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    2022届福建省莆田市高三上学期第一次质量检测物理试卷(解析版)

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    这是一份2022届福建省莆田市高三上学期第一次质量检测物理试卷(解析版),共16页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,实验题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    福建省莆田市2022届高三上学期第一次质量检测

    物理试卷

    一、单选题

    1如图所示,有PN两块质量相同的物块,在物块P上施加一沿水平方向的外力F,使它们叠放在竖直面上且处于静止状态,下列说法正确的是(  )

    A.物块P一定受到4个力的作用 B.物块P一定受到3个力的作用

    C.物块N一定受到4个力的作用 D.物块N可能受到6个力的作用

    2ABC三根通电长直导线均水平固定且互相平行,导线通入大小相等的恒定电流,方向如图所示,其中导线AB垂直纸面且在同一水平面上,导线C垂直纸面并在导线A的正下方。下列说法正确的是(  )

    A.导线B对导线A的安培力方向竖直向上

    B.导线C对导线A的安培力方向竖直向下

    C.若解除导线C的固定,则其仍可能处于静止状态

    D.若把导线C固定在导线A和导线B正中间,则导线C受到的安培力为0

    3如图所示,abcd为一矩形的四个顶点,一匀强电场的电场强度方向与该矩形平行.已知abc三点的电势分别为的长为的长为.下列说法正确的是(  )

    A.该匀强电场的电场强度大小为

    B.把一带电荷量为的正点电荷从d点移动到矩形中心处的过程中,电场力做的功为

    C.矩形电势最高的点的电势为

    D.矩形上电势最低的点的电势为

    4随着宇宙航天技术不断地发展,人类也越来越向往探索其他的外文明,若有一个和地球类似的星球,其质量和地球质量几乎相等,半径却达到了地球半径的3倍,则该星球的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度的大小之比约为(  )

    A0.6 B1.7 C0.3 D9

    二、多选题

    5抗战时期,某战士居高临下向敌方工事内投掷手榴弹,该战士从同一位置先后投出甲、乙两颗手榴弹,手榴弹在空中的运动可视为平抛运动,最后均落在敌方工事的同一水平面上。手榴弹的轨迹如图所示,下列说法正确的是(  ) 

    A.甲在空中运动的时间比乙的长 B.甲、乙在空中运动的时间相同

    C.甲刚被抛出时的速度比乙的大 D.甲、乙刚被抛出时的速度相同

    6一辆质量为1.6×103kg的小汽车以90km/h的速度在平直公路上匀速行驶,司机突然发现前方125m处有障碍物,立即紧急刹车,汽车恰好在障碍物前停止。已知汽车刹车过程做匀减速直线运动,则下列说法正确的是(  ) 

    A.汽车刹车时的加速度大小为5m/s2

    B.汽车刹车过程用时为10s

    C.汽车刹车后运动62.5m时的速度大小为12.5m/s

    D.汽车刹车过程受到的平均阻力大小为4000N

    72021年夏天,中国多地出现暴雨,导致洪涝灾害.在某次救援演习中,一冲锋舟匀速横渡一条两岸平直、水流速度不变的河流,当冲锋舟船头垂直河岸航行时,恰能到达正对岸下游处;若冲锋舟船头保持与河岸成角向上游航行时,则恰能到达正对岸,已知河水的流速大小为,下列说法正确的是(  )

    A.冲锋舟在静水中的速度大小为

    B.河的宽度为

    C.冲锋舟在静水中的速度大小为

    D.河的宽度为

    8如图所示,矩形区域内有水平向右的匀强电场,半径为、内壁光滑的绝缘半圆细管固定在竖直平面内,直径垂直于水平虚线,圆心O的中点,半圆管的一半处于电场中。质量为、电荷量为的带正电的小球(视为质点)从半圆管的A点由静止开始滑入管内,到达B点时的速度大小为,之后小球从区域的右边界离开电场.取重力加速度大小,不计空气阻力,下列说法正确的是(  )

    A.小球在B点受到的支持力大小为

    B.匀强电场的电场强度大小为

    C.电场区域的最小面积为

    D.电场区域的最小面积为

    三、填空题

    9面积为的矩形导线圈处于磁感应强度大小为、方向水平的匀强磁场中,线圈平面与磁感线方向垂直,穿过该线圈的磁通量为          ,若以线圈边为轴,使线圈顺时针转动,则在该转动过程中,穿过该线圈的磁通量       (填变大变小不变先变大后变小).

