安徽省阜阳市界首市2023年高三1月阶段检测试题物理试题.doc

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1、安徽省阜阳市界首市2023年高三1月阶段检测试题物理试题考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2x3段是直线

2、,则下列说法正确的是Ax1处电场强度最小,但不为零B粒子在0x2段做匀变速运动,x2x3段做匀速直线运动C若x1、x3处电势为1、3,则1v2Bv13,故C错误;D、x2x3段斜率不变,所以这段电场强度大小方向均不变,故D正确;故选D点睛:EP-x图像的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE判断各点场强的方向和大小,以及加速度的变化情况。至于电势的高低,可以利用结论“负电荷逆着电场线方向移动电势能降低,沿着电场线方向移动电势能升高”来判断。2、C【解析】分析两个过程中运动员速度的变化、受力情况等,由此确定动量的变化是否为零。【详解】AC过程I中动量改变量等于重力的冲量,即为mgt,不为零,故A

3、错误,C正确;B运动员进入水前的速度不为零,末速度为零,过程II的动量改变量不等于零,故B错误;D过程II 的动量改变量等于合外力的冲量,不等于重力的冲量,故D错误。3、B【解析】A斜面体受到的摩擦力大小决定于动摩擦因数和正压力,若增大推力,动摩擦因数和正压力不变,则整个系统稳定后斜面体受到的摩擦力不变,故A错误;B若撒去推力,系统做减速运动,如果小球在此后的运动中对斜面的压力为零,则加速度方向向左,其大小为以整体为研究对象可得由此可得摩擦因数所以当时小球在此后的运动中对斜面的压力为零,故B正确;C弹簧处于原长则弹力为零,小球受到重力和斜面的支持力作用,如图所示竖直方向根据平衡条件可得则支持力

4、故C错误;D对小球根据牛顿第二定律可得解得再以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得解得水平推力故D错误。故选B。4、B【解析】由图象可知,正向运动时,物体的位移小于物体做匀减速运动的位移,可知平均速度大小,同理反向运动时位移大于匀加速运动的位移,平均速度大小,因此有v1v2;A. v1v2,与结论不相符,选项A错误;B. v1v2,与结论相符,选项B正确;C. v1=v2,与结论不相符,选项C错误;D. 以上三种情况均有可能,与结论不相符,选项D错误。5、D【解析】ABCD由题,点波源S发出的电磁波经一负折射率平板介质后,折射光线与入射光线在法线的同一侧,所以不可能是光学1或2;根据光

5、线穿过两侧平行的介质后的特点:方向与开始时的方向相同,所以光线3出介质右侧后,根据折射光线与入射光线在法线同侧这一条件,光线将无法汇聚形成实像;光线4才能满足“同侧”+“成实像”的条件,所以折射光线4可能是正确的,光线3是错误的,由以上的分析可知,ABC错误D正确。故选D。6、B【解析】ABa是两个波谷相遇,位于波谷,振动加强,但此时速度为0;b是两个波峰相遇,位于波峰,振动加强,但此时速度为0;a、b两点是振动加强区,所以a、b连线中点振动加强,此时是平衡位置,速度不为0;故A正确,B错误;Cc和d两点是波峰和波谷相遇点,c、d两点振动始终减弱,振幅为0,即质点静止,速度为零,故a,b,c,

6、d四点速度均为零,故C正确;D再经过半个周期c、d两点仍是振动减弱,故D正确。本题选错误的,故选B。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因为是匀强电场,C、D两点电势相等,则CD必为等势线,AC与FD都与CD垂直,故CA与DF皆为电场方向,电子沿BE方向射入该电场,受到的电场力沿AC方向,不可能偏向F,选项A错误;B电场强度为E=25V/mB正确;C因AF、BE都与CD平行,进一步可知这是三条等势线,所以A=F=2V,B=E=5V选项C正确;DDE中点的

7、电势为6.5 V,电子在中点的电势能为6.5eV,D错误。故选BC。8、AC【解析】AB. 小球在上升过程中所受重力和阻力,由于所受空气阻力与速度成正比,所以阻力逐渐减小,则加速度逐渐减小,向上做加速度减小的减速运动,上升到最高点再次下落过程中由于空气阻力逐渐增大,所以加速度逐渐减小,做加速度减小的加速运动,故A正确,B错误;C. 在s-t图像中斜率表示速度,物体先向上做减速,在反向做加速,故C正确;D. 因阻力做负功,且导致机械能减小,机械能的减少量为图像不是一次函数,故D错误;故选AC9、BC【解析】由图可知电路结构,则由各电阻的变化可知电路中总电阻的变化,由闭合电路欧姆定律可知电流的变化

8、、内电压及路端电压的变化,再分析局部电路可得出电流有及电压表的示数的变化。【详解】A若R2短路,则总电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,而外电路并联,故流过A中的电流减小,电流表示数减小;电压表由测R1两端的电压变为测R3两端的电压,由题意可知,电压表的示数变大,故A错误;B若R2断路,则总电阻增大,则电路中电流减小,内电压减小,路端电压增大,电流表示数增大;因右侧电路断路,故电压表示数变为零,故B正确;C若R1短路,则总电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,而外电路并联,故流过A中的电流减小,电流表示数减小;电压表测R1两端的电压,R1短路,电压为零,所以电压表

