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类型2023届黑龙江省齐齐哈尔市普通高中联谊校高三下物理试题期中试题.doc

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  • 文档编号:5791978
  • 上传时间:2023-05-09
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    1、2023届黑龙江省齐齐哈尔市普通高中联谊校高三下物理试题期中试题注意事项: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05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、下列单位中属于国际单位制(SI)基本单位的是()A牛顿B焦耳

    2、C千克D库仑2、如图所示,做实验“探究感应电流方向的规律”。竖直放置的条形磁体从线圈的上方附近竖直下落进入竖直放置的线圈中,并穿出线圈。传感器上能直接显示感应电流随时间变化的规律。取线圈中电流方向由到为正方向,则传感器所显示的规律与图中最接近的是( )ABCD3、如图所示,一管壁半径为R的直导管(导管柱的厚度可忽略)水平放置在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里;沿导管向左流动的液休中,仅含有一种质量为m、带电荷量为+q的带电微粒,微粒受磁场力影响发生偏转,导管上、下壁a、b两点间最终形成稳定电势差U,导管内部的电场可看作匀强电场,忽略浮力,则液体流速和a、b电势的正负为()A

    3、,a正、b负B,a正、b负C,a负、b正D、a负、b正4、如图,金星的探测器在轨道半径为3R的圆形轨道I上做匀速圆周运动,运行周期为T,到达P点时点火进入椭圆轨道II,运行至Q点时,再次点火进入轨道III做匀速圆周运动,引力常量为G,不考虑其他星球的影响,则下列说法正确的是( )A探测器在P点和Q点变轨时都需要加速B探测器在轨道II上Q点的速率大于在探测器轨道I的速率C探测器在轨道II上经过P点时的机械能大于经过Q点时的机械能D金星的质量可表示为5、如图所示为等边三角形ABC,在A、B两点放等量异种点电荷,已知A、B连线中点处的电场强度和电势分别为E、,则C点的场强和电势分别为()AE、BE、

    4、CE、DE、6、我国的航天技术处于世界先进行列,如图所示是卫星发射过程中的两个环节,即卫星先经历了椭圆轨道I,再在A点从椭圆轨道I进入圆形轨道,下列说法中错误的是()A在轨道I上经过A的速度小于经过B的速度B在轨道I上经过A的动能小于在轨道上经过A的动能C在轨道I上运动的周期小于在轨道上运动的周期D在轨道I上经过A的加速度小于在轨道上经过A的加速度二、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,两平行金属板A、B放在真空中,间距为d,P点在A、B板间,A板接地,B板的

    5、电势随时间t的变化情况如图乙所示,t0时,在P点由静止释放一质量为m、电荷量为e的电子,当t2T时,电子回到P点。电子运动过程中未与极板相碰,不计重力,则下列说法正确的是()A1212B1213C在02T时间内,当tT时电子的电势能最小D在02T时间内,电子的动能增大了8、如图所示,物体A、B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A、B的质量分别为2m、m,开始时细绳伸直,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h,物体B静止在地面上,放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对地面恰好无压力,不计一切摩擦及空气阻力,重力加速度大小为g,则下列说法中正确的是( )A物体

    6、A下落过程中,物体A和弹簧组成的系统机械能守恒B弹簧的劲度系数为C物体A着地时的加速度大小为D物体A着地时弹簧的弹性势能为9、如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,固定在水平面上,右端接一个阻值为R的定值电阻,平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场,质量为m、电阻也为R的金属棒从高为h 处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止己知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为,金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中( )(重力加速度为g)A金属棒克服安培力做的功等于金属棒产生的焦耳热B金属棒克服安培力做的功为

    7、mghC金属棒产生的电热为D金属棒运动的时间为10、如图所示,在光滑水平的平行导轨MN、HG左端接一阻值为的电阻(导轨电阻不计),两轨道之间有垂直纸面向里的匀强磁场。一电阻也为的金属杆,垂直两导轨放在轨道上。现让金属杆在外力作用下分别以速度v1、v2由图中位置1匀速运动到位置2,两次运动过程中杆与导轨接触良好,若两次运动的速度之比为,则在这两次运动中下列说法正确的是()AR0两端的电压之比为U1:U21:2B回路中产生的总热量之比Q1:Q21:4C外力的功率之比P1:P21:2D通过导体横截面的电荷量q1:q21:1三、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