    10悬崖速降是选择崖面平坦,高度适合的崖壁,用专业的登山绳作保护,由崖壁主体缘绳下滑,从崖顶下降到崖底的一种运动,如图所示,某次速降可视为竖直方向的直线运动,速降者先从静止开始做匀加速运动至,接着匀速运动了,之后做匀减速运动,到达地面时速度恰好减为零,总共历时,若速降者及装备的总质量为,运动方向始终竖直向下,取重力加速度大小,则速降者下降的起点距地面的高度为       m,在整个下降过程中,速降者及装备所受重力的最大功率为       W

    四、实验题

    11小明利用如图甲所示的实验装置探究加速度与力的关系,滑块放在长木板上,长木板置于水平桌面上,砂桶通过滑轮与细线拉滑块,在细线上接有一个微型力传感器,通过力传感器可以直接读出细线的拉力大小F。保持滑块质量不变,在砂桶中添加少量细砂来改变力传感器的示数F,利用打点计时器打出的纸带求出对应拉力F时的加速度a,从而得到如图乙所示的图像.

    1)关于该实验,下列说法正确的是____

    A.需要略微垫起长木板左端来平衡摩擦力

    B.砂桶和砂的总质量应远小于滑块的质量

    C.需要让细线与长木板保持平行

    2)实验中打出的一条纸带如图丙所示,打点计时器打点的周期,在纸带上依次标上1234567等计数点,相邻两个计数点之间还有四个点没有画出来,测得。利用以上数据可知,打该纸带时滑块的加速度大小       。(结果保留三位有效数字)

    3)图乙中直线的延长线没有经过原点的原因是                                 (任写一条即可),由图乙可知滑块的质量       (结果保留两位有效数字).

    12物理兴趣小组的同学们想通过实验探究热敏电阻的阻值与温度的关系及并联电路的电流与电阻的关系.实验中有如下器材:

    A.热敏电阻

    B.定值电阻

    C.学生直流电压电源(电动势为,内阻不计);

    D.电流表(量程为,内阻);

    E.电流表(量程为,内阻约为);

    F.数字温控箱;

    G.开关S,导线若干.

    1)为了更精确地描述出电阻随温度变化的关系(精确测定不同温度时的阻值),请完成虚线框内图甲电路图的设计.

    2)闭合开关S,分别记下电流表的示数为,其中的示数如图乙所示,则       A,可得            (用题中已知和测量出的物理量的符号表示).

    3)实验中改变温控箱的温度,分别测出了热敏电阻在不同温度下的阻值,得到了如图丙所示的图像.由图像分析可知,当温控箱中的温度达到时,通过热敏电阻的电流为,此时热敏电阻的阻值仍满足图丙中的变化规律,则电流表的示数为       A.(结果保留两位有效数字)

    五、解答题

    13我国探月工程已进入实质性工作阶段,我们在不久的将来必能登陆月球.若在登月后的某次实验中,测得一质量 的物块由静止开始下落 所用的时间 ,然后在水平月面上以初速度 推出物块,已知月面与物块间的动摩擦因数 ,求: 

