1、2023届贵州省毕节市纳雍县第五中学高三3月调研考试物理试题试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。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、AB是固定在空中的光滑水平横杆,一质量为M的物块穿在杆AB上,物块通过细线悬吊着一质量为m的小球现用沿杆的恒力F拉物块使物块、小球一起(保持相对静止)
2、向右运动,细线与竖直方向夹角为,则以下说法正确的是()A杆对物块的支持力为MgB细线上的拉力为CD物块和小球的加速度为2、电容器是一种常用的电学元件,在电工、电子技术中有着广泛的应用。以下有关电容式传感器在生活中应用说法正确的是()甲:电容式触摸屏 乙:电容式压力传感器丙:电容式油位传感器 丁:电容式加速度传感器A甲图中,手指作为电容器一电极,如果改用绝缘笔在电容式触摸屏上仍能正常操作B乙图中,力F增大过程中,电流计中的电流从a流向bC丙图中,油箱液位上升时,电容变小D丁图中,当传感器由静止突然向左加速,电容器处于充电状态3、如图所示为两条长直平行导线的横截面图,两导线中均通有垂直纸面向外、强
3、度大小相等的电流,图中的水平虚线为两导线连线的垂直平分线,A、B两点关于交点O对称,已知A点与其中一根导线的连线与垂直平分线的夹角为=30,且其中任意一根导线在A点所产生的磁场的磁感应强度大小为B。则下列说法正确的是()A根据对称性可知A、B两点的磁感应强度方向相同BA、B两点磁感应强度大小均为CA、B两点磁感应强度大小均为BD在连线的中垂线上所有点的磁感应强度一定不为零4、一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能增大为原来的4倍,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的( )A向心加速度大小之比为14B轨道半径之比为41C周期之比为41D角速度大小之比为125
4、、如图所示,A、B两滑块质量分别为2kg和4kg,用一轻绳将两滑块相连后分别置于两等高的光滑水平面上,并用手按着滑块不动,第一次是将一轻质动滑轮置于轻绳上,然后将一质量为4kg的钩码C挂于动滑轮上,只释放A而按着B不动;第二次是将钩码C取走,换作竖直向下的40N的恒力作用于动滑轮上,只释放B而按着A不动。重力加速度g10m/s2,则两次操作中A和B获得的加速度之比为( )A2:1B5:3C4:3D2:36、根据所学知识分析,下列说法中正确的是()A布朗运动就是热运动B有液体和气体才能发生扩散现象C太空飞船中水滴呈球形,是液体表面张力作用的结果D分子间相互作用的引力和斥力的合力一定随分子间的距离
5、增大而减小二、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、根据现行有效国际民航组织危险物品安全航空运输技术细则和中国民用航空危险品运输管理规定,严禁携带额定能量超过160Wh的充电宝;严禁携带未标明额定能量同时也未能通过标注的其他参数,计算得出额定能量的充电宝。如图为国产某品牌一款充电宝的铭牌。则()A该充电宝的输入电压为交流5VB该充电宝的输出电压为直流5.1VC该充电宝可以给手机充电最短时间大约10hD乘客可以携带该充电宝登机8、如图所示,两条足够长的光滑平行金属导轨竖直放置
6、,两导轨上端接有电阻R(其余电阻不计),虚线MM和NN之间有垂直于导轨平面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B1,虚线NN和PP之间也有垂直于导轨平面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B2(B1B2)。现将质量为m的金属杆ab,从MM上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触,且始终保持水平,已知ab棒到达NN和PP之前已经匀速运动。则ab棒从MM运动到PP这段时间内的vt图可能正确的是()ABCD9、在x轴上有一叠加而成的电场,其电场方向沿x轴,电势随x按如图所示正弦规律变化,则下列说法中正确的是( )Ax1x2之间的场强方向与x2x3之间的场强方向相反B当带电粒子沿x轴方向
