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文档简介
2022-2023学年四川省成都市重点中学高三一轮测试物理试题
考生请注意:
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的
位置上。
3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图所示,金星和火星均绕太阳做匀速圆周运动,金星半径是火星半径的“倍,金星质量为火星质量的K倍。忽
略行星的自转。则下列说法正确的是()
A.金星表面的重力加速度是火星的K倍
n
B.金星的第一宇宙速度是火星的四倍
n
C.金星绕太阳运动的加速度比火星大
D.金星绕太阳运动的周期比火星大
2、如图所示,质量为〃?的小球用两根细线。4、连接,细线OA的另一端连接在车厢顶,细线08的另一端连接
于侧壁,细线。4与竖直方向的夹角为。=37°,。3保持水平,重力加速度大小为g,车向左做加速运动,当03段细
线拉力为。4段细线拉力的两倍时,车的加速度大小为(sin37°=0.6,cos37°=0.8)()
537
A-gB-4gC.-gD.-g
3、如图所示,电荷量相等的两个电荷Qi和Q2,两者连线及中垂线上分别有A点和B点,则下列说法正确的是。
IB
i
I
I
--O—-0—->
SA!2-
।
A.若两者是同种电荷,则A点的电势一定高于B点的电势
B.若两者是同种电荷,则A点的场强一定大于B点的场强
C.若两者是异种电荷,则A点的电势一定高于B点的电势
D.若两者是异种电荷,则A点的场强一定大于B点的场强
4、一同学研究箱子的运动,让一质量为m=1kg的箱子在水平恒力厂的推动下沿光滑水平面做直线运动,箱子运动
Y
的一-,图线如图所示,,是从某时刻开始计时箱子运动的时间,X为箱子在时间f内的位移,由此可知()
t
A.箱子受到的恒力大小为尸=0.5N
B.0~10s内箱子的动量变化量为5kg-m/s
C.5s时箱子的速度大小为5.5m/s
D.0~5s内箱子的位移为27.5m
5、如图,真空中固定两个等量同种点电荷4、B,A8连线中点为0。在A、B所形成的电场中,以。点为圆心、半
径为R的圆面垂直AB连线,以。为几何中心的边长为2R的正方形平面垂直圆面且与A8连线共面,两个平面边线
交点分别为e、f,则下列说法正确的是()
A.在a、b,c,d四点中存在场强和电势均相同的点
B.将一试探电荷由e点沿圆弧eg/■移到/点电场力始终不做功
C.将一试探电荷由/点移到正方形a、b、c、d任意一点时电势能的变化量都不相同
D.沿线段e8移动的电荷所受的电场力先增大后减小
6、2019年11月4日美国正式启动退出《巴黎气候变化协定》的程序,《巴黎协定》是人类历史上应对全球温室效应
带来的气候变化的第三个里程碑式的国际法律文本。为了减少二氧化碳的排放,我国一直在大力发展新能源汽车,已
知某型号的电动汽车主要技术参数如下:
车型尺寸长X宽X高4870x1950x1725最高时速(km/h)120
电机型式交流永磁同步电机电机最大电功率(kW)180
工况法纯电续驶里程(km)500等速法纯电续驶里程(km)600
电池容量(kWh)82.8快充时间(h)1.4
0-5()km/h加速时间(s)20-100km/h加速时间(s)4.6
根据电动汽车行业国家标准(GB/T18386-2017)、电机的最大功率为电机输出的最大机械功率:电池容量为电池充满
电时储存的最大电能根据表中数据,可知()
A.0-100km/h的加速过程中电动车行驶的路程一定大于66m
B.电机以最大功率工作且车以最大速度行驶时,车受到的阻力大小为5000N
C.该车在0-50km/h的加速过程中平均加速度为25m/s2
D.用输出电压为220y的充电桩给电池快速充电时,充电电流为269A
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、在天文观察中发现,一颗行星绕一颗恒星按固定轨道运行,轨道近似为圆周。若测得行星的绕行周期7,轨道半径
r,结合引力常量G,可以计算出的物理量有()
A.恒星的质量B.行星的质量C.行星运动的线速度D.行星运动的加速度
8、如图是质谱仪的工作原理示意图,带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。速度选择器内存在相互正交的匀
强磁场B和匀强电场E,助磁场方向垂直于纸面向里,平板S上有可让粒子通过狭缝到达记录粒子位置的胶片。平板
S右方有垂直于纸面向外的匀强磁场Bi,则下列相关说法中正确的是
A.质谱仪是分析同位素的重要工具
B.该束带电粒子带负电
C.速度选择器的Pi极板带负电
