1、河南省商丘市重点中学2023年高三下学期第二次阶段(期中)考试物理试题考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,一固定斜面上两个质量均为m的小物块A和B紧挨着匀速下滑,A与B的接触面光滑。已知A与斜面之间的动摩擦因数是B与斜面之间的动
2、摩擦因数的2倍,斜面倾角为,重力加速度为g。B与斜面之间的动摩擦因数与A、B间弹力FN的大小分别是()A=tan,FN=mgsinB=tan,FN=mgsinC=tan,FN=mgcosD=tan,FN=mgsin2、下列说法正确的是()A布朗运动是液体分子的无规则运动B随液体的温度升高,布朗运动更加剧烈C物体从外界吸收热量,其内能一定增加D内能是物体中所有分子热运动动能的总和3、如图所示,一U型粗糙金属导轨固定在水平桌面上,导体棒MN垂直于导轨放置,整个装置处于某匀强磁场中。轻轻敲击导体棒,使其获得平行于导轨向右的速度并做切割磁感线运动,运动过程中导体棒MN与导轨始终保持垂直且接触良好。欲使
3、导体棒能够在导轨上滑行距离较大,则磁感应强度的方向可能为( )A垂直导体棒向上偏左B垂直导体棒向下偏左C垂直金属导轨平面向上D垂直金属导轨平面向下4、静电计是在验电器的基础上制成的,用其指针张角的大小来定性显示金属球与外壳之间的电势差大小,如图所示,A、B是平行板电容器的两个金属极板,G为静电计。开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度,为了使指针张开的角度增大,下列采取的措施可行的是()A保持开关S闭合,将A、B两极板靠近B断开开关S后,减小A、B两极板的正对面积C断开开关S后,将A、B两极板靠近D保持开关S闭合,将变阻器滑片向右移动5、一个单摆在海平面上的振动周期是T0,把它拿到海拔高度很
4、高的山顶上,该单摆的振动周期变为T,关于T与T0的大小关系,下列说法中正确的是()AT=T0BTT0CTT2BCD过程放出的热量等于外界对气体做的功C若气体状态沿图中虚线由AB,则气体的温度先降低后升高D从微观角度讲BC过程压强降低是由于分子的密集程度减少而引起的E.若BC过程放热200 J,DA过程吸热300 J,则DA过程气体对外界做功100 J8、如图所示,虚线边界ab上方有无限大的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一矩形金属线框底边与磁场边界平行,从距离磁场边界高度为h处由静止释放,则下列说法正确的是A线框穿出磁场的过程中,线框中会产生顺时针方向的感应电流B线框穿出磁场的过程中,线框受到
5、的安培力一定一直减小C线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后减小D线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后不变9、如图为某小型水电站的电能输送示意图,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电,已知输电线的总电阻R=10,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4:1,副线圈与用电器R0组成闭合电路.若T1、T2均为理想变压器, T2的副线圈两端电压(V),当用电器电阻R0=ll时( )A通过用电器R0的电流有效值是20AB当用电器的电阻R0减小时,发电机的输出功率减小C发电机中的电流变化频率为100 HzD升压变压器的输入功率为4650W10、如图所示,水平圆盘可绕竖直轴转动,
6、圆盘上放有小物体A、B、C,质量分别为m、2m、3m,A叠放在B上,C、B离圆心O距离分别为2r、3r。C、B之间用细线相连,圆盘静止时细线刚好伸直无张力。已知C、B与圆盘间动摩擦因数为,A、B间摩擦因数为3,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,现让圆盘从静止缓慢加速,则()A当时,A、B即将开始滑动B当时,细线张力C当时,C受到圆盘的摩擦力为0D当时剪断细线,C将做离心运动三、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)一根均匀的细长空心金属圆管,其横截面如图甲所示,长度为L ,电阻R约为5,这种金属的电阻率为,因管线内径太小无法
