届北京市顺义区高三上期末物理试题Word格式文档下载.docx
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【答案】A
2.一列简谐横波在
时刻的波形图如图甲所示,P是介质中的一个质点,图乙是质点P的振动图像。
下列说法正确的是( )
A.质点P的振幅为8cmB.这列横波的波速为
C.质点P的振动周期为1sD.这列横波正在向x轴正方向传播
【答案】B
3.“嫦娥五号”是我国月球软着陆无人登月探测器,当它接近月球表面时,可打开反冲发动机使探测器减速下降。
探测器减速下降过程中,它在月球表面的重力势能,动能和机械能的变化情况是()
A.动能增加、重力势能减小B.动能减小、重力势能增加
C.机械能增加D.机械能减小
【答案】D
4.“蹦极”运动中,长弹性绳的一端固定,另一端绑在人身上,人从几十米高处跳下。
将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动。
从弹性绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,若不计空气阻力,下列说法正确的是()
A.弹性绳恰好伸直时,人的速度最大
B.弹性绳对人的冲量始终向上,人的动量一直减小
C.弹性绳对人的拉力始终做负功,人的动能一直减小
D.人的速度最大时,弹性绳对人的拉力等于人所受的重力
5.如图所示,一质量为m的物块放在质量为M。
倾角为
的斜面体上,斜面体上表面光滑,现给斜面体施加一个水平向右的推力F,使斜面体向右做匀加速直线运动。
在运动过程中,下列说法正确的是( )
A.物块一定沿着光滑斜面体下滑
B.物块所受支持力的大小为
C.物块可能相对静止于斜面体上
某位置
D.物块受重力,支持力和合外力三个力的作用
【答案】C
6.一带电粒子q射入固定在O点的点电荷Q的电场中,粒子只受电场力作用,运动轨迹如图中曲线所示,且
。
A.q与Q带同种电荷
B.q在B点的速度大于在C点的速度
C.q在B点的电势能大于在C点的电势能
D.q在A点的加速度大于在B点的加速度
7.如图是我国首创超级电容储能式现代电车,该电车没有传统无轨电车的“辫子”,没有尾气排放,乘客上下车的30秒内可充满电并行驶5公里以上,刹车时可把80%以上的动能转化成电能回收储存再使用。
这种电车的核心元器件是“3V,12000F”石墨烯纳米混合型超级电容器,该电容器能反复充放电高达100万次,使用寿命长达十年,被誉为“21世纪的绿色交通”。
A.电容器充电的过程中,电量逐渐增加,电容保持不变
B.电容器放电的过程中,电量逐渐减少,电容也逐渐减小
C.电容器放电的过程中,电量逐渐减少电容器两极板间的电压不变
D.标有“3V,12000F”的电容器从电量为零到充满电的平均电流为3600A
8.中国北斗卫星导航系统(简称BDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统,可为全球用户提供定位,导航和授时服务,该导航系统由多颗不同轨道的卫星组成。
如图所示a、b、c为该系统中三颗轨道为圆的卫星,a是地球同步卫星,b是轨道半径与a相同的卫星,c的轨道半径介于近地卫星和同步卫星之间。
A.卫星b也可以长期“悬停”于北京正上空
B.卫星c的运行速度一定大于第一宇宙速度
C.卫星b的运行周期与地球的自转周期相同
D.卫星a
向心加速度大于卫星c的向心加速度
9.图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为交流电流表。
线圈绕垂直于磁场的水平轴
沿逆时针方向匀速转动,从图甲所示位置(线圈平面与磁感线平行)开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示。
A.电流表的示数为
时,R两端的电压为零
C.线圈转动的角速度为
时,穿过线圈的磁通量最大
10.恒流源是一种特殊的电源,其输出的电流能始终保持不变。
如图所示的电路中电源是恒流源,当滑动变阻器滑动触头P从最左端向右滑动过程中,下列说法正确的是( )
的电压变小B.
