四川省彭州市彭州中学2023届高三下-开学考试物理试题试卷

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1、四川省彭州市彭州中学2023届高三下-开学考试物理试题试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结

2、束后,请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、如图所示,将直径为d,电阻为R的闭合金属环从匀强磁场B中拉出,这一过程中通过金属环某一截面的电荷量为( )ABCD2、对于一定质量的理想气体,下列叙述中正确的是()A当分子间的平均距离变大时,气体压强一定变小B当分子热运动变剧烈时,气体压强一定变大C当分子热运动变剧烈且分子平均距离变小时,气体压强一定变大D当分子热运动变剧烈且分子平均距离变大时,气体压强一定变大3、如图所示,一只蚂蚁从盘中心O点向盘边缘M点沿直线OM匀速爬动,同时圆盘绕盘中心O匀速转动,

3、则在蚂蚁向外爬的过程中,下列说法正确的( )A蚂蚁运动的速率不变B蚂蚁运动的速率变小C相对圆盘蚂蚁的运动轨迹是直线D相对地面蚂蚁的运动轨迹是直线4、如图所示,aefc和befd是垂直于纸面向里的匀强磁场I、II的边界,磁场I、的磁感应强度分别为B1、B2,且B2=2B1,一质量为m、电荷量为q的带电粒子垂直边界ae从P点射入磁场I,后经f点进入磁场II,并最终从fc边界射出磁场区域不计粒子重力,该带电粒子在磁场中运动的总时间为( )ABCD5、跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目,如图所示,当运动员从直升机上由静止跳下后,若在下落过程中受到水平风力的影响,下列说法中正确的是()A风力越大,下

4、落过程重力的冲量越大B风力越大,着地时的动能越大C风力越大,下落的时间越短D下落过程的位移与风力无关6、如图所示为某一电场中场强E-x图像,沿x轴正方向,电场强度为正,则正点电荷从x1运动到x2,其电势能的变化是A一直增大B先增大再减小C先减小再增大D先减小再增大再减小二、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、下列说法正确的是()A游泳时头露出水面后,头发全贴在头皮上是液体表面张力的作用B密封容器中气体的压强是由气体所受的重力产生的C一定质量的理想气体,内能随着温度升高一定

5、增大D晶体在熔化过程中,分子势能一定是增大的E.阴天教室里,同学们感觉空气湿度大,是因为空气中水蒸气的饱和汽压大8、如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻波的图像,波源s位于原点O处,波速v=4m/s,振幅。t=0时刻,平衡位置在x=8m处的质点P刚好开始振动,质点M的平衡位置在处。则下列说法正确的是_A波源s的起振方向沿y轴正方向B波源s的振动周期为0.5sCt=ls时刻,质点P运动到M点D质点P的振动方程为y=2sin(t)cmE.在t=0到t=3.5 s这段时间内,质点M通过的路程为10 cm9、关于分子运动论热现象和热学规律,以下说法中正确的有( )A水中的花粉颗粒在不停

6、地做无规则运动,反映了液体分子运动的无规则性B两分子间距离大于平衡距离时,分子间的距离越小,分子势能越小C烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体D利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能是可能的E.一定质量的理想气体如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,则在该过程中气体的压强一定增大10、如图所示,在水平面上固定有两根相距0.5m的足够长的平行光滑金属导轨MN和PQ,它们的电阻可忽略不计,在M和P之间接有阻值为R=3的定值电阻,导体棒ab长l=0.5m,其电阻为r=1.0,质量m=1kg,与导轨接触良好。整个装置处于方

7、向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T。现使ab棒在水平拉力作用下以v=10m/s的速度向右做匀速运动,以下判断正确的是()Aab中电流的方向为从a向bBab棒两端的电压为1.5VC拉力突然消失,到棒最终静止,定值电阻R产生热量为75JD拉力突然消失,到棒最终静止,电路中产生的总热量为50J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)图(a)为某同学组装完成的简易多用电表的电路图,图中E是电池;R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻;表头G的满偏电流为250 A,内阻为480 。虚线方框内为换档开关,A端和B端分别

