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文档简介
台州市2024届第一次教学质量评估试题
物理2023.11
命题:陈燕琴(台州中学)王中磊(玉环中学)
审题:毛伟(温岭市教育发展研究院)
本试题卷分选择题和非选择题两部分,满分100分,考试时间90分钟。
可能用到的相关参数:重力加速度g均取lOm/s?。
选择题部分
一、选择题I(本题共13小题,每小题3分,共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符
合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1.下列工具不能直接测量国际单位制中基本量的是
2.2023年苏迪曼杯羽毛球比赛在中国苏州举行,中国选手石宇奇扣球瞬下
列说法正确的是
A.400km/h指的是平均速度
B.羽毛球在空中的运动是抛体运动
第2&图
C.研究羽毛球的飞行轨迹时,可将羽毛球看作质点
D.球拍对羽毛球的弹力是由羽毛球发生形变而产生的
3.叠石头是一项考验耐心和平衡感的游戏。如图所示,三个形状不规则的石块甲、乙、丙在水平地
面上成功地叠放在一起,下列说法正确的是
A.石块丙可能受到地面的摩擦力作用
B.石块丙对石块乙的作用力垂直接触面向上
C.石块甲、乙、丙三者的重心都在同一竖直线上第3题图
D.石块乙对丙的压力大小等于石块丙对乙的支持力大小
4.如图所示,在某个恒星Q的上空有一颗卫星P绕其做匀速圆周运动,利用探测器可测出卫星P的
公转周期T。若已知Q的质量为M,引力常量为Go利:........近…一…」二用上述
已知信息可求出的物理量有8;;百
A.恒星Q的密度B.卫星P的公转角速度
C.恒星Q的自转周期D.卫星P离恒星Q表面的高度
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5.下列四幅图中的实验现象能说明光具有粒子性的是
6.如图所示,跳台滑雪者在助滑道AB上获得一定速度后从B
点沿水平方向跃出,在空中飞行一段时间后着落。若不计空
气阻力,则下列关于滑雪者的速度大小V、机械能E、动能
E、重力的瞬时功率P随时间t的变化关系中,正确的是
7.静电喷涂是利用高压静电场使带电涂料微粒发生定向运动,并最终吸附在工件表面上的一种喷涂
方法,其工作原理如图所示,图中虚线为涂料微粒的运动轨迹。若不计涂料微粒的重力、微粒间
的相互作用力及一切阻力,下列说法正确的是
A,涂料微粒带正电
B.涂料微粒所受电场力方向为轨迹切线的方向
C.减小喷枪枪口与工件之间的距离,各个涂料微粒运动
过程中电场力所做的功不变
D.涂料微粒运动过程中电势能逐渐增加
8.如图所示,在圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,AC导体棒的
0点位于圆心,OA长度小于0B长度。在导体棒绕0点逆时针
匀速转动的过程中,A、0、B、C点电势分别为(pA、(po、<pB、
(pc,则
A.<pA>(poB.<pB<(pA
C.(pO<(pBD.(pB><pC
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9.在一次紧急救灾行动中,一架飞机在空中沿水平方向做匀减速直线运动,过程中连续释放沙
10.如图所示,一理想变压器可通过移动触头P的位置改变原线圈接入电路的匝数,b为原线
圈的中点,当P接端点a时,原、副线圈匝数之比为10:1,原由峨]=110用
COS3”的交流电源,则下列说法正确的是
A.增大电源的频率,灯泡L变暗浙考神墙750
B.当P接a时,通过原、副线圈的磁通量之比为10:1
第10题图
C.当P接b时,滑动变阻器R两端的电压为22V
D.当滑动变阻器的滑片向下滑动时,变压器的输入功率变小
x=0处,乙波源
点P的平衡位置处于x=5m处,若两波源一直振动,下列说法中正确的是
A.乙波的波长为1m
B.甲、乙两波在P点叠加后,P点的振动总是减弱
C.在t=1.7s时,质点P正朝y轴正方向振动
D.从t=0时刻起:品内,质点P的运动路程为39cm
•12
12.如图所示,将霍尔式位移传感器置于一个沿z轴正方向的磁场中,磁感应强度随位置变
化关系为B=B0+kz(Bo)0,k>0且均为常数),霍尔元件的厚度d很小。当霍尔元件通
以沿x轴正方向的恒定电流I,上、下表面会产生电势差U,则下列说法正确的是
A.若霍尔元件是自由电子导电,则上表面电势低于下表面
