内容正文:
2025年点石联考东北“三省一区”高三年级12月份联合考试
物理
本卷满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡的指定位置。考试结束后,将答题卡交回。
2、回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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。
3、回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 下列关于教材中的四幅插图说法正确的是( )
A. 甲图中将刻度尺直接改造成测量反应时间的“反应尺”,其时间刻度不均匀
B. 乙图中伽利略利用理想斜面实验得出了力是维持物体运动的原因
C. 丙图为库仑扭秤装置,库仑通过此实验装置研究得出电荷之间的静电力与它们之间的距离成反比关系的结论
D. 用丁图装置探究向心力与角速度的关系时,应将传动皮带套在两塔轮半径相同的轮盘上
【答案】A
【解析】
【详解】A.根据,可得
可知甲图中将刻度尺直接改造成测量反应时间的“反应尺”,其时间刻度不均匀,故A正确;
B.乙图中伽利略利用理想斜面实验得出了力不是维持物体运动的原因,故B错误;
C.丙图为库仑扭秤装置,库仑通过此实验装置研究得出电荷之间的静电力与它们之间的距离的平方成反比关系的结论,故C错误;
D.用丁图装置探究向心力与角速度的关系时,使两小球做圆周运动的角速度不相等,应将传动皮带套在两塔轮半径不相同的轮盘上,故D错误。
故选A。
2. 如图所示,在光滑的水平面上有一辆平板车。开始时人、锤和车都处于静止状态。人站在车左端,且始终与车保持相对静止,人抡起锤敲打车的左端,每当锤打到车左端时都立即与车具有共同速度。在连续的敲打的过程中,下列说法正确的是( )
A. 小车将持续地向右运动
B. 锤、人和车组成的系统水平方向动量守恒,机械能也守恒
C. 每当锤打到车左端的时刻,人和车立即停止运动
D. 每次锤被向左抡到最高点的时刻,人和车的速度都向右
【答案】C
【解析】
【详解】AC.把人、锤和车看成一个系统,系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,由题知系统的总动量为零,所以用锤连续敲击车的左端时,可知锤向左运动时,小车向右运动,锤向右运动时,小车向左运动,所以车左右往复运动,车不会连续向右运动,每当锤打到车左端时都立即与车具有共同速度,人和车立即停止运动,故A错误,C正确;
B.由于人消耗体能,体内储存的化学能转化为系统的机械能,因此系统机械能不守恒,故B错误;
D.每次锤被向左抡到最高点的时刻,此时锤速度为0,由于水平方向上动量守恒,故人和车的速度为0,故D错误。
故选C。
3. 如图甲所示,无人机载着物品在外卖小哥的操控下竖直向上运动一段时间后悬停在顾客家阳台旁,整个上升过程的图像如图乙所示。已知无人机所载物品的质量为,该箱物品受到的空气阻力恒为重力的倍,重力加速度,则下列说法正确的是( )
A. 无人机上升过程升高了26m
B. 7s末物品处于超重状态
C. 上升过程中无人机对物品的冲量为200N·s
D. 上升过程中无人机对物品所做的功为520J
【答案】A
【解析】
【详解】A.图像的面积表示无人机的位移,则无人机上升过程升高了,故A正确;
B.7s末无人机做减速运动,加速度竖直向下,所以7s末物品处于失重状态,故B错误;
C.选竖直向上为正方向,对物品由动量定理得
解得上升过程中无人机对物品的冲量为,故C错误;
D.对物品由动能定理得
解得上升过程中无人机对物品所做的功为624J,故D错误。
故选A。
