广东深圳市2026-2027学年高三物理上学期开学模拟卷
2026-08-07
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2份
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27页
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-开学 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 广东省 |
| 地区(市) | 深圳市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 9.04 MB |
| 发布时间 | 2026-08-07 |
| 更新时间 | 2026-08-07 |
| 作者 | ZYSZYSZYSZYS |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-08-07 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59116944.html |
| 价格 | 1.50储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
这份高三开学物理模拟卷以高速摄影、赛车启动等真实情境为载体,覆盖运动学、力学、电磁学等核心知识,通过实验探究与综合计算考查物理观念和科学思维,适配开学检测需求。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|选择题(单选)|7题28分|运动学图像、行星运动、波动等|结合特技演员跟踪拍摄等情境,考查运动和相互作用观念|
|选择题(多选)|3题18分|气体实验定律、电场性质、电磁感应|通过汽缸气体、点电荷电场模型,体现科学推理与模型建构|
|非选择题|5题54分|机械能守恒实验、传感器电路、多过程力学综合|实验题注重操作与误差分析(如v²-h图线斜率计算),计算题以电磁阻尼缓降器、游戏装置为载体,考查能量观念与综合应用能力|
内容正文:
广东省深圳市2026-2027学年高三物理上学期开学模拟卷
(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
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。
第一部分(选择题 共46分)
一、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.高速摄影机可以对高速移动目标进行跟踪拍摄。用高速摄影机跟踪拍摄某特技演员,他们的位移—时间图像如图所示,图线交点对应的时刻为,下列说法正确的是( )
A.时间内,演员做曲线运动
B.时刻,演员的速度小于摄影机的速度
C.时间内,演员的位移与摄影机的位移相等
D.时间内,演员的速度变化量和摄影机的相同
【答案】B
【详解】A.x−t图像只能描述直线运动,无法反映曲线运动,因此演员做变速直线运动,故A错误;
B.x−t图像的斜率表示速度,时刻摄影机图线的斜率大于演员图线的斜率,因此演员速度小于摄影机速度,故B正确;
C.位移是末位置减初位置,内,演员位移为,摄影机位移为,二者位移不相等,故C错误;
D.摄影机的x−t图线是直线,做匀速直线运动,速度变化量为0;演员的图线斜率逐渐减小,做减速运动,速度变化量不为0,二者速度变化量不同,故D错误。
故选B。
2.如图所示,行星绕太阳的公转可以看成匀速圆周运动。在地图上容易测得地球—水星连线与地球—太阳连线夹角α,地球—金星连线与地球—太阳连线夹角β,两角最大值分别为αm、βm,则( )
A.水星的公转周期比金星的大
B.水星的公转向心加速度比金星的大
C.水星与金星的公转轨道半径之比为
D.水星与金星的公转线速度之比为
【答案】B
【详解】AB.根据万有引力提供向心力有,
可得,
因为水星的公转半径比金星小,则水星的公转周期比金星小;水星的公转向心加速度比金星的大,故A错误,B正确;
C.设水星的公转半径为r水,地球的公转半径为r地,当α角最大时,有
同理可得
所以水星与金星的公转半径之比为,故C错误;
D.根据万有引力提供向心力
可得
所以水星与金星的公转线速度之比为,故D错误。
故选B。
3.一列简谐横波沿x轴传播,波速v=6m/s,已知质点P的平衡位置为,质点Q的平衡位置为。质点P的动能随时间变化关系如图所示,则( )
