青海省西宁市大通县2024届高三上学期开学摸底考试物理试卷含答案
趣找知识 2023-09-27知识百科
青海省西宁市大通县2024届高三上学期开学摸底考试物理试卷含答案内容:
青海省大通县教学研究室2024届高三开学摸底考试物理考生注意:1.本试卷分选择题和非选择题
青海省大通县教学研究室2024届高三开学摸底考试物理考生注意:1.本试卷分选择题和非选择题
青海省西宁市大通县2024届高三上学期开学摸底考试物理试卷含答案内容:
青海省大通县教学研究室2024届高三开学摸底考试物理考生注意:1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间90分钟。2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用B铅笔把答題卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。4.本卷命题范国:高考范国。
一、选择题:本题共12小题,共40分.在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,每小题3分;第9~12题有多项符合题目要求,每小题4分.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分,1.功是力在空间上的积累,类比于此,根据定义分析下列哪个说法符合这种规律A.位移是速度对时间的积累B.速度是加速度对时间的积累C.力是质量对加速度的积累D.滑动摩擦力是摩擦系数对正压力的积累2.2021年九月下旬,世界首个钍核反应堆在我国甘肃省测试成功!该装置中的钍232(2贸Th)吸收某个粒子X后转变成钍233(2Th),然后衰变为铀233(2影U),同时放出两个相同的粒子Y,则AX为质子,Y是中子B.X为质子,Y是电子C.X为中子,Y是质子D.X为中子,Y是电子3.某学校举行百米赛跑,小明同学运动的-1图像,如图所示,则小明同◆/(m*s)学加速运动过程中的加速度大小为4.如图所示,碰碰车是一种机动游戏设施,车四周有橡胶做成的缓冲装置.若两碰碰车发生了正碰后立即停下,已知两车相撞前速度大小约为1m/s,碰撞过程作用时间约为0.1s,车和人总质量约100kg.则两车碰撞过程中的平均作用力大小约为参考答案、提示及评分细则A根据公式△x=△1知,A正确;根据公式△=《△,速度变化量是加速度对时间的积累,而非速度,B错误:根据公式Q=票,加速度与力成正比,与质量成反比,并非积累,C错误:根据公式F=小,滑动库擦力与正压力成正比,D错误,D根据质量数和电荷数守恒的原则,两个核反应方程分别为贤Th十dn爵Th,锡Th→透U+2e,则X为中子,Y是电子,D项正确,C设匀速运动的速度为,根据图像有:5-10+15=10,解得。=10m/,则a=品=1m/,故C2正确,C取其中一辆碰碰车运动方向为正方向,以这辆车和人为研究对象,根据动量定理得一Ft=0一,解得F=m=1000N.只有选项C正确.C导线P和Q中电流I均向里时,设其在a点产生的磁感应强度大小B=B=B,如图所示,则其夹角为60°,它们在a点的合磁场的磁感应强度平行于PQ向右、大小为3B.又根据题意B。0,则匀强磁场的磁场应强度大小为B、方向平行于BPQ向左.选项C正确,D由题图可知,小球要保证位置不变,a≥30°;当F的方向与细绳垂直时,即a=90时,细绳的拉力达到最大值号mg,因此30°< ≤90,D项正确,C小球做平抛运动,有=之g,=,an0=上,解得12tm,小球做平抛运动重力做功的平均功率gP=W==乞mg1=mgvtan=4ng,C项正确。A对于质量m,的电荷,它们的库仑力提供其向心力,即k22=m二,对于质量m:的电荷,它们的库仑d力提供其向心力:即②品=他产则它们总的动能为宁m+子m2号.故选入d2dAB由G恤=ma,得到a必,由此可知,卫星a和卫星c加速度之比为°:1,选项A正确;根据开普勒第三定律可知分六解得子店由。亭得会-华,迹项B正确:卫显。和卫星6做匀速圆周运动的周期都等于地球自转周期T,由G=mr(罕)可知,两卫星的轨道半径相同,选项C错误:由F。