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2023-2024学年黑龙江省大庆市高三物理第一学期期末教学质量检测试题含解析.doc

1、2023-2024学年黑龙江省大庆市高三物理第一学期期末教学质量检测试题考生须知: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、一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔t内位移为s,速度变为原来的2倍,该质点的加速度为( )ABCD2、如图所示,电路

2、中为电感线圈,C为电容器,先将开关S1闭合,稳定后再将开关S2闭合,则()AS1闭合时,灯A、B都逐渐变亮BS1闭合时,灯A中无电流通过CS2闭合时,灯B立即熄灭DS2闭合时,灯A中电流由b到a3、如图甲所示的“襄阳砲”是古代军队攻打城池的装置,其实质就是一种大型抛石机,图乙是其工作原理的简化图。将质量m = 10kg的石块,装在与转轴O相距L=5m的长臂末 端口袋中,最初静止时长臂与水平面的夹角,发射时对短臂施力使长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块靠惯性被水平抛出,落在水平地面上。若石块落地位置与抛出位置间的水平距离s=20 m,不计空气阻力,取g=l0 m/s2。以下判断正确的是A石块抛

3、出后运动时间为B石块被抛出瞬间的速度大小C石块即将落地时重力的瞬时功率为D石块落地的瞬时速度大小为15m/s4、如图所示,三条竖直虚线为匀强电场的等势线,实线为一电子仅在电场力的作用下从a点运动到b点的轨迹,下列说法正确的是()Aa点的电势低于b点的电势B电子在a点的动能小于其在b点的动能C从a点到b点的过程中,电子的动量变化量方向水平向左D从a点到b点的过程中,电子速度变化得越来越慢5、如图所示,两个可视为质点的小球A、B通过固定在O点的光滑滑轮用轻绳相连,小球A置于光滑半圆柱上,小球B用水平轻绳拉着,水平轻绳另一端系于竖直板上,两球均处于静止状态。已知O点在半圆柱横截面圆心O1的正上方,O

4、A与竖直方向成30角、其长度与半圆柱横截面的半径相等,OB与竖直方向成60角,则()A轻绳对球A的拉力与球A所受弹力的合力大小相等B轻绳对球A的拉力与半网柱对球A的弹力大小不相等C轻绳AOB对球A的拉力与对球B的拉力大小之比为:D球A与球B的质量之比为2:16、如图所示,在平行有界匀强磁场的正上方有一等边闭合的三角形导体框,磁场的宽度大于三角形的高度,导体框由静止释放,穿过该磁场区城,在下落过程中BC边始终与匀强磁场的边界平行,不计空气阻力,则下列说法正确的是()A导体框进入磁场过程中感应电流为逆时针方向B导体框进、出磁场过程,通过导体框横截面的电荷量大小不相同C导体框进入磁场的过程中可能做先

5、加速后匀速的直线运动D导体框出磁场的过程中可能做先加速后减速的直线运动二、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、在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的磷离子P+和P3+,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,有一定的宽度的匀强磁场区域,如图所示已知离子P+在磁场中转过=30后从磁场右边界射出在电场和磁场中运动时,离子P+和P3+ ()A在电场中的加速度之比为1:1B在磁场中运动的半径之比为C在磁场中转过的角度之比为1:2D离开电场区域时的动能

6、之比为1:38、如图所示,一长的水平传送带以的恒定速率沿顺时针方向转动,传送带右端有一与传送带等高的光滑水平面,一质量的物块以的速率沿直线向左滑上传送带,经过一段时间后物块离开了传送带,已知物块与传送带间的动摩擦因数,重力加速度g取,则以下判断正确的是()A经过后物块从传送带的左端离开传送带B经过后物块从传送带的右端离开传送带C在t时间内传送带对物块做的功为-4JD在t时间内由于物块与传送带间摩擦而产生的热量为16J9、如图所示,垂直于纸面向里的匀强磁场分布在正方形abcd区域内,O点是cd边的中点。一个带正电的粒子仅在磁场力作用下,从O点沿纸面以垂直于cd边的速度射入正方形内,经过时间t0刚

