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    河北冀州中学2023届高三下学期质量检查(I)物理试题

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    河北冀州中学2023届高三下学期质量检查(I)物理试题

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    这是一份河北冀州中学2023届高三下学期质量检查(I)物理试题,共19页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
    河北冀州中学2023届高三下学期质量检查(I)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,一根质量为M、长为L的铜管放置在水平桌面上,现让一块质量为m、可视为质点的钕铁硼强磁铁从铜管上端由静止下落,强磁铁在下落过程中不与铜管接触,在此过程中( )

    A.桌面对铜管的支持力一直为Mg
    B.铜管和强磁铁组成的系统机械能守恒
    C.铜管中没有感应电流
    D.强磁铁下落到桌面的时间
    2、如图所示,一倾角、质量为的斜面体置于粗糙的水平面上,斜面体上固定有垂直于光滑斜面的挡板,轻质弹簧一端固定在挡板上,另一端拴接质量为的小球。现对斜面体施加一水平向右的推力,整个系统向右做匀加速直线运动,已知弹簧恰好处于原长,斜面体与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为,下列说法正确的是(  )

    A.若增大推力,则整个系统稳定后斜面体受到的摩擦力变大
    B.若撤去推力,则小球在此后的运动中对斜面的压力可能为零
    C.斜面对小球的支持力大小为
    D.水平推力大小为
    3、如图所示,光滑的圆环固定在竖直平面内,圆心为O,三个完全相同的小圆环a、b、c穿在大环上,小环c上穿过一根轻质细绳,绳子的两端分别固定着小环a、b,通过不断调整三个小环的位置,最终三小环恰好处于平衡位置,平衡时a、b的距离等于绳子长度的一半.已知小环的质量为m,重力加速度为g,轻绳与c的摩擦不计.则

    A.a与大环间的弹力大小mg B.绳子的拉力大小为mg
    C.c受到绳子的拉力大小为3mg D.c与大环间的弹力大小为3mg
    4、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1∶2,正弦交流电源电压为U=12 V,电阻R1=1 Ω,R2=2 Ω,滑动变阻器R3最大阻值为20 Ω,滑片P处于中间位置,则

    A.R1与R2消耗的电功率相等 B.通过R1的电流为3 A
    C.若向上移动P,电压表读数将变大 D.若向上移动P,电源输出功率将不变
    5、如图所示,一个劲度系数为k的轻质弹簧竖直放置,弹簧上端固定一质量为2m的物块A,弹簧下端固定在水平地面上。一质量为m的物块B,从距离弹簧最上端高为h的正上方处由静止开始下落,与物块A接触后粘在一起向下压缩弹簧。从物块B刚与A接触到弹簧压缩到最短的整个过程中(弹簧保持竖直,且在弹性限度内形变),下列说法正确的是(  )

    A.物块B的动能先减少后增加又减小 B.物块A和物块B组成的系统动量守恒
    C.物块A和物块B组成的系统机械能守恒 D.物块A物块B和弹簧组成的系统机械能守恒
    6、 “笛音雷”是春节期间常放的一种鞭炮,其着火后一段时间内的速度一时间图像如图所示(不计空气阻力,取竖直向上为正方向),其中t0时刻为笛音雷起飞时刻、DE段是斜率大小为g的直线。则关于笛音雷的运动,下列说法正确的是( )

    A.“笛音雷”在t1时刻加速度最小
    B.“笛音雷”在t2时刻改变运动方向
    C.“笛音雷”在t3时刻彻底熄火
    D.t3~t4时间内“笛音雷"做自由落体运动
    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、真空区域有宽度为d、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向如图所示,MN、PQ是磁场的边界.比荷为k的带负电粒子,沿着与MN夹角θ=60°的方向射入磁场中,刚好没能从PQ边界射出磁场.下列说法正确的是(  )