B.当物体沿z轴正方向移动时,电势差U将变小
C.仅减小霍尔元件上下表面间的距离h,传感器灵敏度”将变弱
第12题图
D.仅减小恒定电流I,传感器灵敏度AULI将变弱
13.如图所示,玻璃砖的横截面为等腰梯形,梯形上底边长为a,下底边长为
3a,底角为0=60%一束折射率为4的足够强的单色光垂直射向玻璃砖的整
个下底面,对于分别从上底面、两侧面、下底面射出的单色光,其在下底面
入射时的面积之比为
A.1:1:1B.1:1:3C.1:2:2D.1:2:3
二、选择题H(本题共2小题,每小题3分,共6分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符
合题目要求的,全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得。分)
14.下列说法正确的是
A.不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功
B.普朗克首先提出了电磁波的概念,并建立了完整的电磁场理论
C.金属热电阻可用来制作温度传感器,其原理是将热学量转换为电学量
D.电子的德布罗意波长与原子间距数量级相近,因此可用晶体做电子束衍射实验
15.有研究发现中子n衰变后可转化成质子p和电子e,同时放出质量可视为零的反中微子玲。已
2
知中子质量mEI=939.57MeV/c2,质子质量=938.27MeI//c2,电子质量me=0.51MeK/c,c
为光速,不考虑粒子之间的相互作用及中子初动能。若质子的动量p=3xlO-8MeV--m-1,
关于中子的衰变,下列说法正确的是
A.强相互作用是中子衰变成质子和电子的原因
B.中子衰变的核反应式为何-?+9遇+8外
C.质子和电子的动量大小相等,方向相反
D.电子和反中微子的总动能约为0.747MeV
非选择题部分
三、非选择题(本题共5小题,共55分)
16.实验题(I、II、III三题共14分)
161(4分)在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,如图1,某同学将打点计时器接在
50Hz的电源上。在打出的纸带上每5个点取一个计数点,共取了1、2、3、4、5、6六个计
数点,如图2。
第16题图1
笫16题图2
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(1)图1中打点计时打所接的申源为▲(选填“8V”或“220V”)交变电源;
(2)图2中计数点2的读数为▲cm:
(3)打下图2中计数点3时・,小车的速度大小为▲m/s:(结果保留2位有效数字)
(4)该同学从每一个计数点处将纸带剪开分成几段,
将这些纸带由短到长紧靠但不重叠地粘在坐标系中,
如图3所示,最后将纸条上端中心连起来,于是得到
v-t图像,用该图像探究小车速度随时间变化的规
律是否可行?▲(选填“可行”或“不可行”)。
黑焉军径r之间的关系的
16-11.(5分)(1)如图4所示是探究向心力的大小F与质量m、角
实验装置。
①下列实验的实验方法与本实验相同的是一4
_;(多选)
A.探究平抛运动的特点
仲由«•
B.探究加速度与力、质量的关系
*16MH4
C.探究两个互成角度的力的合成规律
D.探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系
②当探究向心力的大小F与半径r的关系时,需调整传动皮带的位置使得
左右两侧塔轮轮盘半径▲(选填“相同”或“不同”);
(2)在研究牛顿第三定律时,将两个完全相同的弹簧秤通过挂钩悬挂对拉,
如图5所示,甲弹簧秤在上,乙弹簧秤在下。若将两个弹簧的位置互换重
复实验,则甲弹簧秤和乙弹簧秤示数的变化情况为
A.甲变小B.甲不变
第16题图5
C.乙变小D.乙不变
16-111.(5分)某实验小组为尽量准确测定电池组的电动势和内阻,实验室提供以下器材:
A.待测电池组(电动势约为3V,内阻约为1Q)
B.电压表(量程0~3V,内阻约为3kC)
C.电流表(量程0~0.6A,内阻约为1Q)
D.电流表(量程0~3.0A,内阻约为0.2Q)
E.滑动变阻器(0〜20C,额定电流2A)
F.滑动变阻器(0〜IkQ额定电流0.5A)
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G.开关、导线若干C//V个
3.50111|]「|「|「「
3.00三三三三三三三三三三三三三
