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类型2023届贵州省毕节市实验高级中学4月高三学业水平考试物理试题试卷.doc

  • 上传人(卖家):宝宝乐园
  • 文档编号:5791993
  • 上传时间:2023-05-09
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    1、2023届贵州省毕节市实验高级中学4月高三学业水平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、如图甲所示,一金属线圈的横截面积为S,匝数为n匝。t=0时刻,磁场平行于线圈轴线向左穿过线圈,其磁感应强度的大小B随时间t变化的关系如图乙所示。则

    2、线圈两端a和b之间的电势差Uab()A在t=0时刻,Uab=B在t=t1时刻,Uab=0C从0t2这段时间,Uab=D从0t2这段时间,Uab=2、如图是质谱仪的工作原理示意图,它是分析同位素的一种仪器,其工作原理是带电粒子(不计重力)经同一电场加速后,垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,挡板D上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A 2。若()A只增大粒子的质量,则粒子经过狭缝P的速度变大B只增大加速电压U,则粒子经过狭缝P的速度变大C只增大粒子的比荷,则粒子在磁场中的轨道半径变大D只增大磁感应强度,则粒子在磁场中的轨道半径变大3、竖直向上抛出一物块,物块在运动过程中受到的阻力大小与速

    3、度大小成正比,取初速度方向为正方向。则物块从抛出到落回抛出点的过程中列物块的加速度、速度与时间的关系图像中可能正确的是()ABCD4、已知太阳到地球与地球到月球的距离的比值约为390,月球绕地球旋转的周期约为27天.利用上述数据以及日常的天文知识,可估算出太阳对月球与地球对月球的万有引力的比值约为A0.2B2C20D2005、一质点沿x轴做简谐运动,其振动图象如图所示在1.5s2s的时间内,质点的速度v、加速度a的大小的变化情况是( )Av变小,a变大Bv变小,a变小Cv变大,a变小Dv变大,a变大6、如图所示,一块可升降白板沿墙壁竖直向上做匀速运动,某同学用画笔在白板上画线,画笔相对于墙壁从

    4、静止开始水平向右先匀加速,后匀减速直到停止取水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,则画笔在白板上画出的轨迹可能为()ABCD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、2018年世界排球锦标赛上,中国女排姑娘们的顽强拼搏精神与完美配合给人留下了深刻的印象。某次比赛中,球员甲接队友的一个传球,在网前L3.60 m处起跳,在离地面高H3.20 m处将球以v012 m/s的速度正对球网水平击出,对方球员乙刚好在进攻路线的网前,她可利用身体任何部位进行拦网阻击。假设球员乙的直立

    5、和起跳拦网高度分别为h12.50 m和h22.95 m,g取10 m/s2.下列情景中,球员乙可能拦网成功的是()A乙在网前直立不动B乙在甲击球时同时起跳离地C乙在甲击球后0.18 s起跳离地D乙在甲击球前0.3 s起跳离地8、在一个很小的矩形半导体薄片上,制作四个电极E、F、M、N,做成了一个霍尔元件,在E、F间通入恒定电流I,同时外加与薄片垂直的磁场B,M、N间的电压为UH已知半导体薄片中的载流子为正电荷,电流与磁场的方向如图所示,下列说法正确的有()AN板电势高于M板电势B磁感应强度越大,MN间电势差越大C将磁场方向变为与薄片的上、下表面平行,UH不变D将磁场和电流分别反向,N板电势低于

    6、M板电势9、关于电磁波,下列说法正确的是( )A麦克斯韦第一次用实验证实了电磁波的存在B非均匀周期性变化的电场和磁场可以相互激发,形成电磁波C手摇动用丝绸摩擦过的玻璃棒,在空气中产生电磁波,只能沿着摇动的方向传播D频率在200MHz1000MHz内的雷达发射的电磁波,波长范围在0.3m1.5m之间E.根据多普勒效应可以判断遥远天体相对于地球的运动速度10、下列说法正确的是()A显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性B物体内能增加,温度不一定升高C物体的温度越高,分子运动的速率越大D气体的体积指的不是该气体中所有气体分子体积之和,而是指该气体中所有分子所

    7、能到达的空间的体积E.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零三、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)二极管具有单向导电性,正向导通时电阻几乎为零,电压反向时电阻往往很大。某同学想要测出二极管的反向电阻,进行了如下步骤:步骤一:他先用多用电表欧姆档进行粗测:将红、黑表笔分别插入正、负表笔插孔,二极管的两端分别标记为A和B。将红表笔接A端,黑表笔接B端时,指针几乎不偏转;红表笔接B端,黑表笔接A端时,指针偏转角度很大,则为了测量该二极管的反向电阻,应将红表笔接二极管的_端(填“A”或“B”);步骤二:该同学粗测后得到RD=1490,接