A.该波的周期为2s B.该波的波长为12m
C.t=2s时,质点P位于平衡位置 D.质点Q到达波峰时,质点P的动能最小
【答案】C
【详解】A.质点在平衡位置时动能最大,位移最大处动能为零,可知波的周期为,故A错误;
B.根据可得该波的波长为24m,故B错误;
C.质点P的动能随时间变化关系如题图所示,可知t=2s时,质点P的动能最大,位于平衡位置,故C正确;
D.质点Q的平衡位置为,二者相距,即,可知二者相位差为,即质点P超前,质点Q到达波峰时,可知质点P在平衡位置,质点P的动能最大,故D错误。
故选C。
4.如图所示,一水平光滑平面与顺时针匀速转动的水平传送带平滑连接,右侧一处于压缩状态的轻质弹簧与一质量为m的小滑块接触(不相连),释放后滑块以速度v滑上传送带,滑块运动一段时间后返回并压缩弹簧,已知返回后弹簧的最大压缩量是初始压缩量的一半。已知弹簧弹性势能,不计空气阻力,则( )
A.传送带匀速转动的速度大小为
B.经过足够长的时间,滑块最终静止于水平面上
C.滑块第一次在传送带上运动的整个过程中产生的热量为
D.滑块第三次在传送带上运动的整个过程中传送带对滑块的冲量为
【答案】C
【详解】A.由能量守恒可知,释放滑块过程有
滑块返回压缩弹簧时有
联立解得
故A错误;
B.结合以上分析可知,滑块再次滑上传送带时速度为,则每次滑块返回时速度均为,因此一直在做往复运动,不会停止,故B错误;
C.以传送带为参考系,木块滑上时相对传送带的速度为,在第1次滑的过程当中产生的热量就等于相对的动能的损耗量,即
故C正确;
D.滑块第三次在传送带上运动的整个过程中,规定向右为正方向,根据动量定理可知,传送带对滑块的水平冲量大小为
同时传送带对滑块有竖直向上的支持力产生的冲量,因此传送带对滑块的总冲量大于mv,故D错误。
故选C。
5.某赛车队为测试赛车性能,在深南大道上开展两次启动测试:两次均以恒定加速度启动,第一次加速度a1大于第二次加速度a2,已知赛车能达到的额定功率相同,所受阻力大小恒定且相等。则赛车的速度v随时间t变化的图像正确的是(图中OA、OB为直线)( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【详解】赛车以恒定加速度启动过程中,根据牛顿第二定律可得,
由于第一次加速度a1大于第二次加速度a2,所受阻力大小恒定且相等,则第一次赛车的牵引力大于第二次的牵引力,赛车能达到的额定功率相同,则第一次赛车匀加速的末速度较小,之后赛车做加速度减小的加速运动,达到最大速度后赛车做匀速直线运动,根据可知,赛车两次能达到的最大速度相同。
故选C。
6.如图所示,某同学斜向上抛出一篮球,若空气阻力不计,下列各图分别是篮球在空中运动过程中的速率v、加速度a、水平位移x和重力的瞬时功率大小P随时间t变化的图像,其中正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【详解】A.篮球做斜抛运动,令抛出初速度为,初速度与水平方向夹角为,则有,
则篮球在空中运动过程中的速率
解得
可知,速率v与时间t并不是二次函数关系,即图像并不是抛物线,故A错误;
B.篮球做斜抛运动,加速度始终等于重力加速度,即图像为一条平行于时间轴的直线,故B正确;
C.结合上述,篮球的水平位移
可知,图像为一条过原点的倾斜直线,故C错误;
D.重力的瞬时功率大小
可知重力的瞬时功率先减小后增大,故D错误。
故选B。
7.处于关闭状态的三扇推拉门,质量均为20kg。第一扇门在沿水平轨道方向的2.0N 推力作用下匀速运动,与第二扇门即将重合时发生碰撞,碰撞时间0.5s,碰后两扇门结为一体,此后两扇门滑行0.4m后速度减为零,未与第三扇门接触。推力始终存在且保持不变,轨道对两扇门的滑动摩擦力相同。不正确的说法是( )
A.两扇门结为一体后的加速度为0.05m/s2
B.两扇门结为一体瞬间共同速度为0.2m/s
C.与第二扇门碰撞前,第一扇门速度为0.4m/s
D.两扇门碰撞过程中产生的平均冲击力大小为10N
【答案】C
【详解】A.每扇门的摩擦力为,两扇门结为一体后的加速度大小为 ,A正确,不符合题意;
B.两扇门结为一体瞬间共同速度为 ,解得 ,B正确,不符合题意;
D.碰撞过程中对第二扇门根据动量定理得 ,解得,D正确,不符合题意;
C.碰撞过程中,对等于扇门根据动量定理得 ,解得 ,C错误,符合题意。
故选C。
二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.
