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文档简介
2022-2023学年宁夏银川市兴庆区长庆高级中学高三第一次十校联考物理试题试卷
请考生注意:
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答
案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,电阻55C,电流表、电压表均为理想电表。原线圈A、B
端接入如图乙所示的正弦交流电压,下列说法正确的是
甲
A.电流表的示数为4.0A
B.电压表的示数为155.6V
C.副线圈中交流电的频率为50Hz
D.穿过原、副线圈磁通量的变化率之比为2:1
2、如图所示,在直角坐标系xOy平面内存在一点电荷,带电荷量为一。,坐标轴上有4、8、C三点,并且OA=OB=BC=a,
其中A点和8点的电势相等,。点和C点的电场强度大小相等。已知静电力常量为则()
y
A-
~BC'x
A.点电荷位于B点处
B.。点电势比4点电势高
C.C点处的电场强度大小为华
a
D.将正的试探电荷从A点沿直线移动到C点,电势能先增大后减小
3、有关量子理论及相关现象,下列说法中正确的是()
A.能量量子化的观点是爱因斯坦首先提出的
B.在光电效应现象中,遏止电压与入射光的频率成正比
C.一个处于〃=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多能辐射出3种频率的光子
D.a射线、/?射线、>射线都是波长极短的电磁波
4、我国第一颗人造地球卫星因可以模拟演奏《东方红》乐曲并让地球上从电波中接收到这段音乐而命名为“东方红一
号”。该卫星至今仍沿椭圆轨道绕地球运动。如图所示,设卫星在近地点、远地点的角速度分别为例,在近地点、
远地点的速度分别为匕,彩,则()
A.69,<(02B.<y,=co2c.V,>v2D.V1<v2
5、银川绿地中心双子塔项目位于银川阅海湾中央商务区中轴位置,高度301m,建成后将成为西北地区最高双子塔。
据说,游客乘坐观光电梯大约一分钟就可以到达观光平台。若电梯简化成只受重力与绳索拉力,已知电梯在f=0时由
静止开始上升,a-t图像如图所示。则下列相关说法正确的是()
A./=4.5s时,电梯处于失重状态B.5~55s时间内,绳索拉力最小
C.f=59.5s时,电梯处于超重状态D.t=60s时,电梯速度恰好为零
6、如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔,质量为机的小球套在圆环上,一根细线的
下端系着小球,上端穿过小孔用力厂拉住,绳与竖直方向夹角为〃,小球处于静止状态.设小球受支持力为则下列
关系正确的是()
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。分。
7、如图为嫦娥三号登月轨迹示意图.图中M点为环地球运动的近地点,N为环月球运动的近月点.a为环月运行的
圆轨道,b为环月球运动的椭圆轨道,下列说法中正确的是
A.嫦娥三号在环地球轨道上的运行速度大于11.2km/s
B.嫦娥三号在M点进入地月转移轨道时应点火加速
C.设嫦娥三号在圆轨道a上经过N点时的加速度为ai,在椭圆轨道b上经过N点时的加速度为az,则a】>a2
D.嫦娥三号在圆轨道a上的机械能小于在椭圆轨道b上的机械能
8、如图所示,在同一软铁芯上绕有两个独立的线圈甲与乙,甲线圈连接电池、滑动变阻器、电阻R。乙线圈中接有
电容器C,向左移动滑动变阻器的滑片P,使甲线圈中的电流均匀变化。已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正
比,下列说法正确的是()
A.电容器的上极板带正电
B.电容器的上极板带负电
C.电容器所带的电荷量恒定
D.电容器所带的电荷量增大
9、2019年10月5日2时51分,我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭,成功将“高分十号”地球同步卫星
发射升空。一般发射地球同步卫星要经过两次变轨才能进入地球同步轨道。如图所示,先将卫星送入较低的圆轨道I,
经椭圆轨道EI进入地球同步轨道II。已知“高分十号”卫星质量为机上,地球质量为机地,轨道I半径为n,轨道n半径
为介,A,8为两轨道的切点,则下列说法正确的是()
