1、辽宁省实验中学 2023-2024 学年度上学期期中阶段测试高三年级物复(科目)试卷一、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17题只有一项符合题目要求,每小题4分;第810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。)l、中国载人航天工程办公室从2023年9月1日起至9月30日24 时,面向社会公开征集新一代载人飞船、载人月面着陆器的名称。根据计划,我国将在2030年前实现中国人首次登陆月球,开展月球科学考查及相关技术试验等。不考虑月球的自转,下列说法正确的是(A.新一代载人飞船的发射速度必须大千11.2km/s B.新一代
2、载人飞船赴月过程无须主动变速C.载人月面着陆器可在环月轨道上处于静止状态D.载人月面着陆器登月过程中需在近月点减速变轨2、如图所示,工人用滑轮搬运货物。轻绳跨过固定在天花板上A 点的光滑定滑轮后系 在等高的B点,将质量为m 的货物用光滑小钩悬挂在A、B间的绳上,AC、AO与竖直方向的夹角均为30,系统处千静止状态。已知重力加速度为g,下列说法正确的是()A.轻绳的拉力T=mgB.人对地面的摩擦力f=mg C.若将系绳的B端向左缓慢移动,人不能保待静止状态D.若将系绳的B端向正下方缓慢移动,人不能保待静止状态3、一架无人机某次飞行的轨迹如图所示,轨迹abcde是在竖直平面内 一条平滑曲线,速率保
3、持不变,b点和d点分别为轨迹 的最低点和最高点,则下列说法正确的是(A.飞机在b点所受合外力沿水平向右B.飞机在b点受到的升力大于在 c 点受到的升力C.从b点到d点的飞行中,飞机的水平速度大小不变D.从b点到d点的飞行中,飞机一直处于超重状态s,Dx 若此次飞行中飞机的d?C4、如图所示电路,由定值电阻岛,可变电阻R、R2,理想二极管,水平金属板从N,电源及开关S组成 C闭合开关,电路稳定后,质量为 m的带正电荷的微粒从P点以水平速度 Vo射入金属板间,沿曲线打在N板上的0点。若经下列调整后,微粒仍从P点以水平速度以讨入,则关于俄粒打在N板上的位置说法正确的是(A.保待开关S闭合,增大RI,
4、粒子打在0点右侧B保待开关S闭合,减小尾,粒子打在0点左侧C.断开开关S,M极板稍微上移,粒子打在0点右侧D 断开开关S,N极板稍微下移,粒子打在0点右侧5、在某次台球比赛中,质量均为n、材料相同的白球和黑球静止在水平台球桌面上,某时刻一青少年瞬击白球后,白球与一静止的黑球发生了对心碰撞,碰撞前后两球的位置标记如图所示,A、B分别为碰前瞬间白球、黑球所在位置,C、D分别为碰撞后白球、黑球停止的位置。则由图可知白、黑两球碰撞过程中损失的动能与碰前时刻白球动能的比值为(,_,.,-_ _-心-F-户;-+,一勹 勹 一了:于宁 r:r -B-C.D.2 4 5 L o.-,4 J占:,:,-a.O
5、,l厂,?-,.,r,r.r c.r::一:、2.39 9.-一一-;“千 J-:;七十.-.、-:1&-”心,-.:-:_:_、上,、:,一上,J;一;;;-、AB C D P三A.R。飞妥)V R E 6、在x轴上O、P两点分别放置电荷量为 q,、q2的点电荷,两电荷连线上的电势少随x变化的关系如图所示,其中 A、B两点的电势为零,即段中 C点电势最大,则下列判断正确的是()A.p点放置的是带正电的点电荷B.q户q4C.C点的电场强度大千 A 点的电场强度D.将一带负电的检验电荷从B点移到D点,其电势能先增大后减小7、如图所示,质釐均为m的木块A和B,并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻
6、杆,轻杆上端的0点系一长为L的细线,细线另 一端系 一质量也为m的小球C,现将C球拉起使细线水平伸直,并由静止释放C球,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.小球由静止释放到第一次经过最低点的过程中,木块A的位移大小为2L/3B.小球运动到最低点时的速度大小为2,F。二彝畛麟能端带A将动底不绳归079的道着细时轨放点上处以三a道面质同远是与轻到轨平相很别即动形水用度从分迹p 运圆在,高线轨3 点的。放子虚为cc滑C10释粒中别由光!x与电图分度带cN2L高个迹、于壁03=g一九b能大内lqx 车Q动么势量、2量厂的号电化lm_荷异的变片E电运岛为处的小高荷下吭能点能强带大最电场所为用孔可c
7、动径度侧点作Rl也在的半,B速左个,势于时一中块的杆一电大点有畛物时轻定力且)号点达固场同I4月b势到霆强屈低到点电圆匕匕点能b最次0在入一厂(可于电动平匀1,P的是高的运直的mi到一在仅三荷动第示子出的势点点下运C画确电ac竖向g径正点在由图直狄球球所粒Q、图为IJIJ如fN半中RaPP0竖A,为法ABCD女于m扒处中CD 场Rj说高三年级物理科试卷第1贞共4贞根被压缩的轻 质弹簧P(两端未与A、B拴接)。d点左侧水平面粗糙但右侧光滑,物块A与d点左侧水平面之间的动摩擦因数=0.5。现将细绳剪断,A脱离弹簧P 一段时间后才滑到d点,最终在d点左端L=l.225m处停止。A、B可看作质点,g=
8、lOm/s2,则()A.物块B第一次滑至c点的速度大小为7m/sB.物块B在c点时具有的电势能最大C.物块B可以运动到圆轨道的最高点D.物块B离开轨道时的速度大小为J江s10、如芭所示,一个固定斜面AC的倾角0=6 其中AB段光滑,BC段粗楛,斜面足够长。在AB段并排放着10个完全相同的正方形小物块,第1个小物块的前端刚好在B点,由静止释放以后,当第4个小物块刚滑过B点时速度最大。已知每个小物块的质量均为m,边长均为d,取sin6=0.l,cos6=1.0,重力加速度为g,下列说法正确的是()A 在BC段小物块与斜面间的动摩擦因数为0.5 B.第2个小物块刚滑过B点瞬间的加速度大小为0.5gC
9、.第2个小物块刚滑过B点瞬间,第5 和第6个小物块之间的作用力大小为0.25mgD.10个小物块的最大总动能为2mgd高二年级物押和试卷第2贞共4贞d S厂A三I三c二、非选择题(第11、12题每空2分,第13题10分,第14题12分,第15题16分,共54分。)11、某物理活动小组想利用一根压缩的弹簧弹开带有速光片的滑块来探究弹簧的弹性势能与形变量之间的关系,装置如图(a)所示,将带有刻度尺的长木板水平固定在桌面上,弹簧的左端固定在挡板上,弹簧左端对应刻度尺位置坐标为零,右端与滑块刚好接触(但不连接,弹簧为原长),记录弹簧原长位置,现让滑块压缩弹簧至P点并锁定,P点位置坐标记为Xo然后在木板
10、上弹簧原长 位置处固定光电门,位置坐标记为X1。实验步骤如下:(1)用游标卡尺测量遮光片的宽度d,其示数如图(b)所示,d=_ cm;13、如图所示,质量为m、长为2L的长木板静止在光滑的水平面上,一质量也为m、可视为质点的小物块以水平速度V。滑上木板,当物块和木板相对静止时,物块刚好 位千长木板中点处,重力加速度为g。(1)求物块和长木板之间的动摩擦因数;(2)若水平面不光滑,且长木板与水平面间的动摩擦因数为一,小物块仍然以相同的速度滑上长木板,求3 经多长时间,小物块和长木板速度相等,并判断此时小物块是否与长木板分离;遮光片才1IIIIIIIIIII1”,涵?”l”“1”“I11小”|ll
11、IIllIIIIIIIlIIII”“Ill1:III|lIlIIII I1”“IIIIl1”“I”“IIIIlI”“IIIl11:II1”“llI I IhlIIIIljl11|l l l l i 1 1fcm0 5 10 图(a)图(b)(2)将光电门连接计时器,解除弹簧锁定,滑块被弹开并沿木板向右滑动,的时间At,再测量滑块停止时的位置坐标记为x2,若已知遮光片与滑块总质量为m,则弹簧的弹性势能E=(用物理量符号表示);(3)改变P点的位置,记录弹簧形变量x 1-x。的数值,多次重复步骤(2),通过计算得到多组片值,选择合适标度在坐标纸上描点作图,即可得到弹簧弹性势能与形变量的关系;(4)
