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    江苏省南通市如东县2023年高三2月阶段性测试物理试题

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    江苏省南通市如东县2023年高三2月阶段性测试物理试题

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    这是一份江苏省南通市如东县2023年高三2月阶段性测试物理试题,共15页。
    江苏省南通市如东县2023年高三2月阶段性测试物理试题
    注意事项:
    1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
    2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
    3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
    4.保持卡面清洁,不要折叠,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、如图甲所示,单匝矩形线圈abcd垂直固定在匀强磁场中。规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示。以顺时针方向为电流正方向,以向右方向为安培力正方向,下列关于bc段导线中的感应电流i和受到的安培力F随时间变化的图象正确的是(  )

    A. B.
    C. D.
    2、一物块以某初速度沿水平面做直线运动,一段时间后垂直撞在一固定挡板上,碰撞时间极短,碰后物块反向运动。整个运动过程中物块的速度随时间变化的v-t图像如图所示,下列说法中正确的是(  )

    A.碰撞前后物块的加速度不变
    B.碰撞前后物块速度的改变量为2m/s
    C.物块在t=0时刻与挡板的距离为21m
    D.0~4s内物块的平均速度为5.5m/s
    3、在物理学研究过程中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限法、理想模型法、微元法等。以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是(  )
    A.牛顿采用微元法提出了万有引力定律,并计算出了太阳和地球之间的引力
    B.根据速度定义式v=,当Δt非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义采用了极限法
    C.将插有细长玻璃管的玻璃瓶内装满水,用力捏玻璃瓶,通过细管内液面高度的变化,来反映玻璃瓶发生了形变,该实验采用了放大的思想
    D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
    4、下列说法正确的是
    A.加速度为正值,物体一定做加速直线运动
    B.百米比赛时,运动员的冲刺速度越大成绩越好
    C.做直线运动的物体,加速度为零时,速度不一定为零,速度为零时,加速度一定为零
    D.相对于某参考系静止的物体,对地速度不一定为零
    5、单镜头反光相机简称单反相机,它用一块放置在镜头与感光部件之间的透明平面镜把来自镜头的图像投射到对焦屏上。对焦屏上的图像通过五棱镜的反射进入人眼中。如图为单反照相机取景器的示意图,为五棱镜的一个截面,,光线垂直射入,分别在和上发生反射,且两次反射的入射角相等,最后光线垂直射出。若两次反射都为全反射,则该五棱镜折射率的最小值是(  )

    A. B. C. D.
    6、如图所示,由绝缘轻杆构成的正方形ABCD位于竖直平面内,其中AB边位于水平方向,顶点处分别固定一个带电小球。其中A、B处小球质量均为m,电荷量均为2q(q>0);C、D处小球质量均为2m,电荷量均为q。空间存在着沿DB方向的匀强电场,在图示平面内,让正方形绕其中心O顺时针方向旋转90°,则四个小球所构成的系统( )

    A.电势能增加,重力势能增加
    B.电势能不变,重力势能不变
    C.电势能减小,重力势能减小
    D.电势能不变,重力势能增加
    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、如图甲所示的电路中理想变压器原、副线圈的匝数比为,电表均为理想电表,为阻值随温度升高而变小的热敏电阻,为定值电阻,若发电机向原线圈输入如图乙所示的正弦交变电流。下列说法中正确的是( )

    A.输入变压器原线圈的交变电流的电压表达式为
    B.时,该发电机的线圈平面位于中性面
    C.温度升高时,电流表的示数变大,电压表示数变小,变压器的输入功率变大
    D.温度升高时,电流表的示数变大,电压表示数变大,变压器的输入功率变大
    8、倾角为37°的足够长斜面,上面有一质量为2kg,长8m的长木板Q,木扳上下表面与斜面平行。木板Q最上端放置一质量为1kg的小滑块P。P、Q间光滑,Q与斜面间的动摩擦因数为。若P、Q同时从静止释放,以下关于P、Q两个物体运动情况的描述正确的是(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10m/s2)( )

