山东省德州市武城县迪尔中学2023届高三物理试题3月联考试题.doc

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1、山东省德州市武城县迪尔中学2023届高三物理试题3月联考试题注意事项: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

2、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,匀强磁场的方向垂直纸面向里,一带电微粒从磁场边界d点垂直于磁场方向射入,沿曲线dpa打到屏MN上的a点,通过pa段用时为t.若该微粒经过P点时,与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒,最终打到屏MN上若两个微粒所受重力均忽略,则新微粒运动的 ( )A轨迹为pb,至屏幕的时间将小于tB轨迹为pc,至屏幕的时间将大于tC轨迹为pa,至屏幕的时间将大于tD轨迹为pb,至屏幕的时间将等于t2、如图甲所示的理想变压器,原线圈接一定值电阻R0,副线

3、圈与一额定电流较大的滑动变阻器R相连接,现在M、N间加如图乙所示的交变电压。已知变压器原、副线圈的匝数比为,定值电阻的额定电流为2.0A,阻值为R=10。为了保证电路安全,滑动变阻器接入电路的电阻值至少为()A1BC10D1023、一列简谐横波沿x轴正向传播,某时刻的波形如图所示。在波继续传播一个波长的时间内,下列图中能正确描述x2m处的质点受到的回复力与其位移的关系的是( )ABCD4、如图,质量为m、带电荷量为2q的金属块a,在绝缘光滑水平台面上以水平初速度v0向右匀速运动,正碰完全相同的不带电的静止金属块b,碰后金属块b从高台上水平飞出,金属块a恰好无初速度下落(金属块a,b均可视为质点

4、)。已知在足够高的光滑高台边缘右边空间中存在水平向左的匀强电场(电场区域足够大)。场强大小E,碰撞前后两金属块之间的库仑力不计,空气阻力不计。则( )A在水平台面上碰后金属块b带电荷量为2qB在水平台面上碰撞后金属块b的速度为C第一次碰撞后两金属块不可能发生第二次碰撞D碰撞后运动过程中金属块b距高台边缘的最大水平距离5、如图所示,在光滑水平面上有质量分别为、的物体A,B通过轻质弹簧相连接,物体A紧靠墙壁,细线连接A,B使弹簧处于压缩状态,此时弹性势能为,现烧断细线,对以后的运动过程,下列说法正确的是( )A全过程中墙对A的冲量大小为B物体B的最大速度为C弹簧长度最长时,物体B的速度大小为D弹簧

5、长度最长时,弹簧具有的弹性势能6、如图,水平放置的圆环形窄槽固定在桌面上,槽内有两个大小相同的小球a、b,球b静止在槽中位置P。球a以一定初速度沿槽运动,在位置P与球b发生弹性碰撞,碰后球a反弹,并在位置Q与球b再次碰撞。已知POQ=,忽略摩擦,且两小球可视为质点,则a、b两球质量之比为()A31B13C53D35二、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、电阻R接在20V的恒压电源上时,消耗的电功率为P;若将R接在如图所示理想变压器的副线圈电路中时,R消耗的电功率为。已知电

6、路中电阻R0的阻值是R的4倍,a、b两端接在(V)的交流电源上,此变压器()A副线圈输出电压的频率为100HzB副线圈输出电压的有效值为10VC原、副线圈的匝数之比为21D原、副线圈的电流之比为148、如图所示,质量为m的滑块以一定初速度滑上倾角为的固定斜面,同时施加一沿斜面向上的恒力;已知滑块与斜面间的动摩擦因数,取出发点为参考点,能正确描述滑块运动到最高点过程中产生的热量,滑块动能、势能、机械能随时间、位移关系的是( )ABCD9、关于机械波与电磁波,下列说法中正确的是 A机械波在介质中传播时,介质中后振动的质点总是重复先振动的相邻的质点的振动,是受迫振动B弹簧振子在四分之一个周期里运动的

7、路程一定等于一个振幅C有经验的战士可以根据炮弹飞行的尖叫声判断炮弹是接近还是远去D电磁波衍射能力由强到弱的顺序是无线电波、可见光、红外线、射线E.在真空中传播的电磁波频率不同,传播的速度相同10、水平面上两个质量相等的物体甲和乙,它们分别在水平推力和作用下开始沿同一直线运动,运动一段时间后都先后撤去推力,以后两物体又各自运动一段时间后静止在同一位置,两物体的动能位移图象如图所示,图中线段,则下列说法正确的是( )A甲受到的摩擦力小于乙受到的摩擦力B两个水平推力的大小关系是大于C在两物体的加速阶段,甲的加速度等于乙的加速度D物体甲克服摩擦力做的功大于物体乙克服摩擦力做的功三、实验题:本题共2小题

