【文档说明】山东省济南市平阴一中2021届高三上学期1月模拟物理试题.pdf,共(8)页,533.337 KB,由小赞的店铺上传
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1期末模拟测试题一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分。)1.矢量发动机是喷口可向不同方向偏转以产生不同方向推力的一种发动机。当歼20隐形战斗机以速度v斜向上飞行时,其矢量发动机的喷口如图所示。已知飞机受到重力G、发动机推力1F、与速度方向垂直的升力
2F和与速度方向相反的空气阻力fF。下列受力分析示意图可能正确的是()A.B.C.D.2.如图a所示,一矩形线圈abcd放置在匀强磁场中,并绕过ab、cd中点的轴OO′以角速度逆时针匀速转动。若以线圈平面与磁场
夹角45=时(如图b)为计时起点,并规定当电流自a流向b时电流方向为正。则下列四幅图中正确的是()3.如图,三根相互平行的固定长直导线1L、2L和3L两两等距,均通有电流I,1L中电流方向与2L中的相同,与3L中的
相反,下列说法正确的是()A.1L所受磁场作用力的方向与2L、3L所在平面垂直B.3L所受磁场作用力的方向与1L、2L所在平面平行C.1L、2L和3L单位长度所受的磁场作用力大小之比为1:1:3D.1L、2L和3L单位长度所受的磁场作用力大小之比为3:3:124
.平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。一带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0)。粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成30°
角。已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场。不计粒子重力。则粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为()A.2mvqBB.3mvqBC.2mvqBD.4mvqB5.空间P、Q两点处固定电荷量绝对值相等的点电荷,其中Q点处为正电荷,P、Q两点附近电场的等势线分布
如图所示,a、b、c、d、e为电场中的5个点,设无穷远处电势为0,则()A.e点的电势大于0B.a点和b点的电场强度相同C.b点的电势低于d点的电势D.负电荷从a点移动到c点时电势能增加6.一含有理想变压器的电路如图所示,图中电阻12RR、和3R的阻值分别是31、和4,○A为理想交流电流
表,U为正弦交流电压源,输出电压的有效值恒定。当开关S断开时,电流表的示数为I;当S闭合时,电流表的示数为4I。该变压器原、副线圈匝数比为()A.2B.3C.4D.57.由于卫星的发射场不在赤道上,同步卫星发射后
需要从转移轨道经过调整再进入地球同步轨道。当卫星在转移轨道上飞经赤道上空时,发动机点火,给卫星一附加速度,使卫星沿同步轨道运行。已知同步卫星的环绕速度约为3.1x103/s,某次发射卫星飞经赤道上空时的速度为1.55x103/s,此时卫星的高度与同步轨道的高度
相同,转移轨道和同步轨道的夹角为30°,如图所示,发动机给卫星的附加速度的方向和大小约为()A.西偏北方向,1.9x103m/sB.东偏南方向,1.9x103m/sC.西偏北方向,2.7x103m/sD.东偏南方向,2.7x103m/s38.太阳系中的8大行
星的轨道均可以近似看成圆轨道。下列4幅图是用来描述这些行星运动所遵从的某一规律的图像。图中坐标系的横轴是lg(/)OTT,纵轴是lg(/)ORR;这里T和R分别是行星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径,OT和0R分别是水星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径。下列4
幅图中正确的是()二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。)9.如图所示,x轴上2m、12m处有两个振动周期均为4s、振幅均为1cm的相同的波源1S、2S,0t时刻同时开始竖直向下振动,产生波长均为4m沿x轴传播的简谐横波。P、
M、Q分别是x轴上2m、5m和8.5m的三个点,下列说法正确的是()A.6.0s时P、M、Q三点均已振动B.8.0s后M点的位移始终是2cmC.10.0s后P点的位移始终是0D.10.5s时Q点的振动方向竖直向下10.
