1、2023届青海省西宁第二十一中学高三第六次考试物理试题试卷注意事项: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的整洁。考试结
2、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,质量为、长度为的导体棒的电阻为,初始时,导体棒静止于水平轨道上,电源的电动势为、内阻为。匀强磁场的磁感应强度大小为,其方向斜向上与轨道平面成角且垂直于导体棒开关闭合后,导体棒仍静止,则导体棒所受摩擦力的大小和方向分别为()A,方向向左B,方向向右C,方向向左D,方向向右2、如图所示,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
3、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3、如图所示,一个圆盘绕过圆心O且与盘面垂直的竖直轴匀速转动角速度为,盘面上有一质量为m的物块随圆盘一起做匀速圆周运动,已知物块到转轴的距离为r,下列说法正确的是( )A物块受重力、弹力、向心力作用,合力大小为m2rB物块受重力、弹力、摩擦力、向心力作用,合力大小为m2rC物块受重力、弹力、摩擦力作用,合力大小为m2rD物块只受重力、弹力作用,合力大小为零4、如
4、图所示,质量相等的A、B两个小球悬于同一悬点O,且在O点下方垂直距离h=1m处的同一水平面内做匀速圆周运动,悬线长L13m,L22m,则A、B两小球()A周期之比T1:T22:3B角速度之比1:23:2C线速度之比v1:v2:D向心加速度之比a1:a28:35、关于物理学中的思想或方法,以下说法错误的是()A加速度的定义采用了比值定义法B研究物体的加速度跟力、质量的关系采用假设法C卡文迪许测定万有引力常量采用了放大法D电流元概念的提出采用了理想模型法6、如图所示,高速公路收费站都设有“ETC”通道(即不停车收 费通道),设ETC车道是笔直的,由于有限速,汽车通过时一般是先减速至某一限定速度,然
5、后匀速通过电子收费区,再加速驶离(将减速和加速过程都看作加速度大小相等的匀变速直线运动)。设汽车开始减速的时刻t=0,下列四幅图能与汽车通过ETC的运动情况大致吻合的是: A B C 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、如图,质量相同的两球A、B分别用不同长度的细线悬挂,当拉至同一高度使细线水平时释放,两球到最低点时,相同的物理量是()A细线的拉力B小球的加速度C小球的速度D小球具有的动能8、一物体静止在水平地面上,在竖直向上拉力F作用下开始向上运动,如图甲。在物体
6、向上运动过程中,其机械能E与位移x的关系图象如图乙,已知曲线上A点的切线斜率最大,不计空气阻力,则A在x1处物体所受拉力最大B在x1x2过程中,物体的动能先增大后减小C在x1x2过程中,物体的加速度先增大后减小D在0x2过程中,拉力对物体做的功等于克服物体重力做的功9、一个长方体金属导体的棱长如图所示,将该长方体导体放在匀强磁场中,并使前侧面与磁场垂直,已知磁感应强度为B。导体的左右两侧面外接电源,产生由左向右的稳定电流时,测得导体的上、下表面间的电势差为U。则下列说法正确的是( )A上、下两表面比较,上表面电势高B上、下两表面比较,下表面电势高C导体中自由电子定向移动的速率为D导体中自由电子
7、定向移动的速率为10、两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示。一个电荷量为2C,质量为1kg的小物块从C点静止释放,其运动的vt图像如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线)。则下列说法正确的是( )AB点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1V/mB由C到A的过程中物块的电势能先减小后变大C由C点到A点的过程中,电势逐渐升高DA、B两点的电势之差三、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)甲实验小组利用图(a)装置探究机械能守恒定律将小钢球从轨道的不同高度h处静止释放,
8、斜槽轨道水平末端离落点的高度为H,钢球的落点距轨道末端的水平距离为s(g取10 m/s2)(1)若轨道完全光滑,s2与h的理论关系应满足s2=_(用H、h表示)(2)图(b)中图线为根据实验测量结果,描点作出的s2h关系图线;图线为根据理论计算得到的s2h关系图线对比实验结果,发现自同一高度静止释放的钢球,实际水平抛出的速率_(选填“小于”或“大于”)理论值造成这种偏差的可能原因是_乙实验小组利用同样的装置“通过频闪照相探究平抛运动中的机械能守恒”将质量为0.1 kg的小钢球A由斜槽某位置静止释放,由频闪照相得到如图(c)所示的小球位置示意图,O点为小球的水平抛出点(3)根据小球位置示意图可以