4. 如图所示,实线是正点电荷产生的电场中的一条电场线,一带负电的粒子仅在电场力作用下从点运动到点的轨迹如图中虚线所示。下列说法正确的是( )
A. a、b两点的电场强度大小关系为
B. 粒子在a、b两点的加速度大小关系为
C. 粒子在a、b两点的动能大小关系为
D. 粒子在a、b两点的电势能大小关系为
【答案】D
【解析】
【详解】A.正点电荷的电场中,电场线越靠近场源电荷场强越大,由于曲线运动中受力方向指向曲线凹的一侧,即电场力方向大致由指向,由于电荷是负电荷,所以电场强度方向大致由指向,因此有,故A错误。
B.根据牛顿第二定律有,加速度由电场力决定,即
因为,所以,故B错误。
CD.负粒子的轨迹向电场力方向弯曲,可知电场力方向沿电场线向左,即大致由指向,粒子从到,电场力做负功,动能减小,电势能增加,故C 错误,D 正确。
故选D。
5. 如题图1所示,一长方体鱼缸平放在车内平台上,此时车辆正匀速直线行驶,水面水平且位于缸内高度的中央位置,一叶瓣(体积很小)水平漂浮在水面上。某时刻车辆缓慢加速,缸内水恰好不漫出,叶瓣仍稳定漂浮在水面上,如题图2所示。已知正方形缸底的边长是缸高的2倍,重力加速度取10m/s²,忽略鱼对系统的影响,则此时车辆匀加速直线行驶的加速度大小为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】对叶瓣进行受力分析,可知重力和水面对它的弹力的合力提供水平加速度,设加速度大小为a,水面倾角为θ,则,
可得 选项B正确;
故选B。
6. 传送带在生活生产中应用广泛,如图所示,A、B两端间距为的倾斜传送带与水平面间的夹角为,传送带正在以的速率沿逆时针方向匀速转动,质量的包裹(可视为质点)从A点由静止释放,包裹与传送带之间的动摩擦因数为0.5,重力加速度,,,则包裹从A点运动到B点的过程中,下列说法正确的是( )
A. 包裹刚放上传送带时的加速度大小为
B. 包裹从A点运动到B点的时间为
C. 包裹运动到B点时的速度大小为
D. 包裹与传送带之间因摩擦产生的热量为1.6J
【答案】C
【解析】
【详解】A.包裹刚放上传送带时,对包裹由牛顿第二定律可得
解得,故A错误;
B.包裹与传送带共速用时
包裹的位移
传送带的位移
此后包裹继续做匀加速直线运动,加速度大小为
由
解得,
传送带的位移
包裹从A点运动到B点的时间,故B错误;
C.包裹运动到B点时的速度为,故C正确;
D.包裹与传送带之间因摩擦产生的热量,故D错误。
故选C。
7. 某物理学习小组利用图甲所示的电路图进行一系列实验,电源的电动势,内阻为(未知),定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。闭合开关,滑动变阻器的滑片从端滑至端的过程中,测出相应的电压表读数和电流表读数,作了三幅图:图乙为电压表读数随电流表读数的变化规律图,图丙为滑动变阻器的功率随滑动变阻器接入阻值的变化规律图,图丁为电源的效率随滑动变阻器接入阻值的变化规律图。导线电阻不计,则下列说法正确的是( )
A. 电源的内阻为,滑动变阻器最大阻值为
B. 图乙中点的横坐标为
C. 图丙中点的坐标为(,)
D. 图丙中点的横坐标为
【答案】D
【解析】
【详解】A.由图乙可得,在滑动变阻器阻值最小(R=0)时,其电压为零,此时电流最大,可得
解得
电源的效率
由丁图可得
解得
故A错误;
B.图乙中当滑动变阻器电阻取最大时,对应、,由闭合电路欧姆定律可得
解得
故B错误;
C.当时,滑动变阻器的最大功率
故C错误;
D.由B选项可算得当滑动变阻器阻值取最大时,滑动变阻器消耗的功率
由图丙可得当滑动变阻器阻值取R1时所消耗的功率P等于阻值取最大时所消耗的功率P,当滑动变阻器阻值取R1时
解得
故D正确。
故选D。
