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2023-2024学年上海市泥城中学物理高三第一学期期末学业质量监测试题含解析.doc

1、2023-2024学年上海市泥城中学物理高三第一学期期末学业质量监测试题考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、2018年5月21日5点28分,我国在西昌卫星发射中心用“长征四号”丙运载火箭,成功将“嫦娥四号”任务中继星“鹊桥”发射升空,它是

2、世界首颗运行于地月拉格朗日点的中继卫星,是为2018年底实施的“嫦娥四号”月球背面软着陆探测任务提供地月间的中继通信。地月拉格朗日点即为卫星相对于地球和月球基本保持静止的一个空间点,卫星永远在月球背面,距月球中心的距离设为,距地球中心的距离约为,月地距离约为,则地球质量与月球质量比值最接近()A80B83C85D862、在如图所示的逻辑电路中,当A端输入电信号”1”、B端输入电信号”0”时,则在C和D端输出的电信号分别为A1和0B0和1C1和lD0和03、放置于固定斜面上的物块,在平行于斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上做直线运动。拉力F和物块速度v随时间t变化的图象如图,则不正确的是:()A

3、第1s内物块受到的合外力为0.5NB物块的质量为11kgC第1s内拉力F的功率逐渐增大D前3s内物块机械能一直增大4、关于自由落体运动,平抛运动和竖直上抛运动,以下说法正确的是A只有前两个是匀变速运动B三种运动,在相等的时间内速度的增量大小相等,方向不同C三种运动,在相等的时间内速度的增量相等D三种运动在相等的时间内位移的增量相等5、意大利科学家伽利略在研究物体变速运动规律时,做了著名的“斜面实验”,他测量了铜球在较小倾角斜面上的运动情况,发现铜球做的是匀变速直线运动,且铜球加速度随斜面倾角的增大而增大,于是他对大倾角情况进行了合理的外推,由此得出的结论是( )A自由落体运动是一种匀变速直线运

4、动B力是使物体产生加速度的原因C力不是维持物体运动的原因D物体都具有保持原来运动状态的属性,即惯性6、如图所示汽车用绕过光滑定滑轮的轻绳牵引轮船,轮船在水面上以速度v匀速前进汽车与定滑轮间的轻绳保持水平。假设轮船始终受到恒定阻力f,当牵引轮船的轻绳与水平方向成角时轻绳拉船的功率为P。不计空气阻力,下列判断正确的是( )A汽车做加速运动B轮船受到的浮力逐渐增大C轻绳的拉力逐渐减小DP的数值等于二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示为一定质量的理想气体的压强随体积变

5、化的 图像,其中段为双曲线,段与横轴平行,则下列说法正确的是()A过程中气体分子的平均动能不变B过程中气体需要吸收热量C过程中气体分子的平均动能减小D过程中气体放出热量E.过程中气体分子单位时间内对容器壁的碰撞次数增大8、有四个完全相同的灯泡连接在理想变压器的原、副线圈中,如图所示。若开关接在位置1时,四个灯泡发光亮度相同;若将开关接在位置2时,灯泡均未烧坏。下列说法正确的是()A该变压器是降压变压器,原、副线圈匝数之比为31B该变压器是升压变压器,原、副线圈匝数之比为13C开关接在位置2时,副线圈中的灯泡发光亮度均减弱D开关接在位置2时,副线圈中的灯泡发光亮度均加强9、如图所示,某时刻将质量

6、为10kg的货物轻放在匀速运动的水平传送带最左端,当货物与传送带速度恰好相等时,传送带突然停止运动,货物最后停在传送带上。货物与传送带间的动摩擦因数为0.5,货物在传送带上留下的划痕长为0.1m,重力加速度取10m/s2。则货物( )A总位移为0.2mB运动的总时间为0.2sC与传送带由摩擦而产生的热量为5JD获得的最大动能为5J10、如图所示,竖直放置的半圆形轨道与水平轨道平滑连接,不计一切摩擦圆心O点正下方放置为2m的小球A,质量为m的小球B以初速度v0向左运动,与小球A发生弹性碰撞碰后小球A在半圆形轨道运动时不脱离轨道,则小球B的初速度v0可能为()ABCD三、实验题:本题共2小题,共1

