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湖南省长沙市名校2024-2025学年高三上学期开学考试物理...

更新时间:2024-09-20 浏览次数:5 类型:开学考试
一、单项选择题(本大题共6小题,每小题4分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求)
  • 1. (2024高一上·保定期中) 北京时间2024年7月31日,巴黎奥运会跳水女子双人10米跳台决赛,中国选手全红婵/陈芋汐以总分359.10分的绝对优势获得金牌。在比赛过程中,全红婵和陈芋汐是绝对同步的,下列说法正确的是(       )

    A . 在下落过程中全红婵感觉水面是静止的 B . 起跳瞬间全红婵和陈芋汐的加速度相等 C . 全红婵的速率越大,其惯性越大 D . 下落和入水过程中全红婵可以看成质点
  • 2. (2024高三上·长沙开学考) 如图所示,边长为L的光滑正方形导线框,以初速度v0进入宽度为L的匀强磁场,线框刚好能离开磁场,则在线框进入和离开磁场的过程中,下列物理量一定相同的是(       )

    A . 感应电流的方向 B . 线框产生的热量 C . 通过某个截面的电量大小 D . 线框所受的平均安培力
  • 3. (2024高三上·长沙开学考) 2024年6月25日,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。变轨时轨道器和返回器组合体(以下简称组合体)绕月球做半径为3R的匀速圆周运动,嫦娥六号在半径为R的近月轨道上运动,嫦娥六号运动到A点时变轨到椭圆轨道,在B点与组合体实现对接。已知月球表面的重力加速度为g , 忽略月球自转,则下列说法正确的是(       )

    A . 组合体的运行周期为 B . 嫦娥六号在椭圆轨道上B点的速度小于嫦娥六号在近月轨道的速度 C . 嫦娥六号在椭圆轨道上A点的加速度大于在近月轨道上A点的加速度 D . 嫦娥六号在椭圆轨道上的运行周期与组合体的运行周期之比为
  • 4. (2024高三上·长沙开学考) 如图,上表面光滑下表面粗糙的圆弧轨道AB静止在水平面上,一小球从圆弧的最低点A在水平外力F的作用下缓慢从最低点A沿圆弧向上运动,已知圆弧轨道AB一直保持静止,小球质量为m,重力加速度为g,则(       )

    A . 外力F先增大后减小 B . 圆弧对小球的支持力一直在减小 C . 当推力时,小球和圆弧轨道圆心O的连线与竖直方向的夹角为30° D . 水平面对圆弧轨道AB的静摩擦力一直在增大
  • 5. (2024高三上·长沙开学考) 如图所示是某地铁站的安检设施。该设施中的水平传送带以恒定速率运动,乘客将一个物品放在传送带上,物品由静止开始加速与传送带共速后,匀速通过安检设施,忽略空气阻力,下列说法正确的是(  )

    A . 物品所受摩擦力的方向与其运动方向始终相反 B . 物品先受滑动摩擦力作用,后受静摩擦力作用 C . 运送距离一定时,物品与传送带间动摩擦因数越大,运送时间越长 D . 物品与传送带间动摩擦因数越大,物品与传送带相对位移越小
  • 6. (2024高三上·长沙开学考) 如图所示,在平行板电容器两板间有一个带电微粒。开关S闭合时,该微粒恰好能静止在水平极板的正中间O。下列操作能使该微粒移动但在移动过程中重力势能不变的是(       )

    A . 保持S闭合,极板N上移 B . 充电后将S断开,极板N上移 C . 电容器绕垂直于纸面的O轴整体转过一个小角度θ D . 极板M和N分别绕垂直于纸面的O1和O2轴沿相同方向转过相同的小角度θ
二、多项选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分。每小题给出的4个选项中,有多个选项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
  • 7. (2024高三上·长沙开学考) 一列简谐横波沿 x轴传播,在t=0时刻和t=1 s时刻的波形分别如图中实线和虚线所示。已知x=0处的质点在0~1 s内运动的路程为4.5 cm。下列说法正确的是(  )

    A . 波沿x轴正方向传播 B . 波源振动周期为1.1 s C . 波的传播速度大小为13 m/s D . t=1 s时,x=6 m处的质点沿y轴负方向运动
  • 8. (2024高三上·长沙开学考) 如图所示是理想气体变化的V-T图像,从Q到A、B、C是气体的三种压缩过程,其中一种是绝热过程,则(       )

    A . Q→A过程中气体压强不变 B . Q→B过程中气体内能不变 C . Q→B过程是绝热过程 D . Q→A外界对气体做的功小于气体向外界放出的热量
  • 9. (2024高三上·长沙开学考) 2024年5月15日,百度Apollo在武汉正式发布旗下第六代无人车车型,武汉市民可通过萝卜快跑平台搭乘第六代无人车。一辆质量m=2.0×103kg的萝卜车,以v=36km/h的速度在平直路面上匀速行驶,此过程中发动机功率P1=12kW。当系统探测到前方有障碍物时,主动刹车系统立即撤去发动机驱动力,同时施加制动力使车辆减速。在制动过程中,系统提供的制动功率P2=24kW,萝卜车经过停下来,不计传动装置和热损耗造成的能量损失,下列说法正确的是(  )

