河北省邯郸市2023-2024学年高三上学期第一次调研监测物理试题(含答案)
展开邯郸市2024届高三年级第一次调研监测
物理
本试卷共8页,满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、班级、考场号、座位号、考生号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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. 物理学中物理定律最终都能用数学公式表示,物理公式不仅确定了物理量之间的数量关系,同时也确定了物理量间的单位关系。等式两端单位必定一致。而量纲分析就是在保证量纲一致的原则下,分析和探求物理量之间的关系,第26届国际计量大会决定,千克由普朗克常量h及米(m)和秒(s)定义, 即。则普朗克常量h的单位可表示为( )
A. B. C. D.
2. 生活中有很多跟物理相关的问题,我们可以利用所学知识对这些问题进行分析,例如平伸手掌托起物体,由静止开始竖直向上运动,最后静止(物体始终没有离开手)。关于物体的运动分析正确的是( )
A. 物体所受支持力始终大于重力,物体始终处于超重状态
B. 物体一直向上运动,所以不会出现失重状态
C. 物体所受支持力始终对物体做正功
D. 物体的机械能不变
3. 图甲是双缝干涉实验装置,用a、b两种不同频率的单色光分别做实验,a光形成的相邻两条亮纹中心之间的距离较大。图乙是研究光电效应工作的实验装置,当用a、b两束光分别照射阴极时,微安表均有示数,普朗克常量为h,下列说法正确的是( )
A. a光的频率大于b光的频率
B. 用a光照射阴极,滑动变阻器的滑片向右移动时,电流表的示数一定增大
C. 用b光照射阴极时,光电子的最大初动能较大
D. 阴极K接电源正极,微安表示数一定为零
4. 地球绕太阳运动,月球绕地球运动,它们之间的作用力是同一性质的力,这种力与地球对树上苹果的力也是同一性质的力吗?牛顿认为苹果受到地球的吸引才下落,这种吸引力与天体间(如地球与月球)的引力具有相同的性质,且都满足。已知地月之间的距离r大约是地球半径的60倍,苹果自由落体的加速度为,根据牛顿的想法,月球绕地球公转的向心加速度为,则( )
A. B. C. D.
5. 降噪耳机越来越受到人们的青睐。降噪耳机的工作原理包括几个环节:(1)耳机内的微型麦克风采集耳朵能听到的环境中的中、低噪声(比如);(2)将噪声信号传至降噪电路,降噪电路对环境噪声进行实时分析、运算等处理工作;(3)通过扬声器向外发出与噪声相位相反、振幅相同的降噪声波来抵消噪声。最后,我们的耳朵就会感觉到噪声减弱甚至消失了。如图为噪声在某时刻的简谐波图像,则下列说法正确的是( )
A. 降噪声波的振幅为10cm
B. 降噪声波和噪声声波传播的速度不相等
C. 质点P此时刻一定正从平衡位置向上振动
D. 如果降噪电路处理信息的速度大幅度变慢,也不影响耳机的使用
6. 如图所示为某运动员做蹦床运动的简化示意图,A为运动员某次下落过程的最高点,B为运动员下落过程中刚接触蹦床时的位置,C为运动员下落过程的最低点。若A、B之间的竖直距离为h,B、C之间的竖直距离为,人的质量为m,重力加速度为g,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 下落过程中运动员与蹦床组成的系统势能一直在减小
B. 从最高点A运动到最低点C,运动员的机械能守恒
C. 从B点至C点过程中,运动员在B点时的加速度最大
D. 蹦床的最大弹性势能是
7. 如图所示,倾角为的斜面体c放在水平地面上,质量的小物块b放在斜面上并通过绝缘细绳跨过光滑定滑轮与通电直导线a相连,滑轮左侧细绳与斜面平行,通电直导线处于竖直向上的磁场中,通电直导线的质量。初始时滑轮右侧的细绳与竖直方向之间的夹角为。现将滑轮右侧磁场的磁感应强度B逐渐减小,直到减为零,在此过程中b、c始终都处于静止状态,磁感应强度为零时b恰好没滑动,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取。下列说法正确的是( )
A. 初始状态,地面对斜面体c的摩擦力大小为5N
B. 磁感应强度B减小的过程中,b对c的摩擦力一直在增大
C. 磁感应强度B减小的过程中,地面对斜面体c的支持力先变小后变大
D. 小物块b和斜面体c之间的动摩擦因数为
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中有两个或两个以上选项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 如图所示,两正对的平行金属板AB、CD与水平面成角固定,竖直截面如图所示。AB板带正电、CD板带负电,两板间距10cm,电荷量为,质量为的小球用长为5cm的绝缘细线悬挂于A点处于静止状态。细线与AB板夹角为;剪断细线,小球运动到CD板上的M点(未标出),g取。则下列说法正确的是( )
A. MC距离为15cm