8、,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)圆柱形陶瓷元器件表面均匀镀有一层导电薄膜,已知导电薄膜电阻率为,为了测量该薄膜厚度,某同学使用铜丝紧绕在元件表面,铜丝绕制成圆形,圆柱体轴线垂直于铜丝圆面,制成电极A、B,如图甲所示(1)用螺旋测微器测量元件的直径,测量结果如图乙所示,其读数为_mm。(2)为了测量元件电阻,某同学首先使用多用电表对元件粗测,元件电阻约为,现需准确测量电阻阻值,可供器材如下A被测元件(阻值约)B直流电源(电动势约,内阻约)C电流表(量程,内阻约)D电压表(量程,内阻)E.电压表(量程,内阻约)F.定值电阻()G.滑动变阻器()H.滑动变

9、阻器()I.电键、导线等在可供选择的器材中,已经选择A、B、C、I除此之外,应该选用_(填写序号)根据所选器材,在图丙方框中画出实验电路图_需要测量的物理量_,请用上述物理量表示被测电阻_。(3)为了测量薄膜厚度还需要测量的物理量为_。(4)若被测元件电阻为,元件直径为,电阻率为,请结合使用(3)物理量表示薄膜厚度_。12(12分)在测量干电池电动势E和内阻r的实验中,小明设计了如图甲所示的实验电路,S2为单刀双掷开关,定值电阻R0=4。合上开关S1,S2接图甲中的1位置,改变滑动变阻器的阻值,记录下几组电压表示数和对应的电流表示数;S2改接图甲中的2位置,改变滑动变阻器的阻值,再记录下几组电

10、压表示数和对应的电流表示数。在同一坐标系内分别描点作出电压表示数U和对应的电流表示数的图像,如图乙所示,两直线与纵轴的截距分别为3.00V、2.99V,与横轴的截距分别为0.5A、0.6A。(1)S2接1位置时,作出的UI图线是图乙中的_(选填“A”或“B”)线;测出的电池电动势E和内阻r存在系统误差,原因是_。(2)由图乙可知,干电池电动势和内阻的真实值分别为E真=_,r真=_。(3)根据图线求出电流表内阻RA=_。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,直角坐标系Oxy位于竖直平面内,x轴与绝缘的

11、水平面重合,在y轴右方有垂直纸面向里的匀强磁场和竖直向上的匀强电场质量为m2=810-3kg的不带电小物块静止在原点O,A点距O点L=0.045m,质量m1=110-3kg的带电小物块以初速度v0=0.5m/s从A点水平向右运动,在O点与m2发生正碰并把部分电量转移到m2上,碰撞后m2的速度为0.1m/s,此后不再考虑m1、m2间的库仑力已知电场强度E=40N/C,小物块m1与水平面的动摩擦因数为=0.1,取g=10m/s2,求:(1)碰后m1的速度;(2)若碰后m2做匀速圆周运动且恰好通过P点,OP与x轴的夹角=30,OP长为Lop=0.4m,求磁感应强度B的大小;(3)其它条件不变,若改变

12、磁场磁感应强度的大小为B/使m2能与m1再次相碰,求B/的大小?14(16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?15(12分)如图所示,半径为的光滑圆弧AB固定在水平面上,BCD为粗糙的水平面,BC和CD距离分别为2.

13、5 m、1.75 m,D点右边为光滑水平面,在C点静止着一个小滑块P,P与水平面间的动摩擦因数为,容器M放置在光滑水平面上,M的左边是半径为的光滑圆弧,最左端和水平面相切于D点。一小滑块Q从A点正上方距A点高处由静止释放,从A点进入圆弧并沿圆弧运动,Q与水平面间的动摩擦因数为。Q运动到C点与P发生碰撞,碰撞过程没有能量损失。已知Q、P和M的质量分别为,重力加速度取,求:(1)P、Q第一次碰撞后瞬间速度大小;(2)Q经过圆弧末端B时对轨道的压力大小;(3)M的最大速度。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、C【解析】试