8. 智能手机中的电子指南针利用了重力传感器和霍尔元件来确定地磁场的方向。某个智能手机中固定着一个矩形薄片霍尔元件。四个电极分别为E、F、M、N,薄片厚度为h,在E、F间通入恒定电流I同时外加与薄片垂直磁感应强度为B的匀强磁场,M、N间的电压为,已知半导体薄片中的载流子为正电荷,电流与磁场的方向如图所示,单位体积内正电荷的个数为n。若仅某一物理量变化时,下列图像可能正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】BD
【解析】
【详解】设左右两个表面相距为d,稳定后正电荷所受的电场力等于洛伦兹力,即
又,
联立解得
可知与成正比,与成正比,与成反比,与成反比。
故选BD。
9. 2025年5月29日凌晨1时31分,“天问二号”探测器在西昌卫星发射中心成功发射,其主要任务之一是完成对小行星2016HO3的伴飞、取样并返回地球。如图所示,小行星视为质量分布均匀的球体,半径为,Ⅰ轨道为“天问二号”绕小行星做匀速圆周运动的轨道,Ⅰ轨道离小行星表面的高度为,运动周期为,Ⅱ轨道为“天问二号”绕小行星做椭圆运动的轨道,Ⅱ轨道上的点离小行星表面最远为,Ⅱ轨道与Ⅰ轨道相切于点。已知引力常量为,下列说法正确的是( )
A. 利用题中已知条件(、和)可求出小行星的质量和密度
B. “天问二号”经过、两点时的加速度大小之比为
C. “天问二号”在Ⅱ轨道上运行的周期为Ⅰ轨道上运行周期的2倍
D. “天问二号”在Ⅱ轨道上运行的最大速率与最小速率之比为
【答案】AD
【解析】
【详解】A.由万有引力定律与质量与密度的关系得,
解得小行星的质量和密度为,,故A正确;
B.Ⅱ轨道上的点离小行星表面最远为,可知Q点距小行星球心的距离为6R,由牛顿第二定律得,
解得,故B错误;
C.Ⅱ轨道上的点离小行星表面最远为,所以Ⅱ轨道的半长轴为,由开普勒第三定律得
解得“天问二号”在Ⅱ轨道上运行的周期为Ⅰ轨道上运行周期的倍,故C错误;
D.“天问二号”在Ⅱ轨道上的P点速率最大,在Q点速率最小,由开普勒第二定律得,“天问二号”在Ⅱ轨道上运行的最大速率与最小速率之比为故 D正确;
故选AD。
【点睛】
根据开普勒第二定律,行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等,根据极限思想可知
即,其中r为P点与小行星球心的距离,R为Q点到小行星球心的距离。
10. 在光滑水平桌面上,轻弹簧的左端固定,右端与质量为的物块A相连,细绳跨过光滑的滑轮将物块A与质量为的物块B连接。已知弹簧的劲度系数,弹性势能与形变量的关系为,重力加速度为。现用手托住物块B,使弹簧处于原长,细绳恰好伸直,然后由静止开始释放物块B,之后的运动过程中物块A始终未碰到滑轮、物块B也始终未触及地面,则下列说法正确的是( )
A. 刚释放物块B瞬间细绳的拉力大小为
B. 物块A运动过程中的最大速度为
C. 物块B下落的最大高度为
D. 物块B运动至最低点时的加速度大小为
【答案】ABC
【解析】
【详解】A.刚释放物块B瞬间,对A进行分析,根据牛顿第二定律有
对B进行分析,根据牛顿第二定律有
解得,故A正确;
B.A向右运动过程,弹簧弹力逐渐增大,A开始向右做加速度减小的变加速直线运动,后向右做加速度增大的变减速直线运动,当加速度减为0时,速度达到最大值,此时弹簧弹力大小等于B的重力,则有
根据机械能守恒定律有
解得,故B正确;
C.物块B下落的高度达到最大时,A、B的速度均为0,根据机械能守恒定律有
解得,故C正确;
D.物块B运动至最低点时,对A进行分析,根据牛顿第二定律有
对B进行分析,根据牛顿第二定律有
结合上述解得,故D错误。
故选ABC。
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 小明利用如图甲所示的装置做“探究平抛运动的特点”的实验。
