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2023郑州外国语学校高三12月调研考试物理试卷含答案
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郑州外国语学校高三上期调研 2 考试物理(90 分钟 100 分)一,选择题 (共 12 题,每题 4 分,共 48 分,1—8 只有一个选项正确;9—12 有多个选项正确,选不全的得 2 分,有选错的不得分)1,下列说法中正确的是( )A. 在某电源的电路中,每通过 2C的电荷量, 电源提供的电能是 4J,那么这个电源的电动势是 0.5VB. 电源电动势表征电源把其它形式能转化为电能的本领,与是否接外电路无关C. 由R = U/I可知,导体的电阻与其两端电压成正比,与通过它的电流成反比D. 电阻率是反映材料导电性能好坏的物理量, 电阻率越大的材料对电流的阻碍作用越大2,如图为车牌自动识别系统的直杆道闸,离地面高为 1m 的细直杆可绕0在竖直面内匀速转动。汽车从自动识别线ab处到达直杆处的时间为 3.3s, 自动识别系统的反应时间为 0.3s;汽车可看成高 1.6m的长方体,其左侧面底边在aa′直线上,且0到汽车左侧面的距离为0.6m,要使汽车安全通过道闸,直杆转动的角速度至少为( )A. 4冗rad/s B. 43冗rad/s C. 6冗rad/s D. 12冗rad/s3,如图所示,粗细均匀的金属棒MN固定于足够大的匀强磁场中,金属棒与磁场方向垂直,将金属棒与恒压电源相接,金属棒MN所受安培力的大小为F,现仅将金属棒均匀拉长到原来的2 倍,则金属棒MN所受安培力的大小为( )A. 4F B. 2F C. D. 4,如图所示,质量分别为m1 ,m2 的两个小球A、B,带有等量异种电荷,通过绝缘轻弹簧相连接,置于绝 缘光滑的水平面上.突然加一水平向右的匀强电场后,两球A、B将由静止开始运动,对两小球A、B和弹簧 组成的系统,在以后的运动过程中, 以下说法正确的是(设整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用,且弹 簧不超过弹性限度)( )A. 系统动量守恒B. 系统机械能守恒C. 弹簧弹力与电场力大小相等时系统机械能最大D. 系统所受合外力的冲量不为零5 ,如图所示,竖直向上的匀强电场中固定一点电荷,一带电小球(可视为质点)可绕该点电荷在竖直面内做匀速圆周运动,a、b是运动轨迹上的最高点与最低点,两点电势分别为pa 、pb. 电场强度分别为Ea 、Eb ,则( )A. pa > pb Ea > Eb B. pa < pb Ea < EbC. pa < pb Ea > Eb D. pa > pb Ea < Eb
6 ,如图所示,一个条形磁铁 P 固定在水平桌面上,以 P 的右端点为原点,中轴线为 x 轴建立一维坐标系。 一个灵敏的小磁针 Q 放置在 x 轴上不同位置,设 Q 与 x 轴之间的夹角为θ ,实验测得 sinθ与 x 之间的关系 如图乙所示, 已知该处地磁场方向水平,磁感应强度大小为B0 ,下列说法正确的是 ( )A .P 的右端为 S 极B .P 的中轴线与地磁场方向垂直C .P 在 x0 处产生的磁场的磁感应强度大小为 2B0D .x0 处合磁场的磁感应强度大小为 2B07 ,某同学自制一电流表,其原理如图所示。质量为 m 的均匀细金属杆 MN 与一竖直悬挂的绝缘轻弹簧相 连,弹簧的劲度系数为k ,在矩形区域 abcd 内有匀强磁场,ab=L1 ,bc=L2 ,磁感应强度大小为 B ,方向 垂直纸面向外。MN 的右端连接一绝缘轻指针,可指示出标尺上的刻度。MN 的长度大于 ab ,当 MN 中没 有电流通过且处于静止时,MN 与矩形区域的 ab 边重合,且指针指在标尺的零刻度;当 MN 中有电流时,指针示数可表示电流强度。MN 始终在纸面内且保持水平,重力加速度为 g 。