7、8分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)在“用DIS描绘电场的等势线”的实验中,电源通过正负电极在导电物质上产生的稳定电流分布模拟了由二个等量导种点电荷产生的静电场。(1)给出下列器材,电源应选用_(选填“6V的交流电源”或“6V的直流电源”),探测等势点的仪器应选用_(选填“电压传感器”或“电流传感器”);(2)如图在寻找基准点1的等势点时,应该移动探针_(选填“a”或“b”),若图示位置传感器的读数为正,为了尽快探测到基准点1的等势点,则逐渐将该探针向_(选填“右”或“左”)移动。12(12分)某同学欲将内阻为98.5、量程为100uA的电流表改装成欧姆表并进

8、行刻度和校准,要求改装后欧姆表的15k刻度正好对应电流表表盘的50uA刻度可选用的器材还有:定值电阻R0(阻值14k),滑动变阻器R1(最大阻值1500),滑动变阻器R2(最大阻值500),电阻箱(099999.9),干电池(E=1.5V,r=1.5),红、黑表笔和导线若干(1)欧姆表设计将图(a)中的实物连线组成欧姆表(_)欧姆表改装好后,滑动变阻器R接入电路的电阻应为_:滑动变阻器选_(填“R1”或“R2”)(2)刻度欧姆表表盘通过计算,对整个表盘进行电阻刻度,如图(b)所示表盘上a、b处的电流刻度分别为25和75,则a、b处的电阻刻度分别为_、_(3)校准红、黑表笔短接,调节滑动变阻器,

9、使欧姆表指针指向_k处;将红、黑表笔与电阻箱连接,记录多组电阻箱接入电路的电阻值及欧姆表上对应的测量值,完成校准数据测量若校准某刻度时,电阻箱旋钮位置如图(c)所示,则电阻箱接入的阻值为_四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)如图所示,竖直放置的U型管内装有水银,右管封闭了一段长L=20cm的空气柱,此时左右两侧的水银面高度差h1=6cm,现从管的开口端慢慢倒入水银,最终左管水银面比右管水银面高h2=4cm,整个过程温度不变,外界大气压p0=76cmHg。求(1)右管封闭空气柱的最终长度L;(2)加入的水银柱

10、长度x。14(16分)如图,平板小车静止在光滑水平地面上,其右端固定一半圆形光滑轨道BC与车上表面相切于B点,B端右边x0=2m处有一与小车等高的台阶。一质量m=2.0kg可视为质点的物块以某初速度滑上小车最左端A处,当物块运动到小车最右端B处时,小车与台阶相碰后立即静止,此后物块恰能沿圆弧轨道运动到最高点C。已知小车与轨道的总质量M=1.0kg,轨道半径R=0.5m,物块与小车间的动摩擦因数=0.2,g取10m/s2。求:(1)小车的运动时间t;(2)小车的长度L。15(12分)如图所示,在第一象限有一匀强电场。场强大小为,方向与轴平行。一质量为、电荷量为的粒子沿轴正方向从轴上点射入电场,从

11、轴上的点离开电场。已知,。不计粒子重力。求:(1)场强的方向和粒子在第一象限中运动的时间;(2)粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】设“鹊桥”中继星质量为m,地球质量为M1,月球质量为M2,对中继星有对于月球来说,中继星对它的引力远远小于地球对它的引力大小,故略去不计联立解得故选B。2、C【解析】B端输入电信号“0”时,经过非门输出端D为“1”,AD为与门输入端,输入分别为“1”、“1”,经过与门输出端C为“1”。故C正确,ABD错误。3、B【解析】AB由图像可知,0