(1)下列做法正确的是( )
A. 调节斜槽使其末端切线水平
B. 小球的直径越大实验效果越好
C. 小球每次需要从同一位置由静止开始释放
D. 绘制平抛运动轨迹时应该用直线连接小球经过的所有位置
(2)某次实验中小球碰到接球槽后在复写纸后面的白纸上留下相近的两个点(如图乙所示),应取______(选填“左边”或“右边”)的点进行测量。
(3)小明完成了正确的实验操作后,获得了如图丙所示的轨迹,坐标纸原点对应平抛运动起点,坐标纸的x轴和y轴分别对应平抛运动的水平方向和竖直方向,则小球做平抛运动的初速度大小为______m/s(结果保留两位小数,取重力加速度g=9.8m/s2,)。
(4)小明继续探究,在斜槽末端安装了光电门计时器,测量小球通过光电门的时间,用小球的直径除以时间计算出平抛运动初速度的大小,但小球通过光电门时球心与光线不在同一直线上,如图丁所示,则(4)中求得的初速度______(填“大于”“小于”或“等于”)(3)中求得的初速度。
【答案】(1)AC (2)左边
(3)0.94(0.93~0.97)
(4)大于
【解析】
【小问1详解】
A.为保证小球做平抛运动,调节斜槽使其末端切线水平,故A正确;
B.小球的直径越大,所受空气阻力越大,竖直方向不再能近似的看作是自由落体运动,且直径越大,平抛运动初速度的测量越不准确,故B错误;
C.研究一条运动轨迹时,小球的平抛运动的初速度必须相同,因此小球每次都要从同一位置由静止释放,故C正确;
D.连线时让尽可能多的点在光滑曲线上即可,故D错误。
故选AC。
【小问2详解】
实验中小球碰到接球槽时可能会反弹,因此应该取靠前的点,即左边的点进行测量。
【小问3详解】
由图可知,当小球水平位移为12cm时,竖直位移为8cm,根据平抛运动的规律,
代入数据联立解得
【小问4详解】
由图可知,小球经过光电门时,球心与光线不在同一高度,会导致遮光时间变短,则所测初速度大于(3)中求得的初速度。
12.
(1)某物理学习小组想测量一电阻丝的电阻。
①该小组先用多用电表的欧姆挡粗测该电阻丝的阻值,当选择开关置于欧姆表“×10”挡的位置时,发现指针偏转角度太大,请选择以下必需的步骤,并按正确的操作顺序逐一写出步骤的序号______。
A.将红表笔和黑表笔短接
B.把选择开关旋转到“×100”挡的位置
C.把选择开关旋转到“×1”挡的位置
D.调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点
②在正确完成①后,多用电表指针指在如图甲所示的位置,则电阻丝的阻值为______。
(2)为了更精确测量电阻丝的阻值大小,某物理学习小组设计了图乙所示的电路。
实验器材有:
电源(电动势0~4.5V可调,内阻不计)
标准电池(电动势为1.5V,内阻不计)
灵敏电流计G(阻值约为100)
电流表A(量程为200mA,内阻不计)
定值电阻
可变电阻(阻值范围为0~10)
探针(一端连灵敏电流计,另一端连电阻丝)
米尺、开关和、导线若干
实验步骤如下:
①首先将调至较小,闭合开关;
②将探针置于电阻丝中间位置附近,接入电路的阻值调至最大。试触开关,观察灵敏电流计指针偏转情况,如果指针偏转,则改变或大小,也可以移动探针的位置,反复调节直到灵敏电流计的示数为0,此时有______(填“>”“=”或“<”)。
③某次测量时,灵敏电流计的示数为0,电流表示数为100mA,此时测得探针到电阻丝a端的长度为60.0cm,电阻丝总长度为100.0cm,则电阻丝的总阻值为______(结果保留三位有效数字)。
【答案】(1) ①. CAD ②. 19.0##19
(2) ①. = ②. 25.0
【解析】
