【文档说明】山东省烟台市2022-2023学年高三上学期期末学业水平诊断物理试题.docx,共(11)页,821.056 KB,由小赞的店铺上传
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2022-2023学年度第一学期期末学业水平诊断高三物理一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。1.如图所示,在光滑固定斜面最低点O处有一垂直于斜面的固定挡板,小球从斜面上的A点由静止开始下滑,与挡板碰撞后回到A点再次
下滑,重复上述运动。以O点为原点、平行于斜面向上为正方向建立Ox坐标系。下列关于小球的速度v和位置x的关系图像中,能描述该过程的是()A.B.C.D.2.如图所示,一圆环套在固定的倾斜光滑杆AB上,轻绳绕过光滑定滑轮
与圆环相连,整个装置处于同一竖直平面内,用力F拉动轻绳使圆环从图示位置沿杆向上缓慢运动,圆环对杆的弹力大小为NF,在圆环运动过程中,下列说法正确的是()A.F一直增大,NF一直减小B.F一直增大,NF
先减小后增大C.F先减小后增大,NF一直增大D.F先减小后增大,NF先减小后增大3.一振子沿x轴做简谐运动,平衡位置位于坐标原点O,简谐运动的振幅为0.1mA=。0t=时刻振子的位移为10.1m,1sxt=−=时刻振子的位移为20.1mx=,
则振子做简谐运动的周期可能为()A.4sB.3sC.0.5sD.2s34.疫情防控期间,小明同学在家中对着竖直墙壁打乒乓球,某次在空中A点将球斜向上击出,球垂直撞在墙上的O点后沿与碰撞前速度相反的方向弹回落地,落地点B正好在发球点A的正下方,如图所示。不计球的
旋转及空气阻力,以O点为坐标原点、垂直于墙壁向左为x轴正方向、平行于墙壁向下为y轴正方向建立平面直角坐标系,关于球从A点到刚落到B点的运动过程中,下列说法中正确的是()A.球的机械能守恒B.球在B点时的动能一定大于在A点时的动能C.过A、B两
点的轨迹的切线与x轴相交于同一点D.球在B点时的水平速度比在A点时的水平速度大5.如图所示,将一根粗细均匀的电阻丝弯成一个闭合的圆环,接入电路中,电路与圆环的接触点O点固定,P为电路与圆环良好接触的滑动触头,电源的电动势为
E,内阻为r,闭合开关S,在滑动触头P缓慢地从m点开始经n点移到q点的过程中,下列说法正确的是()A.电压表和电流表的示数都一直变大B.灯1L先变暗后变亮,电流表的示数一直变小C.灯2L先变暗后变亮,电压表的示数先变大后变小D.电容器C所带电
荷量先减少后增多6.火星的质量约为地球质量的110,半径约为地球半径的12,分别在地球表面和火星表面用如图所示的同一装置做如下实验:细绳一端固定,另一端系一小球,给小球一初速度使其恰好在竖直平面内做完整的圆周运动,不计空气阻力。则小球在地球表面上运动到最低点时的速度大小与
在火星表面上运动到最低点时的速度大小之比为()A.10:2B.10:2C.5∶2D.5∶17.如图所示,三根均匀带电的等长绝缘棒组成等边三角形ABC,O为三角形的中心。情形一:当三根棒带等量同种电荷时,O点
的场强为0。情形二:当ABAC、棒所带电荷量均为q+、BC棒带电荷量为2q−时,O点场强大小为E;在情形二中将BC棒取走,AB、AC棒的电荷始终均匀分布,则O点的场强大小为()A.EB.2EC.3ED.4E8.如图所示,对货车施加一个恒定的水平拉力F,拉着货车沿
光滑水平轨道运动装运沙子,沙子经一静止的竖直漏斗连续地落进货车,单位时间内落进货车的沙子质量恒为Q。某时刻,货车(连同已落入其中的沙子)质量为M,速度为v,则此时货车的加速度为()A.FQvM−B.FQgvM−C.FQvM+D.FM二、多
项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16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4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。9.火车上有一个声源发出频率一定的乐音。当火车静止、观察者也静止时,观察者听到并记住了这个乐音的音调。则下列情况中,
