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      2023届上海交大南洋中学毕业班阶段性测试(一)物理试题试卷

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      2023届上海交大南洋中学毕业班阶段性测试(一)物理试题试卷

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      这是一份2023届上海交大南洋中学毕业班阶段性测试(一)物理试题试卷,共15页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      2023届上海交大南洋中学毕业班阶段性测试(一)物理试题试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。 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、一宇宙飞船的横截面积,以的恒定速率航行,当进入有宇宙尘埃的区域时,设在该区域,单位体积内有颗尘埃,每颗尘埃的质量为,若尘埃碰到飞船前是静止的,且碰到飞船后就粘在飞船上,不计其他阻力,为保持飞船匀速航行,飞船发动机的牵引力功率为(    A    B    Csnm    D2、甲乙两车在相邻的平行车道同向行驶,做直线运动,vt图像如图所示,二者最终停在同一斑马线处,则(  )A.甲车的加速度小于乙车的加速度B.前3s内甲车始终在乙车后边Ct=0时乙车在甲车前方9.4mDt=3s时甲车在乙车前方0.6m3、如右图所示,固定着的钢条上端有一小球,在竖直平面内围绕虚线位置发生振动,图中是小球振动到的最左侧,振动周期为0.3s.在周期为0.1s的频闪光源照射下见到图像可能是( )A B C D4、左手定则中规定大拇指伸直方向代表以下哪个物理量的方向(  )A.磁感强度 B.电流强度 C.速度 D.安培力5、关于曲线运动,下列说法正确的是(  )A.曲线运动的速度方向可以不变B.匀变速曲线运动任意相等时间内速度的变化量相同C.速率恒定的曲线运动,任意相等时间内速度的变化量相同D.物体受到的合外力持续为零时,物体仍可以做曲线运动6、如图所示,是一个质点在时间内的v-t图象,在这段时间内,质点沿正方向运动的平均速度大小为v1沿负方向运动的平均速度大小为v2则下列判断正确的是(      )Av1>v2 Bv1<v2Cv1=v2 D.以上三种情况均有可能二、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,一个表面光滑的斜面体M置于水平地面上,它的两个斜面与水平面的夹角分别为αβ,且α<βM的顶端装有一定滑轮,一轻质细绳跨过定滑轮后连接AB两个小滑块,细绳与各自的斜面平行,不计绳与滑轮间的摩擦,AB恰好在同一高度处于静止状态.剪断细绳后,AB滑至斜面底端,M始终保持静止,则(  ) A.滑块A的质量大于滑块B的质量B.两滑块到达斜面底端时的速率相同C.两滑块到达斜面底端时,滑块A重力的瞬时功率较大D.两滑块到达斜面底端所用时间相同8、如图所示,竖直平面内存在着两个方向竖直向上的相同带状匀强电场区,电场区的高度和间隔均为d,水平方向足够长.一个质量为m、电荷量为+q的小球以初速度v0在距离电场上方d处水平抛出,不计空气阻力,则(  )A.小球在水平方向一直做匀速直线运动 B.小球在电场区可能做直线运动C.若场强大小为,小球经过两电场区的时间相等 D.若场强大小为,小球经过两电场区的时间相等9、两相距2R、电量相等的点电荷Q1Q2放在水平轴线上,Q1带负电,Q2带正电,O为两者中点。以Q1为圆心、半径为R的球面上有abc三位置,aQ1Q2在同一竖直平面内,bcQ1在同一水平平面内,且ab连线与水平轴垂直,bc连线与水平轴平行,aO相距为R,如图所示。下列说法正确的是(  )Aab两处电势相等 Bbc两处电势相等Cab两处场强大小相等 Dbc两处场强大小相等10、如图所示,光滑绝缘的水平面附近存在一个平行于水平面的电场,其中某一区域的电场线与x轴平行,现有一个质量为0.1kg,电荷量为-2.0×10-8C的滑块P(可看做质点),仅在电场力作用下由静止沿x轴向左运动.