湖北省孝感市新高考联考协作体2024-2025学年高三上学期开学考试物理试卷(Word版附解析)
展开命制单位:新高考试题研究中心
考试时间:2024年9月4日上午10:30-11:45
试卷满分:100分
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40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,第8~10题有多项符合题目要求。每小题全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
1. 有关量子理论,下列说法中正确的是( )
A. 爱因斯坦提出能量量子化的观点开辟了物理学的新纪元
B. 在光电效应中,电子的最大初动能与入射光的频率成正比
C. 普朗克将量子理论引入到原子领域,成功解释了氢原子光谱的特征
D. 一个处于激发态的氢原子向基态跃迁时,最多能辐射出3种光电子
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据物理学史可知,能量量子化的观点是普朗克首先提出的,故A错误;
B.由光电效应方程有
可知,在光电效应中,电子的最大初动能随入射光的频率增大而增大,不成正比,故B错误;
C.玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征,故C错误;
D.一个处于激发态的氢原子向基态跃迁时,最多能辐射出3种光电子,故D正确。
故选D。
2. A、B两辆汽车同时从坐标原点沿同一方向做直线运动,A车做刹车运动,它们速度的平方随位置x变化的图像如图所示,分别对应直线A和直线B,下列说法正确的是( )
A. 汽车A的初速度大小为8m/sB. 汽车B的加速度大小为
C. 汽车A先到达处D. 汽车A、B在处相遇
【答案】C
【解析】
【详解】A B.由于图像均为倾斜直线,则满足
根据图像可知,对汽车有
,
对汽车有
,
故AB错误;
C.对于A车,根据公式
当时,代入数据得
对于汽车B,根据公式
当时,代入数据得
则
故汽车A先到达处,故C正确;
D.当时,对于A车,根据公式
解得
当时,对于B车,根据公式
解得
故汽车A、B在处不能相遇,故D错误。
故选C。
3. 武汉东湖风景区有一个浪漫的打卡圣地——东湖之眼摩天轮。该摩天轮直径约50米,共28个座舱,转一圈耗时13分14秒。现将其运动简化为匀速圆周运动,不计座舱的大小,某位体重为60kg的游客,在座舱中随摩天轮运动一周,下列说法中正确的是( )
A. 该游客运动到最低点时处于超重
B. 该游客的线速度大小约为0.50m/s
C. 该游客运动到与圆心等高处时座舱对其的作用力小于重力
D. 该游客运动到最高点时不受重力
【答案】A
【解析】
【详解】A.游客经过最低点时,有向上的向心加速度,故处于超重状态,故A正确;
B.游客的线速度大小约为
故B错误;
C.游客做圆周运动,由合外力提供向心力,则游客与中心轮轴等高时,座舱对其的作用力竖直方向和重力平衡,水平方向提供向心力,因此合力为
故C错误;
D.游客在不同位置都受到重力的作用,故D错误。
故选A。
4. 2021年2月,执行我国火星探测任务的“天问一号”探测器在成功实施三次近火制动后,进入运行周期约为的椭圆形停泊轨道,轨道与火星表面的最近距离约为。已知火星半径约为R,火星表面处自由落体的加速度大小约为,则“天问一号”的停泊轨道与火星表面的最远距离为( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】绕火星表面做圆周运动的卫星
解得
由开普勒第三定律可知
解得
故选B。
5. 静电纺纱是利用高压静电场使单纤维两端带异种电荷,在电场力作用下使纤维伸直、平行排列和凝聚的纺纱工艺。如图所示为其电场分布简图,下列说法正确的是( )
A. A、B两点的电场强度相同
B. C、D两点的电势相同
C. 在D点静止释放一质子,它将在电场力作用下沿着虚线DC运动
D. 将一正电荷从A点移到在C点,电场力做正功
