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山西省部分学校(衡中同卷第六次调研考试)2022-2023学年高三上学期联考理综物理试题.docx

1、20222023学年度上学期高三年级六调考试理综(物理部分)1. 如图甲所示,不计电阻矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴在匀强磁场中匀速转动,输出交流电的电动势图像如图乙所示,经原、副线圈匝数比为1:10的理想变压器给一灯泡供电,灯泡正常发光,灯泡上标有“220V,22W”的字样,如图丙所示,图丙中电流表为理想电表,下列说法正确的是()A. t=0.015s时刻,线框所在平面中性面B. t=0.01s时刻,线框磁通量的变化率达到最大C. 灯泡中的电流方向每秒钟改变500次D. 电流表示数为1A2. 如图所示,长直导线MN置于三角形金属线框abc上,彼此绝缘,线框被导线分成面积相等的两部分,导线通

2、入由M到N的电流,当电流均匀增大时,线框中()A. 磁通量的变化量为零B. 感应电流方向为acbaC. 感应电流方向为abcaD. 感应电流均匀增大3. 如图所示是一种延时继电器的示意图。铁芯上有两个线圈A和B。当开关S断开后,电磁铁还会继续吸住衔铁D一小段时间,之后弹簧才把衔铁D拉起,能做到延时的主要原因是()A. 线圈A中的电流逐渐减小B. 线圈B中产生了感应电流C. 铁芯中有剩磁起主要作用D. 衔铁D有剩磁起主要作用4. 如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1,灯泡a和b的额定电压相同,当原线圈输入的交变电压时,两灯泡均能正常发光,且滑动变阻器调节过程中灯泡不会被烧坏,下列说法正

3、确的是()A. 灯泡的额定电压是44VB. 副线圈中交变电流的频率为12.5HzC. 当滑动变阻器的滑片向下滑动时,灯泡a两端的电压变小D. 当滑动变阻器的滑片向下滑动时,变压器的输入功率变小5. 动车组由多节动力车厢提供动力,从而到达提速目的。设质量为m的动车组通过轨道abcd,若整个过程中所受阻力与速率成正比,有四节动力车厢,每节动力车厢发动机的额定功率均为P,动车组在bc段到达的最大速度为vm。下列说法正确的是()A. 动车组在bc段匀加速启动的过程中,牵引力恒定不变B. 若动车组在abcd段保持速率不变行驶,则在bc段输出功率最大C. 若四节动力车厢输出的总功率为2P,动车组在bc段的

4、最大速度为0.5vmD. 动车组在cd段能到达的最大速度最大6. 一正方形以对角线为界,左、右两区域的磁场磁感应强度的关系为,方向如图所示,现有一导体棒L沿两平行金属导轨以速度v向右匀速运动,忽略金属导轨的电阻,规定电流顺时针为正方向,安培力向左为正方向,在导体棒通过正方形区域的过程中,导体棒中的感应电流I和所受的安培力F随时间t变化的图像正确的是()A. B. C. D. 7. 电磁轨道炮是利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,原理如图,图中直流电源电动势为,电容器的电容为C,两根固定于水平面内的光滑平面金属导轨间距为L,电阻不计炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间

5、处于静止状态,并与导轨良好接触,首先开关S接1,使电容器完全充电,然后将S接至2,导轨间存在垂直于导轨平面,磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),MN开始向右加速运动,当MN上的感应电动势为时,此时与电容器两极板间的电压相等,回路中电流为零,MN达到最大速度,之后离开导轨,下列说法正确的是A. 匀强磁场的方向垂直导轨平面向下B. MN刚开始运动时的加速度C. MN离开导轨后的最大速度为D. MN离开导轨后的最大速度为8. 如图所示,光滑的金属圆环导轨MN、PQ竖直放置,两环之间ABDC内(含边界)有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B0,AB水平且与圆心等高,CD竖直且延长线过圆心

6、,电阻为r、长为2l的轻质金属杆,带有小孔的一端套在内环MN上,另一端连接带孔金属球,球的质量为m,球套在外环PQ上,且都与导轨接触良好,内圆半径r1=l,外圆半径r2=3l,P、M间接有阻值为R的定值电阻,让金属杆从AB处无初速释放,金属杆第一次即将离开磁场时,金属球的速度为v,其他电阻不计,忽略一切摩擦,重力加速度为g,则()A. 金属球向下运动的过程中,通过定值电阻R的电流方向为由M指向PB. 金属杆第一次即将离开磁场时,R两端的电压C. 金属杆从AB滑动到CD的过程中,通过R的电荷量D. 金属杆第一次即将离开磁场时,R上产生的焦耳热9. 某物理兴趣小组测量一电池的电动势和内阻。按照图甲