电场力做的功W与物块坐标x的关系用图中曲线表示,图中斜线为该曲线过点(0.33)的切线.则下列说法正确的是(  )A.此电场一定是匀强电场B.电场方向沿x轴的正方向C.点处的场强大小为D间的电势差是100V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)某学习小组在描绘小灯泡的伏安特性曲线实验中,除导线和开关外,可供选择的实验器材如下:A.小灯泡L,规格2.5V1.0WB.电流表A1,量程0.6A,内阻约为1.5ΩC.电流表A2,量程3A,内阻约为0.5ΩD.电压表V1,量程3V,内阻约为3kΩE.电压表V2,量程15V,内阻约为9kΩF.滑动变阻器R1,阻值范围0~1000ΩG.滑动变阻器R2,阻值范围0~5ΩH.学生电源4V,内阻不计(1)为了调节方便,测量尽量准确,电流表应选用______、电压表应选用______、实验电路应选用如下电路中的______(一律填选项序号)。A  BC     D(2)实验测得该灯泡的伏安特性曲线如图所示,由此可知,当灯泡两端电压为2.0V时,小灯泡的灯丝电阻是_______Ω(保留两位有效数字)。12.(12分)某同学用如图甲所示的装置测量滑块与水平桌面之间的动摩擦因数,实验过程如下:1)用游标卡尺测量出固定于滑块上的遮光条的宽度d=____mm,在桌面上合适位置固定好弹簧和光电门,将光电门与数字计时器(图中未画出)连接.2)用滑块把弹簧压缩到某一位置,测量出滑块到光电门的距离x.释放滑块,测出滑块上的遮光条通过光电门所用的时间t,则此时滑块的速度v=_____3)通过在滑块上增减砝码来改变滑块的质量m,仍用滑块将弹簧压缩到(2)中的位置,重复(2)的操作,得出一系列滑块质量m与它通过光电门时的速度v的值,根据这些数值,作出v2-m-1图象如图乙所示.已知当地的重力加速度为g,由图象可知,滑块与水平桌面之间的动摩擦因数=___;弹性势能等于EP=____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,真空中以为圆心,半径r=0.1m的圆形区域内只存在垂直纸面向外的匀强磁场,圆形区域的最下端与xoy坐标系的x轴相切于坐标原点O,圆形区域的右端与平行y轴的虚线MN相切,在虚线MN右侧x轴的上方足够大的范围内有方向水平向左的匀强电场,电场强度E=1.0×105N/C.现从坐标原点O沿xoy平面在y轴两侧各30°角的范围内发射速率均为v0=1.0×106m/s的带正电粒子,粒子在磁场中的偏转半径也为r=0.1m,已知粒子的比荷,不计粒子的重力、粒子对电磁场的影响及粒子间的相互作用力,求:1)磁场的磁感应强度B的大小;2)沿y轴正方向射入磁场的粒子,在磁场和电场中运动的总时间;3)若将匀强电场的方向改为竖直向下,其它条件不变,则粒子达到x轴的最远位置与最近位置的横坐标之差.14.(16分)质量相等的小球之间压缩一轻质弹簧,球的大小和弹簧的长度均可忽略不计。从地面上以速度竖直向上抛出该装置,装置到达最高点瞬间弹簧自动弹开,弹开两小球的时间极短,小球与弹簧脱离(不计空气阻力,重力加速度为)。已知第一次弹簧水平弹开,两小球落地点间距为,第二次弹簧竖直弹开。求第二次两小球落地的时间差。15.(12分)如图甲所示,质量均为m0.5 kg的相同物块PQ(可视为质点)分别静止在水平地面上AC两点.P在按图乙所示随时间变化的水平力F作用下由静止开始向右运动,3 s末撤去力F,此时P运动到B点,之后继续滑行并与Q发生弹性碰撞.已知BC两点间的距离L3.75 mPQ与地面间的动摩擦因数均为μ0.2,取g10 m/s2,求:(1)P到达B点时的速度大小v及其与Q碰撞前瞬间的速度大小v1(2)Q运动的时间t


      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、C【解析】
      根据题意求出时间内黏附在卫星上的尘埃质量,然后应用动量定理求出推力大小,利用P=Fv求得功率;【详解】时间t内黏附在卫星上的尘埃质量:
      对黏附的尘埃,由动量定理得:
      解得:
      维持飞船匀速运动,飞船发动机牵引力的功率为,故选项C正确,ABD错误。【点睛】本题考查了动量定理的应用,根据题意求出黏附在卫星上的尘埃质量,然后应用动量定理可以求出卫星的推力大小,利用P=Fv求得功率。2、D【解析】
      A.根据vt图的斜率大小表示加速度大小,斜率绝对值越大加速度越大,则知甲车的加速度大于乙车的加速度,故A错误;BCD.设甲运动的总时间为t,根据几何关系可得解得03.6s内,甲的位移04s内,乙的位移因二者最终停在同一斑马线处,所以,t=0时乙车在甲车前方03s内,甲、乙位移之差t=0时乙车在甲车前方8.4m处,所以t=3s时甲车在乙车前方0.6m处,由此可知,前3s内甲车先在乙车后边,后在乙车的前边,故BC错误,D正确。故选D3、C【解析】试题分析:振动的周期是0.3s,而频闪的周期是0.1s,所以在一个周期内有三幅不同的照片;振动的周期是0.3s,则角频率:0.1s时刻对应的角度:0.2s时刻对应的角度:,可知,在0.1s0.2s时刻小球将出现在同一个位置,都在平衡位置的右侧,所以在周期为0.1s的频闪光源照射下见到图象可能是C图.ABD图都是不可能的.故选C.考点:周期和频率4、D【解析】
      左手定则内容:张开左手,使四指与大拇指在同一平面内,大拇指与四指垂直,把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,四指的方向与导体中电流方向的相同,大拇指所指的方向就是安培力的方向,故ABC错误,D正确。故选D5、B【解析】
      A.曲线运动的速度方向一直在变化,故A错误;B.只要是匀变速运动,其加速度a的大小、方向均不变,任意相等时间内速度的变化量为所以任意相等时间内速度的变化量相同,故B正确;C.速率恒定的曲线运动,其速度方向变化,则;其加速度不恒定,任意相等时间内速度的变化量为所以任意相等时间内速度的变化量不相同,故C错误;D.物体所受合外力持续为零时,其加速度持续为0,速度的大小和方向均不改变,则物体只能做匀速直线运动,故D错误。故选B6、B【解析】
      由图象可知,正向运动时,物体的位移小于物体做匀减速运动的位移,可知平均速度大小,同理反向运动时位移大于匀加速运动的位移,平均速度大小,因此有v1v2A. v1>v2,与结论不相符,选项A错误;B. v1<v2,与结论相符,选项B正确;C. v1=v2,与结论不相符,选项C错误;D. 以上三种情况均有可能,与结论不相符,选项D错误。 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、AB【解析】滑块A和滑块B沿着斜面方向的分力等大,故:mAgsinα=mBgsinβ;由于αβ,故mAmB,故A正确;滑块下滑过程机械能守恒,有:mgh=mv2,则v= ,由于两个滑块的高度差相等,故落地速度大小相等,即速率相等,故B正确;滑块到达斜面底端时,滑块重力的瞬时功率:PA=mAgsinα•vPB=mBgsinα•v;由于mAgsinα=mBgsinβ,故PA=PB,故C错误;由牛顿第二定律得:mgsinθ=maa=gsinθαβ,则aAaB,物体的运动时间v相同、aAaB,则tAtB,故D错误;故选AB点睛:本题综合考查了共点力平衡、牛顿第二定律和运动学公式,综合性较强,注意求解瞬时功率时,不能忘记力与速度方向之间的夹角.8、ABD【解析】
      A.将小球的运动沿着水平方向和竖直方向进行分解,水平方向不受外力,故小球在水平方向一直以速度v0做匀速直线运动,故A正确;B.小球在电场区时,受到竖直向下的重力和竖直向下的电场力,若电场力与重力大小相等,二力平衡,小球能做匀速直线运动,故B正确;C.若场强大小为,则电场力等于mg,在电场区小球所受的合力为零,在无电场区小球匀加速运动,故经过每个电场区时小球匀速运动的速度均不等,因而小球经过每一无电场区的时间均不等,故C错误;D.当场强大小为,电场力等于2mg,在电场区小球所受的合力大小等于mg,方向竖直向上,加速度大小等于g,方向竖直向上,根据运动学公式,有经过第一个无电场区d=v1=gt1经过第一个电场区d=v1t-gt22v2=v1-gt2①②③④联立解得t1=t2v2=0接下来小球的运动重复前面的过程,即每次通过无电场区都是自由落体运动,每次通过电场区都是末速度为零匀减速直线运动,因此,小球经过两电场区的时间相等,故D正确。故选ABD9、AC【解析】