    A.P、Q两个物体加速度分别为6m/s2、4m/s2
    B.P、Q两个物体加速度分别为6m/s2、2m/s2
    C.P滑块在Q上运动时间为1s
    D.P滑块在Q上运动时间为2s
    9、如图所示,光滑水平面上放置A、B两物体相互接触但并不黏合,两物体的质量分别为mA=2kg,mB=3kg。从t=0开始,作用力FA和作用力FB分别作用在A、B两物体上,FA、FB随时间的变化规律分别为FA=(8-2t)N,FB=(2+2t)N。则(  )

    A.A、B两物体一直以2m/s2的加速度做匀加速运动
    B.当FA=FB时,A、B两物体分离
    C.t=1s时A物体的运动速度为2m/s
    D.物体B在t=5s时的加速度为4m/s2
    10、下列说法不正确的是_____。
    A.竖直玻璃管里的水银面不是平面,而是“上凸”的,这是因为水银对玻璃管不浸润的结果
    B.相对湿度是空气里水蒸气的压强与大气压强的比值
    C.物理性质表现为各向同性的固体一定是非晶体
    D.压缩气体需要用力,这是气体分子间有斥力的表现
    E.汽缸里一定质量的理想气体发生等压膨胀时,单位时间碰撞器壁单位面积的气体分子数一定减少
    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DIS、定值电阻R0、电阻箱R1等实验器材测量电池a的电动势和内阻,实验装置如图甲所示.实验时多次改变电阻箱的阻值,记录外电路的总电阻阻值R,用电压传感器测得端电压U,并在计算机上显示出如图乙所示的1/U-1/R关系图线a.重复上述实验方法测量电池b的电动势和内阻,得到图乙中的图线b.

    (1)由图线a可知电池a的电动势Ea=________V,内阻ra=________Ω.
    (2)若用同一个电阻R先后与电池a及电池b连接,则两电池的输出功率Pa________Pb(填“大于”、“等于”或“小于”),两电池的效率ηa________ηb(填“大于”、“等于”或“小于”).
    12.(12分)某同学利用图甲电路测量自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右侧活塞固定,左侧活塞可自由移动,实验器材还有:
    电源(电动势约为2 V,内阻不可忽略)
    两个完全相同的电流表A1、A2(量程为3 mA,内阻不计)
    电阻箱R(最大阻值9 999 Ω)
    定值电阻R0(可供选择的阻值有100 Ω、1 kΩ、10 kΩ)
    开关S,导线若干,刻度尺.
    实验步骤如下:
    A.测得圆柱形玻璃管内径d=20 mm
    B.向玻璃管内注自来水,并用刻度尺测量水柱长度L
    C.连接好电路,闭合开关S,调整电阻箱阻值,读出电流表A1、A2示数分别记为I1、I2,记录电阻箱的阻值R
    D.改变玻璃管内水柱长度,多次重复实验步骤B、C,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R
    E.断开S,整理好器材
    (1)为了较好的完成该实验,定值电阻R0应选________.
    (2)玻璃管内水柱的电阻Rx的表达式Rx=________(用R0、R、I1、I2表示)
    (3)若在上述步骤C中每次调整电阻箱阻值,使电流表A1、A2示数均相等,利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图乙所示的R-L关系图像,则自来水的电阻率ρ=________ Ω·m(保留两位有效数字),在用本实验方法测电阻率实验中,若电流表内阻不能忽略,则自来水电阻率测量值与上述测量值相比将________(选填“偏大”“不变”或“偏小”)

    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.(10分)如图所示,倾斜轨道AB的倾角为37°,CD、EF轨道水平,AB与CD通过光滑圆弧管道BC连接,CD右端与竖直光滑圆周轨道相连.小球可以从D进入该轨道,沿轨道内侧运动,从E滑出该轨道进入EF水平轨道.小球由静止从A点释放,已知AB长为5R,CD长为R,重力加速度为g,小球与斜轨AB及水平轨道CD、EF的动摩擦因数均为0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,圆弧管道BC入口B与出口C的高度差为l.8R.求:(在运算中,根号中的数值无需算出)