D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷幺越小
m
9、下列说法中正确的是()
A.物体温度升高,每个分子的热运动动能都增大
B.液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它的撞击作用不平衡所引起的
C.一定量100°C的水变成100°C的水蒸汽,其分子之间的势能减小
D.影响气体压强大小的两个因素是气体分子的平均动能和分子的密集程度
E.由于多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体是各向同性的
10、如图所示,两根间距为L、电阻不计、足够长的光滑平行金属导轨MN、尸。水平故置。导轨所在空间存在方向与
导轨所在平面垂直、磁感应强度大小为B的匀强磁场。平行金属杆帅、cd的质量分别为机卜,”2,电阻分别为凡、Ri,
长度均为L且始终与导轨保持垂直。初始时两金属杆均处于静止状态,相距为xo。现给金属杆H—水平向右的初
速度vo,一段时间后,两金属杆间距稳定为不,下列说法正确的是()
A.全属杆cd先做匀加速直线运动,后做匀速直线运动
B.当全属杆,仍的加速度大小为a时,金属杆cd的加速度大小为一
C.在整个过程中通过金属杆cd的电荷量为
凡+凡
D.金属杆谛、cd运动过程中产生的焦耳热为券%%
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)某同学想在实验室测量电压表Vi的内阻.
(1)他先用多用电表的欧姆挡“xlk”测量,如图甲所示,该读数为Q;多用表的红表笔与电压表V的
(选填“正”或"负”)的接线柱相连.
(2)为了更准确地测量电压表Vi的内阻,实验室提供的实验器材如下:
A.待测电压表Vi(量程为0〜3V);
B.电压表V2(量程为0〜9V,内阻约为9kQ);
C.滑动变阻器Ri(最大阻值为20。,额定电流为1A);
D.定值电阻R3(阻值为6k。);
E.电源(电动势为9V,内阻约为1C);
F.开关一个、导线若干.
①根据提供的器材,连接图乙中的实物图__________.
②某次实验时电压表V1和电压表V2的读数分别为U|和U2,移动滑动变阻器滑片,多次测量,作出U2U1图象如图
丙所示,已知图象的斜率为k,则内阻Rvi的表达式为(用R3和k表示).
③考虑电压表V2的内电阻,则该方法对实验的测量结果(选填“有”或“无”)影响.
12.(12分)某学习小组用如图甲所示的实验装置探究“动能定理”。他们在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上
固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由
静止释放。
012cm
ILL1.1」IIJJJJJ」』」.LLLLL
|「川I
05K)1520
乙
(1)某同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则公mm。
(2)下列实验要求中必要的一项是(请填写选项前对应的字母)。
A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量
B.应将气垫导轨调至水平
(3)实验时保持滑块的质量M和A、B间的距离心不变,改变钩码质量机,测出对应的力传感器的示数f和遮光条通
过光电门的时间。通过描点作出线性图像,研究滑块动能变化与合外力对它做功的关系,处理数据时应作出的图像是
(填写选项前对应的字母)。
1,11~
A.t2-----B.M-FC.L-----D.—F
FFt
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)如图所示,在竖直直角坐标系X。),内,》轴下方区域I存在场强大小为E、方向沿y轴正方向的匀强电
27
场,X轴上方区域n存在方向沿X轴正方向的匀强电场。已知图中点。的坐标为(--L-L),虚线GO_Lx轴。两
2
固定平行绝缘挡板48、£>C间距为3L,OC在X轴上,AB,OC板平面垂直纸面,点8在y轴上。一质量为小、电荷
量为q的带电粒子(不计重力)从。点由静止开始向上运动,通过X轴后不与48碰撞,恰好到达8点,已知AB=14L,
OC=13L«
H
DoC
(1)求区域n的场强大小E'以及粒子从D点运动到B点所用的时间外;
(2)改变该粒子的初位置,粒子从GO上某点M由静止开始向上运动,通过X轴后第一次与A8相碰前瞬间动能恰好
最大。
①求此最大动能Ekm以及M点与X轴间的距离必;
②若粒子与A3、0C碰撞前后均无动能损失(碰后水平方向速度不变,竖直方向速度大小不变,方向相反),求粒子通
过J轴时的位置与0点的距离J2.
