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2024-2025学年江苏省百校高三(上)联考物理试卷(10月)一、单选题:本大题共11小题,共44分。1.下列说法中正确的是()A. 点电荷就是体积小的带电体B. 带电荷量少的带电体一定可以视为点电荷C. 大小和形状对作用力的影响可忽略的带电体可以视为点电荷D. 点电荷就是元电荷2.如图所示,我国歼击机在大型航展上编队盘旋,飞机在做曲线运动,则()A. 飞机所受的合力为零B. 飞机的加速度方向与速度方向在同一条直线上C. 飞机的速度可能不变D. 某一过程,飞机的动能可能不变3.某同学用轻弹簧、直尺、钢球等制作了一个“竖直加速度测量仪”。如图所示,弹簧上端固定,在弹簧旁边沿弹簧长度方向固定一直尺。不挂钢球时,弹簧下端指针位于直尺5cm刻度处的C位置;下端悬挂钢球,静止时指针位于直尺15cm刻度处。将直尺不同刻度对应的加速度标在直尺上,就可用此装置直接测量竖直方向的加速度。取竖直向上为正方向,重力加速度大小为g。下列说法正确的是()A. 5cm刻度对应的加速度为0B. 10cm刻度对应的加速度为gC. 15cm刻度对应的加速度为gD. 刻度尺上各刻度对应的加速度值是均匀的4.如图所示,在地球大气层外的圆形轨道上运行的四颗人造卫星a、b、c、d,其中a、c的轨道相交于P,b、d在同一个圆轨道上,b、c轨道在同一平面上。对于图示时刻四颗卫星的位置及运行方向如图所示,下列说法中正确的是()A. a、c的加速度大小相等,且大于b的加速度B. b、c的角速度大小相等,且小于a的角速度C. a、c的线速度大小相等,且小于d的线速度D. b、d的周期相同,且小于c的周期5.竖直下落的冰雹经过某一高度处时,突然刮起一阵水平风,且越刮越大,空气阻力可忽略,下列说法中正确的是A. 冰雹下落时间与风力无关B. 风力越大,冰雹下落时间越短C. 风力越大,冰雹着地速度越小D. 冰雹着地速度与风力无关6.如图所示,长为L的导体棒AB原来不带电,现将一个带正电的点电荷q放在导体棒的中心轴线上,且距离导体棒的A端为R,O为AB的中点。当导体棒达到静电平衡后,下列说法正确的是()A. 导体棒A端带正电,B端带负电B. 导体棒A端电势比B端电势相高C. 感应电荷在O点产生的电场方向向右D. 感应电荷在O点的电场强度大小E=4kqL+2R27.两个质量不同的小铁球A和B,分别从高度相同的光滑斜面和光滑圆弧的顶端由静止下滑,如图所示,下列说法正确的是()A. 它们从顶端到底端重力势能的变化量相等B. 它们到达底部时动能相等C. 它们到达底部时速率相等D. 它们下滑到最低点时重力的瞬时功率相同8.如图所示,倾角为的斜面a表面光滑,小球c置于带有光滑半球形凹槽的物体b内,b放在a上,整个装置处于静止状态时小球位于圆弧的最低点P,Q为半圆弧的中点。当b、c保持相对静止沿斜面下滑时,下列说法正确的是()A. c位于P点 B. c位于Q点C. c位于P点和Q点之间的某点 D. c可以位于圆弧上的任意点9.如图所示,一物块置于足够长的水平传送带上,弹簧左端固定在竖直墙壁上,弹簧右端与物块接触但不栓接,墙壁与物块间系不可伸长的轻绳,使水平方向的弹簧处于压缩状态,压缩量为0.2m(弹性限度内)。已知物块质量为0.5kg。物块与传送带间的动摩擦因数=0.5,重力加速度g=10m/s2。若传送带不动,剪断轻绳,当弹簧刚好恢复原长时物块的速度为零;若传送带以v=3m/s的速度顺时针匀速转动,则剪断轻绳后()A. 在弹簧恢复原长的过程中,物块向右先做加速运动,后做减速运动B. 弹簧恢复原长时,物块速度大小为3m/sC. 