7、仅在电场力作用下运动到x1、x3处时,其加速度最小C负电荷沿x轴运动时,其在x2处的电势能小于其在x3处的电势能D若将一带正电的粒子从x2处由静止释放,则粒子仅在电场力作用下将沿x轴负方向运动10、如图所示,在光滑绝缘水平面上,A、B和C为等边三角形ABC的顶点,A、B固定正点电荷+Q,C固定负点电荷Q,D、E是A、B连线上的两点,且AD=DE=EB。则()AD点和E点的电场强度大小相等BD点和E点的电场强度方向相同CD点和E点的电势相等D将负电荷从D点移到E点,电势能增加三、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)让小车拖着穿过电磁打点
8、计时器的纸带沿倾斜的长木板滑下,在打出的纸带上依次选取1、2、3、1、5、6六个计数点(每相邻两个计数点间还有三个点未画出)。用刻度尺测出各计数点间的距离,发现连续相等时间间隔内的距离之差为定值,其中计数点2、3之间的距离,计数点4、5之间的距离。已知打点计时器电源的频率为50Hz。通过计算回答下列问题(结果均保留2位小数)(1)计数点1、6之间的总长度为_cm;(2)此过程中小车的加速度大小为_;(3)若从计数点1开始计时,则0.28s时刻纸带的速率为_m。12(12分)某同学看到某种规格热敏电阻的说明书,知悉其阻值随温度变化的图线如图甲所示。为验证这个图线的可信度,某同学设计了一个验证性实
9、验,除热敏电阻R之外,实验室还提供如下器材:电源E(电动势为4.5V,内阻约1)、电流表A(量程1mA,内阻约200)、电压表V(量程3V,内阻约10k)、滑动变阻器R(最大阻值为20)、开关S、导线若干、烧杯、温度计和水。(1)从图甲可以看出该热敏电阻的阻值随温度变化的规律是_;(2)图乙是实验器材的实物图,图中已连接了部分导线,请用笔画线代替导线把电路连接完整_;(3)闭合开关前,滑动变阻器的滑动触头P应置于_端(填“a”或“b”);(4)该小组的同学利用测量结果,采用描点作图的方式在说明书原图的基础上作出该热敏电阻的Rtt图像,如图丙所示,跟原图比对,发现有一定的差距,关于误差的说法和改
10、进措施中正确的是_A在温度逐渐升高的过程中电阻测量的绝对误差越来越大B在温度逐渐升高的过程中电阻测量的相对误差越来越大C在温度比较高时,通过适当增大电阻两端的电压值可以减小两条曲线的差距D在温度比较高时,通过改变电流表的接法可以减小两条曲线的差距四、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)港珠澳大桥是连接香港大屿山、澳门半岛和广东省珠海市跨海大桥,工程路线香港国际机场附近的香港口岸人工岛,向西接珠海、澳门口岸人工岛、珠海连接线,止于珠海洪湾,总长约55公里,在建设港珠澳大桥时为了更大范围的夯实路面用到一种特殊圆环,
11、建设者为了测试效果,做了如下的演示实验:如图所示,一轻绳吊着粗细均匀的棒,棒下端离地面高H,上端套着一个细环。棒和环的质量均为m,相互间最大静摩擦力等于滑动摩擦力kmg(k1).断开轻绳,棒和环自由下落。假设棒足够长,与地面发生碰撞时,触地时间极短,无动能损失。棒在整个运动过程中始终保持竖直,空气阻力不计,重力加速度为g求:(1)棒第一次与地面碰撞弹起上升过程中,环的加速度;(2)从断开轻绳到棒与地面第二次碰撞的瞬间,棒运动的路程;(3)从断开轻绳到棒和环都静止,摩擦力对环及棒做的总功.14(16分)如图所示为俯视图,两半径均为的光滑半圆轨道PM、QN处于同一光滑水平面内,两半圆轨道刚好与直线
12、PQ、MN相切于P、Q和M、N点。水平面上MF部分的虚线方框内涂有粗糙介质,滑块与MF段材料间的动摩擦因数为,该区城的宽度为,质量均为的两相同的滑块A、B固定于直线MN上,它们不在AF区域,且A滑块靠近F,AB之间夹有少量火药,点燃爆炸后产生沿MN方向的速度,重力加速度g取。(1)已知火药点燃爆炸A、B分离后两滑块获得的动能均为,求B在Q点所受半圆轨道的弹力大小;(2)若A、B两滑块获得沿MN方向大小相等、方向相反的速度,若要求二者只能在MN间相碰,求的取值范围。(结果可用根式表示)15(12分)如图,一固定的水平气缸有一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的横截面积为S,
13、小活塞的横截面积为;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为l,气缸外大气压强为p0,温度为T,初始时大活塞与大圆筒底部相距,两活塞间封闭气体的温度为2T,活塞在水平向右的拉力作用下处于静止状态,拉力的大小为F且保持不变。现气缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢向右移动,忽略两活塞与气缸壁之间的摩擦,则:(1)请列式说明,在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强如何变化?(2)在大活塞到达两圆筒衔接处前的瞬间,缸内封闭气体的温度是多少?(3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强是多少?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
