重庆市巴蜀中学2024-2025学年高三上学期10月月考物理试题 Word版

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【文档说明】重庆市巴蜀中学2024-2025学年高三上学期10月月考物理试题 Word版.docx,共(8)页,3.303 MB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

巴蜀中学2025届适应性月考二物理试卷注意事项:1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。2.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。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。3.考试结束后,请将本试卷

和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。一、单项选择题:本大题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。1.高速公路下坡处常设有避险车道,供刹车失灵的车辆避险。如图所示,某货车行驶到该路段时,刹车突然失灵,

此时司机立即关闭发动机,控制方向盘,最终停在避险车道上。关于此过程,下列说法正确的是()A.货车惯性减小B.货车机械能不守恒C.货车动能全部转化为重力势能D.避险车道对货车的支持力等于车重2.跳远比赛中

,运动员的重心可视为斜抛运动,轨迹简化为如图所示,运动员从A起跳,B点为最高点,最终落在C点,忽略空气阻力,则运动员()A.从离地到着地前瞬间的整个过程,重力的冲量为0B.从离地到着地前瞬间的整个过程,动量的变化量

为0C.A到B过程和B到C过程,重力做功相同D.A到B过程和B到C过程,动量的变化量相同3.热敏电阻R可制成汽车低油位报警装置,其示意图如图所示。当液面高于热敏电阻的高度时,热敏电阻发出的热量会被液体带走,温度基本不变,当热敏电阻露出液面时

,发热会导致它的温度上升,热敏电阻的电阻会迅速减小。已知电源电动势为E,内阻为r(不可忽略)。若发现指示灯从熄灭状态突然变亮(电流增大到某特定值),则()A.油箱处于低油状态B.电路中电阻增大C.电源的总功率不变D.电源的效率变大4.2024年4月,大疆运载无人机在珠峰南坡大

本营进行了无人机高海拔飞行及运输能力测试,创造了民用运载无人机海拔6191.8米的飞行最高记录(如图)。已知测试所用FC30无人机质量为65kg,在空吊系统负载模式下,货物重15kg。某次无人机从静止开始竖直起飞,匀加速5s后达到最大上升速度5m/s,g

取210m/s。由此可知该过程()A.货物处于失重状态B.货物上升高度25mC.货物受到线缆的合力为150ND.空气对无人机的作用力为880N5.如图,倾角为的光滑绝缘斜面上存在两个带电量完全相同的小球a、b,其中小球a与一端固定的绝缘轻质弹簧相连,整个系统处于沿斜面向上的匀强电场E中,

当a、b在相距L处静止时弹簧恰好处于原长。下列说法正确的是()A.a、b均带负电荷B.小球a的质量等于小球b的质量C.若两球带电量均为q,则两小球总质量2sinqEMg=总D.若仅增大电场强度E,要使a、b再次静止,则二者间距比原来大6.8月20日凌晨迎来天王星西

方照,此时若俯瞰太阳系平面,会看到它们的位置关系如图所示,太阳、地球、天王星形成一个直角,地球位于直角的顶点,且此时太阳和天王星连线与地球和天王星连线夹角为θ。大约3个月后,地球将来到太阳和天王星之间,此时天王星、地球、太阳成一直线,即为天王星冲日

。已知八大行星都是逆时针绕太阳公转,则天王星与太阳的距离r约是地日距离R的()倍。A.sinB.2216tanC.232D.47.如图1所示,真空中固定一个半径为R、带电量为Q+

的均匀带电小圆环,取中轴线为x轴,圆环圆心为坐标原点,向右为正方向,中轴线上的电场强度分布如图2所示。1x、2x是坐标轴上电场强度最大的两点,电场强度最大值为mE。已知点电荷q在距离为r处的电势为qkr=,k为静电力常

量。则()A.m222QEkxR=+的B.2x处电势222QkxR=+C.O点和2x处的电势差为m22ExD.若有带电量为()0qq−的粒子沿x轴从O点一直向右运动,则其电势能先增加后减小二、多项选择

题:本大题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。8.两点电荷q1、q2分别固定在x轴坐标为0和6cm的位置上,在x轴上电势分布如图所示,在x>6cm部分,x=12cm处电势最高。则()A.电荷

q1、q2为异种电荷B.电荷q1、q2为同种电荷Cq1=4q2D.q1=8q29.如图所示,实线为负点电荷的一条电场线,负点电荷位于电场线的一端。A、B、C在电场线上,且AB=BC。虚线为电子仅在点电

荷作用下的运动轨迹。下列关于电场强度E、电势φ、电势差U的判断正确的是()AABCEEEB.ABCC.ABBCUUD.ABBCEEEE−−10.在一个水平桌面上固定一个内壁光滑的半径为R的管形圆轨道,俯视图如图所示,abc、、为圆上三个为..点,且构成等边三角形。在内部放

置A、B两个小球(球径略小于管径,管径远小于R),质量分别为ABmm、,开始时B球静止于a点,A球在其左侧以0v的初速度向右与B球发生第一次碰撞且被反弹。已知小球之间的碰撞均为对心弹性碰撞,第二次碰撞发生在b点。则下列说法中正确的是()A.A、B两球的质量比为AB25mm=::B.A、B两球第

一次相碰后瞬间,A球受到的向心力减小为碰前的49C.仅增大A球的质量Am,第二次碰撞点不可能在b处D.仅改变A球的质量AABm,、两球相邻两次碰撞之间的时间不变三、非选择题:共5小题,共57分。11.小巴同

