内容正文:
第1页/共11页
高三年级上学期物理学科开学测试练习题
物 理
本试卷共 8页,100分。考试时长 90分钟。考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作
答无效。考试结束后,将答题卡交回。
第一部分
本部分共 14题,每题 3分,共 42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求
的一项。
1. 我国古代发明的一种点火器如图所示,推杆插入套筒封闭空气,推杆前端粘着易燃艾绒。猛推推杆
压缩筒内气体,艾绒即可点燃。在压缩过程中,筒内气体( )
A. 压强变小
B. 对外界不做功
C. 分子平均动能增大
D. 内能保持不变
2. 下列现象属于光的干涉的是( )
A. 雨后天空出现彩虹 B. 通过一条狭缝看日光灯观察到彩色条纹
C. 肥皂膜在日光照射下呈现彩色 D. 水中的气泡看上去特别明亮
3. 下列图示情况,金属圆环中不能..产生感应电流的是( )
A. 图(a)中,圆环在匀强磁场中向上加速平移
B. 图(b)中,圆环在匀强磁场中绕轴匀速转动
C. 图(c)中,圆环在通有恒定电流的长直导线旁向右平移
D. 图(d)中,圆环向条形磁铁 N极平移
4. 如图所示,交流发电机中的线圈 ABCD沿逆时针方向匀速转动,产生的电动势随时间变化的规律为
10sin(100 )Ve t= 。下列说法错误的是( )
A. 该交流电的频率为 50Hz
B. 线圈转到图示位置时,产生的电动势为 0V
C. 线圈转到图示位置时, AB 边受到的安培力方向向上
D. 仅线圈转速加倍,电动势的最大值变为 20V
第2页/共11页
5. 质点 S沿竖直方向做简谐运动,在绳上形成的波传到质点 P时的波形如图所示,则( )
A. 该波为纵波
B. S P、 两质点振动步调完全一致
C.质点 S开始振动时向上运动
D. 经过一个周期,质点 S向右运动一个波长距离
6. 如图所示,长方体物块A B、 叠放在斜面上,B 受到一个沿斜面方向的拉力 F,两物块保持静止。
B 受力的个数为( )
A. 3 B. 4
C. 5 D.6
7. 2024 年 6 月,嫦娥六号探测器首次实现月球背面采样返回。如图所示,探测器在圆形轨道 1 上绕月
球飞行,在 A点变轨后进入椭圆轨道 2 、 B 为远月点。关于嫦娥六号探测器,下列说法正确的是
( )
A. 在轨道 2 上从 A向 B运动过程中动能逐渐变大
B. 在轨道 2 上从 A向 B运动过程中加速度逐渐变大
C. 在轨道 2 上机械能与在轨道 1 上相等
D. 利用引力常量和轨道 1 的周期,不能求出月球的质量
8. 某小山坡的等高线如图,M表示山顶, A B、 是同一等高线上两点,MA MB、 分别是沿左、右坡
面的直滑道。山顶的小球沿滑道从静止滑下,不考虑阻力,则
( )
A. 小球沿MA运动的加速度比沿 MB的大
B. 小球分别运动到 A B、 点时速度大小不同
C. 若把等高线看成某静电场的等势线,则右侧电势比左侧降落得快
D.若把等高线看成某静电场的等势线,则 A点电场强度比 B点大
9. 如图所示,线圈自感系数为 L,电容器电容为 C,电源电动势为 1 2, A AE 、 和 3A 是三个相同的小灯
泡。开始时,开关 S 处于断开状态。忽略线圈电阻和电源内阻,将开关 S 闭合,下列说法正确的是
( )
A. 闭合瞬间, 1A 与 3A 同时亮起
B. 闭合后, 2A 亮起后亮度不变
C.稳定后,电容器的电荷量是CE
D.稳定后, 1A 与 3A 亮度一样
第3页/共11页
10. 绝缘的轻质弹簧上端固定,下端悬挂一个磁铁。将磁铁从弹簧原长位置由静止释放,磁铁开始振
动,由于空气阻力的影响,振动最终停止。现将一个闭合铜线圈固定在磁铁正下方的桌
面上(如图所示),仍将磁铁从弹簧原长位置由静止释放,振动最终也停止。则( )
A. 有无线圈,磁铁经过相同的时间停止运动
B. 磁铁靠近线圈时,线圈有扩张趋势
C.有无线圈,磁铁和弹簧组成的系统损失的机械能相同
D. 磁铁离线圈最近时,线圈受到的安培力最大
11. 模拟失重环境的实验舱,通过电磁弹射从地面由静止开始加速后竖直向上射出,上升到最高点后回
落,再通过电磁制动使其停在地面。实验舱运动过程中,受到的空气阻力 f的大小随速率增大而增
大,f随时间 t的变化如图所示(向上为正)。下列说法正确的是( )
A. 从 1t 到 3t ,实验舱处于电磁弹射过程
B. 从 3t 到 4t ,实验舱加速度大小减小
C. 从 3t 到 5t ,实验舱内物体处于失重状态
D. 4t 时刻,实验舱达到最高点
12. 电磁流量计可以测量导电液体的流量 Q——单位时间内流过管道横截面的液体体积。如图所示,内
壁光滑的薄圆管由非磁性导电材料制成,空间有垂直管道轴线的匀强磁场,磁感应强度为 B。液体充
满管道并以速度 v沿轴线方向流动,圆管壁上的M N、 两点连线为直径,且垂直于磁场方向,
M N、 两点的电势差为 0U 。下列说法错误..的是( )
A. N点电势比M点高
B.
