文档文本内容
河北区 2024-2025 学年度高三年级第一学期期中质量检测
物理
物理学科共100分,考试用时60分钟
第I卷
注意事项:
1.每题选出答案后,用铅笔将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。
2.本卷共8题,每题5分,共40分。
一、单项选择题(每小题5分,共25分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确
的)
1. 下列说法中正确的是( )
A. 光的衍射现象说明了光具有粒子性
B. 在白光下观察竖直放置的肥皂液膜,呈现的彩色条纹是光的折射现象造成的
C. 光从光疏介质射入光密介质时也可能发生全反射
D. 清晨人们刚刚看到太阳从地平线上升起时,实际太阳还在地平线以下
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】A.光的衍射现象说明了光具有波动性, A错误;
B.肥皂泡在阳光下呈现彩色条纹是肥皂膜内外反射的光线,相互叠加产生的现象,这是光的干涉现象造
成的,B错误;
C.光从光疏介质射入光密介质时,由于折射角小于入射角,当入射角等于90°时,折射角不消失,所以不
可能发生全反射,C错误;
D.早晨看太阳从地平线刚刚升起时,实际上它还处在地平线的下方,但通过光在不均匀的大气层中发生
折射,可以射入我们的眼睛,我们就可以看见太阳,D正确。
故选D。
2. 景颇族的祖先发明的点火器如图所示,用牛角做套筒,木质推杆前端粘着艾绒.猛推推杆,艾绒即可点
燃,对筒内封闭的气体,在压缩过程中 ( )
A. 气体温度升高,压强不变B. 气体温度升高,压强变大
C. 气体对外界做正功,其体内能增加
D. 外界对气体做正功,气体内能减少
【答案】B
【解析】
【详解】在压缩过程中,外界对气体做正功,气体内能增大,温度升高,压强变大,选项B正确.
3. 氢原子能级示意图如图所示,光子能量在1.63 eV~3.10 eV的光为可见光,要使处于基态(n=1)的氢原
子被激发后可辐射出可见光光子,最少应给氢原子提供的能量为( )
A. 12.09 eV B. 10.20 eV C. 1.89 eV D. 1.5l eV
【答案】A
【解析】
【详解】由题意可知,基态(n=1)氢原子被激发后,至少被激发到n=3能级后,跃迁才可能产生能量在
1.63eV~3.10eV的可见光.故 .故本题选A.
4. 1970年4月24日,我国自行设计、制造的第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功,开创了我国
航天事业的新纪元。“东方红一号”的运行轨道为椭圆轨道,其近地点M和远地点N的高度分别为439km
和2384km,则( )
A. 卫星在M点的势能大于N点的势能
的
B. 卫星在M点 角速度小于N点的角速度
C. 卫星在M点的加速度大于N点的加速度
D. 卫星在N点的速度大于【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】A.由M到N高度增加,地球引力做负功,根据动能定理,速度减小,动能减小,势能增大,即
的
卫星在M点 势能小于N点的势能,A错误;
B.从M到N引力做负功,根据动能定理,速度减小,根据
可知角速度更小,即近地点M处角速度大,远地点N处角速度小,B错误;
C.根据万有引力提供向心力
得
可知近地点加速度大,远地点加速度小,C正确;
D.假设在N点处有一个绕地球的圆轨道,从椭圆轨道上的N加速做离心运动才能进入该圆轨道。对于绕
地球做匀速圆周运动的卫星来说,轨道越高线速度越小,贴近地球表面时速度最大为 ,故卫星在
N点的速度一定小于 ,D错误。
故选C 。
5. 如图所示,细绳一端固定,下端连接乒乓球,乒乓球从 点静止释放摆动到右侧最高点 , 为最低
点, 、 两点等高,上述过程中乒乓球( )
A. 在 点时,绳中拉力为零
B. 在 点时速度最大
C. 在 、 两点的速度大小相等D. 从 点到 点的时间比从 点到 点的时间短
【答案】D
【解析】
【详解】A.在 点时,绳中拉力不为零,设绳子与竖直方向夹角为 ,则有
故A错误;
B.由图可知乒乓球运动过程中有阻力存在,当切向加速度为0时速度最大,C点速度不是最大,故B错
误;
C.B、D两点的重力势能相等,由于阻力做负功,根据动能定理可知B点的速度大于D点速度,故C错误;
D.BC段平均速度大于CD的平均速度,所以从 点到 点的时间比从 点到 点的时间短,故D正确;
故选D。
二、多项选择题(每小题5分,共15分。每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的。
全部选对的得5分,选对但不全的得3分,选错或不答的得0分)
6. 1934年,约里奥—居里夫妇用α粒子轰击铝箔,首次产生了人工放射性同位素X,反应方程为:
。X会衰变成原子核Y,衰变方程为 ,则( )
A. X的质量数与Y的质量数相等 B. X的电荷数比Y的电荷数少1
C. X的电荷数比 的电荷数多2 D. X的质量数与 的质量数相等
【答案】AC
【解析】
【详解】设 和 的质子数分别为 和 ,质量数分别为 和 ,则反应方程为
,
根据反应方程质子数和质量数守恒,解得
,
,
解得, , ,
AC. 的质量数( )与 的质量数( )相等,比 的质量数多3,故A正确,D错误;
BC.X的电荷数( )比Y的电荷数( )多1,比 的电荷数多2,故B错误,C正确;
故选AC。
7. 如图,一粗糙斜面固定在地面上,斜面顶端装有一光滑定滑轮.一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块N.
