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陕西省西安市83中学2022-2023学年高三5月月考(物理试题文)试题.doc

1、陕西省西安市83中学2022-2023学年高三5月月考(物理试题文)试题注意事项: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

2、的整洁。考试结束后,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,一理想变压器的原副线圈匝数分别为n1和n2,原线圈输入电压保持不变,副线圈输出端通过开关S接电阻R1和滑动变阻器R,电流表为理想电表,下列说法正确的是()A若S断开,则副线圈输出端电压为零B若S闭合,滑动片P向上滑动,则两电流表示数都变小C若S闭合,滑动片P向上滑动,则电流表A1示数变大,A2示数变小D若S闭合,滑动片P向上滑动,则电流表A1示数不变,A2示数变小2、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,

3、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3、甲、乙两车在同一平直公路上运动,两车的速度v随时间t的变化如图所示。下列说法正确的是()A甲乙两车的速度方向可能相反B在t1到t2时间内,甲车的加速度逐渐增大C在t1到t2时间内,两车在同一时刻的加速度均不相等D若t=0时刻甲车在前,乙车在后,在运动过程中两车最多能相遇三次4、如图所示,质量为的小球用两根细线连接,细线的另一端连接在车厢顶,细线的另一端连接于侧壁,细线与竖直方向的夹角为保持水平,重力加速度大小为,车向左做加速运动,当段细线拉力为段细线拉力的两倍时,车的加速度大小为()()A

4、BCD5、如图(a)所示,理想变压器原副线圈匝数比n1:n2=55:4,原线圈接有交流电流表A1,副线圈电路接有交流电压表V、交流电流表A2、滑动变阻器R等,所有电表都是理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,灯泡L的阻值恒定。原线圈接入的交流电压的变化规律如图(b)所示,则下列说法正确的是()A由图(b)可知交流发电机转子的角速度为100rad/sB灯泡L两端电压的有效值为32VC当滑动变阻器的触头P向下滑动时,电流表A2示数增大,A1示数减小D交流电压表V的读数为32V6、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为15,交流电源电压不变,电压表为理想交流电表,白炽灯和电风扇的额定电压

5、均为,额定功率均为44W,只闭合开关时,白炽灯正常发光,则( )A白炽灯和电风扇线圈的内阻均为B交流电压表示数为44VC再闭合开关,电压表示数增大D再闭合开关,原线圈的输入功率变小二、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、如图所示,y轴上固定有两个电荷量相等的带正电的点电荷,且关于坐标原点对称。某同学利用电场的叠加原理分析在两电荷连线的中垂线(轴)上必定有两个场强最强的点、,该同学在得到老师的肯定后又在此基础上作了下面的推论,你认为其中正确的是()A若两个点电荷的位置不变,

6、但电荷量加倍,则轴上场强最大的点仍然在、两位置B如图(1),若保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置C如图(2),若在平面内固定一个均匀带正电圆环,圆环的圆心在原点。直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置D如图(3),若在平面内固定一个均匀带正电薄圆板,圆板的圆心在原点,直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置8、在图示电路中,理想变压器的原、副线圈匝数比为21,电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为4。已知通过R4的电流i4=2sin100tA,下列说法正确的是()Aa、b两端电压的频率

7、可能为100HzBa、b两端电压的有效值为56VC若a、b两端电压保持不变,仪减小R2的阻值,则R1消耗的电功率减小D若a、b两端电压保持不变,仪减小R1的阻值,则R2两端电压增大9、如图所示是磁流体发电机的示意图,两平行金属板P、Q之间有一个很强的磁场。一束等离子体即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子沿垂直于磁场的方向喷入磁场。把P、Q与电阻R相连接下列说法正确的是AQ板的电势高于P板的电势BR中有由a向b方向的电流C若只改变磁场强弱,R中电流保持不变D若只增大粒子入射速度,R中电流增大10、A、B两物体质量均为m,其中A带正电,带电量为+q,B不带电,通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相

8、连放在水平面上,如图所示,开始时A、B都处于静止状态。现在施加竖直向上的匀强电场,电场强度,式中g为重力加速度,若不计空气阻力,不考虑A物体电量的变化,则以下判断正确的是()A刚施加电场的瞬间,A的加速度大小为2gB从施加电场开始到B刚要离开地面的过程中,A物体速度大小一直增大C从施加电场开始到B刚要离开地面的过程中,A物体的机械能增加量始终等于A物体电势能的减少量DB刚要离开地面时,A的速度大小为三、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)某班同学在学习了向心力的公式Fm和Fm2r后,分学习小组进行实验探究向心力。同学们用细绳系一纸杯(

9、杯中有30 mL的水)在空中甩动,使纸杯在水平面内做圆周运动(如图乙所示),来感受向心力。(1)下列说法中正确的是_。A保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力不变B保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力增大C保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力不变D保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力增大(2)如图甲所示,绳离杯心40 cm处打一结点A,80 cm处打一结点B,学习小组中一位同学用手表计时,另一位同学操作,其余同学记录实验数据。操作一:手握绳结A,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。操作二:手握绳结B,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。操作三:手握

10、绳结A,使杯在水平方向每秒运动两周,体会向心力的大小。操作四:手握绳结A,再向杯中添30 mL的水,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。操作二与一相比较:质量、角速度相同,向心力的大小与转动半径大小有关;操作三与一相比较:质量、半径相同,向心力的大小与角速度的大小有关;操作四与一相比较:_相同,向心力大小与_有关;物理学中这种实验方法叫_法。小组总结阶段,在空中甩动纸杯的同学谈感受时说:“感觉手腕发酸,感觉力不是指向圆心的向心力而是背离圆心的离心力,跟书上说的不一样”,你认为该同学的说法正确吗?答:_。12(12分)实验小组采用如图甲所示实验装置测量木块与木板间动摩擦因数,提供的器材

11、有:带定滑轮的长木板,有凹槽的木块,质量为20 g的钩码若干,打点计时器,电源,纸带,细线等实验中将部分钩码悬挂在细线下,剩余的钩码放在木块的凹槽中,保持长木板水平,利用打出的纸带测量木块的加速度(1) 正确进行实验操作,得到一条纸带,从某个清晰的打点开始,依次标注0、1、2、3、4、5、6,分别测出位置0到位置3、位置6间的距离,如图乙所示已知打点周期T0.02 s,则木块的加速度a_m/s2.(2) 将木块凹槽中的钩码逐个添加到细线下端,改变悬挂钩码的总质量m,测得相应的加速度a,作出am图象如图丙所示已知当地重力加速度g9.8 m/s2,则木块与木板间动摩擦因数_(保留两位有效数字);的

12、测量值_(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值,原因是_(写出一个即可)(3) 实验中_(选填“需要”或“不需要”)满足悬挂钩码总质量远小于木块和槽中钩码总质量四、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) “”形轻杆两边互相垂直、长度均为l,可绕过O点的水平轴在竖直平面内自由转动,两端各固定一个金属小球A、B,其中A球质量为m,带负电,电量为q,B球的质量为m,B球开始不带电,整个装置处于竖直向下的匀强电场中,电场强度。现将“”形杆从OB位于水平位置由静止释放:(1)当“”形杆转动的角速度达到最大时,OB杆转过的

13、角度为多少?(2)若使小球B也带上负电,仍将“”形杆从OB位于水平位置由静止释放,OB杆顺时针转过的最大角度为90,则小球B带的电量为多少?转动过程系统电势能的最大增加值为多少?14(16分)如图所示,有一玻璃做成的工件,上半部分是半径为的半球体,球心为。下半部分是半径为,高的圆柱体。圆柱体底面是一层发光面。发光面向上竖直发出平行于中心轴的光线,有些光线能够从上半部的球面射出(不考虑半球的内表面反射后的光线)。已知从球面射出的光线对应的入射光线间的最大距离为。(取,)(1)求该玻璃工件的折射率;(2)求从发射面发出的光线中入射角都为的入射光线经球面折射后交于中心轴的交点离发光面中心的距离。15

14、(12分)如图所示,两完全相同质量为m=1kg 的滑块放在动摩擦因数为=的水平面上。长度均为L=1m的轻杆OA、OB搁在两个滑块上,且可绕铰链O自由转动,两轻杆夹角为74。现用竖直向下的恒力F=20N作用在铰链上,使两滑块由静止开始滑动。已知重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8。求:(1)此时轻杆对滑块A的作用力FA的大小;(2)此时每个滑块的加速度a大小;(3)当轻杆夹角为106时,每个滑块的速度v大小。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、B【解析】A理想变压器的变压关系与副线圈是否

15、是通路或断路无关,根据理想变压器的电压规律变形匝数比恒定,输入电压不变时,输出电压就保持不变,A错误;BCDS闭合,滑片P上滑时,电阻值变大,则电流表A2示数变小,又因为流过定值电阻R1的电流不变,所以电流表A1示数也变小,B正确,CD错误。故选B。2、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。3、D【解析】A速度是矢量,速度大于零代表一个方向,速度小于零则代表相反方向,所以两车速度方向相同,选项A错误;

16、B速度时间图像的斜率即加速度,在t1到t2时间内,甲车的加速度逐渐减小,选项B错误;C平移乙的图像,在t1到t2时间内,有一时刻两车的加速度相等,选项C错误;D若t=0时刻甲车在前,乙车在后,在以后的运动过程中可能乙会追上甲,甲再追上乙,甲再被乙反超,两车最多能相遇三次,选项D正确。故选D。4、D【解析】设段细线的拉力为,则求得,选项D正确,ABC错误。故选D。5、D【解析】A根据图像可知周期T=0.02s,则角速度故A错误;B原线圈电压的有效值为根据理想变压器的电压规律求解副线圈的电压,即交流电压表的示数为因为小灯泡和二极管相连,二极管具有单向导电性,根据有效值的定义解得灯泡两端电压故B错误

17、,D正确;C当滑动变阻器的触头P向下滑动时,副线圈接入的总电阻减小,副线圈两端电压不变,所以电流表示数增大,根据单相理想变压器的电流规律可知电流表的示数也增大,故C错误。故选D。6、B【解析】A白炽灯电阻但是电风扇是非纯电阻电路,其内阻要小于,A项错误;B白炽灯两端电压为,原、副线阔匝数比为15,由变压器原理知,原线圈两端电压为44V,交流电压表示数为44V,故B正确;C再闭合开关,交流电源电压不变,则电压表示数不变,故C错误;D再闭合开关后,副线圈输出功率增大,则原线圈输入功率增大,故D错误。故选B。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

18、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、ABC【解析】A可以将每个点电荷(2q)看作放在同一位置的两个相同的点电荷(q),既然上下两个点电荷(q)的电场在x轴上场强最大的点仍然在A、A两位置,两组点电荷叠加起来的合电场在x轴上场强最大的点当然还是在A、A两位置,选项A正确;B由对称性可知,保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置,选项B正确;C由AB可知,在yOz平面内将两点电荷绕O点旋转到任意位置,或者将两点电荷电荷量任意增加同等倍数,在x轴上场强最大的点都在A、A两位置,那么把带电圆环等分成一些小段,则

19、关于O点对称的任意两小段的合电场在x轴上场强最大的点仍然还在A、A两位置,所有这些小段对称叠加的结果,合电场在x轴上场强最大的点当然还在A、A两位置,选项C正确;D如同C选项,将薄圆板相对O点对称的分割成一些小块,除了最外一圈上关于O点对称的小段间距还是和原来一样外,靠内的对称小块间距都小于原来的值,这些对称小块的合电场在x轴上场强最大的点就不再在A、A两位置,则整个圆板的合电场在x轴上场强最大的点当然也就不再在A、A两位置,选项D错误。故选ABC。8、BD【解析】A通过的电流,则角速度频率为变压器不会改变交流电的频率,故、两端电压的频率为50Hz,故A错误;B通过的电流最大值为,则有效值为根

20、据并联电路的规律可知,通过的电流有效值为2A,副线圈的输出电流:根据变流比可知,原线圈的输入电流两端电压为副线圈两端电压根据变压比可知,原线圈的输入电压则、两端电压故B正确;C若、两端电压保持不变,仅减小的阻值,根据闭合电路欧姆定律可知,副线圈的输出电流增大,根据变流比可知,原线圈的输入电流增大,则消耗的电功率增大,故C错误;D若、两端电压保持不变,仅减小的阻值,则原线圈输入电压增大,根据变压比可知,副线圈输出电压增大,则两端的电压增大,故D正确;故选BD。9、BD【解析】AB等离子体进入磁场,根据左手定则,正电荷向上偏,打在上极板上,负电荷向下偏,打在下极板上。所以上极板带正电,下极板带负电

21、,则P板的电势高于Q板的电势,流过电阻电流方向由a到b。故A错误,B正确;C依据电场力等于磁场力,即为则有:再由欧姆定律电流与磁感应强度成正比,改变磁场强弱,R中电流也改变。故C错误;D由上分析可知,若只增大粒子入射速度,R中电流也会增大,故D正确。故选BD。10、ABD【解析】A在未施加电场时,A物体处于平衡状态,当施加上电场力瞬间,A物体受到的合力为施加的电场力,故解得方向向上,故A正确;BB刚要离开地面时,地面对B弹力为0,即对A物体即A物体合力为0,因此从开始到B刚要离开地面过程,A物体做加速度逐渐变小的加速运动,即A物体速度一直增大,故B正确;C从开始到弹簧恢复原长的过程,A物体的机

22、械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的减少量之和,从弹簧恢复原长到B刚要离开地面的过程,A物体的机械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的增加量之差,故C错误;D当B离开地面时,此时B受到弹簧的弹力等于B的重力,从施加电场力到B离开地面,弹簧的弹力做功为零,A上升的距离为根据动能定理可知解得故D正确。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、)BD 角速度、半径 质量大小 控制变量 不正确,见解析 【解析】(1)1由题意知,根据向心力公式F向m2r,结合牛顿第三定律,有T拉m2r;保持质量、绳长不变,增大转速,根据公式可知,绳对手的

23、拉力将增大,故A错误,B正确;保持质量、角速度不变,增大绳长,根据公式可知,绳对手的拉力将增大,故C错误,D正确。(2)23根据向心力公式F向m2r,结合牛顿第三定律,则有T拉m2r;操作二与一相比较:质量、角速度相同,向心力的大小与转动半径大小有关;操作三与一相比较:质量、半径相同,向心力的大小与角速度的大小有关;操作四与一相比较:角速度、半径相同,向心力大小与质量大小有关;4物理学中这种实验方法叫控制变量法。5该同学受力分析的对象是自己的手,但实验中受力分析的对象是纸杯,绳的拉力提供纸杯做圆周运动的向心力,方向指向圆心,绳对手的拉力与“向心力”大小相等,方向相反,背离圆心,故该同学的说法不

24、正确。12、 (1) 3.33 (2) 0.320.36 大于 滑轮与轴承、细线间有摩擦,纸带与打点计时器间有摩擦等 (3) 不需要 【解析】(1)已知打点周期T0.02 s,根据逐差法可得木块的加速度为:(2)设木块的质量为M,根据牛顿第二定律有,联立可解得加速度为:,由丙图可知,当m=0时,a=3.3 ,则木块与木板间动摩擦因数0.34 ,因滑轮与轴承、细线间有摩擦,纸带与打点计时器间有摩擦,所以测量值大于真实值(3)实验中没有采用细线拉力等于重力,所以不需要满足悬挂钩码总质量远小于木块和槽中钩码总质量四、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

25、明、方程式和演算步骤。13、 (1)53;(2),。【解析】(1)转速最大时,系统力矩平衡:解得:(2)设B带的电量为q,转过最大角度时,动能为零,由动能定理得:解得:当转角为时电,势能的增加值等于两球克服电场力的功:整理得:式中当:,电势能的最大增加值为。14、 (1);(2)【解析】(1)在球面上发生折射时的入射角等于发生全反射临界角时对应入射光之间的间距最大,由几何关系可得,解得;(2)光路图如图所示,由折射定律可得:,由题知,则,在三角形中,由正弦定理可得,由几何关系可知:,解得,所以入射角的光线经球面折射后交于的交点距的距离为15、(1)12.5N;(2);(3)。【解析】(1)在O点,F沿杆的分力为解得N(2)由N解得(3)因为N保持不变,克服摩擦力做功J恒力F做功为J解得

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