12、1s内物体的加速度为由牛顿第二定律可得1s后有其中联立解得第1s内物块受到的合外力为故A正确,B错误;C第1s内拉力F的功率P=Fv,F不变,v增大,则P增大,故C正确;D前1s内物块的动能和重力势能均增大,则其机械能增大,23s内,动能不变,重力势能增大,其机械能增大,所以物块的机械能一直增大,故D正确。本题选择不正确的,故选B。4、C【解析】A平抛运动、竖直上抛运动、斜抛运动和自由落体运动都是仅受重力,加速度为g,方向不变,都是匀变速运动。故A错误;BC速度增量为v=gt,故速度增量相同,故B错误,C正确;D做自由落体运动的位移增量为hg(t+t)2gt2gtt+gt2,竖直上抛运动的位移

13、增量为hv0(t+t) g(t+t)2vt+gt2=v0tgttgt2两者不等,故D错误;故选C。5、A【解析】A铜球在较小倾角斜面上的运动情况,发现铜球做的是匀变速直线运动,且铜球加速度随斜面倾角的增大而增大,倾角最大的情况就是90时,这时物体做自由落体运动,由此得出的结论是自由落体运动是一种匀变速直线运动。故A正确;B该实验不能得出力是使物体产生加速度的原因这个结论,故B错误。C物体的运动不需要力来维持,但是该实验不能得出该结论,故C错误。D该实验不能得出惯性这一结论,故D错误。故选A。6、D【解析】A由速度分解此时汽车的速度为:v车=vcos,船靠岸的过程中,增大,cos减小,船的速度v

14、不变,则车速减小,所以汽车做减速运动,故A错误;BC绳的拉力对船做功的功率为P,由P=Fvcos知,绳对船的拉力为:对船:联立可知:增大,则F变大,F浮变小;故BC错误;D船匀速运动,则Fcos=f,则故D正确。故选D。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BDE【解析】根据理想气体状态方程,可得:故可知,图象的斜率为:而对一定质量的理想气体而言,斜率定性的反映温度的高低;A.图象在过程的每点与坐标原点连线构成的斜率逐渐减小,表示理想气体的温度逐渐降低,可知平均动能减小

15、,故A错误;B. 图象过程的每点与坐标原点连线构成的斜率逐渐逐渐增大,则温度升高,吸收热量,平均动能增大,故B正确,C错误;D.过程可读出压强增大,斜率不变,即温度不变,内能不变,但是体积减小,外界对气体做正功,根据热力学第一定律可知,气体向外界放出热量,故D正确; E.过程可读出压强增大,温度不变,分子的平均动能不变,根据理想气体压强的微观意义,气体压强与气体分子单位时间内对容器壁的碰撞次数、气体分子平均动能有关,在压强增大,温度不变以及体积减小的情况下,气体分子对容器壁的碰撞次数增大,故E正确;故选BDE。8、AD【解析】AB四个灯泡发光程度相同,所以原线圈电流与副线圈电流之比为1:3,根

16、据可知该变压器是降压变压器,原副线圈匝数比为3:1,故A正确,B错误;CD接到2位置,原线圈电压变大,根据电压与匝数的关系可知副线圈电压变大,所以副线圈中的灯泡的电流变大,发光亮度均加强,故D正确,C错误。故选AD。9、ACD【解析】令传送带的速度为v,根据题意可知,货物在传送带上先加速后做减速运动,加速运动阶段,其加速度大小为 当货物加速到和传送带速度相等时,所用时间为货物发生的位移为传送带发生的位移为 减速运动过程中货物的加速度大小为a=a=5m/s2当货物速度减为零,所用的时间为货物发生的位移为 根据题意可知,货物在传送带上留下的划痕长为 所以传送带的速度为v=1m/s货物发生的总位移为

