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文档简介
河南省郑州市2022年高中毕业年级第一次质量预测物理试题卷本试卷分第I卷(选择题)和第n卷(非选择题)两部分。考试时间90分钟,满分100分。考生应首先阅读答题卡上的文字信息,然后在答题卡上作答,在试题卷上作答无效。交卷时只交答题卡。第I卷一、选择题:本题共12小题,每小题4分。在每小题给出的四个选项中,第1〜8题只有一项符合题目要求,第9〜12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。.物理学中每一个物理量都有着历史的印记,都有特定的描述内容和物理意义,下面关于一些物理量说法正确的是A.加速度是描述运动快慢的物理量,是单位时间内物体空间位置随时间的变化B.角速度是描述物体做圆周运动快慢的物理量,是单位时间内物体转过的弧长C.电场强度是描述电场力的性质的物理量,其大小等于单位电荷在电场中某点受到的电场力D.电势是描述电场能的性质的物理量,其大小等于单位电荷在电场中两点移动时电场力做的功TOC\o"1-5"\h\z.如图所示,一光滑球体放在三角支架与竖直墙壁之间,三角支架的倾角。可根据实际情况调节。若缓慢增大支架倾角。,三角支架在地面上的位 卡置没有发生变化。下列说法正确的是 \A.球体受到竖直墙面的支持力变小 'B.球体受到三角支架的支持力变小 TXLj:c.三角支架受到地面的支持力不变 / :D.三角支架受到地面的摩擦力不变 ……El—.如图所示,一质点做匀加速直线运动,依次经过a、b、c、d四点,已知经过ab、bc和cd三段所用时间之比为1:2:3,ab段的位移为2m,bc段的位移为10m,则cd段的位移为A.20m B.30maC.40m D.50m.如图所示,在匀强电场中,有边长为5cm的等边三角形ABC,三角形所在平面与匀强电场的电场线平行,TOC\o"1-5"\h\zO点为该三角形的中心,三角形各顶点的电势分别为①= 「A1V、①B=3V、①c=5V,下列说法正确的是 /[QA.O点电势为4V 乒 B.匀强电场的场强大小为80V/m,方向由A指向C ''1
C.在三角形ABC的内切圆的圆周上的D点电势最低D.将电子由E点移到F点,电子的电势能增加了1eV5.粗糙水平面上有甲、乙两个相同材料的物块,两物块均可看作质点,它们运动的v-t图象如图所示,4s时两物块发生了完全非弹性碰撞。已知甲物体的质量为1kg,重力加速度为g=10m/s2。根据图象可知下列说法正确的是A.乙物块质量为0.5kgB.物块与水平面之间的动摩擦因数为七0.2C.从0时刻到两物体相遇,甲比乙多走的位移△x=80mD.两小球碰撞过程中损失的机械能为75J6.如图所示,MFN为竖直平面内的光滑圆弧轨道,半径为匕圆心为O,OF竖直,OM与竖直方向夹角。=60°。一质量为m的小球由P点沿水平方向抛出,初速度为v0=7.8.餐,运动到M点时,速度方向恰好与圆弧轨道相切,P、O、7.8.重力加速度为g,下列说法正确的是7 ”.A.小球在F点时对圆弧轨道的压力为-mg 一工 {公: 二二号B.小球在N点时对圆弧轨道的压力为mg \、 \ :痴,C.小球运动到圆弧轨道上与M点等高的位置时的 、、一匚,速度v=\,:gRRD.小球从N点脱离圆弧轨道后,继续上升的最大高度h=-6两个完全相同的弹簧秤竖直放置,下方悬挂一粗细均匀的水平直导线ab,长度为L。整个装置处在垂直于纸面向里的匀强磁场中,如图所示。若在ab中通入由a到b的恒定电大小不变,则其中一个弹簧秤的示流I,其中一个弹簧秤的示数为F1。若将电流反向,数为f2。下列说法正确的是大小不变,则其中一个弹簧秤的示A.直导线ab的质量m=£上gF+FB.直导线ab的质量m=2g22F-2FC.匀强磁场的磁感应强度B= 2iILD.匀强磁场的磁感应强度B=勺/2I^LX竖直平面内有水平放置的两金属板AB、CD,相距为d,