7、所示连接好电路,闭合开关,调节电阻箱,测得多组电阻箱接入电路的阻值R及对应的电流表的示数I,得-R图线如图乙所示,已知R0=4。(1)根据图像可知电池的电动势为_V,内阻为_(两空均保留1位小数)。(2)考虑到电流表内阻的影响,电动势的测量值_实际值,内阻的测量值_实际值(填“大于”、“小于”或“等于”)。10. 以下是某实验小组探究“两个互成角度的力的合成规律”的过程。(1)首先进行如下操作:如图甲所示,橡皮条的一端拴二轻质小圆环,另一端固定,橡皮条的原长为GE;如图乙所示,用手通过两个弹簧测力计共同拉动小圆环,小圆环在拉力F1、F2的共同作用下,位于O点,此时橡皮条伸长的长度为EO;撤去F

8、1、F2,改用一个力F单独拉住小圆环,仍使其位于O点,如图丙所示同学们发现,力F单独作用,与F1、F2共同作用的效果是一样的,由于两次橡皮条伸长的长度相同,即橡皮条对小圆环的拉力相同,所以F等于F1、F2的合力,本实验采用的科学方法是_。(填正确答案标号)A理想实验法 B等效替代法 C控制变量法 D建立物理模型法(2)实验中可减小误差的措施有_。(填正确答案标号)A两个分力F1、F2的大小越大越好B两个分力F1、F2间夹角越大越好C拉橡皮条时,弹簧测力计、橡皮条应贴近木板且与木板平面平行D弹簧测力计的轴线应与小圆环在一条直线上(3)若F是以F1、F2为邻边构成的平行四边形的对角线,一定沿GO方

9、向的是_。(填“F”或“F”)(4)若在图乙中,F1、F2夹角大于90,现保持O点位置不变,拉力F2方向不变,增大F1与F2的夹角,将F1缓慢转至水平方向的过程中,两弹簧测力计示数大小变化为_。(填正确答案标号)AF1一直增大,F2一直增大 BF1先减小后增大,F2一直增大CF1一直增大,F2一直减小 DF1一直增大,F2先减小后增大11. 如图所示,两根足够长的光滑金属导轨平行放置在倾角为30的绝缘斜面上,导轨宽度为L,下端接有阻值为R的电阻,导轨处于方向垂直于斜面向上、磁感应强度大小为B0的匀强磁场中.轻绳一端跨过光滑定滑轮,悬吊质量为m的小物块,另一端平行于斜面系在质量为m的金属棒的中点

10、,现将金属棒从PQ位置由静止释放,金属棒与导轨接触良好且电阻均忽略不计,重力加速度为g.(1)求金属棒匀速运动时的速度大小;(2)若金属棒速度为v0且距离导轨底端x时开始计时,磁场的磁感应强度B的大小随时间t发生变化,使回路中无电流,请推导出磁感应强度B的大小随时间t变化的关系式.12. 如图所示,一滑块放在水平轨道上,下方用绝缘杆固定一边长为L=0.4m、匝数为10匝的正方形金属线框,已知线框的总阻值为R=1.0,线框、绝缘杆以及滑块的总质量为M=2kg,滑块与水平轨道之间的动摩擦因数为=0.5。水平轨道的正下方有长为4L、宽为L的长方形磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,且线框的上边缘刚好与磁

11、场区域的中心线重合。现给滑块施加一水平向右的外力F,使整个装置以恒定的速度v=0.4m/s通过磁场区域,从线框进入磁场瞬间开始计时,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示,重力加速度为g=10m/s2。(1)正方形线框进入磁场时,线框中的电流是多少?(2)正方形线框刚要全部进入磁场时外力应为多大;(3)正方形线框从刚进入磁场到刚好离开磁场的过程中,外力做的功为多少。13. 如图所示,甲、乙两水平面高度差为2h,甲水平面内有间距为2L的两光滑金属导轨平行放置,乙水平面内有间距分别为2L、L的光滑金属导轨平行放置,光滑的绝缘斜导轨紧挨甲、乙两个平面内的水平轨道放置,斜轨道的倾角为53,斜轨道底端有一

12、小段高度可忽略的光滑圆弧与金属导轨平滑连接。水平面甲内轨道左端连接一充满电的电容器C,右边缘垂直轨道放置长度为2L,质量为m,电阻为R的均匀金属棒ab,在水平面乙内垂直间距为L的轨道左端放置与ab完全相同的金属棒cd,导轨MM与NN、PP与QQ均足够长,所有导轨的电阻都不计。所有导轨的水平部分均有竖直向下的、磁感应强度为B的匀强磁场,斜面部分无磁场。闭合开关S,金属棒b迅速获得水平向右的速度做平抛运动,刚好落在斜面底端,没有机械能损失,之后沿着水平面乙运动。已知重力加速度为g,。求:(1)金属棒ab做平抛运动的初速度v0;(2)电容器C释放的电荷量q;(3)从金属棒ab开始沿水平面乙内的光滑轨道运动起,至匀速运动止,这一过程中金属棒ab上产生的热量。7

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