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文檔簡介
2023學年江蘇宿遷市高三下學期第二次聯考(5月)物理試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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、如圖甲所示,矩形導線框abcd放在垂直紙面的勻強磁場中,磁感應強度B隨時間變化的圖像如圖乙所示。規(guī)定垂直紙面向里為磁感應強度的正方向,水平向右為安培力的正方向,在0~4s內,線框ab邊受到的安培力F隨時間變化的圖像正確的是()A. B.C. D.2、如圖所示,三條豎直虛線為勻強電場的等勢線,實線為一電子僅在電場力的作用下從a點運動到b點的軌跡,下列說法正確的是()A.a點的電勢低于b點的電勢B.電子在a點的動能小于其在b點的動能C.從a點到b點的過程中,電子的動量變化量方向水平向左D.從a點到b點的過程中,電子速度變化得越來越慢3、人類在對自然界進行探索的過程中,科學實驗起到了非常重要的作用。下列有關說法中不正確的是()A.伽利略將斜面實驗的結論合理外推,間接證明了自由落體運動是初速度為零的勻變速直線運動B.法國科學家笛卡爾指出:如果物體沒有受到力的作用,它將繼續(xù)以同一速度沿同一直線運動C.海王星是在萬有引力定律發(fā)現之前通過觀測發(fā)現的D.密立根通過油滴實驗測得了基本電荷的數值4、如圖所示,輕質彈簧一端固定在豎直墻面上,另一端拴接一質量為m的小滑塊。剛開始時彈簧處于原長狀態(tài),現給小滑塊上施加一水平力F,使之沿光滑水平面做勻加速直線運動,運動過程中彈簧未超出彈性限度。下列關于水平力F隨位移x變化的圖像正確的是()A. B.C. D.5、2018年5月17日,我國發(fā)布了《電動自行車安全技術規(guī)范》同家標準,并于2019年4月15日起正式執(zhí)行。某電動自行車在平直的實驗公路上先勻速運動,從t=0時刻開始進行電動自行車剎車實驗,以檢驗該性能是否符合國家標準,通過傳感器在電腦上自動描繪出其圖像如圖所示。則下列分析正確的是A.剛要剎車時車的速度為15m/sB.剎車加速度大小為2.5m/s2C.剎車過程的位移為10mD.剎車前l(fā)s和最后1s通過的位移比為5:16、靠近地面運行的近地衛(wèi)星的加速度大小為a1,地球同步軌道上的衛(wèi)星的加速度大小為a2,赤道上隨地球一同運轉(相對地面靜止)的物體的加速度大小為a3,則()A.a1=a3>a2 B.a1>a2>a3 C.a1>a3>a2 D.a3>a2>a1二、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、如圖所示為甲、乙兩車在平直公路上行駛的v-t圖象,則在t1到t2時間內A.甲、乙兩車的位移相等B.甲車的平均速度等于C.甲車的平均速度比乙車的大D.乙車的加速度始終比甲車的加速度小8、如圖所示,A、B兩帶電小球的質量均為m,電荷量的大小均為Q(未知)。小球A系在長為L的絕緣輕繩下端,小球B固定于懸掛點的正下方,平衡時,小球A、B位于同一高度,輕繩與豎直方向成角。已知重力加速度為g,靜電力常量為k,則以下說法正確的是()A.小球A、B帶異種電荷B.小球A所受靜電力大小為C.小球A、B所帶電荷量D.若小球A的電荷量緩慢減小,則小球A的重力勢能減小,電勢能增大9、如圖所示為一列簡諧橫波在某時刻的波形圖,是平衡位置為處的質點,是平衡位置為處的質點,若點相繼出現兩個波峰的時間間隔為,則下列說法正確的是()A.