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文檔簡介
2023屆河南安陽市林慮中學高三下學期3月模塊診斷物理試題試卷請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、有趣的“雅各布天梯”實驗裝置如圖中圖甲所示,金屬放電桿穿過絕緣板后與高壓電源相接。通電后,高電壓在金屬桿間將空氣擊穿,形成弧光?;」庋刂疤焯荨毕蛏稀芭馈?,直到上移的弧光消失,天梯底部將再次產(chǎn)生弧光放電,如此周而復始。圖乙是金屬放電桿,其中b、b′是間距最小處。在弧光周而復始過程中下列說法中正確的是()A.每次弧光上“爬”的起點位置是a、a′處B.每次弧光上“爬”的起點位置是b、b'處C.弧光消失瞬間,兩桿間b、b'處電壓最大D.弧光消失瞬間,兩桿間c、c'處場強最大2、某電磁軌道炮的簡化模型如圖所示,兩圓柱形固定導軌相互平行,其對稱軸所在平面與水平面的夾角為θ,兩導軌長為L,間距為d,一質(zhì)量為m的金屬彈丸置于兩導軌間,彈丸直徑為d,電阻為R,與導軌接觸良好且不計摩擦阻力,導軌下端連接理想恒流電源,電流大小恒為I,彈丸在安培力作用下從導軌底端由靜止開始做勻加速運動,加速度大小為a。下列說法正確的是()A.將彈丸彈出過程中,安培力做的功為maL+mgLsinθB.將彈丸彈出過程中,安培力做的功為I2RC.將彈丸彈出過程中,安培力的功率先增大后減小D.將彈丸彈出過程中,安培力的功率不變3、如圖所示,壓縮的輕彈簧將金屬塊卡在矩形箱內(nèi),在箱的上頂板和下底板均安有壓力傳感器,箱可以沿豎直軌道運動。當箱靜止時,上頂板的傳感器顯示的壓力F1=2N,下底板傳感器顯示的壓力F2=6N,重力加速度g=10m/s2。下列判斷正確的是()A.若加速度方向向上,隨著加速度緩慢增大,F(xiàn)1逐漸減小,F(xiàn)2逐漸增大B.若加速度方向向下,隨著加速度緩慢增大,F(xiàn)1逐漸增大,F(xiàn)2逐漸減小C.若加速度方向向上,且大小為5m/s2時,F(xiàn)1的示數(shù)為零D.若加速度方向向下,且大小為5m/s2時,F(xiàn)2的示數(shù)為零4、太陽系各行星幾乎在同一平面內(nèi)沿同一方向繞太陽做圓周運動。2019年10月28日發(fā)生了天王星沖日現(xiàn)象,即天王星、地球、太陽三者處于同一直線,此時是觀察天王星的最佳時間。已知地球到太陽距離為1個天文單位,天王星到太陽距離為19.2個天文單位,則下列說法正確的是()A.此時太陽位于地球和天王星之間的某一點B.2020年10月28日還會出現(xiàn)一次天王星沖日現(xiàn)象C.天王星繞太陽公轉(zhuǎn)的周期約為84年D.地球繞太陽公轉(zhuǎn)的加速度約為天王星繞太陽公轉(zhuǎn)的20倍5、如圖所示,接在家庭電路上的理想降壓變壓器給小燈泡L供電,如果將原、副線圈減少相同匝數(shù),其他條件不變,則()A.小燈泡變亮B.小燈泡變暗C.原、副線圈兩端電壓的比值不變D.通過原、副線圈電流的比值不變6、如圖所示,A、B兩滑塊質(zhì)量分別為2kg和4kg,用一輕繩將兩滑塊相連后分別置于兩等高的光滑水平面上,并用手按著滑塊不動,第一次是將一輕質(zhì)動滑輪置于輕繩上,然后將一質(zhì)量為4kg的鉤碼C掛于動滑輪上,只釋放A而按著B不動;第二次是將鉤碼C取走,換作豎直向下的40N的恒力作用于動滑輪上,只釋放B而按著A不動。重力加速度g=10m/s2,則兩次操作中A和B獲得的加速度之比為()A.2:1 B.5:3 C.4:3 D.2:3二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、三個質(zhì)量相同的物體A、B、C如圖所示放置在光滑的水平面上,斜劈A的傾角為,B的上表面水平,現(xiàn)對A施加水平向左的力,三個物體相對靜止一起向左勻加速運動,重力加速度為,下列說法正確的是()A.B、C間的摩擦力大小為B.A、B間的摩擦力大小為C.