【答案】D
【解析】
【详解】A.电场线的疏密反映场强的大小,A、B两点电场线疏密程度不同,则两点的电场强度不相同,选项A错误;
B.电场线从右向左,沿电场线电势逐渐降低,可知D点的电势高于C点,选项B错误;
C.因CD之间的电场线是曲线,则在D点静止释放一质子,在电场力作用下不会沿着虚线DC运动,选项C错误;
D.因A点电势高于C点,则将一正电荷从A点移到在C点,电势能减小,电场力做正功,选项D正确。
故选D。
6. 做简谐运动的物体经过A点时,加速度大小为,方向指向B点;当它经过B点时,加速度大小为,方向指向A点。若A、B之间的距离是5cm,则关于它的平衡位置,说法正确的是( )
A. 平衡位置在AB连线左侧
B. 平衡位置在AB连线右侧
C. 平衡位置在AB连线之间,但不能确定具体位置
D. 平衡位置在AB连线之间,且距离A点为1cm处
【答案】D
【解析】
【详解】根据牛顿第二定律可知简谐运动物体的加速度大小为
可知物体的加速度大小与相对于平衡位置的位移大小成正比,由于回复力方向总是指向平衡位置,则加速度方向总是指向平衡位置,由题意可知,物体经过A点时,方向指向B点;物体经过B点时,方向指向A点;则平衡位置在AB连线之间,设平衡位置与A点距离为,与A点距离为,则有
又
联立解得
故选D。
7. 如图所示,一物体在某液体中运动时只受到重力G和恒定的浮力F的作用,且。如果物体从M点以水平初速度开始运动,最后落在N点,MN间的竖直高度为h,M与右壁水平间距为L,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A. 从M运动到N的时间为
B. M与N之间的水平距离
C. 若增大初速度,物体将撞击右壁,且初速度越大,物体撞击壁速度越大
D. 若h足够大,当初速度时,物体撞击壁时速度最小
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据牛顿第二定律
解得
该物体做类平抛运动,则
解得从M运动到N的时间为
故A错误;
B.M与N之间的水平距离
故B错误;
CD.物体撞击右壁时,物体运动的时间为
物体竖直方向的速度为
物体撞击壁速度
根据几何关系可知,当
即当初速度时,物体撞击壁时速度最小,故若增大初速度,物体将撞击右壁,且初速度越大,物体撞击壁速度不一定越大,故C错误,D正确。
故选D。
8. 党的二十大报告中,习近平总书记明确指出要实施科技兴国战略,强调科技是第一生产力,则下列关于磁场与现代科技的相关说法正确的是( )
A. 图甲是磁流体发电机结构示意图,由图可以判断出A板是发电机的正极
B. 图乙是霍尔效应板的结构示意图,稳定时M、N点电势的关系与导电粒子的电性有关
C. 图丙是电磁流量计的示意图,在B、d一定时,流量
D. 图丁是回旋加速器的示意图,要使粒子获得的最大动能增大,可增大加速电压U
【答案】BC
【解析】
【详解】A.由左手定则可知,带正电的粒子向B板偏转,所以B板是发电机的正极,故A错误;
B.图乙霍尔元件中的载流子若为正电荷,由左手定则可知,正电荷向N端偏转,则有;若载流子为负电荷,则负电荷向N端偏转,则有,故B正确;
C.电荷通过电磁流量计时,有
污水的流量为
解得
故C正确;
D.设回旋加速器D形盒的半径为R,粒子获得的最大速度为vm,根据牛顿第二定律有
动能为
联立解得
可知粒子获得的最大动能与电压U无关,故D错误。
故选BC。
9. 质量为和的两个物体在光滑水平面上正碰,其位置坐标x随时间t变化的图像如图所示。下列说法正确的是( )
A. 碰撞前静止B. 碰撞后的运动方向不变
C. D. 该碰撞为非弹性碰撞
【答案】AC
【解析】
【详解】A.根据图像斜率表示速度可知碰撞前静止,碰撞后的运动方向发生改变,故A正确,B错误;
C.碰撞前的速度为
碰撞后的速度为
碰撞前的速度为0,碰撞后的速度为
根据动量守恒定律得
可得两物体的质量之比为
故C正确;
D.碰撞前系统的总动能为
碰撞后系统的总动能为
则有
可知两物体的碰撞为弹性碰撞,故D错误。
故选AC。