B. 小球的电势能增加了
C. 电场强度大小为
D. 剪断细线后小球做匀加速直线运动
9. 如图1所示为远距离输电示意图,实际用电因季节不同,电力需求量差异很大,用电高峰和低谷之间存在一个较大差值,因此有必要在远距离输电时再建立一个节能储能输电网。如图2所示,这样的电网可以在用电低谷时段把电能储存起来,高峰时段输出,填补用电缺口。已知发电机的输出电压,输出功率为,,输电线总电阻。其余线路电阻不计,用户端电压,,所有变压器均为理想变压器。下列说法正确的是( )
A. 发电机的输出电流为32A
B. 降压变压器的匝数比
C. 输送给储能站功率为30kW
D. 输电线上损失的功率为6kW
10. 如图1所示,匝数、边长为、电阻、重力未知的正方形金属线框用两根均带有拉力传感器(图中未画出)的绝缘轻绳悬挂在天花板上。位于线框中间的虚线上方充满磁场,磁感应强度按(未知且为恒量,式中各量的单位均为国际单位)变化,电脑显示每个拉力传感器的示数变化如图2所示,整个过程中轻绳未断且线框始终处于静止状态。不考虑线框的形变和电阻的变化。下列说法正确的是( )
A. 线框的重力为4N
B. k的值为
C. 时间内线框的功率为4W
D. 时间内通过金属线框某一截面的电荷量为2C
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某物理兴趣小组的同学们想探究小灯泡的电阻在不同电压下的阻值,于是设计了如图1所示的电路图进行测量。实验所用电压表内阻约为6kΩ,电流表内阻为1.5Ω. 待测小灯泡额定电压为6V、额定功率约为3W。
(1)闭合开关前,滑动变器的滑片应该位于滑动变阻器的_________(选填“左”或“右”)端。
(2)实验中得到的电流I和电压U的关系曲线如图2所示,电压表示数是6V时,小灯泡的内阻是_________Ω。
(3)结合图2在答题卡所给图上用实线画出小灯泡实际的I-U图线_____。
12. 用如图所示气垫导轨来验证动量守恒定律,在气垫导轨的一端装有位移传感器(图中未画出),A、B两物块(可视为质点)沿同一直线运动并发生正碰,若A物块质量,B物块的质量为,表中是电脑记录的A、B两物块在同一时刻距离传感器的距离。
1.20 | 1.01 | 0.80 | 0.59 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | |
0 | 0.10 | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.25 | 0 |
(1)根据表中数据可以判断出位移传感器固定在_________(选填“A端”或“B端”)。
(2)为了更方便判断A、B碰撞时是否满足动量守恒,于是画出了A、B两物块位移随时间变化的图像,a、b分别为A、B两物块碰撞前后的位移一时间图线。
①碰撞前A物块的速度为_________,碰撞前B物块的速度为_________;
②由题中数据结合x-t图像中提供的信息,可以得出的结论是__________________.
③这个碰撞_________(选填“是”或“不是”)弹性碰撞。
13. 如图所示,带有加热装置(图中未画出)的绝热汽缸用轻杆固定在天花板上。现用一个质量为,面积为的绝热活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内。初始时缸内温度为300K,活塞处于平衡状态,此时缸内气体处于状态A,体积为。现竖直向上缓慢将活塞推动1cm,此时缸内气体处于状态B。然后将活塞固定,同时启动汽缸内的加热装置,气体达到状态C,此时压强。已知气体从状态A到状态C,内能增加25J,从状态B到状态C吸收的热量为12J。 已知大气压,不计活塞与汽缸之间的摩擦。
(1)求气体处于状态A时的压强;
(2)求气体在状态C的温度(结果保留一位小数);
(3)求气体从状态A到状态B过程中外界对气体做的功。
14. 如图所示的环形区域中存在垂直于纸面向外的匀强磁场,已知外圆半径是内圆半径的倍,内圆半径为R。MN为磁场外圆边界的直径,一群均匀分布、质量为m、带电荷量为的粒子垂直MN以速度v平行射入磁场区域,粒子入射范围的宽度等于MN的长度。已知正对圆心O入射的粒子恰好没有射入内圆,不计粒子重力及粒子间的相互作用。求:
(1)磁场的磁感应强度大小;
(2)若某粒子可以垂直射入内圆,则该粒子从进入磁场到内圆所需的时间;
(3)从M点射入的粒子第一次在环形磁场中速度偏转角的余弦值。
15. 如图甲所示,物块C以的速度冲上静止于地面的木板B,距木板B右端x处固定一个物体A。已知木板质量,物块C的质量,物块C从冲上木板到最终静止的图像如图乙所示,物块C始终未从木板上掉下来,地面光滑,所有的碰撞均为弹性碰撞,重力加速度。
(1)物体A距木板B右端的最大距离。
(2)木板的长度至少是多少?
(3)若A距B木板右端距离,,解除A的固定,则B与A会碰撞几次,A物体最终的速度是多少?
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