A.“高分十号”在轨道I上的运行速度大于7.9km/s
B.若“高分十号”在轨道I上的速率为VI:则在轨道II上的速率V2=VI
C.在椭圆轨道上通过B点时“高分十号”所受万有引力小于向心力
D.假设距地球球心r处引力势能为Ep=一0加强则“高分十号”从轨道I转移到轨道II,其机械能增加了Gmf1'
r24
G加地,〃卫
―-亡
10、如图甲所示,在倾角为,的光滑斜面上分布着垂直于斜面的匀强磁场,以垂直于斜面向上为磁感应强度正方向,
其磁感应强度5随时间t变化的规律如图乙所示。一质量为机、电阻为R的矩形金属框从f=O时刻由静止释放,f3时
刻的速度为v,移动的距离为重力加速度为g,线框面积为S,有=m、f2=2t0、2=3知,在金属框下滑的过程中,
下列说法正确的是()
A.人“3时间内金属框中的电流先沿逆时针后顺时针
B.0~白时间内金属框做匀加速直线运动
C.0~f3时间内金属框做加速度逐渐减小的直线运动
D.073时间内金属框中产生的焦耳热为罩9
心。
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)把较粗的铜丝和铁丝相隔约几毫米插入苹果中就制成了一个水果电池。水果电池的电动势较小(约为IV),
而内阻较大(约为300Q)。用下列提供的器材设计电路,实现准确测量电动势E和内阻厂。
A.苹果一个B.较粗的铜丝和铁丝各一根
C,电流表A1(量程3.0mA,内阻约100。)D.电流表A2(量程1.0mA,内阻弓=300。)
E.定值电阻R。(阻值为4=600。)F.滑动变阻器R(0-500C)
G开关、导线若干
⑴根据上述的器材设计测量电动势E和内阻,•的实验电路,如图甲所示请根据图甲在图乙中进行实物连线o
(2)实验中测量出多组数据,电流表A1的示数记为人,电流表A2的示数记为画出人随人变化的图像如图丙所示,
根据图像可得,该水果电池的电动势E=V,内阻r=Q。
⑶要内阻减小,可采取o
A.铜丝和铁丝距离近一些B。铜丝和铁丝插入深一些C。铜丝和铁丝更细一些
12.(12分)很多人都认为“力越小速度就越小”,为了检验这个观点是否正确,某兴趣小组的同学设计了这样的实验
方案:在水平桌面上放一木块,木块后端与穿过打点计时器的纸带相连,前端通过定滑轮与不可伸长的细线相连接,
细线上不等间距地挂了五个钩码,其中第四个钩码与第五个钩码之间的距离最大。起初木块停在靠近打点计时器的位
置,第五个钩码到地面的距离小于木块到定滑轮的距离,如图甲所示。接通打点计时器,木块在钩码的牵引下,由静
止开始运动,所有钩码落地后,木块会继续运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。图乙是实验得到的
第一个钩码落地后的一段纸带,纸带运动方向如箭头所示。(当地重力加速度大小g取9.8m/s2)
第F个树孙
图乙
⑴根据纸带上提供的数据,可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的段(用。1,Di,...»O"字母区间
表示);第四个钩码落地后至第五个钩码落地前木块在做运动。
(2)根据纸带上提供的数据,还可以计算出第五个钩码落地后木块运动的加速度大小为m/s2;木块与桌面间的动
摩擦因数为〃=o(计算结果保留两位有效数字)
(3)根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是—的。(填“正确”或“错误”)
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,竖直放置的粗细均匀的。形管左端封闭,右端开口。左管内用水银封闭一段长L=20cm的空气
柱,左右两管水银面差为力=15cm。已知外界温度为27℃,大气压为75cmHg。
⑴如果缓慢向右管内注入水银,直到左右水银面相平(原来右管水银没有全部进入水平部分),求在右管注入的水银柱
长度
(ii)在左右管水银面相平后,缓慢升高左管内封闭气体的温度,使封闭空气柱长度变为20cm,求此时左端空气柱的温
度。
1*「
AB
14.(16分)如图所示,一厚度均匀的圆柱形玻璃管内径为r,外径为R,高为一条光线从玻璃管上方入射,入射
点恰好位于M点,光线与圆柱上表面成30。角,且与直径MN在同一竖直面内。光线经入射后从内壁射出,最终到达
圆柱底面,在玻璃中传播时间为乙,射出直至到底面传播时间为弓,测得4*2=3:1.已知该玻璃的折射率为",求
2
圆柱形玻璃管内、外半径之比广R.