下列说法中正确的是 ( )A .当电流表的示数为零时,弹簧的长度为B .标尺上的电流刻度是均匀的C .为使电流表正常工作,流过金属杆的电流方向为 N →MD .电流表的量程为8 ,如图所示电路, 电源内阻为 r ,两相同灯泡 L 1 、L2 电阻均为 R ,D 为理想二极管 (具有单向导电性), 电表均为理想电表。闭合 S 后,一带电油滴恰好在平行板电容器中央静止不动。现把滑动变阻器滑片向上滑动,电压表 V1 、V2 示数变化量绝对值分别为ΔU1、ΔU2 , 电流表示数变化量为 ΔI ,则下列说法中错误的是 ( )A .两灯泡逐渐变亮 B .油滴将向下运动C . = R + T D . ΔU2> ΔU19,如图所示,倾角为e的斜面体C置于粗糙水平面上,物块B置于斜面上, 已知B、C间的动摩擦因数 为u = tane,B通过细绳跨过光滑的定滑轮与物块A连接,连接B的一段细绳与斜面平行,A、B的质量分别 为m、M。现给B一初速度,使B沿斜面下滑,C始终处于静止状态,重力加速度为g,则在B下滑的过程中, 下列说法正确的是( )A. 不论A、B的质量大小关系如何,B一定减速下滑B. A运动的加速度大小为a = C. 水平面对C一定有摩擦力,摩擦力的方向可能水平向左D. 水平面对C的支持力与B、C的总重力大小相等10,物体a、b中间用一根轻质弹簧相连,放在光滑水平面上,物体A的质量为 1.2kg,如图甲所示。开始时
体的加速度随时间变化的情况如图乙所示。弹簧始终处于弹性限度内,整个运动过程中以下分析正确的是( )A. t = 1s 时a的速度大小为 0.8m/sB. t = 1s 时弹簧伸长量最大C. b物体的质量为 0.8kgD. 弹簧伸长量最大时,a的速度大小为 0.6m/s11 ,如图所示,竖直平面内有固定的半径为 R 的光滑绝缘圆形轨道,匀强电场的方向平行于轨道平面水平 向左,P 、Q 分别为轨道上的最高点、最低点,M、N 是轨道上与圆心 O 等高的点。质量为 m 、电荷量为 q 的带正电小球 (可视为质点) 在轨道内运动, 已知重力加速度为 g , 电场强度为 E 并且满足 4qE=3mg。要使小球能沿轨道做完整的圆周运动,则下列说法正确的是 ( )A .小球在轨道上运动时,动能最大的位置在 MQ 之间,且电势能最小B .小球在轨道上运动时,机械能最大的位置在 M 点C .小球过 Q 、P 点时所受轨道弹力大小的差值为 4mgD .小球过 Q 、P 点时所受轨道弹力大小的差值为 6mg12,一个质量为m, 电荷量为+q的小球以初速度v0 水平抛出,在小球经过的竖直平面内,存在着若干个如 图所示的无电场区和有理想上下边界的匀强电场区,两区域相互间隔,竖直高度相等,电场区水平方向无 限长. 已知每一电场区的场强大小相等,方向均竖直向上,不计空气阻力,下列说法正确的是 ( )A. 小球在水平方向一直做匀速直线运动B. 若场强大小等于 ,则小球经过每一电场区的时间均相同C. 若场强大小等于 ,则小球经过每一无电场区的时间均相同D. 无论场强大小如何,小球通过所有无电场区的时间均相同二,实验题 (共 2 题,共 13 分。其中 13 题共 5 分,14 题共 8 分)13,某同学查资料得知:弹簧的弹性势能与弹簧的劲度系数和形变量有关,并且与形变量的平方成正比。为了验证弹簧弹性势能与其形变量的平方成正比这一结论,他设计了如下实验:①如图所示,一根带有标准刻度且内壁光滑的直玻璃管固定在水平桌面上,管口 与桌面边沿平齐。将一轻质弹簧插入玻璃管并固定左端。②将直径略小于玻璃管内径的小钢球放入玻璃管,轻推小球,使弹簧压缩到某一位置后,记录弹簧的压缩 量X。③突然撤去外力,小球沿水平方向弹出落在地面上。记录小球的落地位置。④保持弹簧压缩量不变,重复 10 次上述操作,从而确定小球的平均落点,测得小钢球的水平射程S。⑤多次改变弹簧的压缩量X,分别记作X1 、X2 、X3 … ,重复以上步骤,测得小钢球的多组水平射程S1 、S2、S3 …。请你回答下列问题:(1) 在实验中,“保持弹簧压缩量不变,重复 10 次上述操作,从而确定小球的平均落点”的目的是为了
