大庆市2023-2024学年高三上学期第一次教学质量检测
物理试卷
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名.考生号.考场号.座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
4.本试卷主要考试内容:高考全部内容。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1.撑竿跳高是一项运动员经过持竿助跑,借助竿的支撑腾空。在完成一系列复杂的动作后越过横杆的运动。下列说法正确的是
A运动员撑竿上升的过程中,等的弹性势能增大
B运动员撑竿上升的过程中,运动员的重力势能不变
C.运动员撑笮上升的过程中,运动员的机械能增大
D.运动员越过横杆在空中运动的过程中处于超重状态
2.为了节能减排.绿色环保,新能源汽车成为未来汽车发展的方向。为测试某款电动汽车的制动性能,使该电动汽车在平直公路上以10m/s的速度行驶,t=0时刻撒去牵引力并踩下刹车,其速度v随时间t变化的关系图像如图所示,不计空气阻力,则在0~5s内,下列说法正确的是
A电动汽车的位移大小为25m B.电动汽车受到的制动阻力保持不变
C.电动汽车受到的制动阻力越来越小 D.电动汽车的平均加速度大小为2m/s
3.新一代载人运载火箭的研制将使我国具备在2030年前载人登陆月球的能力,若在将来某次登月过程中.先将一个载人飞船送人环月球圆轨道,飞船绕月球运行多圈后,在环月圆轨道上的A点实施变轨,进入椭圆轨道,由距月面5km的近月点B再次变轨落月,如图所示。关于飞船的运动,下列说法正确的是
A.飞船在A点的加速度大于在B点的加速度
B.飞船在圆轨道上的周期大于在椭圆轨道上的周期
C.飞船在椭圆轨道上A点的速度大于在B点的速度
D.在A点月球对飞船中的航天员的万有引力大于在B点月球对飞船中同一航天员的万有引力
4.自动体外除颤器是一种便携式的医疗设备。它可以诊断特定的心律失常,并且给予电击除颤,是可被非专业人员使用的用于抢救心脏骤停患者的医疗设备。某型号自动体外除颤器的电容器电容是16pμF,充电至4kV电压,电容器在4ms时间内完成放电,下列说法正确的是
A.电容器充电后的电荷量为0.64C B.电容器故电的平均电流为16A
C.电容器的击穿电压为4kV D.电容器放电完成后,电容为零
5.一定量的理想气体从状态a变化到状态b,该气体的热力学温度T与压强p的变化关系如T-p图中从a到b的线段所示。在此过程中
A外界一直对气体做正功 B.所有气体分子的动能都一直减小
C气体一直对外界放热 D.气体放出的热量等于外界对其做的功
6.传送带是物料搬运系统机械化和自动化的传送用具,可以替代人工搬运,节省人力物力。一水平传送带两端相距36m,物料与传送带间的动摩擦因数为0.2,物料从一端轻放上传送带,被传送至另一端。当传送带分别以8m/s和16m/s的速度大小匀速运动时,取重力加速度大小g=10m/s2,物料通过传送带的时间差为
A.0.5s B.1s C.2.5s D.4s
7.如图所示,两光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,一根导轨位于x轴上,另一根导轨由ab、bc、cd三段直导轨组成,其中a点与x轴的坐标原点O非常接近,但不接触,bc段与x轴平行,导轨右端接入一定值电阻R。导轨上一金属棒沿x轴正向以速度v做匀速直线运动,t=0时刻通过坐标原点O,金属棒始终与x轴垂直。设运动过程中通过电阻的电流为i,金属棒克服安培力做功的功率为P,导轨均与金属棒接触良好,忽略导轨与金属棒的电阻,下列图像可能正确的是
A. B. C. D.
8.某考古队发现,一古生物遗骸中14C的含量是现代生物的一半,已知14C的半衰期为5730年,下列说法正确的是
A.该生物于5730年前死亡
B.该生物于11460年前死亡
C.古生物遗骸中14C的含量越少,死亡时间越早
D.古生物遗做中14C的含量越少,死亡时间越晚
9.风力发电有清洁、可再生等优点.某风力发电厂输出有效值恒定的正弦式交变电流。如图所示,理想变压器原.副线圈匝数比:=20:1,原线圈通过理想交流电流表A接入该正弦式交变电流,副线圈两端接阻值为10a的电阻R.已知电流表的示数为0.1A。下列说法正确的是
A电阻R中的电流的最大值为2A
B原线圈接人的正弦式交变电流的电压的有效值为400V
C电阻R消耗的电功率为40W
D.当通过电流表的电流增大时,通过电阻R的电流减小
10.如图所示,空间有一边长为L的正四面体abcd,在顶点a上放置一个电荷量为+Q(Q>0)的点电荷,在顶点c上放置一个电荷量为-Q的点电荷,棱ab、ad、ac的中点分别为e、f、g,棱bc、bd、cd的中点分别为h、i、j。静电力常量为k,规定无穷远处电势为零,则下列说法正确的是
A.g点的电场强度不为零 B.b、i、d三点的电场强度方向均不相同
C.e、f、j、h四点的电势相等 D.e点的电场强度大小为
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)某同学用如图甲所示的装置做“探究弹簧弹力与形变量的关系”实验,将轻弹簧悬挂在铁架台上,在其旁边竖直放置一刻度尺,刻度尺的零刻度与弹簧的上端对齐,重力加速度大小为g。