学设计了图甲所示的探究物体做圆周运动时向心力大小与角速度大小的关系的实验装置:质量为m的磁性滑块(形状为小正方体)放置在转台上,绝缘细线一端连接磁性滑块内侧,另一端连到固定在转轴上的力传感器上,连接到计算机上的力传感器能显

示细线的拉力F;当转台绕竖直轴水平匀速转动时,固定在左侧的磁传感器可记录滑块经过磁传感器时的磁场脉冲信号。若磁传感器记录到第n个(首次经过记数为0)磁场脉冲信号所用总时间为t。(1)滑块做匀速圆周运动角速度大小=_____。(2)小巴同学采取了下列步骤:①将磁性

滑块放置在转台上,使细线刚好伸直;②用刻度尺测量磁性滑块旋转半径为R;的③控制转台以某一角速度匀速转动,记录在时间T内磁传感器接收脉冲个数1n和力传感器示数1F;④增大转台的角速度并做匀速转动,再次记录在相等时间T内,磁传感器接收脉冲个数和力传感器示数22nF、;重复步骤④依次记录3344nFn

F、;、;⑤以力传感器的示数F为纵轴,对应的脉冲数平方2n为横轴,建立直角坐标系,描点后拟合为一条直线,如图乙所示,试分析图像不过原点的原因:_____。(3)若磁性滑块质量不变,体积增大(形状依然为正方体),接入的绝缘线长度不变,则作

出2Fn−的新图像,与图乙中直线斜率比较,发现其斜率_____(填“增大”“减小”或“不变”)。12.小蜀同学设计了一套探究加速度与力的关系的实验装置如图所示。质量均为m、宽度均为10cmd=的遮光插片可

自由拼接(相邻插片紧密接触,不透光,每个插片与轨道间的滑动摩擦力相等)。足够长轨道上固定的光电门(不影响插片组通过)可记录插片组通过光电门的遮光时间。将10号插片用轻绳跨过光滑定滑轮与剩余9个插片连接,调节轨道

角度至释放后插片组恰好可沿轨道匀速上滑(10号插片离地足够高,重力加速度为g)。(1)将左侧插片组上的1号片取下拼到右端的10号片下方,将9号插片右侧紧靠光电门处由静止释放,光电门记录插片组通过光电门的时间(遮光时间)11.22st=,则插片组该过程的加速度1a=_____m/s

。(计算结果保留2位小数)。(2)继续取下左侧插片组的2号片,将其继续拼到右端1号片下方,再次将9号插片右侧紧靠光电门处由静止释放,记录遮光时间2t,计算对应加速度2a;(3)依次取下左侧遮光片拼到右侧遮光片下方,重复步骤(2)并计算出相应加速度34naaa、;(4)以右侧悬

挂片的个数n为纵坐标,对应加速度a为横坐标,作na−图像,则下列图像正确的是_____;并写出n与a的函数关系式:_____。A.B.C.D.13.由于直升机具有垂直起降、空中悬停等独特性能,因此运用直升机灭火是消防航空技术主要发展方向。如图,某次演练中,一直升机在水面上由静止开始匀加速直线滑行

并汲水,速度达到v=60m/s时离开水面,该过程滑行距离L=1200m、汲水质量m=6×103kg(汲水桶桶身质量可忽略不计)。完成汲水后攀升并奔赴火灾现场,待接近火灾目标时开始空中投水。取重力加速度g=10m/s2,求:(1)直升机在水面滑行阶段的滑行时间t及加速度a的大小;(

2)奔赴现场过程中,汲水桶与直升机保持相对静止。连接汲水桶的两根连接绳(两绳间距处处相等)每根可提供最大张力5×104N,则直升机水平飞行允许的最大加速度是多少?14.如图甲所示,P、Q为两块平行极板,MN为荧光屏(足够宽,与极板平行),O1O2(与极板垂直)连线的延长线

与MN交于323OOO,间距离为d。P极板上1O处有一粒子源,0t=时刻开始连续释放初速度为零、比荷为qm的正粒子。粒子经过P、Q间的加速电场后,从Q极板上的小孔2O进入Q和MN之间的偏转电场。已知偏转电场强度012UEd=,方向

水平向右,0T时间内P、Q间的电压Ut−图像如图乙所示。不计粒子在P、Q间的加速时间,不计粒子重力和粒子间相互作用,求:(1)粒子从1O至3O所需最短时间;(2)粒子打到MN板上形成的亮线长度x;(3)若在006T时间内,Q和MN间

的偏转电场为图丙所示的周期性变化电场,取水平向右为正方向。从0t=时刻释放的粒子恰好打到3O,则0tT=时刻释放的粒子打到MN上时到3O的距离。15.小巴同学设计了一种利用碰撞节能运输货物上下山的装置

,原理如图所示。0n号车厢静止在倾角为的斜面上,车厢间距均为L,车厢与斜面的动摩擦因数均为,且,tan=,0号车厢质量为3m,其他车厢质量均为m。0号车厢与1号车厢之间的碰撞为弹性碰撞,其他车厢

间碰撞后均粘在一起。(1)若给0号车厢一个沿斜面向下的初速度0v,求0号车厢与1号车厢第一次碰撞后两者的速度大小;(2)在(1)的条件下,求0号车厢开始运动后经过04Lv的时间,整个系统由于碰撞损失的机械能;(3)若在各车厢静止且间距为L的条件下,在n号车厢上施加沿斜面向上的恒力,使车厢向上

运动,为了使1号车厢能够与0号车厢相碰,求所施加恒力的最小值。[提示:在解题中可能用到公式()()22221211236nnnn++++++=。

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