14、题分析:由动量守恒定律可得出粒子碰撞后的总动量不变,由洛仑兹力与向心力的关系可得出半径表达式,可判断出碰后的轨迹是否变化;再由周期变化可得出时间的变化带电粒子和不带电粒子相碰,遵守动量守恒,故总动量不变,总电量也保持不变,由,得:,P、q都不变,可知粒子碰撞前后的轨迹半径r不变,故轨迹应为pa,因周期可知,因m增大,故粒子运动的周期增大,因所对应的弧线不变,圆心角不变,故pa所用的时间将大于t,C正确;【点睛】带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式,运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析

15、解题,2、A【解析】由题意可知,定值电阻R0在额定电流情况下分得的电压为:则原线圈输入电压:U1=220V20V=200V由变压器的工作原理:可知:允许电流最大时原线圈的输入功率为:P1=U1I=2002W=400W由变压器输出功率等于输入功率可得:P2=P1=400W又由公式可知可得:故A正确,BCD错误。3、A【解析】简谐横波对应的质点,回复力大小与位移大小成正比,回复力方向与位移方向相反。故A项正确,BCD三项错误。4、D【解析】A由于金属块与金属块完全相同,根据接触后先中和再平分可知金属块与金属块的电荷量相等,即在水平台面上碰后金属块带电荷量为,故A错误;B金属块与金属块碰撞过程系统动

16、量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:解得在水平台面上碰撞后金属块的速度为:故B错误;C碰后金属块在竖直方向做自由落体运动,在水平方向受到电场力和高台边缘对金属块的支持力,处于静止状态;碰后金属块在竖直方向做自由落体运动,在水平方向受到向左电场力,做匀减速直线运动,所以第一次碰撞后两金属块会发生第二次碰撞,故C错误;D碰撞后运动过程中金属块在水平方向有:距高台边缘的最大水平距离:故D正确。故选D。5、C【解析】AB当弹簧第一次恢复原长时A恰好离开墙壁,此过程弹性势能转化为物体B的动能,由能量守恒求得该速度就是B的最大速度,此过程A的动量始终为零,对A由动量定理对B由动量定理解得选项AB错误

17、;C以后的运动过程中物体A将不再与墙壁有力的作用,A、B系统动量守恒,当弹簧长度最长时,A、B速度相同,根据动量守恒代入得C正确;D弹簧长度最长时则选项D错误。故选C。6、D【解析】由动量守恒可知,碰后两球的速度方向相反,且在相同时间内,b球运动的弧长为a球运动的弧长为3倍,则有由动量守恒定律有由能量守恒有联立解得故ABC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、BC【解析】A变压器不改变交变电流的频率,由题可知,交流电压的频率为故A错误;B由题意可得

18、解得故B正确;C电源的有效值为设原、副线圈的匝数之比为n,则原、副线圈的电流之比为则R0两端电压为,根据原、副线圈电压比等匝数比即解得故C正确;D由原、副线圈中的电流之比等匝数反比可知,原、副线圈的电流之比为1:2,故D错误。故选BC。8、CD【解析】A、滑块向上滑动过程中做匀减速直线运动,由此可知位移s与时间成二次关系,由Q=fs可知,A错;B、根据动能定理,克服摩擦力做功等于动能的减小量,图像B应为曲线,B错;C、物体的位移与高度是线性关系,重力势能Ep=mgh,故Ep-s图象是直线,故C正确;D、物体运动过程中,拉力和滑动摩擦力平衡,故相当于只有重力做功,故机械能总量不变,故D正确;9、

19、ACE【解析】A机械波在介质中传播时,介质中后振动的质点总是重复先振动的相邻的质点的振动,是受迫振动,选项A正确;B弹簧振子只有从平衡位置或者离平衡位置最远处开始振动计时,在四分之一个周期里运动的路程才等于一个振幅,选项B错误;C有经验的战士可以根据炮弹飞行的尖叫声判断炮弹是接近还是远去,这是根据多普勒效应,选项C正确;D波长越大的衍射能量越强,则电磁波衍射能力由强到弱的顺序是无线电波、红外线、可见光、射线,选项D错误;E在真空中传播的电磁波频率不同,传播的速度相同,选项E正确;故选ACE.10、AC【解析】A依题意及题图可知,在动能减少阶段,两物体均做匀减速运动物体受到的摩擦力大小等于图象斜

20、率的绝对值,易得甲受到的摩擦力小于乙受到的摩擦力,故A正确;B在动能增加阶段,两物体均做匀加速运动,图象的斜率表示物体的合力,由题图知得故小于,故B错误:C在加速阶段,两物体受到的合力相等,易知两物体的加速度大小相等,故C正确;D整个运动阶段,由动能定理可知,甲、乙两物体克服摩擦力做的功分別等于和所做的功,根据功的公式容易得到,做的功小于做的功,所以物体甲克服摩擦力做的功小于物体乙克服摩擦力做的功,故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、0.398(0.3960.399均可给分) DFG (分压式接法也可以) 电流表示