該波的傳播速度B.若波沿軸正方向傳播,則處的質點經過即可與點位移相等C.、兩質點的振動方向總是相反D.從圖示位置計時,若點比點先到達波谷,則波的傳播方向沿軸負方向E.若波沿軸正方向傳播,從圖示時刻計時,再經過,、兩質點的位移相同10、如圖,有一截面為矩形有界勻強磁場區(qū)域ABCD,AB=3L,BC=2L在邊界AB的中點上有一個粒子源,沿與邊界AB并指向A點方向發(fā)射各種不同速率的同種正粒子,不計粒子重力,當粒子速率為v0時,粒子軌跡恰好與AD邊界相切,則()A.速率小于v0的粒子全部從CD邊界射出B.當粒子速度滿足時,從CD邊界射出C.在CD邊界上只有上半部分有粒子通過D.當粒子速度小于時,粒子從BC邊界射出三、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)如圖是用雙縫干涉測光的波長的實驗設備實物圖。(1)雙縫放在圖中哪個位置________(填“①”或“②”)。(2)要使單縫和雙縫相互平行,應該使用________進行調節(jié)。(3)已知雙縫到毛玻璃之間的距離是L,雙縫之間的距離是d,單縫到雙縫之間的距離是s,在某次實驗中,先將目鏡中的中心刻線對準某條亮紋(記作第1條)的中心,這時手輪上的示數為x1,轉動手輪使中心刻線對準第7條亮紋的中心,這時手輪上的示數為x7。由此可以計算出這次實驗中所測得的單色光的波長為________。12.(12分)某實驗小組要測量兩節(jié)干電池組的電動勢和內阻,實驗室有下列器材:A.靈敏電流計G(0~5mA,內阻約為60Ω)B.電壓表V(0~3V,內阻約為10kΩ)C.電阻箱R1(0~999.9Ω)D.滑動變阻器R2(0~100Ω,1.5A)E.舊電池2節(jié)F.開關、導線若干(1)由于靈敏電流計的量程太小,需擴大靈敏電流計的量程。測量靈敏電流計的內阻的電路如圖甲所示,調節(jié)R2的阻值和電阻箱使得電壓表示數為2.00V,靈敏電流計示數為4.00mA,此時電阻箱接入電路的電阻為1.0Ω,則靈敏電流計內阻為___________Ω;(保留1位小數)(2)為將靈敏電流計的量程擴大為60mA,該實驗小組將電阻箱與靈敏電流計并聯,則應將電阻箱R1的阻值調為___________Ω;(保留3位有效數字);(3)把擴大量程后的電流表接入如圖乙所示的電路,根據測得的數據作出U-IG(IG為靈敏電流計的示數)圖象如圖丙所示,則該干電池組的電動勢E=___________V;內阻r=___________Ω(保留3位有效數字)。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)如圖所示,兩個固定的導熱良好的水平氣缸A、B,由水平硬桿相連的活塞面積分別為SA=100cm2,SB=20cm2。兩氣缸通過一帶閥門K的細管連通,最初閥門關閉,A內有理想氣體,B內為真空。兩活塞分別與各自氣缸底相距a=b=50cm,活塞靜止。設環(huán)境溫度保持不變,不計摩擦,大氣壓強保持p0=76cmHg不變,細管體積可忽略不計,求:(1)閥門K關閉未打開時,氣缸A中氣體的壓強;(2)將閥門K打開,足夠長時間后,左側活塞停在距A氣缸底多遠處。14.(16分)如圖,光滑絕緣水平面上靜置兩個質量均為m、相距為x0的小球A和B,A球所帶電荷量為+q,B球不帶電。現在A球右側區(qū)域的有限寬度范圍內加上水平向右的勻強電場,電場強度為E,小球A在電場力作用下由靜止開始運動,然后與B球發(fā)生彈性正碰,A、B碰撞過程中沒有電荷轉移,且碰撞過程時間極短,求:(1)A球與B球發(fā)生第一次碰撞后B球的速度;(2)從A球開始運動到兩球在電場中發(fā)生第二次碰撞前電場力對A球所做的功;(3)要使A、B兩球只發(fā)生三次碰撞,所加電場的寬度d應滿足的條件。