7、直接测量,某同学设计下列实验方案尽可能精确测定它的内径d;(1)用螺旋测微器测量金属管线外径D,图乙为螺旋测微器校零时的示数,用该螺旋测微器测量的管线外径读数为5.200mm,则所测金属管线外径D=_mm (2)为测量金属管线的电阻R,取两节干电池(内阻不计)、开关和若干导线及下列器材:A电流表00.6A,内阻约0.05B电流表03A,内阻约0.01C电压表03V,内阻约10kD电压表015V,内阻约50kE滑动变阻器,010(额定电流为0.6A)F滑动变阻器,0100(额定电流为0.3A)为准确测出金属管线阻值,电流表应选_,电压表应选_,滑动变阻器应选_(填序号) (3)如图丙所示,请按实
8、验要求用笔代线将实物图中的连线补充完整_(4)根据已知的物理量(长度L、电阻率)和实验中测量的物理量(电压表读数U、电流表读数I、金属管线外径D),则金属管线内径表达式d_12(12分)某兴趣小组欲测量滑块与水平木板间的动摩擦因数,他们设计了一个实验,实验装置如图1所示。该小组同学首先将一端带滑轮的木板固定在水平桌面上,连接好其他装置,然后挂上重物,使滑块做匀加速运动,打点计时器在纸带上打出一系列点. (1)图2是实验中获取的一条纸带的一部分,相邻两计数点间的距离如图所示,已知电源的频率为50 Hz,相邻两计数点间还有4个计时点未标出,根据图中数据计算的加速度a=_.(结果保留两位有效数字)(
9、2)为测定动摩擦因数,该小组同学事先用弹簧测力计测出滑块与重物的重力分别如图3、4所示,则图3对应的示数为_N,图4对应的示数为_N;(3)重力加速度g取,滑块与木板间的动摩擦因数_(结果保留两位有效数字)。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,在一个倾角为的足够长的固定斜面上,由静止释放一个长度为的木板,木板与斜面之间的动摩擦因数。当长木板沿斜面向下运动的速度达到时,在木板的下端轻轻放上一个质量与木板相同的小煤块,小煤块与木板之间的动摩擦因数。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度的大小,结果
10、可用根号表示。求:(1)刚放上小煤块时,长木板的加速度的大小和煤块的加速度的大小;(2)小煤块从木板哪一端离开?煤块从放上到离开木板所需时间是多少?14(16分)如图所示,在离地面高 h=5m 处固定一水平传送带,传送带以v0=2m/s 顺时针转动。长为 L的薄木板甲和小物块乙(乙可视为质点),质量均为m=2kg,甲的上表面光滑,下表面与传送带之间的动摩擦因数1=0.1.乙与传送带之间的动摩擦因数2=0.2.某一时刻, 甲的右端与传送带右端 N 的距离 d=3m,甲以初速度 v0=2m/s 向左运动的同时,乙以v1=6m/s 冲上甲的左端,乙在甲上运动时受到水平向左拉力F=4N,g 取 10m
11、/s2.试问:(1)当甲速度为零时,其左端刚好与传送带左端M相齐,乙也恰与甲分离,求 MN的长度LMN;(2)当乙与甲分离时立即撤去 F,乙将从 N 点水平离开传送带,求乙落地时距甲右端的水平距离。15(12分)如图甲所示,两竖直同定的光滑导轨AC、AC间距为L,上端连接一阻值为R的电阻。矩形区域abcd上方的矩形区域abAA内有方向垂直导轨平面向外的均匀分布的磁场,其磁感应强度B1随时间t变化的规律如图乙所示(其中B0、t0均为已知量),A、a两点间的高度差为2gt0(其中g为重力加速度),矩形区域abcd下方有磁感应强度大小为B0、方向垂直导轨平面向里的匀强磁场。现将一长度为L,阻值为R的
12、金属棒从ab处在t=0时刻由静止释放,金属棒在t=t0时刻到达cd处,此后的一段时间内做匀速直线运动,金属棒在t=4t0时刻到达CC处,且此时金属棒的速度大小为kgt0(k为常数)。金属棒始终与导轨垂直且接触良好,导轨电阻不计,空气阻力不计。求:(1)金属棒到达cd处时的速度大小v以及a、d两点间的高度差h;(2)金属棒的质量m;(3)在04t0时间内,回路中产生的焦耳热Q以及d、C两点的高度差H。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、A【解析】以AB整体为研究对象,根据平衡条件得2mgsin=Amgcos+Bmgc