物块在传送带上运动的过程中,摩擦力对物块做功为1.75JD. 弹簧恢复原长后,物块与传送带之间由于摩擦而产生的热量为2.75J10.NPO电容是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器,某兴趣小组要测定一个NPO电容器的电容,设计的电路图如图甲所示,用电流传感器和计算机可以方便地测出电路中电流随时间变化的曲线。下列说法正确的是()A. 流过R0的电流方向竖直向上B. 图乙中图线a表示电容器两极板间的电压随时间的增大而减小C. 若增大R0的阻值,电流随时间变化的图线应为图丙中的图线bD. 图乙中图线a图线与坐标轴围起来的面积表示电容C11.某区域的电场线分布如图所示,其中间一根电场线是直线,一带正电的粒子从直线上的O点由静止开始在电场力作用下运动到A点,取O点为坐标原点,沿直线向右为x轴正方向,粒子的重力忽略不计,在O到A运动过程中,下列关于粒子运动速度v和加速度a随时间t的变化,运动径迹上电势和粒子的动能Ek随位移x的变化图线中可能正确的是()A. B. C. D. 二、实验题:本大题共1小题,共14分。12.在探究“物体质量一定时,加速度与力的关系”实验中,某同学做了如图甲所示的实验改进,在调节桌面至水平后,添加了力传感器来测量细线拉力。(1)实验时,下列说法正确的是()A.需要用天平测出砂和砂桶的总质量B.小车靠近打点计时器,先接通电源再释放小车C.选用电火花计时器比选用电磁打点计时器能更好地减小实验误差D.桌面上方动滑轮右侧的两根细线一定要平行,但与桌面可以不平行(2)本实验中_(选填“需要”或“不需要”)砂和砂桶的总质量远小于小车的质量。(3)实验得到如图乙所示的纸带,已知打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz,相邻两计数点之间还有四个点未画出,已知A、B、C、D各点到O点的距离分别是3.60cm、9.61cm、18.01cm和28.81cm,由以上数据可知,小车运动的加速度大小是_m/s2(计算结果保留3位有效数字)。(4)由实验得到小车的加速度a与力传感器示数F的关系如图丙所示,则小车运动过程中所受的阻力Ff=_N,小车的质量M=_kg。(两个结果都保留2位有效数字)(5)实验小组中的一个同学提出如果将砂和砂桶与小车组成一个系统,可以利用这个装置验证系统的机械能守恒定律,只是要增加天平来测量相应物体的质量。你是否同意他的观点:_,简要说明你的理由_。三、计算题:本大题共4小题,共42分。13.如图所示,沿水平方向做匀变速直线运动的车厢中,悬挂小球的悬线偏离竖直方向37角,球和车厢相对静止,球的质量为1kg。(g取10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8)求:(1)若车厢做匀速运动,因为小球受水平风力作用悬线发生偏转,求水平风力的大小;(2)不计风力和空气阻力的作用,因为车厢做匀变速运动悬线发生偏转,求车厢运动的加速度大小并说明车厢的运动情况。14.如图所示,一簇平行线为未知方向的匀强电场的电场线,沿与此平行线成60角的方向,把1103C的负电荷从A点移到B点,电场力做功为2103J,A、B间距为2cm。(1)若B点电势为1V,电子处于A点时具有的电势能是多少eV?(2)求匀强电场的电场强度大小。15.如图所示,遥控电动赛车(可视为质点)通电后沿水平轨道运动,到A点的速度为vA=1m/s,(记为t=0),经过时间t后关闭电动机,赛车继续前进至B点后水平飞出,恰好在C点沿着切线方向进入固定在竖直平面内的圆形光滑轨道内做圆周运动,D为圆轨道的最高点。