15.(12分)如圖所示,是重力為的勻質細直桿,其中端通過光滑鉸鏈固定于豎直墻壁上,端受一與細直桿夾角恒為的拉力作用,使桿子由水平位置緩慢沿逆時針方向轉到豎直位置。求:(1)當桿與墻壁的夾角為時,桿、端受到的作用力的大小;(2)當桿與墻壁的夾角為時,桿、端分別受到的作用力的大小。
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、D【解題分析】
由圖可知內,線圈中磁通量的變化率相同,由可知電路中電流大小時恒定不變,由楞次定律可知,電路中電流方向為順時針;由可知與成正比;由左手定律可知線框邊受到的安培力水平向右,為正值,故D正確,A、B、C錯誤;故選D。2、C【解題分析】
A.實線是等勢面,由于電場線與等勢面垂直,電子所受電場力方向水平向左,則電場線方向水平向右,則點的電勢高于點的電勢,故A錯誤;B.電子所受的電場力方向水平向左,電場力做負功,動能減小,電勢能增加,則電子在點的電勢能小于其在點的電勢能,故B錯誤;C.從點到點的過程中,根據動量定理可知電子的動量變化量方向與合外力方向相同,所以電子的動量變化量方向水平向左,故C正確;D.從點到點的過程中,根據牛頓第二定律可知電子運動的加速度不變,所以電子速度變化不變,故D錯誤;故選C。3、C【解題分析】
伽利略在斜面實驗中得出物體沿斜面下落時的位移和時間的平方成正比,然后利用這一結論合理外推,間接證明了自由落體運動是初速度為零的勻變速直線運動,故A正確;法國科學家笛卡爾指出:如果物體沒有受到力的作用,它將繼續(xù)以同一速度沿同一直線運動,既不停下來也不偏離原來的方向;故B正確;海王星是在萬有引力定律發(fā)現之后通過觀測發(fā)現的,故C不正確;密立根通過油滴實驗測得了基本電荷的數值,任何電荷的電荷量都應是基本電荷的整數倍;故D正確;4、D【解題分析】
小滑塊運動過程中受到水平向右的拉力以及水平向左的彈力作用,而小滑塊運動的位移大小等于彈簧的形變量,根據牛頓第二定律有所以有所以水平力隨位移變化的圖像是不過原點的一條傾斜直線,故A、B、C錯誤,D正確;故選D。5、C【解題分析】
AB.自行車做勻減速直線運動:整理形式:根據圖像可知:;又根據圖中斜率求解加速度:解得:,AB錯誤;C.自行車勻減速至0,逆過程視為初速度為0的勻加速直線運動,根據:解得剎車時間:,根據:解得:,C正確;D.剎車最后通過的位移:剎車前通過的位移:剎車前l(fā)s和最后1s通過的位移比為3:1,D錯誤。故選C。6、B【解題分析】
題中涉及三個物體:地球赤道上有一隨地球的自轉而做圓周運動物體3、繞地球表面附近做圓周運動的近地衛(wèi)星1、地球同步衛(wèi)星2;物體3與衛(wèi)星1轉動半徑相同,物體3與同步衛(wèi)星2轉動周期相同,從而即可求解.【題目詳解】地球上的物體3自轉和同步衛(wèi)星2的周期相等為24h,則角速度相等,即ω2=ω3,而加速度由a=rω2,得a2>a3;同步衛(wèi)星2和近地衛(wèi)星1都靠萬有引力提供向心力而公轉,根據,得,知軌道半徑越大,角速度越小,向心加速度越小,則a1>a2,綜上B正確;故選B.【題目點撥】本題關鍵要將赤道上自轉物體3、地球同步衛(wèi)星2、近地衛(wèi)星1分為三組進行分析比較,最后再綜合;一定不能將三個物體當同一種模型分析,否則會使問題復雜化.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、BC【解題分析】
