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文檔簡介

吉林省長春九臺師范高中2023年高三下學期4月聯考物理試題試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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、某探究小組計劃以下述思路分析電容器間電場(可看作勻強電場)的特點。如圖所示,把電容器的一個極板接地,然后用直流電源給電容器充電,接地極板連接電源正極,充電結束后電容器與電源斷開。在兩極板之間的P點固定一個負試探電荷,正極板保持不動,將負極板緩慢向右平移一小段距離。在平移過程中,電容C、場強E、P點電勢、試探電荷在P點電勢能與負極板移動距離x的關系正確的是()A.B.C.D.2、2019年1月3日上午10點26分,“嫦娥四號”探測器在月球背面成功軟著陸圖示為“嫦娥四號”探測器奔月過程中某階段的運動示意圖,“嫦娥四號”探測器沿橢圓軌道Ⅰ運動到近月點處變軌進入圓軌道Ⅱ,其在圓軌道Ⅱ上做圓周運動的軌道半徑為、周期為。已知引力常量為,下列說法正確的是()A.“嫦娥四號”探測器在點進行加速后進入圓軌道ⅡB.“嫦娥四號”探測器在橢圓軌道Ⅰ上運動的周期小于在圓軌道Ⅱ上運動的周期C.“嫦娥四號”探測器在橢圓軌道上經過點時的加速度等于在圓軌道Ⅱ上經過點時的加速度D.“嫦娥四號”探測器在橢圓軌道Ⅰ上運動時的機械能等于在圓軌道Ⅱ上運動時的機械能3、繼我國探月工程之后,2020年我國計劃啟動火星探測任務,擇機發射火星探測器。若已知引力常量G和火星的半徑R,火星探測器環繞火星表面飛行的周期T,那么根據這些已知條件可估算()A.火星的第一宇宙速度 B.火星的自轉角速度C.探測器的質量 D.探測器受火星的引力4、1960年10月第十一屆國際計量大會確定了國際通用的國際單位制,簡稱SI制。國際單位制共有七個基本單位,其中力學單位制中的3個基本單位是()①kg②m/s③N④m⑤s⑥N/m⑦m/s2⑧NA.①④⑤ B.①③④ C.②③⑦ D.⑤⑥⑧5、甲、乙兩輛汽車沿同一方向做直線運動,兩車在某一時刻剛好經過同一位置,此時甲的速度為5m/s,乙的速度為10m/s,甲車的加速度大小恒為1.2m/s2以此時作為計時起點,它們的速度隨時間變化的關系如圖所示,根據以上條件可知()A.乙車做加速度先增大后減小的變加速運動B.在前4s的時間內,甲車運動位移為29.6mC.在時,甲車追上乙車D.在時,乙車又回到起始位置6、如圖所示,總阻值為R的正方形線框的左半側處在磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場方向與線框平面垂直,線框的對稱軸MN恰與磁場邊緣平齊。若第一次將線框從磁場中以恒定速度v1向右勻速拉出,第二次以線速度v2讓線框繞軸MN勻速轉過90°,下列說法正確的是()A.第一次操作過程中線框產生的感應電流方向沿逆時針方向B.兩次操作過程中經過線框橫截面的電量之比為2∶1C.若兩次操作過程中線框產生的焦耳熱相等,則v1:v2=π:2D.若兩次操作過程中線框產生的平均感應電動勢相等,則v1:v2=2:π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、某物體以30m/s的初速度豎直上拋,不計空氣阻力,g取10m/s2.4s內物體的(