另一端与斜面上的物块M相连,系统处于静止状态.现用水平向左的拉力缓慢拉动N,直至悬挂N的细绳
与竖直方向成45°.已知M始终保持静止,则在此过程中( )
A. 水平拉力的大小可能保持不变
B. M所受细绳的拉力大小一定一直增加
的
C. M所受斜面 摩擦力大小一定一直增加
D. M所受斜面的摩擦力大小可能先减小后增加
【答案】BD
【解析】
【详解】如图所示,以物块N为研究对象,它在水平向左拉力F作用下,缓慢向左移动直至细绳与竖直方
向夹角为45°的过程中,水平拉力F逐渐增大,绳子拉力T逐渐增大;
对M受力分析可知,若起初M受到的摩擦力f沿斜面向下,则随着绳子拉力T的增加,则摩擦力f也逐渐
增大;若起初M受到的摩擦力f沿斜面向上,则随着绳子拉力T的增加,摩擦力f可能先减小后增加.故
本题选BD.
8. 如图(a),在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离.
某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用v表示他在竖直方向的速度,其v-t图像如图(b)所示,t 和t 是他落在倾斜雪道上的时刻.则( )
1 2
A. 第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的小
B. 第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大
C. 第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大
D. 竖直方向速度大小为v 时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大
1
【答案】BD
【解析】
【详解】A.由v-t图面积易知第二次面积大于等于第一次面积,故第二次竖直方向下落距离大于第一次下
落距离,所以,A错误;
B.由于第二次竖直方向下落距离大,由于位移方向不变,故第二次水平方向位移大,故B正确
C.由于v-t斜率知第一次大、第二次小,斜率越大,加速度越大,或由 易知a>a,故C错误
1 2
D.由图像斜率,速度为v 时,第一次图像陡峭,第二次图像相对平缓,故a>a,由G-f=ma,可知,
1 1 2 y
f <f ,故D正确
y1 y2
第II卷
注意事项:
1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。
2.本卷共4题,共60分。
9.
(1)用油膜法估算分子大小的实验中,首先需将纯油酸稀释成一定浓度的油酸酒精溶液,稀释的目的是
____________。实验中为了测量出一滴已知浓度的油酸酒精溶液中纯油酸的体积,可以____________。为
得到油酸分子的直径,还需测量的物理量是___________________。
(2)用如图1所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道
PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧
面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。①下列实验条件必须满足的有_________。
A.斜槽轨道光滑
B.斜槽轨道末段水平
C.挡板高度等间距变化
D.每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球
②为定量研究,建立以水平方向为x轴、竖直方向为y轴的坐标系。
a.取平抛运动的起始点为坐标原点,将钢球静置于Q点,钢球的________(选填“最上端”、“最下端”或者
“球心”)对应白纸上的位置即为原点;在确定y轴时________(选填“需要”或者“不需要”)y轴与重锤线平
行。
b.若遗漏记录平抛轨迹的起始点,也可按下述方法处理数据:如图2所示,在轨迹上取A、B、C三点,AB
和BC的水平间距相等且均为x,测得AB和BC的竖直间距分别是y 和y,则 ________ (选填“大于”、
1 2
“等于”或者“小于”)。可求得钢球平抛的初速度大小为________(已知当地重力加速度为g,结果用上述
字母表示)。
【答案】(1) ①. 使油酸在浅盘的水面上容易形成一块单分子层油膜 ②. 把油酸酒精溶液一滴一
滴地滴入小量筒中,测出1mL油酸酒精溶液的滴数,得到一滴溶液中纯油酸的体积 ③. 油膜稳定后的
表面积S
(2) ①. BD ②. 球心 ③. 需要 ④. 大于 ⑤.【解析】
【小问1详解】
[1][2][3]用油膜法估算分子大小的实验中,首先需将纯油酸稀释成一定浓度的油酸酒精溶液,稀释的目的
是使油酸在浅盘的水面上容易形成一块单分子层油膜。实验中为了测量出一滴已知浓度的油酸酒精溶液中
纯油酸的体积,可以把油酸酒精溶液一滴一滴地滴入小量筒中,测出1mL油酸酒精溶液的滴数,得到一滴