    (1)小球滑到斜面底端C时速度的大小.
    (2)小球刚到C时对轨道的作用力.
    (3)要使小球在运动过程中不脱离轨道,竖直圆周轨道的半径R/应该满足什么条件?
    14.(16分)长为1.5m的长木板B静止放在水平冰面上,小物块A以某一初速度从木板B的左端滑上长木板B,直到A、B的速度达到相同,此时A、B的速度为0.4m/s,然后A、B又一起在水平冰面上滑行了8.0cm后停下.若小物块A可视为质点,它与长木板B的质量相同,A、B间的动摩擦因数μ1=0.1.求:(取g=10m/s2)

    (1)木块与冰面的动摩擦因数.
    (2)小物块相对于长木板滑行的距离.
    15.(12分)从两个波源发出的两列振幅相同、频率均为5Hz的简谐横波,分别沿x轴正、负方向传播,在某一时刻到达A、B点,如图中实线、虚线所示.两列波的波速均为10m/s.求

    (i)质点P、O开始振动的时刻之差;
    (ii)再经过半个周期后,两列波在x=1m和x=5m之间引起的合振动振幅极大和极小的质点的x坐标.



    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、A
    【解析】
    0~0.5T时间内,B减小,穿过线圈的磁通量减小,磁场方向垂直纸面向里,由楞次定律可知,感应电流方向沿顺时针方向,为正值;
    由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势为,不变,则E不变,感应电流i不变。由左手定则可知,bc段导线受到的安培力方向水平向右,是正的。由F=BiL知bc段导线受到的安培力大小随B的减小而逐渐减小。
    在0.5T-T时间内,B增大,穿过线圈的磁通量增大,磁场方向垂直纸面向里,由楞次定律可知,感应电流方向沿逆时针方向,为负值;
    由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势为 ,不变,则E不变,感应电流i不变。由图知:在0.5T-T时间内的是0~0.5T时间内的2倍,则在0.5T-T时间内的感应电动势E是0~0.5T时间内的2倍,感应电流也是2倍。在0.5T-T时间内,由左手定则可知,bc段导线受到的安培力方向水平向左,是负的,且由F=BiL,知在0.5T-T时间内bc段导线受到的安培力随B的增大而增大,且是0~0.5T时间内的4倍,故BCD错误,A正确。
    故选A。
    2、C
    【解析】
    根据速度图像的斜率分析物块的加速度。读出碰撞前后物块的速度,即可求速度的改变量。根据图像与时间轴所围的面积求物块在内的位移,即可得到物块在时刻与挡板的距离。根据内的位移来求平均速度。
    【详解】
    A.根据v-t图像的斜率大小等于物块的加速度,知碰撞前后物块的加速度大小相等,但方向相反,加速度发生了改变,故A错误;
    B.碰撞前后物块的速度分别为v1=4m/s,v2=-2m/s则速度的改变量为:

    故B错误;
    C.物块在时刻与挡板的距离等于内位移大小为:

    故C正确;
    D.内的位移为:

    平均速度为:

    故D错误。
    故选C。
    3、A
    【解析】
    A.牛顿采用理想模型法提出了万有引力定律,没有计算出太阳和地球之间的引力,故A符合题意;
    B.根据速度定义式v=,当Δt非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义采用了极限法,故B不符合题意
    C.将插有细长玻璃管的玻璃瓶内装满水,用力捏玻璃瓶,通过细管内液面高度的变化,来反映玻璃瓶发生了形变,该实验采用了放大的思想,故C不符合题意;
    D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法,故D不符合题意。
    故选A。
    4、D
    【解析】
    A.加速度为正向,速度不一定是正向,不一定做加速直线运动,故A错误;
    B.百米比赛时,运动员的冲刺速度大成绩不一定好,但平均速度越大,成绩- -定越好,选项B错误;
    C.做直线运动的物体,加速度为零时,速度不-一定为零,速度为零时,加速度也不一一定A为零,选项C错误
    D.相对于参考系静止的物体,其相对地面的速度不一-定为零,选项D正确。
    5、A
    【解析】
    设入射到CD面上的入射角为θ,因为在CD和EA上发生全反射,且两次反射的入射角相等。如图:

    根据几何关系有

    解得

    根据解得最小折射率

    选项A正确,BCD错误。
    故选A。
    6、D
    【解析】
    让正方形绕其中心O顺时针方向旋转90°,则电场力对四个小球做总功为:

    则系统电势能不变;
    系统重力势能变化量:

    则重力势能增加;
    A.电势能增加,重力势能增加,与结论不相符,选项A错误;
    B.电势能不变,重力势能不变,与结论不相符,选项B错误;
    C.电势能减小,重力势能减小,与结论不相符,选项C错误;
    D.电势能不变,重力势能增加,与结论相符,选项D正确;
    故选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、BC
    【解析】
    A.由交变电流的图像可读出电压的最大值为,周期为0.02s,则角速度为

    所以输入变压器原线圈的交变电流的电压表达式为

    故A错误;
    B.当时,电压的瞬时值为0,所以该发电机的线圈平面位于中性面,故B正确;
    CD.温度升高时,其阻值变小,副线圈中的电流变大则原线圈中电流也变大,由

    可知变压器的输入功率变大,电压表读数

    减小,故C正确,D错误。
    故选BC。
    8、BD
    【解析】
    AB.对P受力分析,受重力和Q对P的支持作用,根据牛顿第二定律有:

    解得:6m/s2
    对Q受力分析,受重力、斜面对Q的支持力、摩擦力和P对Q的压力作用,根据牛顿第二定律有:

    解得:m/s2,A错误,B正确;
    CD.设P在Q上面滑动的时间为t,因=6m/s2>m/s2,故P比Q运动更快,根据位移关系有:

    代入数据解得:t=2s,C错误,D正确。
    故选BD。
    9、CD
    【解析】
    AB.FA、FB的大小都随时间而变化,但合力

    不变,故开始一段时间内A、B以相同的加速度做匀加速运动,A、B分离前,对整体有

    设A、B间的弹力为FAB,对B有

    由于加速度a恒定,则随着t的增大,FB增大,弹力FAB逐渐减小,当A、B恰好分离时,A、B间的弹力为零,即



    代入①解得

    联立②③得,t=2s,此时


    所以在2s内,A、B两物体一直以2m/s2的加速度做匀加速运动,t=2s后A、B两物体分离,故AB错误;
    C.t=1s时A物体的运动速度为

    故C正确;
    D.物体B在t=5s时的加速度为

    故D正确。
    故选CD。
    10、BCD
    【解析】
    A.竖直玻璃管里的水银面不是平面,而是“上凸”的,这是表面张力产生的不浸润现象所致,故A正确不符合题意;
    B.相对湿度等于水蒸气的实际压强与同温下水的饱和汽压的比值,故B错误符合题意;
    C.多晶体和非晶体均具有各向同性,故物理性质表现为各向同性的固体不一定是非晶体,故C错误符合题意;
    D.气体之间分子距离很大,分子力近似为零,用力才能压缩气体是由于气体内部压强产生的阻力造成的,并非由于分子之间的斥力造成,故D错误符合题意;
    E.气缸里一定质量的理想气体发生等压膨胀时,根据理想气体的状态方程可知,压强不变而体积增大,则气体的温度一定升高;温度是分子的平均动能的标志,温度升高则分子的平均动能增大,单个分子对器壁的撞击力增大,压强不变则单位时间碰撞器壁单位面积的气体分子数一定减少,故E正确不符合题意。
    故选:BCD。

    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、2 0.5 小于 大
    【解析】
    (1)图线与纵轴的交点表示外电路断路时的,即,所以,由得,所以图线的斜率为,即,所以;
    (2)当两外电阻相同时,由图象可知,,即,所以由得,由公式可知,图线的横截距的绝对值表示内阻的倒数,故由图可知,电池内电阻,又电池效率,在两外电阻相等的情况下,有
    【点睛】
    本题考查了闭合电路欧姆定律的数据处理的方法,应用了图象法及电源的输入功率的表达式,难度较大.
    12、1000Ω 16, 不变
    【解析】
    (1)定值电阻所在支路最小电阻约为;电阻箱R(最大阻值为9999Ω),为测多组实验数据,定值电阻R0应选1KΏ;
    电阻箱与R0、A2串联,再与水柱、A1并联,所以有,玻璃管内水柱电阻Rx的表达式
    (2)由电阻定律可以知道,则有,根据题意可知,电流表A1,A2 示数均相等,则有,由图可得
    电阻率
    (3)电流表内阻不能忽略,则有,电阻率为保持不变.

