1、2023届贵州省百所学校高三下学期4月份测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、如图所示,MON是竖直平面内的光滑直角支架,小球p和q通过一根轻绳连接且它们都套在支架上。对p球施加一个沿ON杆水平向右的拉力F,使q球缓慢上升,则此过程中(
2、)A力F增大B力F减小Cp球受到的支持力增大Dp球受到的支持力减小2、一个质量为4 kg的物体,在四个共点力作用下处于平衡状态,当其中两个大小分别为5 N和7 N的力突然同时消失,而另外两个恒力不变时,则物体( )A可能做匀速圆周运动B受到的合力可能变为15 NC将一定做匀加速直线运动D可能做加速度为a=2 m/s2匀变速曲线运动3、图甲为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,图甲中质点Q运动到负向最大位移处时,质点P刚好经过平衡位置。图乙为质点P从此时刻开始的振动图像。下列判断正确的是()A该波的波速为40m/sB质点P的振幅为0C该波沿x轴负方向传播DQ质点在0.1s时的速度最大4、如图所示,
3、一个带正电荷q、质量为的小球,从光滑绝缘斜面轨道的A点由静止下滑,然后沿切线进入竖直面上半径为R的光滑绝缘圆形轨道,恰能到达轨道的最高点B.现在空间加一竖直向下的匀强电场,若仍从A点由静止释放该小球(假设小球的电荷量q在运动过程中保持不变,不计空气阻力),则( )A小球一定不能到达B点B小球仍恰好能到达B点C小球一定能到达B点,且在B点对轨道有向上的压力D小球能否到达B点与所加的电场强度的大小有关5、左手定则中规定大拇指伸直方向代表以下哪个物理量的方向()A磁感强度B电流强度C速度D安培力6、淄博孝妇河湿地公园拥有山东省面积最大的音乐喷泉。一同学在远处观看喷泉表演时,估测喷泉中心主喷水口的水柱
4、约有27层楼高,已知该主喷水管口的圆形内径约有10cm,由此估算用于给主喷管喷水的电动机输出功率最接近ABCD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、空间存在一方向与直面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图(a)中虚线MN所示,一硬质细导线的电阻率为、横截面积为S,将该导线做成半径为r的圆环固定在纸面内,圆心O在MN上t=0时磁感应强度的方向如图(a)所示:磁感应强度B随时间t的变化关系如图(b)所示,则在t=0到t=t1的时间间隔内A圆环所受安培力的方向始终不变B
5、圆环中的感应电流始终沿顺时针方向C圆环中的感应电流大小为D圆环中的感应电动势大小为8、用甲、乙两种不同的单色光应用同一实验装置分别做双缝干涉实验。比较两次实验得到的干涉条纹图案,甲光的干涉条纹间距大于乙光的干涉条纹间距,则()A甲的波长大于乙的波长B甲的频率大于乙的频率C玻璃对甲的折射率小于对乙的折射率D若两种光在玻璃中传播,甲的速度等于乙的速度E.若两种光从玻璃射向空气发生全反射,甲的临界角大于乙的临界角9、光滑绝缘的水平地面上,一质量m=1.0kg、电荷量q=1.010-6 C的小球静止在O点,现以O点为坐标原点在水平面内建立直角坐标系xOy,如图所示,从t=0时刻开始,水平面内存在沿 x
6、、 y方向的匀强电场E1、E2,场强大小均为1.0 107V/m;t =0.1s时,y方向的电场变为-y方向,场强大小不变;t=0.2s时,y方向的电场突然消失,x方向的电场变为-x方向,大小。下列说法正确的是()At=0.3s时,小球速度减为零Bt=0.1s时,小球的位置坐标是(0.05m,0.15m)Ct=0.2s时,小球的位置坐标是(0.1m,0.1m)Dt=0.3s时,小球的位置坐标是(0.3m,0.1m)10、如图所示,匀强电场中有一个与电场线平行的平面,平面中有一个直角三角形MNQ,其中,QM的长度为L。已知电子电荷量的大小为e,把电子从M点移动至Q点,电场力做正功,大小为eU。把