已知赛车的质量m=0.8kg,赛车在AB部分运动时受到恒定阻力f=0.5N,时间t内赛车发动机的输出功率恒为P=4W,AB的长度L=4m,B、C两点的高度差=0.45m,赛车在C点的速度vC=5m/s,圆形轨道的半径R=0.5m。在圆轨道内不计空气阻力,已不计空气阻力。已知重力加速度g=10m/s2,cos37=0.8,sin37=0.6,求:(1)连接CO和竖直方向的夹角的大小?(2)赛车电动机工作的时间t是多大?(3)赛车经过最高点D处时受到轨道对它压力ND的大小?16.可视为质点的物块A、B、C放在倾角为37、长L=2m的固定斜面上,B、C相距1m,其位置关系如图所示。物块与斜面间的动摩擦因数均为=0.5,物块A、B的质量分别为mA=0.80kg、mB=0.40kg,其中A不带电,B、C均带正电,且C的带电量为qC=+2.0105C,开始时三个物块均能保持静止且与斜面间均无摩擦力作用。现给A施加一平行于斜面向上的力F,使A在斜面上一直作加速度大小为a=2.5m/s2的匀加速直线运动,经过时间t0,物体A、B分离,当A运动到斜面顶端时撤去力F。已知静电力常量k=9.0109Nm2/C2,g=10m/s2,sin37=0.6。 (1)求物块B带电量qB;(2)求时间t0;(3)已知点电荷Q周围的电势分布可表示为=kQr,求力F对物块A做的功。参考答案1.C2.D3.D4.A5.A6.D7.C8.B9.C10.B11.D12.(1)BC(2)不需要(3)2.40(4)2.03.0(5) 不同意 见解析13.(1)若车厢做匀速运动,则小球受平衡力作用,合力为零。对小球受力分析可得F=mgtan37解得,水平风力的大小为F=7.5N(2)不计风力和空气阻力的作用,车厢做匀变速运动悬线发生偏转,对小球受力分析可得,小球受到的合力为F合=mgtan37=7.5N,方向水平向右根据牛顿第二定律有F合=ma可得,小球运动的加速度大小为a=7.5m/s2则车厢运动的加速度大小为7.5m/s2,方向水平向右。可知,若车厢向右运动,则车厢做匀加速直线运动。若车厢向左运动,则车厢做匀减速直线运动。14.(1)A、B间的电势差为UAB=WABq=2103J1103C=2V而UAB=AB若B点电势为1V,则A点的电势为A=1V则电子处于A点时具有的电势能是为Ep=Aq电=1eV(2)匀强电场的电场强度大小为E=Ud=UBAdBAcos60=2V0.02m12=200V/m15.(1)因为赛车从B到C的过程作平抛运动,根据平抛运动规律可得赛车在C点时,竖直方向的分速度大小vy= 2g=3m/s赛车在C点的速度大小为5m/s,根据sin=vyvC=35可得=37(2)赛车从B点飞出时的速度大小为vB= vC2vy2=4m/s赛车在AB部分运动时,根据动能定理有PtfL=12mvB212mvA2代入相关已知数据求得t=2s(3)赛车从C点运动到D点的过程中,利用动能定理有mgR1+cos=12mvD212mvC2赛车在D点时,根据牛顿第二定律有ND+mg=mvD2R联立两式,代入相关已知数据,求得ND=3.2N16.解:(1)A、B、C处于静止状态时,设B、C间的距离为L0,C对B的库仑斥力F0=kqCqBL02以A、B为研究对象,根据平衡条件F0=(mA+mB)gsin37联立解得qB=4105C(2)经过时间t0,B、C间的距离设为L1,A、B两者之间弹力减小到零,此后两者分离,F变为恒力,则t0时刻C对B的库仑斥力为F1=kqCqBL12以B为研究对象,根据牛顿第二定律F
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