21、数,电压表示数 (或) 电极A、B之间的距离 【解析】(1)1螺旋测微器主尺刻度为0,可动刻度为39.80.01mm=0.398mm,所以读数为0+0.398mm=0.398mm(2)2因为直流电源电动势为6V,电压表V2量程太大,不能选择,可将电压表V1改装,因此需要DF;滑动变阻器起限流作用,安全下选择小的,比较方便操作,所以选择G。3该电路设计滑动变阻器阻值比被测阻值大,而且能保证仪器安全,因此滑动变阻器采用限流方式,使用伏安法测量被测电阻,其中电压表需串联一个分压电阻,总电阻远大于待测电阻,采用电流表外接。电路如图:4根据欧姆定律,需要测量电流表示数,电压表示数;5电压应为电压表和定值

22、电阻的总电压,电流应为流过待测电阻的电流,则因为,所以也可表示为(3)6根据电阻定律其中薄膜很薄,展开后可认为是以圆周长为边,厚度为高的矩形,即所以为了测量薄膜厚度,还需要测量连入电路的电阻长度为电极A、B之间的距离。(4)7据题有因此12、B 电流表的示数偏小 3.00V 1.0 1.0 【解析】(1)1当S2接1位置时,可把电压表、定值电阻与电源看做一个等效电源,根据闭合电路欧姆定律可知电动势和内阻的测量值均小于真实值,所以作出的图线应是B线;2测出的电池电动势和内阻存在系统误差,原因是电压表的分流;(2)3当S2接2位置时,可把电流表、定值电阻与电源看做一个等效电源,根据闭合电路欧姆定律

23、可知电动势测量值等于真实值,图线应是线,即有4由于S2接1位置时,图线的B线对应的短路电流为所以真解得真5对线,根据闭合电路欧姆定律可得对应的短路电流为解得电流表内阻为四、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)0.4m/s,方向向左 (2)1T (3)0.25T【解析】试题分析:(1)m1与m2碰前速度为v1,由动能定理m1glm1vm1v代入数据解得:v10.4 m/s设v20.1 m/s,m1、m2正碰,由动量守恒有:m1v1m1v1m2v2代入数据得:v10.4 m/s,方向水平向左(2)m2恰好做匀速圆周运

24、动,所以qEm2g得:q2103C粒子由洛伦兹力提供向心力,设其做圆周运动的半径为R,则qv2Bm2轨迹如图,由几何关系有:RlOP解得:B1 T(3)当m2经过y轴时速度水平向左,离开电场后做平抛运动,m1碰后做匀减速运动m1匀减速运动至停,其平均速度为:v10.2 m/sv20.1 m/s所以m2在m1停止后与其相碰由牛顿第二定律有:fm1gm1am1停止后离O点距离:s则m2平抛的时间:t平抛的高度:hgt2设m2做匀速圆周运动的半径为R,由几何关系有:Rh由qv2B联立得:B0.25 T考点:本题考查了带电粒子在磁场中运动和数形结合能力14、(1),;(2)下端,【解析】(1)刚放上小

25、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15、(1)-8m/s 4m/s(2)43.8N(第一次)和17.8N(第二、三次)(3)5m/s【解析】(1)物体Q从开始下落,到到达C点的过程,由动能定理: 解得v1=12m/sQ运动到C点与P发生碰撞,则: 联立解得:

26、v2=-8m/s v3=4m/s(2)碰撞后Q向左滑行,设Q第二次到B点时速度为,由动能定理有Q第二次在B点,设轨道对Q的支持力大小为,应用向心力公式有解得Q滑上圆弧轨道AB后再次滑下,第三次经过B点时的速度大小仍为,轨道对Q的支持力大小仍为,之后Q一直向右运动,最终停在BD上,且与P无碰撞,所以由牛顿第三定律可知,Q在B点对轨道的压力大小为(第一次)和(第二、三次)(3)P、Q碰撞后P向右滑行,设P点运动到D点速度为,由动能定理有解得P滑上M的轨道过程M向右加速,从轨道上滑下,M仍向右加速,则P滑到水平面时M有最大速度,设P刚到水平面时,M和P的速度分别为和,为M的最大速度,P从滑上到回到水平面,P和M水平方向动量守恒,初末两态总动能相等,则有联立解得

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