17、x=x1+x3=0.2m运动的总时间为t=t1+t2=0.4s与传送带由摩擦而产生的热量Q=mg(x2-x1+x3)=10J货物获得的最大动能为Ekmv25J故B错误,ACD正确。故选ACD。10、BC【解析】A与B碰撞的过程为弹性碰撞,则碰撞的过程中动量守恒,设B的初速度方向为正方向,设碰撞后B与A的速度分别为v1和v2,则:mv0=mv1+2mv2由动能守恒得: 联立得:1.恰好能通过最高点,说明小球到达最高点时小球的重力提供向心力,是在最高点的速度为vmin,由牛顿第二定律得:2mg= A在碰撞后到达最高点的过程中机械能守恒,得:联立得:v0=,可知若小球B经过最高点,则需要:v02.小

18、球不能到达最高点,则小球不脱离轨道时,恰好到达与O等高处,由机械能守恒定律得:联立得:v0=可知若小球不脱离轨道时,需满足:v0由以上的分析可知,若小球不脱离轨道时,需满足:v0或v0,故AD错误,BC正确故选BC【点睛】小球A的运动可能有两种情况:1恰好能通过最高点,说明小球到达最高点时小球的重力提供向心力,由牛顿第二定律求出小球到达最高点点的速度,由机械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度由碰撞过程中动量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度;2小球不能到达最高点,则小球不脱离轨道时,恰好到达与O等高处,由机械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度由碰撞过程中动量守恒及能量守恒定律可以求出

19、小球B的初速度三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、6V的直流电源 电压传感器 b 右 【解析】(1)本实验是用恒定电流场来模拟静电场,圆柱形电极A接电源正极,圆环电极B接电源负极,可以在A、B之间形成电流,产生恒定的电流场,可以用此电流场模拟静电场,所以要使用低压直流电源,即选择6V的直流电源;本实验的目的是描绘电场等势线,等势面上各点之间的电势差为0,根据两点电势相等时,它们间的电势差即电压为零,来寻找等势点,故使用的传感器是电压传感器;(2)为了寻找与该基准点等势的另一点,移动探针b的位置,使传感器的显示读数为零;由于该实验模拟的是

20、静电场的情况,所以其等势面的分布特点与等量异种点电荷的电场的等势面是相似的,点1离A点比较近,所以探针b的等势点的位置距离A要近一些,近似在点1的正上方偏左一点点,由于图中b的位置在点1的左上方,所以为了尽快探测到基准点1的等势点,则逐渐将该探针向右移动一点点。12、 900 R1 45 5 0 35000.0 【解析】(1)连线如图:根据欧姆表的改装原理,当电流计满偏时,则,解得R=900;为了滑动变阻器的安全,则滑动变阻器选择R1;(2)在a处, ,解得Rxa=45k;在b处,则,解得Rxb=5k;(3)校准:红黑表笔短接,调节滑动变阻器,使欧姆表指针指到0 k处;由图可知,电阻箱接入的电

21、阻为:R=35000.0四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)17.5m;(2)15cm【解析】(1)初态气体的压强初态气体的体积末态气体的压强末态气体的体积根据玻意耳定律得解得(2)加入的水银柱长为解得14、 (1);(2)4m【解析】(1)对小车,由牛顿第二定律得解得a=4m/s2小车加速过程得(2)物块恰能沿圆弧轨道运动到最高点C,由牛顿第二定律得物块从B运动到C的过程,由机械能守恒定律得联立解得根据牛顿第二定律可得物块在水平面上的运动可视为反向匀加速故15、 (1)场强指向轴正方向,;(2)【解析】(1)负电荷受电场力方向是场强的反方向,所以场强的方向指向轴正方向。带电粒子在电场中做类平抛运动,在轴负方向上做初速度为零的匀加速运动,轴正方向做匀速运动。设加速度大小为,初速度为由类平抛运动的规律得又联立解得(2)设粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角为,则联立解得即。

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