    8、着他用如下电路(图一)进行精确测量:已知电压表量程03V,内阻RV=3k。实验时,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和相应的电阻箱的电阻R,电源的内阻不计,得到与的关系图线如下图(图二)所示。由图线可得出:电源电动势E=_,二极管的反向电阻=_;步骤二中二极管的反向电阻的测量值与真实值相比,结果是_(填“偏大”、“相等”或“偏小”)。12(12分)某同学用如图所示的实验器材来探究产生感应电流的条件(1)图中已经用导线将部分器材连接,请补充完成图中实物间的连线_(2)若连接好实验电路并检查无误后,闭合开关的瞬间,观察到电流计指针发生偏转,说明线圈_(填“A”或“B”)中有了感应电流开关闭合后,他

    9、还进行了其他两项操作尝试,发现也产生了感应电流,请写出两项可能的操作:_;_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)如图甲所示,倾角为的粗糙斜面固定在水平面上,时刻一质量为m的物体在恒定的拉力F作用下从斜面底端向上滑动,时刻撤去拉力F,物体继续滑动一段时间后速度减为零,此过程物体的速度时间图像如图乙所示。已知m、及重力加速度g,求:(1)物体与斜面间的动摩擦因数;(2)拉力F的大小。14(16分)如图,在xOy平而内,x=0与x=3L两直线之间存在两匀强磁场,磁感应强度大小相同,方向均垂直于xOy平面,x轴为两

    10、磁场的分界线;在第I象限内存在沿y轴负方向、场强大小为E的匀强电场。一质量为m、电荷量为q(q0)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。15(12分)如图所示,倾角为37的固定斜面上下两端分别安装有光滑定滑轮和弹性挡板P,、是斜面上两点,间距离,间距离。轻绳跨过滑轮连接平板B和重物C,小物体A放在离平板B下端处,平板B下端紧挨,当小物体A运动到区间时总受到一个

    11、沿斜面向下的恒力作用。已知A、B、C质量分别为m、2m、m,A与B间动摩擦因数,B与斜面间动摩擦因数,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取,平板B与挡板P碰撞前C与滑轮不会相碰。现让整个装置从静止释放,求:(1)小物体A在区间上方和进入区间内的加速度大小;(2)平板B与弹性挡板P碰撞瞬间同时剪断轻绳,求平板B碰撞后沿斜面上升到最高点的时间。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】由图乙可知,磁感应强度在时间内均匀减小,由法拉第电磁感应定律可知则时间内磁感应强度变化率与时间内的相同,则ab两端电势差相等,故ABD

    12、错误,C正确。故选C。2、B【解析】AB粒子在电场中加速时,根据动能定理可得即所以粒子质量增大,则粒子经过狭缝P的速度变小,只增大加速电压U,则粒子经过狭缝P的速度变大,A错误B正确;CD粒子在磁场中运动时有联立解得所以只增大粒子的比荷(增大)或只增大磁感应强度,半径都减小,CD错误。故选B。3、D【解析】AB物块上升过程中,加速度方向向下,取初速度方向为正方向,则加速度为负值,故AB错误;CD由于物块所受阻力与速度大小成正比,所以加速度随速度变化而变化,其速度时间图像不是直线,而是曲线,故C错误,D正确。故选D。4、B【解析】由日常天文知识可知,地球公转周期为365天,依据万有引力定律及牛顿

    13、运动定律,研究地球有GM地r地,研究月球有GM月r月,日月间距近似为r地,两式相比.太阳对月球万有引力F1G,地球对月球万有引力F2G,故=2.13,故选B.5、A【解析】由振动图线可知,质点在1.5s2s的时间内向下振动,故质点的速度越来越小,位移逐渐增大,回复力逐渐变大,加速度逐渐变大,故选项A正确6、D【解析】找出画笔竖直方向和水平方向的运动规律,然后利用运动的合成与分解进行求解即可;【详解】由题可知,画笔相对白板竖直方向向下做匀速运动,水平方向先向右做匀加速运动,根据运动的合成和分解可知此时画笔做曲线运动,由于合力向右,则曲线向右弯曲,然后水平方向向右减速运动,同理可知轨迹仍为曲线运动

    14、,由于合力向左,则曲线向左弯曲,故选项D正确,ABC错误。【点睛】本题考查的是运动的合成与分解,同时注意曲线运动的条件,质点合力的方向大约指向曲线的凹侧。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若乙在网前直立不动,则排球到达乙的位置的时间排球下落的高度为则不能拦网成功,选项A错误; B因为乙在空中上升的时间为乙在甲击球时同时起跳离地,在球到达乙位置时,运动员乙刚好到达最高点,因2.95m3.2m-0.45m=2.75m,则可以拦住,故B正确; C结合选项B的

