山西省太原市2021届高三上学期物理期末考试试卷

修改时间:2024-07-13 浏览次数:175 类型:期末考试 编辑

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一、单选题

  • 1. 甲、乙两车在平直公路上行驶,其v-t图象如图所示。t=0时,两车间距为s0;t0时刻,甲、乙两车相遇。下列说法正确的是(   )

    A . 0~t0内甲车在前 B . 0~2t0内,甲车平均速度的大小是乙车的2倍 C . 0~2t0内,甲车加速度的大小与乙车的相等 D . 2t0时甲、乙两车相距为s0
  • 2. 每年春节前后,人们都挂起红灯笼,来营造一种喜庆的氛围。如图是挂出的一只灯笼,相同的轻绳a、b将灯笼悬挂于O点,绳a与水平方向的夹角为θ,绳b水平,灯笼保持静止。现保持a绳长不变、b绳水平,改变绳b的长度,则对于较重的灯笼(  )

    A . a比b更容易断,b越短a越容易断 B . a比b更容易断,b越长a越容易断 C . b比a更容易断,b越长b越容易断 D . b比a更容易断,b越短b越容易断
  • 3. 如图,MN是点电荷Q产生电场中的一条电场线。一个带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示,则(   )

    A . Q可能带负电,且位于M的左侧 B . 从a到b的过程中,带电粒子的速度逐渐减小 C . 从a到b的过程中,带电粒子的加速度逐渐减小 D . 带电粒子在a点具有的电势能大于在b点具有的电势能
  • 4. 已于2020年发射的“天问一号”,将于今年2月中旬到达火星,开始在距火星表面高度为h的圆轨道上绕火星探测;5月中旬,将着陆火星巡视探测已知火星的半径及火星表面的重力加速度与h的值,根据以上信息可以求出(   )
    A . 火星的质量 B . “天问一号”绕火星探测时的加速度 C . 火星对绕火星探测的“天问一号”的引力 D . 着陆火星后“天问一号”受到火星的引力
  • 5. 物块在轻绳的拉动下沿倾角为30°的固定斜面向上做加速度为1m/s2匀加速运动,轻绳与斜面平行。已知物块与斜面间的动摩擦因数为 ,取=10m/s2。若轻绳能承受的最大张力为1100N,则物块的最大质量为(   )
    A . 100kg B . 110kg C . 100 kg D . 110 kg
  • 6. 天花板下悬挂的轻质光滑小挂钩,可绕过悬挂点的竖直轴无摩擦地转动。一根光滑细绳穿过挂钩,两端分别连接小球P和Q。当两小球同时做匀速圆周运动,且在任意时刻两球均在同一水平面上,此时细绳与竖直方向的夹角分别为45°和30°,则(   )

    A . 两球线速度的大小相等 B . 两球向心加速度的大小相等 C . 小球P、Q所受向心力的大小之比为 :1 D . 小球P、Q的质量之比为 :2
  • 7. 为测量干粉灭火器喷出磷酸盐的速度,有人做了这样的实验:如图,人坐在小车上,手持灭火器,按压阀门让灭火器水平向前喷射。测得在8.0s内,人匀加速移动的距离为16.0m。已知人(连同设备)的总质量为60kg,灭火器单位时间内喷出磷酸盐的质量恒为0.20kg/s,小车同地面间的动摩擦因数为0.02。忽略该过程中人总质量的变化,可估算出磷酸盐喷出的速率最接近(   )

    A . 60m/s B . 100m/s C . 120m/s D . 210m/s
  • 8. 图a中,轻弹簧竖直固定在地面上,以弹簧正上方、与上端距离为x0的O为原点,建立竖直向下的坐标系。将质量为m的小球从O点释放小球落到弹簧上并压缩弹簧,测得小球所受弹力F的大小与x的关系如图b所示。不计空气阻力,在小球向下运动的过程中(   )

    A . 到达3x0时机械能最小 B . 最大速度的值为 C . 受到弹力的最大值为2mg D . 弹簧的最大弹性势能为3mgx0

二、多选题

  • 9. 网络上有这样一段视频,一个6岁的小女孩,徒手、光脚,在8.0s的时间内,爬上了高4m的门厅立柱顶端。之后保持如图的姿势,从立柱顶端顺着立柱滑到底端。下列判断正确的是(   )

    A . 加速向上时,小女孩受到的摩擦力一定大于其重力 B . 加速向上时,立柱对小女孩的摩擦力做正功 C . 在图示位置静止时,小女孩手与立柱间的弹力越大,摩擦力越大 D . 小女孩加速滑下时,受到的摩擦力一定小于重力
  • 10. 如图,位于正方形四个顶点的电极a、b、c、d与电源相连,在正方形区域内形成一个俘获和囚禁离子的电场。某时刻,四个电极带电量相等、电性如图所示,已知A、C是a、c连线上的两点,B、D是b、d连线上的两点,A、C、B、D到正方形中心O的距离相等。则对于此刻处在其中的氢离子(   )

    A . 在A点和B点时的电势能相等 B . 在A,B,C,D时受到的电场力均指向O点 C . 在A点和D点受到的电场力大小相等 D . 在O点时受到的电场力为零
  • 11. 嫦娥五号返回器带着月壤初入大气层时,速度高达11km/s为利用大气层多次减速,采用了跳跃式返回技术——太空“打水漂”。如图,虚线球面为大气层的边界,返回器从a点无动力滑入大气层,然后经b点从c点“跳”出,到达最远的d点后以7.9km/s的速度从e点二次进入大气层。已知d离地面高h,地球质量为M、半径为R,引力常量为G,不考虑其他变化,则返回器( )

