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2022-2023学年福建省三明市永安第三中学高三复习质量监测(五)物理试题.doc

1、2022-2023学年福建省三明市永安第三中学高三复习质量监测(五)物理试题注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。

2、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,理想变压器的原、副线圈匝数比n1:n210:1,副线圈电路接有滑动变阻器R和额定电压为12V、线圈电阻为2的电动机M原线圈输入的交流电压如图乙闭合开关S,电动机正常工作,电流表示数为1A下列判断正确的是( )A副线圈两端的电压有效值为VB滑动变阻器R的接入电阻为10C电动机输出的机械功率为12WD若电动机突然卡住,原线圈输入功率将变小2、某实验小组模拟远距离输电的原理图如图所示,A、B为理想变压器,R为输电线路的电阻,灯泡L1、L2规格相同,保持变压器A的输入电压不变,开关S断开时,灯泡L1正常发光,则()A仅将滑片P上移,A的输

3、入功率不变B仅将滑片P上移,L1变暗C仅闭合S,L1、L2均正常发光D仅闭合S,A的输入功率不变3、平行板电容器、静电计、理想二极管(正向电阻为0。反向电阻无穷大)与内阻不计的电源连接成如图所示的电路,现在平行板电容器两极板间的P点固定一带负电的点电荷,其中电容器的右极板固定,左极板可左右移动少许。设静电计的张角为。则下列说法正确的是()A若左极板向左移动少许,则变大,P点的电势不变B若左极板向左移动少许,则不变,P点的电势不变C若左极板向右移动少许,则不变,位于P点的点电荷的电势能减小D若左极板向右移动少许,则变小,位于P点的点电荷的电势能增大4、两辆汽车在同一时刻开始运动,运动方向相同。如

4、图所示为运动的图像。车的图像在段和段的形状对称相同。时刻两车并排行驶。下列表述中正确的是()A内车先加速运动后减速运动B内两车的加速度有一个时刻相同C时刻车在车之前D开始时刻两车的距离与时刻两车的距离相等5、如图所示,金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上,在ef右侧存在有界匀强磁场B,磁场方向垂直导轨平面向下,在ef左侧的无磁场区域cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导轨在同一平面内当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后,下列有关圆环的说法正确的是( )A圆环内产生变大的感应电流,圆环有收缩的趋势B圆环内产生变小的感应电流,圆环有收缩的趋势C圆环内产生变大

5、的感应电流,圆环有扩张的趋势D圆环内产生变小的感应电流,圆环有扩张的趋势6、如图所示,两同心圆环A、B置于同一光滑水平桌面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环,若A环以图示的顺时针方向,绕圆心由静止转动起来,则( )AB环将顺时针转动起来BB环对桌面的压力将增大CB环将有沿半径方向扩张的趋势DB环中将有顺时针方向的电流二、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、在研究光电效应现象时,用到了下面的装置和图像。以下描述正确的是( )A图甲中,弧光灯照射锌板,验电器的锡箔张开,由

6、此说明锌板带正电B图乙中,向右移动滑片,微安表读数变小,可以测量遏止电压C图乙中,可以研究单位时间发射的光电子数与照射光的强度的关系D图丙中,强、弱黄光的图像交于U轴同一点,说明光电子最大初动能与光的强度无关8、如图所示的电路中,电源内阻不能忽略,电流表和电压表均为理想电表,下述正确的是()A若R2短路,电流表示数变小,电压表示数变大B若R2短路,电流表示数变大,电压表示数变小C若R4断路,电流表示数变大,电压表示数变小D若R4断路,电流表示数变大,电压表示数变大9、一带负电粒子仅在电场力的作用下,从x轴的原点O由静止开始沿x轴正方向运动,其运动速度v随位置x的变化关系如图所示,图中曲线是顶点

7、为O的抛物线,粒子的质量和电荷量大小分别为m和,则下列说法正确的是()A电场为匀强电场,电场强度大小BO、x1两点之间的电势差C粒子从O点运动到x1点的过程中电势能减少了D粒子沿x轴做加速度不断减小的加速运动10、如图所示,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平 向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验,若砝码和纸板的质量分别为M和m,各接触面间的动摩擦因数均为,重力加速度为g()A纸板相对砝码运动,纸板所受摩擦力的大小为B要使纸板相对砝码运动F一定大于C若砝码与纸板分离时的速度大于,则砝码不会从桌面上掉下D当时,砝码恰好到达桌面边缘三、实验题:本题共

