1、2023届安徽定远示范高中下学期第二次月考物理试题注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、一个质点沿竖直方向做直线运动,时间内的速度一时间图象如图所示,若时间内质点处于失重状态,则时间
2、内质点的运动状态经历了( )A先超重后失重再超重B先失重后超重再失重C先超重后失重D先失重后超重2、如图所示,两根通电长直导线在同一水平面内,且垂直纸面固定放置,通电电流相等且均垂直纸面向外,在两根导线正中间竖直放有一可自由移动的通电导线,通电导线的电流方向竖直向上,则通电导线在安培力作用下运动的情况是()A静止不动B沿纸面顺时针转动C端转向纸外,端转向纸内D端转向纸内,端转向纸外3、如图,虚线a、b、c为电场中三个等势面,相邻等势面间的电势差相同,实线为一个电子仅在电场力作用下的运动轨迹,M、N是轨迹与等势面a,c的交点下列说法中正确的是( )A电子一定从M点向N点运动B等势面c的电势最低C
3、电子通过M点时的加速度比通过N点时小D电子通过M点时的机械能比通过N点时大4、把图甲所示的正弦式交变电流接在图乙中理想变压器的A、B两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻下列说法正确的是:( )ARt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大BRt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变C在t=1102s时,穿过该矩形线圈的磁通量为零D变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin50t(V)5、如图所示,三条绳子的一端都系在细直杆顶端,另一端都固定在水平面上,将杆竖直紧压在地面上,若三条绳长度不同,下列说法正确的有()A三条绳中
4、的张力都相等B杆对地面的压力等于自身重力C绳子对杆的拉力在水平方向的合力为零D绳子拉力的合力与杆的重力是一对平衡力6、甲、乙两物体同时同地沿同一直线运动的速度一时间图象如图所示,下列说法正确的是()A时刻两物体的加速度方向相同B时刻两物体的速度方向相同C甲物体的加速度逐渐减小D时刻两物体相遇二、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、如图所示电路中,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一
5、位置,观察到电流表A1的示数减小了0.2A,电流表A2的示数减小了0.8A,所有电表均为理想电表,则下列说法正确的是( )A电压表V1示数减小B电压表V2、V3示数均减小C该变压器起降压作用D变阻器滑片是沿dc的方向滑动8、图中a、b是两个点电荷,它们的电荷量分别为Q1、Q2,MN是ab连线的中垂线,P是中垂线上的一点。下列哪种情况能使P点场强方向指向MN的左侧AQ1、Q2都是正电荷,且Q1|Q2|CQ1是负电荷,Q2是正电荷,且|Q1|Q2DQ1、Q2都是负电荷,且|Q1|Q2|9、如图甲所示,一个匝数为的多匝线圈,线圈面积为,电阻为。一个匀强磁场垂直于线圈平面穿过该线圈。在0时刻磁感应强度
6、为,之后随时间变化的特点如图乙所示。取磁感应强度向上方向为正值。线圈的两个输出端、连接一个电阻。在过程中()A线圈的点的电势高于点电势B线圈的、两点间的电势差大小为C流过的电荷量的大小为D磁场的能量转化为电路中电能,再转化为电阻、上的内能10、下列说法不正确的是()A物体的温度为0时,物体的分子平均动能为零B两个分子在相互靠近的过程中其分子力逐渐增大,而分子势能一定先减小后增大C多数分子直径的数量级是1010mD第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律E.一定质量的理想气体,如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,则在该过程中气体的压强一定增大三、实验题
7、: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)张明同学在测定某种合金丝的电阻率时:(1)用螺旋测微器测得其直径为_mm(如图甲所示);(2)用20分度的游标卡尺测其长度为_cm(如图乙所示);(3)用图丙所示的电路测得的电阻值将比真实值_(填“偏大”或“偏小”)12(12分)某同学用如图甲所示的装置测量滑块与水平桌面之间的动摩擦因数,实验过程如下:(1)用游标卡尺测量出固定于滑块上的遮光条的宽度d=_mm,在桌面上合适位置固定好弹簧和光电门,将光电门与数字计时器(图中未画出)连接(2)用滑块把弹簧压缩到某一位置,测量出滑块到光电门的距离x释放滑块,测
8、出滑块上的遮光条通过光电门所用的时间t,则此时滑块的速度v=_(3)通过在滑块上增减砝码来改变滑块的质量m,仍用滑块将弹簧压缩到(2)中的位置,重复(2)的操作,得出一系列滑块质量m与它通过光电门时的速度v的值,根据这些数值,作出v2-m-1图象如图乙所示已知当地的重力加速度为g,由图象可知,滑块与水平桌面之间的动摩擦因数=_;弹性势能等于EP=_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,开口向上的汽缸C静置于水平桌面上,用一横截面积S=50cm2的轻质活塞封闭了一定质量的理想气体,一轻绳一-端系在活塞