    1)月球表面的重力加速度大小g

    2)推出物块的 内,物块的位移大小x 

    14如图所示,竖直平面内粗糙水平轨道AB与光滑的半圆轨道BC相切连接,一质量m=0.5kg的滑块在与水平方向成的拉力F的作用下从A点由静止开始向右运动,一段时间后撤去拉力F,撤去拉力F时滑块未到达B点,滑块恰好能运动到半圆轨道的最高点。已知水平轨道AB长为10m,半圆轨道的半径为0.64m,拉力F=5N,滑块与水平轨道间的动摩擦因数。取重力加速度大小g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8,求:

    1)滑块到达B点时的速度大小;

    2)拉力F的作用时间。

    15现代研究微观粒子的碰撞,往往会采用电场和磁场的相关变化来控制带电粒子的运动状态.如图甲所示,水平直线下方有竖直向上,电场强度大小的匀强电场.现将一重力不计、比荷的正点电荷从电场中的O点由静止释放。O点与N点的水平距离,竖直距离,一段时间后电荷通过进入其上方的匀强磁场,磁场方向与纸面垂直,其磁感应强度大小为B(未知),电荷第六次经过电场和磁场的边界时,到达N点.

    1)求电荷第一次经过电场和磁场边界时的速度大小

    2)求磁感应强度的大小

    3)其他条件不变,仅使磁场的磁感应强度按照图乙所示(图乙中以磁场方向垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过时为时刻)做周期性变化且周期,如果在O点右方距O的距离为L处有一垂直于的足够大的挡板,电荷从O点运动到挡板处所需的时间,求L


    答案解析部分

    1【答案】A

    【解析】【解答】A.如果PN之间没有摩擦力,则物块P不能平衡,所以NP有向左下的支持力和沿着接触面向左上的摩擦力,物块P一定受到4个力的作用,A符合题意,B不符合题意;

    CD.整体分析可知,墙对N有向上的摩擦力,大小等于两者的重力之和,物块N还受到重力、墙对N的支持力,PN的支持力,PN的摩擦力,所以物块N一定受到5个力的作用,CD不符合题意;

    故答案为:A


    【分析】根据共点力平衡得出物块P受力的个数;对PN整体进行受力分析,利用共点力平衡得出N的受力个数。

    2【答案】B

    【解析】【解答】A.根据电流之间的相互作用规律同向相吸,反向相斥可知导线B对导线A的安培力方向水平向左,A不符合题意;

    B.根据电流之间的相互作用规律同向相吸,反向相斥可知导线C对导线A的安培力方向竖直向下,B符合题意;

    C.若解除导线C的固定,由于AC的力竖直向上,BC的力向左下,则C水平方向受力不平衡,所以C不可能处于静止状态,故C错误;

    D.若把导线C固定在导线A和导线B正中间,则导线C受到AC的吸引力和BC的排斥力,方向都向左,所以C受到的安培力不为0D不符合题意;

    故答案为:B


    【分析】根据两个通电导线之间作用力的得出导线BC对导线A的安培力方向,利用共点力平衡判断C的运动情况。

    3【答案】D

    【解析】【解答】A.因ab中点O的电势为0.4V,则bd为等势面,则场强方向垂直bd斜向上,则

    A不符合题意;

    B.因bd是等势线,则把一带电荷量为0.1C的正点电荷从d点移动到矩形中心处O的过程中,电场力做的功为0B不符合题意;

    C.矩形abcdc点电势最高,即电势最高的点的电势为0.7VC不符合题意;

    D.矩形abcda点的电势最低,则电势最低的点的电势为0.1VD符合题意。

    故答案为:D


    【分析】根据匀强电场电场强度的表达式得出电场强度的大小,利用电势和电势差的关系得出线框中的电势最高的点和最低点的电势。

    4【答案】A

    【解析】【解答】根据万有引力提供向心力

    解得第一宇宙速度表达式为

    质量相同,则

    该星球半径是地球半径的3倍,所以第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的,约为0.6倍,A符合题意,BCD不符合题意。

    故答案为:A


    【分析】根据万有引力提供向心力得出第一宇宙速度的表达式,从而得出星球的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比。