    A . 萝卜车匀速行驶过程中所受的阻力大小为800N B . 萝卜车刚进入制动状态的瞬间,汽车所受合力大小为4800N C . 制动过程萝卜车的速度为5m/s时,加速度大小为3m/s2 D . 萝卜车从刹车到停止经历的时间为3.2s
  • 10. (2024高三上·长沙开学考) 农历春节,张灯结彩,某同学自制灯笼,增加新年气象。如图所示,有一原长为L、劲度系数为20N/m的轻橡皮筋,一端固定在长度也为L的空心细管顶点A,另一端穿过空心管悬挂质量为0.2kg的小桔灯P(可视为质点)。现使P以线速度v0在水平面内做匀速圆周运动,橡皮筋与水平面的夹角。不计一切阻力,橡皮筋始终在弹性限度内,g取10m/s2。下列说法正确的是(       )

    A . v0的大小0.75m/s B . 橡皮筋拉力大小为2N C . 若线速度大小变成2v0 , P的周期变长 D . 若橡皮筋与水平面夹角为37°,P的线速度大小为
三、非选择题(本题共5小题,共56分)
  • 11. (2024高三上·长沙开学考) 气垫导轨在力学实验中有广泛的应用,某小组应用该装置不仅“验证动量守恒定律”且测出了被压缩弹簧的弹性势能。实验步骤如下:

    (1)首先查验轨道面平整光滑、透气孔无阻塞,查验两个滑块无扭曲形变、滑块与轨道接触的平面平整光滑无划痕。

    (2)通过调节底脚螺丝使轨道水平。判断方法是:接通电源,放一个滑块在轨道一端,轻轻推动滑块后,滑块在轨道上经过A、B两个光电门的挡光时间

    (3)如图甲所示,用游标卡尺测出挡光板的宽度d=mm。分别测出滑块a和b带挡光板时的质量m1和m2

    (4)如图乙所示,在滑块a、b之间夹一个压缩弹簧,用细绳连接a、b并固定紧绳子,然后一起放在气垫导轨中间。静止时烧断细绳,滑块a、b向两边水平弹开,测出滑块a、b挡光板的挡光时间t1和t2(滑块经过挡光板前,已经与弹簧分开)。

    (5)根据实验的测量结果,在误差允许的范围内得到关系,则表明系统总动量守恒;被压缩弹簧的弹性势能为Ep=。(结果均用题中字母表示)

  • 12. (2024高三上·长沙开学考) 某实验小组的同学欲描绘一个标有“6V,3W”字样的灯泡L的伏安特性曲线,实验室提供的器材如下:

    A.电压表V(量程为 , 内阻为);

    B.电流表A(量程为 , 内阻为);

    C.滑动变阻器(阻值范围为 , 额定电流为);

    D.滑动变阻器(阻值范围为 , 额定电流为);

    E.定值电阻(阻值为);

    F.定值电阻(阻值为);

    G.电源(电动势为 , 内阻不计);

    H.开关S、导线若干。

    (1)实验小组的同学设计了如图甲所示的电路,为了调节方便,测量准确,滑动变阻器应选用(填“C”或“D”);闭合开关S前,滑动变阻器的滑片应置于(填“a”或“b”)端。

    (2)如图甲所示的电路中,电压表V的量程过小,应选用定值电阻(填“E”或“F”)与其串联进行改装。

    (3)调节滑动变阻器,记录电流表A与电压表V(改装后)的示数,通过实验数据描绘出灯泡L的伏安特性曲线如图乙所示。由图乙可知,随着灯泡L两端的电压增大,其电阻(填“增大”“减小”或“不变”)。

    (4)另取两个相同的上述灯泡L,连接成如图丙所示的电路,已知电源的电动势为、内阻为 , 定值电阻的阻值为 , 则电路中一个灯泡L消耗的电功率约为W(保留2位有效数字)。

  • 13. (2024高三上·长沙开学考) 质量m=20kg的物体,在大小恒定的水平外力F的作用下,沿水平面做直线运动,3s后撤去外力F,物体的v—t图像如图所示。g取10m/s2 , 求:
    1. (1) 全过程中外力F的最大功率;
    2. (2) 6s内物体克服摩擦力做的功。

  • 14. (2024高三上·长沙开学考) 如图所示,在正方形ACDF区域内,对角线CF以上的区域存在垂直纸面向外的匀强磁场1,对角线CF以下的区域存在垂直纸面向里的匀强磁场2,正方形边长为l。一个质量为m、电荷量为+q的带电粒子(重力不计)以初速度v0从A点沿AC方向进入磁场,在对角线CF的中点P处进入第二个磁场,求:

    1. (1) 匀强磁场的磁感应强度B1
    2. (2) 要使粒子能从CD边射出,匀强磁场的磁感应强度B2满足的条件。
  • 15. (2024高三上·长沙开学考) 如图所示,水平地面上固定一足够长的斜面,斜面的倾角为θ=30°,底部固定一垂直于斜面的挡板,在斜面上放置一质量为6m的滑板C,C刚好能静止在斜面上。将一质量为4m的滑块B轻轻放在C的最上端,B与C间的动摩擦因数为 , 在斜面的左上方有一固定的四分之一竖直光滑圆弧,圆弧半径为R=1.6m,一质量为m的小球A从圆弧的正上方高度为处由静止释放,经过圆弧最低点时水平抛出,刚好以平行于斜面的速度与滑块B发生碰撞,碰撞时间极短,碰后瞬间将小球拿走,碰撞时小球的动能减少了75%,C下滑到斜面底端时B和C的速度相等,C与挡板碰撞没有机械能的损失,不计空气阻力,木板C足够长,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度g=10m/s2。求:

    1. (1) C与斜面间的动摩擦因数;
    2. (2) C下滑到斜面底端时,B和C的速度大小;
    3. (3) C与挡板第一次碰撞后,C的速度为0时,B的速度大小。

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