9、上,另一端跨过两个定滑轮连着一劲度系数k=1400N/m的竖直轻弹簧A,A下端系有一质量m=14kg的物块B。开始时,缸内气体的温度t=27C,活塞到缸底的距离L1=120cm,弹簧恰好处于原长状态。已知外界大气压强恒为p=1.0105 Pa,取重力加速度g=10 m/s2 ,不计一切摩擦。现使缸内气体缓慢冷却,求: (1)当B刚要离开桌面时汽缸内封闭气体的温度(2)气体的温度冷却到-93C时离桌面的高度H14(16分)在光滑绝缘的水平面上,存在平行于水平面向右的匀强电场,电场强度为E,水平面上放置两个静止、且均可看作质点的小球A和B,两小球质量均为m,A球带电荷量为,B球不带电,A、B连线与
10、电场线平行,开始时两球相距L,在电场力作用下,A球与B球发生对心弹性碰撞设碰撞过程中,A、B两球间无电量转移(1)第一次碰撞结束瞬间A、B两球的速度各为多大?(2)从开始到即将发生第二次碰撞这段过程中电场力做了多少功?(3)从开始到即将发生第二次碰撞这段过程中,若要求A在运动过程中对桌面始终无压力且刚好不离开水平桌面(v=0时刻除外),可以在水平面内加一与电场正交的磁场请写出磁场B与时间t的函数关系15(12分)如图所示,空间内有一磁感应强度的水平匀强磁场,其上下水平边界的间距为H,磁场的正上方有一长方形导线框,其长和宽分别为、,质量,电阻。将线框从距磁场高处由静止释放,线框平面始终与磁场方向
11、垂直,线框上下边始终保持水平,重力加速度取。求:(1)线框下边缘刚进入磁场时加速度的大小;(2)若在线框上边缘进入磁场之前,线框已经开始匀速运动。求线框进入磁场过程中产生的焦耳热Q;(3)请画出从线框由静止开始下落到线框上边缘进入磁场的过程中,线框速度v随t变化的图像(定性画出)。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、D【解析】图像的斜率表示加速度,则时间内质点加速,质点处于失重状态,说明这段时间内质点向下加速,则时间内质点先向下加速后向下减速,因此运动状态是先失重后超重,选项D正确,ABC错误。故选D。2、C【解析
12、】由右手定则可判断通电直导线在导线处产生的磁场方向如图所示:由左手定则可判断,端转向纸外,端转向纸内,故C符合题意,ABD不符合题意。3、C【解析】A电子可以由M到N,也可以由N到M,由图示条件不能具体确定,故A错误;B电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于电子带负电,则M点电子受到左下方的电场力,因此电场线指向右上方,根据沿电场线电势降低,可知a等势线的电势最低,c等势线的电势最高,故B错误;C等势线密的地方电场线密,电场场强大,则N点场强大于M点场强。则电子通过N点的加速度比M点的大,故C正确;D从M到N过程中电场力做正功,根据功能关系可知,机械能增加,即电子通过M点时的机械能比通过N点时小,故
13、D错误。故选C。4、A【解析】副线圈电压不变,若Rt电阻原来大于R,则温度升高时,电压表V2示数与电流表A2示数的乘积增大,若Rt电阻原来小于R,则电压表V2示数与电流表A2示数的乘积变小,当Rt处温度升高时,电阻减小,则副线圈总功率增大,所以原线圈功率增大,即电压表V1示数与电流表A1示数的乘积一定变大,故A正确;Rt处温度升高时,电阻减小,电压表V2测量Rt的电压,则电压表V2示数减小,V1示数不变,则电压表V1示数与V2示数的比值变大,故B错误;在图甲的t=0.01s时刻,e=0,则磁通量最大,此时矩形线圈平面与磁场方向垂直,故C错误;根据图甲可知,Em=36V,T=0.02s,则 =1
14、00rad/s,变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin100t(V),故D错误。故选A。【点睛】本题考查交变电流的产生及变压器原理,要注意掌握交变电流中最大值、有效值、瞬时值的表达及相应的关系,知道变压器不改变功率,难度适中。5、C【解析】AC由于三力长度不同,故说明三力与竖直方向的夹角不相同,由于杆保持静止,故在水平方向三力水平分力的合力应为零,故说明三力的大小可能不相等;故A错误;C正确;B由于三力在竖直方向有向下的拉力,杆在竖直方向合力为零,故杆对地面的压力大于重力;故B错误;D绳子拉力的合力与杆的重力之和等于地面对杆的支持力,则绳子拉力的合力与杆的重力不是一对平衡力,选项D
15、错误。故选C。6、B【解析】A由图象可知,斜率表示加速度,则时刻两物体的加速度方向相反,选项A错误;Bv-t图象中速度在时间轴的同一侧表示速度方向相同,则时刻两物体的速度方向相同,选项B正确;C由斜率表示物体的加速度可知,甲物体的切线斜率越来越大,即加速度逐渐增大,选项C错误;Dv-t图象所围面积表示位移,相遇表示位移相等,由图象可得,时刻两物体不相遇,选项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、CD【解析】ABD根据变压器原理,输入电压U1和输出电压U2