14.(16分)如图甲所示,质童为,"=0.3kg的小物块3(可视为质点)放在质量为M=0.1kg、长度L=0.6m的木板A
的最左端,A和8一起以yo=lm/s的速度在光滑水平面上向右运动,一段时间后A与右侧一竖直固定挡板尸发生弹性
碰撞。以碰撞瞬间为计时起点,取水平向右为正方向,碰后0.5s内5的速度v随时间f变化的图像如图乙所示。取重
力加速度g=10m/s2,求:
(1)4与8间的动摩擦因数〃;
(2)A与尸第1次碰撞到第2次碰撞的时间间隔;
(3)A与尸碰撞几次,8与A分离。
15.(12分)如图所示,空间中存在水平向右的匀强电场E=8xl()3v/m,带电量9=卜10一(\质量m=卜10—3卜8的
小物块固定在水平轨道的。点,A8为光滑固定的圆弧轨道,半径R=0.4m。物块由静止释放,冲上圆弧轨道后,最
终落在C点,已知物块与。4轨道间的动摩擦因数为4=0.1,OA=R,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物块在A点的速度大小VA(结果可保留根号)
(2)物块到达B点时对轨道的压力
(3)0C的距离(结果可保留根号)。
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
【解析】
A.由
—Mm
mg=G-r
有
g金=GM金R火=K
a应一不
故A错;
B.由
故B错误;
C.由公式
「Mm
G—―=ina
得
GM
由图可知,金星轨道半径比火星轨道半径小,则金星绕太阳运动的加速度比火星大,故C正确
D.由公式
2n
G~^r=m(斤)2r
得
r3
T=2兀.
GM
由图可知,金星轨道半径比火星轨道半径小,则金星绕太阳运动的周期比火星小,故D错误。
故选C。
2^D
【解析】
设Q4段细线的拉力为尸,则
Feos37=mg
2F-Fsin370=tna
7
求得a=-g,选项D正确,ABC错误。
4
故选D。
3、D
【解析】
设两个点电荷。和。z连线的中点为O.若两电荷是同种电荷,且都是正电荷,则A点的电势高于O点电势,O点电
势高于B点电势,则A点的电势高于B点的电势.若两个点电荷都带负电,则A点的电势低于B点的电势,A错误.若
两者是同种电荷,B点处电场线分布情况不能确定,所以不能确定两点场强的大小,B错误.若两者是异种电荷,且。
为正电荷,则A点的电势高于B点的电势.若。为负电荷,则A点的电势低于B点的电势,C错误.若两者是异种
电荷,A处电场线比B处电场线密,则A点的场强一定大于B点的场强,D正确.选D.
【点睛】若两电荷是同种电荷,根据电场的对称性分析电场强度的关系,电场线越密,场强越大.若两电荷是异种电
荷,根据顺着电场线方向降低,分析电势的高低;在两电荷的连线上,O点场强最小,在连线的中垂线上O点的场强
最大.