8、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)用图所示实验装置验证机械能守恒定律通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录下挡光时间t,测出AB之间的距离h实验前应调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束(1)为了验证机械能守恒定律,还需要测量下列哪些物理量_AA点与地面间的距离HB小铁球的质量mC小铁球从A到B的下落时间tABD小铁球的直径d(2)小铁球通过光电门时的瞬时速度v=_,若下落过程中机械能守恒,则与h的关系式为=_12(12分)为了探究物体质量与加速度的关系,某同学设

9、计了如图所示的实验装置。质量分别为m1和m2的两个小车,用一条柔软的轻绳通过滑轮连起来,重物的质量为m0,忽略滑轮的质量和各种摩擦,使两车同时从静止开始运动,同时停止,两个小车发生的位移大小分别为x1和x2。(1)如果想验证小车的质量和加速度成反比,只需验证表达式_成立。(用题中所给物理量表示)(2)实验中_(填“需要”或“不需要”)满足重物的质量远小于小车的质量。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)研究比较复杂的运动时,可以把一个运动分解为两个或几个比较简单的运动,从而使问题变得容易解决。(1)如图,一束

10、质量为m,电荷量为q的粒子,以初速度v0沿垂直于电场方向射入两块水平放置的平行金属板中央,受到偏转电压U的作用后离开电场,已知平行板长为L,两板间距离为d,不计粒子受到的重力及它们之间的相互作用力。试求粒子在电场中的运动时间t;粒子从偏转电场射出时的侧移量y。(2)深刻理解运动的合成和分解的思想,可以帮助我们轻松处理比较复杂的问题。小船在流动的河水中行驶时,如图乙所示。假设河水静止,小船在发动机的推动下沿OA方向运动,经时间t运动至对岸A处,位移为x1;若小船发动机关闭,小船在水流的冲击作用下从O点沿河岸运动,经相同时间t运动至下游B处,位移为x2。小船在流动的河水中,从O点出发,船头朝向OA

11、方向开动发动机行驶时,小船同时参与了上述两种运动,实际位移x为上述两个分运动位移的矢量和,即此时小船将到达对岸C处。请运用以上思想,分析下述问题弓箭手用弓箭射击斜上方某位置处的一个小球,如图丙所示。弓箭手用箭瞄准小球后,以初速度v0将箭射出,同时将小球由静止释放。箭射出时箭头与小球间的距离为L,空气阻力不计。请分析说明箭能否射中小球,若能射中,求小球下落多高时被射中;若不能射中,求小球落地前与箭头的最近距离。 14(16分)如图所示,光滑、足够长的两水平面中间平滑对接有一等高的水平传送带,质量m=0.9kg的小滑块A和质量M=4kg的小滑块B静止在水平面上,小滑块B的左侧固定有一轻质弹簧,且处

12、于原长。传送带始终以v=1m/s的速率顺时针转动。现用质量m0=100g的子弹以速度v0=40m/s瞬间射入小滑块A,并留在小滑块A内,两者一起向右运动滑上传送带。已知小滑块A与传送带之间的动摩擦因数=0.1,传送带两端的距离l=3.5m,两小滑块均可视为质点,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:(1)小滑块A滑上传送带左端时的速度大小(2)小滑块A在第一次压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能(3)小滑块A第二次离开传送带时的速度大小15(12分)了测量所采集的某种植物种子的密度,一位同学进行了如下实验:取适量的种子,用天平测出其质量,然后将几粒种子装入注射器内;将注射器和压强传感器相连

13、,然后缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V,压强传感器自动记录此时气体的压强p;重复上述步骤,分别记录活塞在其它位置的刻度V和记录相应的气体的压强p;根据记录的数据,作出V图线,并推算出种子的密度。(1)根据图线,可求得种子的总体积约为_ml(即cm3)。(2)如果测得这些种子的质量为7.86103kg,则种子的密度为_kg/m3。(3)如果在上述实验过程中,由于操作不规范,使注射器内气体的温度升高,其错误的操作可能是_、_。这样操作会造成所测种子的密度值_(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。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

14、有一项是符合题目要求的。1、B【解析】A变压器初级电压有效值为220V,则副线圈两端的电压有效值为选项A错误;B滑动变阻器接入电阻为选项B正确;C电动机输出的机械功率为选项C错误;D若电动机突然卡住,次级电流将变大,次级消耗的功率变大,则原线圈输入功率将变大,选项D错误;故选B.点睛:此题要注意电动机问题的能量转化关系:输出功率等于总功率与内阻上的热功率的差值;电动机被卡住后相当于纯电阻,则电路的电流会变大,电动机很快被烧毁.2、B【解析】AB仅将滑片P上移,则升压变压器的副线圈匝数变小,所以输出电压变小,相应的B变压器的输入电压降低,输出电压也降低,所以L1两端电压变小。输出功率变小,则A变

