.在跳远比赛中,运动员从起跳点由静止开始助跑,做匀加速直线运动,加速距离后达到最大速度,然后以该速度匀速助跑一段距离,最后起跳。起跳后,运动员在竖直方向做竖直上抛运动,在水平方向做匀速运动,落地点与起跳点的水平距离为。已知起跳时竖直速度,忽略空气阻力,重力加速度。(1)求运动员助跑加速阶段的加速度大小和加速时间;(2)求运动员起跳后在空中运动的时间和起跳时的水平速度。五、综合题14.如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离。电源电动势,内阻,电阻。闭合开关,待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以初速度竖直向上射入板间。小球的电荷量,质量,不考虑空气阻力,取重力加速度大小。滑动变阻器接入电路的阻值为。(1)当时,求A、B两板间的电压;(2)在(1)问的下,求电源的输出功率;(3)为了使小球不与A板碰撞,求的最小值。六、解答题15.匝数为、面积为的圆形线圈,处在方向竖直向上、磁感应强度大小()随时间均匀变化的磁场中,与水平金属导轨相连,导轨、部分水平,导轨、部分与水平面的夹角,、部分是竖直圆弧绝缘轨道(对应圆心角大于),导轨间距为。连接点、处绝缘,、处平滑,、处与圆导轨相切。和两矩形区域内存在方向竖直向上、磁感应强度大小为的匀强磁场。导体棒静止放在处,相同的导体棒静止放置在与之间。、棒质量均为,两棒电阻均为,不计其他电阻,、棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,导体棒、之间的碰撞为弹性碰撞,忽略一切摩擦,水平轨道与倾斜轨道平滑连接,重力加速度为。(,)(1)求圆形线圈产生的感应电动势;(2)闭合开关,导体棒开始向右运动,在到达前速度已达到最大,求导体棒的最大速度和该过程通过导体棒的电荷量;(3)测得倾斜轨道长为,导体棒通过倾斜轨道的时间为。要使导体棒上滑过程不脱离圆弧轨道,求圆弧轨道半径的范围。参考答案题号12345678910答案CBDACDDACBDBD11.(1)乙(2)B(3)选用质量大、密度大的重物12.(1)D大于(2)13.(1)加速度大小,加速时间(2)空中运动时间,起跳时水平速度【详解】(1)运动员从静止开始做匀加速直线运动,取运动方向为正方向。根据匀变速直线运动的速度与位移关系,初速度为零时有代入题给数据得所以加速度大小为由匀变速直线运动的速度与时间关系得代入数值得,故加速时间为。(2)起跳后水平方向做匀速运动,水平速度保持为助跑结束时的速度,因此,竖直方向取向上为正方向,运动员起跳和落地高度相同,竖直位移为零。由匀变速直线运动位移与时间关系,对竖直运动列运动方程由于运动时间取正值,解得代入题给数据,得又因助跑末速度,所以起跳时水平速度为14.(1)(2)(3)【详解】(1)电路稳定时A、B板间电压等于两端电压,由闭合电路欧姆定律得电路总电流:板间电压:(2)外电路总电阻:电源输出功率:(3)小球刚好到达A板时速度为0,对应最小,由动能定理得:解得临界板间电压:由闭合电路欧姆定律解得15.(1)(2),(3)或【详解】(1)根据法拉第电磁感应定律,圆形线圈产生的感应电动势代入数据解得(2)线圈感应电动势恒定,当导体棒运动时切割磁感线产生反电动势,当的速度最大时,加速度为0,回路电流为0,此时感应电动势与的动生电动势大小相等,即代入数据解得​对导体棒应用动量定理,安培力的冲量等于动量变化,满足其中联立解得,该过程通过导体棒的电荷量(3)、质量相等,发生弹性碰撞后速度交换,因此碰撞后获得的初速度棒在导轨、部分运动时,回路总电阻为两棒电阻之和棒在倾斜轨道上运动时,受重力分力和安培力作用,设任意时刻棒的速度大小为

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