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文档简介

2023届三省三校(贵阳一中、云师大附中高三下学期第二次大联考物理试题试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、一个小物体从斜面底端冲上足够长的斜面,然后又滑回斜面底端,已知小物体的初动能为E,返回斜面底端时的速度为v,克服摩擦力做功为若小物体冲上斜面的初动能为2E,则下列选项中正确的一组是()①物体返回斜面底端时的动能为E②物体返回斜面底端时的动能为③物体返回斜面底端时的速度大小为2④物体返回斜面底端时的速度大小为A.①③ B.②④ C.①④ D.②2、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈中接入u=100sin(100πt)V的正弦交流电,保险丝的熔断电流为1A,电表为理想电表,定值电阻R0=10Ω。各元件正常工作,下列判断正确的是()A.电流表的读数为2A B.电容器的击穿电压不得低于20VC.原线圈中最大电流不能超过1A D.流过电容器C的电流每秒方向改变50次3、如图所示,弹簧振子在a、b两点间做简谐振动当振子从平衡位置O向a运动过程中A.加速度和速度均不断减小B.加速度和速度均不断增大C.加速度不断增大,速度不断减小D.加速度不断减小,速度不断增大4、图为2020年深圳春节期间路灯上悬挂的灯笼,三个灯笼由轻绳连接起来挂在灯柱上,O为结点,轻绳OA、OB、OC长度相等,无风时三根绳拉力分别为FA、FB、FC。其中OB、OC两绳的夹角为,灯笼总质量为3m,重力加速度为g。下列表述正确的是()A.FB一定小于mg B.FB与FC是一对平衡力C.FA与FC大小相等 D.FB与FC合力大小等于3mg5、光电效应实验中,一组同学用同一光电管在不同实验条件下得到了四条光电流与电压之间的关系曲线(甲、乙、丙、丁),如图所示。以下判断正确的是()A.甲光的频率大于乙光 B.丙光的频率等于丁光C.甲光的强度等于丙光 D.乙光的强度等于丁光6、如图所示,沿x轴正方向传播的一列简谐波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s,则可推断正确的是()①图中质点b的速度为负方向最大②从图示时刻开始,经过0.01s,质点a通过的路程为4m,位移为零③若此波遇到另一列波并发生稳定的干涉现象,则该波所遇到的频率为50Hz④若发生明显衍射现象,该波所遇到的障碍物的尺寸一般不小于20mA.①③ B.②③ C.①④ D.②④二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、质量为的物块放在水平桌面上,物块与水平桌面间的动摩擦因数为,现给物块-个斜向上的拉力使物块匀速向右运动,则拉力的值可能为A.B.C.D.8、在匀强磁场中,一矩形金属线圈共100匝,绕垂直于磁场的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图像如图乙所示,则下列说法中正确的是()A.时,线圈在中性面B.线圈产生的交变电动势的频率为100HzC.若不计线圈电阻,在线圈中接入定值电阻,则该电阻消耗的功率为D.线圈磁通量随时间的变化率的最大值为9、如图甲所示,两平行金属板A、B放在真空中,间距为d,P点在A、B板间,A板接地,B板的电势φ随时间t的变化情况如图乙所示,t=0时,在P点由静止释放一质量为m、电荷量为e的电子,当t=2T时,电子回到P点。电子运动过程中未与极板相碰,不计重力,则下列说法正确的是()A.φ1∶φ2=1∶2B.φ1∶φ2=1∶3C.在0~2T时间内,当t=T时电子的电势能最小D.在0~2T时间内,电子的动能增大了10、下列提法正确的是()A.用一个三棱镜演示光的偏折现象,紫光的偏折角比红光的偏折角小B.以相同入射角斜射到同一平行玻璃砖后,红光侧移比紫光的侧移小C.通过同一单缝衍射装置演示单缝衍射,红光比紫光效果好D.用同装置进行双缝干涉实验,紫光的相邻条纹间距比红光的大E.以相同入射角从水中斜射向空气,红光能发生全反射,紫光也一定能发生全反射三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)某实验小组为了测量某微安表G(量程200μA,内阻大约2200Ω)的内阻,设计了如下图所示的实验装置。对应的实验器材可供选择如下:A.电压表(0~3V);B.滑动变阻器(0~10Ω);C.滑动变阻器(0~1KΩ);D.电源E(电动势约为6V);E.电阻箱RZ(最大阻值为9999Ω);开关S一个,导线若干。其实验过程为:a.将滑动变阻器的滑片滑到最左端,合上开关S,先调节R使电压表读数为U,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎不变),使微安表指示为满偏,记下此时电阻箱值为;b.重新调节R,使电压表读数为,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎不变),使微安表指示为满偏,记下此时电阻箱值(如图所示)为R2;根据实验过程回答以下问题:(1)滑动变阻器应选_______(填字母代号);(2)电阻箱的读数R2=________;(3)待测微安表的内阻_________。12.(12分)某同学研究小车的匀变速直线运动,某次实验得到的纸带如图所示,其中计数点3污损,只测得以下数据,,,,。图中相邻两计数点间有四个点未画出,打点计时器所用电源的频率为50Hz,(计算结果均保留两位有效数字)。(1)利用所测数据求得小车的加速度大小________。(2)打点计时器在打计数点3时小车的速度大小_________m/s。(3)如果在测定匀变速直线运动的加速度时,工作电压的频率变小了,但该同学不知道,这样计算出的加速度值与真实值相比_________(选填“偏大”“不变”或“偏小”)。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)一轻质弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与质量为m的小物块P接触但不连接。AB是水平轨道,质量也为m的小物块Q静止在B点,B端与半径为l的光滑半圆轨道BCD相切,半圆的直径BD竖直,物块P与AB间的动摩擦因数μ=0.5。初始时PB间距为4l,弹簧处于压缩状态。释放P,P开始运动,脱离弹簧后在B点与Q碰撞后粘在一起沿轨道运动,恰能经过最高点D,己知重力加速度g,求:(1)粘合体在B点的速度;(2)初始时弹簧的弹性势能。14.(16分)如图所示,一内壁光滑的长圆柱形容器,器壁绝热、底面积为S且导热性能良好。初始时开口向上竖直放置。容器内有两个质量均为的绝热活塞A和B。在A与B之间封有一定质量温度为T0、高度为d的理想气体甲,B与容器底面之间封有一定质量的理想气体乙,平衡时甲、乙两部分气体的体积均相等。现让容器缓慢倒过来开口向下竖直放置,两个活塞再次平衡,此时气体甲的体积变为原来的倍。活塞与器壁间密闭性能好,且无摩擦,外界的温度不变,大气压强为p0,重力加速度取g。求:①容器开口向下放置时气体甲的温度;②容器开口向下放置时气体乙的体积。15.(12分)如图所示,光滑的水平面AB与半径R=0.5m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D点为半圆轨道最高点,A点的右侧连接一粗糙的水平面,用细线连接甲、乙两物体,中间夹一轻质压缩弹簧,弹簧与甲、乙两物体不拴接,甲的质量m1=4kg,乙的质量m1=5kg,甲、乙均静止.若烧断细线,甲离开弹簧后经过B点进入半圆轨道,过D点时对轨道的压力恰好为零.取g=10m/s1.甲、乙两物体可看做质点,求:(1)甲离开弹簧后经过B点时的速度的大小vB;(1)烧断细线吋弹簧的弹性势能EP;(3)若固定甲,将乙物体换为质量为m的物体丙,烧断细线,丙物体离开弹簧后从A点进入动摩擦因数μ=0.5的粗糙水平面,AF是长度为4l的水平轨道,F端与半径为l的光滑半圆轨道FCH相切,半圆的直径FH竖直,如图所示.设丙物体离开弹簧时的动能为6mgl,重力加速度大小为g,求丙物体离开圆轨道后落回到水平面BAF上的位置与F点之间的距离s;(4)在满足第(3)问的条件下,若丙物体能滑上圆轨道,且能从GH间离开圆轨道滑落(G点为半圆轨道中点),求丙物体的质量的取值范围