【小问1详解】
[1]指针偏转角度太大,说明待测电阻小,故应把选择开关旋转到“×1”挡的位置,再将红黑表笔短接进行欧姆调零,故顺序是CAD;
[2]由图可知(19.0)
【小问2详解】
[1]灵敏电流计的示数为0时,说明其两端无电势差,即c点电势等于d点电势;
d点连接负极,故点电势等于负极电势(相对于d点),滑动电阻器R2无电流通过,故a点电势等于e点的电势,即等于正极电势;是a点到c点之间的电压降,在电位差计原理中,该电压等于被补偿的电动势;
[2]由,
解得
13. 如图所示,两平行金属导轨间的距离,金属导轨所在的平面与水平面的夹角,金属导轨的一端接有电动势、内阻的直流电源。现把一个质量的导体棒放在金属导轨上,它与导轨间的动摩擦因数,整个装置放在磁感应强度大小、垂直导轨平面向上的匀强磁场中,导体棒静止。导体棒与金属导轨始终垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻,金属导轨电阻不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度。求:
(1)导体棒受到摩擦力的大小和方向;
(2)若磁感应强度的方向不变而大小可以变化,要使导体棒能静止,求磁感应强度大小B的取值范围。
【答案】(1)0.4N,方向沿导轨向上
(2)
【解析】
【小问1详解】
回路中的电流为
根据平衡条件可得
解得
摩擦力方向沿导轨向上
【小问2详解】
最大静摩擦力为
当最大静摩擦力沿导轨向上时,由
解得
当最大静摩擦力沿导轨向下时,由
解得
则磁感应强度大小的取值范围为
14. 如图所示,在坐标系的的区域内存在着沿轴正方向的匀强电场,第一象限内存在着垂直于平面向外的匀强磁场,第四象限内同时存在着匀强电场和匀强磁场,其中磁场方向垂直于平面向里,匀强电场沿轴负方向。两个匀强电场的电场强度大小均为(未知),两个匀强磁场磁感应强度大小均为(未知)。一比荷为的带正电粒子从点沿轴正方向以速度发射出,粒子经过电场偏转后由点进入第一象限,之后经过磁场偏转垂直于轴进入第四象限,不计粒子重力。求:
(1)匀强电场的电场强度大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)粒子在第四象限的轨迹到轴的最远距离。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
粒子在电场中做类平抛运动,轴方向有
轴方向有
解得
代入得
【小问2详解】
沿轴方向
进磁场时的速度
方向与轴的夹角为45°,垂直轴进入第四象限,偏转半径
由
解得
【小问3详解】
在第四象限中,粒子受到沿轴负方向的电场力,配速(沿轴正方向)使粒子受到沿轴正方向的洛伦兹力,且该洛伦兹力与电场力大小相等,即
粒子一边以做匀速圆周运动,一边以沿轴正方向做匀速直线运动,根据洛伦兹力提供向心力可得
解得
由几何关系可得最远距离
解得
15. 如图所示,圆心角、半径R=3m的光滑圆弧轨道固定在水平地面上,其末端的切线水平,质量为的木板C置于地面上,其上表面与端等高且平滑接触。质量为mB=2kg的物块B静止在C上,至C左端的距离为。水平传送带顺时针转动,现将质量为mA=2kg的物块A轻放在传送带的左端,A离开传送带之前已与传送带相对静止,离开传送带后从点沿切线方向进入轨道,随后A滑上C,之后与B发生弹性碰撞。已知A运动到点时对轨道的压力大小为,A与C、B与C之间的动摩擦因数均为,C与地面之间的动摩擦因数,A、B均可视为质点,碰撞时间忽略不计,A、B均未脱离C,重力加速度g=10m/s2,,。求:
(1)传送带的速度大小;
(2)A与B碰后瞬间B的速度大小;
(3)木板C的最短长度。
【答案】(1)3m/s
(2)4.5m/s (3)3.5m