9、判断闪光间隔为_s(4)以O点为零势能点,小球A在O点的机械能为_J;小球A在C点时的重力势能为_J,动能为_J,机械能为_J12(12分)小妮同学利用如图甲所示的实验装置验证系统机械能守恒。A、B是两个质量均为m的相同小球,O为穿过轻杆的固定转轴,C为固定在支架上的光电门,初始时杆处于水平状态,重力加速度为g。实验步骤如下(1)用游标卡尺测得小球B的直径d如图乙所示,则d=_mm;(2)用毫米刻度尺测得AO长为l, BO长为2l;(3)由静止释放两小球,当小球B通过光电门时,测得光线被小球挡住的时间为t,则在杆由水平转至竖直的过程中两小球组成的系统增加的动能Ek=_, 减少的重力势能Ep=_
10、 (用m、g、l、d、t表示)。(4)若在误差允许的范围内Ek=Ep,则小球A、B组成的系统机械能守恒。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)如图所示为玻璃制成的长方体,已知长AB=l=0.6m,宽d=AD=0.2m,高h=AA1=m,底面中心O点有一个点光源,玻璃对光的折射率为1.5,俯视看ABCD面的一部分会被光照亮,求:照亮部分的面积。14(16分)2019年12月27日晚,“实践二十号”卫星被成功送入预定轨道。运载这一卫星的长征五号运载火箭在海南文昌航天发射场进行多次调试,在某次实验中该发动机向后喷射
11、的气体速度约为3000m/s,产生的推力约为4.8106 N,则它在1s时间内喷射的气体质量约为多少千克?15(12分)如图所示,内径粗细均匀的U形管竖直放置在温度为7 的环境中,左侧管上端开口,并用轻质活塞封闭有长l114 cm的理想气体,右侧管上端封闭,管上部有长l224 cm的理想气体,左右两管内水银面高度差h6 cm.若把该装置移至温度恒为27 的房间中(依然竖直放置),大气压强恒为p076 cmHg.不计活塞与管壁间的摩擦分别求活塞再次平衡时左、右两侧管中气体的长度参考答案一、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【
12、解析】磁场方向与导体棒垂直,导体棒所受安培力大小方向垂直于磁场方向与电流方向所确定的平面斜向下。其水平向右的分量大小为由力的平衡可知摩擦力大小为方向向左。选项A项正确,BCD错误。故选A。2、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)(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.3、C【解析】对物体进行受力分析可知物体受重
13、力、圆盘对它的支持力及摩擦力作用。物体所受的合力等于摩擦力,合力提供向心力。根据牛顿第二定律有:选项ABD错误,C正确。故选C。4、C【解析】AB小球做圆周运动所需要的向心力由重力mg和悬线拉力F的合力提供,设悬线与竖直方向的夹角为。对任意一球受力分析,由牛顿第二定律有:在竖直方向有Fcos-mg=0在水平方向有 由得 分析题意可知,连接两小球的悬线的悬点距两小球运动平面的距离为h=Lcos,相等,所以周期相等T1:T2=1:1角速度则角速度之比1:2=1:1故AB错误;C根据合力提供向心力得解得 根据几何关系可知故线速度之比故C正确;D向心加速度:a=v,则向心加速度之比等于线速度之比为故D
14、错误。故选C。5、B【解析】A加速度的定义式为a=,知加速度等于速度变化量与所用时间的比值,采用了比值定义法,故A正确,不符合题意;B研究物体的加速度跟力、质量的关系应采用控制变量法,故B错误,符合题意;C卡文迪许通过扭秤实验,测定了万有引力常量,采用了放大法,故C正确,不符合题意;D电流元是理想化物理模型,电流元概念的提出采用了理想模型法,故D正确,不符合题意。故选B。6、D【解析】汽车先做匀减速运动,然后做匀速运动,最后做匀加速运动;图像A反映物体先负向匀速后静止,再正向匀速,选项A错误;图像B反映物体先正向匀速后静止,再正向匀速,选项B错误;图像C反映物体先正向加速,后静止,再正向加速,
15、选项C错误;图像D反映物体先减速后匀速,再加速,符合题意,则选项D正确;故选D.【点睛】此题关键是搞清不同的图像反映的运动规律;x-t图像的斜率等于速度;v-t图像的斜率等于加速度.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、AB【解析】AC根据动能定理得解得因为。所以再根据得所以绳子拉力相等,故A选项正确,C选项错误;B根据可得所以两球加速度相等,故B选项正确;D根据动能定理得因为,所以在最低点,两球的动能不等。故D选项错误;故选AB8、AB【解析】AE-x图像的斜率代表竖
