1、西藏拉萨片八校2023届高三5月三校联考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、如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为9:1,电表均为理想电表,R1为阻值随温度升高而变小的热敏电阻,R0为定值电阻。若发电机向原线圈输入如图乙所示的
2、正弦交变电流,下列说法中正确的是()A输入变压器原线圈的交变电流的电压表达式为(V)Bt=0.02s时,穿过该发电机线圈的磁通量最小CR温度升高时,电流表示数变大,电压表示数变小,变压器的输人功率变大Dt=0.01s时,电流表的示数为02、科学家对物理学的发展做出了巨大贡献,也创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、建立物理模型法、类比法和科学假设法等,以下关于物理学史和所用物理学方法叙述正确的是 ( )A卡文迪许巧妙地运用扭秤实验测出引力常量,采用了理想实验法B牛顿通过比较月球公转的向心加速度和地球赤道上物体随地球自转的向心加速度,对万有引力定律进行了“月一地检验”,证
3、实了万有引力定律的正确性C在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫假设法D在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后用各小段的位移之和代表物体的位移,这里采用了微元法3、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为,a、b两点间的电压为 ,R为可变电阻,P为额定电流1A、用铅锑合金制成的保险丝为使保险丝中的电流不超过1A,可变电阻R连入电路的最小阻值是( )A2.2BC22D4、如图所示,质量为的木块在质量为的长木板上滑行,木块与长木板间动摩擦因数为,长木板与地面间动摩擦因数为。若长木板处于静止状态,则长木板受地面摩擦力大小为
4、()ABCD5、下列说法正确的是( )A某放射性物质的质量越大,其半衰期越大B衰变所释放出的电子来自原子的核外电子C在、这三种射线中,射线的穿透能力最强,射线的电离能力最强D原子处于较高能级时会自发地向低能级跃迁,跃迁时以光子的形式放出能量6、如图所示,空间有一正三棱锥P-ABC,D点是BC边上的中点,点是底面ABC的中心,现在顶点P点固定一正的点电荷,则下列说法正确的是( )AABC三点的电场强度相同B底面ABC为等势面C将一正的试探电荷从B点沿直线BC经过D点移到C点,静电力对该试探电荷先做负功后做正功D若B、C、D三点的电势为,则有二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每
5、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、某物体以30m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s2 4s内物体的( )A路程为50m B位移大小为40m,方向向上C速度改变量的大小为20m/s,方向向下 D平均速度大小为10m/s,方向向上8、下列说法中正确的是()A热机中燃气的内能不可能全部转化为机械能B液体表面张力的方向与液面垂直C液体表面张力的大小是跟分界线的长度成正比的D水银滴在玻璃板上将成椭球状,所以说水银是一种不浸润液体E.相对湿度100%,表明在当时的温度下,空气中的水汽已达到饱和状态9、如图所示,直线上
6、M、N两点分别放置等量的异种电荷,A、B是以M为圆心的圆上两点,且关于直线对称,C为圆与直线的交点。下列说法正确的是AA、B两点的电场强度相同,电势不等BA、B两点的电场强度不同,电势相等CC点的电势高于A点的电势D将正电荷从A沿劣弧移到B的过程中,电势能先增加后减少10、如图所示,x轴在水平面内,y轴在竖直方向。图中画出了沿x轴正方向抛出的两个小球P、Q的运动轨迹,它们在空中某一点相遇。若不计空气阻力,则下列说法正确的是( )A球P先抛出B两球同时抛出C球P的初速度大D球Q的初速度大三、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)某同学用图
7、甲电路做“测量电池的电动势和内阻”实验。可用的器材有:A电源(电动势约3V,内阻约10)B电压表V(量程050mV,内阻为50)C电流表A(量程0100mA,内阻约为2.5)D电阻箱R(0999.9,最小改变值为0.1)E定值电阻R1(阻值为2 950)F定值电阻R2(阻值为9 950)G开关S及若干导线在尽可能减小测量误差的情况下,请回答下列问题:(1)定值电阻应选用_;(填写器材前面的字母序号)(2)用笔画线代替导线,按图甲电路将图乙实物完整连接起来_;(3)实验步骤如下:闭合S,调节电阻箱的阻值使电流表的示数为100mA,此时电阻箱的阻值为14.3,电压表的示数为U0;断开S,拆下电流表
