山东省潍坊市2021届高三上学期物理期中考试试卷
年级: 学科: 类型:期中考试 来源:91题库
一、单选题(共8小题)
1、北斗卫星导航系统由多颗卫星组成,包括中圆地球轨道卫星、静止轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星。中圆地球轨道卫星离地高度2.1万千米。静止轨道卫星在地球赤道平面内,与地球自转周期相同,倾斜地球同步卫星与静止轨道卫星离地高度均为3.6万千米。以下说法正确的是( )
A . 倾斜地球同步轨道卫星周期等于静止轨道卫星的周期
B . 倾斜地球同步轨道卫星周期大于静止轨道卫星的周期
C . 中圆地球轨道卫星的线速度小于静止轨道卫星的线速度
D . 中圆地球轨道卫星的运行周期大于静止轨道卫星的周期
2、如图所示,物块a放置在水平地面上,通过跨过光滑定滑轮的轻绳与小球b相连,一水平力F作用于小球b,a、b均处于静止状态。只改变水平力的大小,使b缓慢下降,直至拉b的轻绳竖直,若a受到地面的摩擦力为f,则该过程中( )
A . f变小,F变大
B . f变小,F变小
C . f变大,F变小
D . f变大,F变大
3、港珠澳大桥目前是世界上最长的跨海大桥,一辆小汽车在平直的桥面上加速运动,某时有一辆卡车从另一车道追上小汽车,若以并排行驶时的位置为位移起点,两车速度的平方
与位移x的变化关系如图所示,由图可知( )

A . 卡车运动的加速度大
B . 在
处小汽车追上了卡车
C . 位移
段,卡车的平均速度大
D . 位移
段,小汽车的平均速度大



4、如图所示,质量为m、长为L的铜棒
,用两根等长的绝缘细线水平悬吊在竖直向上的匀强磁场中。
中未通电流时,细线竖直,通入恒定电流I后,棒静止时细线向纸面外偏转的角度为
,重力加速度为g,则( )



A . 棒中电流的方向为
B . 若只增大两细线的长度,
静止时,细线与竖直方向的夹角小于
C . 若只改变磁感应强度,使
静止时,细线与竖直方向夹角为
,则磁感应强度的最小值为
D . 若只改变磁感应强度,使
静止时,细线与竖直方向夹角为
,则磁感应强度的最小值为









5、如图所示,圆形区域圆心为O,区域内有垂直于纸面向外的匀强磁场,
为圆的直径。从圆上的A点沿
方向,以相同的速度先后射入甲乙两个粒子,甲粒子从M点离开磁场,乙粒子从N离开磁场,已知
,粒子重力不计,以下说法正确的是( )



A . 甲粒子带负电荷
B . 甲粒子在磁场中做圆周运动半径比乙小
C . 乙粒子的比荷比甲大
D . 乙粒子在磁场中运动时间比甲长
6、如图所示,圆弧状带电体ABC上电荷分布均匀。ABC对应的圆心角为
,B为圆弧中点。若带电体上的全部电荷在圆心P处产生的电场强度大小为E,则AB段上所带的电荷在圆心P处产生的电场强度大小为( )

A .
B .
C .
D .




7、如图甲所示,用内阻为
充电宝为一手机充电,其等效电路如图乙所示。在充电开始后的一段时间t内,充电宝的输出电压U、输出电流I可认为是恒定不变的,设手机电池的内阻为
,则时间t内( )


A . 充电宝输出的电功率为
B . 充电宝的总功率为
C . 手机电池产生的焦耳热为
D . 手机电池增加的化学能为




8、质量为m的翼装飞行爱好者乘飞机到达空中某处后,以速度
水平跳出,由于风力的影响,经时间t,爱好者下落至跳出点的正下方时,其速度大小仍为
,但方向与初速度相反,其运动轨迹如图所示,重力加速度为g,在此段时间t内( )


A . 风力一定沿水平方向
B . 飞行爱好者机械能减少,
C . 风力对爱好者的冲量大小为
D . 风力对爱好者的冲量大小为



二、多选题(共4小题)
1、某人乘坐电梯由一楼到达十楼,经历了先加速再匀速后减速的过程,则( )
A . 加速上升过程中,电梯对人做的功等于人增加的动能
B . 加速上升过程中,电梯对人做的功等于人增加的机械能
C . 匀速上升过程中,电梯对人做的功等于人增加的机械能
D . 减速上升过程人机械能减小
2、如图所示,矩形ABCD所在平面内存在一正点电荷Q,AB=2BC,A点和B点的电势相等,C点和AB中点的电势相等,则下列说法正确的是( )
A . A,B点电场强度大小相等
B . C点电势比D点电势高
C . 将正试探电荷从A点沿直线移动到C点,电势能先增大后减小
D . 将正试探电荷从B点沿直线移动到D点,电势能一直减小
3、两根长度不同的细线分别拴接质量不同的小球,两线的另一端固定在天花板的同一点上,若两球以相同的角速度在水平面内做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
A . 质量大的球,绳与竖直方向的夹角小
B . 质量小的球,绳与竖直方向的夹角大
C . 拉球的绳越长,绳与竖直方向的夹角越大
D . 两小球位于同一水平面上
4、一滑雪运动员沿平直雪道进行滑雪训练。某次训练中,他站在滑雪板上,滑雪杖触地并向后推动,利用雪面的反作用力由静止开始加速,滑雪杖与雪面接触
之后收起,再过
后滑雪杖再次触地,触地
后滑雪杖收起直至滑行停止。若每次滑雪杖触地产生的竖直作用力是运动员(含装备)重力的0.5倍、产生的水平推力为运动员(含装备)滑雪杖触地过程中所受滑动摩擦力的19倍,滑雪板与斜面间的动摩擦因数为0.1,空气阻力不计,重力加速度
,则本次训练中运动员( )




