1、河北容城博奥学校2023年物理高三第一学期期末综合测试试题注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,一个人静止在地面上,当时,人能拉起重物的最大重力为人重力的0.2倍,已知地面对人的最大静摩擦力等于滑动摩擦力(忽略定滑轮的摩擦力),则当时,人静止时能拉起重物的最大重力约为人重力的()A0.3倍B0
2、.6倍C0.8倍D1.61倍2、如图为模拟远距离输电的部分测试电路。a、b端接电压稳定的正弦交变电源, 定值分别为,且,理想变压器的原、副线圈匝数比为k且,电流表、电压表均为理想表,其示数分別用I和U表示。当问下调节电滑动变阻器R3的滑动端P时,电流表、电压表示数变化分别用I和U表示。则以下说法错误的是()ABC电源的输出功率一定减小D电压表示数一定增加3、甲乙两车在水平地面上的同一位置同时出发,沿一条直线运动,两车均可看做质点,甲乙两车的速度时间图像如图所示,下列说法中正确的是()At=1s时甲车加速度为零B前4s内两车间距一直增大Ct=4s时两车相遇D两车在前4s内的最大距离为5m4、如图
3、甲所示,一滑块从固定斜面上匀速下滑,用t表示下落时间、s表示下滑位移、Ek表示滑块的动能、Ep表示滑块势能、E表示滑块机械能,取斜面底为零势面,乙图中物理量关系正确的是()ABCD5、如图所示,两条轻质导线连接金属棒的两端,金属棒处于匀强磁场内且垂直于磁场。金属棒的质量,长度。使金属棒中通以从Q到P的恒定电流,两轻质导线与竖直方向成角时,金属棒恰好静止。则磁场的最小磁感应强度(重力加速度g取)()A大小为,方向与轻质导线平行向下B大小为,方向与轻质导线平行向上C大小为,方向与轻质导线平行向下D大小为,方向与轻质导线平行向上6、反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微
4、波,其振荡原理与下述过程类似,已知静电场的方向平行于x轴,其电势q随x的分布如图所示,一质量m1.01020kg,带电荷量大小为q1.0109C的带负电的粒子从(1,0)点由静止开始,仅在电场力作用下在x轴上往返运动。忽略粒子的重力等因素,则( )Ax轴左侧的电场强度方向与x轴正方向同向Bx轴左侧电场强度E1和右侧电场强度E2的大小之比E1:E22:1C该粒子运动的周期T1.5108sD该粒子运动的最大动能Ekm2108J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,甲、
5、乙两种粗糙面不同的传送带,倾斜于水平地面放置,以同样恒定速率向上运动。现将一质量为的小物体(视为质点)轻轻放在处,小物体在甲传动带上到达处时恰好达到传送带的速率;在乙传送带上到达离竖直高度为的处时达到传送带的速率。已知处离地面的高度皆为。则在物体从到的过程中( )A两种传送带对小物体做功相等B将小物体传送到处,两种传送带消耗的电能相等C两种传送带与小物体之间的动摩擦因数不同D将小物体传送到处,两种系统产生的热量相等8、如图是倾角=37的光滑绝缘斜面在纸面内的截面图。一长为L、质量为m的导体棒垂直纸面放在斜面上,现给导体棒通人电流强度为I,并在垂直于导体棒的平面内加匀强磁场,要使导体棒静止在斜面
6、上,已知当地重力加速度为g,sin37=0.6,cos37=0.8.则以下说法正确的是()A所加磁场方向与x轴正方向的夹角的范围应为B所加磁场方向与x轴正方向的夹角的范围应为C所加磁场的磁感应强度的最小值为D所加磁场的磁感应强度的最小值为9、如图所示,光滑圆环固定在竖直面内,一个小球套在环上,用穿过圆环顶端光滑小孔的细线连接,现用水平力F拉细线,使小球缓慢沿圆环向上运动,此过程中圆环对小球的弹力为N,则在运动过程中( )AF增大BF减小CN不变DN增大10、下列说法中正确的是_A饱和汽压随温度降低而减小,与饱和汽的体积无关B气体在等压变化过程中,若其温度升高,则容器内每秒钟单位面积上气体分子碰