若A、B間,B、C間動摩擦因數(shù)相同,則逐漸增大,A、B間先滑動D.若A、B間,B、C間動摩擦因數(shù)相同,則逐漸增大,B、C間先滑動8、如圖M和N是兩個帶有異種電荷的帶電體,(M在N的正上方,圖示平面為豎直平面)P和Q是M表面上的兩點,S是N表面上的一點。在M和N之問的電場中畫有三條等差等勢線?,F(xiàn)有一個帶正電的液滴從E點射入電場,它經(jīng)過了F點和W點已知油滴在F點時的機槭能大于在W點的機械能。(E、W兩點在同一等勢面上,不計油滴對原電場的影響,不計空氣阻力)則以下說法正確的是()A.P和Q兩點的電勢不相等B.P點的電勢低于S點的電勢C.油滴在F點的電勢能高于在E點的電勢能D.F點的電場強度大于E點的電場強度9、一列簡諧橫波沿x軸正方向傳播,P和Q是介質(zhì)中平衡位置分別位于x=lm和x=7m的兩個質(zhì)點。t=0時刻波傳到P質(zhì)點,P開始沿y軸正方向振動,t=ls時刻P第1次到達波峰,偏離平衡位置位移為0.2m;t=7s時刻Q第1次到達波峰。下列說法正確的是()A.波的頻率為4HzB.波的波速為1m/sC.P和Q振動反相D.t=13s時刻,Q加速度最大,方向沿y軸負方向E.0~13s時間,Q通過的路程為1.4m10、下列說法正確的是A.大氣中PM1.5的運動是分子的無規(guī)則運動B.晶體有固定的熔點,非晶體沒有固定的熔點C.擴散運動和布朗運動的劇烈程度都與溫度有關(guān)D.熱量能夠從高溫物體傳到低溫物體,但不能從低溫物體傳到高溫物體三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)物理小組的同學在老師指導下用兩根完全相同的輕彈簧和重物驗證力的平行四邊形定則,他進行了如下操作(彈簧始終處于彈性限度內(nèi)):(1)用刻度尺測出彈簧的自由長度L0。(2)如圖l所示,把重物通過細繩連接在彈簧下端,穩(wěn)定后測出彈簧的長度L1。(3)如圖2所示,用兩根彈簧掛起重物,穩(wěn)定時兩彈簧與豎直方向的夾角均為60°,測出兩彈簧的長度分別為L2、L3,若要驗證力的平行四邊形定則,需滿足的條件是___。(4)如圖3所示,他又把兩彈簧調(diào)整到相互垂直,穩(wěn)定后測出兩彈簧的長度為L4、L5,若要驗證力的平行四邊形定則,需滿足的條件是____。12.(12分)硅光電池是一種將光能轉(zhuǎn)換為電能的器件,某硅光電池的伏安特性曲線如圖(甲)所示。某同學利用圖(乙)所示的電路研究電池的性質(zhì),定值電阻R2的阻值為200Ω,滑動變阻器R1的最大阻值也為200Ω,V為理想電壓表。(1)請根據(jù)圖(乙)所示的電路圖,將圖(丙)中的的實物圖補充完整____________。(2)閉合電鍵S1,斷開電鍵S2,將滑動變阻器R1的滑動片移到最右端,電池的發(fā)熱功率為_______________W。(3)閉合電鍵S1和電鍵S2,將滑動變阻器R1的滑動片從最左端移到最右端,電池的內(nèi)阻變化范圍為_________________。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)閱兵現(xiàn)場用到了一輛小型雷達信號車,信號傳輸距離只有1000m雷達車保持的速度沿水平路面勻速直線行駛,受閱飛機從高空以的速度與雷達車保持平行飛行。如圖所示,當受閱飛機飛行到A點剛好接收到雷達車信號時,飛機立即以加速度大小加速向前飛行,求受閱飛機與雷達信號車能夠通信的時間。(忽略信號傳輸時間)14.(16分)如圖所示,滑塊在恒定外力F=2mg的作用下從水平軌道上的A點由靜止出發(fā),到B點時撤去外力,又沿豎直面內(nèi)的光滑半圓形軌道運動,且恰好通過軌道最高點C,滑塊脫離半圓形軌道后又剛好落到原出發(fā)點A,求AB段與滑塊間的動摩擦因數(shù).