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文檔簡介
2023學年貴州省黔西南州興仁市鳳凰中學高三下學期(5月)三調物理試題試卷注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。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、在豎直平衡(截面)內固定三根平行的長直導線a、b、c,通有大小相等、方向如圖所示的電流.若在三根導線所在空間內加一勻強磁場后,導線a所受安培力的合力恰好為零,則所加磁場的方向可能是()A.垂直導線向左B.垂直導線向右C.垂直紙面向里D.垂直紙面向外2、位于水面上的波源,產生兩列周期均為、振動方向相同、振幅均為的相干波,實線、虛線分別表示在同一時刻它們所發出的波的波峰和波谷,如圖所示,、、、、是水面上的五個點,其中有一小樹葉(未畫出)位于處,下列說法正確的是()A.點的振動加強,點的振動減弱B.一段時間后,小樹葉被水波推至處C.、兩點在某時間內也會振動D.若波源突然停止振動,之后的內,點通過的路程為3、在勻強磁場中,一矩形金屬線框繞與磁感線垂直的轉軸勻速轉動,如圖甲所示,產生的交變電動勢的圖象如圖乙所示,則()A.t=0.005s時線框的磁通量變化率為零B.t=0.01s時線框平面與中性面重合C.線框產生的交變電動勢有效值為300VD.線框產生的交變電動勢頻率為100Hz4、戰斗機離艦執行任務,若戰斗機離開甲板時的水平分速度大小為40m/s,豎直分速度大小為20m/s,離艦后它在水平方向做加速度大小為1m/s2的勻加速運動,在豎直方向做加速度大小為2m/s2的勻加速運動,以戰斗機離開甲板時的位置為坐標原點,水平方向為x軸,豎直方向為y軸建立直角坐標系,則在它離艦后的一段時間內,下列軌跡正確的是()A. B.C. D.5、人站在地面上,先將兩腿彎曲,再用力蹬地,就能跳離地面,人能跳起離開地面的原因是()A.人對地球的作用力大于地球對人的引力B.地面對人的作用力大于人對地面的作用力C.地面對人的作用力大于地球對人的引力D.人除受地面的彈力外,還受到一個向上的力6、如圖所示,傳送帶以恒定速度v0向右運動,A、B間距為L,質量為m的物塊無初速度放于左端A處,同時用水平恒力F向右拉物塊,物塊與傳送帶間的動摩擦因數為μ,物塊從A運動到B的過程中,動能Ek隨位移x變化的關系圖像不可能的是()A. B. C. D.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,理想變壓器的a、b兩端接在U=220V交流電源上,定值電阻R0=40Ω,R為光敏電阻,其阻值R隨光照強度E變化的公式為R=Ω,光照強度E的單位為勒克斯(lx)。開始時理想電流表A2的示數為0.2A,增大光照強度E,發現理想電流表A1的示數增大了0.2A,電流表A2的示數增大了0.8A,下列說法正確的是()A.變壓器原副線圈匝數比B.理想電壓表V2、V3的示數都減小C.光照強度的增加量約為7.5lxD.在增大光照強度過程中,變壓器的輸入功率逐漸減小8、如圖甲所示,兩平行金屬板A、B放在真空中,間距為d,P點在A、B板間,A板接地,B板的電勢φ隨時間t的變化情況如圖乙所示,t=0時,在P點由靜止釋放一質量為m、電荷量為e的電子,當t=2T時,電子回到P點。電子運動過程中未與極板相碰,不計重力,則下列說法正確的是()A.φ1∶φ2=1∶2B.φ1∶φ2=1∶3C.在0~2T時間內,當t=T時電子的電勢能最小D.在0~2T時間內,電子的動能增大了9、如圖,質量為、長為的直導線用兩絕緣細線懸掛于,并處于勻強磁場中.當導線中通以沿正方向的電流,且導線保持靜止時,懸線與豎直方向夾角為.則磁感應強度方向和大小可能為A.正向, B.正向,C.負向, D.沿懸線向上,10、一根輕彈賛下端固定,豎直立在水平面上.其正上方一定局度處有一質量為m=0.2kg的小球從靜止開始下落,不計空氣阻力.從小球接觸彈簧到將彈簧壓縮至最短的過程中(彈簧一直保持豎直且在彈性限度內),當彈簧壓縮量為0.1m時,小球的重力等于彈簧對它的彈力,重力加速度g取10m/s2,小球和彈簧接觸瞬間的機械能損失不計,則()A.該彈簧的勁度系數為20N/mB.當彈簧壓縮量時,小球處于超重狀態C.小球剛接觸彈簧時速度最大D.從小球接觸彈簧到將彈簧壓縮至最短的過程中,小球的加速度先減小后增大三、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)某同學欲用伏安法測定一阻值約為5Ω的電阻,要求測量結果盡量準確,現備有以下器材:A.