8、,将B与C用导线直接相连,闭合S,调节电阻箱的阻值使电压表的示数仍为U0,此时电阻箱的阻值为17.0,则电流表的内阻为_;调节电阻箱阻值,记下电阻箱的阻值R1,电压表的示数U1;多次改变电阻箱的阻值,可获得多组数据。做出电压表示数的倒数随电阻箱的阻值的倒数的图线如图丙所示,若不考虑电压表对电路的影响,电池的电动势和内阻分别为_V、_(结果保留三位有效数字)。12(12分)指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器。(1)如图甲所示为某同学设计的多用电表的原理示意图。虚线框中S为一个单刀多掷开关,通过操作开关,接线柱B可以分别与触点1、2、3接通,从而实现使用多用电表测量不同物理量的功能。关于此多用
9、电表,下列说法中正确的是_。A当S接触点1时,多用电表处于测量电流的挡位,其中接线柱B接的是红表笔B当S接触点2时,多用电表处于测量电压的挡位,其中接线柱B接的是红表笔C当S接触点2时,多用电表处于测量电阻的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔D当S接触点3时,多用电表处于测量电压的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔(2)用实验室原有的多用电表进行某次测量时,指针在表盘的位置如图乙所示。A若所选挡位为“直流”挡,则表盘示数为_。B若所选挡位为“直流”挡,则表盘示数为_。(3)用表盘为图乙所示的多用电表正确测量了一个约的电阻后,需要继续测量一个阻值约的电阻。在用红、黑表笔接触这个电阻两端之前,请选择以下必
10、须的步骤,并按操作顺序写出步骤的序号_。A调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点B把选择开关旋转到“”位置C把选择开关旋转到“”位置D将红表笔和黑表笔接触(4)某小组同学们发现欧姆表的表盘刻度线不均匀,分析在同一个挡位下通过不同待测电阻的电流和它的阻值关系,他们分别画出了如图所示的几种图象,其中可能正确的是_。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)如图所示,滑块和滑板静止在足够大的水平面上,滑块位于滑板的最右端,滑板质量为M=0.6kg,长为L1=0.6m,滑块质量为m=0.2kg,质量也为m=0.2kg的小球用
11、细绳悬挂在O点,绳长L2=0.8m,静止时小球和滑板左端恰好接触。现把小球向左拉到与悬点等高处无初速释放,小球到达最低点时与木板发生弹性碰撞。空气阻力忽略不计,已知滑块与滑板之间的动摩擦因数为,滑板与水平面之间的动摩擦因数,滑块和小球均可看成质点,重力加速度g取10m/s2。求:(1)小球刚摆到最低点时与木板发生碰撞前绳的拉力大小;(2)滑块能否从滑板上掉下?试通过计算说明理由;(3)滑块和滑板之间由于相对滑动所产生的热量。14(16分)如图,光滑绝缘水平面上静置两个质量均为m、相距为x0的小球A和B,A球所带电荷量为+q,B球不带电。现在A球右侧区域的有限宽度范围内加上水平向右的匀强电场,电
12、场强度为E,小球A在电场力作用下由静止开始运动,然后与B球发生弹性正碰,A、B碰撞过程中没有电荷转移,且碰撞过程时间极短,求:(1)A球与B球发生第一次碰撞后B球的速度;(2)从A球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A球所做的功;(3)要使A、B两球只发生三次碰撞,所加电场的宽度d应满足的条件。15(12分)长为1.5m的长木板B静止放在水平冰面上,小物块A以某一初速度从木板B的左端滑上长木板B,直到A、B的速度达到相同,此时A、B的速度为0.4m/s,然后A、B又一起在水平冰面上滑行了8.0cm后停下若小物块A可视为质点,它与长木板B的质量相同,A、B间的动摩擦因数1=0.1求:
13、(取g=10m/s2)(1)木块与冰面的动摩擦因数(2)小物块相对于长木板滑行的距离参考答案一、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】A由交变电流的图像可读出电压的最大值为,周期为,则所以输入变压器原线圈的交变电流的电压表达式为故A错误;B当t=0.02s时,输入电压的瞬时值为0,所以该发电机的线圈平面位于中性面,穿过线圈的磁通量最大,故B错误;CR温度升高时,其阻值变小,副线圈中的电流I2变大,则原线圈中电流也变大,由P=UI得,变压器的输入功率变大,电压表读数 则U3减小,故C正确;D电流表测的是电路中的有效值,不