7、好从c点射出磁场。现设法使该带电粒子从O点沿纸面以与od成30角的方向、大小不同的速率射入正方形内,则下列说法中正确的是( )A若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定从ad边射 出磁场B若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定从cd边射出磁场C若该带电粒子在磁场中经历的时间是t0,则它一定从ab边射出磁场D若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定从bc边射出磁场10、如图所示,水平面(未画出)内固定一绝缘轨道ABCD,直轨道AB与半径为R的圆弧轨道相切于B点,圆弧轨道的圆心为O,直径CD/AB。整个装置处于方向平行AB、电场强度大小为E的匀强电场中。一质量为m、电荷量为q的带正电小球从

8、A点由静止释放后沿直轨道AB下滑。记A、B两点间的距离为d。一切摩擦不计。下列说法正确的是( )A小球到达C点时的速度最大,且此时电场力的功率最大B若d=2R,则小球通过C点时对轨道的压力大小为7qEC若d=R,则小球恰好能通过D点D无论如何调整d的值都不可能使小球从D点脱离轨道后恰好落到B处三、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(6分)如图甲所示的一黑箱装置、盒内有电源、电阻等元件,a、b为黑箱的两个输出端(1)为了探测黑箱,某同学进行了以下测量A用多用电表的电压档测量a、b间的输出电压B用多用电表的电阻档测量a、b间的电阻你认为这个同学

9、以上测量中有不妥的有_(选填字母);(2)含有电源的黑箱相当于一个“等效电源”,a、b是等效电源的两级,为了测定这个等效电源的电动势和内阻,该同学设计了如图乙所示的电路,调节电阻箱的阻值,记录下电压表和电流表的示数,并在如图所示的方格纸上建立U-I坐标,根据实验数据画出了坐标点,如图所示,并由图求出等效电源的内阻r=_;由于电压表有分流的作用,采用此测量电路,测得的等效电源的内阻,与真实值相比_(选填“偏大”、“偏小”或“不变”);(3)现探明黑箱中的电源和电阻如图丙所示,探出电阻R1=1.5、R2=2;推算出黑箱内电源的电动势E=_V,内阻r=_12(12分)如图所示,某实验小组借用“探究加

10、速度与力、质量的关系”的实验装置,进行“探究做功与物体速度变化的关系”的实验,实验时使小车在砝码和托盘的牵引下运动,以此定量探究细绳拉力做功与小车速度变化的关系。(1)实验准备了打点计时器及配套的电源、导线、纸带、复写纸及如图所示的器材。若要完成该实验,必需的实验器材还有其中的_。(2)为达到平衡摩擦力的目的,取下细绳和托盘,通过调节垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做_运动。(3)实验开始时,先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行。这样做的目的是_(填字母代号)。A避免小车的运动过程中发生抖动B可使打点计时器在纸带上打出的点迹清晰C可以保证小车最终能够实

11、现匀速直线运动D可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车受的合力四、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)微棱镜增亮膜能有效提升LCD(液晶显示屏)亮度。如图甲所示为其工作原理截面图,从面光源发出的光线通过棱镜膜后,部分会定向出射到LCD上,部分会经过全反射返回到光源进行再利用。如图乙所示,等腰直角为一微棱镜的横截面,A=90,AB=AC=4a,紧贴BC边上的P点放一点光源,BP=BC。已知微棱镜材料的折射率n = ,sin37=06,只研究从P点发出照射到AB边上的光线。(1)某一光线从AB边出射时,方向恰好垂直于B

12、C边,求该光线在微棱镜内的入射角的正弦值;(2)某一部分光线可以依次在AB、AC两界面均发生全反射,再返回到BC边,求该部分光线在AB边上的照射区域长度。14(16分)如图,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口a和b,a、b间距为h,a距缸底的高度为H;活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为p0,温度均为T0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为g。15(12分)

13、如图,质量均为m的两个小球A、B固定在弯成直角的绝缘轻杆两端,AB=OB=l,可绕过O点且与纸面垂直的水平轴无摩擦地在竖直平面内转动,空气阻力不计。A球带正电,B球带负电,电量均为q,整个系统处在竖直向下的匀强电场中,场强E=。开始时,AB水平,以图中AB位置为重力势能和电势能的零点,问:(1)为使系统在图示位置平衡,需在A点施加一力F,则F至少多大?方向如何?(2)若撤去F,OB转过45角时,A球角速度多大?此时系统电势能总和是多大?(3)若撤去F,OB转过多大角度时,系统机械能最大?最大值是多少?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

