2024年4月10日发(作者:lumia woa)
高三物理试卷
考试范围:xxx;考试时间:xxx分钟;出题人:xxx
姓名:___________班级:___________考号:___________
题号 一 二 三 四 五 六 总分
得分
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2.请将答案正确填写在答题卡上
评卷人
得
分
一、选择题
1.如图10所示,在光滑绝缘的水平桌面上有四个小球,带电量分别为-
q、Q、-q、Q。四个小球构成一个菱形,-q、-q的连线与-q、Q的
连线之间的夹角为α。若此系统处于平衡状态,则正确的关系式可能是
( )
A.Cos
3
α=
B.cos
3
α=
C.sin
3
α=
D.sin
3
α=
2.2007年10月24日,我国发射了第一颗探月卫星——“嫦娥一号” ,使
“嫦娥奔月”这一古老的神话变成了现实.嫦娥一号发射后先绕地球做圆
周运动,经多次变轨,最终进入距月面h=200公里的圆形工作轨道,开
始进行科学探测活动.设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,万
有引力常量为G,则下列说法正确的( )
A.嫦娥一号绕月球运行的周期为
B.由题目条件可知月球的平均密度为
C.嫦娥一号在工作轨道上的绕行速度为
D.在嫦娥一号的工作轨道处的重力加速度为
3.从同一地点沿同一方向做直线运动的两个物体I、II的速度图象如图所
示。在0-t
2
时间内,则
A.I.II两个物体所受的合外力都不变
B.在t
1
时刻两个物体再次相遇
C.物体I的位移不断增大,物体II的位移不断减小
D.物体I的平均速度等于物体II的平均速度
4.两根足够长的平行光滑导轨竖直固定放置,顶端接一电阻R,导轨所在
平面与匀强磁场垂直。将一金属棒与下端固定的轻弹簧的上端拴接,金
属棒和导轨接触良好,重力加速度为g,如图所示。现将金属棒从弹簧
原长位置由静止释放,则
A.金属棒在最低点的加速度小于g
B.回路中产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量
C.当弹簧弹力等于金属棒的重力时,金属棒下落速度最大
D.金属棒在以后运动过程中的最大高度一定低于静止释放时的高度
5.一汽车质量为3×10
3
kg,它的发动机额定功率为60kW,它以额定功率
匀速行驶时速度为120km/h,若汽车行驶时受到的阻力大小不变,下列
说法中错误的是
A.汽车行驶时受到的阻力的大小为1.8×10
3
N
B.汽车消耗功率为45kW时,若其加速度为0.4m/s
2
则它行驶的速度为
15m/s
C.汽车以54km/h的速度匀速行驶时消耗的功率为30kW
D.若汽车保持额定功率不变从静止启动,汽车启动后加速度将会越来越
小
6.如图所示,小车上有一支架ABC,其中杆AB与斜面垂直,杆BC与斜
面平行,在BC的末端有一个质量为m的小球.小车由静止释放后沿倾角
为α的光滑斜面下滑,则杆对小球的弹力( )
A.竖直向上,大小为mg
B.沿CB方向,大小为mgsin α
C.垂直斜面向上,大小为mgcos α
D.等于零
7.物体作平抛运动,速度v,加速度a,水平位移x,竖直位移y,这些物
理量随时间t的变化情况是
A.v与t成正比
B.a随t逐渐增大
C.比值y/x与t成正比
D.比值y/x与t2成正比
8.如图所示,是某燃气炉点火装置的原理图。转换器将输入的直流电压
转换为正弦交变电压输出,并加在一理想变压器的原线圈上,变压器原、
副线圈比为n
1
:n
2
=1:1000,为交流电压表。当变压器副线圈电压的
瞬时值大于4000V时,才会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气
体,则要求转换器输出电压(即交流电压表示数)的值不小于
A.2V B.4V C.1.5V D.1V
9.有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面
一起转动, b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d