)A.路程為50mB.位移大小為40m,方向向上C.速度改變量的大小為20m/s,方向向下D.平均速度大小為10m/s,方向向上8、下列說法正確的是____________A.同種物質在不同條件下所生成的晶體的微粒都按相同的規律排列B.熱量不能自發地從低溫物體傳到高溫物體C.因為布朗運動的激烈程度跟溫度有關,所以布朗運動叫分子熱運動D.知道阿伏伽德羅常數,氣體的摩爾質量和密度,可以估算出該氣體中分子間的平均距離E.當水面上方的水蒸氣達到飽和狀態時,水中還會有水分子飛出水面9、如圖所示,小球放在光滑固定的板與裝有鉸鏈的光滑輕質薄板之間。當薄板由圖示位置順時針緩慢轉至水平的過程中,下列說法正確的是()A.薄板對小球的彈力在逐漸增大B.小球對薄板的壓力先減小后增大C.兩板對小球的彈力可能同時小于小球的重力D.兩板對小球彈力的合力可能小于小球的重力10、一質量為m的物體靜止在水平地面上,在水平拉力F的作用下開始運動,在0~6s內其速度與時間關系圖象和拉力的功率與時間關系圖象如圖所示,取g=10m/s2,下列判斷正確的是()A.0~6s內物體克服摩擦力做功24JB.物體的質量m為2kgC.0~6s內合外力對物體做的總功為120JD.0~6s內拉力做的功為156J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)如圖所示是研究電源電動勢和電路內、外電壓關系的實驗裝置。電池的兩極A、B與電壓表V2相連,位于兩個電極內側的探針a、b與電壓表V1相連,R是滑動變阻器,電流表A測量通過滑動變阻器的電流,置于電池內的擋板向上移動可以使內阻減小。當電阻R的滑臂向左移動時,電壓表V2的示數_______________(選填“變大”、“變小”或“不變”)。若保持滑動變阻器R的阻值不變,將擋板向上移動,則電壓表V1的示數變化量ΔU1與電流表示數變化量ΔI的比值_______________。(選填“變大”、“變小”或“不變”)12.(12分)圖甲為驗證機械能守恒定律的實驗裝置,通過電磁鐵控制的小鐵球從A處自由下落,毫秒計時器(圖中未畫出)記錄下小鐵球經過光電門B的擋光時間t,小鐵球的直徑為d,用作為球經過光電門時的速度,重力加速度為g。(1)用游標卡尺測得小鐵球的直徑d如圖乙所示,則d=________mm;(2)實驗中還需要測量的物理量是________;A.A距地面的高度HB.A、B之間的高度hC.小鐵球從A下落到B的時間tAB(3)要驗證小鐵球下落過程中機械能是否守恒,只需驗證等式________是否成立即可(用實驗中測得物理量的符號表示);(4)某實驗小組測得小球動能的增加量ΔEk總是稍大于重力勢能的減少量ΔEp,原因可能是_______。(寫出一個即可)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,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.14.(16分)如圖所示,質量為2m的滑塊A由長為R的水平軌道和半徑也為R的四分之一光滑圓弧軌道組成,滑塊A的左側緊靠著另一質量為4m的物塊C,質量為m的物塊B從圓弧軌道的最高點南靜止開始下滑,D為網弧軌道最低點。已知B與水平軌道之間的動摩擦因數μ=0.1,A的水平軌道厚度極小,B從水平軌道上滑下和滑上的能量損失忽略不計,水平地面光滑,重力加速度為g。(1)若A被固定在地面上,求B與C發生碰撞前的速度大小v0;(2)若A的固定被解除,B滑下后與C發生完全彈性碰撞,碰撞后B再次沖上A,求B與A相對靜止時與D點的距離L。15.(12分)如圖甲所示,半徑R=0.45m的光滑圓弧軌道固定在豎直平面內,B為軌道的最低點,B點右側的光滑水平面上緊挨B點有一靜止的小平板車,平板車質量M=1kg,長度l=1m,小車的上表面與B點等高,距地面高度h=0.2m.質量m=1kg的物塊(可視為質點)從圓弧最高點A由靜止釋放.取g=10m/s2.試求:(1)物塊滑到軌道上的B點時對軌道的壓力大小;(2)若鎖定平板車并在上表面鋪上一種特殊材料,其動摩擦因數從左向右隨距離均勻變化,如圖乙所示,求物塊滑離平板車時的速率;(3)若解除平板車的鎖定并撤去上表面鋪的材料后,物塊與平板車上表面間的動摩擦因數μ=0.2,物塊仍從圓弧最高點A由靜止釋放,求物塊落地時距平板車右端的水平距離.