【解析】
【小问1详解】
A经过Q点时所受支持力与压力F大小相等,有
解得
A由点运动到点过程,由动能定理可得
又
联立解得
【小问2详解】
A在C上减速时的加速度大小为
假设B与C之间不发生相对滑动,一起加速的加速度大小为
此时B与C间的摩擦力大小为,故假设成立
A从滑上C到与B发生碰撞之前A和C通过的位移大小分别为,
又
联立解得,(舍去)
故A与B碰前A、B的速度分别为,
设A与B碰后的速度分别为和,由动量守恒定律和机械能守恒定律得,
联立解得,
【小问3详解】
A与B碰后A与C共速,此后B向右做匀减速运动,加速度大小为
A与C一起向右做匀加速运动,加速度大小为
三者共速后一起做匀减速运动直到停止,得A与B碰后到三者共速所用时间为,则有
解得
A和B通过的位移大小分别为,
C的最短长度为
联立解得
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
2025年点石联考东北“三省一区”高三年级12月份联合考试
物理
本卷满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡的指定位置。考试结束后,将答题卡交回。
2、回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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。
3、回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 下列关于教材中的四幅插图说法正确的是( )
A. 甲图中将刻度尺直接改造成测量反应时间的“反应尺”,其时间刻度不均匀
B. 乙图中伽利略利用理想斜面实验得出了力是维持物体运动的原因
C. 丙图为库仑扭秤装置,库仑通过此实验装置研究得出电荷之间的静电力与它们之间的距离成反比关系的结论
D. 用丁图装置探究向心力与角速度的关系时,应将传动皮带套在两塔轮半径相同的轮盘上
2. 如图所示,在光滑的水平面上有一辆平板车。开始时人、锤和车都处于静止状态。人站在车左端,且始终与车保持相对静止,人抡起锤敲打车的左端,每当锤打到车左端时都立即与车具有共同速度。在连续的敲打的过程中,下列说法正确的是( )
A. 小车将持续地向右运动
B. 锤、人和车组成的系统水平方向动量守恒,机械能也守恒
C. 每当锤打到车左端的时刻,人和车立即停止运动
D. 每次锤被向左抡到最高点的时刻,人和车的速度都向右
3. 如图甲所示,无人机载着物品在外卖小哥的操控下竖直向上运动一段时间后悬停在顾客家阳台旁,整个上升过程的图像如图乙所示。已知无人机所载物品的质量为,该箱物品受到的空气阻力恒为重力的倍,重力加速度,则下列说法正确的是( )
A. 无人机上升过程升高了26m
B. 7s末物品处于超重状态
C. 上升过程中无人机对物品的冲量为200N·s
D. 上升过程中无人机对物品所做的功为520J
4. 如图所示,实线是正点电荷产生的电场中的一条电场线,一带负电的粒子仅在电场力作用下从点运动到点的轨迹如图中虚线所示。下列说法正确的是( )
A. a、b两点的电场强度大小关系为
B. 粒子在a、b两点的加速度大小关系为
C. 粒子在a、b两点的动能大小关系为
D. 粒子在a、b两点的电势能大小关系为
5. 如题图1所示,一长方体鱼缸平放在车内平台上,此时车辆正匀速直线行驶,水面水平且位于缸内高度的中央位置,一叶瓣(体积很小)水平漂浮在水面上。某时刻车辆缓慢加速,缸内水恰好不漫出,叶瓣仍稳定漂浮在水面上,如题图2所示。已知正方形缸底的边长是缸高的2倍,重力加速度取10m/s²,忽略鱼对系统的影响,则此时车辆匀加速直线行驶的加速度大小为( )