9、示数为零,故C正确;D若R4断路,则总电阻增大,总电流减小,故路端电压增大,因右侧并联电路没有变化,故电流表示数增大;电压表示数增大,故D错误。故选BC。10、BC【解析】A B木箱和货物下滑过程中,令下滑高度为h,根据功能关系有(Mm)gh(Mm)ghE弹木箱上滑过程中,根据功能关系有MghMgh0E弹代入相关数据,整理得m2M,A错误,B正确;木箱和货物下滑过程中,根据牛顿第二定律有: a1g(sin cos ),方向沿斜面向下木C箱上滑过程中,根据牛顿第二定律有: a2g(sin cos ),方向沿斜面向下,所以C正确;D根据能量守恒定律知,还有一部分机械能由于克服摩擦力做功转化为内能,

10、D错误三、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、2 R2 R0 R4 图(a) 1.49 0.49 【解析】(1)1测量电流的仪表:应选择电流表A1的挡位2。(2)2测量电压的仪表:应将定值电阻R2与A2串联,使其成为改装后量程为的电压表。(3)3干电池内阻太小,应选择与内阻阻值相当的定值电阻R0来保护电源。(4)4若要求A1表电流在0.1A-0.5A范围内连续可调。则滑动变阻器最大值为最小值则滑动变阻器应选择R4。(5)5因改装后的电压表内阻已知,则为消除电流表内阻对测量精度可能造成的影响,在给出的两种电路原理图中,应选择图(a)。(6)6

11、7由图可知电流计读数为I2=298A,对应的电压值为 则电池的电动势为E=1.49V,内阻为12、2.000 5.0 因为电源电动势只有3V,所给电压表量程太大 4.5 A、C F 【解析】(1)1根据螺旋测微器读数规则读数为2.000mm。2从图上可以看出选择开关放在了“1挡”,根据读数规则读出电阻为5.0。(2)3因为电源电动势只有3V,所给电压表量程太大。4改装成量程为3V的电压表,选用电流表A改装,需要串联的电阻R=4.55由于所求电阻丝的电阻约为5,两端的电压不超过3V,电流不超过0.6A,为求电表读数准确,量程不能过大,所以电流表选A和C。6阻值为01k,额定电流为0.5A的滑动变

12、阻器阻值太大,为方便调节滑动变阻器应选用F。(3)7根据电阻定律和欧姆定律,有因此的表达式是(4)8因为要求电压表读数从零开始,所以用分压式接法,又电压表的内阻比待测电阻大的多,故采用电流表外接法,故完整的电路图如图所示四、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) (2)Q=5 J (3)【解析】(1)棒MN做匀加速运动,由牛顿第二定律得:F-BIL=ma棒MN做切割磁感线运动,产生的感应电动势为:E=BLv棒MN做匀加速直线运动,5s时的速度为:v=at1=2m/s在两棒组成的回路中,由闭合电路欧姆定律得:联立上述

13、式子,有:代入数据解得:F=0.5N5s时拉力F的功率为:P=Fv代入数据解得:P=1W棒MN最终做匀速运动,设棒最大速度为vm,棒受力平衡,则有:代入数据解得:(2)解除棒PQ后,两棒运动过程中动量守恒,最终两棒以相同的速度做匀速运动,设速度大小为v,则有:设从PQ棒解除锁定,到两棒达到相同速度,这个过程中,两棒共产生的焦耳热为Q,由能量守恒定律可得:代入数据解得:Q=5J;(3)棒以MN为研究对象,设某时刻棒中电流为i,在极短时间t内,由动量定理得:-BiLt=mv对式子两边求和有:而q=it对式子两边求和,有:联立各式解得:BLq=mvm,又对于电路有:由法拉第电磁感应定律得:又代入数据

14、解得:14、(1) (2)【解析】(1)设斜面倾角为,小球在地球上做平抛运动时,有设斜面上的距离为l,则联立解得小球在星球上做平抛运动时,设斜面上的距离为,星球表面的重力加速为,同理由平抛运动的规律有联立解得星球表面处的重力加速度(2)飞船在该星球表面运动时,有近地有联立解得飞船的第一宇宙速度一质量为的飞船要摆脱该星球的吸引,其在星球表面具有的速度至少是第二宇宙速度,所以其具有的动能至少为15、上升, 1.36; 28.8m【解析】根据平衡可得:由于是密封玻璃瓶,瓶内气体压强p不变,而外界大气压强p0减小,故吸管内水面将上升。每升高12m,大气压降低lmmHg,lmmHg相当于13.6mm高蓝黑墨水水柱产生的压强,则升高1.2m时吸管内水面将上升1.36mm。玻璃瓶在地面上时:温度T1=300K,压强:玻璃瓶在高处时:温度T2=303K,压强p2,由于瓶内空气体积一定,故根据查理定律可得:解得:p2=767.6mmHg此高度处大气压为:则此处高度为:h=(750-747.6)12m=28.8m

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