8、与两表笔相连。该多用电表有5个档位,5个档位为:直流电压1 V 档和5 V档,直流电流1 mA档和2.5 mA档,欧姆100 档。 (1)图(a)中的B端与_(填“红”或“黑”)色表笔相连接(2)关于R6的使用,下列说法正确的是_(填正确答案标号)A在使用多用电表之前,调整R6使电表指针指在表盘左端电流“0”位置B使用欧姆档时,先将两表笔短接,调整R6使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置C使用电流档时,调整R6使电表指针尽可能指在表盘右端电流最大位置(3)根据题给条件可得R1R2_,R4_(4)某次测量时该多用电表指针位置如图(b)所示。若此时B端是与“3”相连的,则读数为_。12(12分)如

9、图所示的实验装置,桌面水平且粗糙,在牵引重物作用下,木块能够从静止开始做匀加速直线运动。在木块运动一段距离后牵引重物触地且不反弹,木块继续运动一段距离停在桌面上(未碰到滑轮)。已知牵引重物质量为m,重力加速度为g。某同学通过分析纸带数据,计算得到牵引重物触地前、后木块的平均加速度大小分别为a1和a2,由此可求出木块与桌面之间的动摩擦因数为=_(结果用题中字母表示);在正确操作、测量及计算的前提下,从系统误差的角度,你认为该实验测量的木块与桌面之间的动摩擦因数的结果与真实值比较会_(选填“偏大”、“偏小”“不变”);木块的质量为M=_(结果用题中字母表示)。四、计算题:本题共2小题,共26分。把

10、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,C是放在光滑的水平面上的一块木板,木板的质量为3m,在木板的上面有两块质量均为m的小木块A和B,它们与木板间的动摩擦因数均为,最初木板静止,A、B两木块同时以方向水平向右的初速度v0和2v0在木板上滑动,木板足够长,A、B始终未滑离木板,重力加速度为g,求:(1)木块B从刚开始运动到与木板C速度刚好相等的过程中,木块B所发生的位移;(2)木块A在整个过程中的最小速度;(3)整个过程中,A、B两木块相对于木板滑动的总路程是多少?14(16分)如图所示,在直线MN和PQ之间有一匀强电场和一圆形匀强磁场,

11、磁场方向垂直纸面向外,MN、PQ与磁场圆相切,CD是圆的一条直径,长为2r,匀强电场的方向与CD平行向右,其右边界线与圆相切于C点。一比荷为k的带电粒子(不计重力)从PQ上的A点垂直电场射入,初速度为v0,刚好能从C点沿与CD夹角为的方向进入磁场,最终从D点离开磁场。求:(1)电场的电场强度E的大小;(2)磁场的磁感应强度B的大小。15(12分)如图所示,一绝缘水平桌面,空间存在一广域匀强电场,强度大小为,现同时将两个质量均为的滑块、由静止释放在桌面上。已知两滑块AB均带正电,电荷量大小为q,且间的距离为。已知滑块、与轨道间的动摩擦因数分别为和,重力加速度,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,滑块之

12、间发生的碰撞为弹性碰撞,且无电荷转移,滑块可视为质点。求:(1)两滑块从静止释放开始经过多长时间,滑块之间发生第二次碰撞;(2)从释放到最终停止所运动的位移。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】金属环的面积:由法拉第电磁感应定律得:由欧姆定律得,感应电流:感应电荷量:q=It,解得:故A正确,BCD错误;故选A【点睛】本题考查了求磁通量的变化量、感应电荷量等问题,应用磁通量的定义式、法拉第电磁感应定律、欧姆定律、电流定义式即可正确解题,求感应电荷量时,也可以直接用公式计算2、C【解析】气体压强在微观上与分