    5【答案】B,C

    【解析】【解答】由题意可知,甲乙的高度相同,由

    可知甲、乙在空中运动的时间相同,在水平方向,由

    可知甲刚被抛出时的速度比乙的大,BC符合题意,AD不符合题意。

    故答案为:BC


    【分析】手榴弹抛出后做平抛运动,该运动分解为水平方向的匀速直线运动,竖直方向的自由落体运动,结合平抛运动的规律进行分析判断正确的选项。

    6【答案】B,D

    【解析】【解答】A.汽车刹车时的加速度大小为

    A不符合题意;  

    B. 汽车刹车过程用时为

    B符合题意;

    C. 汽车刹车后运动62.5m时的速度大小为

    解得

    C不符合题意;  

    D. 根据牛顿第二定律得

    汽车刹车过程受到的平均阻力大小为4000ND符合题意。

    故答案为:BD


    【分析】汽车刹车时根据位移与速度的关系得出汽车的加速度;利用速度与时间的关系得出汽车刹车的时间;结合牛顿第二定律得出汽车刹车过程受到的平均阻力。

    7【答案】B,C

    【解析】【解答】AC.冲锋舟恰能到达正对岸时,在静水中速度v与水的流速v的合速度垂直于河岸,则有

    解得

    A不符合题意,C符合题意;

    BD.当冲锋舟船头垂直河岸航行时,恰能到达正对岸下游处,由于船在垂直河岸方向和沿河岸方向都是匀速运动,所以两个方向的位移之比等于两方向的速度之比,

    式中s指沿河岸方向的位移,为600md指河宽,可解得

    B符合题意,D不符合题意。

    故答案为:BC


    【分析】利用速度的合成与分解得出舟在静水中的速度,结合速度的合成与分解得出两个方向的位移之比等于两方向的速度比。

    8【答案】B,D

    【解析】【解答】A.在B点,根据牛顿第二定律

    A不符合题意;

    BAB的过程中,根据动能定理

    解得

    B符合题意;

    CD.小球从B点飞出后,水平方向左匀变速运动

    水平速度减速到0

    解得

    所以电场区域水平方向宽度至少为

    水平方向,带电粒子向左减速的时间

    向右加速

    小球竖直方向上做自由落体运动

    电场竖直方向宽度至少为

    电场区域的面积至少为

    C不符合题意,D符合题意。

    故答案为:BD


    【分析】在B点根据合力提供向心得出小球受到的支持力的大小,小球从AB根据动能定理得出电场强度的大小,从B点飞出后利用匀变速直线运动的规律得出运动的位移,进一步得出电场区域的最小面积。

    9【答案】;变小

    【解析】【解答】线圈平面与磁感线方向垂直,穿过该线圈的磁通量为

    若以线圈边为轴,使线圈顺时针转动,则在该转动过程中,磁感应强度与面的夹角90°逐渐变小至0,则穿过该线圈的磁通量变小。


    【分析】利用磁通量的表达式得出穿过该线圈的磁通量。

    10【答案】601500

    【解析】【解答】速降者匀速运动的速度,设加速、匀速和减速的时间分别为,则

    在这40s内速降者下降的高度

    速降者及装备所受重力的最大功率


    【分析】根据时间关系以及匀变速直线运动的平均速度表达式得出40s内速降者下降的高度,利用瞬时功率的表达式得出重力的最大功率。

    11【答案】1AC

    22.13

    3)未平衡摩擦力或未完全平衡摩擦力;1.0

    【解析】【解答】(1)该实验中需要略微垫起长木板左端来平衡摩擦力,需要让细线与长木板保持平行,以保证细线上的拉力就是滑块所受合力,因为通过力传感器可以直接读出细线的拉力大小F,所以不再需要砂桶和砂的总质量远小于滑块的质量,AC符合题意,B不符合题意。