7、电子从Q点移动至N点,电场力做负功,大小为。则该电场的电场强度( )A方向由M向QB大小为C方向由Q向ND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)在测定电容器电容的实验中,将电容器、电压传感器、阻值为3 k的电阻R、电源、单刀双掷开关S按图甲所示电路图进行连接。先使开关S与1相连,电源给电容器充电,充电完毕后把开关S掷向2,电容器放电,直至放电完毕,实验得到的与电压传感器相连接的计算机所记录的电压随时间变化的图线如图乙所示,图丙为由计算机对图乙进行数据处理后记录了“峰值”及图线与时间轴所围“面积”的图像。(1)根据图甲所示的电路
8、,观察图乙可知:充电电流与放电电流方向_(填“相同”或“ 相反”),大小都随时间_(填“增大”或“ 减小”)。(2)该电容器的电容为_F(结果保留两位有效数字)。(3)某同学认为:仍利用上述装置,将电压传感器从电阻两端改接在电容器的两端,也可以测出电容器的电容值,请你分析并说明该同学的说法是否正确_。12(12分)某同学设计测量电流表内阻的实验。待测电流表的内阻Rg约在1k2k之间,量程250A。提供实验器材:电源(4V,0.6)电键S及导线若干一只电阻箱R(09999)滑动变阻器R1(050,0.6A)滑动变阻器R2(01k,0.3A)某同学的测量过程如下:第一,选择实验器材,设计实验的电路
9、图,如图甲所示:第二,实验操作步骤如下:先按电路图接好各元件,调节滑动变阻器R的滑片P位置,再使电阻箱阻值为零闭合电键S,调节滑动变阻器R的滑片P于某一位置,使电流表达到满刻度Ig滑动变阻器R的滑片P保持不变,调节电阻箱值使电流表读数为Ig的一半,记下电阻箱读数Rx,则待测电流表的内阻RgRx,请回答以下问题:(1)为了精确测量电流表的内阻,该同学选择的滑动变阻器R是_(选填“R1”或“R2”)。(2)该同学在操作步骤中,滑动变阻器R的滑片P应置于_端(选填“a”或“b”)理由是_。(3)接照该同学所设计的实验思路,用铅笔画出的线代表导线在图乙中替他完善正确规范的实验电路连接,导线不能交叉_。
10、(4)在实验步骤中,确保滑动变阻器R的滑片P的位置不变,其理由是_。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)真空中有如图所示的周期性交变磁场,设磁感应强度B垂直纸面向里为正方向,B0=1T,t0=l0-5s,k为正整数。某直角坐标系原点O处有一粒子源,在t=0时刻沿x轴正方向发射速度为v0=103m/s的正点电荷,比荷=1l06C/kg,不计粒子重力。(1)若k=1,求粒子在磁场中运动的轨道半径和粒子第3次(从O点出发记为第1次)经过y轴时的时刻;(2)若k=2,求粒子在运动过程中与y轴交点坐标的最大值和最小值
11、;(3)若t0=10-5s,则k取何值时,粒子可做周期性循环运动回到出发点?并求出循环周期的最小值Tmin和相应的k值。14(16分)如图所示,质量为的长木板放在光滑水平地面上,在长木板的最右端和距右端的点处各放一物块和(均可视为质点),物块的质量为,物块的质量为,长木板点左侧足够长,长木板上表面点右侧光滑,点左侧(包括点)粗糙物块与长木板间的动摩擦因数,现用一水平向右的恒力作用于长木板上,使长木板由静止开始运动,设物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:(1)当长木板由静止开始运动时,若要物块与长木板保持相对静止,拉力满足的条件;(2)若拉力,在物块相碰时撤去拉力,物块与发生弹性碰撞,
