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    山西省忻州市2022-2023学年高三下学期第一次诊断性测试物理试题问卷试题
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    山西省忻州市2022-2023学年高三下学期第一次诊断性测试物理试题问卷试题

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    这是一份山西省忻州市2022-2023学年高三下学期第一次诊断性测试物理试题问卷试题,共17页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。

    山西省忻州市2022-2023学年高三下学期第一次诊断性测试物理试题问卷试题
    注意事项:
    1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
    2.答题时请按要求用笔。
    3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
    4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
    5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

    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、行驶中的汽车遇到红灯刹车后做匀减速直线运动直到停止,等到绿灯亮时又重新启动开始做匀加速直线运动直到恢复原来的速度继续匀速行驶,则从刹车到继续匀速行驶这段过程,位移随速度变化的关系图象描述正确的是
    A. B.
    C. D.
    2、图1所示为一列简谐横波在某时刻的波动图象,图2所示为该波中x=1.5m处质点P的振动图象,下列说法正确的是

    A.该波的波速为2m/s
    B.该波一定沿x轴负方向传播
    C.t= 1.0s时,质点P的加速度最小,速度最大
    D.图1所对应的时刻可能是t=0.5s
    3、在如图所示的位移图象和速度图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是( )

    A.甲车做曲线运动,乙车做直线运动
    B.0~t1时间内,甲车通过的路程大于乙车通过的路程
    C.丁车在t2时刻领先丙车最远
    D.0~t2时间内,丙、丁两车的平均速度相等
    4、如图所示,是一测定风力仪器的结构图,悬挂在O点的轻质细金属丝的下端固定一个质量为m的金属球P,在竖直平面内的刻度盘可以读出金属球P自由摆动时摆线的摆角。图示风向水平向左,金属球P静止时金属丝与竖直方向的夹角为,此时风力F的大小是(  )

    A.
    B.
    C.
    D.
    5、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m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F拉住,绳与竖直方向夹角为θ,小球处于静止状态.设小球受支持力为FN,则下列关系正确的是( )

    A.F=2mgtanθ B.F =mgcosθ
    C.F N=mg D.F N=2mg
    6、如图,可视为质点的小球,位于半径为半圆柱体左端点A的正上方某处,以一定的初速度水平抛出小球,其运动轨迹恰好能与半圆柱体相切于B点.过B点的半圆柱体半径与水平方向的夹角为,则初速度为:(不计空气阻力,重力加速度为) ( )

    A.  B. C.  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、如图所示,一列简谐波沿x轴传播,实线为t=0时的波形图,此时P质点向y轴负方向振动;虚线为0.02 s(小于1个周期)时的波形图,则(  )

    A.波沿x轴正方向传播
    B.波速为3.5 m/s
    C.t=0.02 s时,x=8 cm处质点向y轴负方向振动
    D.t=0至t=0.08 s,质点P通过的路程为0.04 m
    8、如图所示,半圆形圆弧轨道固定在竖直面内,直径AD水平,一个质量为m的物块从A点以一定的初速度沿圆弧轨道向下运动,物块恰好匀速率沿圆弧轨道运动到最低点C,运动到B点时物块与圆心O的连线与竖直方向的夹角为,重力加速度为g,物块可视为质点,则

    A.物块在B点受到轨道支持力的大小等于mgcos
    B.物块在B点受到轨道摩擦力的大小等于mgsin
    C.物块在B点时与轨道间的动摩擦因数等于tan
    D.物块从A点运动到C点的过程中,受到轨道的作用力不断增大
    9、如图所示,在光滑绝缘水平面上,A、B和C为等边三角形ABC的顶点,A、B固定正点电荷+Q,C固定负点电荷-Q,D、E是A、B连线上的两点,且AD=DE=EB。则(  )

    A.D点和E点的电场强度大小相等
    B.D点和E点的电场强度方向相同
    C.D点和E点的电势相等
    D.将负电荷从D点移到E点,电势能增加
    10、如图所示,游乐场中,从高处A到水面B处有两条长度相等的光滑轨道.甲、乙两小孩沿不同轨道同时从A处自由滑向B处,下列说法正确的有