(1)在弹簧下端的挂钩上挂上质量为m的重物,静止时指针A对应的刻度尺的位置如图乙所示,则此时弹簧的长度为_________cm,弹簧的弹力大小为_________。
(2)改变悬挂重物的质量,测得多组弹簧的弹力大小F及对应的弹管长度x,得到F-x关系图像如图丙所示,根据图像可知,弹簧的劲度系数为________N/m(结果保留三位有效数字)。
12.(8分)(1)某同学用多用电表粗测一未知电阻Rx的阻值,选用倍率为“×10”的欧姆挡测Rx的阻值时,多用电表的刻度盘的示数如图所示,则该示数为__________Ω。
(2)为了精确测量未知电阻Rx的阻值,某同学采用了伏安法,要求实验中得到尽可能多的实验数据。除了开关,导线.待测电阻Rx外,还有以下实验器材可供选择:
A.电压表V(量程0~3V,内阻约为3kΩ);
B电流表A1(量程0~20mA,内阻约为50Ω);
C.电流表A2(量程0~600mA,内阻约为0.1Ω);
D.滑动变阻器R1(0~10Ω,允许通过的最大电流为2A);
E滑动变阻器R2(0~100kΩ,允许通过的最大电流为0.5A);
F.电源(电动势为3V,内阻不计)。
①为了尽可能测量多组数据,电流表应选_________,滑动变阻器应选__________。(均填写器材前面的字母)
②在答题卡上将虚线框中所示的器材符号连线,电流表和滑动变阻器均为①中正确选用的,画出实验电路的原理图。
13.(10分)如图所示,直角三角形ABC为一棱镜的横截面,∠A=30°,该棱镜对红光的折射率,对紫光的折射率。AC边的右侧、到AC边的距离m处有一与AC边平行的光屏MN,在截面所在的早面内,有由红光.紫光两种单色光组成的很细的光束垂直AB边射入按镜,从AC边上的D点射出棱镜并在光屏上留下E、F两个光点。求:
(1)红光和紫光在校镜中的传播速度大小之比;
(2)E、F两光点间的距离。
14.(13分)第二十四届冬奥会于2022年2月4日至20日在北京举行,跳台滑雪是冬奥会的重要项目之一。如图所示,某次比赛中,质量为m的运动员(包括滑雪板)以大小为的初速度从跳台顶端水平飞出,经过一段时间后落在倾斜赛道上,赛道的倾角为θ,空气阻力忽略不计,运动员(包括滑雪板)可视为质点。求:
(I)运动员在空中运动的过程的动量变化量大小;
(2)运动员在空中运动的过程中距倾斜赛道最远时的速度大小。
15.(17分)如图所示,一对长平行栅极板(有缝的平行板)水平放置,极板外存在方向垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,两极板与电压为U0的电源相连。一带正电粒子从正极板上O点处以大小为的速度垂直极板向上射出,粒子的质量为m、电荷量为q。粒子经电场一次加速后从C点进入上方磁场,然后第一次从负极板上的P点返回电场。一足够长的不带电绝缘挡板OM与正极板成30°倾斜放置。忽略栅极板的电场边缘效应及粒子所受的重力。
(1)求粒子进入上方磁场时的速度大小;
(2)求C、P两点间的距离L0;
(3)若改变两极板间的电压(保持下极板接电源正极),其他条件不变。使粒子不能打在挡板OM上,求电压应满足的条件。
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物理试卷参考答案
1.C,2.D,3.B,4.B,5.C,6.A,7.B,8.AC,9.BC,10.AD
11.(1)15.97(15.95~15.99均给分)(2分),mg(2分);(2)48.0(2分)
12.(1)130(2分);(2)①B(2分),D(2分)
②如图所示(2分)(画对滑动变阻器的分压连接得1分,全对的得2分,其余情况,只要错了,均不得分)
13.解:(1)红光在棱镜中的传播速度大小,(1分)
紫光在棱镜中的传播速度大小,(1分)
。(2分)
(2)∠A=30°,由几何关系可知,两种色光在AC边的入射角均为30°,设红光的折射角为,紫光的折射角为,根据折射定律有
,,(1分)
解得,,(1分)
E、F两光点间的距离,(2分)
解得x=2m。(2分)
14.解:(1)运动员在空中运动的过程,由平抛运动规律有
水平方向的位移大小,(2分)
竖直方向的位移大小,(2分)
由几何关系有,(1分)
则落至斜面时,运动员竖直方向的分速度大小,(2分)
该过程中,运动员的动量变化量大小,(1分)
解得。(1分)
(2)运动员在空中运动过程中,距倾斜赛道最远时的速度方向与倾斜赛道平行,有
,(2分)
解得,(2分)
15.解:(1)粒子经电场加速,对此过程由动能定理有
,(2分)
解得。(2分)
(2)设粒子在极板上方磁场中运动的半径为r],由洛伦兹力提供向心力有
,(2分)
,(2分)
解得。(2分)
(3)粒子的运动轨迹如图所示,粒子两次经过极板间电场后,进入正极板下方的匀强磁场,粒子不能打在挡板上,临界条件是粒子做匀速圆周运动的轨迹与挡板相切,粒子两次经过极板间电场,电场力对粒子做的总功为零,则粒子进入下方磁场的速度大小等于,设粒子进入上方磁场的速度大小为,对应的匀速圆周运动的半径为,在下方磁场中做匀速圆周运动的半径为,由动能定理有
,(1分)
由洛伦兹力提供向心力,有
,(1分)
,(1分)
由几何关系有,(1分)
可得,(1分)
解得,(1分)
故。(1分)
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