      AB.在产生的电场中,abc三点等势,在产生的电场中,ab等势且高于c点电势,故A正确,B错误;C.由对称性可知,ab两点场强大小相等,方向不同,故C正确;Dbc等距,距的距离bc远,由平行四边形定则可知,b点场强大于c点,故D错误。故选AC10、BD【解析】根据W=Eqx可知,滑块B向左运动的过程中,随x的增加图线的斜率逐渐减小,则场强逐渐减小,此电场一不是匀强电场,选项A错误;滑块B向左运动的过程中,电场力对带负电的电荷做正功,则电场方向沿x轴的正方向,选项B正确;点x=0.3m处的场强大小为,则 ,选项C错误;x=0.3mx=0.7m间,电场力做功为W=2×10-6J,可知电势差是,选项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    D    C    5.1(5.25.3)    【解析】
      (1)[1][2]小灯泡L的额定电压为2.5V,故电压表选D(3V),额定电流为故电流表选B(0.6A)[3]小灯泡的电阻为由于故采用电流表外接法,要求小灯泡两端的电压从零开始,所以滑动变阻器采用分压式接法,故实验电路应选C(2)[4]图像可知,当灯泡两端电压为2.0V时,小灯泡的电流约为0.38A,则小灯泡的电阻为(5.15.2)12、5.70mm                【解析】
      1[1].由乙图知,游标卡尺读数为0.5cm+14×0.05mm=5.70mm2[2].滑块经过光电门的速度为3[3][4].根据能量守恒整理得结合图象得:   . 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)   (3)【解析】
      (1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由   可得:   (2)分析可知,带电粒子运动过程如图所示,由粒子在磁场中运动的周期   可知粒子第一次在磁场中运动的时间:      粒子在电场中的加速度   粒子在电场中减速到0的时间:   由对称性,可知运动的总时间:    (3)由题意分析可知,当粒子沿着y轴两侧30°角射入时,将会沿着水平方向射出磁场区域,之后垂直虚线MN分别从P' Q'射入电场区,做类平抛运动,最终到达x轴的位置分别为最远位置P和最近位置Q由几何关系P'x轴的距离, (11最远位置P坐标为(12)Q'x轴的距离   (13)最近位置Q坐标为   (14)所以,坐标之差为    (15)解得:   (16)14、【解析】
      小球竖直上抛到达最高点,由运动学公式:    弹簧瞬间自动弹开后小球的速度分别为,由动量守恒:第一次弹簧水平弹开,两小球均做平抛运动,    第二次弹簧竖直弹开,小球在下以速度下落    小球在上以度上升两小球落地的时间差联立解得:15、 (1), (2) 【解析】1)在0-3s内,对P,由动量定理有:
      F1t1+F2t2-μmgt1+t2=mv-0
      其中F1=2NF2=3Nt1=2st2=1s
      解得:v=8m/s
      PBC两点间滑行的加速度大小为a,由牛顿第二定律可得:μmg=ma
      PBC两点间做匀减速直线运动,有:v2-v12=2aL
      解得:v1=7m/s
      2)设PQ发生弹性碰撞后瞬间的速度大小分别为v1v2,取向右为正方向,由动量守恒定律和动能守恒有:
      mv1=mv1′+mv2
      mv12=mv12+mv22
      联立解得:v2′=v1=7m/s
      碰后Q做匀减速直线运动,加速度为:a′=μg=2m/s2
      Q运动的时间为: 

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