15.(12分)如图所示,一定质量的理想气体从状态4开始经状态8到达状态C,已知气体在状态C时的压强为外,
该理气体的内能与温度关系满足求:
⑴气体在A点的压强大小;
(ii)气体从A变化到B再变化到C吸收的热量.
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】
AB.理想变压器的原线圈接入正弦交流电,由“1图像读其最大值为。1nm=220夜V,可知有效值为
U.==220V
立
根据理想变压器的电压比等于匝数比,可得副线圈两端的电压:
=—V=110V
nx2
由欧姆定律可知流过电阻的电流:
=4=2A
2R
所以,电流表的示数为2A,B电压表的示数为U0V,故AB均错误;
C.因交流电的周期为0.02s,频率为50Hz,变压器不改变交流电的频率,则副线圈的交流电的频率也为50Hz,故C
正确;
D.根据理想变压器可知,原副线圈每一匝的磁通量相同,变化也相同,则穿过原、副线圈磁通量的变化率相同,比
值为1:1,故D错误;
故选C。
2、B
【解析】
A.A点和8点的电势相等,点电荷必位于A点和8点连线的垂直平分线上;。点和C点的电场强度大小相等,点电
荷位于O点和C点连线的垂直平分线上,故带负电的点电荷位于坐标处,故A错误;
B.根据点电荷周围电场分布可知,。点电势比A点电势高,故B正确;
C.C点的电场强度大小
E「k—旦
2
cr2a2
故C错误;
D.将带正电的试探电荷从A点沿直线移动到C点,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增大,故D错误。
故选B。
3、C
【解析】
A.能量量子化的观点是普朗克首先提出的,选项A错误;
B.在光电效应现象中,根据光电效应方程量“=浜-%出功="遏制e,可知遏止电压与入射光的频率是线性关系,但
不是成正比,选项B错误;
C.一个处于〃=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多能辐射出3种频率的光子,分别对应于4T3,3T2,2-1,选
项C正确;
D.a射线、“射线不是电磁波,只有y射线是波长极短的电磁波,选项D错误;
故选C。
4、C
【解析】
根据开普勒第二定律可知,从远地点到近地点卫星做加速运动,而近地点到远地点,卫星做减速运动,所以近地点的
速度大于远地点的即
匕〉%
V
根据0=-可知,因为近地点到地心的距离小于远地点到地心的距离,即
r
rx<ri
则有
①I>02
故选C。
5、D
【解析】
A.利用“一,图像可判断:t=4.5s时,电梯有向上的加速度,电梯处于超重状态,则选项A错误;
BC.0~5s时间内,电梯处于超重状态,拉力〉重力;5~55s时间内,电梯处于匀速上升过程,拉力=重力;55~60s时
间内,电梯处于失重状态,拉力<重力;综上所述,选项B、C错误;
D.因。一,图线与,轴所围的“面积”代表速度改变量,而图中横轴上方的“面积”与横轴下方的“面积”相等,则电梯的
速度在f=60s时为零,选项D正确。
故选D。
6、C
【解析】
对小球进行受力分析,小球受重力G,F,FN>三个力,满足受力平衡。作出受力分析图如下:
B
F
由图可知△Q45SZ\GE4,即:
葭£居
RABR
解得:
AD
F=G=2cos0G=2mgcos0
FN=G=mg
A.F=2/ngtan0,与分析不符,故A错误;
B.F=mgcosQ,与分析不符,故B错误;
C.尸N=,〃g,与分析相符,故C正确;
D.Filing,与分析不符,故D错误;
故选:Co
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。分。
7、BD
【解析】
试题分析:ll.2km/s为第二宇宙速度,嫦娥三号在环地球轨道上的运行速度小于U.2km/s,所以A错误;从低轨道进
入高轨道需点火加速,故B正确;嫦娥三号在a、b两轨道上N点,受月球引力相同,根据牛顿第二定律可知,加速
度也相同,即aka2,故C错误;从轨道a进入轨道b需在N点加速,所以机械能增大,即轨道b上机械能大于轨道
a上的机械能,所以D正确.
