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    2023届四川省眉山市重点中学高三下学期第一次阶段性检测试题物理试题

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    2023届四川省眉山市重点中学高三下学期第一次阶段性检测试题物理试题

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    这是一份2023届四川省眉山市重点中学高三下学期第一次阶段性检测试题物理试题,共18页。
    2023届四川省眉山市重点中学高三下学期第一次阶段性检测试题物理试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在答题纸相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在答题纸上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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,定滑轮通过细绳OO 连接在天花板上,跨过定滑轮的细绳两端连接带电小球AB,其质量分别为m1 m2 m1 m2 )。调节两小球的位置使二者处于静止状态,此时OAOB 段绳长分别为l1l2 ,与竖直方向的夹角分别为 。已知细绳绝缘且不可伸长, 不计滑轮大小和摩擦。则下列说法正确的是(  )A Bl1l2 m2m1C.若仅增大 B 球的电荷量,系统再次静止,则 OB 段变长D.若仅增大 B 球的电荷量,系统再次静止,则 OB 段变短2、如图所示,图中虚线为某静电场中的等差等势线,实线为某带电粒子在该静电场中运动的轨迹,abc为粒子的运动轨迹与等势线的交点,粒子只受电场力作用,则下列说法正确的是(  A.粒子在a点的加速度比在b点的加速度大B.粒子在a点的动能比在b点的动能大C.粒子在a点和在c点时速度相同D.粒子在b点的电势能比在c点时的电势能大3、如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板间距离为l,在正极板附近有一质量为m1、电荷量为q1q1>0)的粒子A,在负极板附近有一质量为m2,电荷量为-q2q2>0)的粒子B仅在电场力的作用下两粒子同时从静止开始运动。已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距方的平面Q。两粒子间相互作用力可忽略,不计粒子重力,则下列说法正确的是(  )A.粒子AB的加速度大小之比43B.粒子AB的比荷之比为34C.粒子AB通过平面Q时的速度大小之比为2D.粒子AB通过平面Q时的动能之比为344、 双星系统由相距较近的星球组成,每个星球的半径均远小于两者之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体,它们在彼此的万有引力作用下,绕某一点做匀速圆周运动。如图所示,某一双星系统中A星球的质量为m1B星球的质量为m2,它们球心之间的距离为L,引力常量为G,则下列说法正确的是(  )AB星球的轨道半径为BA星球运行的周期为CA星球和B星球的线速度大小之比为m1m2D.若在O点放一个质点,则它受到两星球的引力之和一定为零5、如图所示,两个小球用长为1 m的细线连接,用手拿着球,球竖直悬挂,且AB两球均静止。现由静止释放球,测得两球落地的时间差为0.2 s,不计空气阻力,重力加速度,则球释放时离地面的高度为A1.25 mB1.80 mC3.60 mD6.25m6、一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程abbcca回到原状态,其pT图象如图所示.下列判断正确的是(  )A.过程ab中气体一定吸热B.过程bc中气体既不吸热也不放热C.过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热Dabc三个状态中,状态a分子的平均动能最大二、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,abcd是均匀介质中水平轴上的四个质点,相邻两点的间距依次为4m6m8m。一列简谐横波沿x轴正向传播,在t=0时刻传到质点a处,使质点a由平衡位置开始竖直向下运动。波继续向前传播,t=5s时质点b已经通过了8cm路程并第一次回到了平衡位置,此时质点c刚好开始振动。则下列说法正确的是________A.该波的波速为1.6cm/sB.质点c开始振动后,其振动周期为6sC.当t>5s后,质点b向下运动时,质点c一定向上运动D.在7s<t<9s的时间间隔内质点c向上加速运动E.t=10s时刻质点d的加速度方向向上8、如图所示,O是一固定的点电荷,虚线是该点电荷产生的电场中的三条等势线,负点电荷q仅在电场力的作用下沿实线所示的轨迹从a处运动到b处,然后又运动到c处.由此可知(  )AO为正电荷B.在整个过程中q的电势能先变小后变大C.在整个过程中q的加速度先变大后变小D.在整个过程中,电场力做功为零9、如图所示,虚线abcd代表匀强电场中间距相等的一组等势面。一电子仅在电场力作用下做直线运动,经过a时的动能为9eV,从ac过程其动能减少了6eV。已知等势面c的电势为3V。下列说法正确的是(  )A.等势面a的电势为0B.该电子到达d等势面时的动能为0C.该电子从ac其电势能减少了6eVD.该电子经过a时的速率是经过c时的10、如图,匀强磁场中位于P处的粒子源可以沿垂直于磁场向纸面内的各个方向发射质量为m、电荷量为q、速率为v的带正电粒子,P到荧光屏MN的距离为d。设荧光屏足够大,不计粒子重力及粒子间的相互作用。下列判断正确的是(  )A.若磁感应强度,则同一时刻发射出的粒子到达荧光屏的最大时间差为B.若磁感应强度,则同一时刻发射出的粒子到达荧光屏的最大时间差为C.若磁感应强度,则荧光屏上形成的亮线长度为D.若磁感应强度,则荧光屏上形成的亮线长度为三、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)如图所示为某同学完成验证平行四边形定则实验后留下的白纸.(1)根据图中数据,F的大小是__N(3)观察图象发现,理论的合力F与一个弹簧秤拉动时的拉力F3差异较大,经验证F3测量无误,则造成这一现象可能的原因是__A.用手压住结点后拉弹簧秤并读数B.初始时一个弹簧秤指示在0.4N处而未调零C.两个弹簧秤首次拉动时结点位置的记录有较大偏差D.拉动过程中绳套从弹簧秤上脱落,装上后继续实验.12.(12分)如图所示,某同学在做研究匀变速直线运动的实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰的纸带,纸带上:两相邻计数点间有四个点没画出来.已知打点计时器打点周期,其中前,完成以下问题:(1)打下A点时速度大小是___ m/s(2)若某同学甲实验时只测暈了纸带中x3x4的值,则小车运动的加速度计算表达式为____________ (x3x4T表示)(3)某同学乙根据学过的知识,算出了几个计数点的瞬时速度,建立坐标系,画出的v-t图像如图所示,请你根据图像得出小车运动的加速度为__________m/s2,由图可知,从开始计时的0.3s内,小车通过的位移大小为_______ m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,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块AB分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将 A 无初速释放,A B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2mAB的质量均为m=0.1kgAB整体与桌面之间的动摩擦因数 =0.2。取重力加速度 g =10m/s2。求:1)与B碰撞前瞬间A对轨道的压力N的大小;2)碰撞过程中AB的冲量I的大小;3AB整体在桌面上滑动的距离l14.(16分)如图所示,在空间直角坐标系中,象限(含轴)有磁感应强度为,方向垂直于纸面向外的匀强磁场和电场强度为,方向竖直向上的匀强电场;象限(不含轴)有磁感应强度为,方向沿轴负方向的匀强磁场,光滑圆弧轨道圆心,半径为,圆环底端位于坐标轴原点。质量为,带电的小球处水平向右飞出,经过一段时间,正好运动到点。质量为,带电小球的穿在光滑圆弧轨道上从与圆心等高处静止释放,与同时运动到点并发生完全非弹性碰撞,碰后生成小球(碰撞过程无电荷损失)。小球均可视为质点,不计小球间的库仑力,取,求:(1)小球处的初速度为多大;(2)碰撞完成后瞬间,小球的速度;(3)分析球在后续运动过程中,第一次回到轴时的坐标。15.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域ABCA点坐标为(03a),C点坐标为(0﹣3aB点坐标为(-3a).在直角坐标系xOy的第一象限内,加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,其与x轴的交点为Q.粒子束以相同的速度v0OC间的各位置垂直y轴射入,已知从y轴上y=﹣2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点.忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力.1)求粒子的比荷;2)求粒子束射入电场的纵坐标范围;3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远?求出最远距离.


    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、B【解析】
    A. 因滑轮两边绳子的拉力相等,可知 = ,选项A错误;B画出两球的受力图,由三角形关系可知其中T1=T2选项B正确;CD. 由关系式可知,l1l2的大小由两球的质量关系决定,与两球电量关系无关,则若仅增大 B 球的电荷量,系统再次静止,则 OB 段不变,选项CD错误。故选B2、A【解析】
    由等势面的疏密可知电场强度的大小,由可知电场力的大小关系;根据曲线的弯曲方向可知粒子的受力方向,进而判断出电场力做功的特点。根据能量守恒定律分析粒子在a点动能与粒子在b点动能之间的关系。由动能定理可知BC两点的间的电势能的变化。本题中解题的关键在于曲线的弯曲方向的判断,应掌握根据弯曲方向判断受力方向的方法。【详解】A.因a点处的等势面密集,故a点的电场强度大,故电荷在a点受到的电场力大于b点受到的电场力,结合牛顿第二定律可知,粒子在a点的加速度比在b点的加速度大,故A正确; B.由粒子运动的轨迹弯曲的方向可知,粒子受到的电场力指向右侧,则从ab电场力做正功,粒子动能增大,故B错误; C.速度是矢量,沿轨迹的切线方向,由图可知,粒子在a点和在c点时速度方向不相同,故C错误; D.粒子受到的电场力指向右侧,则从bc电场力做负功,粒子的电势能增大,所以粒子在b点的电势能比在c点时的电势能小,故D错误; 故选A【点睛】本题中告诉的是等势面,很多同学由于思维定势当成了电场线从而出现错解。3、B【解析】
    设电场强度大小为E,两粒子的运动时间相同,对粒子A对粒子B联立解得A错误,B正确;C.由v=atC错误;D.由于质量关系未知,动能之比无法确定,故D错误。故选B4、B【解析】
    由于两星球的周期相同,则它们的角速度也相同,设两星球运行的角速度为,根据牛顿第二定律,对A星球有:B星球有A错误;B.根据解得周期B正确;CA星球和B星球的线速度大小之比C错误;DO点处的质点受到B星球的万有引力受到A星球的万有引力故质点受到两星球的引力之和不为零,故D错误。故选B5、B【解析】
    设释放时A球离地高度为h,则,求得,。A. 1.25 m与上述计算结果不相符,故A错误;B. 1.80 m与上述计算结果相符,故B正确;C. 3.60 m与上述计算结果不相符,故C错误;D. 6.25m与上述计算结果不相符,故D错误。6、A【解析】A、由图示可知,ab过程,气体压强与热力学温度成正比,则气体发生等容变化,气体体积不变,外界对气体不做功,气体温度升高,内能增大,由热力学第一定律可知,气体吸收热量,故A正确;B、由图示图象可知,bc过程气体发生等温变化,气体内能不变,压强减小,由玻意耳定律可知,体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律可知,气体吸热,故B错误;C、由图象可知,ca过程气体压强不变,温度降低,由盖吕萨克定律可知,其体积减小,外界对气体做功,W>0,气体温度降低,内能减少,U<0,由热力学第一定律可知,气体要放出热量,过程ca中外界对气体所做的功小于气体所放热量,故C错误;D、由图象可知,a状态温度最低,分子平均动能最小,故D错误;故选A【点睛】由图示图象判断气体的状态变化过程,应用气态方程判断气体体积如何变化,然后应用热力学第一定律答题. 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、BCE【解析】
    A.在t=5s的时间内波形从a传播到c距离为10m,故波速为A错误;B.从波源a起振开始到波形传播到b点的时间为B点起振后振动了半个周期,总时间为5s,有可得而所有质点点的振动周期相同,故质点c开始振动后其振动周期也为6s,故B正确;C.当t>5s后,bc都已开始振动,两者的距离为6m等于半个波长,则质点b向下运动时质点c一定向上运动,故C正确;D.当时间7s<t<9s时,而周期c点起振需要5s,则c点的振动时间在范围内且起振向下,故c正经过波谷后向平衡位置振动,则质点c向上先加速运动后减速向上运动,故D错误;E.质点ad的距离为18m,则波源ad的时间为故质点振动的时间,且起振竖直向下,而加速度指向平衡位置方向向上,故E正确。故选BCE8、CD【解析】
    粒子的所受合力的方向大致指向轨迹的弯曲的方向,知负电荷所受的电场力背离点电荷向外,知O为负电荷。故A错误。从a处运动b处,然后又运动到c处电场力先做负功再做正功,所以电势能先变大后变小,故B错误。越靠近点电荷,电场线越密,则电荷所受电场力越大,加速度越大,则加速度先增大后减小。故C正确。初末位置在同一个等势面上,两点间的电势差为零,根据W=qU,知电场力做功为零,故D正确。故选CD【点睛】解决本题的关键掌握通过轨迹的弯曲大致判断合力的方向,会根据电场力做功判断动能的变化,知道在等势面上移动电荷,电场力不做功.9、BD【解析】
    AC.虚线abcd代表匀强电场内间距相等的一组等势面,电子经过a时的动能为9eV,从ac的过程中动能减小6eV,由能量守恒可知,电势能增加6eV,则 所以等势面a的电势为9V,故AC错误;B.匀强电场中间距相等的相邻等势面间的电势差相等,电场力做功相等,动能变化相等,ac动能减小6eV,则ad动能减小9eV,所以该电子到达d等势面时的动能为0,故B正确;D.经过a时的动能为9eVac动能减小6eV,则经过c时的动能为3eV,由公式可得则速率之比等动能之比再开方,即电子经过a时的速率是经过c时的倍,故D正确。故选BD10、BD【解析】
    AB.若磁感应强度,即粒子的运动半径为r==d如图所示:到达荧光屏的粒子运动时间最长的是发射速度沿垂直且背离MN运动的粒子,其运动时间(周期T=)为运动时间最短的是以d为弦长的粒子,运动时间为所以最大时间差为A错误,B正确;CD.若磁感应强度,即粒子的运动半径为R=2d,如图所示:到达荧光屏最下端的粒子的轨迹是与MN相切的,设下半部分的亮线长度为x1,根据几何关系,有解得;到达荧光屏最上端的粒子与屏的交点与P点连线为轨迹的直径,设上半部分亮线的长度为x2,根据几何关系,有解得,所以亮线的总长度为,故C错误,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。11、1.8    AC    【解析】
    (1)[1]根据图象,结合比例尺可得F=1.8N(2)[2]A.用手压住结点后拉弹簧秤并读数,造成弹簧秤与木板不平行可能造成这一现象,故A正确;B.图中两分力夹角为锐角,初始时一个弹簧秤指示在0.4N处而未调零,这一个分力会有相差0.4N的错误,不会造成合力也相差0.4N,故B错误;C.两个弹簧秤首次拉动时结点位置的记录有较大偏差,造成一个弹簧秤拉的效果与两个弹簧秤拉的效果不同,可能造成这一现象,故C正确;D.拉动过程中绳套从弹簧秤上脱落,装上后继续实验,对实验结果没有影响,故D错误。12、0.864        1.0    0.12    【解析】
    1[1].相邻两计数点间还有4个打点未画出,所以相邻的计数点之间的时间间隔为t=0.1s;根据平均速度等于中时刻的瞬时速度,则有:2[2].根据运动学公式得:x=at2解得:3[3].v-t图象中图象的斜率表示加速度,故[4].图象与时间轴围成的面积表示位移,则可知位移大小 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、13N;(2;(30.25m【解析】
    1)滑块A下滑的过程,机械能守恒,则有滑块A在圆弧轨道上做圆周运动,在最低点,由牛顿第二定律得两式联立可得FN=3N由牛顿第三定律可得,A对轨道的压力N=FN=3N2AB相碰,碰撞后结合为一个整体,由动量守恒得mv=2mv对滑块B由动量定理得3)对AB在桌面上滑动,水平方向仅受摩擦力,则由动能定理得解之得l=0.25m14、 (1)(2)(3)坐标位置为【解析】
    (1)进入磁场,电场力和重力平衡在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力解得(2)沿光滑轨道滑到点的速度为,由动能定理解得点发生完全非弹性碰撞,设碰后生成的球速度为,选向右为正方向,由动量守恒定律解得方向水平向右(3)球从轨道飞出后,受到竖直向下的电场力和垂直纸面向里的洛伦兹力,在电场力作用下,球在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,在水平方向做匀速圆周运动,每隔一个周期球回到轴上,球带电量,解得球圆周运动周期球竖直方向加速度球回到轴时坐标代入数据解得则坐标位置为15、 (1)(2)0≤y≤2a (3)【解析】
    (1)由题意可知, 粒子在磁场中的轨迹半径为ra 由牛顿第二定律得Bqv0m故粒子的比荷  (2)能进入电场中且离O点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB边相切,设粒子运动轨迹的圆心为O点,如图所示.由几何关系知OAr· 2a OOOAOAa 即粒子离开磁场进入电场时,离O点上方最远距离为ODym2a 所以粒子束从y轴射入电场的范围为0≤y≤2a (3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有 3av0·t0 所以,粒子应射出电场后打到荧光屏上 粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向位移为y,水平方向位移为x,则水平方向有xv0·t 竖直方向有 代入数据得x  设粒子最终打在荧光屏上的点距Q点为H,粒子射出电场时与x轴的夹角为θ,则  H(3ax)·tan θ时,即ya时,H有最大值 由于a<2a,所以H的最大值Hmaxa,粒子射入磁场的位置为ya2a=-a 

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