    8、演算过程。11(6分)把电流表改装成电压表的实验中,所用电流表G的满偏电流Ig为200A,内阻估计在400600之间。(1)按图测定电流表G的内阻Rg,需要选用合适的器材,现有供选用的器材如下:A滑动变阻器(阻值范围 0200)B滑动变阻器(阻值范围 0175)C电阻箱(阻值范围 0999)D电阻箱(阻值范围 099999)E. 电源(电动势 6V,内阻 0.3)F. 电源(电动势 12V,内阻 0.6)按实验要求,R最好选用 _,R最好选用_,E最好选用 _(填入选用器材的字母代号)。(2)根据以上实验测得的电流表内阻值比真实值_(选填“大”或“小”)。(3)假定由上述步骤已测出电流表内阻R

    9、g=500,现在通过串联一个24.5k的电阻把它改装成为一个电压表,此电压表的量程为_。12(12分)某实验室欲将电流表改装为两用电表:欧姆表:中央刻度为30的“l0”档;电压表:量程06V。A干电池组(E3.0 V)B电流表A1(量程010mA,内阻为100)C电流表A2(量程00.6A,内阻为0.2)D滑动变阻器R1(0300)E滑动变阻器R2(030)F定值电阻R3(10)G定值电阻R4(500)H单刀双掷开关S,一对表笔及若干导线(1)图中A为_(填“红”或“黑”)表笔,测量电阻时应将开关S扳向_(填“l”或“2”)。(2)电流表应选用_ (填“A1”或“A2”),滑动变阻器应选用_(

    10、填“R1”或“R2”),定值电阻R应选_(填“R3”或“R4”)。(3)在正确选用器材的情况下,正确连接好实验电路,若电流表满偏电流为Ig,则电阻刻度盘上指针指在处所对应的阻值_。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,绝热容器中封闭一定质量的理想气体,现通过电热丝缓慢加热,当气体吸收热量Q时,活塞恰好缓慢上移H,已知活塞横截面积为S,重量忽略不计,大气压强为p0,求封闭气体内能增加量。14(16分)如图所示,在同一水平面上的两根光滑绝缘轨道,左侧间距为2l,右侧间距为l,有界匀强磁场仅存在于两轨道间

    11、,磁场的左右边界(图中虚线)均与轨道垂直。矩形金属线框abcd平放在轨道上,ab边长为l,bc边长为2l。开始时,bc边与磁场左边界的距离为2l,现给金属线框施加一个水平向右的恒定拉力,金属线框由静止开始沿着两根绝缘轨道向右运动,且bc边始终与轨道垂直,从bc边进入磁场直到ad边进入磁场前,线框做匀速运动,从bc边进入右侧窄磁场区域直到ad边完全离开磁场之前,线框又做匀速运动。线框从开始运动到完全离开磁场前的整个过程中产生的热量为Q。问:(1)线框ad边刚离开磁场时的速度大小是bc边刚进入磁场时的几倍?(2)磁场左右边界间的距离是多少?(3)线框从开始运动到完全离开磁场前的最大动能是多少?15

    12、(12分)一列沿x轴正方向传播的简谐横波,t=0时刻波形如图所示,图线上质点M的位移为振幅的倍,经过时间0.1s,质点M第一次到达正的最大位移处。求:该简谐横波的传播速度;从计时后的0.5s内,质点M通过的路程。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、C【解析】国际单位制基本单位一共只有七个。据此判断即可。【详解】ABD牛顿、焦耳和库伦都是国际单位制中力学的导出单位,ABD不符合题意C千克是质量单位,是国际单位制中力学的基本单位,C符合题意故选C。2、B【解析】磁体进入线圈端的过程,其磁场穿过线圈向上且增加,由楞次定律

    13、知感应电流的磁场向下,则线圈中的电流方向从到,为负值。磁体在线圈中间运动时,其磁场穿过线圈的磁通量不变,无感应电流,磁体离开线圈端的过程,磁场穿过线圈向上且减小,由楞次定律知感应电流的磁场向上,则电流方向从到,为正值,且此过程磁体运动速度大于进入过程,磁通量的变化率大。由法拉第电磁感应定律知,该过程的感应电动势大,则感应电流大,故B正确。故选B。3、C【解析】如题图所示液体中带正电微粒流动时,根据左手定则,带电微粒受到向下的洛伦兹力,所以带电微粒向下偏,则a点电势为负,b点电势为正,最终液体中的带电微粒所受的电场力与磁场力和带电微粒所受重力的合力为零,即解得,故C正确,ABD错误。故选C。4、