是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,则有 ( )
A.a的向心加速度等于重力加速度g
B.c在4 h内转过的圆心角是
C.b在相同时间内转过的弧长最长
D.d的运动周期有可能是20 h
10.如图所示,水平面上放置质量为M的三角形斜劈,斜劈顶端安装光滑
的定滑轮,细绳跨过定滑轮分别连接质量为m1和m2的物块.m1在斜面
上运动,三角形斜劈保持静止状态.下列说法中正确的是( )
A.若m2向下运动,则斜劈受到水平面向左摩擦力
B.若m1沿斜面向下运动,则斜劈受到水平面的支持力大于(m1+
m2+M)g
C.若m1沿斜面向下加速运动,则斜劈受到水平面向右的摩擦力
D.若m2向上运动,则轻绳的拉力一定大于m2g
评卷人
得
分
二、多选题
11.下列说法中正确的是
A.温度升高,分子热运动的平均动能增大,但并非每个分子的速率都增
大
B.物体吸收热量时其内能不一定增大
C.对于一定量的理想气体,在分子平均动能不变时,分子间的平均距离
减小则压强也减小
D.温度高的理想气体,分子运动剧烈,因此其内能大于温度低的理想气
体
E.一定量的理想气体在某过程中从外界吸热并对外界做功
,则气体的温度升高密度减小
12.如图所示,在半径为R的圆形区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场,
MN是一竖直放置的感光板.从圆形磁场最高点P以速度v垂直磁场正
对着圆心O射入带正电的粒子,且粒子所带电荷量为q、质量为m,不考
虑粒子重力,关于粒子的运动,以下说法正确的是( )
A.粒子在磁场中通过的弧长越长时间也越长
B.出磁场的粒子其出射方向的反向延长线也一定过圆心0
C.只要速度满足v=,入射的粒子出射后一定垂直打在MN上
D.出磁场的粒子一定能垂直打在MN上
13.如图所示,质量为m的小球用两细线悬挂于A、B两点,小球可视为
质点,水平细线OA长,倾斜细线OB长为,与竖直方向夹角为,
现两细线均绷紧,小球运动过程中不计空气阻力,重力加多少为g,下
列论述中不正确的是
A. 在剪断OA现瞬间,小球加速度大小为
B. 剪断OA线后,小球将来回摆动,小球运动到B点正下方时细线拉力
大小为
C. 剪断OB线瞬间,小球加速度大小为
D. 剪断OB线后,小球从开始运动至A点正下方过程中,重力功率最大
值为
14.如图甲所示,矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴在匀强磁场中匀速
转动,输出交流电的电动势图象如图乙所示,经原、副线圈的匝数比为
1:10的理想变压器给一灯泡供电,如图丙所示,副线圈电路中灯泡额定
功率为22W。现闭合开关,灯泡正常发光。则
A.t=0.01s时刻穿过线框回路的磁通量为零
B.交流发电机的转速为50r/s
C.变压器原线圈中电流表示数为1A
D.灯泡的额定电压为
15.如图所示,AB⊥CD 且A、B、C、D位于同一半径为r 的竖直圆上,在
C点有一固定点电荷,电荷量为+Q,现从A 点将一质量为m,电荷量为
-q 的点电荷由静止释放,该电荷沿光滑绝缘轨道ADB运动到D 点时速
度为(g 为重力加速度),规定电场中B点的电势为零,则在+Q 形
成的电场中
A.A 点电势低于O 点电势
B.D 点电势为-
C.O 点电场强度大小是B 点的2 倍
D.点电荷-q 在D 点具有的电势能为
评卷人
得
分
三、计算题
16.如图所示,平行板电容器的板长为L,板间距离为d,板B与水平方
向的夹角为α,两板间所加电压为U,有一带负电液滴,带电量为q,以
速度沿水平方向自A板边沿进入板间后仍沿水平方向运动,恰好从B
板沿水平飞出,求液滴的质量及飞出时的速度(重力加速度为g)
如图所示,在a、b两端有直流恒压电源,输出电压恒为U
ab
,R
2
=40Ω,
右端连接间距d=0.04m、板长l=10cm的两水平放置的平行金属板,板间
电场视为匀强电场。闭合开关,将质量为m=1.6×10
-6
kg、带电量
q=3.2×10
-8
C的微粒以初速度v
0
=0.5m/s沿两板中线水平射入板间。当滑动
变阻器接入电路的阻值为15Ω时,微粒恰好沿中线匀速运动,通过电动
机的电流为0.5A。已知电动机内阻R
1
=2Ω,取g=10m/s
2
。试问:
17.输出电压为U
ab
是多大?