15、压器的输入功率也变小,故A错误,B正确; CD仅闭合S,则B变压器的负载电阻变小,输出总电流变大,输出功率变大,则升压变压器A的输入功率也变大。相应的输电线上的电流变大,输电线上损失的电压变大,B变压器的输入电压变小,输出电压也变小,即灯泡两端的电压变小,灯泡不能正常发光,故CD错误。 故选B。3、C【解析】AB静电计上的电压不变,所以静电计的张角不变,由于二极管具有单向导电性,所以电容器只能充电,不能放电;将电容器的左极板水平向左移时,电容器的电容减小,但不能放电,则电容器带电量不变,由和可得,电容器两极板间的电场不变,则P点的电势(x为P点到左极板的距离),则P点的电势降低,故AB错误;C

16、D将电容器的左极板水平向右移时,电容器的电容增大,电场强度增大,P点的电势升高,由于P点固定的是负电荷,所以位于P点的点电荷的电势能减小,故C项正确,D项错误。故选C。4、D【解析】A根据图像可知,在内车速度一直在增大,故A错误;B图像斜率表示加速度。如图所示:内车图像斜率有两个时刻与车图像斜率相等,故B错误;C时刻两车并排行驶,在同一位置。图像与轴所围面积为位移,内车正方向运动的位移小于车正方向运动的位移,则时刻车在车之后,故C错误;D因为对称,图象围成的面积相等,所以内与内两车单向运动的位移相等,则开始时刻两车的距离与时刻两车的距离相等,故D正确。故选D。5、B【解析】因为金属棒ab在恒力

17、F的作用下向右运动,则abcd回路中产生逆时针方向的感应电流,则在圆环处产生垂直于纸面向外的磁场,随着金属棒向右加速运动,圆环的磁通量将增大,根据楞次定律可以知道,圆环将有收缩的趋势以阻碍圆环的磁通量将增大;又因为金属棒向右运动的加速度减小,单位时间内磁通量的变化率减小,所以在圆环中产生的感应电流不断减小,故B对;ACD错【点睛】当导体棒变速运动时在回路中产生变化的感应电流,因此圆环内的磁场磁通量发生变化,根据磁通量的变化由楞次定律可以判断圆环面积的变化趋势,其感应电流的变化要根据其磁通量的变化快慢来判断.6、C【解析】略考点:导体切割磁感线时的感应电动势;楞次定律分析:因带电绝缘环A的运动,

18、相当于电荷定向移动,从而产生电流,导致圆环B中的磁通量发生变化,产生感应电流使得处于磁场中的B圆环受到力的作用解答:解:A、A环以图示的顺时针方向,绕圆心由静止转动起来,设绝缘环带正电,所以产生顺时针方向的电流,使得B环中的磁通量变大,由楞次定律可得感应电流方向是逆时针的,两环的电流方向相反,则具有沿半径扩张趋势若绝缘环带负电,所以产生逆时针方向的电流,使得B环中的磁通量仍变大,由楞次定律可得感应电流方向是顺时针的,两环的电流方向仍相反,则仍具有沿半径扩张趋势由上可知,B环不会转动,同时对桌面的压力不变故选C点评:由楞次定律来确定感应电流方向,同时当电流方向相同时,两者相吸引;而当电流方向相反

19、时,两者相排斥二、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】A弧光灯照射锌板,验电器的锡箔张开,仅仅能说明验电器带电,无法判断电性,故A错误;B滑动变阻器滑片向右移动时,光电管所加反向电压变大,光电流变小,可测量遏止电压,故B正确;C光电管加反向电压,无法判定光电子数与光的强度关系,故C错误;D图丙中,强黄光和弱黄光的图像交于U轴同一点,说明遏止电压与光的强度无关,根据因此也说明光电子最大初动能与光的强度无关,故D正确。故选BD。8、AD【解析】AB.若R2短路,电

20、路总电阻减小,电路总电流I增大,电源内电压增大,电源的路端电压U减小,流过R3的电流减小,电流表示数变小;电源的路端电压U减小,流过R4的电流减小,流过R1的电流增大,R1的两端的电压增大,电压表示数变大;故A项正确,B项错误。CD.若R4断路,电路总电阻增大,电路总电流I减小,电源内电压减小,电源的路端电压U增大,流过R3的电流增大,电流表示数变大;电源的路端电压U增大,R1的两端的电压增大,电压表示数变大;故C项错误,D项正确。9、AC【解析】AD由题意可知,图中曲线是抛物线,则曲线的表达式可写为粒子只在电场力作用下运动,由动能定理得即又所以粒子在运动过程中,受到的电场力不变,说明电场为匀