观察者听到这个乐音的音调比原来高的是()A.观察者静止,火车向他驶来B.火车静止,观察者乘汽车远离火车运动C.观察者和火车均在运动,且逐渐靠近D.观察者和火车均在运动,且逐渐远离10.如图所示,光滑球面半径为R,将A、B两小球置于球面上等高处,它们距球面最低点O的距离远远小
于R,C球处于球面的球心处,在小球B所处位置和O点之间放置一光滑直线轨道,小球B可以沿直线轨道下滑,不计空气阻力,若将三球同时由静止释放,则下列说法中正确的是()A.A球比C球先到达O点B.C球比A球先到达O点C.A球比B球先到达O点D.B球比A球先到达O点
11.如图所示,一水平固定硬杆的a、b两点分别拴有两根长为0.625ml=的轻绳,两轻绳均可绕拴接点自由转动,两轻绳的下端拴接在一质量为1kgm=的小球上,此时两轻绳与竖直方向的夹角均为37,开始时小球在最低点保持静止,现给小
球一个垂直于纸面向里的水平初速度0v,己知cos370.8=,重力加速度210m/sg=,不计一切摩擦阻力,则在小球运动过程中,下列说法中正确的是()A.若小球在最高点时速度为4m/s,则06m/sv=B.若05m
/sv=,则小球在最低点时轻绳的张力为37.5NC.要使小球能完成圆周运动,小球过圆周最高点时速度不能小于5m/sD.若小球能完成圆周运动,小球在最高点和最低点时轻绳的张力之差为60N12.如图甲所示,两根间距
为1.0mL=、电阻不计的足够长光滑平行金属导轨与水平面夹角030=,导轨底端接入一阻值为2.0R=的定值电阻,所在区域内存在磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于导轨平面向上。在导轨上垂直于导轨放置一质量为0.2kgm=、电阻为1.0r=的金属杆,开始时使金属杆保持静止,某
时刻开始给金属杆一个沿斜面向上2.0NF=的恒力,金属杆由静止开始运动,图乙为运动过程的vt−图像,重力加速度210m/sg=。则在金属杆向上运动的过程中,下列说法中正确的是()A.匀强磁场的磁感应强度2TB=B.前2s内通过电阻R的电荷量为2CC.当金属杆的
速度为1m/s时,其加速度为210m/s3D.前4s内电阻R产生的热量为6.2J三、非选择题:全科免费下载公众号《高中僧课堂》本题共6小题,共60分.13.(6分)某同学利用如图甲所示装置验证动量定理,所用器材包括:气垫导轨、滑块(上方安装有宽度为d的遮光片)、两个与
计算机相连接的光电门、天平、砝码盘和砝码等。用细线跨过轻质定滑轮将滑块与砝码盘连接,调节滑轮高度,使细绳保持与导轨平面平行。令滑块在砝码和砝码盘的拉动下从气垫导轨的右边开始运动,与计算机连接的光电门能测量出遮光片经过A、B两处
光电门时的遮光时间1t、2t及遮光片从A到B所用时间t。用天平测出砝码盘和砝码的总质量为1m、滑块(含遮光片)的质量为2m,己知重力加速度为g。(1)用游标卡尺测得遮光片的宽度如图乙所示,则d=___________cm;(2)实验开始前,需先补偿阻力,具体
步骤为:滑块未连接轻绳时,开动气泵,调节气垫导轨,轻推滑块,使滑块上的遮光片分别经过两个光电门的遮光时间___________;(3)在遮光片随滑块从A到B的过程中,如果将砝码和砝码盘所受重力视为滑块所受的拉力,则拉力冲量的大小I=___________,滑块动量
变化量的大小p=___________(均用题中给定的字母表示);(4)为尽量减小实验误差,本实验要求码盘和砝码的总质量1m___________(选填“远大于”、“远小于”或“等于”)滑块(含遮光片)的质量2m。14.(8分)一实验小组想要测量一个未知电源的电动势
