黑龙江省大庆外国语学校2024-2025学年高三上学期期中考试物理试题 Word版含答案
大庆外国语学校高三年级上学期期中考试
物 理 试 题
出题人:崔洪霞 校对人:穆晓东
本试卷:满分为 100 分,考试时间:75 分钟。
一、选择题:本题共 10 小题,共 46 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,每小
题4分;第 8~10 题有多项符合题目要求,每小题 6分,全部选对的得 6分,选对但不全的得 3分,有选错的得
0分。
1、2019 年,中国科学院物理研究所陈立泉院士带领团队研发出某新能源固态电池,该电池在能量密度、功率
密度和安全性等均达到世界第一,功率密度,指的是电池放电时单位质量单位时间输出的能量,功率密度用国
际单位制的基本单位符号表示正确的是( )
A、W/kg B.J/kg C.m2/s2 D.m2/s3
2、某质点沿一直线运动的 s t﹣ 图象如图所示,关于该质点的运动情况,下列说法中正确的是( )
A.质点先上坡,后走平路,再下坡
B.质点先做匀速直线运动,接着停了一会,后来做反向匀速直线运动
C.2s 末质点的位移为零,前 2s 内位移为负值,2~8s 内位移为正值,所以 2s 末质点
改变了运动方向
D.0~2s 内质点的位移为零,0~4s 内质点的位移为 0.2m
3、一个气泡从恒温水槽的底部缓慢上浮,将气泡内的气体视为理想气体,且气体分
子个数不变,外界大气压不变。在上浮过程中气泡内气体( )
A. 内能变大 B. 压强变大 C. 体积不变 D. 从水中吸热
4、如图所示,光滑水平面上的正方形导线框,以某一初速度进入竖直向下的匀强磁场并最终完全穿出。线框的
边长小于磁场宽度。下列说法正确的是( )
A. 线框进磁场的过程中电流方向为顺时针方向
B. 线框出磁场的过程中做匀减速直线运动
C. 线框在进和出的两过程中产生的焦耳热相等
D. 线框在进和出的两过程中通过导线横截面的电荷量相等
5、“嫦娥五号”探测器绕月球做匀速圆周运动时,周期为 T,速度大小为 v。已知月球半径为 R,引力常量为
G,忽略月球自转的影响,下列选项正确的是( )
A.月球的平均密度为 B.月球的平均密度为
C.月球表面重力加速度为 D.月球表面重力加速度为
6、如图甲所示,将质量均为 m的物块A、B沿同一径向置于水平转盘上,两者用长为 L的水平轻绳连接,轻绳
恰好伸直但无拉力。已知两物块与转盘之间的动摩擦因数均为 μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块A与转
轴的距离等于 L,整个装置能绕通过转盘中心的竖直轴转动。当转盘以不同角速度匀速转动时,两物块所受摩
擦力大小 f与角速度 ω二次方的关系图像如图乙所示,重力加 速度
为g。下列说法正确的是( )
A.乙图中图像a为物块B所受f与ω2的关系图像
B.当角速度 ω增大到 时,轻绳开始出现拉力
C.
D.当ω=ω2时,轻绳的拉力大小为
7、如图所示,斜面静止于水平地面。将一个质量为 m的小球用轻质细线悬挂于斜面顶端 O点,在外力F、细线
拉力 FT和重力 mg 的共同作用下处于平衡状态。细线与竖直方向的夹角为θ,与F的夹角为α。开始时,F方
向水平。现缓慢增大θ角同时保持 α角(α>90°)不变,直至细线水平。此过程中,斜面始终保持静止,则
下列说法正确的是( )
A.外力F先增大再减小
B.外力F与细线拉力 FT的比值保持不变
C.地面对斜面的支持力减小
D.地面对斜面的摩擦力逐渐增大
8、如图所示,磁控管内局部区域分布有水平向右的匀强电场和垂直纸面向里的匀
强磁场。电子从
M
点由静止释放,沿图中所示轨迹依次经过
N
、
P
两点。已知
M
、
P
在同一等势面上,下列说法正确的有( )
A. 电子从
N
到
P
,电场力做正功
B.
N
点的电势高于
P
点的电势
C. 电子从
M
到
N
,洛伦兹力不做功
D. 电子在
M
点所受的合力大于在
P
点所受的合力
9、某实验小组测得在竖直方向飞行的无人机飞行高度
y
随时间
t
的变化曲线如图
所示,
E
、
F
、
M
、
N
为曲线上的点,
EF
、
MN
段可视为两段直线,其方程分别
为
y=4t − 26
和
y=−2t+140
。无人机及其载物的总质量为
2kg
,取竖直向上为
正方向。则( )
A.
EF
段无人机的速度大小为
4m/s
B.
FM
段无人机的货物处于失重状态
C.
FN
段无人机和装载物总动量变化量大小为
4kg ⋅m/s
D.