(取g=10m/s2)15.(12分)如圖所示,邊長為4a的正三角形區(qū)域內(nèi)存在方向垂直于紙面向外的勻強磁場,磁感應強度的大小為B,一個質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的帶電粒子(重力不計)從AB邊的中心O進入磁場,粒子進入磁場時的速度方向垂直于磁場且與AB邊的夾角為60°。(1)若粒子的速度為v,加一勻強電場后可使粒子進入磁場后做直線運動,求電場場強的大小和方向;(2)若粒子能從BC邊的中點P離開磁場,求粒子的入射速度大小以及在磁場中運動的時間。
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】
兩根金屬放電桿與高壓電源相接,在電極最近處場強最大,空氣首先被擊穿,每次弧光上“爬”的起點位置是b、b'處,在c、c'處距離最遠,場強最小,則最終弧光在c、c'處消失?;」庀查g,兩金屬桿之間沒有電場了。故選B。2、A【解析】
AB.對彈丸受力分析,根據(jù)牛頓第二定律安培力做功A正確,B錯誤;CD.彈丸做勻加速直線運動,速度一直增大,根據(jù)可知安培力的功率一直增大,CD錯誤。故選A。3、C【解析】
A.若加速度方向向上,在金屬塊未離開上頂板時彈簧的壓縮量不變,則F2不變,根據(jù)牛頓第二定律得得知隨著加速度緩慢增大,F(xiàn)1逐漸減小,A錯誤;B.若加速度方向向下,在金屬塊未離開上頂板時彈簧的壓縮量不變,則F2不變,根據(jù)牛頓第二定律得得知隨著加速度緩慢增大,F(xiàn)1逐漸增大,故B錯誤;C.當箱靜止時,有得m=0.4kg若加速度方向向上,當F1=0時,由A項分析有解得a=5m/s2故C正確;D.若加速度方向向下,大小是5m/s2小于重力加速度,不是完全失重,彈簧不可能恢復原長,則F2的示數(shù)不可能為零,D錯誤。故選C。4、C【解析】
A.天王星、地球都繞太陽做圓周運動,即太陽為中心天體,所以太陽不可能位于地球和天王星之間,故A錯誤;BC.天王星、地球繞太陽做勻速圓周運動,根據(jù)開普勒第三定律可知得即天王星繞太陽公轉(zhuǎn)的周期約為84年,如果兩次行星沖日時間間隔為t年,則地球多轉(zhuǎn)動一周,有解得再出現(xiàn)一次天王星沖日現(xiàn)象并不在2020年10月28日,故B錯誤,C正確;D.由公式得地球繞太陽公轉(zhuǎn)的加速度約為天王星繞太陽公轉(zhuǎn)的369倍,故D錯誤。故選C。5、B【解析】
因變壓器為降壓變壓器,原線圈匝數(shù)大于副線圈匝數(shù);而當同時減小相同匝數(shù)時,匝數(shù)之比一定變大;再根據(jù)變壓器原理進行分析即可.【詳解】由變壓器相關(guān)知識得:,原、副線圈減去相同的匝數(shù)n后:,則說明變壓器原、副線圈的匝數(shù)比變大,則可得出C、D錯誤.由于原線圈電壓恒定不變,則副線圈電壓減小,小燈泡實際功率減小,小燈泡變暗,A錯誤,B正確.【點睛】本題考查理想變壓器的基本原理,要注意明確電壓之比等于匝數(shù)之比;而電流之比等于匝數(shù)的反比;同時還要注意數(shù)學知識的正確應用.6、C【解析】
第一種方式:只釋放A而B按著不動,設繩子拉力為T1,C的加速度為a,對A根據(jù)牛頓第二定律可得T1=mAaA對C根據(jù)牛頓第二定律可得:mCg-2T1=mCa根據(jù)題意可得aA=2a聯(lián)立解得:第二種方式:只釋放B而A按著不動,設繩子拉力為T2,對B根據(jù)牛頓第二定律可得T2=mBaB而T=40N=2T2聯(lián)立解得:aB=在以上兩種釋放方式中獲得的加速度之比為aA:aB=4:3,故C正確、ABD錯誤。
故選C。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、AC【解析】