12、碰撞之后物块的速度和物块的速度。15(12分)如图所示,在水平面上依次放置小物块A和C以及曲面劈B,其中A与C的质量相等均为m,曲面劈B的质量M=2m,曲面劈B的曲面下端与水平面相切,且曲面劈B足够高,各接触面均光滑。现让小物块C以水平速度v0向右运动,与A发生碰撞,碰撞后两个小物块粘在一起滑上曲面劈B。求:(1)碰撞过程中系统损失的机械能;(2)碰后物块A与C在曲面劈B上能够达到的最大高度。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】CDp和q整体分析,p球受到的支持力等于整体重力,故p球受到的支持力不变;故C
13、D错误;ABp和q整体分析,拉力F等于OM杆对q球的弹力;对q球分析,设轻绳与OM杆的夹角为,则q球上升过程中,角变大、变大,故F变大,A正确,B错误。故选A。2、D【解析】根据平行四边形定则,大小分别为5N和7N的力的合力最大为12N,最小为2N,物体在四个共点力作用下处于平衡状态,说明另两个恒力的合力最大也为12N,最小为2N,根据牛顿第二定律,当其中两个大小分别为5N和7N的力突然同时消失,质量为4kg的物体产生的加速度最大为a=3m/s2,最小为a=0.5m/s2,但由于合力的方向与速度方向关系不知,只能说明物体做匀变速运动,可能是直线运动或匀变速曲线运动,但不可能做匀速圆周运动,故A
14、BC错误,D正确。故选D。3、C【解析】AC根据题意可知,图乙为质点P从此时开始的振动图像,得出质点向下振动,则可确定波的传播方向为x轴负方向传播,再由振动图像与波动图像可知,波速故A错误,C正确;B振幅为质点离开平衡位置的最大距离,由图乙可知,质点P的振幅为20cm,故B错误;D周期为0.2s,经过0.1s即半周期,质点Q振动到波峰位置即速度为0,故D错误。故选C。4、B【解析】不加电场时,设恰能到达轨道的最高点B的速度为v,根据机械能守恒定律有:mg(h-2R)=mv2;在最高点时,重力提供向心力,有:mg=m加上电场后,设能到达B点的速度为v2,根据动能定理得:mv22=(mg+Eq)(
15、h-2R)在最高点时,重力与电场力的合力提供向心力,有:mg+Eq=m得v2=v,故为小球仍恰好能到达B点,故B正确,ACD错误;故选B.5、D【解析】左手定则内容:张开左手,使四指与大拇指在同一平面内,大拇指与四指垂直,把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,四指的方向与导体中电流方向的相同,大拇指所指的方向就是安培力的方向,故ABC错误,D正确。故选D。6、C【解析】管口的圆形内径约有10cm,则半径r=5cm=0.05m,根据实际情况,每层楼高h=3m,所以喷水的高度H=27h=81m,则水离开管口的速度为:v=m=18m/s设驱动主喷水的水泵功率为P,在接近管口很短一段时间t内水柱的质
16、量为:m=vtS=r2vt根据动能定理可得:Pt=mv2解得:P=代入数据解得:P2.4105WA。故A不符合题意。 B。故B不符合题意。C。故C符合题意。 D。故D不符合题意。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、BC【解析】AB、根据B-t图象,由楞次定律可知,线圈中感应电流方向一直为顺时针,但在t0时刻,磁场的方向发生变化,故安培力方向的方向在t0时刻发生变化,则A错误,B正确;CD、由闭合电路欧姆定律得:,又根据法拉第电磁感应定律得:,又根据电阻定律得:,联立得
17、:,则C正确,D错误故本题选BC8、ACE【解析】A双缝干涉条纹间距同一实验装置其相同,越大则越长,则甲光的波长大,A正确;B甲光的波长大于乙光,由知甲光的频率小于乙光的频率,B错误;C频率越小,介质对它的折射率越小,则玻璃对甲光的折射率小,C正确;D根据可知甲光在玻璃中的速度大,D错误;E根据全发射的特点可知光在玻璃中的折射率越小,则全反射临界角越大,则甲光临界角大,E正确。故选ACE。9、AD【解析】从t=0时刻开始,水平面内存在沿+x、+y方向的匀强电场E1、E2,场强大小均为,则由牛顿第二定律可知小球沿+x、+y方向的加速度的大小均为经过1s, t=0. 1s时,小球沿+x、+y方向的