    15、分析,乙在甲击球后0.18s起跳离地,初速度为v=gt1=100.3=3m/s上升时间t=0.12s时球到达乙位置,上升的高度为2.50m+0.288m=2.788m2.75m,可以拦网成功,故C正确;D乙在甲击球前0.3 s起跳离地,因为乙在空中的时间为0.6s;则当排球到达球网位置时,乙已经落地,则不能拦网成功,选项D错误。故选BC。8、AB【解析】A、根据左手定则,电流的方向向里,自由电荷受力的方向指向N端,向N端偏转,则N点电势高,故A正确;B、设左右两个表面相距为d,电子所受的电场力等于洛仑兹力,即:设材料单位体积内电子的个数为n,材料截面积为s,则 ;I=nesv; s=dL ;由

    16、得:,令,则 ;所以若保持电流I恒定,则M、N间的电压与磁感虑强度B成正比,故B正确;C、将磁场方向变为与薄片的上、下表面平行,则带电粒子不会受到洛伦兹力,因此不存在电势差,故C错误;D、若磁场和电流分别反向,依据左手定则,则N板电势仍高于M板电势,故D错误故选AB.【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,以及知道最终电子在电场力和洛伦兹力作用下平衡9、BDE【解析】A.麦克斯韦预言了电磁波的存在,是赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在,故A错误;B.非均匀周期性变化的磁场产生非均匀周期性变化电场,非均匀周期性变化的电场产生非均匀周期性变化磁场,相互激发,形成电磁波。故B正确;C.

    17、电磁波产生后,可以在任意方向传播,故C错误;D.根据,电磁波频率在200MHz至1000MHz的范围内,则电磁波的波长范围在0.3m至1.5m之间,故D正确;E.由于波源与接受者的相对位置的改变,而导致接受频率的变化,称为多普勒效应,所以可以判断遥远天体相对于地球的运动速度,故E正确。故选:BDE。10、ABD【解析】A布朗运动反映了液体分子的无规则运动,A正确;B物体的内能是分子动能和分子势能的总和,内能增加可能是分子势能增加了,此时物体的分子动能可能会减小,温度可能降低,所以B正确;C温度越高,分子平均动能越大,但是个别分子的动能可能会减小,C错误;D气体的体积是所有气体分子占有空间的总和

    18、,而不是所有气体分子的体积之和,D正确;E气体的压强来自于气体分子对容器壁的不断撞击,与气体的重力无关,E错误。故选ABD。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、A 2.0V 1500 相等 【解析】1多用电表测电阻时电流从黑表笔流出,红表笔流入。当红表笔接A时,指针几乎不偏转,说明此时二极管反向截止,所以接A端。2根据电路图由闭合电路欧姆定律得整理得再由图像可知纵截距解得3斜率解得4由于电源内阻不计,电压表内阻已知,结合上述公式推导可知二极管反向电阻的测量值与真实值相等。12、 (2)B; 将滑动变阻器的滑片快速滑动; 将线圈A(或铁芯

    19、)快速抽出;断开开关的瞬间 【解析】感应电流产生的 条件:穿过闭合线圈的磁通量发生变化,所以要想探究这个问题就要从这个条件出发,尽可能的改变穿过线圈B的磁通量,达到电流计发生偏转的效果【详解】(1)连接实物图如图所示:(2)闭合开关的瞬间,观察到电流计指针发生偏转,说明线圈B中有了感应电流,根据感应电流产生的 条件:穿过闭合线圈的磁通量发生变化即可,所以要想是电流计指针发生偏转,则还可以采取的措施为:将线圈A(或铁芯)快速抽出;断开开关的瞬间四、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)【解析】(1)由题图乙可

    20、得匀减速阶段加速度大小对物体在匀减速阶段受力分析,根据牛顿第二定律得解得(2)由题图乙可得匀加速阶段加速度大小对物体在匀加速阶段受力分析,根据牛顿第二定律得解得14、(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(

    21、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,15、见解析【解析】(1)小物体A在P1、P2区间上方运动时,假设A相对B静止,对A、B、C整体,由牛顿第二定律有:代入数据解得:隔离A,有:代入数据得:f=5.5m而A、B间的最大静摩擦力所以 ,假设成立,A、B、C一起运动。小物体A进入P1、P2区间上方运动时加

    22、速度为:a=0.5m/s2当小物体A进入P1、P2区间内,隔离A,有:得 f=6.5mfm,即A相对于B向下滑动。对A有:代入数据解得:(2)小物体A刚到P2时,A、B、C速度满足 代入数据解得:v0=1m/s当小物体A进入P1、P2区间内时,对B、C整体,有:代入数据解得:当小物体A刚到P1时,小物体速度满足代入数据解得:小物体A从P2到P1运动时间为:B、C速度为:此过程中B运动距离为:因此当小物体A刚过P1时,小物体A离平板B下端距离为:此时B刚好与挡板P发生碰撞且绳断,此后A将以速度v1=3m/s向下匀速运动,B将向上以做匀速运动。隔离B,有:代入数据解得:对A、B,有:解得:此时平板B速度为:此后A滑离平板B,B继续向上匀减速,对B,有:代入数据解得:平板B向上运动到最高点时速度减为零,运动时间为:因此平板B与挡板P碰后到最高点时间为:

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