直流電源E(電動勢約為4.5V,內阻很小);B.直流電流表A1(量程0~0.6A,內阻約為0.1Ω);C.直流電流表A2(量程0~3A,內阻約為0.2Ω);D.直流電壓表V1(量程0~3V,內阻約為3kΩ);E.直流電壓表V2(量程0~15V,內阻約為6kΩ);F.滑動變阻器R1(最大阻值為10Ω);G.開關、導線若干。(1)在備選器材中,實驗中電流表應選_____,電壓表應選_____;(均填寫器材前字母序號)(2)該同學連接了部分電路,如圖甲所示,還有三根導線沒有連接,請幫助該同學完成連線;(______)(3)按要求完成了電路連接后,開關閉合前,滑動變阻器的滑片應置于最_____(選填“左”或“右”)端;(4)該同學正確操作,電流表和電壓表的表盤示數如圖乙所示,則電阻的測量值為________Ω;該測量值__________(選填“大于”“小于”或“等于”)真實值。12.(12分)為了探究當磁鐵靠近線圈時在線圈中產生的感應電動勢E與磁鐵移動所用時間Δt之間的關系,某小組同學設計了如圖所示的實驗裝置:線圈和光電門傳感器固定在水平光滑軌道上,強磁鐵和擋光片固定在運動的小車上,小車經過光電門時,電腦會自動記錄擋光片的擋光時間Δt,以及相應時間內的平均感應電動勢E。改變小車的速度,多次測量,記錄的數據如下表:次數測量值12345678E/V0.1160.1360.1700.1910.2150.2770.2920.329Δt/×10-3s8.2067.4866.2865.6145.3404.4623.9803.646(1)實驗操作過程中,線圈與光電門之間的距離_________________(選填“保持不變”或“變化”),從而實現了控制_________________不變。(2)在得到上述表格中的數據之后,他們想出兩種辦法處理數據。第一種是計算法:需要算出_____________________________,若該數據基本相等,則驗證了E與Δt成反比。第二種是作圖法:在直角坐標系中作出_____________________的關系圖線,若圖線是基本過坐標原點的傾斜直線,則也可驗證E與Δt成反比。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,傾斜軌道AB的傾角為37°,CD、EF軌道水平,AB與CD通過光滑圓弧管道BC連接,CD右端與豎直光滑圓周軌道相連.小球可以從D進入該軌道,沿軌道內側運動,從E滑出該軌道進入EF水平軌道.小球由靜止從A點釋放,已知AB長為5R,CD長為R,重力加速度為g,小球與斜軌AB及水平軌道CD、EF的動摩擦因數均為0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,圓弧管道BC入口B與出口C的高度差為l.8R.求:(在運算中,根號中的數值無需算出)(1)小球滑到斜面底端C時速度的大小.(2)小球剛到C時對軌道的作用力.(3)要使小球在運動過程中不脫離軌道,豎直圓周軌道的半徑R/應該滿足什么條件?14.(16分)如圖所示為xOy平面直角坐標系,在x=a處有一平行于y軸的直線MN,在x=4a處放置一平行于y軸的熒光屏,熒光屏與x軸交點為Q,在第一象限內直線MN與熒光屏之間存在沿y軸負方向的勻強電場。原點O處放置一帶電粒子發射裝置,它可以連續不斷地發射同種初速度大小為v0的帶正電粒子,調節坐標原點處的帶電粒子發射裝置,使其在xOy平面內沿不同方向將帶電粒子射入第一象限(速度與x軸正方向間的夾角為0≤θ≤)。若在第一象限內直線MN的左側加一垂直xOy平面向外的勻強磁場,這些帶電粒子穿過該磁場后都能垂直進入電場。已知勻強磁場的磁感應強度大小為B,帶電粒子的比荷,電場強度大小E=Bv0,不計帶電粒子重力,求:(1)粒子從發射到到達熒光屏的最長時間。(2)符合條件的磁場區域的最小面積。(3)粒子打到熒光屏上距Q點的最遠距離。15.(12分)如圖所示,在平面直角坐標系第Ⅲ象限內充滿+y方向的勻強電場,在第Ⅰ象限的某個圓形區域內有垂直于紙面的勻強磁場(電場、磁場均未畫出);一個比荷為=k的帶電粒子以大小為v0的初速度自點P(-d,-d)沿+x方向運動,恰經原點O進入第Ⅰ象限,粒子穿過勻強磁場后,最終從x軸上的點Q(9d,0)沿-y方向進入第Ⅳ象限;已知該勻強磁場的磁感應強度為B=,不計粒子重力.(1)求第Ⅲ象限內勻強電場的場強E的大小.(2)求粒子在勻強磁場中運動的半徑R及時間tB.(3)求圓形磁場區的最小半徑rmin.