    14、B【解析】A探测器在P点需要减速做近心运动才能由轨道I变轨到轨道II,同理,在轨道II的Q点需要减速做近心运动才能进入轨道III做圆周运动,故A错误;B探测器在轨道II上P点的速率大于轨道I上的速率,在轨道II上,探测器由P点运行到Q点,万有引力做正功,则Q点的速率大于P点速率,故探测器在轨道II上Q点的速率大于在探测器轨道I的速率,故B正确;C在轨道II上,探测器由P点运行到Q点,万有引力做正功,机械能守恒,故探测器在轨道上经过P点时的机械能等于经过Q点时的机械能,故C错误;D探测器在3R的圆形轨道运动,在轨道I上运动过程中,万有引力充当向心力,故有解得,故D错误。故选B。5、A【解析】设等

    15、边三角形的边长为,、两点的电荷量大小为,、连线中点处的电场强度为点的电场强度为等量异种点电荷连线的中垂线是一条等势线,则有故A正确,B、C、D错误故选A。6、D【解析】A在轨道I上运动过程中,从B到A,万有引力做负功,所以在轨道I上经过A的速度小于经过B的速度,故A不符题意;B要实现从轨道I变轨到轨道II,要在轨道I的A点加速,才能变轨到轨道II,所以在轨道I上经过A的速度小于在轨道II上经过A的速度,即在轨道I上经过A的动能小于在轨道II上经过A的动能,故B不符题意;C根据可知半长轴越大,周期越大,故在轨道I上运动的周期小于在轨道II上运动的周期,故C不符题意;D根据可得由于在轨道I上经过A

    16、点时的轨道半径等于轨道II上经过A的轨道半径,所以两者在A点的加速度相等,故D符合题意。本题选错误的,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、BD【解析】AB电子在0T时间内向上加速运动,设加速度为a1,在T2T时间内先向上减速到零后向下加速回到原出发点,设加速度为a2,则解得由于 则1213选项A错误,B正确;C依据电场力做正功最多,电势能最小,而0T内电子做匀加速运动,T2T之内先做匀减速直线运动,后反向匀加速直线运动,因2=31,t1时刻电子的动能而粒子在t

    17、2时刻的速度故电子在2T时的动能所以在2T时刻电势能最小,故C错误;D电子在2T时刻回到P点,此时速度为(负号表示方向向下)电子的动能为根据能量守恒定律,电势能的减小量等于动能的增加量,故D正确。故选BD。8、AC【解析】A项:由题知道,物体A下落过程中,B一直静止不动对于物体A和弹簧组成的系统,只有重力和弹力做功,则物体A和弹簧组成的系统机械能守恒,故A正确;B项:物体B对地面的压力恰好为零,故弹簧的拉力为 T=mg,开始时弹簧处于原长,由胡克定律知:T=kh,得弹簧的劲度系数为,故B错误;C项:物体A着地时,细绳对A的拉力也等于mg,对A,根据牛顿第二定律得 2mg-mg=2ma,得,故C

    18、正确;D项:物体A与弹簧系统机械能守恒,有:,所以,故D错误9、CD【解析】根据功能关系知,金属棒克服安培力做的功等于金属棒以及电阻R上产生的焦耳热之和,故A错误设金属棒克服安培力所做的功为W对整个过程,由动能定理得 mgh-mgd-W=0,得 W=mg(h-d),故B错误电路中产生的总的焦耳热Q=W= mg(h-d),则属棒产生的电热为mg(h-d),故C正确金属棒在下滑过程中,其机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh=mv02,得金属棒经过磁场通过某界面的电量为 ;根据动量定理: ,其中 ,解得 ,选项D正确;故选CD.10、AD【解析】A两种情况下杆产生的电动势分别为、回路中的总电阻为R

