1、河北省保定市涞水波峰中学2022-2023学年高三下5月第一次阶段达标检测试题物理试题注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、如图所示为某稳定电场的电场线分布情况,A、B、C、D为电场中的四个点,B、C点为空心导体表面两点,A、D为电场中两点。下列说法
2、中正确的是()AD点的电势高于A点的电势BA点的电场强度大于B点的电场强度C将电子从D点移到C点,电场力做正功D将电子从B点移到C点,电势能增大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、如图所示,A、B、C是三级台阶的端点位置,每一级台阶的水平宽度是相同的,其竖直高度分别为h1、h2、h3,将三个相同的小球分别从A、B、C三点以相同的速度v0水平抛出,最终都能到达A的下
3、一级台阶的端点P处,不计空气阻力。 关于从A、B、C三点抛出的小球,下列说法正确的是( )A在空中运动时间之比为tA tBtC=135B竖直高度之比为h1h2h3=123C在空中运动过程中,动量变化率之比为=111D到达P点时,重力做功的功率之比PA:PB:PC=1:4:94、某同学用如图甲所示的装置测量滑块A与木板间的动摩擦因数,用手缓慢地提起木板的左端使木板以其右端为圆心缓慢转动,当板与水平方向的夹角时,滑块A开始沿板下滑。而后将木板和滑块A平放在水平桌面上,木板固定在桌面上,如图乙所示,滑块A左侧弹簧测力计读数为且处于伸长状态,右侧通过轻质细绳绕过定滑轮悬挂一轻质砝码盘,滑轮摩擦不计,滑
4、块的质量,连接滑块的弹簧测力计和细线均水平放置,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。若缓慢增加盘中的砝码,使盘中砝码总质量达到时,将会出现的情况是( ) AA向右运动B木板对A的摩擦力为C木板对A的摩擦力方向保持不变D弹簧测力计读数仍为5、在轴上固定两个点电荷、,其静电场中轴上各点的电势如图所示,下列说法正确的是()A和为同种电荷,且均在的区域内B和为同种电荷,和两点在两电荷之间C和为异种电荷,且均在的区域内D和为异种电荷,且均在的区域内6、如图所示,由粗细均匀的金属导线围成的一个正六边形线框abcdef,它的六个顶点均位于一个半径为R的圆形区域的边界上,be为圆形区域的一条直径,be上方和下方分别
5、存在大小均为B且方向相反的匀强磁场,磁场方向垂直于圆形区域。现给线框接入从a点流入、从f点流出的大小为I的恒定电流,则金属线框受到的安培力的大小为ABCBIRD0二、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、图甲是工厂静电除尘装置的示意图,烟气从管口M进入,从管口N排出,当A、B两端接直流高压电源后,在电场作用下管道内的空气分子被电离为电子和正离子,而粉尘在吸附了电子后最终附着在金属管壁上,从而达到减少排放烟气中粉尘的目的,图乙是金属丝与金属管壁通电后形成的电场示意图。下列说法
6、正确的是()A金属丝与管壁间的电场为匀强电场B粉尘在吸附了电子后动能会增加C粉尘在吸附了电子后电势能会减少D粉尘在吸附了电子后电势能会增加8、下列说法正确的是()A常见的金属是多晶体,具有确定的熔点B干湿泡湿度计的湿泡和干泡所示的温度相差越多,表示空气湿度越大C把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,尖端会变钝是因为液体表面张力作用的结果D脱脂棉脱脂的目的,在于使它从不能被水浸润变为可以被水浸润,以便吸取药液E.饱和汽的压强一定大于非饱和汽的压强9、在大型物流货场,广泛的应用传送带搬运货物如图甲所示,与水平面倾斜的传送带以恒定的速率运动,皮带始终是绷紧的,将m=1kg的货物放在传送带上的A端,经过1.2
7、s到达传送带的B端用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化的图象如图乙所示已知重力加速度g=10ms2,则可知( )A货物与传送带间的动摩擦因数为0.5BA、B两点的距离为2.4mC货物从A运动到B过程中,传送带对货物做功的大小为12.8JD货物从A运动到B过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为4.8J10、一质点做匀速直线运动,现对其施加一方向不变、大小随时间均匀增加的外力,且原来作用在质点上的力不发生改变。