13、子的平均动能和分子密集程度有关。当分子热运动变剧烈且分子平均距离变大时,气体压强可能变大、可能不变、也可能变小;当分子热运动变剧烈且分子平均距离变小时,气体压强一定变大。故选C。3、C【解析】AB在蚂蚁向外爬的过程中,沿半径方向的速度不变,垂直于半径方向的速度逐渐变大,可知合速度逐渐变大,即蚂蚁运动的速率变大,选项AB错误;C蚂蚁沿半径方向运动,则相对圆盘蚂蚁的运动轨迹是直线,选项C正确;D相对地面,蚂蚁有沿半径方向的匀速运动和垂直半径方向的圆周运动,则合运动的轨迹不是直线,选项D错误;故选C。4、B【解析】粒子在磁场中运动只受洛伦兹力作用,故粒子做圆周运动,洛伦兹力做向心力,故有则有粒子垂直

14、边界ae从P点射入磁场,后经f点进入磁场,故根据几何关系可得:粒子在磁场中做圆周运动的半径为磁场宽度d;根据轨道半径表达式,由两磁场区域磁感应强度大小关系可得:粒子在磁场中做圆周运动的半径为磁场宽度,那么,根据几何关系可得:粒子从P到f转过的中心角为,粒子在f点沿fd方向进入磁场;然后粒子在磁场中转过,在e点沿ea方向进入磁场;最后,粒子在磁场中转过后从fc边界射出磁场区域;故粒子在两个磁场区域分别转过,根据周期可得:该带电粒子在磁场中运动的总时间为故选B。5、B【解析】AC运动员参加两个分运动,水平方向随空气受风力影响,竖直方向在降落伞张开前先加速,降落伞张开后先减速后匀速,由于竖直分运动不

15、受水平分运动的干扰,故运动时间与风速无关,由公式可知,下落过程重力的冲量与分力无关,故AC错误;B运动员落地速度由水平分速度和竖直分速度合成,水平分速度由风速决定,故风速越大,合速度越大,即着地动能越大,故B正确;D运动时间与风速无关,风力越大,水平位移越大,下落过程的位移为则风力越大,水平位移越大,下落过程的位移越大,故D错误。故选B。6、C【解析】沿x轴正方向,电场强度为正,由图可得,从x1到x2电场强度先沿x轴正方向再沿x轴负方向;顺着电场线方向电势降低,则从x1到x2电势先降低后升高,所以正点电荷从x1运动到x2,电势能是先减小再增大;故C项正确,ABD三项错误。二、多项选择题:本题共

16、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、ACD【解析】A液体表面张力使液体表面具有收缩的趋势,故游泳时头露出水面后头发全贴在头皮上,A正确;B密封容器中气体的压强是由大量气体分子对容器的碰撞引起的,B错误;C对于一定质量的理想气体,其内能的变化仅与分子热运动的动能有关,当温度升高时,分子热运动的平均动能一定增大,则内能也一定增大,C正确;D晶体熔化时从外界吸热,而温度并不升高,晶体分子的平均动能没有变化,故分子势能一定增大,D正确;E同学们感觉到空气湿度大,不是因为空气中水蒸气的饱和汽压大,而

17、是空气中水蒸气的实际压强与同一温度下水的饱和汽压之比大,E错误。故选ACD。8、ADE【解析】A已知波沿x正方向传播,而P点刚好起振,由同侧法可知起振方向沿y轴正方向,故A正确;B由图读出,根据故B错误;C参与传播的质点振动在平衡位置沿y轴振动,并不会沿x轴传播,故C错误;D质点的振幅为2cm,则振动方程,故D正确;E时间关系为M点起振需要时间1s,剩下的时间振动的路程为故E正确。故选ADE。9、ABD【解析】A 水中的花粉颗粒在不停地做无规则运动,是由于周围液体分子对其不平衡的撞击造成的,反映了液体分子运动的无规则性。故A正确;B 两分子间距离大于平衡距离时,分子间表现为引力,当的距离减小,