一G恤可知,卫星:与卫星6的质量不一定相同,所受向心力大小不一定相等,选项D错误.2).CD带负电的粒子甲仅在电场力作用下沿图中的轨迹1从A运动到B,则电场力对粒子甲做负功,粒子甲的速度变小,A项错误:由于甲粒子受到的电场力方向向左,因此场强方向向右,A点电势比B点电势高,B项正确:带电粒子乙仅在电场力作用下沿图中轨迹2从A运动到B,由图可知,该粒子受到的电场力方向向右,因此乙粒子带正电,C项正确:电场力对乙粒子做正功,因此乙粒子的电势能域小,D项正确AC由题图乙可知,变压器原线圈输人电压U,=2罗V=110V,则原,刷线圈的匝数比丛=9=了,A项止确,B项错误:电阻K中的电流h=反=2A,因此原线圈中的电流为0.之A,根据变流比可知,副线圈中的电流I=0.8A,则定值电阻R2消耗的功率P=U2I2=22W,C项正确,D项错误℃随着速度增大,安培力增大,合外力逐渐减小,金属棒做加速度逐渐减小的加速运动,A错误:金属棒匀速运动时F=BIL,I=L地,解得B=√R+r更,B正确:06内,i=R装0-△5B.△S=L解得L'u万,C正确:根据能量守恒定律,电阻上产生的热量Q-F一之mw,则定值电阻上产生的热量为Q=架,平均电功率P-?-2)迟,D错误to 2(R+r)to1Dx3分)(2mgs=E(m2-)8分)解析:(1)用此装置来“研究匀变速直线运动”时,只需要用纸带来测小车的加速度,不需要知道小车的受力,长木板上表而不需要光滑,A错误:用此装置来“验证机械能守恒”时,如果长木板上表而粗糙,则系统的机械能一定不守恒,不能进行机械能守恒的验证,B错误:用此装置来“探究加速度α与力F的关系”时,需要平衡摩擦力,且钩码的总质量应远小于小车的质量,这样才能知道小车受到的拉力(近似等于钩码的重力),C错误;用此装置来“验证动量定理”时,需要平衡摩擦力,且钩码的总质量应远小于小车的质量,这样才能知道小车受到的拉力(近似等于钩码的重力),D正确.2周期T子电一音一千隆=音一千,由动能定理得g=子M一子M,得g-3论62-2)(1)19(2分)(2)见解析图(2分)(3)右端(1分)二R(2分)(4是1分)241分)解析:(1)如图乙的读数R.=192(2)完整的电路连线图如下,(3)为了电路安全,防止电流过大,闭合开关前,将滑动变阻器的滑动触头置于右端位置,由并联电路电压相等的关系可得R=:R,待测电阻R,=上R,(4由1R=1R,可得1尽1,则1-,关系图像的斜率k=尽结合=器R=00,可得R=242.解:1)小球由最高点运动到最低点的过程,由动能定理有mg[h十R(1一cos号)门-之m(2分)(2)小球由静止释放到离开圆弧轨道过程,由动能定理有mgh=之m心(1分)由题意知,小球运动到最高点时恰好到达平台左端上表面,逆向分析由平地运动规律有功c052·t=x(1分)sin立=g(1分)解得x=3.072m(1分)5.解:(1)由题意可知,电磁推力大小F=BL=10×4000×3=1.2×103N(1分)电磁推力做功W,=F1=1.2×10×80J=9.6×105J(1分)(2)设飞机常规推动力的大小为F:,对整个过程根据动能定理有W+FB(m十)-0.2F,(m十)=7m(2分)解得F2=9.75×10N(2分)(3)弹射过程,根据牛顿第二定律F1十0.8F,=a(2分)解得a=30m/s2(1分)7.解:(1)粒子运动轨迹如图甲所示,在电场中,由动能定理有:4=2(1分)由几何关系可知,粒子的轨迹半径R=1分)根据洛伦兹力提供向心力有B=,(1分)解得B=2L(1分)(2)由题意知,满足条件的粒子运动轨迹恰好与MN相切,如图乙所示,C为切点,粒子从D点射出磁场,轨迹所对圆心角为∠AOD,由儿何关系可知,∠AO2C=60°,设轨迹半径R,Rsin30°-(R-2据几何关系有:L=tan 608十Rxc0s30°+tan 60、(2分)解得R=(一1)L(1分)R-3则cOS∠AO:D=4(1分)(3)据洛伦兹力提供向心力有:B=R2(1分)则:边=跳(1分)在电场中应用动能定理有:一gEx=m(2分)解得:x=(45一8)L(1分)3.(1)ADE根据图像可知,→b过程中,压强与热力学温度成正比,则气体做等容变化,气体体积不变,功为零,温度升高内能增加,由热力学第一定律△=Q十W,气体吸收热量,选项A正确;℃过程中,气体做等温变化,内能不变,由PV=C,压强减小,体积增大,气体对外做功W< 0,由热力学第一定律U=Q十W,则Q=一W,气体吸收热量等于对外做的功,选项B错误;abc《过程中,其中ab过程气体做等容变化,对外不做功,b→c过程,气体做等温变化,压强减小体积增大,气体对外做功,对外做的功等吸收热量,→