12、若在实验过程中,某同学用图像法处理数据,以为纵坐标,以 x为横坐标得图像如图(c)所示,At2 由图线可得滑块与木板间的动摩擦因数=设重力加速度为g,则该同学选择的横坐标x为,(用物理量的符号表示)。12、某实验小组要测量电源的电动势和内电阻,实验室提供的实验器材如下:A.被测干电池一节,电动势约1.5V,内电阻不小于2.5 Q B.定值电阻R。(阻值为 20Q)C.电压表V(量程lV,内电阻R1为980 Q)D.电阻箱R(0-9999.9 Q)E.电键S、导线若干实验电路如图所示:(1)实验过程中,电阻箱电阻R的最小值为Q。At al-?,图(cf计时器记录遮光片通过光电门X 心,了”“一一
13、上14、如图所示,0为固定在地面上的较链,A球通过较链用轻杆分别连接于0、B球。现对 B球施加水平推力F,使系统处于静止状态,此时两杆间的夹角o,=60。撤去F后,A、B在同一竖直平面内运动。已知两球质量均为m,杆长均为L,重力加速度为g,忽略一切摩擦。求:(1)推力F的大小;(2)两杆间的夹角变为120时,B球动能;(3)A 球落地时重力的功率。R(2)根据闭合电路欧姆定律,实验过程中,电压表读数为 U、与电阻箱电阻R的关系为一。(请u 用相应的字母和数字表示)(3)闭合开关S后,多次调整电阻箱R的值,记录对应的电压表读数 U,然后利用图像法处理数据:以R为横坐标、以一为纵坐标,根据实验中得
14、到的多组R、U数据,在坐标系中描点、连线如图,该图线的斜率u 7 k=沪矿,纵轴截距b=o.sv-1,则被测电池电动势E=V,被测电池内阻r=Q。196(计算结果均保留三位有效数字)15、如图所示,平面直角坐标系xOy位于竖直平面内,倾斜光滑直轨道AO与y轴正方向夹角为0=60 轨道AO与水平轨道OB及半径为R的竖直光滑圆管之间均平滑连接,圆管对应的圆心角为120,其所在圆O分别与x轴和y轴相切千B点和C点。已知第二象限内有方向竖直向下、大小为El 竺巠 的匀强电场,第q$mg 3 一象限内,xR的区域内有水平向右的匀强电场,其中05y故二者不会分离;14、(1)36 mg;(2)314mgL
15、;(3)3mggL【详解】(1)对 A 球运用力的合成法可知3=3Fmg杆再对 B 球分析,水平推力3cos606FFmg=杆(2)两轻杆夹角为 120时,分别分解 A、B 两球速度,可得ABvv=由系统机械能守恒得22AB31112222mgLLmvmv=+则 B 球动能kB314EmgL=(3)A 球落地前瞬间,B 球到达最左端0Bv=由能量守恒可得2A3122mgLmv=解得A3vgL=则 A 球落地前瞬间重力的功率A3PmgvmggL=15、(1)03vgR=;(2)31()22RRR+,4.6mvgR=;(3)7.5sR=【详解】(1)带电小球从 Q 点到 O 点,应用动能定理有21
16、01coscos2OQOQqE xmgxmv+=解得03vgR=(2)小球从 O 点到 B 点过程中,动能定理可知2201122BmgRmvmv=解得2.6BvgR=小球进入圆管之后,进入复合场中,将重力场和电场 E2合成为等效重力场,用 g表示该等效场的加速度,如图所示:根据平行四边形法则可知等效重力()()2222mgmgqEmg=+=与竖直方向的夹角 满足2tan3qEmg=则=60 当小球运动到等效重力场与圆管相交点 P 时,速度最大。P 点的位置为3sin2xRRRR=+=+,11 cos2yRR=()=,则 P 点的位置坐标为31()22RRR+,。小球从 B 点到 P 点,根据动能定理可知222111 cossin22mBmgRqE Rmvmv+=()解得4.6mvgR=(3)由于对称性管口上端 D 点速度与 B 点速度大小相等,即 vD=2.6BvgR=,小球到达 D 点的速度 vD方向与+y 方向成 30,在电场 E3中,电场力与重力合力恰好与 vD方向相反,mg=mg32,由-mgx=0-2mv21D,得 x=R20313R3,小球未离开电场 E3,将原路返回管道,最终小球将静止于 OB 段上的某点,系统的动能最终全部转化为摩擦生热,根据能量守恒有2012 mvmgs=解得7.5sR=