18、分子力做正功,分子势能减小。故B正确;C 用烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,是由于云母片具有各向异性的原因,说明云母片是晶体。故C错误;D 根据能量转化与守恒以及热力学第二定律可知,用浅层海水和深层海水间的温度差造出一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,是可行的。故D正确;E 一定质量的理想气体,温度保持不变(U=0)而吸收热量(Q0),根据热力学第一定律,气体对外做功(W0),体积变大;在根据气体等温方程 可知,压强变小,故E错误。故选:ABD。10、BD【解析】A由右手定则判断可知ab中电流的方向为从b向a,故A错误;B由法拉第电磁感应定律得ab棒产生的感应

19、电动势为由欧姆定律棒两端的电压故B正确;CD对于棒减速运动过程,根据能量守恒定律得,回路中产生的总热量为定值电阻R的发出热量为故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、红 B 160 880 1100 【解析】(1)1根据欧姆表原理可知,内部电源的正极应接黑表笔,这样才能保证在测电阻时电流“红进黑出”,即图(a)中的端与红色表笔相连接;(2)2由电路图可知,只在测量电阻时才接入电路,故其作用只能进行欧姆调零,不能进行机械调零,同时在使用电流档时也不需要时行调节,AC错误,B正确;(3)3直流电流档分为和,由图可知,

20、当接2时应为;根据串并联电路规律可知:;4总电阻为:接4时,为电压档,因串入的电阻较小,故应为量程的电压表;此时电流计与、并联后再与串联,即改装后的电流表与串联再改装后电压表;根据串联电路规律可知:;(5)5若与3连接,则为欧姆档“”档,读数为:。12、 偏大 【解析】1牵引重物触地后,对木块由牛顿第二定律 由此可求出木块与桌面之间的动摩擦因数为2在减速阶段产生加速度的力是滑动摩擦力和纸带受到的阻力,所以该实验测量的木块与桌面之间的动摩擦因数的结果与真实值比较会偏大。3 牵引重物触地前,对木块和牵引重物分别用牛顿第二定律 联立解得四、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

21、处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1),(2),(3)【解析】试题分析:(1)木块A先做匀减速直线运动,后做匀加速直线运动;木块B一直做匀减速直线运动;木板C做两段加速度不同的匀加速直线运动,直到A、B、C三者的速度相等为止,设为v1对A、B、C三者组成的系统,由动量守恒定律得:mv2+2mv2=(m+m+3m)v1解得:v1=26 v2对木块B运用动能定理,有:解得:(2)设木块A在整个过程中的最小速度为v,所用时间为t,由牛顿第二定律:对木块A:a1=mg/m=g,对木块C:a2=2mg/3m=2g/3,当木块A与木板C的速度相等时,木块A的速度最小,因此有:v2-gt

22、=(2g/3)t解得t=3v2/(3g)木块A在整个过程中的最小速度为:v=v2-a1t=2v2 /3(3)Q总=Q1+Q2 = fs相1+fs相2=Ek损所以14、 (1) ;(2) 。【解析】求出粒子在C点的沿x方向的分速度以及从A到C的时间,根据速度时间关系求解电场强度;求出粒子在磁场中运动的速度大,根据几何关系可得轨迹半径,根据洛伦兹力提供向心力求解磁感应强度。【详解】(1)粒子在C点的沿x方向的分速度为vx,根据几何关系可得:从A到C的时间为t,根据速度时间关系可得:根据速度时间关系可得:解得:(2)粒子在磁场中运动的速度大小为:根据几何关系可得轨迹半径:根据洛伦兹力提供向心力可得:解得:答:(1)电场的电场强度E的大小为。(2)磁场的磁感应强度B的大小为。15、 (1);(2)【解析】(1)两滑块由静止释放后,对滑块进行受力分析,由牛顿第二定律得得对有,故静止,则得设发生第一次碰撞前的瞬间滑块的速度是,则碰后滑块、的速度分别是、,由弹性碰撞得:由动量守恒定律由能量守恒定律解得,滑块开始做匀减速直线运动,由牛顿第二定律得可解得设滑块运动时间后停止运动,则由于,停止运动时二者仍未发生第二次碰撞,即得故(2)由(1)知,每次碰撞后先减速到零,再次与碰撞,又最终,将静止在斜面上,设下滑的位移为,由能量守恒得:解得

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