    A.甲的切向加速度始终比乙的大
    B.甲、乙在同一高度的速度大小相等
    C.甲、乙在同一时刻总能到达同一高度
    D.甲比乙先到达B处
    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)用如图1所示的电路图测量一节干电池的电动势和内阻。
    (1)在下表中选出适当的实验器材进行实验。
    器材(代号)
    规格
    电压表()
    0~3V,内阻约3kW
    电压表()
    0~15V,内阻约15kW
    电流表()
    0~0.6A,内阻约0.125W
    电流表()
    0~3A,内阻约0.025W
    滑动变阻器()
    总阻值约20W
    滑动变阻器()
    总阻值约1000W
    待测干电池
    电动势约为1.5V
    开关()

    导线若干


    实验中电流表应选用_____;电压表应选用_____;滑动变阻器应选用____(填器材代号)。
    (2)完成图2中实物间的连线_________。

    (3)甲同学在实验中记录了6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在坐标纸上,请标出余下一组数据对应的坐标点,并画出U-I图线____________。
    序号
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    电压()
    1.45
    1.40
    1.30
    1.25
    1.20
    1.10
    电流()
    0.06
    0.12
    0.24
    0.26
    0.36
    0.48
    根据所画图线,可得出干电池的电动势_______。

    (4)甲同学认为若不考虑电压表和电流表内阻对实验的影响,则电压表的读数与对应的电流表的读数的比值就等于干电池的内阻;乙同学认为电压表的读数变化量与相对应的电流表的读数变化量的比值的绝对值才等于电源的内阻。请判断哪位同学的观点是正确的,并说明你的判断依据___________。
    12.(12分)用如图甲所示装置,测定木块与长木板间的动摩擦因数。放在水平桌面上的长木板一端带有定滑轮,另一端固定有打点计时器,穿过打点计时器的纸带连接在木块上,绕过定滑轮的细线一端连接在木块上,另一端悬挂装有砝码的砝码盘,开始时木块靠近打点计时器。当地的重力加速度为。

    (1)实验前,需要调节______的高度,使连接木块的细线与长木板平行。
    (2)接通电源,释放纸带,图乙为打出的纸带上点迹清晰的一段,纸带上0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻计数点间均有四个计时点未标出,若打点计时器所接交流电的频率为,测出纸带上计数点0、2间的距离为,计数点4、6间的距离为,则打计数点5时,木块的速度大小为____,木块的加速度大小为____。
    (3)若木块的质量为,悬挂的砝码和砝码盘的总质量为,则木块与长木板间的动摩擦因数为____。
    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)一导热性能良好的圆柱形气缸固定在水平面上,气缸上端开口,内壁光滑,截面积为。A是距底端高处的小卡环。质量为的活塞静止在卡环上,活塞下密封质量为的氢气,C为侧壁上的单向导管。大气压强恒定为。环境温度为时,从处注入水,当水深为时,关闭C,卡环恰对活塞无作用力。接下来又从处缓慢导入一定量氢气,稳定后再缓慢提升环境温度到,稳定时活塞静止在距缸底处,设注水过程中不漏气,不考虑水的蒸发,氢气不溶于水。求:
    ①最初被封闭的氢气的压强;
    ②导入氢气的质量。

    14.(16分)一病人通过便携式氧气袋供氧,便携式氧气袋内密闭一定质量的氧气,可视为理想气体,温度为0时,袋内气体压强为1.25atm,体积为50L。在23条件下,病人每小时消耗压强为1.0atm的氧气约为20L。已知阿伏加德罗常数为6.0×1023mol-1,在标准状况(压强1.0atm、温度0)下,理想气体的摩尔体积都为22.4L。求:
    (i)此便携式氧气袋中氧气分子数;
    (ii)假设此便携式氧气袋中的氧气能够完全耗尽,则可供病人使用多少小时。(两问计算结果均保留两位有效数字)
    15.(12分)如图所示,MN和M′N′为两竖直放置的平行光滑长直金属导轨,两导轨间的距离为L。在导轨的下部有垂直于导轨所在平面、方向向里的匀强磁场,磁感应强度为B。在导轨的MM′端连接电容为C、击穿电压为Ub、正对面积为S、极板间可认为是真空、极板间距为d的平行板电容器。在t=0时无初速度地释放金属棒ef,金属棒ef的长度为L、质量为m、电阻可忽略不计.假设导轨足够长,磁场区域足够大,金属棒ef与导轨垂直并接触良好,导轨和各接触处的电阻不计,电路的电感、空气的阻力可忽略,已知重力加速度为g。
    (1)求电容器两端的电压达到击穿电压所用的时间;
    (2)金属棒ef下落的过程中,速度逐渐变大,感应电动势逐渐变大,电容器极板上的电荷量逐渐增加,两极板间存储的电场能也逐渐增加。单位体积内所包含的电场能称为电场的能量密度。已知两极板间为真空时平行板电容器的电容大小可表示为C=。试证明平行板电容器两极板间的空间内的电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,并求出比例系数(结果用ε0和数字的组合表示)。