    19、。故回路中两次的电流分别为、故电流之比为根据欧姆定律,R0两端的电压之比故A正确;B两次运动所用的时间为故产生的热量之比为故B错误;C由于棒做匀速直线运动,故外力的功率等于回路中的功率,故故C错误。D两种情况下磁通量的变化量相同,则通过导体横截面的电荷量为故通过电阻横截面的电荷量为q1:q2=1:1故D正确。故选AD。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、D C F 小 5V 【解析】(1)123图中电路为经典的半偏法测电流表内阻,采用半偏法测量电流表内阻时,电源电动势越大,越有利于减小误差,所以电动势应选择较大的F,为了保证电流表能够满

    20、偏,根据闭合电路欧姆定律粗算全电路总电阻大小:所以电阻箱选用阻值较大的D,电阻箱用来和电流表分流,所以二者电阻相差不多,所以选择C;(2)4实验原理可以简述为:闭合,断开,调节使电流表满偏,保持和不变,闭合开关,调节使电流表半偏,此时的电阻即为电流表的内阻。事实上,当接入时,整个电路的总电阻减小,总电流变大,电流表正常半偏,分流为断开时总电流的一半,而通过的电流大于断开时总电流的一半,根据欧姆定律可知的电阻示数小于电流表真实的内阻;(3)5根据串联分压规律:解得改装后电压表的量程:。12、黑 1 A1 R1 R4 1200 【解析】(1)1从多用电表的表头共用特征来看,黑表笔和欧姆档内部电源的

    21、正极相连,确定A表笔为黑表笔;2测电阻时,需要内接电源,要将转换开关接到1位置;(2)3由于改装后的欧姆表的内阻为300(即中值电阻),且电源电动势为3.0V,所以最大电流为:所以电流表选A1;4改装成欧姆表时,接入一个调零电阻,由题意知欧姆表的内阻为300,当接入滑动器要满偏,则:故滑动变阻器选R1; 5当改装为量程为04V的电压表时,应串联一个阻值为:故定值电阻选R4;(3)6若电阻值指在处,即此时电流为:所以待测电阻:。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、【解析】加热过程中气体做等压变化,封闭气体压强为pp0

    22、气体对外做功为Wp0SH由热力学第一定律知内能的增加量为UQWQp0SH14、 (1)线框ad边刚离开磁场时的速度大小是bc边刚进入磁场时速度的4倍;(2)磁场左右边界间的距离是32l;(3)线框从开始运动到完全离开磁场前的最大动能是Q。【解析】(1)设磁感强度为B,设线框总电阻为R,线框受的拉力为F,bc边刚进磁场时的速度为v1,则感应电动势为:E1=2Blv1感应电流为:线框所受安培力为:F1=2BI1l线框做匀速运动,其受力平衡,即:F1=F,联立各式得: 设ad边离开磁场之前,线框做匀速运动的速度为v2,同理可得:所以:v2=4v1;(2)bc边进入磁场前,线框做匀加速运动,设加速度为

    23、a,bc边到达磁场左边界时,线框的速度为从ad边进入磁场到bc边刚好进入右侧窄磁场区域的过程中线框的加速度仍为a,由题意可知bc边刚进入右侧窄磁场区域时的速度为:v2=4v1,从线框全部进入磁场开始,直到bc边进入右侧窄磁场前,线框做匀加速运动,设位移为s1,则:将,代入得:s1=30l磁场左右边界间的距离为:s=l+s1+l=32l;(3)整个过程中,只有拉力F和安培力对线框做功,线框离开磁场之前,动能最大,设最大动能为Ek,由动能定理有:WF+W安=Ek-0由:WF=F(2l+s+l)=35FlW安=-F3l及Q=-W安可知: 线框的最大动能为:。15、1.25m/s;cm。【解析】根据波形图可知波长m,质点振幅cm由图象可知,波动方程为(m)将质点M的纵坐标值代入波动方程,结合图象解得质点M的坐标为(m,m)由于经过时间0.1s,质点M第一次运动到正的最大位移处,即质点M左侧相邻的波峰传播到质点M,距离等于m=m波的速度代入数据得m/s波的传播方向上任意质点的振动周期代入数据可得T=0.8s假设质点M在此过程中振动了n个周期,则t=nT代入数据可得t=0时刻质点M向上振动,t=0.5s时刻质点M第一次运动负的最大位移处,所以质点M通过的路程为cm+2A=cm

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