MN
段无人机机械能守恒
10、如图所示,原长为
l
的轻质弹簧,一端固定在
O
点,另一端与一质量为
m
的小球相连。小球套在竖直固定的
粗糙杆上,与杆之间的动摩擦因数为
0.5
。杆上
M
、
N
两点与
O
点的距离均为
l
,
P
点到
O
点的距离为
1
2l
,
OP
与
杆垂直。当小球置于杆上
P
点时恰好能保持静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力
加速度大小为
g
。小球以某一初速度从
M
点向下运动到
N
点,在此过程中,弹簧始终在弹
性限度内。下列说法正确的是( )
A. 弹簧的劲度系数为
4mg
l
B. 小球在
P
点下方
1
2l
处的加速度大小为
(3❑
√
2−4)g
C. 从
M
点到
N
点的运动过程中,小球受到的摩擦力先变小再变大
D. 从
M
点到
P
点和从
P
点到
N
点的运动过程中,小球受到的摩擦力做功相同
二、实验题:本题共 2小题,每空2分,共 16 分。
11、用如图
a
所示的电路观察电容器的充放电现象,实验器材有电源
E
、电容器
C
、电压表、电流表、电流传感
器、计算机、定值电阻
R
、单刀双掷开关
S1
、开关
S2
、导线若干
(1)
闭合开关
S2
, 将
S1
接
1
,电压表示数增大,最后稳 定 在
12.3 V
。 在 此过程中,电流表的示
数• • • • • • • • • •
A.一直稳定在某一数值
B.先增大,后逐渐减小为零
C.先增大,后稳定在某一非零数值
(2)
先后断开开关
S2
、
S1
,将电流表更换成电流传感
器 , 再 将
S1
接
2
,此时 通 过 定值 电 阻
R
的 电 流 方
向• • • • • • • • • •
¿
选填“
a → b
”或“
b → a
”
¿
,通过传感器将电流信息传入计算机,画出电流随时间变化的
I − t
图像,如图
b
,
t=2s
时
I=1.10 mA
,图中
M
、
N
区域面积比为
8∶7
,可求出
R=¿
• • • • • • • • • •
kΩ ¿
保留
2
位有效数字
¿
。
12、如图甲所示,某兴趣小组利用力传感器、加速度传感器、动滑轮和定滑轮等实验仪器测量物块的质量 M和
物块与台面间的动摩擦因数μ。调节定滑轮高度,使细线与台面平行,不计滑轮与细线、轮轴间摩擦。已知当
地的重力加速度 g=10m/s2。
(1)为了达到实验目的,实验前, (填“需要”或“不需要”)将台面调整到水平。实验中,动滑轮质量
(填“会”或“不会”)影响实验结果。
(2)物块质量 M不变,将钩码放入托盘中,将托盘静止释放并记录加速度传感器数值 a与力传感器数值 F,改
变钩码个数多次实验,作出a F﹣ 图像,如图乙所示,则动摩擦因数μ= ,物块的质量 M= kg。(结果
均保留 2位有效数字)
(3)现将物块换成小车,用该装置测量一个不规则的小物体的质量 m0实验步骤如下:
①小车空载时进行实验并采集数据;
m②0放入小车中进行实验并采集数据;
③ 作出两次实验的a F﹣ 图像如图丙所示,则小物体的质量 m0= (结果用b、c、d表示)。
三、计算题:本题共 3小题,共 38 分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。
13、(10 分)某大型水陆两栖飞机具有水面滑行汲水和空中投水等功能。某次演练中,该飞机在水面上由静止
开始匀加速直线滑行并汲水,速度达到
v₁=80 m/s
时离开水面,该过程滑行距离
L=1600 m
、汲水质量
m=1.0 ×10⁴ kg
。离开水面后,飞机攀升高度
ℎ=100 m
时速度达到
v₂=100 m/s
,之后保持水平匀速飞行,待
接近目标时开始空中投水。取重力加速度
g=10 m/s²
。求:
(1)
飞机在水面滑行阶段的加速度
a
的大小及滑行时间
t
;
(2)
整个攀升阶段,飞机汲取的水的机械能增加量
△E
。
14、(12 分)如图所示,传送带左右两端距离 L=11m,沿逆时针方向以恒定速率 v转动。传送带的上表面
距水平地面的高度 h=0.45m,质量为 m=2.5kg 的物块B以初速度 v0从光滑水平面的 O点斜向上抛出,O点
距传送带右端的水平距离为x=1.2m,恰好无碰撞地滑上水平传送带。物块B与传送带间的动摩擦因数为 μ
=0.2,物块B可视为质点,取g=10m/s2。求:(1)求物块B抛出时初速度 v0的大小。
(2)若传送带的速率 v=6m/s,求物块B在传送带上运动的时间 t。
15、(16 分)如图所示,一拱形物块竖直固定于水平地面上,ABC 是一半径 R=0.5m 的光滑半圆弧。质量 M=
1.8kg 的木板 Q静止在水平地面上,木板长度 L=2m,上表面与拱形物块A点等高,右端距离拱形物块x1=
2m,左侧固定一轻质弹簧,弹簧原长为 ,质量 m=0.2kg 可视为质点的小滑块P将弹簧长度压缩至 并锁定,
现用一水平向右,大小 F=16.5N 的恒力作用在木板上,木板与拱形物块碰撞前瞬间小滑块解除锁定,木板与拱
形物块碰撞后与拱形物块粘连在一起,小滑块恰好能运动到 C点。已知木板与水平面间的动摩擦因数μ1=0.2,
小滑块与木板与之间的动摩擦因数为 μ2=0.5。(重力加速度 g=10m/s2)求:
(1)求木板与拱形物块碰前瞬间速度大小 v1;
(2)求锁定时弹簧储存的弹性势能Ep;
(3)保持小滑块P锁定的位置不变,木板 Q右端与拱形物块的距离改为 x2=1m,改变水平恒力F的大小,使
小滑块能冲上圆弧ABC 且在圆弧上运动时不脱离轨道,求 F的范围。
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