0U 正比于流量 Q
C.若直径MN 与磁场方向不垂直,测得的流量 Q偏小
D.在流量 Q一定时,管道半径越小,
0U 越小
13. 自然界中物质是常见的,反物质并不常见。反物质由反粒子构成,它是科学研究的前沿领域之一。
目前发现的反粒子有正电子、反质子等;反氢原子由正电子和反质子组成。粒子与其对应的反粒子质
量相等,电荷等量异种。粒子和其反粒子碰撞会湮灭。反粒子参与的物理过程也遵守电荷守恒、能量
守恒和动量守恒。下列说法正确的是( )
A. 一个中子可以转化为一个质子和一个正电子
B. 一对正负电子等速率对撞,湮灭为一个光子
C. 反氘核和反氘核的核聚变反应吸收能量
D.已知氢原子的基态能量为 13.6eV− ,则反氢原子的基态能量也为 13.6eV−
14. “姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”除了夜深人静的原因,从波传播的角度分析,特定的空气温
度分布也可能使声波传播清明致远。声波传播规律与光波在介质中传播规律类似。类比光线,用“声
线”来描述声波的传播路径。地面上方一定高度 S 处有一个声源,发出的声波在空气中向周围传播,声
第4页/共11页
线示意如图(不考虑地面的反射)。已知气温越高的地方,声波传播速度越大。下列说法正确的是
( )
A. 从 M点到 N点声波波长变长
B. S点气温低于地面
C. 若将同一声源移至 N点,发出的声波传播到 S 点一
定沿图中声线
D. NMS 忽略传播过程中空气对声波的吸收,则从M点到 N点声音不减弱
第二部分
本部分共 6题,共 58分。
15. (1)下列实验操作,正确的是________(填选项前的字母)。
A. 用单摆测重力加速度时,在最高点释放摆球并同时开始计时
B. 探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系时,使用多用电表的交流电压挡测电压
C. 用多用电表测电阻前应先把两表笔短接,调整欧姆调零旋钮使指针指向欧姆零点
(2)用双缝干涉实验测量光的波长的实验装置如图 1 所示。
①双缝应该放置在图 1 中________处(填“A”或“B”)。
②分划板中心刻线与某亮纹中心对齐时,手轮上的示数如图 2 所示,读数为________ mm。
(3)某电流表出现故障,其内部电路如图 3 所示。用多用电表的欧姆挡检测故障,两表笔接 A B、 时
表头 gR 指针不偏转,接 A C、 和B C、 时表头 gR 指针都偏转。出现故障的原因是________(填选项前
的字母)。
A. 表头 gR 断路
B. 电阻 1R 断路
C. 电阻 2R 断路
第5页/共11页
16. 利用打点计时器研究匀变速直线运动的规律,实验装置如图 1 所示。
(1)按照图 1 安装好器材,下列实验步骤正确的操作顺序为________(填各实验步骤前的字母)。
A. 释放小车 B. 接通打点计时器的电源 C. 调整滑轮位置,使细线与木板平行
(2)实验中打出的一条纸带如图 2 所示, 、 、A B C 为依次选取的三个计数点(相邻计数点间有 4 个
点未画出),可以判断纸带的________(填“左端”或“右端”)与小车相连。
(3)图 2 中相邻计数点间的时间间隔为 T,则打 B点时小车的速度 =v ________。
(4)某同学用打点计时器来研究圆周运动。如图 3 所示,将纸带的一端固定在圆盘边缘处的 M点,
另一端穿过打点计时器。实验时圆盘从静止开始转动,选取部分纸带如图 4 所示。相邻计数点间的时
间间隔为 0.10s ,圆盘半径 0.10mR = 。则这部分纸带通过打点计时器的加速度大小为________
2m/s ;打点计时器打 B点时圆盘上M点的向心加速度大小为________ 2m/s 。(结果均保留两位有效
数字)
17. 某物体以一定初速度从地面竖直向上抛出,经过时间 t到达最高点。在最高点该物体炸裂成 A B、
两部分,质量分别为2m和 m,其中 A以速度 v沿水平方向飞出。重力加速度为 g,不计空气阻力。
