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    四川省成都市外国语学校2023届高三下学期第四次周练物理试题
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    四川省成都市外国语学校2023届高三下学期第四次周练物理试题

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    这是一份四川省成都市外国语学校2023届高三下学期第四次周练物理试题,共14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。

    四川省成都市外国语学校2023届高三下学期第四次周练物理试题
    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、在升降机底部安装一个加速度传感器,其上放置了一个质量为m小物块,如图甲所示。升降机从t=0时刻开始竖直向上运动,加速度传感器显示加速度a随时间t变化如图乙所示。取竖直向上为正方向,重力加速度为g,以下判断正确的是( )

    A.在0~2t0时间内,物块先处于失重状态,后处于超重状态
    B.在t0~3t0时间内,物块先处于失重状态,后处于超重状态
    C.t=t0时刻,物块所受的支持力大小为mg
    D.t=3t0时刻,物块所受的支持力大小为2mg
    2、如图所示,一导热良好的汽缸内用活塞封住一定量的气体(不计活塞厚度及与缸壁之间的摩擦),用一弹簧连接活塞,将整个汽缸悬挂在天花板上。弹簧长度为L,活塞距地面的高度为h,汽缸底部距地面的高度为H,活塞内气体压强为p,体积为V,下列说法正确的是( )

    A.当外界温度升高(大气压不变)时,L变大、H减小、p变大、V变大
    B.当外界温度升高(大气压不变)时,h减小、H变大、p变大、V减小
    C.当外界大气压变小(温度不变)时,h不变、H减小、p减小、V变大
    D.当外界大气压变小(温度不变)时,L不变、H变大、p减小、V不变
    3、下列关于物理学史、物理学研究方法的叙述中,正确的是( )
    A.库仑提出一种观点,认为在电荷周围存在着由它产生的电场
    B.伽利略通过观察发现了行星运动的规律
    C.牛顿通过多次实验发现力不是维持物体运动的原因
    D.卡文迪许通过扭秤实验,测定出了万有引力常量
    4、如图所示,理想变压器原线圈串联一个定值电阻之后接到交流电源上,电压表的示数恒定不变,电压表和的示数分别用和表示,电流表A的示数用Ⅰ表示,所有电表都可视为理想电表。当滑动变阻器R的滑片P向上滑动时,下列说法正确的是( )

    A.和的比值不变
    B.电流表A的示数Ⅰ增大
    C.电压表的示数减小
    D.电阻和滑动变阻器R消耗的功率的比值总是等于
    5、在核反应方程中,X表示的是
    A.质子 B.中子 C.电子 D.α粒子
    6、2019年1月3日上午10点26分,“嫦娥四号”探测器在月球背面成功软着陆图示为“嫦娥四号”探测器奔月过程中某阶段的运动示意图,“嫦娥四号”探测器沿椭圆轨道Ⅰ运动到近月点处变轨进入圆轨道Ⅱ,其在圆轨道Ⅱ上做圆周运动的轨道半径为、周期为。已知引力常量为,下列说法正确的是( )

    A.“嫦娥四号”探测器在点进行加速后进入圆轨道Ⅱ
    B.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动的周期小于在圆轨道Ⅱ上运动的周期
    C.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道上经过点时的加速度等于在圆轨道Ⅱ上经过点时的加速度
    D.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动时的机械能等于在圆轨道Ⅱ上运动时的机械能
    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(a)所示,质量为2m、长为L的木块静止在光滑水平面上,质量为m的子弹(可视为质点)以初速度水平向右射向木块,穿出木块时速度减为。若再将另一相同木块固定在传送带上(如图(b)所示),使木块随传送带以的速度水平向左运动,相同的子弹仍以初速度水平向右射向木块,木块的速度始终不变.已知木块对子弹的阻力恒定.下列说法正确的是(  )

    A.第一次子弹穿过木块过程中,木块的位移大小为
    B.第一次子弹穿过木块过程中,子弹克服阻力做的功为
    C.子弹前后两次穿过木块的时间之比为
    D.第二次子弹穿出木块时的速度为
    8、以下说法正确的是_______
    A.质量、温度都相同的氢气和氧气,分子平均动能不相同
    B.空调既能制热又能制冷,说明热量可以从低温物体向高温物体传递
    C.知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度.不能估算出气体分子的大小
    D.一定质量的理想气体,经等容升温,气体的压强増大,用分子动理论的观点分析,这是因为气体分子数密度增大
    E.一定量的理想气体在某过程中从外界吸热2.5×104J,并对外界做功1.0×104J,则气体的温度升高,密度减小
    9、从水平面上方O点水平抛出一个初速度大小为v0的小球,小球与水平面发生一次碰撞后恰能击中竖直墙壁上与O等高的A点,小球与水平面碰撞前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反,不计空气阻力。若只改变初速度大小,使小球仍能击中A点,则初速度大小可能为( )

    A.2v0 B.3v0 C. D.
    10、关于气体压强的产生,下列说法正确的是______。
    A.气体的压强是大量气体分子对器壁频繁、持续地碰撞产生的
    B.气体对器壁产生的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力
    C.气体对器壁的压强是由于气体的重力产生的
    D.气体的温度越高,每个气体分子与器壁碰撞的冲力越大
    E.气体压强的大小跟气体分子的平均动能和分子密集程度有关
    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)某同学利用下述装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究,一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不固连:弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘,如图(a)所示.向左推小球,使弹簧压缩一段距离后由静止释放.小球离开桌面后落到水平地面.通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能.

    回答下列问题:
    (1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能Ep与小球抛出时的动能Ek相等.已知重力加速度大小为g,为求得Ek,至少需要测量下列物理量中的 (填正确答案标号).
    A.小球的质量m
    B.小球抛出点到落地点的水平距离s
    C.桌面到地面的高度h
    D.弹簧的压缩量△x
    E.弹簧原长l0
    (2)用所选取的测量量和已知量表示Ek,得Ek= .
    (3)图(b)中的直线是实验测量得到的s—△x图线.从理论上可推出,如果h不变.m增加,s—△x图线的斜率会 (填“增大”、“减小”或“不变”);如果m不变,h增加,s—△x图线的斜率会 (填“增大”、“减小”或“不变”).由图(b)中给出的直线关系和Ek的表达式可知,Ep与△x的 次方成正比.

    12.(12分)一根均匀的细长空心金属圆管,其横截面如图甲所示,长度为L ,电阻R约为5Ω,这种金属的电阻率为ρ,因管线内径太小无法直接测量,某同学设计下列实验方案尽可能精确测定它的内径d;
    (1)用螺旋测微器测量金属管线外径D,图乙为螺旋测微器校零时的示数,用该螺旋测微器测量的管线外径读数为5.200mm,则所测金属管线外径D=_______mm.

    (2)为测量金属管线的电阻R,取两节干电池(内阻不计)、开关和若干导线及下列器材:
    A.电流表0~0.6A,内阻约0.05Ω
    B.电流表0~3A,内阻约0.01Ω
    C.电压表0~3V,内阻约10kΩ
    D.电压表0~15V,内阻约50kΩ
    E.滑动变阻器,0~10Ω(额定电流为0.6A)
    F.滑动变阻器,0~100Ω(额定电流为0.3A)
    为准确测出金属管线阻值,电流表应选_______,电压表应选______,滑动变阻器应选_______(填序号)
    (3)如图丙所示,请按实验要求用笔代线将实物图中的连线补充完整_______.

    (4)根据已知的物理量(长度L、电阻率ρ)和实验中测量的物理量(电压表读数U、电流表读数I、金属管线外径D),则金属管线内径表达式d=______________
    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)某研究性学习小组在实验室进行了测定金属电阻率的实验,实验操作如下:
    (1)检查螺旋测微器零位线是否准确,若测微螺杆和测砧紧密接触时,螺旋测微器的示数如图甲所示,则用该螺旋测微器测金属丝直径时,测量结果将______(选填“偏大”或“偏小”),这属于______(选填“系统误差”或“偶然误差”)。
    (2)若用如图乙所示的电路测金属丝Rx的电阻,测量误差主要来源于______,它将导致测量的金属丝电阻率______(选填“偏大”或“偏小”)。
    (3)为了更准确地测量金属丝的电阻,该学习小组对电路进行了改进,选择了一个与金属丝电阻差不多的已知阻值的电阻R,接入如图丙所示的电路。实验时,单刀双掷开关接位置1时,电流表示数为I1,电压表示数为U1;单刀双掷开关接位置2时,电流表示数为I2,电压表示数为U2,根据以上测量数据可知金属丝电阻的表达式为Rx=______。另外,实验中不仅能得到金属丝电阻的准确值,还可以测出电流表的内阻,电流表的内阻RA=______。(均用题中所给字母表示)

    14.(16分)某品牌汽车轮胎充气后,温度为时,胎内气体的压强为。已知该轮胎在胎压小于或大于时,汽车行驶中会造成安全事故。胎内气体可看做理想气体,轮胎容积恒为。(下列计算结果均保留一位小数)
    (1)求汽车安全工作环境的温度范围。(汽车工作环境的温度与轮胎内气体的温度相同)
    (2)若该汽车在的环境中工作,为了使其胎压达到,求应再向轮胎内充入压强为1atm、温度为的理想气体的体积。
    15.(12分)如图所示,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑斜面,一劲度系数为k的轻质弹簧的一端固定在斜面底端,弹簧处于自然状态。一质量为m的滑块从距离弹簧上端s处由静止释放,设滑块与弹簧接触过程中没有能量损失,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g。
    (1)求滑块与弹簧上端接触瞬间速度v0的大小;
    (2)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度为vm,求滑块从释放到速度为vm的过程中弹簧的弹力所做的功W。




    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.由乙图可知,在0~2t0时间内,物块先处于超重状态,后处于失重状态,A错误;
    B.由乙图可知,在t0~3t0时间内,物块先处于超重状态,后处于失重状态,B猎;
    C.由乙图可知,t=t0时刻,物块所受的支持力大小为mg,C正确;
    D.由乙图可知,t=3t0时刻,物块所受的支持力大小为mg,D错误。
    故选C。
    2、C
    【解析】
    以活塞与汽缸为整体,对其受力分析,整体受到竖直向下的总重力和弹簧向上的拉力且二者大小始终相等,总重力不变,所以弹簧拉力不变,即弹簧长度L不变,活塞的位置不变,h不变;当温度升高时,汽缸内的气体做等压变化,根据盖—吕萨克定律可以判断,体积V增大,汽缸下落,所以缸体的高度降低,H减小、p不变、V增大;当大气压减小时,对汽缸分析得

    气体压强p减小,汽缸内的气体做等温变化,由玻意耳定律得

    可知体积V变大,汽缸下落,所以缸体的高度降低,H减小、p减小、V变大,故C正确,ABD错误。
    故选C。
    3、D
    【解析】
    A. 法拉第提出一种观点,认为在电荷的周围存在着由它产生的电场,故A错误;
    B. 开普勒通过分析第谷观测的天文数据,发现了行星运动的规律,故B错误;
    C. 伽利略通过理想斜面实验发现了物体的运动不需要力来维持,故C错误;
    D. 卡文迪许通过扭秤实验,测定出了万有引力常量,故D正确。
    故选D。
    4、D
    【解析】
    ABC.当滑动变阻器的滑片P向上滑动时,副线圈回路中电阻增大,副线圈回路中电流减小,则原线圈电流减小,即电流表示数减小,两端电压减小,恒定不变,则增大,则和的比值变小,故ABC错误;
    D.因为是理想变压器,滑动变阻器R消耗的功率等于原线圈输入功率,则

    故D正确。
    故选D。
    5、A
    【解析】设X为:,根据核反应的质量数守恒:,则:
    电荷数守恒:,则,即X为:为质子,故选项A正确,BCD错误。
    点睛:本题考查了核反应方程式,要根据电荷数守恒、质量数守恒得出X的电荷数和质量数,从而确定X的种类。
    6、C
    【解析】
    A.在点减速,提供的向心力等于需要的向心力,“嫦娥四号”探测器进入圆轨道Ⅱ,故A错误;
    B.根据开普勒第三定律知,可知椭圆轨道的半长轴大于圆轨道Ⅱ的半径,所以探测器在椭圆轨道上运动的周期大于在圆轨道Ⅱ上运动的周期,故B错误;
    C.根据万有引力提供向心力,得,可知探测器在椭圆轨道上经过点时的加速度等于在圆轨道Ⅱ上经过点时的加速度,故C正确;
    D.由以上分析可知探测器在椭圆轨道上经过点时的动能大于在圆轨道Ⅱ上经过点时的动能,故探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动时的机械能大于在圆轨道Ⅱ上运动时的机械能,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、AC
    【解析】
    AB.第一次子弹穿过木块过程中动量守恒

    解得

    对物块由动能定理

    对子弹

    即子弹克服阻力做的功为;
    联立解得


    选项A正确 ,B错误;
    CD. 第一次,对物块由动量定理

    解得

    第二次,子弹在木块没做匀减速运动,加速度为

    子弹穿过木块时满足

    解得

    则子弹前后两次穿过木块的时间之比为

    第二次子弹穿出木块时的速度为

    选项C正确,D错误。
    故选AC。
    8、BCE
    【解析】
    A.温度都相同的氢气和氧气,分子平均动能一定相同,故A错误;
    B.空调既能制热又能制冷,说明在外界的影响下,热量可以从低温物体向高温物体传递,故B正确;
    C.知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出摩尔体积,将气体分子占据的空间看成立方体形,立方体的边长等于气体分子间的平均距离,由摩尔体积除以阿伏加德罗常数可求出每个气体分子占据的空间大小,从而能求出分子间的平均距离。不能估算出气体分子大小,故C正确;
    D.一定质量的理想气体,经等容升温,气体的压强增大,因体积不变,则气体分子数密度不变,气体的平均动能变大,用分子动理论的观点分析,这是因为气体分子对器壁的碰撞力变大,故D错误;
    E.由热力学第一定律可知,一定量的理想气体在某过程中从外界吸热2.5×104J,并对外界做功1.0×104J,则气体的内能增加,温度升高,体积变大,密度减小,故E正确。
    故选BCE。
    9、CD
    【解析】
    设竖直高度为h,小球以v0平抛时与地面碰撞一次,反弹后与A点碰撞,在竖直方向先加速后减速,在水平方向一直匀速,根据运动的对称性原理,可知该过程运动的时间为平抛运动时间的两倍,则有

    水平方向的位移

    设当平抛速度为时,经与地面n次碰撞,反弹后仍与A点碰撞,则运动的时间为

    水平方向的位移不变,则有

    解得
    (n=1,2,3…..)
    故当n=2时;当n=3时;故AB错误,CD正确。
    故选CD。
    10、ABE
    【解析】
    A.气体对容器的压强是大量气体分子对器壁频繁碰撞产生的,故A正确;
    B.气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力,故B正确;
    C.气体对器壁的压强是由于大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的,与气体的重力无关,故C错误;
    D.气体的温度越高,分子平均动能越大,但不是每个气体分子的动能越大,所以气体的温度越高,并不是每个气体分子与器壁碰撞的冲力越大,故D错误;
    E.气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁碰撞作用产生的,压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度有关,故E正确。
    故选ABE。

    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)ABC (2)(3)减小 增大 2
    【解析】
    (1)由平抛规律可知,由水平距离和下落高度即可求出平抛时的初速度,进而可求出物体动能,所以本实验至少需要测量小球的质量m、小球抛出点到落地点的水平距离s、桌面到地面的高度h,故选ABC.
    (2)由平抛规律可知:竖直方向上:h=gt2,水平方向上:s=vt,而动能Ek=mv2联立可得Ek= ;
    (3)由题意可知如果h不变,m增加,则相同的△L对应的速度变小,物体下落的时间不变,对应的水平位移s变小,s-△L图线的斜率会减小;只有h增加,则物体下落的时间增加,则相同的△L下要对应更大的水平位移s,故s-△L图线的斜率会增大.弹簧的弹性势能等于物体抛出时的动能,即Ep=,可知Ep与△s的2次方成正比,而△s与△L成正比,则Ep与△L的2次方成正比.
    【点睛】
    本题的关键是通过测量小球的动能来间接测量弹簧的弹性势能,然后根据平抛规律以及动能表达式即可求出动能的表达式,弹性势能转化为物体的动能,从而得出结论.根据x与△L的图线定性说明m增加或h增加时x的变化,判断斜率的变化.弹簧的弹性势能等于物体抛出时的动能和动能的表达式,得出弹性势能与△x的关系,△x与△L成正比,得出Ep与△L的关系.
    12、5.167 A C E
    【解析】
    (1)[1]螺旋测微器校零时的示数
    3.3×0.01mm=0.033mm
    螺旋测微器测量的管线外径读数为5.200mm,则所测金属管线外径
    D=5.200-0.033mm=5.167mm.
    (2)[2]两节新的干电池电动势为3V,因此电压表选择3 V的量程,即为C;
    [3]因为电量中最大电流大约为

    为了测量的精确,电流表应选择A,
    [4]滑动变阻器采用限流式接法,因为待测电阻较小,所以滑动变阻器选择E.
    (3) [5]由于待测电阻的平方小于电压表与电流表内阻的乘积,属于小电阻,所以电流表采用外接法,连接滑动变阻器的滑片接头错误,应该在接线柱;

    (4)[6]该实验需要测量空心金属管的内径,通过欧姆定律测出电阻的大小,结合电阻定律测出横截面积,从而根据外径求出内径的大小.故所需测量的物理量为金属管的长度L、金属管的外径D、加在管两端的电压U、通过管的电流强度I.
    据欧姆定律得,
    ,又 ,则 ,因为

    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、偏大 系统误差 电流表的分压作用 偏大
    【解析】
    (1)[1][2]根据测微螺杆和测砧紧密接触时的图象可知,用螺旋测微器测得的示数偏大;实验器材导致的误差为系统误差。
    (2)[3][4]根据伏安法测电阻的原理可知,电流表内接法误差来自电流表的分压,测量的阻值偏大,根据电阻定律可知,计算出来的电阻率也偏大。
    (3)[5][6]单刀双掷开关接位置1时,电流表示数为I1,电压表示数为U1,则

    单刀双掷开关接位置2时,电流表示数为I2,电压表示数为U2,则

    联立解得

    14、 (1);(2)
    【解析】
    (1)轮胎内的气体做等容变化,则有



    解得

    所以汽车安全工作环境的温度范围为;
    (2)由理想气体状态方程可知



    解得

    15、(1);(2)-mgsin
    【解析】
    (1)由
    mgsinθ=ma①
    v02=2as②
    由①②式解得:

    (2)滑块速度最大时,有
    mgsinθ=kx④
    滑块从释放到速度达到最大的过程中,有
    mgsinθ(s+x)+W=⑤
    由④⑤解得:
    W=-mgsinθ⑥

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