8.如图,实验室研究一台四冲程内燃机的工作情况.封闭喷油嘴,使活塞和汽缸封闭一定质量的气体(可视为理想气体),连杆缓慢推动活塞向上运动,运动到图示位置时活塞对封闭气体的推力为F。活塞由图示位置缓慢向上运动的最大距离为L,环境温度保持不变,汽缸壁的导热性能良好,关于该过程,下列说法正确的是( )
A.活塞向上运动到最大距离过程中对气体做功为
B.气体放出的热量等于活塞对气体做的功
C.单位时间内撞击汽缸壁单位面积上的气体分子数增加
D.速率大的分子数占总分子数的比例增加
【答案】BC
【详解】A.活塞向上运动的过程中理想气体体积减小,活塞缓慢运动,理想气体温度与周围温度一致,保持不变,根据,可知压强增大,活塞缓慢向上运动,活塞对封闭气体的作用力逐渐增大,所以活塞对气体做功大于,故A错误;
B.气体温度不变,所以气体内能不变,由热力学第一定律可知,气体向外界放出的热量等于活塞对气体做的功,故B正确;
C.气体压强增大,温度不变,根据气体压强的微观解释,单位时间撞击汽缸壁单位面积的气体分子数增加,故C正确;
D.温度不变,速率大的分子数占总分子数的比例不变,故D错误。
故选BC。
9.如图所示,AB、CD、EF都为半径为R的空间球面的直径,其中AB与EF同在水平面内,EF与AB的夹角,CD与水平面垂直,现将电荷量大小均为Q的正、负点电荷分别固定在A、B两点,已知无穷远电势为零,静电引力常量为k,则( )
A.E点电势低于C点
B.E、F两点电场强度大小均为,方向相同
C.将带负电的检验电荷从E点沿直线移到F点,电势能增加
D.将带负电的检验电荷从C点沿直线匀速移到D点,电场力功率先增大后减小
【答案】BC
【详解】AB.等量异种点电荷的电场和等势线分布如图所示
根据沿电场线方向电势逐渐降低可知
由对称性可知,E、F两点电场强度大小相等,方向相同,大小为
故A错误,B正确;
C.由上述分析可知
由公式可知,将带负电的检验电荷从E点沿直线移到F点,电势能增加,故C正确;
D.沿直线从到,电场强度先变大后变小,电场力先变大后变小,但电场力方向一直与CD垂直,则电场力的功率一直为零,故D错误。
故选BC。
10.如图,两条间距为L的平行金属导轨位于同一水平面(纸面)内,其左端接一阻值为R的电阻;一金属棒垂直放置在两导轨上;在MN左侧面积为S的圆形区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场,磁感应强度大小B随时间t的变化关系为B=kt,式中k为常量,且k>0;在MN右侧区域存在一与导轨垂直、磁感应强度大小为B0、方向垂直纸面向里的匀强磁场。t=0时刻,金属棒从MN处开始,在水平拉力F作用下以速度v0向右匀速运动。金属棒与导轨的电阻及摩擦均可忽略。则( )
A.在t(t>0)时刻穿过回路的总磁通量为B0Lv0t
B.电阻R上的电流为恒定电流
C.在时间Δt内流过电阻的电荷量为Δt
D.金属棒所受的水平拉力F随时间均匀增大
【答案】BC
【分析】考查法拉第电磁感应定律和楞次定律。