则该质点( )A速度的方向总是与该外力的方向相同B加速度的方向总是与该外力的方向相同C速度的大小随该外力大小增大而增大D加速度的大小随该外力大小增大而增大三、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)如图所示为某同学测量电源的电动势和内阻的电路图其中包括电源E,开关S1和S2,电阻箱R,电流表A,保护电阻Rx该同学进行了如下实验步骤: (1)将电阻箱的阻值调到合适的数值,闭合S1、S2,读出电流表示数为I,电阻箱读数为9.5 ,断开S2,调节电阻箱的阻值,使电流表示数仍为I,此时电阻箱读数为4.5则保护电阻的阻值Rx_(结果保留两位有效数字)(2)S2断开,S1闭合,调节R,得到多组R和I的数值,并画出图象,如图所示,由图象可得,电源电动势E_V,内阻r_(结果保留两位有效数字) (3)本实验中,内阻的测量值_(填“
9、大于”或“小于”)真实值,原因是_12(12分)张明同学在测定某种合金丝的电阻率时:(1)用螺旋测微器测得其直径为_mm(如图甲所示);(2)用20分度的游标卡尺测其长度为_cm(如图乙所示);(3)用图丙所示的电路测得的电阻值将比真实值_(填“偏大”或“偏小”)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,质量均为m=1kg的长方体物块A、B叠放在光滑水平面上,两水平轻质弹簧的一端固定在竖直墙壁上,另一端分别与A、B相连接,两弹簧的原长均为L0=0.2m,与A相连的弹簧的劲度系数kA=100N/m,与B相
10、连的弹簧的劲度系数kB=200N/m。开始时A、B处于静止状态。现在物块B施加一水平向右的拉力F,使A、B静止在某一位置,此时拉力F=3N,使A、B静止在某一位置,A、B间的动摩擦因数为=0.5,撤去这个力的瞬间(A、B无相对滑动,弹簧处于弹性限度内),求:(1)物块A的加速度的大小;(2)如果把拉力改为F=4.5N(A、B无相对滑动,弹簧处于弹性限度内),其它条件不变,则撤去拉力的瞬间,求物块B对A的摩擦力比原来增大多少?14(16分)如图所示,边长为4a的正三角形区域内存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,一个质量为m、电荷量为q(q0)的带电粒子(重力不计)从AB边的中
11、心O进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与AB边的夹角为60。(1)若粒子的速度为v,加一匀强电场后可使粒子进入磁场后做直线运动,求电场场强的大小和方向;(2)若粒子能从BC边的中点P离开磁场,求粒子的入射速度大小以及在磁场中运动的时间。15(12分)如图所示,在离地面高 h=5m 处固定一水平传送带,传送带以v0=2m/s 顺时针转动。长为 L的薄木板甲和小物块乙(乙可视为质点),质量均为m=2kg,甲的上表面光滑,下表面与传送带之间的动摩擦因数1=0.1.乙与传送带之间的动摩擦因数2=0.2.某一时刻, 甲的右端与传送带右端 N 的距离 d=3m,甲以初速度 v0=2m/s 向左
12、运动的同时,乙以v1=6m/s 冲上甲的左端,乙在甲上运动时受到水平向左拉力F=4N,g 取 10m/s2.试问:(1)当甲速度为零时,其左端刚好与传送带左端M相齐,乙也恰与甲分离,求 MN的长度LMN;(2)当乙与甲分离时立即撤去 F,乙将从 N 点水平离开传送带,求乙落地时距甲右端的水平距离。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、A【解析】A沿电场线方向电势降低,所以D点的电势高于A点的电势,A正确;B电场线的疏密程度表示电场强度的弱强,所以A点的电场强度小于B点的电场强度,B错误;C电子带负电,所以将电子从D点
13、移到C点,电场力与运动方向夹角为钝角,所以电场力做负功,C错误;D处于静电平衡的导体是等势体,所以B、C两点电势相等,根据可知电子在B、C两点电势能相等,D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
14、运动,故ABC错误,D正确。故选D。3、C【解析】A根据水平初速度相同,A、B、C水平位移之比为1:2:3, 所以它们在空中运动的时间之比为1:2:3, A错误。B根据,竖直高度之比为, B错误。C根据动量定理可知,动量的变化率为物体受到的合外力即重力,重力相同,则动量的变化率相等,故C正确。D到达P点时,由知,竖直方向速度之比为1:2:3, 重力做功的功率所以重力做功的功率之比为故D错误。故选C。4、D【解析】ABD.缓慢转动木板使滑块开始下滑时,静摩擦力恰好达到最大值,由平衡条件得:,解得:,木板与滑块水平放置时,木板与滑块间的最大静摩擦力:,不放砝码时,滑块水平方向受弹簧测力计的拉力和木