    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)6.6mg,竖直向下(3)
    【解析】
    试题分析:(1)设小球到达C点时速度为v,a球从A运动至C过程,由动能定理有
    (2分)
    可得(1分)
    (2)小球沿BC轨道做圆周运动,设在C点时轨道对球的作用力为N,由牛顿第二定律
    , (2分) 其中r满足 r+r·sin530=1.8R (1分)
    联立上式可得:N=6.6mg (1分)
    由牛顿第三定律可得,球对轨道的作用力为6.6mg ,方向竖直向下. (1分)
    (3)要使小球不脱离轨道,有两种情况:
    情况一:小球能滑过圆周轨道最高点,进入EF轨道.则小球b在最高点P应满足(1分)
    小球从C直到P点过程,由动能定理,有(1分)
    可得(1分)
    情况二:小球上滑至四分之一圆轨道的Q点时,速度减为零,然后滑回D.则由动能定理有
    (1分)
    (1分)
    若,由上面分析可知,小球必定滑回D,设其能向左滑过DC轨道,并沿CB运动到达B点,在B点的速度为vB,,则由能量守恒定律有(1分)
    由⑤⑨式,可得(1分)
    故知,小球不能滑回倾斜轨道AB,小球将在两圆轨道之间做往返运动,小球将停在CD轨道上的某处.设小球在CD轨道上运动的总路程为S,则由能量守恒定律,有(1分)
    由⑤⑩两式,可得 S=5.6R (1分)
    所以知,b球将停在D点左侧,距D点0.6R处. (1分)
    考点:本题考查圆周运动、动能定理的应用,意在考查学生的综合能力.
    14、(1)(2)0.96m
    【解析】
    (1)A、B一起运动时,受冰面对它的滑动摩擦力,做匀减速运动,加速度:

    解得木板与冰面的动摩擦因数:

    (2)小物块A在长木板上受木板对它的滑动摩擦力,做匀减速运动,加速度为:

    小物块A在木板上滑动时,木板B受小物块A的滑动摩擦力和冰面的滑动摩擦力,做匀加速运动,有:

    解得加速为

    设小物块冲上木板时的初速度为,经时间t后A、B的速度相同为v,由长木板的运动得:

    解得滑行时间为:

    小物块冲上木板的初速度为

    小物块A在长木板B上滑动的距离为:

    15、(i)0.05s(ii)两列波在x=1m和x=5m之间引起的合振动振幅极大的质点的x坐标为:2m、3m、3m、4m、5m.合振动振幅极小的质点的x坐标为1.5m、2.5m、3.5m、4.5m.
    【解析】
    (i)该波的周期为,
    由图知,质点P、O开始振动的时刻之差为;
    (ii)该波的波长为,根据波峰与波峰相遇或波谷与波谷相遇时振动加强,当波峰与波谷相遇时振动减弱,可知,两列波在x=1m和x=5m之间引起的合振动振幅极大的质点的x坐标为:1m、2m、3m、4m、5m.合振动振幅极小的质点的x坐标为1.5m、2.5m、3.5m、4.5m.
    【点睛】解决本题的关键是掌握波的叠加原理,知道波峰与波峰相遇或波谷与波谷相遇时振动加强,当波峰与波谷相遇时振动减弱.

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    这是一份2023届江苏省南通市(苏北八市)高三第三次调研测试物理试题,文件包含江苏省南通市2023届高三第三次调研测试docx、江苏省南通市2023届高三第三次调研测试答案docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共16页, 欢迎下载使用。

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