【详解】A.根据题图可知,MN左边的磁场方向与右边的磁场方向相同,则穿过回路的总磁通量即为两边磁通量之和,在t(t>0)时刻穿过回路的总磁通量为:
故A错误;
B.根据法拉第电磁感应定律得,回路中产生总的感应电动势为:
由闭合电路欧姆定律有:
则电阻R上的电流为恒定电流,故B正确;
C.在时间Δt内流过电阻的电荷量为:
故C正确;
D.金属棒受到的安培力大小为:
保持不变,金属棒匀速运动,水平拉力大小等于安培力大小,所以水平拉力F保持不变,故D错误。
故选BC。
第二部分(非选择题 共54分)
三、非选择题:本题共5小题,共54分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
11.(8分)
某实验小组利用重物自由下落来“验证机械能守恒定律”,实验装置如图1所示。已知重物质量为m,当地重力加速度为g。
(1)实验室有两种计时器:电磁打点计时器、电火花打点计时器。为减小实验误差,实验时应选择___________打点计时器。
(2)按图示组装好器材后,下列步骤合理的顺序是___________
①在纸带下端挂上重物,穿过打点计时器,将重物拉至靠近打点计时器处
②释放纸带
③接通电源,使打点计时器打点
④取下纸带
⑤关闭打点计时器电源
(3)某同学多次实验后,挑选一条点迹清晰的纸带,测量出纸带上连续四个点A、B、C、D到起始点O的距离如图2所示。已知打点计时器的打点频率为f、则从O点到B点的这段时间内,重物动能的增加量为___________。
(4)该同学利用纸带上各点到O的距离h,计算出各点的速度v,以h为横轴、v2为纵轴作出了如图3所示的图线,若重物下落时机械能守恒,该图线的斜率应为___________。
(5)在实验中,某同学根据测得的数据,通过计算发现,重物动能的增加量略大于重物势能的减少量,若测量与计算均无错误,则出现这一问题的原因可能是___________。
A.重物的质量偏大
B.交流电源的电压偏高
C.交流电源的频率偏小
D.重物下落时受到的阻力过大
【答案】 电火花 ①③②⑤④ C
【详解】(1)[1] 使用电火花打点计时器打点对纸带的阻力更小误差更小,所以选用电火花打点计时器;
(2)[2]实验时,将打点计时器固定在铁架台上;再用纸带穿过打点计时器,一端悬挂上重物,调整打点计时器,保证纸带沿竖直方向,并固定好纸带;然后接通电源,打开打点计时器开关;释放纸带;关闭打点计时器电源;最后取下纸带,选择点迹清晰的一条,处理数据。故正确操作顺序为①③②⑤④。
(3)[3]打点周期为
打B点时的速度大小
动能的增加量
(4)[4]由机械能守恒定律得
整理得
图像斜率
(5)[5]A.机械能是否守恒与重物的质量无关,A错误;
B.交流电源的电压高低不影响打点计时器的工作频率,对测量、计算结果没有影响,B错误;
C.交流电源的频率偏小,导致计算所用时间间隔偏小,则瞬时速度偏大,会使重物动能的增加量略大于重力势能的减少量,C正确;
D.重物下落时受到的阻力过大,则重物动能的增加量应小于重力势能的减少量,D错误。
故选C。
12.(10分)