14、是符合题目要求的。1、C【解析】根据速度倍数关系,结合位移公式和平均速度公式即可求得初速度速度,再由加速度的定义求得质点的加速度。本题是匀变速直线运动规律的直接运用,要注意正确利用平均速度公式分析速度与位移间的关系,同时明确加速度的定义即可正确求解。【详解】设初速度为v,则末速度为2v。由平均速度公式可得由加速度公式可得联立解得,故C正确,ABD错误。故选C。2、D【解析】ABS1闭合时,因为电容器通交流阻直流,所以灯A中有短暂电流通过,且不会逐渐变亮,故AB错误;CS2闭合时,因为电感线圈,灯B会逐渐熄灭,故C错误;D开关S2闭合时,电容放电,所以S2闭合瞬间A灯有电流从b到a ,故D正确。

15、故选D。3、C【解析】A、石块被抛出后做平抛运动:hL+Lsina,竖直方向:hgt2,可得:ts,故A错误;B、石块被抛出后做平抛运动,水平方向:sv0t,可得:v0m/s,故B错误;C、石块即将落地时重力的瞬时功率为:Pmgvymggt500W,故C正确;D、石块落地的瞬时速度大小为:vm/s,故D错误。4、C【解析】A实线是等势面,由于电场线与等势面垂直,电子所受电场力方向水平向左,则电场线方向水平向右,则点的电势高于点的电势,故A错误;B电子所受的电场力方向水平向左,电场力做负功,动能减小,电势能增加,则电子在点的电势能小于其在点的电势能,故B错误;C从点到点的过程中,根据动量定理可知

16、电子的动量变化量方向与合外力方向相同,所以电子的动量变化量方向水平向左,故C正确;D从点到点的过程中,根据牛顿第二定律可知电子运动的加速度不变,所以电子速度变化不变,故D错误;故选C。5、D【解析】设轻绳中拉力为T,球A受力如图A所受弹力为绳对A的拉力和半圆对球A的弹力的合力,与重力等大反向,大于T,故A错误;B受力分析可得解得故B错误;C细线对A的拉力与对球B的拉力都等于T,故C错误;D对球B解得故D正确。故选D。6、D【解析】A.导体框进入磁场过程中,磁通量增大,根据楞次定律可知,感应电流为顺时针方向,故A错误;B.导体框进、出磁场过程,磁通量变化相同,由感应电量公式则通过导体框横截面的电

17、荷量大小相同,故B错误;C.导体框进入磁场的过程中因为导体框的加速度其中L有效是变化的,所以导体框的加速度一直在变化,故C错误;D.导体框出磁场的过程中因为导体框的加速度其中L有效是变化的,则mg与大小关系不确定,而L有效在变大,所以a可能先变小再反向变大,故D正确。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、BCD【解析】A两个离子的质量相同,其带电量是1:3的关系,所以由可知,其在电场中的加速度是1:3,故A错B离子在离开电场时速度,可知其速度之比为1:又由知,所以其半径

18、之比为:1,故B正确C由B的分析知道,离子在磁场中运动的半径之比为:1,设磁场宽度为L,离子通过磁场转过的角度等于其圆心角,所以有,则可知角度的正弦值之比为1:,又P+的角度为30,可知P3+角度为60,即在磁场中转过的角度之比为1:2,故C正确D离子在电场中加速时,据动能定理可得:,两离子离开电场的动能之比为1:3,故D正确8、BD【解析】AB当物块滑上传送带后,受到传送带向右的摩擦力,根据牛顿第二定律有代入数据可得物块加速度大小a=1m/s2,方向向右,设物块速度减为零的时间为t1,则有代入数据解得t1=1s;物块向左运动的位移有代入数据解得故物块没有从传送带左端离开;当物块速度减为0后向

19、右加速,根据运动的对称性可知再经过1s从右端离开传送带,离开时速度为1m/s,在传送带上运动的时间为t=2t1=2s故A错误,B正确;C在t=2s时间内,物块速度大小不变,即动能没有改变,根据动能定理可知传送带对物块做的功为0,故C错误;D由前面分析可知物块在传送带上向左运动时,传送带的位移为当物块在传送带上向右运动时,时间相同传送带的位移也等于x1,故整个过程传送带与物块间的相对位移为在t时间内由于物块与传送带间摩擦而产生的热量为故D正确。故选BD。9、BD【解析】由题,带电粒子以垂直于cd边的速度射入正方形内,经过时间t0刚好从c点射出磁场,则知带电粒子的运动周期为T=2t0A当带电粒子的