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】
根據安培定則可知,導線b在a處的磁場向里,導線c在a處的磁場向外,因b離a較近,可知bc在a處的合磁場垂直紙面向里;因導線a所受安培力的合力恰好為零,可知a處所加磁場的方向為垂直紙面向外;A.垂直導線向左,與結論不相符,選項A錯誤;B.垂直導線向右,與結論不相符,選項B錯誤;C.垂直紙面向里,與結論不相符,選項C錯誤;D.垂直紙面向外,與結論相符,選項D正確;2、D【解題分析】
A.點是波峰和波峰疊加的點,點是波谷和波谷疊加的點,都是振動加強點,故A錯誤;B.機械波傳播的過程中,各質點并不隨波遷移,故小樹葉只在原位置上下振動,故B錯誤;C.、都是波峰和波谷疊加的點,屬于振動減弱點,由于兩波源振幅相同,故這兩點均靜止不動,故C錯誤;D.若波源突然停止振動,由圖像可知,在之后內,質點b仍是振動加強點,振幅為,完成兩次全振動,通過的路程為,故D正確。故選D。3、B【解題分析】
由圖乙可知特殊時刻的電動勢,根據電動勢的特點,可判處于那個面上;由圖像還可知電動勢的峰值和周期。根據有效值和峰值的關系便可求電動勢的有效值;根據周期和頻率的關系可求頻率。【題目詳解】A.由圖乙知t=0.005s時,感應電動勢最大,由法拉第電磁感應定律可知,磁通量的變化率最大,但線圈與磁場平行磁通量為零,故A錯誤。B.由圖乙可知t=0.01時刻,e=0,說明此時線圈正經過中性面,故B正確。CD.由圖乙可知,該交變電流的周期為T=0.02s,電動勢最大值為Em=311V。根據正弦式交變電流有效值和峰值的關系可得,該交變電流的有效值為據周期和頻率的關系可得,該交變電流的頻率為故CD錯誤。故選B。【題目點撥】本題考查的是有關交變電流的產生和特征的基本知識,注意會由圖像得出線圈從何處開始計時,并掌握正弦交流電的最大值與有效值的關系。4、D【解題分析】
AB.戰斗機在水平方向和豎直方向分別做勻加速直線運動,且豎直方向的加速度大于水平方向的加速度,其軌跡應該向上彎曲,故AB錯誤;CD.根據勻變速直線運動位移公式,豎直方向即當y=200m時解得水平方向結合CD圖象,D圖象更加符合軌跡圖象,故D正確。故選D。5、C【解題分析】試題分析:地面對人的彈力與人對地面的彈力是一對作用力和反作用力,大小相等,故B錯誤;人之所以能跳起離開地面,地面對人的彈力大于地球對人的吸引力,人具有向上的合力,故C正確,AD錯誤.考點:牛頓第三定律【名師點睛】人對地的作用力與地對人的作用力是一對作用力和反作用力,人之所以能跳起離開地面,可以對人進行受力分析,人具有向上的合力.6、A【解題分析】
開始時滑塊受向右的拉力F和向右的摩擦力f而做加速運動,則動能EK=(F+f)x;若物塊在到達最右端之前還未達到與傳送帶共速,此時圖像為C;若F>f,則當物塊與傳送帶共速后還會加速,此時動能增加為?EK=(F-f)x,此時圖像為D;若F≤f,則當物塊與傳送帶共速后會隨傳送帶一起勻速運動,動能不變,此時圖像為B;物塊與傳送帶共速后只能勻速或者加速,不可能做減速,則圖像A不可能。故選A。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【解題分析】
A.設開始時變壓器初級電流為I1,則解得選項A正確;B.因變壓器初級電壓不變,則由于匝數比一定,可知次級電壓V2不變;因次級電流變大,則R0上電壓變大,則V3的示數減小,選項B錯誤;C.變壓器次級電壓為開始時光敏電阻后來光敏電阻由可得選項C正確;D.在增大光照強度過程中,變壓器次級電阻減小,則次級消耗功率變大,則變壓器的輸入功率逐漸變大,選項D錯誤。故選AC。8、BD【解題分析】
AB.電子在0~T時間內向上加速運動,設加速度為a1,在T~2T時間內先向上減速到零后向下加速回到原出發點,設加速度為a2,則解得由于則φ1∶φ2=1∶3選項A錯誤,B正確;C.依據電場力做正功最多,電勢能最小,而0~T內電子做勻加速運動,T~2T之內先做勻減速直線運動,后反向勻加速直線運動,因φ2=3φ1,t1時刻電子的動能而粒子在t2時刻的速度故電子在2T時的動能所以在2T時刻電勢能最小,故C錯誤;