14、为0,D错误。故选C。2、D【解析】A. 卡文迪许巧妙地运用扭秤实验,用了放大法成功测出引力常量,故A错误;B. 牛顿通过比较月球公转的周期,根据万有引力充当向心力,对万有引力定律进行了“月地检验”,故B错误。C. 在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫理想模型法,故C错误。D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后用各小段的位移之和代表物体的位移,这里采用了微元法,故D正确。3、A【解析】原线圈输入电压 根据电压与匝数成正比 代入数据解得: 原线圈的最大输入功率为 输出功率等于输入功率 由公式: 解得:故应选A4
15、、C【解析】隔离分析长木块,如图甲,受重力、支持力、向左的滑动摩擦力 隔离分析木板,如图乙,受重力、木块的压力、向右的滑动摩擦力、地面的支持力与向左的静摩擦力。水平方向受力平衡解式得竖直方向受力平衡达到最大静摩擦力时(临界点),为由题可知长木板静止不动,所以所以C正确,ABD错误。故选C。5、D【解析】A半衰期和物体的质量无关,故A错误;B衰变的本质是原子核内的中子转变为一个质子和一个电子,所以衰变中释放出的电子来源于原子核,故B错误;C在、这三种射线中,射线的电离能力最强,射线的穿透能力最强,故C错误;D根据波尔的原子跃迁理论,原子处于较高能级时会自发地向低能级跃迁,跃迁时以光子的形式放出能
16、量,故D正确。故选D。6、C【解析】ABA、B、C三点到P点的距离相等,根据点电荷的场强公式分析可知,A、B、C三点的电场强度大小相等,但方向不同;A、B、C的三个点到场源电荷的距离相等,在同一等势面,但其它点到场源电荷的距离与A、B、C三点到场源电荷的距离不等,故底面ABC所在平面不是等势面,故A、B错误;C将一正的试探电荷从B点沿直线BC经过D点移到C点,电势先升高后降低,电势能先增大后减小,则静电力对该试探电荷先做负功后做正功,故C正确;D由于B、C的两个点到场源电荷的距离相等,在同一等势面, 即,则有,故D错误;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
17、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、ABD【解析】由v=gt可得物体的速度减为零需要的时间,故4s时物体正在下落;路程应等于向上的高度与下落1s内下落的高度之和,由v2=2gh可得,h=45m,后1s下落的高度h=gt2=5m,故总路程为:s=(45+5)m=50m;故A正确;位移h=v0t-gt2=40m,位移在抛出点的上方,故B正确;速度的改变量v=gt=104=40m/s,方向向下,故C错误;平均速度,故D正确;故选ABD。【点睛】竖直上抛运动中一定要灵活应用公式,如位移可直接利用位移公式求解;另外要正确理解公式,如平均速度一定要用位
18、移除以时间;速度变化量可以用v=at求得8、ACE【解析】A热力学第二定律的一种表述为:不可能从单一热源吸取热量,使之完全变为有用功而不产生其他影响,即无论采用任何设备和手段进行能量转化,总是遵循“机械能可全部转化为内能,而内能不能全部转化为机械能”,A正确;BC液体表面张力产生在液体表面层,它的方向平行于液体表面,而非与液面垂直,其大小跟分界线的长度成正比,B错误C正确;D浸润与不浸润是由液体和固体共同决定的。液体浸润固体,附着层面积要扩张,不浸润固体附着层面积要收缩;水银不浸润玻璃,但可能浸润其他固体,D错误;E相对湿度=空气中水蒸气的压强/同温度下水的饱和气压,当相对湿度为100%,表明
19、在当时的温度下,空气中的水汽已达到饱和状态,故E正确。故选ACE。9、BD【解析】AB在等量的异种电荷的电场中,两点电荷产生好的电场强度大小为,由平行四边形定则合成,A、B、C三点的场强方向如图所示:结合对称性可知,A与B两点的电场强度大小相等,方向不同,则两点的场强不同;而比较A与B两点的电势,可由对称性可知沿MA和MB方向平均场强相等,则由可知电势降低相同, 故有;或由点电荷的电势(决定式)的叠加原理,可得,故A错误,B正确;C从M点沿MA、MB、MC三个方向,可知MA和MB方向MC方向的平均场强较大,由可知沿MC方向电势降的多,而等量异种电荷连线的中垂线与电场线始终垂直,为0V的等势线,
20、故有,故C错误;D正电荷在电场中的受力与场强方向相同,故由从A沿劣弧移到B的过程,从A点电场力与运动方向成钝角,到B点成直角,后变成锐角,故有电场力先做负功后做正功,由功能关系可知电势能先增大后减小,故D正确;故选BD。10、BC【解析】AB两球均做平抛运动,竖直方向为自由落体运动。在空中某处相遇则竖直位移y相同。由知二者运动时间t相同,则同时抛出,选项A错误,B正确。CD由题图知两球运动至相遇点时,球P的水平位移x大,由知球P的初速度大,选项C正确,D错误;故选BC。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、E 2.7 2.90 12.0