2.50:ZZZZ:;::ZZZEZZZZZ::Z:::Z
二二二一二1_\一二一二二二一二二二二二二二
二二二二-二1二1二_'一<二二二—二—二—二二二二二1二1二二二二
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1.50二二二二二二二二二二二工”二二
二二二二—二—二—二—二二二二二二二二二二二q二二二二
i.oo上LI111111111111111111ITII-------►
第16题图600.100.200.300.400.50Z/A
第16题图7
(1)电流表应选用」(选填"C”或"D”),滑动变阻器应选用」(选填"E”或"F");
(2)该小组连接的实物电路如图6所示,经仔细检查,发现电路中有一条导线连接不当,这
条导线对应的编号是▲;
(3)该小组在电池组正极和开关之间串联一个阻值为3c的电阻,重新测量后得到了几组电
压表读数U和对应的电流表读数I,并作出U-I图像,如图7所示.根据图像可知,电池组的
电动势为—4—V(结果保留三位有效数字),内阻为。(结果保留两位有效数字)。
17.(8分)一个容积为V°=9.9L的导热汽缸下接一圆柱形管,二者总质量为M=900g,现用质量m=
100g,横截面积S=10cnA厚度可忽略不计的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞与圆管管壁
间摩擦不计。活塞下端连接弹簧,弹簧下端与地面固定,气缸始终保持竖直。开始时气体温度
为T】=297K,活塞处在A位置,气缸内气体压强为pi。随着环境温度缓慢升高到T2,活塞恰
能缓慢移至容器底部B位置处,已知A、B间距离h=10cm,外界大气压强po=1.01x
10sPa.
(1)环境温度由Ti缓慢升高到T2过程中,气缸内气体压强一4^(选填"变化”或"不变”)浙
考神墙750
(2)求汽缸内的气体压强pi及环境温度Tz;
(3)升温过程中,若气体内能增加了△U=25J,求气体需要向外界吸收的热量。
S
第17题图
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18.(11分)光滑细轨道FEA由半径为R=0.5m的竖直圆弧轨道与直轨道组成,圆弧轨道的圆心0
位于最低点E正上方,0A连线与水平方向夹角为37。,在轨道右侧与F等高处有一平台,平
台边缘B处有一质量为7nl=0.3kg的滑块放在质量为m2=0.2kg的“L形”薄板最左端。质
量为mo=O.lkg的小球在一定条件下可经A点射出后恰能水平击中滑块,该碰撞过程可视为弹
性碰撞。若滑块能与薄板发生碰撞,碰撞过程可视为完全非弹性碰撞。已知B与A的高度差
h=0.8m,滑块与薄板间的动摩擦因数为%=0.5,薄板与平台间的动摩擦因数出=03最大静
摩擦力等于滑动摩擦力,薄板厚度不计,小球和滑块都视为质点,不计空气阻力,sin53°=
0.8,cos53°=0.6。
(1)若小球自F点无初速度释放,求小球经过E点时受轨道的支持力大小跳;
(2)要使小球能水平击中薄板上的物块,求小球在F处的初速度V。及A与B间的水平距离X;
(3)若小球能水平击中薄板上的物块,
a.薄板长为L=0.3m,求滑块与薄板间因摩擦产生的总热量Q;
b.薄板长为L=0.2m,求薄板最终停下时其右端离B的距离1。
第18题图
19.(11分)某兴趣小组设计了一个磁悬浮列车的驱动模型,简化原理如图甲所示,Oxy平面(纸面)
内有宽为L,关于x轴对称的磁场区域,磁感应强度大小为B。,变化规律如图乙所示。长为d,
宽为L的矩形金属线框MM'N'N放置在图中所示位置,其中MN边与y轴重合,MM'、NN'
边分别与磁场的上下边界重合。当磁场以速度V。沿x轴向左匀速运动时,会驱动线框运动,线
框受到的阻力大小恒为f。已知线框的质量为m,总电阻为R。
(1)求磁场刚开始运动时,通过线框的感应电流的大小和方向;
(2)求线框稳定运动时的速度大小vx;
(3)某时刻磁场停止运动,此后线框运动t时间后停止,求t时间内线框运动的距离x;
(4)在磁悬浮列车的实际模型中,磁场应强度的大小是随时间和空间同时变化的,即B=B0
cos(与t+若将线框固定不动,求在(时间内线框产生的热量Q。
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yt
Bo
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XXXX••••xxxx・・・・