14、目要求的。1、C【解析】对小球和物块组成的整体,分析受力如图1所示,根据牛顿第二定律得:水平方向:,竖直方向:故A错误;以小球为研究对象,分析受力情况如图2所示,由牛顿第二定律得:;,故B错误;对整体在水平方向:,故选项C正确,选项D错误【点睛】以小球和物块整体为研究对象,分析受力,根据牛顿第二定律研究横杆对M的摩擦力、弹力与加速度的关系对小球研究,根据牛顿第二定律,采用合成法研究细线与竖直方向的夹角、细线的拉力与加速度的关系2、D【解析】A甲图中,绝缘笔与工作面不能形成一个电容器,所以不能在电容屏上进行触控操作。故A错误。B乙图中,力F增大过程中,电容器极板间距减小,电容变大,电容器充电,电
15、流计中的电流从b流向a,选项B错误;C丙图中,油箱液位上升时,正对面积变大,电容变大,选项C错误;D丁图中,当传感器由静止突然向左加速,电介质插入电容器,电容变大,电容器处于充电状态,选项D正确。故选D。3、B【解析】A根据安培定则判断得知,两根通电导线产生的磁场方向均沿逆时针方向,由于对称,两根通电导线在A、B两点产生的磁感应强度大小相等,根据平行四边形进行合成得到,A、B两点的磁感应强度大小相等,A点磁场向下,B点磁场向上,方向相反,A错误;BC两根导线在A点产生的磁感应强度的方向如图所示根据平行四边形定则进行合成,得到A点的磁感应强度大小为同理,B点的磁感应强度大小也为B正确、C错误;D
16、只有当两根通电导线在同一点产生的磁感应强度大小相等、方向相反时,合磁感应强度才为零,则知O点的磁感应强度为零,D错误。故选B。4、B【解析】AB.根据万有引力充当向心力=mr=ma,卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度v=,其动能Ek=,由题知变轨后动能增大为原来的4倍,则变轨后轨道半径r2=r1,变轨前后卫星的轨道半径之比r1r2=41;向心加速度a=,变轨前后卫星的向心加速度之比a1a2=116,故A错误,B正确;C.卫星运动的周期,变轨前后卫星的周期之比=,故C错误;D.卫星运动的角速度,变轨前后卫星的角速度之比=,故D错误5、C【解析】第一种方式:只释放A而B按着不动,设绳子拉力为T1,C
17、的加速度为a,对A根据牛顿第二定律可得T1=mAaA对C根据牛顿第二定律可得:mCg-2T1=mCa根据题意可得aA=2a联立解得: 第二种方式:只释放B而A按着不动,设绳子拉力为T2,对B根据牛顿第二定律可得T2=mBaB而T=40N=2T2 联立解得:aB=在以上两种释放方式中获得的加速度之比为aA:aB=4:3,故C正确、ABD错误。故选C。6、C【解析】A布朗运动是物质微粒在液体或气体中的无规则运动,间接反映了液体分子或气体分子在永不停息地做无规则运动,它不是微粒的热运动,也不是液体分子的热运动,A错误;B固体、液体、气体都可以发生扩散现象,B错误;C太空飞船中的水滴处于完全失重状态,
18、在表面张力作用下收缩为球形,C正确;D当时,分子间相互作用的引力和斥力的合力随分子间距离的增大而减小,当时,分子间相互作用的引力和斥力的合力随分子间距离的增大而先增大后减小,D错误。故选C。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由图可知,该充电宝的输入电压为直流5V,故A错误;B由图可知,该充电宝的输出电压为直流5.1V,故B正确;C由图可知,该充电宝的输出电流为2.1A,则该充电宝可以给手机充电最短时间故C错误;D由图可知,该充电宝额定能量为37.44W
19、h,则乘客可以携带该充电宝登机,故D正确。故选BD。8、BC【解析】A若第一阶段匀速,则冲入第二磁场以后则金属棒会做加速度逐渐减小的加速运动,所以选项A错误;B若刚进入第一磁场时速度过大,则由则金属棒做加速度逐渐减小的减速运动,直到匀速;冲入第二磁场以后会加速,做加速度逐渐减小的变加速运动性质为加速,所以选项B正确;CD 若刚进入第一磁场时速度过小,则由则金属棒做加速度逐渐减小的加速运动,直到匀速;冲入第二磁场以后会加速,做加速度逐渐减小的变加速运动性质为加速,所以选项C正确,D错误;故选BC。9、BC【解析】A图线的斜率表示场强,由于之间图线的斜率均小于零,故场强的方向不变,故A错误;B图线