20、轨迹与ad边相切时,轨迹的圆心角为60,粒子运动的时间为在所有从ad边射出的粒子中最长时间为,该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定不会从ad边射出磁场,故A错误;B 若该带电粒子在磁场中经历的时间是则粒子轨迹的圆心角为速度的偏向角也为,根据几何知识得知,粒子射出磁场时与磁场边界的夹角为30,必定从cd射出磁场,故B正确;C 若该带电粒子在磁场中经历的时间是则得到轨迹的圆心角为,而粒子从ab边射出磁场时最大的偏向角等于故不一定从ab边射出磁场,故C错误;D 若该带电粒子在磁场中经历的时间是则得到轨迹的圆心角为则它一定从bc边射出磁场,故D正确。故选:BD。10、BD【解析】A小球到达C点时,

21、其所受电场力的方向与速度方向垂直,电场力的功率为零,故A错误;B当d=2R时,根据动能定理有小球通过C点时有解得N=7qE根据牛顿第三定律可知,此时小球对轨道的压力大小为7qE,故B正确;C若小球恰好能通过D点,则有又由动能定理有解得故C错误;D当小球恰好能通过D点时,小球从D点离开的速度最小。小球离开D点后做类平抛运动,有解得由于xR故小球从D点脱离轨道后不可能落到B处,故D正确。故选BD。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、B 1.0 偏小 3.0 0.5 【解析】(1)1用欧姆挡不能直接测量带电源电路的电阻,故填B。(2)2 根据

22、电源的U-I图像纵轴的截距表示电源的电动势,斜率的绝对值表示电源的内阻,可得等效电源的电动势为内阻 3 该实验的系统误差主要是由电压表的分流,导致电流表测量的电流小于通过电源的真实电流;利用等效电源分析,即可将电压表与黑箱看成新的等效电源,则实验中测出的内阻应为原等效电源内阻和电压表内阻并联的等效电阻,所以测得的内阻与真实值相比偏小。(3)4 5 等效电源的电动势为丙图中ab两端的电压,故等效电源的内阻为丙图中虚线框内的总电阻,故解得12、AC 匀速直线 D 【解析】(1)1根据本实验的实验原理是合外力所做的功等于动能的变化量,通过研究纸带来研究小车的速度,利用天平测量小车的质量,利用砝码的重

23、力代替小车的合外力,所以需要刻度尺来测量纸带上点的距离和用天平测得小车的质量,即还需要刻度尺,天平(带砝码),故选AC(2)2为达到平衡摩擦力的目的,取下细绳和托盘,通过调节垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做匀速直线运动;(3)3实验过程中,为减少误差,提高实验的精确度,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行,目的是消除摩擦带来的误差,即平衡摩擦力后,使细绳的拉力等于小车的合力,故ABC错误,D正确四、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);(2)【解析】(1)由题意知,

24、出射角由折射定律得解得(2)根据可得临界角为当光线刚好在边上点发生全反射时,如粗实线光路所示在边刚好全反射时,入射角由几何关系知,反射到边的入射角能够发生全反射过点做的垂线与点,由几何关系知当光线刚好在边上发生全反射时,如图细实线光路所示在边刚好全反射时,在边的入射角由几何关系知,在边的入射角能够发生全反射,反射点为在中由几何关系知综上所述,符合要求的区域14、;【解析】开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中的气体先等容升温过程,直至活塞开始运动。设此时汽缸中气体的温度为T1,压强为p1,根据查理定律有: 根据力的平衡条件有: 联立式可得: 此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设

25、此时汽缸中气体的温度为T2;活塞位于a处和b处时气体的体积分别为V1和V2。根据盖吕萨克定律有: 式中V1=SH,V2=S(H+h)联立式解得: 从开始加热到活塞到达b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为:15、(1);方向与AB成角斜向上(2);(3)90;【解析】(1)当垂直于时力最小,根据力矩平衡:已知:可以求出:方向与成角斜向上(2)对系统列动能定理可得:其中:,可得:此时,电场力对球做正功,则有:电场力对球做负功,则有:则电场力对系统做功:则系统电势能:(3)电势能最小时,机械能最大,由(2)的结论,系统电势能总和为:即当,电势能最小:初始位置时,电势能和机械能均为零,则此时最大机械能:

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