传感器在现代生活中有着广泛的应用。某学习小组设计了用压力传感器测量压力大小的电路,压敏电阻所受压力越大,其阻值越大。现利用如图所示的电路测量时压敏电阻的阻值。主要器材如下:
压敏电阻(时阻值在之间)
电源(电动势,内阻不计)
电流表(量程,内阻)
电流表(量程,内阻约为)
定值电阻、滑动变阻器、开关、及导线若干
请完成下列问题:
(1)断开开关、,并将滑动变阻器的滑片移到最______(填“左”或“右”)端;
(2)为了将电流表改装成量程为的电压表,需要串联定值电阻______;
(3)要求尽量准确测量压敏电阻的电阻值,导线端应与______(填“”或“”)点连接;
(4)滑动变阻器有两种规格,本实验中应选择______的:
A.最大阻值为 B.最大阻值为
(5)将(2)中电阻接入电路,闭合开关、,调节滑动变阻器,电流表读数为时电流表读数为,可准确求出时压敏电阻的阻值______。
【答案】(1)左
(2)
(3)
(4)B
(5)
【详解】(1)闭合开关前,为保护电路,滑动变阻器滑片应移到最左端,此时整个回路电阻最大,可避免电表过载。
(2)电流表的量程为,若将其改装成量程为的电压表,则改装后的电压表的内阻满足
解得
(3)设测量时,电流表、的示数分别为和,导线端接时,和定值电阻串联可当成电压表测量压敏电阻两端的电压,和的电流之差是通过压敏电阻的电流,由欧姆定律可知
若接,由欧姆定律可知
因的具体内阻未知,该接法不能准确测量R两端的电压值。综上,导线端应与点连接。
(4)当,滑动变阻器若选择最大阻值为的,全部接入电路时,电路总电阻为
则干路电流约为
超过电流表的量程,所以应选择最大阻值为的滑动变阻器,以确保安全。
故选B。
(5)由欧姆定律可知,时压敏电阻的阻值满足
13.(12分)
如图所示,一内壁光滑的横截面积为的玻璃管内装有长为的水银,竖直放置平衡时水银柱下端与玻璃管底部相距为,水银柱上端离管口为,外界大气温度为,已知大气压强为。
(1)把该装有气体和水银的玻璃管水平放置(水银柱如图所示),固定在静止的小车上,求此时水银柱与玻璃管底部的距离;
(2)在(1)条件下现让小车以水平恒定加速度向右加速运动,稳定时发现水银柱相对于玻璃管底部移动了距离。设此时水银柱质量,大气压强可视为,整个过程温度保持不变,求小车加速度的大小。
【答案】(1)
(2)
【详解】(1)水平放置,等温变化,根据玻意耳定律
求得
(2)小车匀加速时,根据玻意耳定律有
对水银柱受力分析
解得
14.(12分)
小旭利用电磁阻尼作用设计了一个货物缓降器模型,如图所示.单匝矩形金属线框的电阻为,质量为,边长为。线框通过绝缘绳索与质量为()的货物相连。线框上方有足够多的方向相反的匀强磁场,磁感应强度大小均为,方向与线框平面垂直,磁场间隔宽度与线框边长相同,边界与边平行.从适当位置释放货物,一段时间后线框恰能匀速进入磁场Ⅰ。线框从开始进入到全部进入磁场Ⅰ所用时间为,且线框到滑轮的距离足够长,不计摩擦,重力加速度为。求:
(1)线框刚进入磁场Ⅰ的速度大小;
(2)线框在时间内产生的焦耳热;
(3)货物下降的最终速度大小.