D.電子在2T時刻回到P點,此時速度為(負號表示方向向下)電子的動能為根據能量守恒定律,電勢能的減小量等于動能的增加量,故D正確。
故選BD。9、BC【解題分析】試題分析:磁感應強度方向為z正方向,根據左手定則,直導線所受安培力方向沿y負方向,則導體不可能處于平衡狀態,選項A錯誤;磁感應強度方向為y正向時,根據左手定則,直導線所受安培力方向沿z正方向,此時細線的拉力為零,由平衡條件得:BIL=mg,解得:B=,選項B正確;磁感應強度方向為z負向時,根據左手定則,直導線所受安培力方向沿y正方向,由平衡條件得:BILcosθ=mgsinθ,解得:B=,選項C正確;當沿懸線向上時,由左手定則可知,安培力垂直于導線斜向左下方,導體不可能處于平衡狀態,選項D錯誤;故選BC.考點:物體的平衡;安培力;左手定則【名師點睛】此題是物體的平衡及安培力的方向判斷問題;左手定則和右手定則一定要區分開,如果是和力有關的則全依靠左手定則,即關于力的用左手,其他的(一般用于判斷感應電流方向)用右手定則;注意立體圖形和平面圖形的轉化.10、AD【解題分析】
A.當彈簧壓縮量為0.1m時,小球的重力等于彈簧對它的彈力。由解得故A正確;B.當彈簧壓縮量,小球的重力大于彈簧對它的彈力;小球加速下降,加速度向下,處于失重狀態,故B錯誤;C.當彈簧壓縮量為0.1m時,小球的速度最大,隨后減小,故C錯誤;D.當時,小球的加速度為零,當彈簧的壓縮量最大時,小球的加速度最大,即小球的加速度大小先減小后增大,故D正確。故選:AD。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、BD右4.79小于【解題分析】
(1)[1][2]因所以電流表應選B,因為電源電動勢只有4.5V,所以電壓表應選D。(2)[3]因為電流表內阻較大,所以電流表外接,電路連接如圖所示(3)[4]當滑動變阻器的滑片在左端時,滑動變阻器接入電路的電阻為0,所以開關閉合前,滑動變阻器的滑片應置于最右端。(4)[5][6]題圖乙中電壓表示數為2.30V,電流表示數為0.48A,所以電阻的測量值由于電壓表有分流,故電阻的測量值偏小。12、保持不變磁通量的變化量E和Δt的乘積【解題分析】
(1)[1]為了定量驗證感應電動勢與時間成反比,我們應該控制磁通量的變化量不變;[2]所以在實驗中,每次測量的時間內,磁鐵相對線圈運動的距離都相同,從而實現了控制通過線圈的磁通量的變化量不變;(2)[3]為了驗證與成反比,算出感應電動勢和擋光時間的乘積,若該數據基本相等,則驗證了與成反比。[4]在直角坐標系中作感應電動勢與擋光時間的倒數關系圖線,若圖線是基本過坐標原點的傾斜直線,則也可驗證與成反比。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)6.6mg,豎直向下(3)【解題分析】試題分析:(1)設小球到達C點時速度為v,a球從A運動至C過程,由動能定理有(2分)可得(1分)(2)小球沿BC軌道做圓周運動,設在C點時軌道對球的作用力為N,由牛頓第二定律,(2分)其中r滿足r+r·sin530=1.8R(1分)聯立上式可得:N=6.6mg(1分)由牛頓第三定律可得,球對軌道的作用力為6.6mg,方向豎直向下.(1分)(3)要使小球不脫離軌道,有兩種情況:情況一:小球能滑過圓周軌道最高點,進入EF軌道.則小球b在最高點P應滿足(1分)小球從C直到P點過程,由動能定理,有(1分)可得(1分)情況二:小球上滑至四分之一圓軌道的Q點時,速度減為零,然后滑回D.則由動能定理有(1分)(1分)若,由上面分析可知,小球必定滑回D,設其能向左滑過DC軌道,并沿CB運動到達B點,在B點的速度為vB,,則由能量守恒定律有(1分)由⑤⑨式,可得(1分)故知,小球不能滑回傾斜軌道AB,小球將在兩圓軌道之間做往返運動,小球將停在CD軌道上的某處.設小
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