18、速度大小均为小球沿+x、+y方向的位移大小均为在第2个0. 1s内,小球沿x方向移动的距离沿y方向移动的距离沿y方向移动的速度t=0.2s时,y方向的电场突然消失,x方向的电场变为-x方向,则在第3个0.1 s内小球沿+x方向做匀减速直线运动,由可知,在第3个0.1s内,小球沿+x方向移动的距离t=0.3s时,小球的速度微综上分析可知, AD正确,BC错误。故选AD。10、CD【解析】如图所示,电势差之比有由几何关系得。匀强电场中任意平行方向上的电势差与距离成正比。则则连线MP为等势线。所以PQ是一条电场线,电场强度方向由Q向N。由几何关系得则电场强度大小为故选CD。三、实验题:本题共2小题,
19、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、相反 减小 1.0102 正确 【解析】(1)12根据图甲所示的电路,观察图乙可知充电电流与放电电流方向相反,大小都随时间减小;(2)3根据充电时电压时间图线可知,电容器的电荷量为:QItt而电压的峰值为Um6 V,则该电容器的电容为:C设电压时间图线与坐标轴围成的面积为S,联立解得:CF1.0102 F;(3)4正确,电容器放电的过程中,电容器C与电阻R两端的电压大小相等,因此通过对放电曲线进行数据处理后记录的“峰值Um”及图线与时间轴所围“面积”,仍可应用:C计算电容值。12、R1 a 接通电路时,确保电流表安全 保持aP
20、间电压不变 【解析】(1)1根据题意要求精确测量电流表内阻及分压式连接,为了便于调节分压,需要选择阻值较小,额定电流较大的滑动变阻器,即R1。(2)23为了确保开关闭合后,电路安全,因此滑动变阻器的滑片应置于a端,这样测量电路部分开始时分压为0,保证了电路安全。(3)4根据电路图,连接实物图如图所示:。(4)5在实验步骤中,确保滑动变阻器R的滑片P的位置不变,其理由是保持aP间电压不变。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)0.01m;(2);(3)当取非的正整数时,均可以回到出发点;当时,最小循环周期为【解
21、析】(1)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由解得当时,因为,粒子第3次经过轴时恰好向上经历两个半圆(如图)则时间(2)当时,粒子一个循环周期中运动分别为半圆整圆半圆整圆,因此由几何关系得:与轴交点坐标的最大值为与轴交点坐标的最小值为(3)因为,所以粒子先做圆弧运动,之后对的不同值进行分类讨论:如图可见1、2、3、4时可能的分段情况,粒子做圆弧交替运动,向右上45方向无限延伸,不会循环运动,粒子做圆弧与圆弧交替运动,经过4个周期回到出发点,循环周期,粒子做圆弧与圆弧交替运动,经过2个周期回到出发点,循环周期,粒子做圆弧与圆弧交替运动,经过4个周期回到出发点,循环周期当时,运动过程相似,每个周期中
22、均增加(正整数)个圆周,能循环的运动其循环周期均延长 综上可得:(1)当取非的正整数时,均可以回到出发点(2)当时,最小循环周期为14、 (1);(2),【解析】(1)当与长木板间的摩擦力达到最大静摩擦力时将要发生相对滑动,设此时物块的加速度为,以为研究对象,根据牛顿第二定律因为与长木板间没有摩擦力,以长木板和物块整体为研究对象,根据牛顿第二定律,当与长木板间将要发生相对滑动时联立解得所以若要物块与长木板保持相对静止,拉力(2)当拉力时小于,开始时物块保持静止,物块与长木板一起加速根据动能定理解得物块发生弹性碰撞,根据动量守恒定律根据机械能守恒定律两式联立解得15、 (1);(2)【解析】(1)小物块C与A发生碰撞粘在一起,由动量守恒定律得解得碰撞过程中系统损失的机械能为损解得损当AC上升到最大高度时,ABC系统的速度相等;根据动量守恒定律解得由能量关系解得