    A.粒子的速率大小是
    B.粒了在磁场中运动的时间是
    C.仅减小粒了的入射速率,在磁场中的运动时间将增大
    D.仅增人粒子的入射速率,在磁场中的运动时间将减小
    8、如图所示,在x轴上坐标原点O处固定电荷量ql=+4×10-8C的点电荷,在x=6cm处固定电荷量q2=-1×10-8 C的点电荷。现在x轴上x>12cm的某处由静止释放一试探电荷,则该试探电荷运动的v-t图像可能正确的是( )

    A. B. C. D.
    9、回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R。两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过狭缝的时间忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。A处粒子源产生质量为m、电荷量为+q的粒子,在加速器中被加速,加速电压为U。下列说法正确的是(  )

    A.交变电场的周期为
    B.粒子射出加速器的速度大小与电压U成正比
    C.粒子在磁场中运动的时间为
    D.粒子第1次经过狭缝后进入磁场的半径为
    10、如图甲所示,将一个小球从某处水平抛出,经过一段时间后恰好平行斜面沿着斜面向下滑行,从抛出后起一段时间内小球的动能随时间平方(EK—t2)图象如图乙所示,横坐标在02.5之间图线为直线,此外为曲线,重力加速度为g,则根据图乙信息,可以求得(  )

    A.小球的初速度 B.小球的质量
    C.小球在斜面上滑行的时间 D.斜面的倾角
    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)某同学现要利用气垫导轨来研究匀变速直线运动规律,其实验装置如图甲所示,其实验步骤如下:

    ①用游标卡尺测出挡光片的宽度d。按图甲安装好器材,并调节好气垫导轨,使气垫导轨处于水平位置。然后用跨过轻质定滑轮的轻绳一端与钩码相连,另一端与滑块相连,再将滑块置于气垫导轨的左端,并用手按住滑块不动;
    ②调整轻质滑轮,使轻绳处于水平位置;从气垫导轨上的刻度尺上读出滑块与光电门之间的距离s(钩码到地面的高度大于滑块与光电门之间的距离),同时记下滑块的初始位置;
    ③由静止释放滑块,用光电门测出挡光片经过光电门的时间t;
    ④将滑块重新置于初始位置,保持滑块所挂的钩码个数不变,改变光电门的位置从而改变滑块与光电门之间的距离s,多次重复步骤③再次实验,重物到地面的高度大于滑块与光电门之间的距离;
    ⑤整理好多次实验中得到的实验数据。
    回答下列问题:
    (1)挡光片的宽度测量结果,游标卡尺的示数如图乙所示,其读数为d=_______cm;

    (2)滑块在运动过程中的加速度a可根据匀变速运动的规律__________来求;
    (3)据实验数据最后得到了如图丙所示的图像,由图像可求得滑块运动时的加速度a=______m/s2。(取g=10m/s2,结果保留三位有效数字)

    12.(12分)在“测定电源的电动势和内阻”的实验中,有如下实验器材:
    待测干电池一节
    电流表(量程(0~0.6A,内阻)
    电压表(量程0~3V,内阻约3k)
    滑动变阻器
    开关、导线若干

    (1)某同学用图甲所示电路进行实验,由于电表内阻的影响产生系统误差,其主要原因是______________;
    (2)为消除系统误差,结合所给电表参数,另一同学改用图乙所示电路进行实验,根据实验数据得出如图丙所示的图像,则可得电源电动势E=_________V,内阻r=_________。(结果均保留2位有效数字)
    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,一个半圆柱形透明介质,其横截面是半径为的半圆,AB为半圆的直径,为圆心,该介质的折射率;
    ①一束平行光垂直射向该介质的左表面,若光线到达右表面后,都能从该表面射出,则入射光束在AB上的最大宽度为多少?
    ②一细束光线在点上侧且与点相距处垂直于从左方入射,求此光线从该介质射出点的位置?