青海省大通县教学研究室2024届高三开学摸底考试物理考生注意:1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间90分钟。2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用B铅笔把答題卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。4.本卷命题范国:高考范国。
一、选择题:本题共12小题,共40分.在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,每小题3分;第9~12题有多项符合题目要求,每小题4分.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分,1.功是力在空间上的积累,类比于此,根据定义分析下列哪个说法符合这种规律A.位移是速度对时间的积累B.速度是加速度对时间的积累C.力是质量对加速度的积累D.滑动摩擦力是摩擦系数对正压力的积累2.2021年九月下旬,世界首个钍核反应堆在我国甘肃省测试成功!该装置中的钍232(2贸Th)吸收某个粒子X后转变成钍233(2Th),然后衰变为铀233(2影U),同时放出两个相同的粒子Y,则AX为质子,Y是中子B.X为质子,Y是电子C.X为中子,Y是质子D.X为中子,Y是电子3.某学校举行百米赛跑,小明同学运动的-1图像,如图所示,则小明同◆/(m*s)学加速运动过程中的加速度大小为4.如图所示,碰碰车是一种机动游戏设施,车四周有橡胶做成的缓冲装置.若两碰碰车发生了正碰后立即停下,已知两车相撞前速度大小约为1m/s,碰撞过程作用时间约为0.1s,车和人总质量约100kg.则两车碰撞过程中的平均作用力大小约为参考答案、提示及评分细则A根据公式△x=△1知,A正确;根据公式△=《△,速度变化量是加速度对时间的积累,而非速度,B错误:根据公式Q=票,加速度与力成正比,与质量成反比,并非积累,C错误:根据公式F=小,滑动库擦力与正压力成正比,D错误,D根据质量数和电荷数守恒的原则,两个核反应方程分别为贤Th十dn爵Th,锡Th→透U+2e,则X为中子,Y是电子,D项正确,C设匀速运动的速度为,根据图像有:5-10+15=10,解得。=10m/,则a=品=1m/,故C2正确,C取其中一辆碰碰车运动方向为正方向,以这辆车和人为研究对象,根据动量定理得一Ft=0一,解得F=m=1000N.只有选项C正确.C导线P和Q中电流I均向里时,设其在a点产生的磁感应强度大小B=B=B,如图所示,则其夹角为60°,它们在a点的合磁场的磁感应强度平行于PQ向右、大小为3B.又根据题意B。0,则匀强磁场的磁场应强度大小为B、方向平行于BPQ向左.选项C正确,D由题图可知,小球要保证位置不变,a≥30°;当F的方向与细绳垂直时,即a=90时,细绳的拉力达到最大值号mg,因此30°< ≤90,D项正确,C小球做平抛运动,有=之g,=,an0=上,解得12tm,小球做平抛运动重力做功的平均功率gP=W==乞mg1=mgvtan=4ng,C项正确。A对于质量m,的电荷,它们的库仑力提供其向心力,即k22=m二,对于质量m:的电荷,它们的库仑d力提供其向心力:即②品=他产则它们总的动能为宁m+子m2号.故选入d2dAB由G恤=ma,得到a必,由此可知,卫星a和卫星c加速度之比为°:1,选项A正确;根据开普勒第三定律可知分六解得子店由。亭得会-华,迹项B正确:卫显。和卫星6做匀速圆周运动的周期都等于地球自转周期T,由G=mr(罕)可知,两卫星的轨道半径相同,选项C错误:由F。一G恤可知,卫星:与卫星6的质量不一定相同,所受向心力大小不一定相等,选项D错误.2).CD带负电的粒子甲仅在电场力作用下沿图中的轨迹1从A运动到B,则电场力对粒子甲做负功,粒子甲的速度变小,A项错误:由于甲粒子受到的电场力方向向左,因此场强方向向右,A点电势比B点电势高,B项正确:带电粒子乙仅在电场力作用下沿图中轨迹2从A运动到B,由图可知,该粒子受到的电场力方向向右,因此乙粒子带正电,C项正确:电场力对乙粒子做正功,因此乙粒子的电势能域小,D项正确AC由题图乙可知,变压器原线圈输人电压U,=2罗V=110V,则原,刷线圈的匝数比丛=9=了,A项止确,B项错误:电阻K中的电流h=反=2A,因此原线圈中的电流为0.