16、保持不变,而A2示数减小,说明负载电路电阻变大,所以滑动变阻器R变大了,即变阻器滑片是沿的方向滑动的,故AB错误,D正确;C原、副线圈中电流和匝数成反比,即电流变化时,则有可求得故变压器应为降压变压器,故C正确。故选CD。8、AC【解析】A当两点电荷均为正电荷时,若电荷量相等,则它们在P点的电场强度方向沿MN背离N方向。当Q1|Q2|时,b点电荷在P点的电场强度方向沿Pb连线指向b点,而a点电荷在P点的电场强度方向沿aP连线指向P点,则合电场强度方向偏右。不论a、b电荷量大小关系,合场强方向仍偏右,故B错误;C当Q1是负电荷,Q2是正电荷时,b点电荷在P点的电场强度方向沿bP连线指向P点,而a
17、点电荷在P点的电场强度方向沿aP连线指向a点,则合电场强度方向偏左。不论a、b电荷量大小关系,仍偏左。故C正确;D当Q1、Q2是负电荷时且且|Q1|Q2|,b点电荷在P点的电场强度方向沿bP连线指向b点,而a点电荷在P点的电场强度方向沿aP连线指向a点,由于|Q1|Q2|,则合电场强度方向偏右,故D错误。故选:AC9、ABC【解析】A结合图乙知磁场方向向上且逐渐减小。由楞次定律知感应电流的方向由点经线圈到点,则点电势高,A正确;B感应电动势为又有电势差大小解得B正确;C流过电路的电荷量大小为解得C正确;D电磁感应的过程中磁场能量不转化,而是作为媒介将其他形式的能转化为电能,然后再在电阻、上转化
18、为内能,D错误。故选ABC。10、ABE【解析】A.因为物体分子在做永不停息的无规则运动,所以当物体的温度为0时,物体的分子平均动能也不可能为零,故A错误;B.两个分子在相互靠近的过程中其分子力先增大后减小再增大,而分子势能一定先减小后增大,故B错误;C.多数分子直径的数量级是1010m,故C正确;D.第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律,故D正确;E.根据热力学第一定律知,温度不变则内能不变,吸热则必膨胀对外做功,又由理想气体状态方程知,压强一定减小,故E错误;本题选择不正确的,故选择ABE。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指
19、定的答题处,不要求写出演算过程。11、3.202-3.205 5.015 偏小 【解析】(1)解决本题的关键明确:螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读(2)游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读(3)由电路图,根据电表内阻的影响确定误差情况【详解】(1)螺旋测微器的固定刻度为3.0mm,可动刻度为20.50.01mm=0.205mm,所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm(2)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为30.05mm=0.15
20、mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm(3)由欧姆定律得,电阻阻值R=U/I,由于电压表的分流作用使电流测量值偏大,则电阻测量值偏小【点睛】考查螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;游标卡尺不需要估读、螺旋测微器需要估读掌握由欧姆定律分析电路的误差的方法12、5.70mm 【解析】(1)1由乙图知,游标卡尺读数为0.5cm+140.05mm=5.70mm;(2)2滑块经过光电门的速度为;(3)34根据能量守恒整理得结合图象得:得得 .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
21、。13、 (1);(2)【解析】(1)B刚要离开桌面时弹簧拉力为解得由活塞受力平衡得根据理想气体状态方程有代入数据解得(2)当温度降至198K之后,若继续降温,则缸内气体的压强不变,根据盖-吕萨克定律,则有代入数据解得14、 (1) (2) (3) ( )【解析】(1)A球的加速度,碰前A的速度;碰前B的速度设碰后A、B球速度分别为、,两球发生碰撞时,由动量守恒和能量守恒定律有:,所以B碰撞后交换速度:,(2)设A球开始运动时为计时零点,即,A、B球发生第一次、第二次的碰撞时刻分别为、;由匀变速速度公式有:第一次碰后,经时间A、B两球发生第二次碰撞,设碰前瞬间A、B两球速度分别为和,由位移关系
22、有:,得到:;由功能关系可得:(另解:两个过程A球发生的位移分别为、,由匀变速规律推论,根据电场力做功公式有:)(3)对A球由平衡条件得到:,从A开始运动到发生第一次碰撞:从第一次碰撞到发生第二次碰撞:点睛:本题是电场相关知识与动量守恒定律的综合,虽然A球受电场力,但碰撞的内力远大于内力,则碰撞前后动量仍然守恒由于两球的质量相等则弹性碰撞后交换速度那么A球第一次碰后从速度为零继续做匀加速直线运动,直到发生第二次碰撞题设过程只是发生第二次碰撞之前的相关过程,有涉及第二次以后碰撞,当然问题变得简单些15、 (1);(2);(3)【解析】(1)线框从静止释放到下边缘刚进入磁场,根据动能定理解得线框下边切割磁感线,感应电动势为根据闭合电路欧姆定律安培力大小为根据牛顿第二定律解得(2)线框匀速运动,重力和安培力等大反向解得从线框静止释放到上边缘刚进入磁场,根据动能定理解得(3)线框未进入磁场前做自由落体运动,进入磁场后先做加速度减小的加速运动,然后做匀速直线运动,图像如图: