2022-2023学年河北省衡水中学高三上学期四调考试物理试题含解析
展开河北省衡水中学2023届上学期高三年级四调考试
物理
第Ⅰ卷(选择题 共46分)
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 如图所示,水平地面上固定一斜面体,斜面体的倾角为α,小斜劈B上表面水平,放置在斜面上,物块A处于小斜劈的上表面,通过两端带有铰链的轻杆与物块C相连,物块C紧靠墙面,墙面的倾角为θ,已知轻杆跟墙面垂直,A、B、C均静止,α < θ,关于A、B、C的受力,下列说法正确的是( )
A. A对B的摩擦力水平向右
B. 小斜劈B可能不受斜面体的摩擦力作用
C. 物块C的受力个数可能是3个
D. A对B的压力大小一定等于A、C的重力之和
【答案】B
【解析】
【详解】A.对A受力分析可知,杆对A的弹力方向沿CA方向,故B对A的摩擦力水平向右,那么A对B的摩擦力水平向左,A错误;
B.B可能只受到重力、A施加的压力、A的摩擦力和斜面的支持力作用而平衡,B正确;
C.对C受力分析如图
C受重力、杆的作用力、墙面的支持力、摩擦力,4个力的作用,且满足
C错误;
D.对AC整体受力分析如图
联立可得
因为不清楚与的大小关系,故A对B的压力大小不一定等于A、C的重力之和,D错误。
故选B。
2. 如图所示,在一块面积很大的接地金属平板的上方固定一个带正电的小球,虚线是金属平板上方电场的等势面(相邻等势面间的电势差都相等),实线是某一带电粒子先后经过M和N处的运动轨迹。若该带电粒子在M和N处受到的电场力大小分别为FM和FN,相应的电势能分别为EPM和EPN,下列说法正确的是( )
A. 该粒子可能带正电 B. 该粒子从M运动到N的过程中,动能减小
C. FM<FN,EPM>EPN D. 由于静电感应,金属平板的上表面带正电荷
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据带电粒子运动轨迹的弯曲方向可知,正电荷对该带电粒子的作用力是吸引力,所以该粒子带负电,A错误;
BC.由等势面疏密程度可知,两点的场强关系为
再根据电场力公式
可知
带电粒子从M点运动到N点的过程中,电场力做正功,电势能减小,动能增大,即,B错误,C正确;
D.由于静电感应,在金属平板的上表面带负电荷,D错误。
故选C。
3. 真空空间中有四个点o、a、b、c,任意两点间距离均为L,点d(未画出)到点o、a、b、c的距离均相等,如图所示。在a、b两点位置分别放置电荷量为q的正点电荷,在连线的某点处放置正点电荷Q,使得d点的电场强度为零。则Q的电荷量为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】
根据题意分析d点的位置,已知o、a、b、c构成正四面体,则由于d与各点等距,所以d位于正四面体的中心,根据几何关系可得
在a、b两点位置分别放置电荷量为q的正点电荷,由于对称性分析得这两个点电荷在d点所产生的合场强方向垂直与oc,指向oc的中点e,根据几何关系可得
故使得d点的电场强度为零,则正点电荷Q应当防止于e点,正点电荷Q在e点所产生的场强为
结合空间几何关系,a、b处电荷量为q的正点电荷在d点产生的合场强大小为
因e点合场强为0,得
解得
B正确,ACD错误。
故选B。
4. 如图所示,均匀的带正电圆环圆心为,以点为坐标原点建立轴,坐标轴垂直于圆环平面。A是轴上的一点,带电圆环在A点产生的电场强度为、电势为。现在A处再放一同样的带正电圆环,圆心在A点,环面与轴垂直,则A点的( )
A. 增大、增大 B. 不变、增大
C. 增大、不变 D. 不变、不变
【答案】B
【解析】
【详解】根据对称性可知,均匀带电圆环在环心处产生的合电场强度为0,由电场的叠加原理可知,A点的电场强度保持不变,但圆环在A点产生的电势大于零,所以A点的电势增大。
故选B。
5. 在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E,内阻忽略不计,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,电流表和电压表均为理想电表。在滑动变阻器的滑片P自b端向a端滑动的过程中,下列说法正确的是( )
A. 电压表示数变大
B. 电流表示数变小
C. 电容器C所带电荷量减少
D. a点的电势降低
【答案】B
【解析】
【详解】A.在滑动变阻器的滑片P自b端向a端滑动的过程中,滑动变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,干路电流I减小,电阻R1两端电压减小,则电压表示数减小,故A错误;
C.电阻R2两端的电压
I减小,则U2增大,电容器两极板间的电压增大,其所带电荷量增大,故C错误;
D.根据外电路中沿着电流方向电势降低可知,a点的电势大于零,a点的电势等于R2两端的电压,U2增大,则a点的电势升高,故D错误;
B.通过R2的电流I2增大,通过电流表的电流
I减小,I2增大,则IA减小,即电流表示数变小,故B正确。
故选B。
6. 如图所示,V型对接的绝缘斜面M、N固定在水平面上,两斜面与水平面夹角均为α = 60°,其中斜面N光滑。两个质量相同的带电小滑块P、Q分别静止在M、N上,P、Q连线垂直于斜面M,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是( )
A. 两小滑块所带电荷为异种电荷 B. 两小滑块间的库仑力大小等于小滑块重力的两倍
C. P与M间的动摩擦因数至少为 D. P与M间的动摩擦因数至少为
【答案】D
【解析】
【详解】A.滑块Q在光滑斜面N上静止,说明P、Q应相互排斥,则P与Q带电同性,A错误;
B.滑块Q在光滑斜面N上静止,则P与Q带电同性,两者之间为库仑斥力设为F,两滑块受力分析和角度关系如图所示
对Q物体在沿着斜面方向有
可得
B错误;
CD.而对P物体动摩擦因数最小时有
联立解得
C错误、D正确。
故选D。
7. 空间存在一沿x轴方向的静电场,质子由O点开始仅在电场力的作用下沿x轴的正方向运动,该过程中质子的电势能关于位移x的变化规律如图所示。其中图线O~x2为顶点在x1的开口向上的抛物线,x2以后的图线为倾斜的直线。下列说法正确的是( )
A. O位置和x2位置的电场强度相同
B. 图中x1处的电势最高,x3处的电势最低
C. x2~x3段质子做匀变速直线运动
D. 该电场沿x轴的正方向
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据可知, 图像的切线斜率的绝对值等于,由题图可知x1处切线斜率为零,故x1处电场强度最小且为零,O位置和x2位置关于x1位置对称,则O位置和x2位置的电场强度大小相等,方向相反,故A错误;
B.结合质子带正电和题图可知,图中电势最高的点是x3处,x1处的电势最低,故B错误;
C.x2~x3段图像斜率不变,则质子所受的电场力不变,质子的加速度不变,则该过程质子做匀变速直线运动,故C正确;
D.由以上分析可知x1左侧的电场沿x轴的正方向,x1右侧的电场沿x轴的负方向,故D错误。
故选C。
8. 如图所示,倾角为α的光滑斜面下端固定一绝缘轻弹簧,M点固定一个电荷量为的小球Q。整个装置处在电场强度大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中。现把一个质量为m、电荷量为的小球P从N点由静止释放,释放后P沿着斜面向下运动。N点与弹簧的上端和M点的距离均为s0。P、Q的连线以及弹簧的轴线ab与斜面平行。两小球均可视为质点和点电荷,弹簧的劲度系数为k0且始终在弹性限度内,静电力常量为k,重力加速度大小为g。下列说法正确的是( )
A. 小球P沿着斜面向下运动的过程中,其电势能一定减小
B. 小球P在N点的加速度大小为
C. 小球P返回时,不可能越过N点撞到小球Q
D. 当弹簧的压缩量为时,小球P的速度最大
【答案】BC
【解析】
【详解】A.因为匀强电场电场力所做的正功跟固定于M点的负电荷的库仑力所做负功的代数和不确定,故小球P沿着斜面向下运动过程中,其电势能的变化无法确定,A错误;
B.在N点,根据牛顿第二定律得
解得
B正确;
C.根据能量的转化和守恒定律,小球最高只能到达N点,不能与小球Q相碰,C正确;
D.当P受到的合力为0时,速度最大,当弹簧的压缩量为时,小球P仍受库仑力作用,合力不为0,速度不是最大,D错误。
故选BC。
9. 在如图甲所示的电路中,L1、L2、L3为三个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示.当开关S闭合后,电路中的总电流为0.25 A,则此时( )
A. L1两端的电压为L2两端电压的2倍 B. L1消耗的电功率为0.75 W
C. L2的电阻为12 Ω D. L1、L2消耗的电功率的比值大于4
【答案】BD
【解析】
【详解】B.电路中的总电流为0.25 A,L1中电流为0.25 A,由小灯泡的伏安特性曲线可知L1两端的电压为3.0 V,L1消耗的电功率为
P1=U1I1=0.75 W
选项B正确;
A.根据并联电路规律可知,L2中电流为0.125 A,由小灯泡的伏安特性曲线可知其两端电压大约为0.3 V,故L1两端的电压约为L2两端电压的10倍,选项A错误;
C.由欧姆定律可知,L2的电阻为
R2=Ω=2.4 Ω
选项C错误;
D.L2消耗的电功率为
P2=U2I2=0.3×0.125 W=0.037 5 W,
即L1、L2消耗的电功率的比值大于4,选项D正确.
故选BD。
10. 某企业的生产车间在楼上,为了将工件方便快捷地运送到地面,专门安装了传送带设备,如图所示。已知传送带与水平面的夹角,正常的运行速度是。现在传送带的A端轻轻放上一个小物体(可视为质点),已知小物体与传送带之间的动摩擦因数为,A、B间距离(已知,,取)则:( )
A. 如果传送带不运行,小物体从A端运动到B端的时间为4s
B. 如果传送带沿逆时针方向正常转动,小物体速度不可能超过皮带速度
C. 如果传送带沿逆时针方向正常转动,小物体从A端运动到B端的时间小于传送带不运行时小物体从A端运动到B端的时间
D. 如果传送带沿顺时针方向正常转动,小物体从A端运动到B端的时间大于传送带不运行时小物体从A端运动到B端的时间
【答案】AC
【解析】
【详解】AD.因为小物块重力沿斜面的分力大于最大静摩擦力,当传送带静止或顺时针转动时,小物块均加速下滑,根据牛顿第二定律得
联立解得
故A正确,D错误。
BC.如果传送带沿逆时针方向正常转动,开始时小物块速度小于传送带速度,摩擦力向下,根据牛顿第二定律得
速度和传送带相同时位移为,则有
联立两式解得
小物块继续加速下滑,根据牛顿第二定律有
设小物块到达传送带底端时速度为,根据运动学公式有
联立并带入数据解得
由于第一段加速度较大,全程时间会小于4s,故B错误,C正确。
故选AC。
第Ⅱ卷(非选择题 共54分)
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 实验小组做“探究在质量不变的情况下物体的加速度与所受合外力关系”的实验。如图甲所示为实验装置示意图。
(1)关于该实验以下说法正确的是__________。
A.安装实验器材时,要调节定滑轮的高度,使细线与长木板平行
B.平衡摩擦力时,撤去砂桶,接通打点计时器的电源,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动
C.实验过程中,向砂桶内加砂时,必须保证砂和砂桶的总质量m远小于小车的总质量M
D.准确地平衡摩擦力后,实验过程中读出拉力传感器的示数即为小车受到的合外力
(2)如图乙是实验中选择的一条合适的纸带(纸带上相邻的两个计数点之间还有4个计时点没有画出),相关的测量数据已标在纸带上,已知打点计时器的打点频率为50Hz,则小车的加速度a=_________m/s2。
(3)保持小车的质量不变,改变砂桶中砂的质量,记录多组传感器的读数F和对应纸带的加速度a的数值,并根据这些数据,绘制出如图丙所示的a-F图像,实验小组仔细分析图像,得出了实验所用小车的质量为________kg(结果保留两位有效数字)。
【答案】 ①. AB ②. 0.75 ③. 0.67
【解析】
【详解】(1)[1]A.安装实验器材时,要调节滑轮的高度,使细线与长木板平行,这样才能保证拉力方向与运动方向一致,故A正确;
B.平衡摩擦力时要撤去砂桶,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,轻推小车,从打出的纸带相邻计时点间隔是否均匀来判断小车是否做匀速运动,故B正确;
C.由于有拉力传感器,所以不用保证砂和砂桶的总质量m远小于小车的总质量M,故C错误;
D.实验中有两根绳子,所以小车受到的合外力为拉力传感器示数的2倍,故D错误。
故选AB。
(2)[2]根据逐差法可得,小车的加速度为
(3)[3]对小车,根据牛顿第二定律有
整理得
可得
由图像计算可得
解得
12. 为了测定某迭层电池的电动势(约20V~22V)和电阻(小于2Ω),需要把一个量程为10V的直流电压表接一固定电阻(用电阻箱代替),改装为量程为30V的电压表,然后用伏安法测电源的电动势和内电阻,以下是该实验的操作过程:
(1)把电压表量程扩大,实验电路如图甲所示,请完成第五步的填空.
第一步:把滑动变阻器滑动片移至最右端
第二步:把电阻箱阻值调到零
第三步:闭合电键
第四步:把滑动变阻器滑动片调到适当位置,使电压表读数为9V
第五步:把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为 ______ V
第六步:不再改变电阻箱阻值,保持电压表和电阻箱串联,撤去其它线路,即得量程为30V的电压表
(2)上述实验可供选择的器材有:
A.迭层电池(电动势约20V~22V,内电阻小于2Ω)
B.电压表(量程为10V,内阻约10kΩ)
C.电阻箱(阻值范围0~9999Ω,额定功率小于10W)
D.电阻箱(阻值范围0~99999Ω,额定功率小于10W)
E.滑动变阻器(阻值0~20Ω,额定电流2A)
F.滑动变阻器(阻值为0~2kΩ,额定电流0.2A)
电阻箱应选 _______,滑动变阻器应选_______(用大写字母表示).
(3)用该扩大了量程的电压表(电压表的表盘没变),测电源电动势E和内电阻r,实验电路如图乙所示,得到多组电压U和电流I的值,并作出U-I图线如图丙所示,可知电池的电动势为 _______ V,内电阻为_______ Ω.
【答案】 ①. 3; ②. D; ③. E; ④. 21.3; ⑤. 1.8
【解析】
【详解】(1)把10V的直流电压表接一电阻箱,改装为量程为30V的电压表时,将直流电压表与电阻箱串联,整个作为一只电压表,据题分析,电阻箱阻值调到零,电压表读数为9V,则知把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为3V.
(2)由题,电压表的量程为10V,内阻约为10kΩ,要改装成30V的电压表,根据串联电路的特点可知,所串联的电阻箱电阻应为2×10kΩ=20000Ω.故电阻箱应选D.在分压电路中,为方便调节,滑动变阻器选用阻值较小的,即选E.
(3)由丙读出,外电路断路时,电压表的电压为U=7.1V,则电源的电动势为E=3×7.1=21.3V,内阻为.
13. 如图所示的电路中,R1=4Ω,R2=2Ω,滑动变阻器R3上标有“10Ω,2A”的字样,理想电压表的量程有0~3V和0~15V两挡,理想电流表的量程有0~0.6A和0~3A两挡.闭合开关S,将滑片P从最左端向右移动到某位置时,电压表、电流表示数分别为2V和0.5A;继续向右移动滑片P至另一位置,电压表指针指在满偏的,电流表指针也指在满偏的.求电源电动势与内阻的大小.(保留两位有效数字)
【答案】7.0V,2.0Ω.
【解析】
【分析】根据滑动变阻器的移动可知电流及电压的变化,是可判断所选量程,从而求出电流表的示数;由闭合电路欧姆定律可得出电动势与内阻的两个表达式,联立即可求得电源的电动势.
【详解】滑片P向右移动的过程中,电流表示数在减小,电压表示数在增大,由此可以确定电流表量程选取的是0~0.6 A,电压表量程选取的是0~15 V,所以第二次电流表的示数为×0.6 A=0.2 A,电压表的示数为×15 V=5 V
当电流表示数为0.5A时,R1两端的电压为U1=I1R1=0.5×4 V=2 V
回路的总电流为I总=I1+=0.5+A=1.5 A
由闭合电路欧姆定律得E=I总r+U1+U3,
即E=1.5r+2+2①
当电流表示数为0.2 A时,R1两端的电压为U1′=I1′R1=0.2×4V=0.8 V
回路的总电流为I总′=I1′+=0.2+A=0.6A
由闭合电路欧姆定律得E=I总′r+U1′+U3′,
即E=0.6r+0.8+5②
联立①②解得E=7.0 V,r=2.0Ω
【点睛】本题考查闭合电路的欧姆定律,但解题时要注意先会分析电流及电压的变化,从而根据题间明确所选电表的量程.
14. 如图所示,光滑绝缘直杆水平放置并固定不动,其中、、的长度均为,杆上套有一质量为、电荷量为的小球(可视为质点),小球通过绝缘轻质弹簧与固定点连接,直杆处固定电荷量为的点电荷,小球从点由静止开始释放,运动到点时速度恰好达到最大值。垂直于直杆,且的长度为弹簧原长,静电力常量为。
(1)求、两点间的电势差。
(2)求小球刚释放时的加速度大小。
(3)求小球运动到点时,点的电场强度大小。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)小球从点运动到点的过程中弹簧弹力做功为零,由动能定理有
解得
(2)小球在点时,设弹簧与水平方向的夹角为,则
在点时有
解得
(3)设处点电荷在点产生的电场强度大小为,方向向右;带电小球运动到点时在点产生的电场强度大小为,方向向左,则
解得点的电场强度大小
15. 如图所示,一内壁光滑的绝缘圆管固定在竖直平面内。圆管的圆心为,点为圆管的最低点,、两点在同一水平线上,的长度为,圆管的半径(圆管的内径忽略不计)。过的虚线与过的虚线垂直相交于点,在虚线的上方存在方向水平向右、范围足够大的匀强电场;虚线的下方存在方向竖直向下、范围足够大的、电场强度大小的匀强电场。圆心正上方的点有一质量为、电荷量为的带电小球(可视为质点),、间距为。现将该小球从点无初速度释放,经过一段时间后,小球刚好从管口处无碰撞地进入圆管内,并继续运动。已知重力加速度大小为。
(1)求虚线上方匀强电场的电场强度大小。
(2)求小球在管中运动经过点时对管的压力。
(3)小球从管口离开后,经过一段时间到达虚线上的点(图中未标出),求小球在圆管中运动的时间与运动的总时间之比。
【答案】(1);(2),方向竖直向下;(3)
【解析】
【详解】(1)小球释放后在重力和电场力的作用下做匀加速直线运动,小球从点沿切线方向进入圆管,则此时速度方向与竖直方向的夹角为45°,即加速度方向与竖直方向的夹角为45°,则
解得
(2)从到的过程,根据动能定理有
解得
小球在管中运动时
小球做匀速圆周运动,则
在点时,圆管下壁对小球的支持力大小
由牛顿第三定律得
方向竖直向下。
(3)小球由点运动到点的过程做匀加速直线运动,设所用时间为,则
解得
设小球在圆管内做匀速圆周运动的时间为,则
小球离开圆管后做类平抛运动,设小球从点到点的过程中所用时间为,则
其中
由几何关系可知,联立解得
则
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