A . 第
末的速度为
B . 第
末的速度为
C . 第
内的位移比第
内的位移大
D . 第
内的位移比第
内的位移大










三、实验题(共2小题)
1、某探究小组做“验证力的平行四边形定则”实验,实验装置如图甲所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,
和
为细绳。实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是通过两细绳用两个弹簧测力计互成角度的拉橡皮条,另一次是用一个弹簧测力计通过细绳拉橡皮条,两次拉橡皮条力的作用效果必须相同。根据实验数据在白纸上作图如图乙所示,若
与
在误差允许的范围内大小相等、方向相同,则说明力的合成遵循平行四边形定则。




(1)实验中,如何确保两次拉橡皮条力的作用效果相同:;
(2)实验中某一弹簧测力计指针位置如图丙所示,其读数为N;
(3)图乙
、
、
、
四个力中,不是由弹簧测力计直接测得的是,如果没有操作失误,图乙
与
两力中,方向一定沿
方向的是。







2、某同学在实验室中,将表盘如图甲所示的电流表改装成量程为
的电压表,进行了如下操作:

①选择合适器材,按如图乙所示的实验电路图连接电路,图中R1为滑动变阻器、R2为电阻箱、R为定值电阻;
②将R1的阻值调到最大,闭合开关 ,调节R1的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度;
③闭合 ,______,使电流表的指针偏转到满刻度的一半,则电阻箱接入电路的电阻可视为电流表内阻;
④记下R2的阻值,此时电阻箱R2的阻值如图丙所示;
⑤拆下R2 , 将其调至适当阻值与电流表串联,即改装为量程为2V的电压表。
请回答下列问题
(1)上述步骤③中正确的操作应为______; (1)
A . 调节R1和R2的阻值
B . 保持R1不变,调节R2的阻值
C . 保持R2不变,调节R1的阻值
(2)该电流表内阻的测量值为
,该值(填“略大于”、“等于”或“略小于”)电流表内阻的真实值;

(3)步骤⑤中电阻箱的阻值应为
;

(4)用改造后的电压表测量电压时,表盘指针位置如图丁所示,此电压大小为V。
四、解答题(共4小题)
1、如图所示,圆心角
的水平圆弯道连接两平直公路。一质量
的小轿车沿
路线(图中虚线所示)运动,AB为直线,A、B间距离
,BC为圆弧,半径
。轿车到达A点之前以
的速度沿直公路行驶,司机看到弯道限速标志后,为安全通过弯道,从A点开始以
的加速度匀减速运动至B点,此后轿车保持B点的速率沿BC圆弧运动至C点,求:







(1)轿车在
段运动所受的合力大小;

(2)轿车从B到C过程的平均速度。
2、如图所示是一倾角
山坡的竖直截面,M、N为山坡上的两点。在某次演习中,轰炸机从M点正上方的P点,沿水平方向以速度
投放了一枚质量为m的炸弹,炸弹击中了山坡上N点的目标,炸弹落在N点时的速度方向与山坡坡面间的夹角为
,不计炸弹所受的空气阻力,取重力加速度大小为g,求:



(1)炸弹从P到N动量的变化量;
(2)P、M间的距离。
3、如图所示是测量离子比荷的装置示意图。速度选择器两极板水平,板间加上竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场。速度选择器右侧有水平放置的平行板电容器,极板长为l,板间距为
。建立竖直向上的直线坐标系
,y轴到电容器极板右端的距离为l。离子源S能沿水平方向连续发射一定速度的正离子,调整速度选择器电场的场强为
,磁场磁感应强度为
,则离子沿水平虚线穿过速度选择器,后离子从电容器下极板的最左端紧靠极板进入电容器,若电容器内不加电场,则离子运动到O点;若电容器内加上竖直向上的匀强电场E(未知),离子将运动到y轴上某点,测出该点到O点距离y,可得到离子的比荷,不计离子重力及离子间相互作用。




(1)求离子穿过速度选择器的速度;
(2)若
,离子到达y轴时距O的距离为
,求离子的比荷;


(3)改变E的值,运动到y轴的离子,其坐标值将发生变化,在图乙所示的坐标系内,画出运动到y轴的离子,其坐标值y随E值的变化关系。(图中标出必要的数据,不必写出计算过程)
4、如图所示,高度
的直圆管竖直固定,在管的顶端塞有一质量
的小球b。从b正上方
的高度处,由静止释放质量
的小球a后,a与b发生多次弹性正碰(碰撞时间极短),b最终被a从管中碰出。b相对管运动的过程中受到管的滑动摩擦力大小恒为
,a在管中始终未与管壁接触,重力加速度大小
,不计空气阻力。






(1)a、b第一次碰后的瞬间,求a、b各自的速度;
(2)求a、b第一次碰后瞬间到第二次碰前瞬间的时间间隔;
(3)b离开管之前,求a、b的碰撞次数;
(4)b离开管之前,在a、b第一次碰后瞬间到最后一次碰前瞬间的过程中,求b机械能的变化量。