【答案】(1)
(2)
(3)
【详解】(1)线框进入磁场Ⅰ时受力平衡,由,
得速度大小
(2)法①:线框进入磁场Ⅰ时,由焦耳定律
得焦耳热
法②:线框进入磁场Ⅰ时,由功能关系,
得焦耳热
(3)线框完全进入磁场后,先做加速度减小的减速运动,最终受力平衡,由,
得最终速度
15.(12分)
一游戏装置由水平弹射装置、传送带、水平直轨道BC、足够长的凹槽CHID、水平直轨道DE、螺旋圆形轨道EFP、水平直轨道PQ和放在Q处的竖直挡板组成,除传送带和 PQ段外各段表面均光滑,且各处平滑连接。螺旋圆形轨道与轨道 DE、PQ相切于处,螺旋圆形轨道半径。传送带的水平部分AB长,沿顺时针运行的速率。PQ间距离。凹槽CHID内有一无动力摆渡车,并紧靠在竖直侧壁 CH处,摆渡车质量,上表面与 A、B、C、D、E、Q点在同一水平面,若摆渡车碰到凹槽的 DI侧壁时将立刻被锁定。现将一个质量的滑块(可视作质点)向左压缩弹簧至O点由静止释放,弹簧的弹力F与滑块在OA段运动的位移x的关系如图乙所示。已知滑块与传送带、摆渡车上表面间的动摩擦因数均为,滑块与轨道 PQ间的动摩擦因数为,重力加速度取。求:
(1)滑块滑上传送带的初速度;
(2)滑块在传送带上运行过程中因摩擦产生的热量Q;
(3)为了使滑块能碰到Q处的挡板,求摆渡车长度 x的范围。
【答案】(1);(2);(3)
【详解】(1)由图像得弹簧弹力做功
由
解得
(2)若滑块在传送带上一直加速,由牛顿第二定律得
由运动学公式得
解得
可知假设合理
此过程中皮带位移
滑块与皮带的相对位移
滑块在传送带上运行过程中因摩擦产生的热量
(3)若滑块刚好过F点
由动能定理得
解得
若刚好能到Q点
解得
所以
滑块在摆渡车上时,滑块加速度
渡车加速度
由
可知,从滑上摆被车到达到共速
相对位移
所以
摆液车停止后滑块继续减速
滑块才能过F点,所以
所以
所以
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广东省深圳市2026-2027学年高三物理上学期开学模拟卷
(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
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。
第一部分(选择题 共46分)
一、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.高速摄影机可以对高速移动目标进行跟踪拍摄。用高速摄影机跟踪拍摄某特技演员,他们的位移—时间图像如图所示,图线交点对应的时刻为,下列说法正确的是( )
A.时间内,演员做曲线运动
B.时刻,演员的速度小于摄影机的速度
C.时间内,演员的位移与摄影机的位移相等
D.时间内,演员的速度变化量和摄影机的相同
2.如图所示,行星绕太阳的公转可以看成匀速圆周运动。在地图上容易测得地球—水星连线与地球—太阳连线夹角α,地球—金星连线与地球—太阳连线夹角β,两角最大值分别为αm、βm,则( )
A.水星的公转周期比金星的大
B.水星的公转向心加速度比金星的大
C.水星与金星的公转轨道半径之比为
D.水星与金星的公转线速度之比为
3.一列简谐横波沿x轴传播,波速v=6m/s,已知质点P的平衡位置为,质点Q的平衡位置为。质点P的动能随时间变化关系如图所示,则( )
A.该波的周期为2s B.该波的波长为12m
C.t=2s时,质点P位于平衡位置 D.质点Q到达波峰时,质点P的动能最小
4.如图所示,一水平光滑平面与顺时针匀速转动的水平传送带平滑连接,右侧一处于压缩状态的轻质弹簧与一质量为m的小滑块接触(不相连),释放后滑块以速度v滑上传送带,滑块运动一段时间后返回并压缩弹簧,已知返回后弹簧的最大压缩量是初始压缩量的一半。已知弹簧弹性势能,不计空气阻力,则( )
A.传送带匀速转动的速度大小为
B.经过足够长的时间,滑块最终静止于水平面上
C.滑块第一次在传送带上运动的整个过程中产生的热量为
D.滑块第三次在传送带上运动的整个过程中传送带对滑块的冲量为
5.某赛车队为测试赛车性能,在深南大道上开展两次启动测试:两次均以恒定加速度启动,第一次加速度a1大于第二次加速度a2,已知赛车能达到的额定功率相同,所受阻力大小恒定且相等。则赛车的速度v随时间t变化的图像正确的是(图中OA、OB为直线)( )
A. B.
C. D.
6.如图所示,某同学斜向上抛出一篮球,若空气阻力不计,下列各图分别是篮球在空中运动过程中的速率v、加速度a、水平位移x和重力的瞬时功率大小P随时间t变化的图像,其中正确的是( )