10. 如图所示,水平传送带长0.21m,以速度匀速运动,质量均为1kg小物体P、Q由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,时刻P在传送带左端具有速度,P与定滑轮间的绳水平,P与传送带之间的动摩擦因素为。已知重力加速度,不计定滑轮质量和滑轮与绳之间的摩擦,绳足够长。下列说法中正确的是( )
A. P物体刚开始在传送带上运动时所受摩擦力水平向右
B. Q物体的加速度始终为
C. P在传送带上运动的时间为0.2s
D. 若传送带足够长,只改变传送带速度,P在向右运动过程中P与传送带之间相对滑动路程有最小值
【答案】CD
【解析】
【详解】A.时刻P在传送带左端具有速度,而传送带以速度匀速运动,由于
P相对传送带向右滑动,则P物体刚开始在传送带上运动时所受摩擦力水平向左,故A错误;
B.设P开始做减速运动的加速度为,对P有
对Q有
联立解得Q物体刚开始在传送带上运动加速度大小
当达共同速度后P做减速运动,对P有
对Q有
联立解得Q物体刚开始在传送带上运动的加速度大小
则Q物体的加速度会发生变化,故B错误;
C.经时间与传送带达相同速度,时间为
在时间内P的位移为
P到达传送带的右端速度为
P运送时间为
总时间为
故C正确;
D.若传送带足够长,P与传送带之间相对滑动路程为
只增大传送带速度,P在向右运动过程中P与传送带之间相对滑动路程有最小值,故D正确。
故选CD。
二、非选择题:本题共5小题,共60分。
11. 湖北省某学校物理实验小组利用如图甲所示的实验器材改进“探究加速度与力、质量的关系”实验,具体操作步骤如下:
①挂上托盘和砝码,改变木板的倾角,使质量为M的小车拖着纸带沿木板匀速下滑;
②取下托盘和砝码,测出其总质量为m,让小车沿木板下滑,测出加速度a;
③保持小车的质量不变,改变砝码质量和木板倾角,多次测量,通过作图可得到的关系;
④保持托盘和砝码的质量不变,改变小车质量和木板倾角,多次测量,通过作图可得的关系;
⑤最后总结出加速度与力、质量的关系。
请回答以下问题:
(1)实验中,以下说法正确的是____________。
A. 先释放小车,再接通打点计时器的电源B. 细线与桌面平行
C. 用托盘和砝码的总重力代替小车所受的合外力D. 不需保证
(2)图乙为某次实验中得到的纸带,A、B、C、D、E为选取的计数点,相邻两计数点间有四个点未画出,为了减小测量误差,小红同学只测量了AC和CE段长度分别为,打点计时器的频率为50Hz,则小车的加速度为______。(结果保留3位有效数字)
(3)某同学为了研究小车在合外力一定时,小车质量与加速度关系时设计了以下实验过程,将小车质量M和小车加速度a,分别取对数ln(M)和ln(a),则ln(a)与ln(M)的图像可能是图中的( )(填选项序号)。
A. 1B. 2C. 3D. 4
【答案】(1)CD (2)1.58 (3)CD
【解析】
【小问1详解】
A.打点计时器实验应该先放接通电源再释放小车,故A错误;
B.细线应该与木板平行,故B错误;
CD.根据题意可知,小车匀速下滑时有
当取下托盘和钩码加速下滑时则有
小车受到的合外力大小等于托盘和砝码的总重力大小,即可以用托盘和砝码的总重力代替小车受到的合外力,所以不需要
故CD正确。
故选CD。
【小问2详解】
根据题意可知,相邻两计数点间的时间间隔为
由逐差法可得,小车的加速度为
【小问3详解】
因为小车受到的合外力一定,则有
两边取对数有
可得
若,则图形为3;若,则图形为4。
故选CD。
12. 如图1所示为实验室一个多用电表欧姆挡内部电路示意图。电流表满偏电流1mA、内阻99Ω;电池电动势1.5V、内阻5Ω;
(1)图1中表b为______色(选填“红”或“黑”)。调零电阻可能是下面两个滑动变阻器中的______(填选项序号)。
A.电阻范围0~2000Ω B.电阻范围0~200Ω
(2)在进行欧姆调零后,正确使用该多用电表测量某电阻的阻值,电表读数如图2所示,被测电阻的阻值为______Ω;