13、os=2mgcos+mgcos解得对B受力分析可知,B受重力、支持力、A的弹力及摩擦力而处于平衡状态;则有mgsin=mgcos+解得故A正确,BCD错误。故选A。2、B【解析】A布朗运动不是液体分子的无规则运动,而是花粉颗粒的无规则的运动,布朗运动间接反映了液体分子是运动的,故选A错误;B随液体的温度升高,布朗运动更加剧烈,选项B正确;C因为温度越高,分子运动速度越大,故它的运动就越剧烈;物体从外界吸收热量,如果还要对外做功,则它的内能就不一定增加,选项C错误;D内能是物体中所有分子热运动动能与分子势能的总和,故选项D错误。故选B。3、B【解析】欲使导体棒能够在导轨上滑行距离较大,则导体棒在
14、滑行过程中所受摩擦力应较小,则安培力的方向应为斜向上,由右手定则和左手定则可知,磁感应强度的方向可能为垂直导体棒向下偏左,故B正确。故选B。4、B【解析】A 保持开关闭合,电容器两端的电势差不变,与极板间距无关,则指针张角不变,故A错误;B 断开电键,电容器带电量不变,减小A、B两极板的正对面积,即S减小,根据知,电容减小,根据知,电势差增大,指针张角增大,故B正确;C 断开电键,电容器带电量不变,将A、B两极板靠近,即d减小,根据知,电容增大,根据知,电势差减小,指针张角减小,故C错误;D 保持开关闭合,电容器两端的电势差不变,变阻器仅仅充当导线功能,滑动触头滑动不会影响指针张角,故D错误。
15、故选:B。5、B【解析】单摆的周期公式,其放在高度很高的山顶上,重力加速度变小,其振动周期一定大,即故ACD错误,B正确。故选B。6、D【解析】AB根据该反应的特点可知,该核反应属于重核裂变,根据核反应方程的质量数守恒和电荷数守恒可知,x为中子,故AB错误;CD根据物理学史可知,卢瑟福发现了质子,预言了中子的存在,中子是查德威克通过实验最先发现的,故C错误,D正确。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、ABE【解析】由图示图象可知,DA过程为等压过程,气体体积变
16、大,由盖吕萨克定律可知,气体温度升高,即A点的温度高于D点的温度,则,故A正确;CD过程是等温变化,气体内能不变,气体体积减小,外界对气体做功,由热力学第一定律得,气体放出热量,由以上分析可知,CD过程放出的热量等于外界对气体做的,故B正确;若气体状态沿图中虚线由AB,则气体的温度先升高后降低,故C错误;从BC过程,气体体积不变,压强减小,由查理定律可知,气体的温度T降低,分子的平均动能减小,由于气体体积不变,分子数密度不变,单位时间内撞击器壁的分子数不变,分子平均动能减小,分子撞击器壁的作用力变小,气体压强减小,故D错误;由热力学第一定律可知,若BC过程放热200J,DA过程吸热300J,则
17、DA过程气体对外界做功100J,故E正确;8、AD【解析】A线框穿出磁场的过程中,线框内磁通量减小,由楞次定律可知,线框中会产生顺时针方向的感应电流,故A正确;B线框穿出磁场的过程中,线框所受安培力若大于重力,则线框做减速运动,受到的安培力减小,线框所受安培力若小于重力,则线框做减加速运动,受到的安培力增大,故B错误;CD线框穿出磁场的过程中,线框所受安培力若小于重力,则线框做加速运动,速度增大,产生的感应电流增大,所受安培力增大,当安培力增大到等于重力时,做匀速运动,不会出现速度先增大后减小的情况,故C错误D正确。故选:AD。9、AD【解析】A. 降压变压器副线圈两端交变电压有效值为U=V=
18、220V,负载电阻为11,所以通过R0电流的有效值是20A,故A正确;B. 当用电器的电阻R0减小时,由于电压不变,电流增大,输出功率增大,则发电机的输出功率也增大,故B错误; C. 交流电经过变压器,频率不变,则交流电的频率f=/2=50Hz.故C错误;D. 根据I3:I4=n4:n3得,输电线上的电流I3=5A,则输电线上损耗的功率P损= =2510W=250W,降压变压器的输入功率P3=U4I4=22020W=4400W,则升压变压器的输出功率P=P3+P损=4400+250W=4650W.故D正确;故选AD【点睛】在输电的过程中,交流电的频率不变,结合降压变压器的输出电压和用电器的电阻
19、,根据欧姆定律求出通过用电器的电流,结合输电线上的功率损失求出升压变压器的输入功率10、BC【解析】A. 当A开始滑动时有:解得:当时,AB未发生相对滑动,选项A错误;B. 当时,以AB为整体,根据可知B与转盘之间的最大静摩擦力为:所以有:此时细线有张力,设细线的拉力为T,对AB有:对C有:解得,选项B正确;C. 当时,AB需要的向心力为:解得此时细线的拉力C需要的向心力为:C受到细线的拉力恰好等于需要的向心力,所以圆盘对C的摩擦力一定等于0,选项C正确;D. 当时,对C有:剪断细线,则所以C与转盘之间的静摩擦力大于需要的向心力,则C仍然做匀速圆周运动。选项D错误。故选BC。三、实验题:本题共
20、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、5.167 A C E 【解析】(1)1螺旋测微器校零时的示数3.30.01mm=0.033mm螺旋测微器测量的管线外径读数为5.200mm,则所测金属管线外径D=5.200-0.033mm=5.167mm(2)2两节新的干电池电动势为3V,因此电压表选择3 V的量程,即为C;3因为电量中最大电流大约为为了测量的精确,电流表应选择A,4滑动变阻器采用限流式接法,因为待测电阻较小,所以滑动变阻器选择E(3) 5由于待测电阻的平方小于电压表与电流表内阻的乘积,属于小电阻,所以电流表采用外接法,连接滑动变阻器的滑片接头错误,
21、应该在接线柱;(4)6该实验需要测量空心金属管的内径,通过欧姆定律测出电阻的大小,结合电阻定律测出横截面积,从而根据外径求出内径的大小故所需测量的物理量为金属管的长度L、金属管的外径D、加在管两端的电压U、通过管的电流强度I据欧姆定律得, ,又 ,则 ,因为 解得:12、0.50 2.00 1.00 0.43 【解析】(1)1相邻两计数点间还有4个计时点未标出,则T=0.1s;根据结合逐差法可知: (2)23则图3对应的示数为2.00N;图4对应的示数为1.00N;(3)4对滑块以及重物的整体:mg-Mg=(M+m)a其中mg=1.00N,Mg=2N,解得=0.43四、计算题:本题共2小题,共
22、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)下端,【解析】(1)刚放上小煤块时,对长木板,由牛顿第二定律对煤块,由牛顿第二定律解得(2)设时间煤块与长木板达到共速,则有解得 煤块相对长木板的位移故煤块不能从上端离开此时煤块的速度为之后木板减速,煤块加速,根据牛顿第二定律有对长木板有解得对煤块有解得因所以煤块从下端离开木板,设从二者共速到二者分离又经历的时间为,此过程木板和煤块的对地位移分别为,则有根据相对位移解得故从放上到离开木板共经历的时间为14、(1)10m;(2)3m。【解析】(1)选水平向右为正方向,设甲的加速度为,对甲,由牛
23、顿第二定律 设甲速度由减到0过程通过的位移为,经历的时间为由得 由得 设乙从开始到与甲分离的加速度为,末速度为,通过的位移为,由牛顿第二定律得 又得m/s m 由几何关系知m (2)当乙滑下甲后,由于,所以乙开始做匀减速直线运动,设乙的加速度为,当速度减为时经历的时间为t3,通过的位移为。由牛顿第二定律得由 m s 乙达到与传送带共速后将匀速运动到其右端,设此过程经历时间为,s 乙物块将从传送带右端以做平抛运动,设此过程经历时间为,水平位移为,由得s m当甲与乙分离后,甲开始向右由静止做匀加速直线运动,设此过程甲的加速度为,经历的时间为,通过的位移为,由牛顿第二定律得 m/s2m 甲做匀速直线
24、运动的位移为m=1m 乙落地时距甲右端的水平距离m15、 (1)gt0,;(2);(3),【解析】(1)在0t0时间内,金属棒不受安培力,从ab处运动到cd处的过程做自由落体运动,则有(2)在02t0时间内,回路中由于ab上方的磁场变化产生的感应电动势在t02t0时间内,回路中由于金属棒切割磁感线产生的感应电动势经分析可知,在t02t0时间内,金属棒做匀速直线运动,回路中有逆时针方向的感应电流,总的感应电动势为根据闭合电路的欧姆定律有对金属棒,由受力平衡条件有B0IL=mg解得(3)在0t0时间内,回路中产生的焦耳热在t0 2t0时间内,金属棒匀速下落的高度在t02t0时间内,回路中产生的焦耳热设在2t04t0时间内,金属棒下落的高度为h2,回路中通过的感应电流的平均值为I,有根据动量定理有解得经分析可知解得根据能量守恒定律可知,在2t04t0时间内,回路中产生的焦耳热经分析可知Q=Q1+Q2+Q3解得
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