15、板对A的摩擦力,由平衡条件得:,摩擦力方向水平向右,当砝码盘总质量达到1.2kg时,物块A受到右侧绳的拉力:,设滑块仍处于静止,由平衡条件得:,得:,假设成立,滑块仍处于静止,弹簧测力计读数仍为5N,故AB错误,D正确;C.对比初状态的摩擦力可得摩擦力方向由水平向右变为水平向左,故C错误。故选:D。5、C【解析】由题目图,结合电势与位置图象的斜率表示电场强度,可知,在处的电场强度大小为零,因两点电荷的具体位置不确定,则点电荷的电性也无法确定,因此可能是同种电荷,也可能是异种电荷;AB若和为同种电荷,则电场强度为零的点在两电荷连线上的线段上的某一点,即处于两个点电荷之间,故AB错误;CD若和为异
16、种电荷,则电场强度为零的点在两电荷连线的线段之外的某一点,由电势为零,且到电势逐渐升高可知,和均在的区域内,且靠近的点电荷为负点电荷,远离的点电荷为正电荷,且正电荷电量的绝对值大于负电荷电量的绝对值;故C正确,D错误。故选C。6、A【解析】根据串并联电路的特点可知线框流过af边的电流:流过abcdef边的电流:de、ab边受到的安培力等大同向,斜向左下方,同理bc、ef边受到的安培力等大同向,斜向右下方,则de、ab、bc、ef边所受的安培力合力为:方向向下;cd边受到的安培力:方向向下,;af边受到的安培力:方向向上,所以线框受到的合力:A正确,BCD错误。故选A。二、多项选择题:本题共4小
17、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由图乙可知金属丝与管壁间的电场是非匀强电场,A错误;B粉尘在吸附了电子后会加速向带正电的金属管壁运动,因此动能会增加,B正确;CD此时电场力对吸附了电子后的粉尘做正功,因此粉尘在吸附了电子后电势能会减少,C正确,D错误。故选BC。8、ACD【解析】A常见的金属是多晶体,具有确定的熔点,选项A正确;B干湿泡湿度计的湿泡和干泡所示的温度相差越多,说明湿泡的蒸发非常快,空气的相对湿度越小,选项B错误;C把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,尖端会变钝是因为液
18、体表面张力作用的结果,选项C正确;D脱脂棉脱脂的目的,在于使它从不能被水浸润变为可以被水浸润,以便吸取药液,选项D正确;E饱和汽压的大小与温度有关,在温度不知道的情况下,不能简单地说饱和汽的压强一定大于非饱和汽的压强,故E错误。故选ACD。9、AD【解析】A、在时间内,货物的速度小于传送带速度,货物受到沿斜面向下的滑动摩擦力作用,由牛顿第二定律有,由图乙可得,货物加速到与传送带速度相等后,在时间内,货物速度大于传送带速度,故有,由图乙可得,联立解得,故A正确;B、vt图象与t轴所围的面积表示位移,货物的位移等于传送带的长度,由图乙可知传送带的长度为,B错误;C、货物受到的摩擦力为,时间内的位移
19、为,对货物受力分析知摩擦力沿传送带向下,摩擦力对货物做正功,同理 时间内,货物的位移为,摩擦力沿传送带向上,对货物做的负功为,所以整个过程,传送带对货物做功的大小为12 J0.8 J=11.2 J,C错误;D、货物与传送带摩擦产生的热量等于摩擦力乘以相对路程,时间内,传送带的位移为,时间内,传送带的位移为,总相对路程为,货物与传送带摩擦产生的热量为,故D正确点睛:本题一方面要分析工件的运动情况,由图象结合求解加速度,再结合牛顿第二定律分两个过程列式求解摩擦因数及斜面倾角是关键,求摩擦产生的热量注意找两物体的相对位移10、BD【解析】A速度的方向不一定与该外力的方向相同,选项A错误;B该外力的方
20、向就是合外力的方向,则加速度的方向总是与该外力的方向相同,选项B正确;CD该外力增大,则合外力增大,加速度变大,而速度的大小不一定随该外力大小增大而增大,选项C错误,D正确;故选BD。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、5.0 3.0 2.2 大于 电流表也有内阻 【解析】(1)1由题意可知,闭合S1和S2时只有电阻箱接入电路,闭合S1、断开S2时,电阻箱与R串联接入电路,两种情况下电路电流相等,由欧姆定律可知,两种情况下电路总电阻相等,所以 保护电阻的阻值Rx9.5 -4.5 5.0(2)23根据闭合电路的欧姆定律可得,EI(R+Rx
21、+r),整理可得可见图线的斜率图线的纵截距结合图象中的数据可得E3.0V,r2.2(3)45本实验中,内阻的测量值大于真实值,原因是电流表也有内阻,测量值等于电源内阻和电流表内阻之和12、3.202-3.205 5.015 偏小 【解析】(1)解决本题的关键明确:螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读(2)游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读(3)由电路图,根据电表内阻的影响确定误差情况【详解】(1)螺旋测微器的固定刻度为3.0mm,可动刻度为20.50.01mm=0.205mm,所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm(2)
22、20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为30.05mm=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm(3)由欧姆定律得,电阻阻值R=U/I,由于电压表的分流作用使电流测量值偏大,则电阻测量值偏小【点睛】考查螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;游标卡尺不需要估读、螺旋测微器需要估读掌握由欧姆定律分析电路的误差的方法四、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)1.5m/s2;(
23、2)0.25N【解析】(1)在拉力撤去前,根据受力平衡有代入数据解得x1=0.01m拉力F撤去后的瞬间,对A、B整体根据牛顿第二定律有F=2ma1解得a1=1.5m/s2以A为研究对象,用隔离法有kAx1+Ff =ma1解得即A、B之间相对静止,为静摩擦力,所以物块A的加速度为a1=1.5m/s2(2)在拉力改为F=4.5N后,撤去拉力前,根据受力平衡有代入数据解得x2=0.015m拉力F撤去后的瞬间,对A、B整体根据牛顿第二定律有F=2ma2解得a2=2.25m/s2以A为研究对象,用隔离法有kAx2+Ff =ma2解得Ff=0.75N故Ff =FfFf =0.25N14、(1)(2);【解
24、析】(1)电荷受到的洛伦兹力由A指向P,粒子做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡,列出平衡方程求解场强E;(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹图,结合几何关系求解粒子的入射速度大小以及在磁场中运动的时间。【详解】(1)电荷受到的洛伦兹力由A指向P,粒子做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡,故电荷受电场力方向由P指向A,因粒子带正电,所以场强方向由P指向A。设电场强度为E,有 (2)如图,粒子从P点出磁场,过O点作线段OD,OD垂直初速度,O/为轨道圆心,由几何关系可知,PD=a,OD=,设轨道半径为r,则O/D=-r。在直角三角形O/PD中,有 得设粒子速度大小为v由 得将代入得 ,OP=,故P
25、O/D=600 轨道对应的圆心角为1200,所以由O到P所用的时间t= 得【点睛】本题考查带电粒子在有界匀强磁场中的运动,解决此类问题,关键是要作出粒子轨迹过程图,确定圆心,结合几何关系,根据半径公式等进行求解15、(1)10m;(2)3m。【解析】(1)选水平向右为正方向,设甲的加速度为,对甲,由牛顿第二定律 设甲速度由减到0过程通过的位移为,经历的时间为由得 由得 设乙从开始到与甲分离的加速度为,末速度为,通过的位移为,由牛顿第二定律得 又得m/s m 由几何关系知m (2)当乙滑下甲后,由于,所以乙开始做匀减速直线运动,设乙的加速度为,当速度减为时经历的时间为t3,通过的位移为。由牛顿第二定律得由 m s 乙达到与传送带共速后将匀速运动到其右端,设此过程经历时间为,s 乙物块将从传送带右端以做平抛运动,设此过程经历时间为,水平位移为,由得s m当甲与乙分离后,甲开始向右由静止做匀加速直线运动,设此过程甲的加速度为,经历的时间为,通过的位移为,由牛顿第二定律得 m/s2m 甲做匀速直线运动的位移为m=1m 乙落地时距甲右端的水平距离m