    14.(16分)如图所示,半径 R =3.6 m 的光滑绝缘圆弧轨道,位于竖直平面内,与长L=5 m的绝缘水平传送带平滑连接,传送带以v =5 m/s的速度顺时针转动,传送带右侧空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度E=20 N/C,磁感应强度B=2.0 T,方向垂直纸面向外.a为m1=1.0×10-3 kg的不带电的绝缘物块,b为m2=2.0×10-3kg、q=1.0×10-3C带正电的物块.b静止于圆弧轨道最低点,将a物块从圆弧轨道顶端由静止释放,运动到最低点与b发生弹性碰撞(碰后b的电量不发生变化).碰后b先在传送带上运动,后离开传送带飞入复合场中,最后以与水平面成60°角落在地面上的P点(如图),已知b物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.1.( g 取10 m/s2,a、b 均可看做质点)求:

    (1)物块 a 运动到圆弧轨道最低点时的速度及对轨道的压力;
    (2)传送带上表面距离水平地面的高度;
    (3)从b开始运动到落地前瞬间, b运动的时间及其机械能的变化量.
    15.(12分)质量为的物块,以同一大小的初速度沿不同倾角的斜面向上滑动,物块与斜面间的动摩擦因数恒定,当斜面与水平面所夹倾角不同时,物块沿斜面上滑至速度为0时的位移也不同,其关系如图所示。取,求:
    (1)物块运动初速度的大小;
    (2)物块与斜面间的动摩擦因数及最小上滑位移对应的斜面倾角(可用反三角函数表示)。




    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、D
    【解析】
    C.强磁铁通过钢管时,导致钢管的磁通量发生变化,从而产生感应电流,故C错误;
    B.磁铁在铜管中运动的过程中,虽不计空气阻力,但在过程中,出现安培力做功产生热能,所以系统机械能不守恒,故B错误;
    A.由于圆管对磁铁有向上的阻力,则由牛顿第三定律可知磁铁对圆管有向下的力,则桌面对铜管的支持力F>Mg,故A错误;
    D.因圆管对磁铁有阻力,所以运动时间与自由落体运动相比会变长,即有,故D正确。
    故选D。
    2、B
    【解析】
    A.斜面体受到的摩擦力大小决定于动摩擦因数和正压力,若增大推力,动摩擦因数和正压力不变,则整个系统稳定后斜面体受到的摩擦力不变,故A错误;
    B.若撒去推力,系统做减速运动,如果小球在此后的运动中对斜面的压力为零,则加速度方向向左,其大小为

    以整体为研究对象可得

    由此可得摩擦因数

    所以当时小球在此后的运动中对斜面的压力为零,故B正确;
    C.弹簧处于原长则弹力为零,小球受到重力和斜面的支持力作用,如图所示

    竖直方向根据平衡条件可得

    则支持力

    故C错误;
    D.对小球根据牛顿第二定律可得

    解得

    再以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得

    解得水平推力

    故D错误。
    故选B。
    3、C
    【解析】AB、三个小圆环能静止在光滑的圆环上,由几何知识知:abc恰好能组成一个等边三角形,对a受力分析如图所示:

    在水平方向上:
    在竖直方向上:
    解得: ; 故AB错;
    c受到绳子拉力的大小为: ,故C正确
    以c为对象受力分析得:

    在竖直方向上:
    解得: 故D错误;
    综上所述本题答案是;C
    4、B
    【解析】
    理想变压器原副线圈匝数之比为1:2,可知原副线圈的电流之比为2:1,根据P=I2R可知R1与R2消耗的电功率之比为2:1,故A错误;设通过R1的电流为I,则副线圈电流为0.5I,初级电压:U-IR1=12-I;根据匝数比可知次级电压为2(12-I),则,解得I=3A,故B正确;若向上移动P,则R3电阻减小,次级电流变大,初级电流也变大,根据P=IU可知电源输出功率将变大,电阻R1的电压变大,变压器输入电压变小,次级电压变小,电压表读数将变小,故C D错误;故选B。
    5、A
    【解析】
    A.B物块开始自由下落速度逐渐增大,与A物块碰撞瞬间,动量守恒,选取竖直向下为正方向,则