和内电阻。可供选择的器材有:电流表A(量程50mA,内阻为0.45);电阻箱1R(最大阻值为9.99);电阻箱2R(最大阻值为99.9);开关一个,导线若干。(1)由于电流表A的量程较小,考虑安全因素,该实验小组计划将其量程扩大为原来的10倍,则应选用电阻箱___________(选
填“1R”或“2R”)与电流表A___________(选填“串”或“并”)联,电阻箱选用阻值为___________;(2)请设计好电路,用笔画线代替导线,在答题卡上将实物图甲连接成完整电路;(3)实验中记录另一电阻箱的阻值R和电
流表A的示数I,并计算出1I。得到多组数据后描点做出1RI−图线如图乙所示,则该电源的电动势E=___________V,内电阻r=___________。15.(7分)一列简谐横波在水平绳上沿x轴负方向传播,在0t=时刻的波形如图所示,绳上三个质点M、N、P的平衡位置分别为
5m,35m,20mMNPxxx===,从该时刻开始计时,P点的振动位移随时间变化关系为2cos()cmyt=+。求:(1)该简谐横波的波速v;(2)经过多长时间t,质点M、N振动的速度相同?16.(9分)一质量为5kgM=的木板放在倾角37=的
光滑斜面上,并在外力作用下保持静止状态。斜面底瑞固定一垂直于斜面的挡板,木板左下端距挡板的距离为01.25ms=。0t=时刻,撤去作用在木板上的外力,同时一质量10kgm=的小物块从木板左下端以沿斜面向上的初速度04m/sv=滑上木板,并对小物块施加沿斜面向上的
外力F,0~1s时间内,180NFF==,该力在1st=时变为260NFF==,方向沿斜面向下,并在此后保持不变。已知木板与物块间的动摩擦因数0.5=,小物块可以看作质点,斜面足够长,且整个过程中小物块不会从木板右端滑出,重力加速度210m/sg=,sin370.6=。求:
(1)0~1s时间内,小物块和木板的加速度的大小;(2)木板第一次与挡板碰撞时的速度大小。17.(14分)某粒子束实验装置的基本原理如图甲所示。在三维坐标系Oxyz中,z轴左侧I区宽度为d,其间充满电场强度大小为10EE=、方向沿x轴正方向的匀强电场,右边界面与x轴垂直交于坐
标原点O,固定粒子源能够从小孔沿x轴正方向发射质量为m、电荷量为2e的粒子,在Ⅰ区经过加速后过O点时的速度为0v;Ⅱ区宽度为L,右边界面与x轴垂直交于1O,在该界面处放置一边长为2L的正方形挡板,挡板面与x轴垂直,且挡板中心与1O点重合,Ⅱ区存在磁场,磁场的磁感应强度沿x
方向的分量始终为零,沿y和z方向的分量yB和zB随时间周期性变化规律如图乙所示,且003mvBeL=;Ⅲ区宽度为L,右边界面与x抽垂直交于2O点,其内充满场强为20212mvEeL=、沿x轴正方向的匀强电场。一足够大的荧光屏垂直x轴固定Ⅲ区右边界面。忽略粒子间的
相互作用,不计重力,粒子在磁场中的运动时间远小于磁场变化周期T,求:(1)粒子从粒子源射出后的速度大小v;(2)在0~2T时间内,判断是否有粒子打在荧光屏上,若有,则磁感应强度B至少为多大才能使粒子打在荧光屏上;(3)若不考虑
在磁场突变时运动的粒子,且单位时间内粒子源发射粒子的数量恒定,则0~T时间内,能够打在荧光屏上的a粒子数与小孔发射出的粒子总数的比值;(4)打在荧光屏上的粒子距2O点的最远距离(结果可保留根号形式)。18.(16分)如图所示
,一倾角53=的光滑斜面与一足够长的水平面通过一小段光滑圆弧平滑连接,质量为5kgBm=的小物块B静止于水平面的最左端。现将另一质量为1kgAm=的小物块A在斜面某位置处由静止释放后沿斜面下滑,刚进入水平面时与B发生弹性碰撞,碰
撞时间极短可忽略不计。碰撞后A被弹回,B获得4m/sBv=的速度沿水平面向右运动。已知物块A、B与水平面间的动摩擦因数均为0.1=,重力加速度210m/sg=,sin530.8=,不计物块通过斜面与水平面交接处的动能损失。求:(1)物块A被弹回后,沿斜面向上运动的最大距离;(2)
物块A与物块B第二次相碰时,距水平面最左端的距离;(3)物块A在整个运动过程中克服摩擦力所做的功;(4)最终物块A与物块B之间的距离。