参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解题分析】

以初动能为E冲上斜面并返回的整个过程中,由动能定理得:…①设以初动能为E冲上斜面的初速度为v0,则以初动能为2E冲上斜面时,初速度为v0,而加速度相同。

对于上滑过程,根据-2ax=v2-v02可知,,所以第二次冲上斜面的位移是第一次的两倍,上升过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍,上升和返回的整个过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍,即为E。

以初动能为2E冲上斜面并返回的整个过程中,运用动能定理得:…②所以返回斜面底端时的动能为E;由①②得:v′=v。故①④正确,②③错误;

A.①③,与结论不相符,选项A错误;B.②④,与结论不相符,选项B错误;C.①④,与结论相符,选项C正确;D.②,与结论不相符,选项D错误;故选C。2、B【解题分析】

A.电容器接入交流电后,产生容抗,所以有电流流过电容器,由于流过电容器的电流未知,所以电流表示数未知,A错误;B.输入电压的最大值为电容器击穿电压与交流电的最大值有关,由得副线圈中交流电压的最大值为,所以电容器的击穿电压不得低于,B正确;C.保险丝的熔断电流为有效值,所以通过原线圈的电流最大值可以大于,C错误;D.由交流电的电压表达式可知一个周期内电流方向改变2次,1s内有50个周期,故电流每秒方向应改变100次,D错误。故选B。3、C【解题分析】

弹簧振子的振动规律.【题目详解】当振子从平衡位置O向a运动过程中,位移逐渐增大,恢复力逐渐增大,加速度逐渐增大,因为速度和加速度方向相反,故速度逐渐减小,选项C正确.4、D【解题分析】

A.因OB=OC可知FB=FC,由平衡知识可知解得FB一定大于mg,选项A错误;B.FB与FC不共线,不是一对平衡力,选项B错误;C.因FA=3mg>FC,则选项C错误;D.由平衡知识可知,FB与FC合力大小等于3mg,选项D正确。故选D。5、A【解题分析】