    可知A、B碰后瞬间作为整体速度小于碰前B物块速度,随后AB整体向下运动,开始重力大于弹力,且弹力逐渐增大,所以整体做加速度减小的加速运动,当重力等于弹力时,速度达到最大,之后弹力大于重力,整体做加速度增大的减速运动,直至速度减为0,所以从物块B刚与A接触到弹簧压缩到最短的整个过程中,物块B的动能先减少后增加又减小,A正确;
    B.物块A和物块B组成的系统只在碰撞瞬间内力远大于外力,动量守恒,之后系统所受合外力一直变化,系统动量不守恒,B错误;
    CD.两物块碰撞瞬间损失机械能,所以物块A和物块B组成的系统机械能不守恒,物块A物块B和弹簧组成的系统机械能不守恒,CD错误。
    故选A。
    6、C
    【解析】
    A.t1时刻的斜率不是最小的,所以t1时刻加速度不是最小的,故A错误;
    B.t2时刻速度的方向为正,仍旧往上运动,没有改变运动方向,故B错误;
    C.从图中看出,t3时刻开始做加速度不变的减速运动,所以“笛音雷”在t3时刻彻底熄火,故C正确;
    D.t3~ t4时间内“笛音雷”做向上运动,速度方向为正,不可能做自由落体运动,故D错误。
    故选C。

    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、AD
    【解析】
    AB.粒子刚好没能从边界射出磁场时,其运动轨迹刚好与相切,如图

    设带电粒子圆周运动的轨迹半径为,由几何关系有:

    解得:

    根据牛顿第二定律得:

    解得:

    运动时间为:

    故A正确,B错误;
    C.减小粒了的入射速率,粒子的周期不变,半径变小,粒子仍然从左边界出磁场,圆心角不变,则运动时间不变,故C错误;
    D.增人粒子的入射速率,粒子从磁场的右边界出磁场,粒子运动轨迹所对应的圆心角减小,则运动时间变小,故D正确.
    8、BC
    【解析】
    设x轴上场强为0的坐标为x,由有

    解得

    则区域场强方向沿x轴正方向,由于无穷远处场强也为0,所以从到无穷远场强先增大后减小,场强方向沿x轴负方向,若试探电荷带正电,则从静止释放开始沿x轴正方向做加速运动,由于从到无穷远场强先增大后减小,则试探电荷做加速度先增大后减小的加速运动,若试探电荷带负电,则从静止释放开始沿x轴负方向做加速度减小的加速运动,运动到处加速度为0,由于场强方向沿x轴负方向且场强增大,则试探电荷接着做加速度增大的减速运动,当速度减到0后反向做加速度减小的加速运动,运动到处加速度为0,过后做加速度增大的减速运动,由于两点荷产生的电场不是匀强电场,故试探电荷开始不可能做匀加速运动,由于处电场强度为0,且从到无穷远场强先增大后减小和场强方向沿x轴负方向且场强增大,试探电荷不可能一直做加速度增大的加速运动,故AD错误,BC正确。
    故选BC
    9、CD
    【解析】
    A.为了能够使粒子通过狭缝时持续的加速,交变电流的周期和粒子在磁场中运动周期相同,即

    A错误;
    B.粒子最终从加速器飞出时

    解得

    粒子飞出回旋加速器时的速度大小和无关,B错误;
    C.粒子在电场中加速的次数为,根据动能定理

    粒子在磁场中运动的时间

    C正确;
    D.粒子第一次经过电场加速

    进入磁场,洛伦兹力提供向心力

    解得

    D正确。
    故选CD。
    10、ABD
    【解析】
    AB.小球做平抛运动的过程,根据机械能守恒定律得:
    Ek=mgh+
    由平抛运动的规律有
    h=
    联立得
    Ek=+
    图象在02.5之间是直线,由图可求得直线的斜率k,由数学知识可得,g已知,则能求出小球的质量m;由图知 t2=0时,Ek=5J,由Ek=,可求得小球的初速度v0,故AB正确;
    CD.小球刚落在斜面上时速度与斜面平行,设斜面的倾角为α,则有
    tanα=
    由题图知,t2=2.5,可以求得t,小球的初速度v0也可求得,从而能求出斜面的倾角α;根据小球在斜面的运动情况,不能求出小球在斜面上滑行的时间,故C错误,D正确。
    故选ABD。