XXXX•••・XXXX••一->
7d
xeXX••d<•3d<।5dX
XXXX••••xxxx••…2:2;2T
N
-Bo
第19题图甲第19题图乙
20.(11分)如图所示,Oxy平面(纸面)内y轴右侧连续分布宽度为L的无场区域和宽度为d(未知)
的匀强磁场区域,磁感应强度大小为8=包普,方向垂直纸面向里。位于原点O处的粒子源能释放
出质量为m,电量为q,初速度大小为V。的正离子,离子沿各方向均匀分布在与x轴成0=60。的范围
内,其中有75%的离子能从第一个磁场区域的右边界飞出。不计离子的重力及离子间的相互作用,并
忽略磁场的边界效应。求:
(1)离子进入磁场后做圆周运动的半径大小;
(2)磁场宽度d的大小;
(3)离子能到达离y轴的最远距离;
(4)离子从O点出发到飞离第一个磁场区域的左边界所用时间的最小值。
[提示:若&)=总则…)=鬻]
yXXXX
XXXX
XXXX
/
XXXX
4rXXXX
XXXX
、XXXX
XXXX
L,dLd
第20题图
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台州市2024届第一次教学质量评估试题
物理参考答案
一、选择题1(本题共13小题,每小题3分,共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符
合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
题号12345678910111213
答案ACDBACCBDCcDB
二、选择题n(本题共2小题,每小题3分,共6分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题
目要求的,全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
题号1415
答案CDBD
三、非选择题(本题共5小题,共55分)
16-1.(1)220V(2)3.65~3.70cm(3)0.27~0.28m/s(4)可行
16-11.(1)①BD(2分)②相同(2)A(2分)
16-III.(1)CE(2)④(3)2.88-2.92V_10.78~0.82
C
17.(1)受力分析可知,环境温度由Ti缓慢升高到Tz过程中,气缸内气体压强不变(2分)
(2)以气缸为研究对象,根据平衡条件可知,Mg+p()S=piS(1分)
5
可得,P1=1.1x10Pa(1分)
气体升温膨胀过程为等压过程,号=修(1分)
可得,T2-300K(l分)
(3)由热力学第一定律可知,AUnW+Q,其中W=-P1Sh=-llJ(1分)
所以气体需要向外界吸收热量Q=36J(1分)
18.(1)F运动到E过程:m^g[h+R-Rsin37°)=:叫哈(1分)
运动到E点位置:为一mg=挈(1分)
联立可得,小球经过E点时受轨道的支持力FN=5N(1分)
(2)小球由A运动到B位置过程的你过程可视为平抛运动,利用平抛运动规律可知,喝=
2gh,可得vAy=4m/s,(I分)
利用A点速度方向可知,vAx=盛>=3m/s
由于F点与B点等高,由能量守恒可知,A点小球的初速度v0==3m/s(1分)
2
斜抛过程中,h=^gt,x=vAxt=1.2m(1分)
(3)(a)小球与滑块碰撞的过程中,满足机械能守恒与动量守恒,
+|m1vf/movi4x=movAx+(1分)
联立可得小球与滑块碰撞后滑块的速度为%=|m/s(1分)
由于〃2(血1+血2)9=41血⑼因此,滑块在薄板上滑动过程中,薄板不动
由谥=2%g%可知,x=0.225m<L=0.3m,因此滑块减小的动能全部转化摩擦
形成的内能,即Q=[mi这=0.3375/(1分)
(b)由于x=0.225m>L=0.2m,
物块与薄板右端发生碰撞前,有v2-vf=-2%gL,可得v=0.5m/s
由动量守恒可知,—(mi+巾2)匕即
由动能定理可知,一〃2(瓶1+瓶2)。%2=0-](恤+加2)吟(1分)
联立可得,0=0.015m,结合题意可知,薄板右端最终距离B的距离为
d=L+%2=0.215m(1分)
19.(1)由右手定则得,感应电流沿逆时针方向(I分)
E=2B0Lv0/=三(1分)
解得:/=也也(1分)
R
(2)线框稳定运动后,电流大小为:/=28。叱。》)(1分)
安培力大小为:F=2BOIL
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