A. B.
C. D.
7.处于关闭状态的三扇推拉门,质量均为20kg。第一扇门在沿水平轨道方向的2.0N 推力作用下匀速运动,与第二扇门即将重合时发生碰撞,碰撞时间0.5s,碰后两扇门结为一体,此后两扇门滑行0.4m后速度减为零,未与第三扇门接触。推力始终存在且保持不变,轨道对两扇门的滑动摩擦力相同。不正确的说法是( )
A.两扇门结为一体后的加速度为0.05m/s2
B.两扇门结为一体瞬间共同速度为0.2m/s
C.与第二扇门碰撞前,第一扇门速度为0.4m/s
D.两扇门碰撞过程中产生的平均冲击力大小为10N
二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.
8.如图,实验室研究一台四冲程内燃机的工作情况.封闭喷油嘴,使活塞和汽缸封闭一定质量的气体(可视为理想气体),连杆缓慢推动活塞向上运动,运动到图示位置时活塞对封闭气体的推力为F。活塞由图示位置缓慢向上运动的最大距离为L,环境温度保持不变,汽缸壁的导热性能良好,关于该过程,下列说法正确的是( )
A.活塞向上运动到最大距离过程中对气体做功为
B.气体放出的热量等于活塞对气体做的功
C.单位时间内撞击汽缸壁单位面积上的气体分子数增加
D.速率大的分子数占总分子数的比例增加
9.如图所示,AB、CD、EF都为半径为R的空间球面的直径,其中AB与EF同在水平面内,EF与AB的夹角,CD与水平面垂直,现将电荷量大小均为Q的正、负点电荷分别固定在A、B两点,已知无穷远电势为零,静电引力常量为k,则( )
A.E点电势低于C点
B.E、F两点电场强度大小均为,方向相同
C.将带负电的检验电荷从E点沿直线移到F点,电势能增加
D.将带负电的检验电荷从C点沿直线匀速移到D点,电场力功率先增大后减小
10.如图,两条间距为L的平行金属导轨位于同一水平面(纸面)内,其左端接一阻值为R的电阻;一金属棒垂直放置在两导轨上;在MN左侧面积为S的圆形区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场,磁感应强度大小B随时间t的变化关系为B=kt,式中k为常量,且k>0;在MN右侧区域存在一与导轨垂直、磁感应强度大小为B0、方向垂直纸面向里的匀强磁场。t=0时刻,金属棒从MN处开始,在水平拉力F作用下以速度v0向右匀速运动。金属棒与导轨的电阻及摩擦均可忽略。则( )
A.在t(t>0)时刻穿过回路的总磁通量为B0Lv0t
B.电阻R上的电流为恒定电流
C.在时间Δt内流过电阻的电荷量为Δt
D.金属棒所受的水平拉力F随时间均匀增大
第二部分(非选择题 共54分)
三、非选择题:本题共5小题,共54分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
11.(8分)
某实验小组利用重物自由下落来“验证机械能守恒定律”,实验装置如图1所示。已知重物质量为m,当地重力加速度为g。
(1)实验室有两种计时器:电磁打点计时器、电火花打点计时器。为减小实验误差,实验时应选择___________打点计时器。
(2)按图示组装好器材后,下列步骤合理的顺序是___________
①在纸带下端挂上重物,穿过打点计时器,将重物拉至靠近打点计时器处
②释放纸带
③接通电源,使打点计时器打点
④取下纸带
⑤关闭打点计时器电源
(3)某同学多次实验后,挑选一条点迹清晰的纸带,测量出纸带上连续四个点A、B、C、D到起始点O的距离如图2所示。已知打点计时器的打点频率为f、则从O点到B点的这段时间内,重物动能的增加量为___________。