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】

設原兩極板的距離為,負極板右移x時,兩極板的距離為兩極板間的距離減小;A.兩極板間距減小為時,由知則C增大,但C與x的關系不是一次函數,其圖像不是直線,故A錯誤;B.由,則有則E與x無關,其圖像為平行于x軸的直線,故B錯誤;C.正極板接地其電勢為0,且為最高值。P點與正極板距離不變,設為l,其電勢為得則與x無關,其圖像為平行于x軸的直線,且為負值,故C錯誤;D.負試探電荷電勢能為則與x無關,其圖像為平行于x軸的直線,且為正值,故D正確。故選D。2、C【解題分析】

A.在點減速,提供的向心力等于需要的向心力,“嫦娥四號”探測器進入圓軌道Ⅱ,故A錯誤;B.根據開普勒第三定律知,可知橢圓軌道的半長軸大于圓軌道Ⅱ的半徑,所以探測器在橢圓軌道上運動的周期大于在圓軌道Ⅱ上運動的周期,故B錯誤;C.根據萬有引力提供向心力,得,可知探測器在橢圓軌道上經過點時的加速度等于在圓軌道Ⅱ上經過點時的加速度,故C正確;D.由以上分析可知探測器在橢圓軌道上經過點時的動能大于在圓軌道Ⅱ上經過點時的動能,故探測器在橢圓軌道Ⅰ上運動時的機械能大于在圓軌道Ⅱ上運動時的機械能,故D錯誤。故選:C。3、A【解題分析】

A.由題中條件可求火星的第一宇宙速度選項A正確;B.由題中條件不能求解火星的自轉角速度,選項B錯誤;C.根據而探測器的質量m從兩邊消掉了,則不能求解探測器的質量,選項C錯誤;D.探測器的質量未知,則不能求解探測器受火星的引力,選項D錯誤。故選A。4、A【解題分析】

國際基本單位有米、千克、秒、安培、開爾文、摩爾和坎德拉;其中力學單位制中的3個基本單位是米、秒、千克,即時m、kg、s,即①④⑤,故A正確,BCD錯誤。故選A。5、B【解題分析】

A.圖像的斜率表示物體的加速度,由圖可知加速度先減小后增大,最后再減小,故A錯誤;B.根據運動學公式可得甲車在前4s的時間內的運動位移為:故B正確;C.在時,兩車的速度相同;圖線與時間軸所圍成的“面積”表示是運動物體在相應的時間內所發生的位移;所以在時通過的位移不同,故兩車沒有相遇,甲車沒有追上乙車,故C錯誤;D.在10s前,乙車一直做勻加速直線運動,速度一直沿正方向,故乙車沒有回到起始位置,故D錯誤;故選B。6、D【解題分析】

A.由右手定則可知,第一次操作過程中感應電流的方向為順時針方向,選項A錯誤;B.由公式可知兩次操作過程中經過線框橫截面的電量相同,選項B錯誤;C.設線框的邊長為L,若兩次操作過程中線框產生的焦耳熱相等,第一次將線框從磁場中以恒定速度v1向右勻速拉出第二次以線速度v2讓線框轉過90°Q1=Q2所以選項C錯誤;D.若兩次操作過程中線框產生的平均感應電動勢相等,第一次將線框從磁場中以恒定速度v1向右勻速拉出第二次以線速度v2讓線框轉過90°得D選項正確。故選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、ABD【解題分析】

由v=gt可得物體的速度減為零需要的時間t=v0g=3010s=3s,故4s時物體正在下落;路程應等于向上的高度與下落1s內下落的高度之和,由v2=2gh可得,h=v22g=45m,后1s下落的高度h'=12gt′【題目點撥】豎直上拋運動中一定要靈活應用公式,如位移可直接利用位移公式求解;另外要正確理解公式,如平均速度一定要用位移除以時間;速度變化量可以用△v=at求得.8、BDE【解題分析】