20、的斜率表示场强,由图可知x1、x3处的切线斜率为零,x1、x3处场强大小为零,故粒子运动到此处时的加速度大小为零,故B正确;C由题意可知,在之间的场强的方向沿x轴正方向,负电荷从x2处运动到x3处的过程中,电场力做负功,电势能增加,故负电荷在x2处的电势能小于其在x3处的电势能,故C正确;D由场强方向可知,将一正电的粒子从x2处由静止释放,则粒子仅在电场力作用下降沿x轴正方向运动,故D错误。故选BC。10、AC【解析】ABD、E两点电场,是A、B两正点电荷的电场与C点的负点电荷的电场的叠加。A、B两正点电荷在D点和E点的合场强大小相等,方向相反,C点的负点电荷在D点和E点的场强大小相等,方向不
21、同,所以,D点和E点的合场强大小相等,方向不同,A正确,B错误;CD点和E点在的等势面上,同时关于两正点电荷对称,所以D点和E点的电势相等,C正确;D根据电势能的计算公式可知负电荷在D点和E点的电势能相同,D错误。故选AC。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、40.00 3.13 1.25 【解析】(1)1根据题意可知,计数点3、4之间的距离为8.0cm,计数点1、2之间的距离为4.00cm,计数点5、6之间的距离为12.00cm。所以计数点1、6之间的总长度为40.00cm; (2)2相邻计数点间的时间间隔,根据,所以得(3)3因为故
22、时刻即计数点4、5之间的中间时刻,此时刻的瞬时速度等于计数点4、5之间的平均速度,。12、热敏电阻的阻值随温度的升高而减小 a BD 【解析】(1)1由图像可知,随着温度的升高,热敏电阻的阻值变小;(2)2研究热敏电阻的性质需要电压和电流的变化范围广,且滑动变阻器的最大值小,故滑动变阻器采用分压式接法,热敏电阻的阻值满足,故采用电流表的内接法减小系统误差,实物连接如图所示(3)3滑动变阻器采用的是分压接法,为了保护电路,应让干路的阻值最大,则闭合开关前滑片置于a端;(4)4AB绝对误差为相对误差为由图像可知在温度逐渐升高的过程中,热敏电阻的理论电阻值阻值和测量电阻值都在逐渐减小,理论电阻值和测
23、量电阻值相差不大,即绝对误差变化不大,而相对误差越来越大,故A错误,B正确;CD在相同的温度下,采用电流表的内接法导致测量值总比理论值偏大,故当温度升高到一定值后,电阻变小,则电流表应该选用外接法减小系统误差,故C错误,D正确。故你BD。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、(1)a环=(k-1)g,方向竖直向上(2)(3)【解析】(1)设棒第一次上升过程中,环的加速度为a环环受合力F环=kmg-mg 由牛顿第二定律F环=ma环 由得a环=(k-1)g方向竖直向上.设以地面为零势能面,向上为正方向,棒第一次落地的速度
24、大小为v1由机械能守恒的: 解得. 设棒弹起后的加速度a棒 由牛顿第二定律a棒=(k+1)g 棒第一次弹起的最大高度解得: 棒运动路程()设环相对棒滑动距离为L,根据能量守恒mgH+mg(H+L)=kmgL 摩擦力对棒及环做的总功及是摩擦生热 由解得14、(1) (2)【解析】(1)设A、B分离后获得的速度大小分别为和,则由题意可得解得由下半轨道和水平面光滑,B在半圆轨道上做匀速圆周运动,则B在Q点,由牛顿第二定律得(2)由题意可知,A、B分开后,二者获得的初速度为,设A能通过涂有粗糙材料的区域,则A通过涂有粗糙材料区域的最长时间为B运动到M处需要的时间,通过判断可得,所以若A、B只能在M、N
25、间相碰,则A必须在相碰前就停在M、F间;A、B初速度大小相等,要满足在涂有粗糙材料的区域相碰,则A至少应运动到MF的中点(A、B相遇在中点)至多运动到M点AB相遇在M点若停在M点,则由动能定理有解得若A停在MF的中点,则由动能定理有解得故的取值范围为15、 (1)在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强保持不变;(2);(3)。【解析】(1)在活塞缓慢右移的过程中,用P1表示缸内气体的压强,由力的平衡条件得:解得:在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内封闭气体的压强:且保持不变;(2)在大活塞到达两圆筒衔接处前,气体做等压变化,设气体的末态温度为T1,由盖吕萨克定律有:其中:,解得:;(3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡的过程,封闭气体的体积不变,由气态方程:解得:。