两极板加上恒定电压U,如图所示。质量为m,电荷量为+q的粒子,从AC中点O处以初动能Ek0=3qU进入电场,初速度与水平方向夹角为。=D.匀强磁场的磁感应强度B=勺/2I^LX轨迹恰好运动到下极板右边缘的B点,M为运动轨迹的最高点,MN与极板垂直。不计粒子重力,则关于粒子的说法正确的是5A.粒子运动到B点时的动能Er=-qUK27B.运动轨迹最高点到下极板的距离MN=-d8C水平方向运动的位移AN:NB=1:<2D.若将上极板上移极小一段距离,则粒子将打在B点左侧.九重之际向天问,天宫掠影惊苍穹。“天宫”空间站中三名宇航员正环绕地球运行,与此同时,“天问”探测器在环绕火星运行。假设它们的运行轨道都是圆轨道,地球与火星的质量之比为p,“天宫”与“天问”的轨道半径之比为q。关于“天宫”空间站与“天问”探测器说法正确的是A.运行周期之比为* B.环绕速度之比为'ppCpC.加速度之比为匕qpD.动能之比为上q.“压敏电阻”是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,是一种限压型保护器件。压敏电阻具有这样的特点:只有加在它两端的电压大于某一值时,才会有电流通过。在如图所示的电路中,R为压敏电阻,RrR2、R3为定值电阻,A为理想交流电流表,理想变压器原线圈匝数为\,副线圈匝数n2可以通过滑片P调节。当副线圈滑片在图中位置时,原线圈加某一交变电压u=NBS3sinst,小灯泡出现周期性发光,闭合开关K,小灯泡熄灭不再发光。下列说法正确的是A.闭合开关K,R2两端电压增大B.闭合开关K后,仅增大交流电频率,通过R1的电流不变C.闭合开关K后,仅让滑片P向上滑动,可能使灯泡继续周期性发光,发光频率不变D.闭合开关K后,仅让滑片P向下滑动,电流表示数减小.倾角为。的传送带AB以速度v顺时针匀速转动,如图所示。传送带底端B点与水平轨道BC平滑连接,一质量为m的小物块从传送带上P点由静止释放,到达底端B时恰好达到与传送带速度相等,在B点无机械能损失,且恰好运动到水平轨道上Q点。已知物
块与传送带之间、物块与水平地面之间的动摩擦因数均为由N>tan。。重力加速度为g。关于小物块的运动,下列说法正确的是A.若从P点上方某一位置由静止释放小物块,小物块仍恰好运动到Q点B.若从P点下方某一位置由静止释放小物块,小物块仍恰好运动到Q点C.小物块从P点运动到B点的过程中,传送带电动机增加的功率为Nmgvcos9D.小物块从P点运动到Q点的过程中,整个系统由于摩擦而产生的内能为mv2如图所示,两条光滑平行金属导轨水平固定,导轨电阻忽略不计,虚线b、cd均与导轨垂直,在ab与cd之间存在有垂直于轨道所在平面向里的匀强磁场。将两根相同的导体棒PQ、MN平行于ab放置在导轨上,两者始终与导轨垂直且接触良好。现在对PQ、MN施加相同的恒力F作用,先后自导轨上同一位置由静止开始运动。已知PQ进入磁场时加速度恰好为零。从PQ进入磁场开始计时,到MN离开磁场区域为止,PQ的运动速度v、流过PQ的电流I随时间t变化的图象可能正确的是二、实验题:本题共2小题,共16分。请把分析结果填在答题卡上或按题目要求作答。(6分)某同学用如图所示的装置测量滑块与长木板之间的动摩擦因数。将木板固定在水平桌面上,木板左端固定一个挡板,挡板与滑块之间有一个轻质弹簧,轻质弹簧与挡板固定连接,滑块靠近弹簧。长木板上安装有两个光电门。固耨板遮光电门1
—光电门2木板(1)用螺旋测微器测量遮光片的宽度,如图所示,其读数为d=mm固耨板遮光电门1