16、直向上拉力F,物体静止在水平地面上,在竖直向上拉力F作用下开始向上,说明在x=0处,拉力F大于重力,在0-x1过程中,图像斜率逐渐增大,则拉力F在增大,x1处物体图象的斜率最大,所受的拉力最大,故A正确;BC在x1x2过程中,图象的斜率逐渐变小,说明拉力越来越小;在x2处物体的机械能达到最大,图象的斜率为零,说明此时拉力为零。根据合外力可知,在x1x2过程中,拉力F逐渐减小到mg的过程中,物体做加速度逐渐减小的加速运动,物体加速度在减小,动能在增大,拉力F=mg到减小到0的过程中,物体的加速度反向增大,物体做加速度逐渐增大的减速运动,物体的动能在减小;在x1x2过程中,物体的动能先增大后减小,
17、物体的加速度先减小后反向增大,故B正确,C错误;D物体从静止开始运动,到x2处以后机械能保持不变,在x2处时,物体具有重力势能和动能,故在0x2过程中,拉力对物体做的功等于克服物体重力做的功与物体的动能之和,故D错误。9、BD【解析】A B电流向右,则金属导体中的自由电子定向向左移动,由左手定则知洛伦兹力向上,则上表面累积负电荷,其电势低,选项B正确,A错误。CD稳定状态时,电子做匀速直线运动,受力平衡,有又有解得选项C错误,D正确;故选BD.10、AD【解析】两个等量的同种正电荷,其连线中垂线上电场强度方向由O点沿中垂线指向外侧;电量为2C的小物块仅在运动方向上受电场力作用从C点到B到A运动
18、的过程中,根据v-t图可知在B点的加速度,可知物体先做加速度增大后做加速度减小的加速运动,判断电荷所受电场力大小变化情况和加速度变化情况,由牛顿第二定律求出电场强度的最大值。根据电势能的变化,分析电势的变化。由动能定理求AB间的电势差。【详解】A由乙图可知,物体在B点加速度最大,且加速度为根据可知B点的场强最大,为E=1V/m,故A正确;B从C到A的过程中,电场力一直做正功,电势能一直减小,故B错误;C从C到A一直沿着电场线运动,电势逐渐降低,故C错误;D从B到A的过程中,根据动能定理,得代入数据得UBA=5V,则即故D正确。故选AD。【点睛】明确等量同种电荷电场的特点是解本题的关键,据v-t
19、图获取加速度、速度、动能等物理量是解本题的突破口。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、(1)4Hh (2)小于 轨道与小球间存在摩擦或小球的体积过大 (3)0.1 (4)0.112 5 0.8 0.912 5 0.112 5 【解析】(1)对于小球从静止释放到水平抛出这段曲线运动,运用动能定理研究得:mgh=mv2解得: 对于平抛运动,运用平抛运动的规律得出:在竖直方向:H=gt2则有: -在水平方向:s=vt-由得: 所以:s2=4Hh(2)对比实验结果与理论计算得到的s2-h关系图线中发现:自同一高度静止释放的钢球,也就是h为某一具
20、体数值时,理论的s2数值大于实验的s2数值,根据平抛运动规律知道同一高度运动时间一定,所以实验中水平抛出的速率小于理论值从s2-h关系图线中分析得出钢球水平抛出的速率差十分显著,认为造成上述偏差的可能原因是小球与轨道间存在摩擦力,或小球的体积过大造成的阻力过大;由于摩擦阻力做功损失了部分机械能,所以造成实验中水平抛出的速率小于理论值(3)根据y=gT2得:,(4)设O点下一个点为B点,根据运动学公式得 ,水平初速度 ,所以小球A在O点的速度v0=1.5m/s,小球A在C点时的速度 小球A在O点的机械能E0=0+0.1(1.5)2=0.1125 J因O点为小球的水平抛出点,且以O点为零势能点,则
21、小球A在C点时的重力势能为EP=mgh=-0.8J;在C点的动能:EkC=mvc2=0.9125J;小球A在C点时的机械能EC=mvc2+(-mgh0C)=0.9125-0.8=0.1125J点睛:本题从新的角度考查了对机械能守恒实定律的理解,有一定的创新性,很好的考查了学生的创新思维,掌握平抛运动的处理方法,平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,竖直方向上做自由落体运动12、12.40 mgl 【解析】(1)1游标卡尺的主尺读数为12mm,游标读数为则游标卡尺的最终读数为(3)2小球B通过光电门的瞬时速度A、B转动的半径之比为1:2,A、B的角速度相等,根据知A、B的速度之比为1:2,所以A的
22、瞬时速度系统动能增加量3系统重力势能的减小量四、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、【解析】光照亮部分的边界为全反射的边界,带入数据可得由于长方体的宽小于2r,光照亮的区域是圆的一部分如图所示OE=r=0.2mOF= 0.1m解得三角形面积扇形面积总面积14、【解析】设它在1s时间内喷射的气体质量为m,由动量定理可得解得15、15 cm25 cm【解析】设管的横截面积为S,活塞再次平衡时左侧管中气体的长度为l,左侧管做等压变化,则有 其中V114S,T280 K,T300 K,V2l1S解得l115 cm设平衡时右侧管气体长度增加x,则由理想气体状态方程可知 其中p076 cmHg,h6 cmHg解得x1 cm所以活塞平衡时右侧管中气体的长度为25 cm.点睛:本题要能用静力学观点分析各处压强的关系要注意研究过程中哪些量不变,哪些量变化,选择合适的气体实验定律解决问题