21、【解析】(1) 1实验中需要将电流表A与定值电阻R串联,改装成一个量程为的电压表,由部分电路欧姆定律知代入数据解得故选E。(2) 2根据电路原理图,实物连接如图所示。(3)3电压表的示数始终为,则说明即为4根据闭合电路的欧姆定律知代入数据变形后结合题中所给图像的纵截距解得5斜率求得12、CD 4.9 24.4 BDA A 【解析】(1)1AB当S接触点1时,多用电表处于测量电流的挡位;因为多用电表中红表笔接其内部电源的负极,所以接线柱A接的是红表笔,而接线柱B接的是黑表笔,故A错误,B错误;C当S接触点2时,多用电表处于测量电阻的挡位,接线柱B接的是黑表笔,故C正确;D当S接触点3时,表头与电
22、阻并联后再与电阻串联,即改装成电压表,多用电表处于测量电压的挡位,故D正确。故选CD。(2)23当选择的挡位为“直流”挡时其量程为,分度值为0.2mA,则示数为;当选择的挡位为“直流”挡时,其量程为,分度值为1V,则示数为;(3)4多用电表测电阻时,应先选择挡位,再短接,然后调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点,要测量约的电阻,为了减小误差应该用“”档位,故顺序为BDA。(4)5由闭合电路欧姆定律有可得即图象为斜线,且图线的纵截距为正,可知A正确,BCD错误。故选A。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)6N;(
23、2)没有掉下来,理由见解析;(3)J【解析】(1)小球下摆过程中,由动能定理:小球摆到最低点时,则有:解得T=6N(2)对小球和滑板碰撞前后,小球和滑板系统动量守恒,则有:根据能量守恒,则有:解得:m/s,m/s碰后滑块向右加速,滑板向右减速对滑块,根据牛顿第二定律有:解得:m/s2对滑板,根据牛顿第二定律有:解得: m/s2假设没有掉下来,经过时间t共速度,则有:得根据:解得:m/s滑块位移为:解得:m滑板位移为:解得:m相对位移此时没有掉下来。(3)但由于,共速后滑块和滑板之间会继续相对运动,此时滑块相对于滑板向右运动,对滑块,根据牛顿第二定律有:解得:m/s2对滑板,根据牛顿第二定律有:
24、解得:m/s2滑块位移为:解得:m滑板位移为:解得:m相对位移不会掉下来则滑块和滑板之间由于相对滑动所产生的热量:解得:J14、(1) (2)5qEx0(3)8x0d18x0【解析】(1)设A球与B球第一次碰撞前的速度为v0,碰撞后的速度分别为vA1、vB1。对A,根据牛顿第二定律得:qE=ma由运动学公式有:v02=2ax0。解得:v0= 对于AB碰撞过程,取向右为正方向,由动量守恒定律和机械能守恒定律得:mv0=mvA1+mvB1mv02=mvA12+mvB12。解得:vB1=v0=,vA1=0(2)设第一次碰撞到第二次碰撞前经历的时间为t1有:xA1=vA1t1+at12=vB1t1从A
25、球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A球所做的功为:W=qE(x0+xA1)解得:W=5qEx0。(3)设第二次碰撞前A的速度为vA1,碰撞后A、B的速度分别为vA2、vB2有:vA1=vA1+at1。第二次碰撞过程,有:mvA1+mvB1=mvA2+mvB2。mvA12+mvB12=mvA22+mvB22。第二次碰撞后,当A球速度等于B球速度vB2时,A球刚好离开电场,电场区域宽度最小,有:vB22-vA22=2ax1。A、B两球在电场中发生第三碰撞后,当A球速度等于B球速度时,A球刚好离开电场,电场区域的宽度最大,设第三次碰撞前A球的速度为vA2,碰撞后A、B的速度分别为vA3
26、、vB3二、三次碰撞间经历的时间为t2有:xA2=vA2t2+at22=vB2t2。vA2=vA2+at2。第三次碰撞过程,有:mvA2+mvB2=mvA3+mvB3mvA22+mvB22=mvA4+mvB4 vB4-vA4=2ax2所以电场区域宽度d应满足的条件为:x0+xA1+x1dx0+xA1+xA2+x2。解得:8x0d18x015、(1)(2)0.96m【解析】(1)A、B一起运动时,受冰面对它的滑动摩擦力,做匀减速运动,加速度:解得木板与冰面的动摩擦因数:(2)小物块A在长木板上受木板对它的滑动摩擦力,做匀减速运动,加速度为:小物块A在木板上滑动时,木板B受小物块A的滑动摩擦力和冰面的滑动摩擦力,做匀加速运动,有:解得加速为设小物块冲上木板时的初速度为,经时间t后A、B的速度相同为v,由长木板的运动得:解得滑行时间为:小物块冲上木板的初速度为小物块A在长木板B上滑动的距离为:
