2023届江西省宜春市袁州区宜春九中下学期高三年级一调考试(月考卷)物理试题

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1、2023届江西省宜春市袁州区宜春九中下学期高三年级一调考试(月考卷)物理试题注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、在足够长的光滑绝缘水平台面上,存在有平行于水平面向右的匀强电场,电场强度为E。水平台面上放置两个静止的小球A和B(均可看作质点),两小球

2、质量均为m,带正电的A球电荷量为Q,B球不带电,A、B连线与电场线平行。开始时两球相距L,在电场力作用下,A球开始运动(此时为计时零点,即t =0),后与B球发生正碰,碰撞过程中A、B两球总动能无 损失。若在各次碰撞过程中,A、B两球间均无电荷量转移,且不考虑两球碰撞时间及两球间的万有引力,则()A第一次碰撞结束瞬间B球的速度大小为B第一次碰撞到第二次碰撞B小球向右运动了2LC第二次碰撞结束瞬间B球的速度大小为D相邻两次碰撞时间间隔总为22、研究光电效应现象的实验装置如图(a)所示,用光强相同的黄光和蓝光照射光电管阴极K时,测得相应的遏止电压分别为U1和U2,产生的光电流I随光电管两端电压U的

3、变化规律如图(b)所示。已知电子的质量为m,电荷量为e,黄光和蓝光的频率分别为v1和v2,且v1v2。则下列判断正确的是()AU1 0)的粒子从x轴上的A点以某一初速度射入电场,一段时间后,该粒子运动到y轴上的P(0,)点,以速度v0垂直于y轴方向进入磁场。不计粒子的重力。(1)求A点的坐标;(2)若粒子能从磁场右边界离开,求磁感应强度的取值范围;(3)若粒子能从O(3L,0)点离开,求磁感应强度的可能取值。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】A碰前球A的加速度碰前A的速度为碰前B的速度为由于碰撞过程中A

4、、B两球总动能无损失,动量也守恒,有则碰撞后A、B的速度分别为,即交换速度,故A正确;B碰后B球向前匀速运动,A向前做匀加速运动,以后面球为参考系,前面球速度设为v,到再次相遇,时间和位移相等,根据可知,则位移为由弹性碰撞可知,第二次碰撞结束瞬间B球的速度大小为碰前A球的速度,即为故BC错误;D由弹性碰撞可知,每次碰撞前后,两球的速度差为即每次都是后面球的速度增加2后追上前面球,而加速度是固定的,则每次相邻两次碰撞时间间隔总为故D错误。故选A。2、A【解析】AB根据光电效应方程则有在光电管中,遏止电压满足联立方程有因为所以对于同一光电管和金属蓝光对应的遏止电压大,则图(b)中的乙线是对应蓝光照

5、射,A正确,B错误;C极限频率满足则联立两式解得C错误;D用黄光照射时,光电子的最大初动能为,D错误。故选A。3、C【解析】A极板间距变为原来两倍,根据可知电容减半,A错误;B电荷量和极板正对面积不变,则电场强度大小不变,B错误;C当开关断开后,电容器极板的电荷量Q不变,根据电容减半,两极板间电压加倍,根据可知,电场能加倍,C正确;D电路断开,没有电流和焦耳热产生,极板的动能不变,则外力做的功等于电场能的增加量,D错误。故选C。4、B【解析】A牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许通过扭秤实验测量了引力常量,选项A错误;B安培提出了分子电流假说,研究了安培力的大小与方向,选项B正确;C法拉第发现了“

6、磁生电”的现象,纽曼和韦伯归纳出法拉第电磁感应定律,故C错误;D普朗克在物理学中最早引入能量子,破除了“能量连续变化”的传统观念,选项D错误。故选B。5、B【解析】A交变电流的周期T=0.02s,则频率为,选项A错误;B变压器原线圈电压有效值为U1,则 解得U1=110V则选项B正确;C当温度升高时,Rt阻值减小,则次级电阻减小,因次级电压不变,则次级电流变大,电阻R上电压变大,则灯泡L电压减小,则灯泡L变暗,选项C错误;D当温度降低时,Rt阻值变大,则次级电阻变大,因次级电压不变,则次级电流变小,则理想变压器次级功率减小,则输入功率减小,选项D错误。故选B。6、D【解析】A、氢原子从高能级向

7、基态跃迁时发出的光子的最小能量为10.2eV,照射金属锌板一定能产生光电效应现象,故A错误;B、一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,根据可知,能放出3种不同频率的光,故B错误;C、用能量为10.3eV的光子照射,小于12.09eV,不可使处于基态的氢原子跃迁到激发态,要正好等于12.09eV才能跃迁,故C错误;D、氢原子从高能级向n=3的能级向基态跃迁时发出的光子的能量最小为E大=-1.51+13.6=12.09eV,因锌的逸出功是3.34ev,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为EKm=12.09-3.34=8.75eV,故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

8、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、BCD【解析】AB对兜篮、王进及携带的设备整体受力分析如图所示绳OD的拉力为F1,与竖直方向的夹角为,绳CD的拉力为F2,与竖直方向的夹角为。根据几何知识有由正弦定理可得解得增大,减小,则F1增大,F2减小,故A错误,B正确;C两绳拉力的合力大小等于mg,故C正确;D当=30时,则=30,根据平衡条件有可得故D正确。故选BCD。8、BCD【解析】A物体的内能增大,温度不一定升高,如冰块融化时,分子势能增加,内能增加,温度不变,A错误;B热量不能自发地从低温物体传给高温物体,但在引

9、起其他变化的情况下可以由低温物体传给高温物体,B正确;C液晶是一种特殊的物态,它既像液体一样具有流动性,又跟某些晶体一样具有光学性质的各项异性,C正确;D“用油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积,即:D正确;E绝热汽缸中密封的理想气体在被压缩过程中,根据热力学第一定律:,外界对气体做功,所以内能增大,温度升高,气体分子运动剧烈程度增大,E错误。故选BCD。9、ACD【解析】A对整体进行分析:F=2mg+2Eq且E=解得F=4mg故A正确;BCF撤去的瞬间,对整体进行分析2mg+2Eq=2maAB且E=解得aAB=2g故B错,C正确;DF撤去的瞬间,由于

10、aAB=2g,可知球A、B之间的绳子拉力为零,故D正确。故选ACD。10、BD【解析】AC由图可知t=1s时刻,乙的速度方向发生改变,t=2s时刻甲、乙速度相等,但由图像与坐标轴围成的面积表示位移可知,乙围成的面积是0,说明乙回到出发点,甲的位移4m,所以两者此时没有相遇,故AC错误;Bt=1s时刻甲、乙速度不等,由图像与坐标轴围成的面积表示位移可知,乙位移是1m,甲的位移2m,两都位移之和刚好是3m,所以恰好相遇,故B正确;Dt=1s时到t=3s时,甲乙两图像与坐标轴围成的面积相等,说明这段时间内两者的位移相等,由B项分析可知,t=1s时恰好相遇,所以t=3s时也恰好相遇,说明在t=0到t=

11、4s时间内,甲乙仅相遇过二次,故D错误。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、B 【解析】(1)1电阻两端电压从零开始调节,故选择分压式;电流表内阻已知,电流表选择内接法,选B(2)2接原理图连接实物图如图(3)3由实验原理得由电阻定律得,横截面积,联立,可解得:12、D C 【解析】(1)1增大角,P1P2距离适当大一些,选用较厚的玻璃砖都可以提高精度,OP2距离小一些不会提高精度,ABC错误,D正确。故选D;(2)2直接根据图中的光路分析可得,P1P2间的距离对于y无影响,ABD错误,C正确;故选C。四、计算题:本题共2小题

12、,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)40N,(2)5.2m,(3)3.47m.【解析】试题分析:1)根据机械能守恒定律求解下滑到底端的速度,根据牛顿第二定律求解压力;(2)由动量守恒定律求解共速的速度,由动能定理求解位移;(3)由动量守恒定律、能量守恒定律、机械能守恒定律列方程联立求解(1)工件下滑到B处,速度为,此过程机械能守恒:在B处: 联立以上两式求得 由牛顿第三定律得:工件对轨道最低点B的压力(2)工件与小车共速为,由动量守恒定律得:小车移动位移,由动能定理得:联立求得:则(3)设工件滑至B点时速度为,与小车共速为,工件到达

13、C点时速度为由动量守恒定律得: 由能量守恒定律得:工件恰好滑到CD轨道最高点,由机械能守恒定律得:工件从高为h处下滑,则 联立,代入数据解得:14、600K;120J【解析】气体从A到B发生等压变化,根据盖-吕萨克定律有即代入数据解得T2=600KA到B过程气体从外界吸热,对外界做功,内能增加C状态与A状态内能相等,B到C过程,对外界不做功,则内能减少,且即所以气体放出热量120J。15、(1)(,0);(2);(3)B可能的取值为,【解析】(1)粒子由A点到P点的运动可看成由P点到A点做类平抛运动,设运动时间为t,加速度大小为a,有xA=v0t qE=ma 由得A点的坐标为(,0)(2)只要粒子不会从左边界离开,粒子就能到达右边界,设B的最大值为Bm,最小轨迹半径为R0,轨迹如答图a,图示的夹角为,则根据几何关系有2R0cos=R0R0sin+R0=在磁场中由洛伦兹力提供向心力,则有由得即磁感应强度的取值范围为(3)设粒子到达O点的过程中,经过x轴n次,一次到达x轴的位置与坐标原点O的距离为xn,如答图b,若粒子在第一次到达x轴的轨迹圆心角大于90,即当时粒子将不可能到达O点,故xn需要满足且(2n-1)xn=3L故n只能取1、2、3(如答图c)即x可能的取值为3L,L,又轨迹半径Rn满足在磁场中由洛伦兹力提供向心力,则有由得B可能取值为,

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