—光电门2木板(1)用螺旋测微器测量遮光片的宽度,如图所示,其读数为d=mm(2)给滑块装上遮光片,向左推动滑块,压缩弹簧到适当位置,由静止松手,滑块离开弹簧后分别通过P、Q两位置的光电门,与光电门相连的计时器分别记录下滑块上遮光片通过光电门的时间△%和△t2,改变弹簧的压缩程度进行多次实验,并计算得出多组滑块通过P点和Q点的速度匕和v2,根据下表中的数据在坐标纸上描绘描点连线,作出『V2图象。ME•3~z)1234562,803,614.414.806.45?.SB1冠0.601.4】2.253.654.235.40(3)若重力加速度为g=9.8m/s2,用刻度尺测出PQ间的距离l=45.0cm,由V2~v2图象可得,滑块与长木板间的动摩擦因数为 (结果保留两位小数)。(10分)一同学想要测定某电源的电动势和内电阻,所使用的器材有:待测干电池一节、电流表A(量程0.6A,内阻RA小于1Q)、电流表A1(量程0.6A,内阻未知)、电阻箱R1(0〜999.99Q)、滑动变阻器R2(0〜10Q)、单刀双掷开关S、单刀单掷开关K各一个,导线若干。a.为了更准确地进行测量,该同学计划先用欧姆表测出电流表A的内阻。所用欧姆表内部电源电动势为4.60V,表盘中间刻线示数为“15”,将该欧姆表红、黑表笔接在电流表两接线柱上,则红表笔应接在电流表(填“正”或“负”)接线柱。欧姆表选取“X1”挡位时,发现指针偏转角度较大,而此时电流表读数为0.30A,可知电流表内阻为Q。(保留两位有效数字)b.该同学又设计了如图所示电路进行实验操作。(1)利用该电路测电流表A的内阻:闭合开关K,将开关S与D接通,通过调节电阻箱R1和滑动变阻器R2,读取电流表A的示数为0.20A、电流表A1的示数为0.60A、电阻箱R1的示数为0.15Q,则电流表A的内阻Ra=Q。(保留两位有效数字)(2)测电源的电动势和内阻:断开开关K,调节电阻箱R1,将开关S接C,记录电阻箱R1的阻值和电流表A的示数;多次调节电阻箱R1重新实验,并记录多组电阻箱R1的阻值R和电流表A的示数I。如图所示是由实验数据绘出的1八-一R图象,获得图象的斜率为k,纵轴的截距为b,由此求出干电池的电动势E=、内阻r=(均用字母k、b、RA表示)。三、计算题:本题共4小题,共36分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须写出数值和单位。(8分)货车在装载货物的时候都要尽可能把货物固定在车厢内,否则遇到紧急情况容易出现危险。如图所示,货车的车厢长度为12m,车厢中间位置放着一个可以看作质点的货物,货物与货车相对静止。货车以v0=12m/s的速度在平直的公路上匀速行驶,某时刻,司机看到前方有障碍物,立刻采取制动措施,使货车以最大加速度a=6m/s2的
加速度匀减速刹车。若车厢内货物没有固定,货物与车厢底部之间的动摩擦因数尸0.3,货车刹车停止后不再移动,重力加速度g取10m/s2。求:(1)货物运动到车厢前壁时,货车与货物的速度分别是多大。(2)要使货物不与车厢前壁发生碰撞,货物与车厢底部之间的动摩擦因数至少需要多大。T\16.(816.道总质量为M=0.8kg,轨道由粗糙水平轨道AB和四分之一光滑圆弧轨道BC组成。AB长度L=4m,圆周轨道BC半径为R=0.9m,O为BC的圆心。一质量为m=0.4kg的小车从A点由静止启动,小车发动机功率恒定为P=20W,工作t=0.52s后停止。小车AB上运动时受到的阻力为重力的k=0.2倍,经过B点时自动装置释放木块,g=10m/$2。求(1)小车运动到B点时的速度大小;(2)小车运动到C点时木块的速度大小;(3)小车运动到C点时小车的速度大小。17.(10分)竖直平面内有i、n两个区域的匀强磁场,方向均垂直纸面向外,两区域边界相切,如图所示。I区域是半径为r的圆形边界磁场,磁感应强度大小为b;ii区域是边长为2R的正方形边界磁场,磁感应强度大小为2B。以圆形边界磁场最底端O为原点建立xOy直角坐标系,一质量为m,电荷量为+q的粒子,由原点O沿与x轴正方向夹角60°进入1磁场区域,速度大小v=迎。