18.在上述条件下,电动机的输出功率和电源的输出功率?
19.为使微粒不打在金属板上,R
2
两端的电压应满足什么条件?
评卷人
得
分
四、实验题
20.(8分)要精确测量一个直流电源的电动势和内电阻,给定下列实验
器材:
A.待测电源(电动势约4.5V,内阻约2Ω)
B.电流表A
1
(量程0.6A,内阻为1Ω)
C.电压表V
1
(量程15V,内阻为3kΩ)
D.电压表V
2
(量程3V,内阻为2kΩ)
E.定值电阻R
1
=500Ω
F.定值电阻R
2
=1000Ω)
G.滑动变阻器R(阻值范围0~20Ω)
H.开关及导线
(1)该实验中电压表应选___________(填选项前面的序号),定值电
阻应选________(填选项前面的序号)。
(2)在方框中画出实验电路图。
(3)若将滑动变阻器滑到某一位置,读出此时电压表读数为U,电流表
读数为Ⅰ,从理论上分析,电源电动势E和内电阻r间的关系式应为E=
________。
21.(1)下图甲螺旋测微器的读数为 mm;图乙中游标卡尺的读数
是 cm
(2)用如图实验装置验证m
1
、m
2
组成的系统机械能守恒。m
2
从高处由
静止开始下落,m
1
上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸
带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。下图给出的是实验中
获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个打
点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。已知m
1
=" 50g" 、
m
2
="150g" ,则(结果均保留两位有效数字)
①在纸带上打下记数点5时的速度v
= m/s;
②在打下点“0”到点“5”过程中,系统动能的增量△E
K
= J,
系统势能的减少量△E
P
= J(计算时g取10 m/s
2
)。
由此得出的结论:___ ____。
③若某同学作出v
2
/2—h图像如图,则当地的重力加速度g
= m/s
2
。
评卷人
得
分
五、简答题
22.如图所示,ABC为一透明材料制成的柱形光学元件的横截面,该种材
料的折射率,AC是一半径为R的1/4圆弧,O为圆弧面圆心,
ABCD构成正方形,在O处有一点光源。从点光源射入圆弧AC的光线,
进入透明材料后首次射向AB或BC界面时,有一部分不能从AB或BC界
面直接射出。下面的问题只研究进入透明材料后首次射向AB或BC界面
的光线,已知AB面上的P点到
A点的距离为。求:
(1)从P点射出的光线的折射角;
(2)AB和BC截面上没有光线射出部分的总长度。
23.如图,矩形abcd区域有磁感应强度为B的匀强磁场,ab边长为3L,
bc边足够长.厚度不计的挡板MN长为5L,平行bc边放置在磁场中,
与bc边相距L,左端与ab边也相距L. 电子质量为m、电荷量为e的电
子,重力忽略不计,由静止开始经电场加速后沿ab边进入磁场区域,若
电子与挡板碰撞则完全被吸收并导走.
(1)设加速电压U= U
0
,求电子进入磁场中的速度大小
(2)如果加速电压控制在一定范围内,能保证在这个电压范围内加速的
电子进入磁场后在磁场中运动时间都相同,求这个加速电压U的范围.
(3)调节加速电压,使电子落在挡板上表面,求电子落在挡板上表面的
最大宽度ΔL.
评卷人
得
分
六、作图题
24.(10分)、(10分)如图所示,在MN的下方足够大的空间是玻璃介质,
其折射率为n=,玻璃介质的上边界MN是屏幕。玻璃中有一正三角
形空气泡,其边长l=40 cm,顶点与屏幕接触于C点,底边AB与屏幕平
行。一束激光a垂直于AB边射向AC边的中点O,结果在屏幕MN上出
现两个光斑。
①求两个光斑之间的距离L.
②若任意两束相同激光同时垂直于AB边向上入射进入空气泡,求屏幕
上相距最远的两个光斑之间的距离。
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