    A . 在b点的机械能小于在c点的机械能 B . 在d点加速度的大小为 C . 在d点速度的大小为 D . 在c、e两点的动能相等
  • 12. 如图,半径为R的绝缘圆环固定在竖直面内,O为圆心,A~E是环上的五个点,其中A、B、C位于等边三角形的三个顶点上,BOD水平、OE竖直。将两个相同的带正电小环P、Q(可视为点电荷)套在圆环上,其中P固定在A点,Q可沿环无摩擦滑动。现将Q从B点由静止释放,则小环Q(   )

    A . 能运动到D点 B . 到达E点时速度的大小为 C . 到达C点时速度的大小为 D . 从B到C的过程中机械能先增大后减小

三、实验题

  • 13. 某同学利用图(a)的装置验证机械能守恒定律。细绳跨过固定的轻质滑轮,两端分别挂质量为m1=0.20kg、m2=0.10kg的槽码1和2。用手托住m1 , 让细绳伸直系统保持静止后释放m1 , 测得m2经过光电门的挡光时间为t。以m1和m2系统为研究对象,计算并比较从静止至m2到光电门的过程中,系统势能的减少量△Ep与动能的增加量△Ek , 就可以验证m1和m2系统的机械能是否守恒。回答下列问题:(取g=9.8m/s2 , 结果保留两位小数)

    (1) 用游标卡尺测m2的厚(高),示数如图(b),则d=cm;
    (2) 若t=13.7ms,则m2通过光电门时的速度v=m/s;
    (3) 测得释放前m2与光电门的高度差为h=0.50m,则△Ep=J;△Ek=J;
    (4) 本次实验的相对误差
  • 14. 某小组在测量电源的电动势和内阻时,发现电源的内阻较小,为了安全方便读数和作图,于是找到一定值电阻Rx , 设计了图(a)的电路进行实验。
    (1) 根据图(a),用笔画线代替导线,将图(b)的实物连成完整的实验电路;

    (2) 测量Rx的值:

    ①将电阻箱R的阻值调到最大,闭合S;

    ②将S1接a、S2接d,调节R的值为R0 , 记下电压表的示数U1

    ③保持R的值为R0不变,再将S1接b、S2接c,此时电压表示数为U2

    可知Rx阻值的表达式为Rx=;(用测得物理量的符号表示)

    (3) 测电源的电动势E和内电阻r:

    ①将S1接b、S2接c保持不变,闭合S。调节R,读出的值和对应电压表的示数U;

    ②根据测量数据算出 的值,作出U- 的图线如(c)所示。则E=,r=;(用已知和测得物理量的符号表示)

    ③该小组测得E的值比其真实值,r的值比其真实值。(选填“偏大”或“偏小”)

四、解答题

  • 15. 已于12月26日开始运行的太原地铁2号线,是山西省的第一条城市轨道交通线路,也是贯通太原南北的轨道交通干线。其大南门站到体育馆站全长1400m,运行时间为90s。假设列车从大南门站由静止出发,先做加速度为2m/s2的匀加速直线运动,速度达到72km/h后开始做匀速直线运动,即将到达体育馆站时,列车开始刹车做匀减速运动直至停下。求:

    (1) 列车减速过程中加速度的大小;
    (2) 减速过程中阻力与重力的比值。(取g=10m/s2
  • 16. 春天的周末,汾河公园的上空浮动着各形各色的风筝,其中最寂寞的当属“瓦片风筝”,可简化为如图的模型。平板状的方形风筝,在拉线和风力的共同作用下可静止在空中。某次,在稳定的风力作用下,质量为m的风筝静止在空中时,细线与风筝平面的夹角 = ,细线与水平方向的夹角 = 。已知风力大小恒定方向与风筝平面垂直,不计细线的重力,重力加速度为g。

    (1) 求风筝受风力和细线拉力的大小。
    (2) 为让风筝飞的更高一点,在风力及 均不变的情况下,小孩以0.9mg的恒定拉力释放细线,求在t时间内风筝上升的高度。
  • 17. 如图,O点是竖直光滑墙面上的一点,轻质细线的一端固定一小球,另一端固定在O点,开始时,小球静止于A点。N是墙面上的钉子,∠NOA=60°。现给小球一水平向右的初速度v0 , 小球在竖直平面内绕O做圆周运动并恰好以最小速度通过最高点。之后,细线遇到N后被挡住,小球开始绕N运动,首次到达N的正下方时细线恰好被拉断。已知小球的质量为m,细线的长度为L,细线能承受的最大拉力为7mg。求:

    (1) 小球初速度v0的大小;
    (2) ON的距离。
  • 18. 如图,真空中相距为d的两块平行金属板M、N与恒压电源相连,电键S闭合后,M、N间产生匀强电场,一带电粒子,沿平行极板方向从与M板相距 的P点射入电场,恰好打在N板中央。不考虑重力的影响,为使该粒子能够飞出电场,问:

    (1) 若保持S闭合,N板应向下移动多少?
    (2) 若断开S,N板应向下移动多少?
  • 19. 如图,质量M=1.0×104kg的卡车,载有质量m=6.0×103kg的货箱(可视为质点)货箱与车箱前壁的距离L=2.4m。已知货箱与车箱底板间的动摩擦因数 ,汽车与地面间动摩擦因数 。当汽车以54km/h的速度在平直的公路上匀速行驶时,由于前方事故,司机紧急制动,车轮抱死向前滑行。已知货箱与车箱前壁的碰撞时间极短且碰后不再分开,不考虑碰撞对车辆的损害,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求汽车从开始刹车到停止滑行的距离。(取g=10m/s2

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