A. B. C. D.
6. 传送带在生活生产中应用广泛,如图所示,A、B两端间距为的倾斜传送带与水平面间的夹角为,传送带正在以的速率沿逆时针方向匀速转动,质量的包裹(可视为质点)从A点由静止释放,包裹与传送带之间的动摩擦因数为0.5,重力加速度,,,则包裹从A点运动到B点的过程中,下列说法正确的是( )
A. 包裹刚放上传送带时的加速度大小为
B. 包裹从A点运动到B点的时间为
C. 包裹运动到B点时的速度大小为
D. 包裹与传送带之间因摩擦产生的热量为1.6J
7. 某物理学习小组利用图甲所示的电路图进行一系列实验,电源的电动势,内阻为(未知),定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。闭合开关,滑动变阻器的滑片从端滑至端的过程中,测出相应的电压表读数和电流表读数,作了三幅图:图乙为电压表读数随电流表读数的变化规律图,图丙为滑动变阻器的功率随滑动变阻器接入阻值的变化规律图,图丁为电源的效率随滑动变阻器接入阻值的变化规律图。导线电阻不计,则下列说法正确的是( )
A. 电源的内阻为,滑动变阻器最大阻值为
B. 图乙中点的横坐标为
C. 图丙中点的坐标为(,)
D. 图丙中点的横坐标为
8. 智能手机中的电子指南针利用了重力传感器和霍尔元件来确定地磁场的方向。某个智能手机中固定着一个矩形薄片霍尔元件。四个电极分别为E、F、M、N,薄片厚度为h,在E、F间通入恒定电流I同时外加与薄片垂直磁感应强度为B的匀强磁场,M、N间的电压为,已知半导体薄片中的载流子为正电荷,电流与磁场的方向如图所示,单位体积内正电荷的个数为n。若仅某一物理量变化时,下列图像可能正确的是( )
A. B. C. D.
9. 2025年5月29日凌晨1时31分,“天问二号”探测器在西昌卫星发射中心成功发射,其主要任务之一是完成对小行星2016HO3的伴飞、取样并返回地球。如图所示,小行星视为质量分布均匀的球体,半径为,Ⅰ轨道为“天问二号”绕小行星做匀速圆周运动的轨道,Ⅰ轨道离小行星表面的高度为,运动周期为,Ⅱ轨道为“天问二号”绕小行星做椭圆运动的轨道,Ⅱ轨道上的点离小行星表面最远为,Ⅱ轨道与Ⅰ轨道相切于点。已知引力常量为,下列说法正确的是( )
A. 利用题中已知条件(、和)可求出小行星的质量和密度
B. “天问二号”经过、两点时的加速度大小之比为
C. “天问二号”在Ⅱ轨道上运行的周期为Ⅰ轨道上运行周期的2倍
D. “天问二号”在Ⅱ轨道上运行的最大速率与最小速率之比为
10. 在光滑水平桌面上,轻弹簧的左端固定,右端与质量为的物块A相连,细绳跨过光滑的滑轮将物块A与质量为的物块B连接。已知弹簧的劲度系数,弹性势能与形变量的关系为,重力加速度为。现用手托住物块B,使弹簧处于原长,细绳恰好伸直,然后由静止开始释放物块B,之后的运动过程中物块A始终未碰到滑轮、物块B也始终未触及地面,则下列说法正确的是( )
A. 刚释放物块B瞬间细绳的拉力大小为
B. 物块A运动过程中的最大速度为
C. 物块B下落的最大高度为
D. 物块B运动至最低点时的加速度大小为
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 小明利用如图甲所示的装置做“探究平抛运动的特点”的实验。
(1)下列做法正确的是( )
A. 调节斜槽使其末端切线水平
B. 小球的直径越大实验效果越好
C. 小球每次需要从同一位置由静止开始释放
D. 绘制平抛运动轨迹时应该用直线连接小球经过的所有位置
(2)某次实验中小球碰到接球槽后在复写纸后面的白纸上留下相近的两个点(如图乙所示),应取______(选填“左边”或“右边”)的点进行测量。
(3)小明完成了正确的实验操作后,获得了如图丙所示的轨迹,坐标纸原点对应平抛运动起点,坐标纸的x轴和y轴分别对应平抛运动的水平方向和竖直方向,则小球做平抛运动的初速度大小为______m/s(结果保留两位小数,取重力加速度g=9.8m/s2,)。
(4)小明继续探究,在斜槽末端安装了光电门计时器,测量小球通过光电门的时间,用小球的直径除以时间计算出平抛运动初速度的大小,但小球通过光电门时球心与光线不在同一直线上,如图丁所示,则(4)中求得的初速度______(填“大于”“小于”或“等于”)(3)中求得的初速度。
12.