4、D
【解析】
A.将匀变速直线运动位移公式
12
x-vQt+—at~
两边同除以,可得
X1
X
对比--f图线可知,箱子的初速度
t
%=3m/s
图线斜率为
—a=0.5m/s2
2
箱子运动的加速度
a=lm/s2
由牛顿第二定律,恒力
F—ma=W
故A错误;
B.箱子的初动量为
/?(;=mv()=3kg-m/s
10s时箱子的速度大小
v=v0+atx=13m/s
0~10s内箱子的动量变化量
△p=mv-mv0=10kg-m/s
故B错误;
C.5s时箱子的速度大小为
v5=v0+at2=8m/s
故C错误;
D.0~5s内箱子的位移为
121,
x=vot2+5a弓=3x5m+—x1x5-m=27.5m
故D正确。
故选D。
5、B
【解析】
A.根据等量同种电荷的电场线分布情况可知,。、〃的电势相同,电场强度不同,由对称性可知,C、。的电势相同,
电场强度也不相同,故A错误;
B.将一试探电荷由e点沿圆弧eg/•移到/点,试探电荷受到的电场力始终沿着径向方向,始终与运动的速度方向垂直,
根据做功关系可知,电场力始终不做功,故B正确;
C.由于匕的电势相同,故从7点到b两点电势能变化量相同,同理从一点到C、d两点电势能变化量相同,
故c错误;
D.根据等量同种电荷的电场线分布,沿•移动电场线先变疏再变密,根据口=qE可知,电场力先变小后变大,
故D错误;
故选B。
6、D
【解析】
250
A.l()()km/h=——m/s,0-100km/h的加速时间为4.6s,假设电动车做匀加速直线运动,该过程中电动车行驶的路程
9
v
s=一f=64m
2
实际上电动车做加速度减小的加速运动,故路程一定大于64/n,故A错误。
B.P=180kW=180000W,v„,=120km//i=33.3m/s,电机以最大功率工作且车以最大速度行驶时,牵引力等于阻力
P
f=F=—=5400N
%
故车受到的阻力大小为5400N,故B错误。
125
C.50km/h=—m/s,该车在0-50km/h的加速过程中,用时2s,平均加速度
v
a=—=6.9m/s
t
故C错误。
D.电池容量82.8kW・h,快充时间为1.4h,用输出电压为220V的充电桩给电池快速充电时,充电电流
E_82.8xl03
A=269A
~~Ut~220x1.4
故D正确。
故选D。
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、ACD
【解析】
A.设恒星质量为根据
得行星绕行有
r3
T=2%
~GM
解得
4万2r3
M=
GT2
所以可以求出恒星的质量,A正确;
B.行星绕恒星的圆周运动计算中,不能求出行星质量,只能求出中心天体的质量。所以B错误;
C.综合圆周运动规律,行星绕行速度有
所以可以求出行星运动的线速度,C正确;
D.由
2〃
CD-——
T
得行星运动的加速度
所以可以求出行星运动的加速度,D正确。
故选ACD。
8、AD
【解析】
A.质谱仪是分析同位素的重要工具,故A正确;
B.带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外。根据左手定则知,该束粒子带正电,故B错误
C.在平行极板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强
度的方向竖直向下,所以速度选择器的4极板带正电,选项C错误;
D.进入层磁场中的粒子速度是一定的,根据
v2
qvB=m—
r
得
mv
r=——
qB
知「越大,比荷旦越小,故D正确。
m
故选:AD„
9、BDE
【解析】
A.温度是分子热运动平均动能的标志,物体的温度升高,分子的平均动能增大,并不是每个分子热运动的动能都增
大,故A错误;
B.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮颗粒撞击作用的不平衡引起的,故B正确;
C.一定量100'c的水变成100°C的水蒸汽其内能增加,但分子平均动能不变,其分子之间的势能增大,故C错误;
D.根据压强的微观意义可知,气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两个因素有关,故D正确;
E.多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体具有各向同性现象,故E正确。
故选BDE„
10、CD
【解析】
A.因为最终两金属杆保持稳定状态,所以最终两金属杆所受的安培力均为零,即回路中无感应电流,穿过回路的磁
通量不再改变,则两金属杆最终的速度相同,所以金属杆M先做加速度逐渐减小。的减速直线运动,最后做匀速直线
运动,金属杆cd先做加速度逐渐减小的加速直线运动,最后做匀速直线运动,A项错误;
B.两金属杆中的电流大小始终相等,根据安培力公式尸安=8〃可知两金属杆所受的安培力大小时刻相等,再根据牛
m,
顿第二定律尸="也可知当金属杆裙的加速度大小为“时,金属杆cd的加速度大小为」“,B项错误;
C.设从金属杆瓶获得一水平向右的初速度vo到最终达到共同速度所用的时间为人则在这段时间内,回路中的磁通
量的变化量
AO=BL(xi-xo)
根据法拉第电磁感应定律有
由闭合电路欧姆定律有
T二—
设在这段时间内通过金属杆cd的电荷量为q,所以有
7=幺
t
联立以上各式解得
_-X。)
Q-
K+R?