    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、0.520 2as=v2 0.270
    【解析】
    (1)[1]游标卡尺的主尺读数为5mm,游标尺读数为
    0.05×4mm=0.20mm
    则读数结果为
    5.20mm=0.520cm
    (2)[2]滑块在钩码的作用下沿水平桌面做匀加速直线运动,滑块在运动过程中的加速度a可根据匀变速运动的规律来求。
    (3)[3]滑块在钩码的作用下沿水平桌面上做匀加速直线运动,经过光电门时的瞬时速度大小为,由匀变速直线运动规律和解得:

    由上式可得

    由此可知图像的斜率为

    由图像可知图像的斜率为k=2.0×104。所以滑块的加速度为

    12、由于电压表分流导致测得电流比实际干路电流偏小 1.5 1.0
    【解析】
    (1)[1].图甲采用相对电源的电流表外接法,由于电压表内阻不是无穷大,所以电压表分流导致电流表中电流比实际干路电流偏小;
    (2)[2][3].改用图乙实验时,根据闭合电路欧姆定律U=E-I(r+rA),再由图所示电源U-I图象可知,图象与纵轴交点坐标值是1.5V,电源电动势E=1.5V,图象的斜率表示电动势,故

    故电源内阻
    r=3.0-2.0Ω=1.0Ω。

    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从点下侧处且垂直AB向左射出
    【解析】
    ①由全反射原理

    解得

    作出光路图如图丙所示

    由几何关系得

    ②由题意作出光路图如图丁所示

    由几何关系得

    解得入射角

    由几何关系得出射光线从点下侧处且垂直AB向左射出。
    14、 (1) , 方向竖直向下 (2) (3)
    【解析】
    (1)根据机械能守恒定律求解物块 a 运动到圆弧轨道最低点时的速度;根据牛顿第二定律求解对最低点时对轨道的压力;
    (2)a于b碰撞时满足动量和能量守恒,列式求解b碰后的速度;根据牛顿第二定律结合运动公式求解b离开传送带时的速度;进入复合场后做匀速圆周运动,结合圆周运动的知识求解半径,从而求解传送带距离地面的高度;
    (3)根据功能关系求解b的机械能减少;结合圆周运动的知识求解b运动的时间.
    【详解】
    (1)a物块从释放运动到圆弧轨道最低点C时,机械能守恒,

    得:v C=6 m/s
    在C点,由牛顿第二定律:
    解得:
    由牛顿第三定律,a物块对圆弧轨道压力: ,方向竖直向下.

    (2)a、b碰撞动量守
    a、b碰撞能量守恒
    解得(,方向水平向左.可不考虑)
    b在传送带上假设能与传送带达到共速时经过的位移为s,


    得: 加速1s后,匀速运动0.1s,在传送带上运动,所以b离开传送带时与其共速为
    进入复合场后,,所以做匀速圆周运动

    得:r==5m
    由几何知识解得传送带与水平地面的高度:
    (3)b的机械能减少为
    b在磁场中运动的

    b在传送带上运动;b运动的时间为
    【点睛】
    本题涉及到的物理过程较多,物理过程较复杂,关键是弄懂题意,选择合适的物理规律和公式进行研究,边分析边解答.
    15、 (1);(2),
    【解析】
    (1)物块沿斜面向上滑动时,由牛顿第二定律得

    垂直斜面方向,由平衡条件得



    三式联立解得物块的加速度大小为



    解得







    时,x有最小值,且

    由关系图象可知




    当时

    二式联立解得物块与斜面间的动摩擦因数

    同时解得物块初速度的大小为

    (2)当




    则最小上滑位移对应的斜面倾角为


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