(1)某物理学习小组想测量一电阻丝的电阻。
①该小组先用多用电表的欧姆挡粗测该电阻丝的阻值,当选择开关置于欧姆表“×10”挡的位置时,发现指针偏转角度太大,请选择以下必需的步骤,并按正确的操作顺序逐一写出步骤的序号______。
A.将红表笔和黑表笔短接
B.把选择开关旋转到“×100”挡的位置
C.把选择开关旋转到“×1”挡的位置
D.调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点
②在正确完成①后,多用电表指针指在如图甲所示的位置,则电阻丝的阻值为______。
(2)为了更精确测量电阻丝的阻值大小,某物理学习小组设计了图乙所示的电路。
实验器材有:
电源(电动势0~4.5V可调,内阻不计)
标准电池(电动势为1.5V,内阻不计)
灵敏电流计G(阻值约为100)
电流表A(量程为200mA,内阻不计)
定值电阻
可变电阻(阻值范围为0~10)
探针(一端连灵敏电流计,另一端连电阻丝)
米尺、开关和、导线若干
实验步骤如下:
①首先将调至较小,闭合开关;
②将探针置于电阻丝中间位置附近,接入电路的阻值调至最大。试触开关,观察灵敏电流计指针偏转情况,如果指针偏转,则改变或大小,也可以移动探针的位置,反复调节直到灵敏电流计的示数为0,此时有______(填“>”“=”或“<”)。
③某次测量时,灵敏电流计的示数为0,电流表示数为100mA,此时测得探针到电阻丝a端的长度为60.0cm,电阻丝总长度为100.0cm,则电阻丝的总阻值为______(结果保留三位有效数字)。
13. 如图所示,两平行金属导轨间的距离,金属导轨所在的平面与水平面的夹角,金属导轨的一端接有电动势、内阻的直流电源。现把一个质量的导体棒放在金属导轨上,它与导轨间的动摩擦因数,整个装置放在磁感应强度大小、垂直导轨平面向上的匀强磁场中,导体棒静止。导体棒与金属导轨始终垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻,金属导轨电阻不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度。求:
(1)导体棒受到摩擦力的大小和方向;
(2)若磁感应强度的方向不变而大小可以变化,要使导体棒能静止,求磁感应强度大小B的取值范围。
14. 如图所示,在坐标系的的区域内存在着沿轴正方向的匀强电场,第一象限内存在着垂直于平面向外的匀强磁场,第四象限内同时存在着匀强电场和匀强磁场,其中磁场方向垂直于平面向里,匀强电场沿轴负方向。两个匀强电场的电场强度大小均为(未知),两个匀强磁场磁感应强度大小均为(未知)。一比荷为的带正电粒子从点沿轴正方向以速度发射出,粒子经过电场偏转后由点进入第一象限,之后经过磁场偏转垂直于轴进入第四象限,不计粒子重力。求:
(1)匀强电场的电场强度大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)粒子在第四象限的轨迹到轴的最远距离。
15. 如图所示,圆心角、半径R=3m的光滑圆弧轨道固定在水平地面上,其末端的切线水平,质量为的木板C置于地面上,其上表面与端等高且平滑接触。质量为mB=2kg的物块B静止在C上,至C左端的距离为。水平传送带顺时针转动,现将质量为mA=2kg的物块A轻放在传送带的左端,A离开传送带之前已与传送带相对静止,离开传送带后从点沿切线方向进入轨道,随后A滑上C,之后与B发生弹性碰撞。已知A运动到点时对轨道的压力大小为,A与C、B与C之间的动摩擦因数均为,C与地面之间的动摩擦因数,A、B均可视为质点,碰撞时间忽略不计,A、B均未脱离C,重力加速度g=10m/s2,,。求:
(1)传送带的速度大小;
(2)A与B碰后瞬间B的速度大小;
(3)木板C的最短长度。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$