(4)该同学利用纸带上各点到O的距离h,计算出各点的速度v,以h为横轴、v2为纵轴作出了如图3所示的图线,若重物下落时机械能守恒,该图线的斜率应为___________。
(5)在实验中,某同学根据测得的数据,通过计算发现,重物动能的增加量略大于重物势能的减少量,若测量与计算均无错误,则出现这一问题的原因可能是___________。
A.重物的质量偏大
B.交流电源的电压偏高
C.交流电源的频率偏小
D.重物下落时受到的阻力过大
12.(10分)
传感器在现代生活中有着广泛的应用。某学习小组设计了用压力传感器测量压力大小的电路,压敏电阻所受压力越大,其阻值越大。现利用如图所示的电路测量时压敏电阻的阻值。主要器材如下:
压敏电阻(时阻值在之间)
电源(电动势,内阻不计)
电流表(量程,内阻)
电流表(量程,内阻约为)
定值电阻、滑动变阻器、开关、及导线若干
请完成下列问题:
(1)断开开关、,并将滑动变阻器的滑片移到最______(填“左”或“右”)端;
(2)为了将电流表改装成量程为的电压表,需要串联定值电阻______;
(3)要求尽量准确测量压敏电阻的电阻值,导线端应与______(填“”或“”)点连接;
(4)滑动变阻器有两种规格,本实验中应选择______的:
A.最大阻值为 B.最大阻值为
(5)将(2)中电阻接入电路,闭合开关、,调节滑动变阻器,电流表读数为时电流表读数为,可准确求出时压敏电阻的阻值______。
13.(12分)
如图所示,一内壁光滑的横截面积为的玻璃管内装有长为的水银,竖直放置平衡时水银柱下端与玻璃管底部相距为,水银柱上端离管口为,外界大气温度为,已知大气压强为。
(1)把该装有气体和水银的玻璃管水平放置(水银柱如图所示),固定在静止的小车上,求此时水银柱与玻璃管底部的距离;
(2)在(1)条件下现让小车以水平恒定加速度向右加速运动,稳定时发现水银柱相对于玻璃管底部移动了距离。设此时水银柱质量,大气压强可视为,整个过程温度保持不变,求小车加速度的大小。
14.(12分)
小旭利用电磁阻尼作用设计了一个货物缓降器模型,如图所示.单匝矩形金属线框的电阻为,质量为,边长为。线框通过绝缘绳索与质量为()的货物相连。线框上方有足够多的方向相反的匀强磁场,磁感应强度大小均为,方向与线框平面垂直,磁场间隔宽度与线框边长相同,边界与边平行.从适当位置释放货物,一段时间后线框恰能匀速进入磁场Ⅰ。线框从开始进入到全部进入磁场Ⅰ所用时间为,且线框到滑轮的距离足够长,不计摩擦,重力加速度为。求:
(1)线框刚进入磁场Ⅰ的速度大小;
(2)线框在时间内产生的焦耳热;
(3)货物下降的最终速度大小.
15.(12分)
一游戏装置由水平弹射装置、传送带、水平直轨道BC、足够长的凹槽CHID、水平直轨道DE、螺旋圆形轨道EFP、水平直轨道PQ和放在Q处的竖直挡板组成,除传送带和 PQ段外各段表面均光滑,且各处平滑连接。螺旋圆形轨道与轨道 DE、PQ相切于处,螺旋圆形轨道半径。传送带的水平部分AB长,沿顺时针运行的速率。PQ间距离。凹槽CHID内有一无动力摆渡车,并紧靠在竖直侧壁 CH处,摆渡车质量,上表面与 A、B、C、D、E、Q点在同一水平面,若摆渡车碰到凹槽的 DI侧壁时将立刻被锁定。现将一个质量的滑块(可视作质点)向左压缩弹簧至O点由静止释放,弹簧的弹力F与滑块在OA段运动的位移x的关系如图乙所示。已知滑块与传送带、摆渡车上表面间的动摩擦因数均为,滑块与轨道 PQ间的动摩擦因数为,重力加速度取。求:
(1)滑块滑上传送带的初速度;
(2)滑块在传送带上运行过程中因摩擦产生的热量Q;
(3)为了使滑块能碰到Q处的挡板,求摆渡车长度 x的范围。
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