A.在t1到t2時間內,兩圖線圍成的面積不等,則位移不等,故A錯誤.BC.甲做勻變速直線運動,在t1到t2時間內,平均速度,根據圖線圍成的面積知,甲的位移大于乙的位移,時間相等,則甲的平均速度大于乙的平均速度,即以的平均速度小于,故BC正確.D.乙圖線的切線斜率先比甲小,后比甲大,可知乙的加速度先小于甲,后大于甲,故D錯誤.8、BD【解題分析】
AB.帶電的小球A處于平衡狀態(tài),A受到庫侖力F、重力mg以及繩子的拉力T的作用,其合力為零,則有解得由圖可知,AB間庫侖力為排斥力,即AB為同種電荷,故A錯誤,B正確;C.根據庫侖定律有,而解得故C錯誤;D.若小球A的電荷量緩慢減小,AB間的庫侖力減小,小球A下擺,則小球A的重力勢能減小,庫侖力做負功,電勢能增大,故D正確。故選BD。9、ADE【解題分析】
A.某點相繼出現兩個波峰的時間間隔為機械波的傳播周期,即,故A正確;C.只有兩個質點間的距離是半波長的奇數倍時,兩質點的振動方向才會總是相反,C錯誤;D.如果M點比N點先到達波谷,說明此時M點正在往下振動,N點正在往上振動,則波的傳播方向沿軸負方向,D正確;BE.若波沿軸正方向傳播,經過0.5s后波形圖往右平移1m,此時x=1m處的質點正處于平衡位置,而x=2m處的質點M與x=1m處的質點的振動時間差是,其;x=8m處的質點N與x=1m處質點的振動時間差是,其,E正確,B錯誤。故選ADE。10、BC【解題分析】
ABC.如圖,由幾何知識可知,與AD邊界相切的軌跡半徑為1.5L,與CD邊界相切的軌跡半徑為L;由半徑公式:可知軌跡與CD邊界相切的粒子速度為,由此可知,僅滿足的粒子從CD邊界的PD間射出,選項A錯誤,BC正確;D.由上述分析可知,速度小于的粒子不能打出磁場,故選項D錯誤。故選BC.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、②撥桿【解題分析】
(1)[1]相干光頻率必須相同,所以雙縫應該放在②位置;(2)[2]相干光為單色光,振動方向相同,所以要保證單縫與雙縫平行,需要借助撥桿調節(jié);(3)[3]根據相鄰兩條明條紋或者暗條紋之間的距離公式Δx=λ可知,Δx==λ得λ=12、50.04.55【解題分析】
(1)[1]根據電路結構和歐姆定律得解得(2)[2]根據并聯電路特點可得,電阻箱的阻值(3)[3]由閉合電路歐姆定律可得解得根據圖象可得電源電動勢圖象斜率為[4]解得電源內阻四、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、(1);(2)【解題分析】
(1)閥門K關閉未打開時,取兩活塞和桿整體為研究對象,由平衡狀態(tài)得解得(2)打開閥門K穩(wěn)定后,設氣體壓強為,取兩活塞和桿為整體,由平衡狀態(tài)得解得設左側大活塞停在距A氣缸底處,對封閉氣體由玻意耳定律得代入數據解得則左側大活塞停在距A氣缸底處。14、(1)(2)5qEx0(3)8x0<d≤18x0【解題分析】
(1)設A球與B球第一次碰撞前的速度為v0,碰撞后的速度分別為vA1、vB1。
對A,根據牛頓第二定律得:qE=ma
由運動學公式有:v02=2ax0。
解得:v0=
對于AB碰撞過程,取向右為正方向,由動量守恒定律和機械能守恒定律得:
mv0=mvA1+mvB1
mv02=mvA12+mvB12。
解得:vB1=
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