求:
(1)该物体抛出时的初速度大小 0v ;
(2)炸裂后瞬间 B的速度大小 Bv ;
(3) A B、 落地点之间的距离 d。
第6页/共11页
18. 北京谱仪是北京正负电子对撞机的一部分,它可以利用带电粒子在磁场中的运动测量粒子的质量、
动量等物理量。
考虑带电粒子在磁感应强度为 B的匀强磁场中的运动,且不计粒子间相互作用。
(1)一个电荷量为 0q 的粒子的速度方向与磁场方向垂直,推导得出粒子的运动周期 T与质量 m的关
系。
(2)两个粒子质量相等、电荷量均为 q,粒子 1 的速度方向与磁场方向垂直,粒子 2 的速度方向与磁
场方向平行。在相同的时间内,粒子 1 在半径为 R的圆周上转过的圆心角为,粒子 2 运动的距离为
d。求:
a.粒子 1 与粒子 2 的速度大小之比 1 2:v v ;
b.粒子 2 的动量大小 2p 。
19. 关于飞机的运动,研究下列问题。
(1)质量为 m的飞机在水平跑道上由静止开始做加速直线运动,当位移为 x时速度为 v。在此过程
中,飞机受到的平均阻力为 f,求牵引力对飞机做的功W。
(2)飞机准备起飞,在跑道起点由静止开始做匀加速直线运动。跑道上存在这样一个位置,飞机一旦
超过该位置就不能放弃起飞,否则将会冲出跑道。己知跑道的长度为 L,飞机加速时加速度大小为
1a ,减速时最大加速度大小为 2a 。求该位置距起点的距离 d。
(3)无风时,飞机以速率 u水平向前匀速飞行,相当于气流以速率 u相对飞机向后运动。气流掠过飞
机机翼,方向改变,沿机翼向后下方运动,如图所示。请建立合理的物理模型,论证气流对机翼竖直
向上的作用力大小 F与 u的关系满足 F u ,并确定 的值。
第7页/共11页
20. 如图 1 所示,金属圆筒 A 接高压电源的正极,其轴线上的金属线 B 接负极。
(1)设A B、 两极间电压为 U,求在 B 极附近电荷量为 Q的负电荷到达 A 极过程中静电力做的功
W。
(2)已知筒内距离轴线 r处的电场强度大小
2
E k
r
= ,其中 k为静电力常量,为金属线 B 单位长
度的电荷量。如图 2 所示,在圆筒内横截面上,电荷量为 q、质量为 m的粒子绕轴线做半径不同的匀
速圆周运动,其半径为 1 2r r、 和 3r 时的总能量分别为 1 2E E、 和 3E 。若 3 2 2 1r r r r− = − ,推理分析并比
较 ( )3 2E E− 与 ( )2 1E E− 的大小。
(3)图 1 实为某种静电除尘装置原理图,空气分子在 B 极附近电离,筒内尘埃吸附电子而带负电,
在电场作用下最终被 A 极收集。使分子或原子电离需要一定条件。以电离氢原子为例。根据玻尔原子
模型,定态氢原子中电子在特定轨道上绕核做圆周运动,处于特定能量状态,只有当原子获得合适能
量才能跃迁或电离。若氢原子处于外电场中,推导说明外电场的电场强度多大能将基态氢原子电离。
(可能用到:元电荷 191.6 10 Ce −= ,电子质量
319.1 10 kgm −= ,静电力常量
9 2 29.0 10 N m / Ck = ,基态氢原子轨道半径 115.3 10 ma −= 和能量 0 13.6eVE = − )
第8页/共11页
第9页/共11页
高三年级上学期物理学科开学测试答题卡
物理选班: 姓名: 行政班级: 总分: 。
第一部分
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
第二部分
15. (1) (2) ①________ ②________ mm(3)________
16. (1) (2) ________ (填“左端”或“右端”)(3) =v _________
(4)加速度大小为________
2m/s ;向心加速度大小为________
2m/s 。(结果均保留两位有效数字)
17.
(1)
(2)
(3)
第10页/共11页
18.(1)
(2)a.
b.
19.
(1)
(2)
(3)
第11页/共11页
20.
(1)
(2)
(3)