在一东西向的水平直铁轨上,停放着一列已用挂钩链接好的车厢。当机车在东边拉着这列车厢一大小为a的加速度向东行驶时,链接某两相邻车厢的挂钩P和Q间的拉力大小为F;当机车在西边拉着这列车厢一大小为a的加速度向东行驶时,链接某两相邻车厢的挂钩P和Q间的拉力大小
仍为F。不计车厢与铁轨间的摩擦,每节车厢质量相同,则这列车厢的节数可能为()A.8B.10C.15D.1811.地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送至地面。某竖井中矿车提升的速度大小v随时间t的变化关系如图所示,其中图线①②分别描述两次不同的提升过程,它们变速阶段
加速度的大小都相同;两次提升的高度相同,提升的质量相等。不考虑摩擦阻力和空气阻力。对于第①次和第②次提升过程()4A.矿车上升所用的时间之比为4:5B.电机的最大牵引力之比为2:1C.电机输出的最大功率之比为2:1D.电机所做的功之比为4:512.水平冰面上有一固定的竖直挡板,一滑
冰运动员面对挡板静止在冰面上,他把一质量为4.0kg的静止物块以大小为5.0m/s的速度沿与挡板垂直的方向推向挡板,运动员获得退行速度;物块与挡板弹性碰撞,速度反向,追上运动员时,运动员又把物块推向挡板,使其再一次以大小为5.0m/s的速度与挡板弹性碰撞。总共
经过8次这样推物块后,运动员退行速度的大小大于5.0m/s,反弹的物块不能再追上运动员。不计冰面的摩擦力,该运动员的质量可能为()A.48kgB.53kgC.58kgD.63kg三、非选择题(本题共6小题,共60分)13(6分)某同学利用图(a)所示实验装置及数字化信息系统获得了小车加速
度a与钩码的质量m的对应关系图,如图(b)所示。实验中小车(含发射器)的质量为200g,实验时选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮,小车的加速度由位移传感器及与之相连的计算机得到。回答下列问题:(1)根据该同学的结果,小车的加速度与钩码的质量成(填“线性”或“非线性”)关系。(
2)由图(b)可知,a-m图线不经过原点,可能的原因是。(3)若利用本实验装置来验证“在小车质量不变的情况下,小车的加速度与作用力成正比”的结论,并直接以钩码所受重力mg作为小车受到的合外力,则实验中应采取的改进措施是,钩码的质量应满足的条件是。14.(8分)如图
甲所示的电路中,恒流源可为电路提供恒定电流I0,R为定值电阻,电流表、电压表均可视为理想电表。某同学利用该电路研究滑动变阻器RL消耗的电功率。改变RL的阻值,记录多组电流、电压的数值,得到如图乙所示的U—I关系图线。5回答下列问题:(1)滑动触头向下移动时,电压表示数(填“增大”或“减小”)。(
2)I0=A(3)RL消耗的最大功率为W(保留一位有效数字)15、(8分)小明站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动.当球某次运动到最低点时,绳突然断掉,球飞行水平距离d后落
地,如图所示.已知握绳的手离地面高度为d,手与球之间的绳长为34d,重力加速度为g.忽略手的运动半径和空气阻力.(1)求绳断时球的速度大小v1和球落地时的速度大小v2.(2)问绳能承受的最大拉力多大?(3)改变绳长,使球重复上述运动,若绳
仍在球运动到最低点时断掉,要使球抛出的水平距离最大,绳长应为多少?最大水平距离为多少?616、(10分)水平地面上,固定一个倾角为30°的斜面。斜面上有一个质量为M=1.5kg的箱子,一轻绳上端固定在箱子的上顶面O点,另一端连接一个质量为m=0.1kg的小球,某时刻起,箱子在沿斜面向下的力
F作用下,沿斜面向下运动,稳定后,小球相对箱子静止且细绳与竖直方向成60°,已知箱子与斜面的动摩擦因数为重力加速度为g=10m/s2。求:(1)稳定时,细绳上的拉力F1的大小和小球的加速度a;(2)作用在箱子上的力F的大小。717、(12分)如图所示,在第一象限有一匀强电场,场强大
小为E,方向与y轴平行;在x轴下方有一匀强磁场,磁场方向与纸面垂直。一质量为m、电荷量为-q(q>0)的粒子以平行于x轴的速度从y轴上的P点处射入电场,在x轴上的Q点处进入磁场,并从坐标原点O离开磁场。粒子在磁场中的运动轨迹与y轴交于M点。已知OP=l,lOQ32。
不计重力。求(1)M点与坐标原点O间的距离;(2)粒子从P点运动到M点所用的时间。818、(16分)如图所示,宽度为2d与宽度为d的两部分导轨衔接良好固定在水平面上,整个空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,长度分别为2d和d的导体棒甲和乙按如图的
方式置于导轨上,已知两导体棒的质量均为m、两导体棒的电阻均为r0,现给导体棒甲以水平向右的初速度v0。假设导轨的电阻忽略不计、导体棒与导轨之间的摩擦可忽略不计,且两部分导轨足够长。求(1)当导体棒甲开始运动瞬间,甲、乙两棒的加速度大小(2)导体棒甲匀速时的速度大小;(3)两导体棒从
开始运动到刚匀速的过程中两导体棒发生的位移分别是x甲和x乙,试写出两导体棒的位移x甲和x乙之间的关系式。