(3)若该欧姆表使用一段时间后,电池电动势变为1.4V,内阻变为10Ω,但此表仍能进行欧姆调零,用此表测量电阻为1500Ω,则该电阻真实值为______Ω
(4)如图3所示,某同学利用定值电阻给欧姆表增加一挡位“×1”,则定值电阻______。(结果保留1位小数)
【答案】(1) ① 黑 ②. A
(2)1600 (3)1400
(4)1.0
【解析】
【小问1详解】
多用电表红黑表笔的特点是“红进黑出”,所以b为黑色;欧姆表在调零时,电路中总电阻为
所以滑动变阻器应该选A。
【小问2详解】
可以先求欧姆表的中值电阻,当表针指在表盘的正中央时对应的电流为满偏电流的一半,对应的电阻为中值电阻
即表盘刻度为15时代表1500,倍率为,所以被测电阻为。
【小问3详解】
若电源电动势为1.4V,满偏电流不变,所以调零后中值电阻为,所以半偏时电阻为。
【小问4详解】
倍率为×1时,中值电阻为15,即内阻为15,由此可知,满偏电流变为原来的100倍,即0.1A
13. 现有一个封闭容器,容器内气体的温度为,压强为,容器体积为。现用打气筒对容器充入温度为、压强为、体积为的气体,使容器内气体压强变为(大小未知),同时温度升至。已知气体内能(k为正常数,为压强,V为体积),充气过程中气体向外放出Q的热量,容器体积不变。求:
(1)充入气体后的容器内气体压强大小;
(2)充气过程中打气筒对气体做的功W。
【答案】(1)
(2)
【解析】
小问1详解】
根据理想气体状态方程有
解得
【小问2详解】
由于充气过程中气体向外放出Q的热量,根据热力学第一定律有
根据气体内能表达式得系统内能变化量为
解得充气过程中打气筒对气体做的功为
14. 如图所示,放在足够大的水平桌面上的薄木板的质量,木板中间某位置叠放着质量的小物块,整体处于静止状态。已知物块与木板间的动摩擦因数,木板与桌面间的动摩擦因数,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小,薄木板足够长。现对木板施加水平向右的恒定拉力,当木板向右运动的位移时,撤去拉力F,木板和小物块继续运动一段时间后均静止,求:
(1)撤去拉力F时,木板的速度v;
(2)撤去拉力F后,木板继续运动位移;
(3)全过程中产生的总热量Q。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
设对木板施加水平向右的恒定拉力大小为时,小物块与木板恰好不发生相对滑动,
此时小物块与木板间的摩擦力为最大静摩擦力
设小物块此时的加速度大小为,对小物块,根据牛顿第二定律有
对整体有
解得
故对木板施加水平向右的恒定拉力
时,小物块与木板保持相对静止,从木板开始运动到撤去拉力F,对木板和小物块整体分析,根据动能定理有
解得
【小问2详解】
撤去拉力后,对木板根据牛顿第二定律有
解得
则木板继续滑行的位移
【小问3详解】
对木板和物块整体,根据能量守恒定律知,全过程中产生的总热量有
15. 一个质量为的光滑圆环用轻杆竖直悬挂着,将两质量均为m的有孔小球套在圆环上,且能在环上无摩擦地滑动。现同时将两小球从环的顶端释放,它们沿相反方向自由滑下,如图所示,圆环半径为R,重力加速度为g,求:
(1)当小球下降0.5R时,求此时轻杆对圆环的拉力;
(2)小球下降高度为多少时,小球与环之间弹力为零;
(3)小球下降高度为多少时,轻杆与环之间弹力为零。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
根据几何关系可知
对小球根据机械能守恒定律有
对小球由牛顿第二定律有
对圆环有
解得
【小问2详解】
设小球转过角度为时速度为,根据机械能守恒定律有
小球与环之间弹力为零,其向心力来源为重力分力,则有
联立以上两式求得
所以小球下降高度为
【小问3详解】
设小球转过角度为时速度为,根据机械能守恒定律有
设小球与环之间弹力指向圆心,则有
根据牛顿第三定律,两个小球对圆环有向外的弹力且它们方向对称,当轻杆弹力为零时,则有
联立以上两式求得
所以小球下降高度为
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