A.對整體分析,根據(jù)牛頓第二定律可得解得,以C為研究對象,水平方向根據(jù)牛頓第二定律可得解得BC間的摩擦力大小為,故A正確。B.B和C的加速度方向向左,大小為,則B和C沿斜面向上的加速度為,以BC為研究對象,沿斜面向上根據(jù)牛頓第二定律可得所以故B錯誤。CD.若BC間恰好打滑,則加速度,此時A和B間的摩擦力為說明此時A和B已經(jīng)滑動,所以動摩擦因數(shù)相同,則F逐漸增大,AB間先滑動,故C正確、D錯誤。故選AC。8、BD【解析】
A.P和Q兩點在帶電體M的表面上,M是處于靜電平衡狀態(tài)的導體,其表面是一個等勢面,故P和Q兩點的電勢相等,故A錯誤;
B.帶正電的油滴在F點時的機械能大于在W點的機械能,故從F點到W點,機械能減小,電場力做負功,說明電場力向上,故電場線垂直等勢面向上,而沿著電場線電勢逐漸降低,故P點的電勢低于S點的電勢,故B正確;
C.由于電場線垂直等勢面向上,故E點的電勢大于F點的電勢,根據(jù)Ep=qφ,油滴在F點的電勢能低于在E點的電勢能,故C錯誤;D.因F點等勢面密集,則電場線也密集,可知F點的電場強度大于E點的電場強度,選項D正確;故選BD。9、BCE【解析】
A.由題意可知可得T=4s頻率f=0.25Hz選項A錯誤;B.t=ls時刻P第1次到達波峰,t=7s時刻Q第1次到達波峰,可知在6s內(nèi)波傳播了6m,則波速為選項B正確;C.波長為因PQ=6m=1λ,可知P和Q振動反相,選項C正確;DE.t=7s時刻Q第1次到達波峰,則t=6s時刻Q點開始起振,則t=13s時刻,Q點振動了7s=1T,則此時Q點到達波谷位置,加速度最大,方向沿y軸正方向;此過程中Q通過的路程為7A=7×0.2m=1.4m,選項D錯誤,E正確。故選BCE。10、BC【解析】試題分析:大氣中PM1.5的運動是固體顆粒的無規(guī)則運動,選項A錯誤;晶體有固定的熔點,非晶體沒有固定的熔點,選項B正確;擴散運動和布朗運動的劇烈程度都與溫度有關(guān),溫度越高越明顯,選項C正確;熱量能夠從高溫物體傳到低溫物體,也能從低溫物體傳到高溫物體,但要引起其他的變化,選項D錯誤;故選BC.考點:晶體和非晶體;布朗運動和擴散現(xiàn)象;熱力學第二定律.三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、【解析】
(3)[1]當合力沿兩個分力角平分線方向且兩個分力夾角為,合力和兩個分力大小相等,故彈簧形變量形同,長度相同,即;(4)[2]當兩個分力相互垂直時,由勾股定理知:即:。12、1.197×10-3W(允許誤差±0.2W)55.56Ω≤r≤60Ω(允許誤差±2Ω)【解析】
(1)[1]根據(jù)原理圖可得出對應的實物圖如圖所示:;(2)[2]閉合電鍵,斷開電鍵,將滑動變阻器的滑動片移到最右端時,兩電阻串聯(lián),總電阻為;在圖甲中作出電阻的伏安特性曲線,兩圖線的交點表示工作點:則可知,電源的輸出電壓為,電流為;則其功率:;(3)[3]滑片由最左端移到最右端時,外電阻由增大到;則分別作出對應的伏安特性曲線,如上圖所示;則可知,當在最左端時,路端電壓為,電流為;當達到最右端時,路端電壓為,電流為;則由閉合電路歐姆定律可知,內(nèi)阻最小值為:最大值為:故內(nèi)阻的范圍為:。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、20s【解析】
設受閱飛機與雷達信號車能夠通信時間t,如圖所示,當受閱飛機飛行到A點時,雷達車與受閱飛機相距,由勾股定理得雷達車位移受閱飛機位移由幾何關(guān)系可得解得(舍去)故雷達車與受閱飛機通信時向為20s.14、【解析】設圓周的半徑為R,則在C點:mg=m①……2分離開C點,滑塊做
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