AB.根据爱因斯坦光电效应方程Ek=h-W0反向裁止电压Ek=eUc同一光电管的逸出功W0相同,由于Uc1Uc2,所以可以判定:甲光的频率大于乙光的频率;丙光的频率(等于甲光)大于丁光的频率(等于乙光),故A正确,B错误;CD.根据饱和光电流与照射光强度的关系可知,甲光的强度大于丙光,乙光的强度大于丁光,故CD错误。故选A。6、A【解题分析】

①由于波向右传播,根据“上下坡”法,知道b质点向下振动,此时的速度最大。故①正确;周期②从图示时刻开始,经过0.01s,即半个周期,质点a通过的路程为2个振幅,即4m,位移为4cm。故②错误;③该列波的频率为50Hz,要想发生干涉,频率需相同。故③正确;④当波的波长比障碍物尺寸大或差不多时,就会发生明显的衍射。即若发生明显衍射现象,该波所遇到的障碍物的尺寸一般不大于4m,故④错误;

A.①③,与结论相符,选项A正确;B.②③,与结论不相符,选项B错误;C.①④,与结论不相符,选项C错误;D.②④,与结论不相符,选项D错误;故选A。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、CD【解题分析】

物块受到重力、支持、摩擦力和拉力四个力作用,先把支持、摩擦力合成,由于得到。再把与拉力合成,合力等于mg,当与垂直时,最小,最小值A.A项与上述分析结论不相符,故A错误;B.B项与上述分析结论不相符,故B错误;C.C项与上述分析结论相符,故C正确;D.D项与上述分析结论相符,故D正确。8、ACD【解题分析】

A.t=0.01s时,感应电动势为零,穿过线圈的磁通量最大,线圈在中性面位置,故A正确。B.由图可知周期为0.02s,则频率为f=50Hz,故B错误。C.线圈产生的交变电动势有效值为电阻消耗的功率故C正确。D.t=0.005s电动势最大为311V,则磁通量随时间的变化率为故D正确。故选ACD。9、BD【解题分析】

AB.电子在0~T时间内向上加速运动,设加速度为a1,在T~2T时间内先向上减速到零后向下加速回到原出发点,设加速度为a2,则解得由于则φ1∶φ2=1∶3选项A错误,B正确;C.依据电场力做正功最多,电势能最小,而0~T内电子做匀加速运动,T~2T之内先做匀减速直线运动,后反向匀加速直线运动,因φ2=3φ1,t1时刻电子的动能而粒子在t2时刻的速度故电子在2T时的动能所以在2T时刻电势能最小,故C错误;

D.电子在2T时刻回到P点,此时速度为(负号表示方向向下)电子的动能为根据能量守恒定律,电势能的减小量等于动能的增加量,故D正确。

故选BD。10、BCE【解题分析】

A.因为紫光的折射率大于红光的折射率,所以通过三棱镜后紫光的偏折角大,故A错误;B.以相同入射角斜射到同一平行玻璃砖,因为紫光的折射率大,则紫光偏折更厉害,如图:则紫光的侧移大,故B正确;C.发生明显衍射现象的条件是入射光的波长比小孔大或相差不多,红光的波长大于紫光的,所以用同一装置做单缝衍射实验时,红光效果要好些,故C正确;D.根据因为紫光的波长短,则紫光的干涉条纹间距小,红光的干涉条纹间距较宽,故D错误;E.相同入射角从水中斜射向空气,因紫光的折射率大于红光,所以紫光的临界角小于红光,红光能发生全反射,紫光也一定能发生全反射,故E正确。故选BCE。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、B46532170【解题分析】

(1)[1].滑动变阻器用分压电路,则为方便实验操作,滑动变阻器应选择B;

(2)[2].由图示电阻箱可知,电阻箱示数为R2=4×1000Ω+6×100Ω+5×10Ω+3×1Ω=4653Ω(3)[3].根据实验步骤,由欧姆定律可知U=Ig(Rg+R1)解得Rg=2170Ω12、0.800.56偏大【解题分析】

(1)[1].由或求得(2)[2].由或求得。(3)[3].根据,电源的频率为50Hz,,若工作电压的频率变小了,,但该同学不知道,仍然代入了,使得结果与真实值相比偏大。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1);(2)12mgl【解题分析】

(1)恰好能够到达D点时,由重力提供向心力,由牛顿第二定律有可得从B到D,由机械能守恒定律得4mgl+得(2)P与Q碰撞的过程时间短,水平方向的动量守恒,选取向右为正方向,设碰撞前P的速度为v,则P从开始释放到到达Q的过程中,弹簧的弹力对P做正功,地面的摩擦力对P做负功,由功能关系得联立得14、①;②【解题分析】

①初始状态下,对活塞A、B受力分析,均处于平衡状态,得倒置后,对活塞A、B受力

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