C项正确;
D.设两金属杆最终的共同速度为K根据动量守恒定律有
叫%=(町+m,)u
设金属杆刈、cd产生的焦耳热为。,则由能量守恒定律有
Q=g叫片一;(叫+叫)丫2
解得
2
止町根岭
2(町+祖2)
D项正确。
故选CD。
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、(1)6000负(2)电路如图;
无
k—1
【解析】
(1)根据欧姆表的倍率挡和表盘进行读数;欧姆表红表笔接内部电源的负极.(2)根据实验原理设计电路图;根据电
路图找到U2和Ui的函数关系,根据斜率求解Rv;根据电路结构判断电压表V2内阻的影响.
【详解】
(1)用多用电表的欧姆挡“xlk”测量,该读数为6xlkQ=6000C;电流从多用电表的负极流入,则多用表的红表笔与
电压表V的负的接线柱相连.
(2)①实物连线如图;
RR
贝贝+广=3解得&=T工
9K-1
③由电路图可知,电压表V2的内阻对测量结果无影响.
12、2.25BA
【解析】
游标尺的主尺读数为2mm,游标尺读数为5x().05mm=0.25mm,则d=2mm+5x().05mm=2.25mm。
(2)[2].A、拉力是直接通过力传感器测量的,故滑块质量与钩码和力传感器的总质量无关,故A不必要;
B、应将气垫导轨调节水平,保持拉线方向与木板平面平行,这样拉力才等于合力,故B是必要的。
故选B。
(3)[3].研究滑块的受力,根据动能定理可知
1,
FL=-Mv2
2
利用极短时间内的平均速度表示瞬时速度,则遮光条通过光电门的瞬时速度
d
v=—
则
解得
心生
2FL
,1
研究滑块动能变化与合外力对它做功的关系,处理数据时应作出的图象为「-h图象,故A正确,BCD错误。
故选Ao
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。
5层
13、(1)6E(2)①18qEL,9L;②3L
【解析】
(1)该粒子带正电,从。点运动到x轴所用的时间设为白,则
U=印|
根据牛顿第二定律有
qE=mat
粒子在区域II中做类平抛运动,所用的时间设为右,则
27,12
3L=ut、
根据牛顿第二定律有
qE'=ma2
粒子从D点运动到B点所用的时间
,0=,|+,2
解得
E'=6E,
(2)①设粒子通过“轴时的速度大小为心,碰到A5前做类平抛运动的时间为f,则
粒子第一次碰到AB前瞬间的X轴分速度大小
q=a2t
碰前瞬间动能
耳=3加(。:+。;)
即
2~
由于—-4产=9Z3a;为定值,当下-="M即”时动能心有最大值
最大动能
%=18饵
对应的
粒子在区域I中做初速度为零的匀加速直线运动,则
。;=201yl
解得
y="
②粒子在区域II中的运动可等效为粒子以大小为%的初速度在场强大小为6E的匀强电场中做类平抛运动直接到达y
轴的K点,如图所示,则时间仍然为与
OK=uot2
得
OK=9L
由于竺=匹=3,粒子与A3碰撞一次后,再与。碰撞一次,最后到达8处
OB3L
则
%=3L
14、(1)0.1(2)0.75s(3)一共可以碰撞2次
【解析】
方法一:
解:(1)碰后A向左减速,5向右减速,由图像得:
Av2
劭=五lm/s
由牛顿第二定律:
/jmg=maB
求得
〃=0.1
(2)由牛顿第二定:
氏=丝俎=3m/s2
A减速到0后,向右继续加速,最后与8共速
由:
求得:
4=0.5s,%=0.5m/s
此过程中,A向左移动的距离为:
12
XA=一*+5幺:=0.125m
之后A与8一起向右匀速运动,时间:
t,=^-=0.25s
-vi
所以一共用的时间:
t=tx+t2=0.75s
(3)A第1次与挡板尸相碰,到第2次相碰的过程内,
12
/=必-3即4=0375m
工相对=XA+XB=
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