粒子重力忽略不计,求:m(1)粒子运动到x轴时的位置;(2)若H区域内磁场反向,则粒子再次经过y轴时的位置。18.(1018.(10分)如图所示,光滑斜面体固定在水平地面上,斜面与地面间的夹角为30°,斜面上放置质量为2m的滑块,滑块上固定着一个质量为m、电阻为R、边长为L的正方形单匝线圈efgh,其中线圈的一边恰好与斜面平行,滑块载着线圈无初速地进入一有界匀强磁场(磁场边界与斜面垂直,宽度为2L),磁场方向与线圈平面垂直并指向纸内、磁感应强度大小为8。已知线圈与滑块之间绝缘,滑块长度与线圈边长相同,重力加速度为g。(1)求滑块和线圈进入磁场的过程中流过线圈横截面的电荷量q;(2)若从线圈的gh边进入磁场到ef边进入磁场所用的时间为t,求线圈的ef边进入磁场瞬间的速度匕;(3)若滑块和线圈完全穿出磁场时的速度为v2,求在穿过磁场的整个过程中线圈中产生的热量Q。河南省郑州市2022年高中毕业年级第一次质量预测物理参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题4分。在每小题给出的四个选项中,第1-8题只有一项符合题目要求,第9-12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。1.C 2,C 3.B 4.D 5.A 6.D 7.A 8.B9.AB10.CD 11.AC12,ACD
二、实验题:本题共2小题,共16分。请把分析结果填在答题卡上或按题目要求作答。.4.702mm(4.701〜4.704)(2分)图象如图所示(2分)0.25(0.23二、实验题:本题共2小题,共16分。请把分析结果填在答题卡上或按题目要求作答。.4.702mm(4.701〜4.704)(2分)图象如图所示(2分)0.25(0.23〜0.27)(2分)3.负(2分)(2分)1(2分)k0.33(2分)0.30b --R(2分)kAO1 2 3 4 5 6 v22/(m2S2)三、计算题:本题共4小题,共36分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须写出数值和单位。(8分)(1)货物的最大加速度a'=牌<a,故货车刹车过程中物块与车厢出现相对滑动。设经过时间t货物运动到到车厢前壁1 1货车运动位移x=vt--at2(1分) 货物运动位移x=vt--a't2(1分)102 202Ax=x2-x1=12m 解得:t=2s(1分)此时货车的速度V]=v0-at=0m/s(1分)货物的速度v2=v0-a't=6n/s(1分)(2)有(1)中结果分析可知,若增大货物与货车之间动摩擦因数,则货车停止后货物还没有运动车厢前端。货物减速的加速度大小为a0时恰好运动车厢前端速度减小为0,TOC\o"1-5"\h\z则有-x=L解得a0=4m/s2 (1分)2a 12040mg=ma0(1分) 可得:40=0.4 (1分)(8分)(1)小车由A运动到B的过程中,由动能定理可得Pt+(-kmgL)=2mv2 (1分)解得:v解得:vB=6m/s(1分)(2)小车由B运动到C的过程中,整个系统水平方向动量守恒叫=(m+M)vx(2分)解得:小车运动到C点时木块的速度vx=2m/s(1分)⑶小车由B运动到C的过程中,由系统机械能守恒可知1mv2=mgR+—Mv2+—mv2(2分)2b^ 2x2c
解得:小车运动到。点时的速度7=J10m/s(1分)(10分)(1)粒子在I区域磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力有:n V2qvB=m—r1解得:0=R(2分)由粒子运动的几何关系可知,粒
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