    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、C
    【解析】
    在减速过程由速度和位移关系可知:v2﹣v02=2ax,可得;a为负值,故图象应为开口向下的二次函数图象;由速度为零开始增大时,v2=2a(x﹣x0);x0是停止时的位置坐标;x=﹣x0,a为正值,故图象为开口向上的二次函数图象;故C正确,ABD错误。
    2、D
    【解析】
    由图1可知波长λ=4m,由图2知周期T=4s,可求该波的波速v=λ/T=1m/s,故A错误;由于不知是哪个时刻的波动图像,所以无法在图2中找到P点对应的时刻来判断P点的振动方向,故无法判断波的传播方向,B错误;由图2可知,t=1s时,质点P位于波峰位置,速度最小,加速度最大,所以C错误;因为不知道波的传播方向,所以由图1中P点的位置结合图2可知,若波向右传播,由平移法可知传播距离为x=0.5+nλ,对应的时刻为t=(0.5±4n)s,向左传播传播距离为x=1.5+nλ,对应的时刻为t=(1.5±4n)s,其中n=0、1、2、3……,所以当波向x轴正方向传播,n=0时,t=0.5s,故D正确。
    3、C
    【解析】
    A.由图象可知:乙做匀速直线运动,甲做速度越来越小的变速直线运动,故A错误;
    B.在t1时刻两车的位移相等,又都是单向直线运动,所以两车路程相等,故B错误;
    C.由图象与时间轴围成面积表示位移可知:丙、丁两车在t2时刻面积差最大,所以相距最远,且丁的面积大于丙,所以丁车在t2时刻领先丙车最远,故C正确;
    D.0~t2时间内,丙车的位移小于丁车的位移,时间相等,平均速度等于位移除以时间,所以丁车的平均速度大于丙车的平均速度,故D错误。
    4、C
    【解析】
    如图受力分析:

    则风力

    故选C。
    5、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:

    由图可知△OAB∽△GFA,即:

    解得:

    FN=G=mg
    A. F=2mgtanθ,与分析不符,故A错误;
    B. F =mgcosθ,与分析不符,故B错误;
    C. F N=mg,与分析相符,故C正确;
    D. F N=2mg,与分析不符,故D错误;
    故选:C。
    6、C
    【解析】
    飞行过程中恰好与半圆轨道相切于B点,知速度与水平方向的夹角为30°,设位移与水平方向的夹角为θ,则有

    因为

    则竖直位移为


    所以

    联立以上各式解得

    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、AC
    【解析】
    A.P质点向y轴负方向运动,根据同侧法可知波沿x轴正方向传播,A正确;
    B.波速为:
    v==0.5 m/s
    B错误;
    C.根据图像可知t=0.02 s时,x=8 cm处质点沿y轴负方向运动,C正确;
    D.周期:
    T==0.16 s
    在t=0至t=0.08 s,质点P振动个周期,通过的路程为:
    2×1 cm=2 cm
    D错误。
    故选AC。
    8、BD
    【解析】
    A.受力分析如图所示:

    物块在B点时,有:FN-mgcos=m,因此物块在点受到轨道的支持力大于mgcos。故A不符合题意。
    B.在B点沿切向加速度为零,即在B点受到轨道摩擦力的大小等于mgsin。故B符合题意。
    C.在B点,μFN=mgsin,则μ==tan。故C不符合题意。
    D.由于轨道对物块的作用力F和重力mg的合力大小恒定,方向始终指向圆心,根据力的合成及动态分析可知,随着物块向下运动轨道对物块的作用力逐渐增大。故D符合题意。
    9、AC
    【解析】
    AB.D、E两点电场,是A、B两正点电荷的电场与C点的负点电荷的电场的叠加。A、B两正点电荷在D点和E点的合场强大小相等,方向相反,C点的负点电荷在D点和E点的场强大小相等,方向不同,所以,D点和E点的合场强大小相等,方向不同,A正确,B错误;
    C.D点和E点在的等势面上,同时关于两正点电荷对称,所以D点和E点的电势相等,C正确;
    D.根据电势能的计算公式