    故答案为:AC

    2)由题意知相邻两计数点间的时间,打该纸带时滑块的加速度大小

    (3)图乙中直线的延长线没有经过原点,由图可知当F=2N时,a=0,说明未平衡摩擦力或未完全平衡摩擦力。

    设未完全平衡摩擦力为f

    F−f=ma

    F=ma+f

    斜率表示滑块的质量,可得滑块的质量m=5−23kg=1kg


    【分析】(1)根据探究加速度与力的关系的实验原理以及注意事项进行分析判断;
    2)利用匀变速直线运动相同时间间隔内的位移差得出滑块的加速度;
    3)在未平衡摩擦力时根据牛顿第二定律以及图像得出滑块质量的表达式。

    12【答案】1

    21.20

    30.42

    【解析】【解答】(1)题中没有电压表,可用已知内阻的电流表A1可作为量程为3V的电压表使用;则电路如图;

    2的量程为3A,最小刻度为0.1A,则示数I2=1.20A

    根据电路图可得

    3)由图可知Rx=10+tΩ

    当温控箱中的温度达到时,热敏电阻的阻值为Rx=70Ω,通过热敏电阻的电流为,此时电流表的示数为


    【分析】(1 根据探究热敏电阻的阻值与温度的关系及并联电路的电流与电阻的实验原理画出电路图;
    2)根据电表的量程读出电力表1的示数,利用闭合电路欧姆定律得出电阻的表达式;
    3)根据电阻的表达式得出通过热敏电阻的电流利用并联电路的分流得出电流表的示数。

    13【答案】1)解:根据自由落体运动可知

    解得

    2)解:物块在月面上做减速运动,有

    解得

    物块停止所用的时间

    接下来的 物块始终保持静止,则

    解得

    【解析】【分析】(1)根据自由落体运动规律得出月球表面的重力加速度;
    2)根据牛顿第二定律得出物块与月球表面的加速度,结合匀变速直线运动的规律得出物块在月球表面的位移大小。

    14【答案】1)解:滑块从B点到C点过程机械能守恒,则有

    滑块在C点时有

    解得

    2)解:滑块从A点到B点过程,设拉力作用时间为t,则有

    其中

    解得

    【解析】【分析】(1 滑块从B点到C点过程机械能守恒 ,在C点利用牛顿第二定律得出滑块到达B点时的速度;
    2)滑块从A点到B点过程中根据牛顿第二定律以及速度与时间的关系得出拉力F的作用时间。

    15【答案】1)解:电荷在电场中做匀加速直线运动,有

    解得

    2)解:设电荷运动轨道的半径为,有

    电荷第六次经过电场和磁场的边界时,到达N点,根据几何关系可知

    解得

    3)解:当磁场方向垂直纸面向里时,设电荷运动轨道的半径为,同理可得

    由圆周运动规律有

    当磁场方向垂直纸面向外时,周期

    当磁场方向垂直纸面向里时,周期

    电荷从时刻开始做周期性运动,结合磁场的周期性可知电荷的运动轨迹如图甲所示

    从电荷第一次通过开始,其运动的周期

    此时电荷到O点的水平距离

    电荷在电场中运动一个来回的时间

    正好与无磁场的时间相等,即每经过一个周期,电荷在水平方向向右前进,根据电荷运动的周期性和总时间分析有

    根据电荷的运动情况和总时间可知,电荷到达挡板前运动的完整周期数为5个,即

    则电荷最后运动的情况如图乙所示

    解得

    由几何关系有

    解得

    【解析】【分析】(1)点荷载电场中加速度根据匀变速直线运动的位移与速度的表达式以及牛顿第二定律得出 电荷第一次经过电场和磁场边界时的速度
    2)利用洛伦兹力提供向心力结合几何关系得出磁感应强度的大小。
    3)根据粒子在磁场中运动的周期和时间的关系得出电荷从O点运动到挡板处所需的时间;
    4)根据粒子做匀速圆周运动的半径和周期的表达式得出周期和半径的大小,结合粒子的运动轨迹以及几何关系得出L的长短。

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