减小_________(填“系统误差”或“偶然误差”)。(2) 若测得小钢球的质量m、下落高度ℎ 、水平射程s,则小球弹射出去时动能表达式为_________(重力加 速度为 g)(3) 根据机械能守恒定律,该同学要做有关弹簧形变量x与小钢球水平射程s的图象,若想直观的检验出结论的正确性,应作的图像为_______ 14,某同学设计了如图甲所示的电路来测量电源电动势E及电阻R1 和R2 的阻值。实验器材有:待侧电源E(不 计内阻),待测电阻R1 ,待测电阻R2 ,电压表V(量程为 1.5V,内阻很大),电阻箱R(0~99.99Ω),单刀单掷开关S1 ,单刀双掷开关S2 ,导线若干。(1) 先测电阻R1 的阻值。请将该同学的操作补充完整:A. 闭合S1 ,将S2 切换到a,调节电阻箱R,读出其示数R0 和对应的电压表示数U1;B. 保持电阻箱示数不变,________ ,读出电压表的示数U2;C. 则电阻R1 的表达式为R1 =________。(2) 该同学已经测得电阻R1 = 4.8Q,继续测电源电动势E和电阻R2 的阻值。他的做法是: 闭合S1 ,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U, 由测得的数据,绘出了如图乙所示的− 图线,则电源电动势E =________V, 电阻R2 =________Q(结果保留两位有效数字)。三,计算题。 (共 39 分,请写出必要的过程)15. (8 分) 如图所示,Q为固定的正点电荷,A、B两点在Q的正上方和Q相距分别为 ℎ和 0.25ℎ ,将另一 点电荷从A点由静止释放,运动到B点时速度正好又变为零。若此电荷在A点处的加速度大小为g,试求(静 电力常量为 k):(1) 此电荷在B点处的加速度;(2) A、B两点间的电势差(用Q和ℎ表示)。
16. (9 分) 某中学的部分学生组成了一个课题小组,对海啸的威力进行了模拟研究,他们设计了如下的模 型:如图甲,在水平地面上放置一个质量为m = 4 kg的物体,让其在随位移均匀减小的水平推力作用下运 动,推力F随位移x变化的图像如图乙所示. 已知物体与地面之间的动摩擦因数为u = 0.5,g = 10 m/S2.求:(1) 运动过程中物体的最大加速度为多少?(2) 在距出发点什么位置时物体的速度达到最大?(3) 物体在水平面上运动的最大位移是多少? 17. (10 分) 如图所示,AB为倾角e = 37o的光滑斜面轨道,通过一小段光滑圆弧与光滑水平轨道BC相连接, 质量为m2 的小球乙静止在水平轨道上,此时小球乙与斜面底端B的距离d = 2m。质量为m1 的小球甲以某一 未知速度v0 与乙球发生弹性正碰,使乙球获得 6m/S的速度.若m1:m2 = 1:2,且轨道足够长,取g = 10m/S2,Sin37o = 0.6 ,coS37o = 0.8 ,求:(1) 第二次碰撞前小球乙在斜面运动的时间;(2) 两球发生第二次碰撞时的位置到斜面底端B的距离. 18. (12 分) 如图所示,竖直平面内直角坐标系 xOy 的第一象限和第二象限存在沿水平方向的匀强电场。 一质量为 m , 电荷量为+q 的带电小球,从 x 轴上的 P ( ﹣ d ,0) 点以初动能Ek0沿 y 轴正方向射入第二象 限,经过一段时间后小球从 y 轴正半轴的某位置处垂直于 y 轴进入第一象限,小球经过 y 轴时的动能大小为Ek0 ,重力加速度为 g ,不计空气阻力。求:(1) 小球经过 y 轴时的位置坐标 (用d 表示);(2) 小球再次经过 x 轴时的动能 (用Ek0表示);(3) 小球运动过程中的最小动能 (用Ek0表示)。
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