    可知负电荷在D点和E点的电势能相同,D错误。
    故选AC。
    10、BD
    【解析】
    试题分析:由受力分析及牛顿第二定律可知,甲的切向加速度先比乙的大,后比乙的小,故A错误;由机械能守恒定律可知,各点的机械能保持不变,高度(重力势能)相等处的动能也相等,故B错误;由甲乙的速度时间图像可知C错误D正确

    考点:牛顿第二定律;机械能守恒定律

    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、V1 A1 R1 1.49 乙正确
    【解析】
    (1)[1]干电池的电动势约为1.5V,所以电压表选用0~3V量程的,故选V1;
    [2]干电池所在电路电流非常小,所以选用的电流表应为0~0.6A量程的,故选A1;
    [3]滑动变阻器阻值过大,会造成电路中电流变化不明显,不利于数据的采集,所以选用滑动变阻器。
    (2)[4]滑动变阻器采用的限流接法,电流表采用内接法,故实物图连接如图所示。

    (3)[5]图像如图所示:

    [6]图线与坐标轴的纵截距表示电源电动势,故。
    (4)[7]乙同学说法正确。根据闭合电路欧姆定律U=E-Ir,在电路变化过程中,U与I的变化趋势是相反的(即一个变大,另一个就变小),因此U与I的比值是不断变化的,不可能等于内阻。而在电路变化过程中,电动势E不变,任意取两个状态,
    U1=E-I1r,U2=E-I2r,=U1-U2,=I1-I2,
    可以得出
    =r
    由于两个状态是任意取的,因此乙同学说法正确。
    12、定滑轮
    【解析】
    (1)[1]调节定滑轮的高度使连接木块的细线与长木板平行。
    (2)[2][3]根据时间中点速度等于某段时间的平均速度,则可求打计数点5时,木块的速度大小为

    根据

    得木块的加速度

    (3)[4]由牛顿第二定律有

    解得


    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
    【解析】
    ① 设设注水前气体的体积为V1,从最初到水深为时,气体经历等温过程,注水后气体压强为p2,由玻意耳定律

    其中


    对活塞,有

    联立解得

    ②设导入气体后且尚未升温时气体总度为h,显然此时活塞已经离开卡环,接下来升温过程为等压过程,则有

    解得

    考虑到此h高度的气体中,原有气体点高为,故后导入的气体点高为

    解得

    设此时密度为,则有

    解得

    14、 (i)1.7×1024(个);(ii)
    【解析】
    (i)便携式氧气袋内的氧气,可视为理想气体,温度为0℃时,袋内气体压强为1.25atm,假设发生等温变化,有
    p1V1=p2V2

    1.25×50=1.0V2
    解得
    V2=62.5L
    物质的量为

    氧气分子数
    N=n·N0=1.7×1024(个)
    (ii)根据理想气体状态方程,有



    解得
    V3=69L
    可供病人使用的时间

    15、 (1) (2)ε0,证明见解析
    【解析】
    本题为“单棒+电容器+导轨模型”,可以根据牛顿第二定律,使用“微元法”对棒列方程求解。
    (1)在电容器两端电压达到击穿电压前,设任意时刻t,流过金属棒的电流为i,由牛顿第二定律知,此时金属棒的加速度a满足
    mg-BiL=ma
    设在t到t+Δt的时间内,金属棒的速度由v变为v+Δv,电容器两端的电压由U变为U+ΔU,电容器的带电荷量由Q变为Q+ΔQ,由电流的定义、电荷量与电压和电容间的关系、电磁感应定律以及加速度的定义得

    联立得

    可知金属棒做初速度为0的匀加速直线运动,当电容器两端电压达到击穿电压时,金属棒的速度为
    v0=
    所以电容器两端电压达到击穿电压所用的时间为

    (2)当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi时,电容器两端的电压可认为始终为Ui,增加的电场能可用图甲中左起第1个阴影部分的面积表示;同理,当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi+1时,电容器两端的电压可认为始终为Ui+1,增加的电场能可用图甲中左起第2个阴影部分的面积表示;依次类推可知,当电容器的带电荷量为Q′、两端电压为U′时,图乙中阴影部分的面积表示两极板间电场能的大小W′,所以
    W′=U′Q′
    根据题意有
    ω=

    Q′=U′C,U′=Ed,C=
    联立解得
    ω=ε0E2
    所以电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,且比例系数为ε0。


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