之A,根据变流比可知,副线圈中的电流I=0.8A,则定值电阻R2消耗的功率P=U2I2=22W,C项正确,D项错误℃随着速度增大,安培力增大,合外力逐渐减小,金属棒做加速度逐渐减小的加速运动,A错误:金属棒匀速运动时F=BIL,I=L地,解得B=√R+r更,B正确:06内,i=R装0-△5B.△S=L解得L'u万,C正确:根据能量守恒定律,电阻上产生的热量Q-F一之mw,则定值电阻上产生的热量为Q=架,平均电功率P-?-2)迟,D错误to 2(R+r)to1Dx3分)(2mgs=E(m2-)8分)解析:(1)用此装置来“研究匀变速直线运动”时,只需要用纸带来测小车的加速度,不需要知道小车的受力,长木板上表而不需要光滑,A错误:用此装置来“验证机械能守恒”时,如果长木板上表而粗糙,则系统的机械能一定不守恒,不能进行机械能守恒的验证,B错误:用此装置来“探究加速度α与力F的关系”时,需要平衡摩擦力,且钩码的总质量应远小于小车的质量,这样才能知道小车受到的拉力(近似等于钩码的重力),C错误;用此装置来“验证动量定理”时,需要平衡摩擦力,且钩码的总质量应远小于小车的质量,这样才能知道小车受到的拉力(近似等于钩码的重力),D正确.2周期T子电一音一千隆=音一千,由动能定理得g=子M一子M,得g-3论62-2)(1)19(2分)(2)见解析图(2分)(3)右端(1分)二R(2分)(4是1分)241分)解析:(1)如图乙的读数R.=192(2)完整的电路连线图如下,(3)为了电路安全,防止电流过大,闭合开关前,将滑动变阻器的滑动触头置于右端位置,由并联电路电压相等的关系可得R=:R,待测电阻R,=上R,(4由1R=1R,可得1尽1,则1-,关系图像的斜率k=尽结合=器R=00,可得R=242.解:1)小球由最高点运动到最低点的过程,由动能定理有mg[h十R(1一cos号)门-之m(2分)(2)小球由静止释放到离开圆弧轨道过程,由动能定理有mgh=之m心(1分)由题意知,小球运动到最高点时恰好到达平台左端上表面,逆向分析由平地运动规律有功c052·t=x(1分)sin立=g(1分)解得x=3.072m(1分)5.解:(1)由题意可知,电磁推力大小F=BL=10×4000×3=1.2×103N(1分)电磁推力做功W,=F1=1.2×10×80J=9.6×105J(1分)(2)设飞机常规推动力的大小为F:,对整个过程根据动能定理有W+FB(m十)-0.2F,(m十)=7m(2分)解得F2=9.75×10N(2分)(3)弹射过程,根据牛顿第二定律F1十0.8F,=a(2分)解得a=30m/s2(1分)7.解:(1)粒子运动轨迹如图甲所示,在电场中,由动能定理有:4=2(1分)由几何关系可知,粒子的轨迹半径R=1分)根据洛伦兹力提供向心力有B=,(1分)解得B=2L(1分)(2)由题意知,满足条件的粒子运动轨迹恰好与MN相切,如图乙所示,C为切点,粒子从D点射出磁场,轨迹所对圆心角为∠AOD,由儿何关系可知,∠AO2C=60°,设轨迹半径R,Rsin30°-(R-2据几何关系有:L=tan 608十Rxc0s30°+tan 60、(2分)解得R=(一1)L(1分)R-3则cOS∠AO:D=4(1分)(3)据洛伦兹力提供向心力有:B=R2(1分)则:边=跳(1分)在电场中应用动能定理有:一gEx=m(2分)解得:x=(45一8)L(1分)3.(1)ADE根据图像可知,→b过程中,压强与热力学温度成正比,则气体做等容变化,气体体积不变,功为零,温度升高内能增加,由热力学第一定律△=Q十W,气体吸收热量,选项A正确;℃过程中,气体做等温变化,内能不变,由PV=C,压强减小,体积增大,气体对外做功W< 0,由热力学第一定律U=Q十W,则Q=一W,气体吸收热量等于对外做的功,选项B错误;abc《过程中,其中ab过程气体做等容变化,对外不做功,b→c过程,气体做等温变化,压强减小体积增大,气体对外做功,对外做的功等吸收热量,→
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