A.同種物質在不同條件下所生成的晶體的微粒都按不同的規律排列,顯示處不同的性質,如金剛石和石墨,故A錯誤;B.根據熱力學第二定律知熱量只能夠自發地從高溫物體傳到低溫物體,但也可以通過熱機做功實現從低溫物體傳遞到高溫物體,故B正確;C.因為布朗運動的激烈程度跟溫度有關,但它不是分子的熱運動,它反映了液體分子無規則的熱運動,故C錯誤;D.利用阿伏伽德羅常數,氣體的摩爾質量和密度,可以估算出氣體分子間的平均距離,故D正確;E.當水面上方的水蒸氣達到飽和狀態時,單位時間內從水中出來的水分子和從空氣進入水中的水分子個數相等,達到一種動態平衡,故E正確.9、BC【解題分析】

AB.以小球為研究對象,分析受力情況,根據力圖看出,薄板的作用力先減小后增大,木板對小球的作用力一直減小,由牛頓第三定律得知,小球對薄板的壓力先減小后增大,小球對木板的壓力減小,故A錯誤,B正確;C.根據圖中線段的長度可以看出,兩板對小球的彈力可能同時小于小球的重力,故C正確;D.根據平衡條件可知,兩板對小球彈力的合力等于小球的重力,故D錯誤。故選BC。10、BD【解題分析】

2~6s內,物體做勻速直線運動,拉力與摩擦力大小相等。0~2s內,物體做勻加速直線運動,根據v-t圖像的斜率求出加速度,再根據牛頓第二定律求出物體的質量。根據動能定理求合外力對物體做的總功,根據v-t圖像的“面積”求出物體的位移,從而求出摩擦力做功,即可求出拉力做的功。【題目詳解】A.在2~6s內,物體做勻速直線運動,由,得故物體受到的摩擦力大小根據v-t圖像的“面積”表示物體的位移,知0~6s內物體的位移為物體克服摩擦力做功故A錯誤。B.0~2s內,物體的加速度由牛頓第二定律可得在2s末,,由圖知P′=60W,v=6m/s聯立解得F′=10N,m=2kg故B正確。C.0~6s內合外力對物體做的總功故C錯誤。D.由動能定理可知故D正確。故選BD。【題目點撥】本題的關鍵要根據速度時間圖像得到物體的運動情況,分析時要抓住速度圖像的斜率表示加速度、面積表示位移。要知道動能定理是求功常用的方法。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、變小不變【解題分析】

[1]根據題意,電壓表測量是電源的內電壓,電壓表測量是路端電壓,由閉合電路歐姆定律:可知,當電阻的滑臂向左移動時外電阻減小,總電流增大,由:可知內電壓變大,故電壓表2的示數變小;[2]因電源電動勢等于電源內外電路之和,故電壓表1和電壓表2的示數之和不變;若保持滑動變阻器的阻值不變,將擋板向上移動,則電源的內電阻將減小,根據結合數學推理可知:所以電壓表1的示數變化量與電流表示數變化量的比值大小等于電源的內阻,由于擋板向上運動時,液體的橫截面積變大,根據電阻定律:可知內電阻減小,故比值變小。12、5.4Bd2=2ght2金屬球下落過程中阻力做功【解題分析】

(1)[1]由圖可知:游標卡尺游尺為10分度,精確度為0.1mm,主尺刻度為5mm,游尺“4”與主尺刻度對齊,所以讀數為5mm+0.1×4mm=5.4mm。(2)[2]AB.此題需要用到重力勢能變化量,故需要測量AB之間的高度,不需要知道距離地面的高度,故A錯誤,B正確;C.因為要判定mgh與mv2關系,不需要知道小鐵球從A下落到B的時間tAB,故C錯誤。故選B。(3)[3]利用小鐵球通過光電門的平均速度來代替瞬時速度,故B點速度v=根據機械能守恒的表達式有mgh=mv2可得d2=2ght2故只要驗證d2=2ght2即可。(4)[4]實驗中發現動能增加量△Ek總是稍小于重力勢能減少量△EP,可能的原因是金屬球下落過程中阻力做功。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)(3)d【解題分析】

⑴粒子在第Ⅲ象限做類平拋運動:①②③解得:場強④(2)設粒子到達O點瞬間

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