21、强电场,场强为即粒子沿x轴做加速度不变,所以A正确,D错误;BC粒子从O点运动到x1点,由动能定理得电场力做正功,电势能减少,为则O、x1两点之间的电势差为所以B错误,C正确。故选AC。10、BC【解析】A砝码和桌面对纸板的摩擦力分别为纸板所受摩擦力的大小为故A错误;B纸板相对砝码运动时,有二者发生相对运动需要满足代入已知条件解得故B正确;C若砝码与纸析分离时的速度小于,砝码匀加速运动的位移小于匀减速运动的位移小于则位移小于d,砝码不会从桌面上掉下来,故C正确;D当时,纸带的加速度根据解得砝码从开始运动到脱离纸板时匀加速运动的位移可知砝码脱离纸板时恰好到达桌面边缘,因此时砝码具有速度,则砝码会

22、从桌面上掉下来,故D错误。故选BC。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 【解析】(1)1A根据实验原理可知,需要测量的是A点到光电门的距离,故A错误;B根据机械能守恒的表达式可知,方程两边可以约掉质量,因此不需要测量质量,故B错误;C利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,不需要测量下落时间,故C错误;D利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度时,需要知道挡光物体的尺寸,因此需要测量小球的直径,故D正确故选D(2)23利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,故根据机械能守恒的表达式有即12、 不需要 【解析】(1)1根据运

23、动学公式可知甲、乙两车运动的加速度之比为要验证“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比” 的结论,则满足可得即等式近似成立, 则可认为“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比”;(2)2根据实验装置可知甲、乙两车所受的合外力相等,而甲、乙两车运动的时间相同,根据运动学公式可知甲、乙两车运动的加速度之比等于甲、乙两车运动的位移之比,所以只要测出甲、乙两车的质量和运动的位移就可验证“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比” 的结论,故不需要满足钩码的质量远小于任一小车的质量。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

24、程式和演算步骤。13、 (1);(2)能,【解析】(1)沿垂直电场方向粒子不受外力,做匀速直线运动粒子在偏转电场中运动的加速度根据运动学公式,得(2)箭能够射中小球,如答图1所示:箭射出后,若不受重力,将沿初速度方向做匀速直线运动,经时间t从P运动至小球初始位置D处,位移为x1=L脱离弓后,若箭的初速度为零,将沿竖直方向做自由落体运动,经相同时间t从P运动至E,位移为x2;箭射出后的实际运动,同时参与了上述两种运动,实际位移x为上述两个分运动位移的矢量和(遵循平行四边形定则),即此时箭将到达F处。小球由静止释放后做自由落体运动,经相同时间t运动的位移与箭在竖直方向的分位移x2相同,即小球与箭同

25、时到达F处,能够射中小球。若不受重力,箭从P运动至小球初始位置D处的时间射中时小球下落的高度h=gt2,解得h=14、(1)4 m/s(2)3.6 J(3)1.0m/s【解析】(1)子弹打人小滑块A的过程中,动量守恒解得v1=4 m/s(2)小滑块A从传送带的左端滑到右端的过程中,根据动能定理有代人数据解得v2=3 m/s因为v2v,所以小滑块A在第一次到达传送带右端时速度大小为3m/s,小滑块A第一次压编弹簧的过程中,当小滑块A和B的速度相等时,弹簧的弹性势能最大,根据动量守恒定律有代人数据解得v3=0.6m/s根据能量守恒定律得代人数据解得Epm=3.6 J(3)从小滑块A开始接触弹簧到弹

26、簧恢复原长,整体可看成弹性碰撞,则有解得v4=-1.8 m/sv3=1.2 m/s 设小滑块A又滑回传送带上且减速到零时在传送带上滑动的距离为L,则根据动能定理有解得L=1.62m 由于Ll,小滑块A滑回传送带上先减速到零,再在传送带上加速到与传送带共速,设小滑块A与传送带共速时向右滑动的距离为s,则根据运动学公式得解得s=0.5m由于sL,则小滑块A第二次从传送带离开时的速度大小为1.0m/s。且从传送带右端离开.15、5.6 (0.2) 1.40103(0.2103) 手握住了注射器内的封闭气体部分 没有缓慢推动活塞 偏小 【解析】考查理想气体的等温变化。【详解】(1)1根据玻意耳定律:PVC当趋向于0,则气体体积趋向于0,从V图象知,横轴截距表示种子的体积为:5.6 (0.2)ml。(2)2密度为:(3)345注射器内气体的温度升高,其错误的操作可能是:手握住了注射器内的封闭气体部分、没有缓慢推动活塞;当气体温度升高,气体的体积趋于膨胀,更难被压缩,所作的V图线与横轴的交点将向右平移,所测种子体积偏大,密度偏小。

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