的电压变大
的电功率减小D.恒流源输出功率保持不变
11.“天问一号”是中国自主设计的火星探测器,计划于2021年2月到达火星,实施火星捕获。
5月择机实施降轨,着陆巡视器与环绕器分离,软着陆火星表面。
已知火星直径约为地球直径的53%,火星质量约为地球质量的11%,下列说法正确的是( )
A.探测器在火星表面所受重力等于在地球表面所受重力
B.探测器在火星表面附近的环绕周期约为24小时
C.火星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度
D.火星表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度
12.在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E。
内电阻为r,
、
为定值电阻,
为滑动变阻器,C为电容器,A﹑V分别为理想安培表和伏特表。
在滑动变阻器滑动触头P自b端向a端滑动的过程中,下列说法正确的是( )
A.a点的电势降低B.伏特表示数变小
C.安培表示数变大D.电容器C所带电荷量减小
13.如图所示为大球和小球叠放在一起、在同一竖直线上进行的超级碰撞实验,可以使小球弹起并上升到很大高度。
将质量为3m的大球(在下),质量为m的小球(在上)叠放在一起,从距地面高h处由静止释放,h远大于球的半径,不计空气阻力。
假设大球和地面、大球与小球的碰撞均为完全弹性碰撞,且碰撞时间极短。
A.两球一起下落过程中,小球对大球的弹力大小为mg
B.大球与地面碰撞前的速度大小为
C.大球与小球碰撞后,小球上升的高度仍为h
D.若大球的质量远大于小球的质量,小球上升的最大高度为3h
14.物体A做平抛运动,以抛出点O为坐标原点,以初速度v0的方向为x轴的正方向、竖直向下的方向为y轴的正方向,建立平面直角坐标系。
如图所示,两束光分别沿着与坐标轴平行的方向照射物体A,在坐标轴上留下两个“影子”,则两个“影子”的位移x、y和速度vx、vy描述了物体在x、y两个方向上的运动。
若从物体自O点抛出时开始计时,下列图像中正确的是( )
第二部分
本部分共6题,共58分。
15.某同学利用如图所示的实验装置探究物体的加速度a与所受合力F的关系。
(1)打点计时器使用的电源是________(填选项前的字母)。
A.交流电源B.直流电源
(2)①他用小木块将长木板无滑轮的一端垫高,具体操作是:
把木板垫高后,小车放在木板上,在不挂小桶的情况下,轻推一下小车,使小车能拖着纸带做匀速运动。
这样操作的目的是________;
②实验时要求小桶和砝码的总质量远小于小车的质量,其原因是_____(填选项前的字母)。
A.小车所受的拉力近似等于小车所受的合力
B.小车所受的拉力近似等于小桶和砝码的总重力
C.保证小车运动的加速度不超过当地重力加速度
(3)下图是实验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出。
相邻的计数点之间的距离分别为:
已知打点计时器的工作频率为50Hz,则小车的加速度a=______m/s2(结果保留两位有效数字)。
(4)另一位同学也利用这种装置做实验。
他保持小桶和砝码的质量不变,只改变放在小车中砝码的质量m,测出对应的加速度a。
假设已经完全消除了摩擦力和其他阻力的影响,但他没有测量小车的质量,而是
为纵坐标,小车中砝码的质量m为横坐标,画出
图像。
从理论上分析,下列图像中可能正确的是_________。
A.
B.
C.
D.
【答案】
(1).A
(2).平衡摩擦力(3).B(4).
(5).B
16.某同学练习使用多用电表。
(1)该同学使用多用电表测量某电阻时,选择开关和指针位置如图甲所示,他用电阻挡“×
10”进行测量,若他的操作是正确的,则该电阻的测量值为________Ω。
(2)该同学继续用相同挡位测量另一电阻,发现指针偏转角度过小。
为了减小测量误差,他再次进行测量前应该进行的操作是_______(从下列选项中挑出合理的步骤并按操作顺序排列)。
A.将红表笔和黑表笔接触
B.把选择开关旋转到“×
100”位置
C.把选择开关旋转到“×
1”位置
D.调节欧姆调零旋钮使表针指向电阻零刻线
(3)该同学注意到多用电表电阻的刻度线分布是不均匀的,而直流电流,电压的刻度线分布是均匀的,他在课本上查阅到欧姆表的电路示意图如图乙所示。
请根据欧姆表的电路示意图,结合闭合电路欧姆定律,说明电阻的刻度线分布不均匀的原因是______。
(4)利用调整好的欧姆表测量阻值为R的电阻时,通过表头的电流为I,表针相对于表盘左侧转过的角度为
,则下列图像中可能正确的是_______。
C.
【答案】
(1).1.5×
102
(2).BAD(3).见解析(4).AD
17.如图所示,光滑轨道AB可视为竖直平面内半径为R
圆周,圆心为O,OA水平。
一质量为
的小物块(可视为质点)从A点由静止释放,运动至B点时与另一质量为
的小物块相撞,并粘合在一起沿粗糙水平面BC运动,已知水平面与两小物块之间的摩擦因数为μ,最终两物块停止在水平面的C点。
重力加速度为g。
求:
(1)物块
运动至B点时的速度大小;
(2)物块
运动至B点时对
圆轨道
压力大小;
(3)两物块碰撞后,在水平面上运动的位移。
【答案】
(1)
;
(2)
(3)
18.如图所示,长为L的绝缘轻细线一端固定在O点,另一端系一质量为m的带电小球,小球静止时处于O点正下方的
点。
若将此装置放在水平向右、电场强度大小为E的匀强电场中,当带电小球静止在A点时,细线与竖直方向成
角。
已知电场的范围足够大,空气阻力可忽略不计,重力加速度为g。
(1)请说明小球所带电荷的电性,并求小球所带的电荷量q;
(2)若将小球从
点由静止释放,求小球运动到A点时的动能
(3)过A点做一等势面交电场线于C点,论证沿电场线方向电势
(1)正,
(3)见解析
19.如图所示,有一初速度为0的电子(电量为e,质量为m),经过电压为U的加速电场加速后,水平射入两平行金属板M、N的中央区域,两金属板M、N之间存在磁感应强度为B的匀强磁场,两板间距为d。
不计电子的重力,求:
(1)电子被加速后,射入两板区域时的速度大小v;
(2)若使电子能直线穿过磁场区域,需在两金属板所加的电势差
(3)若两板间只有磁场B时,电子能从M、N两极板右边缘的P点射出,电子在两板间运动的时间为
,电子从P点射出磁场时的速度为
若撤去磁场,在M、N两极板只加上与
(2)问中相同的电势差
,则电子能从M、N两极板的右侧边缘Q点(图中未画出)射出,电子在两板