考点:本题考查天体运动
8、BC
【解析】
AB.电池电路的电流如图所示,在铁芯中产生向下的磁场。向左移动滑片P,滑动变阻器有效电阻减小,由欧姆定律
知电路电流增大。由题意知电流均匀增大,则该磁场均匀增强。应用楞次定律知乙线圈的感应电流如图所示,则电容
器的上极板带负电,故A错误,B正确;
3谒
C
CD.穿过乙线圈的磁通量①均匀增加,由电磁感应定律知
该值恒定。由电路规律知电容器的板间电压。=£,则电容器两极板间电压恒定,则电容器所带电荷量
Q=CU
恒定,故C正确,D错误。
故选BCo
9、BD
【解析】
A.第一宇宙速度为7.9km/s,绕地球做圆周运动的轨道半径等于地球的半径,根据万有引力提供向心力则有
G〃Z地机卫_卫F
可得
知轨道半径越大,线速度越小,所以“高分十号”卫星在轨道I上的运行速度小于7.9km/s,故A错误;
B.根据v=料】可得“高分十号”卫星在轨道I上的速率为
在轨道II上的速率为
%
联立解得
故B正确;
c.由于“高分十号”卫星需要在B点从椭圆轨道ni进入轨道n,卫星在8点需加速,所以“高分十号”卫星在椭圆轨道
III上通过B点时,万有引力大于向心力,故C错误;
D.“高分十号”卫星在轨道I上的机械能
2彳
在轨道II上的机械能
22
则机械能增加量
G/叫®加卫_根,2+G,"地加卫=G〃%〃卫G优地加卫
AE=刍-&=—〃2卫彩?v
2r2
故D正确;
故选BD»
10、BD
【解析】
A.根据8-f图象可知,有〜f3时间内8—f线的斜率不变,由公式
广△中\BS
E-n----=n------
△tAr
则金属框中的感应电动势大小方向不变,则电流方向不变,故A错误;
BC.0〜“时间内,线圈中磁通量不变,则无电流产生,有〜打时间内电流不变,由左手定则可知,金属框所受安培力
的合力为零,则线圈向下做匀加速直线运动,故B正确,C错误;
D.线圈中的感应电动势为
E-2BqS
△t’0
由于0〜有时间内,线圈中磁通量不变,则无电流产生,也无焦耳热产生,则0〜以时间内金属框中产生的焦耳热为
£22
。=”。=2B^S
R'o
故D正确。
故选BD«
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。
【解析】
(1)[1].根据电路图,连接实物图如图。
⑵根据闭合电路欧姆定律,可得
h(R0+R2)+(/1+/2)r=E
整理得
/一E&+&+r[
1/•/•
结合图象得
P
—=4X10-3A①
r
————=4②
r
联立①②得:
E=1.2V
r=300H
(3)[4J.根据电阻定律有:R=p^可知电阻随着L的减小而减小,随着S的增大而增大,故要内阻减小,可采用AB;
故选AB。
12、Dw~£>,,匀速直线5.00.51错误
【解析】
(1)[1][2].第五个钩码落地后木块将做减速运动,点迹间距逐渐减小,则可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中
的Ao~£>u;由此也可判断第四个钩码落地后至第五个钩码落地前的一段时间内,纸带上点迹均匀,木块在做匀速直
线运动。
(2)[3][4|.由纸带可看出,第五个钩码落地后Ar=0.2cm根据Ax=〃尸可得木块运动的加速度大小为
"丝jxlO』爪
T20.022
由
2g
。=-----
m
可得
"=0・51
⑶[5].根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是错误的。
四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在
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