溶液中纯油酸的体积。为得到油酸分子的直径,根据 可知还需测量的物理量是油膜稳定后的表面积
S。
【小问2详解】
①[1]AD.为了保证小球每次抛出时的速度相同,每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球,钢球克服
摩擦力做功相同,所以斜槽轨道不需要光滑,故A错误,D正确;
B.为了确保钢球飞出的速度方向水平,斜槽轨道末端必须调至水平,故B正确;
C.实验中只需要描出钢球在白纸上留下的多个痕迹点,并不要求挡板高度等间距变化,故C错误。
故选BD。
②a[2][3]取平抛运动的起始点为坐标原点,将钢球静置于Q点,钢球的球心对应白纸上的位置即为原点;
在确定y轴时需要y轴与重锤线平行。
b[4]若遗漏记录平抛轨迹的起始点,设A点的竖直分速度大小为 ,AB和BC的水平间距相等,可知所用
时间 相等,则有
,
可得
则有
[5]钢球水平方向做匀速直线运动,则有
在竖直方向上有联立可得钢球平抛的初速度大小为
10. 如图所示,质量为M=3kg的木板静置于光滑水平地面上,质量为m=2kg的小滑块(可视为质点)以
的速度从木板左端滑上木板,小滑块最终未滑下木板,取重力加速度 。
(1)求小滑块在木板上滑动过程中,它们总的机械能损失量 ;
(2)若小滑块与木板间的动摩擦因数 0.5,求小滑块相对木板滑动的时间t和在这段时间内小滑块相
对于地面的移动距离x。
【答案】(1) ;(2)0.6s;
【解析】
【详解】(1)小滑块在木板上滑动过程中,滑块和木板组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得
系统损失的机械能为
联立解得
(2)对滑块,由动量定理得
解得
对滑块,由动能定理得解得
11. 如图为某游戏装置原理示意图。水平桌面上固定一半圆形竖直挡板,其半径为2R、内表面光滑,挡
板的两端A、B在桌面边缘,B与半径为R的固定光滑圆弧轨道 在同一竖直平面内,过C点的轨道
半径与竖直方向的夹角为60°。小物块以某一水平初速度由A点切入挡板内侧,从B点飞出桌面后,在C
点沿圆弧切线方向进入轨道 内侧,并恰好能到达轨道的最高点D。小物块与桌面之间的动摩擦因数
为 ,重力加速度大小为g,忽略空气阻力,小物块可视为质点。求:
(1)小物块到达D点的速度大小;
(2)B和D两点的高度差;
(3)小物块在A点的初速度大小。
【答案】(1) ;(2)0;(3)
【解析】
【详解】(1)由题知,小物块恰好能到达轨道的最高点D,则在D点有
解得
(2)由题知,小物块从C点沿圆弧切线方向进入轨道 内侧,则在C点有小物块从C到D的过程中,根据动能定理有
的
则小物块从B到D 过程中,根据动能定理有
联立解得
,H = 0
BD
(3)小物块从A到B的过程中,根据动能定理有
S = π∙2R
解得
12. 静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为 、 ;两者之间有一被压缩的
微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离 ,如图所示,某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B
瞬间分离,两物块获得的动能之和为 ,释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动,A、B与
地面之间的动摩擦因数均为 ,重力加速度取 。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为
弹性碰撞且碰撞时间极短
(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;
(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?【答案】(1) , ;(2)B先停止,
【解析】
【详解】(1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为v 、v ,以向右为正方向,由动量守恒定律和题给条
A B
件有
联立解得
,
(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,二者运动的过程中,若A一直向右运动,一直到停止,则对
A由动量定理可得
则
B一直向左运动,则
可得
可知B先停止运动,该过程中B的位移
代入数据可得
从二者分开到B停止,A若一直向右运动,由动量定理可得
B停止时A的速度代入数据可得
对A由动能定理可得
则位移
这表明在时间t 内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边的距离为
2
B位于出发点左边0.25m处,两物块之间的距离s为