7、撞的平均次数将减少C水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,而在干净的玻璃板上却不能,是因为油脂使水的表面张力增大的缘故D分子间距离增大时,分子间引力和斥力都减小,分子势能不一定减小E.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大三、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)某学习小组的同学探究小灯泡L的伏安特性曲线,可供选用的器材如下小灯泡L,规格“3.6V、0.3A”;电流表A,量程0.2A,内阻r1=0.6;电压表V,量程3V,内阻r2=3k;标准电阻R1阻值1.2;标准电
8、阻R2阻值1k;标准电阻R3阻值10k; 滑动变阻器R,阻值范围010;学生电源E,电动势4V,内阻不计; 开关S及导线若干。(1)甲同学设计了如图1所示的电路来进行测量,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应该置于_(填“a”或“b”)端。闭合开关后移动滑片,发现电流表几乎无示数,电压表示数接近3V,其故障原因可能是_(填“cd间L支路短路”或“cd间L支路断路”);(2)排除故障后,某次电压表的示数如图2所示,其读数为_V;(3)学习小组认为要想更准确地描绘出L完整的伏安特性曲线,需要重新设计电路。请你在甲同学的基础上利用所供器材,在图3所示的虚线框内补画出实验电路图,并在图上标明所选器材代号;_
9、(4)按图3重新连接好电路,移动滑片在某个位置,读出电压表、电流表示数分别为U、I,如果不考虑电压表的分流,则此时刻灯泡L的电阻R=_(用U、I及数字表示)。12(12分)某探究小组为了研究小车在桌面上的直线运动,用自制“滴水计时器”计量时间。实验前,将该计时器固定在小车旁,如图(a)所示。实验时,保持桌面水平,用手轻推一下小车。在小车运动过程中,滴水计时器等时间间隔地滴下小水滴,图(b)记录了桌面上连续的6个水滴的位置。(从第一滴落在地面上开始计时,20s时地面上正好共有51个小水滴)(1)由图(b)可知,小车在桌面上是_(填“从右向左”或“从左向右”)运动的。(2)该小组同学根据图(b)的
10、数据判断出小车做匀变速运动。小车运动到图(b)中A点位置时的速度大小为_m/s,加速度大小为_m/s2.(结果均保留一位有效数字)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,有一棱镜,某同学想测量其折射率,他用激光笔从面上的点射入一束激光,从点射出时与面的夹角为,点到面垂线的垂足为,求:该棱镜的折射率改变入射激光的方向,使激光在边恰好发生全反射,其反射光直接到达边后是否会从边出射?请说明理由。14(16分)一个倾角为=37的斜面固定在水平面上,一个质量为m=1.0kg的小物块(可视为质点)以v0=8m/s
11、的初速度由底端沿斜面上滑。小物块与斜面的动摩擦因数=0.1若斜面足够长,已知tan37=,g取10m/s2,求:(1)小物块沿斜面上滑时的加速度大小;(2)小物块上滑的最大距离;(3)小物块返回斜面底端时的速度大小。15(12分)在某次的接力比赛项目中,项目组规划的路线如图所示,半径的四分之一圆弧赛道与两条直线赛道分别相切于和点,圆弧为接力区,规定离开接力区的接力无效。甲、乙两运动员在赛道上沿箭头方向训练交接棒的过程中发现:甲经短距离加速后能保持9m/s的速率跑完全程,乙从起跑后的切向加速度大小是恒定的。为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记。在某次练习中,甲在接力区前的A处作了
12、标记,并以的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令,乙在接力区的P点听到口令时起跑,并恰好在速度达到与甲相等时被甲追上,完成交接棒。假设运动员与赛道间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,运动员(可视为质点)在直道上做直线运动,在弯道上做圆周运动,重力加速度g=10m/s2,=3.14,求:(1)为确保在弯道上能做圆周运动,允许运动员通过弯道的最大速率;(2)此次练习中乙在接棒前的切向加速度a。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】设人与地面间的动摩擦因数为,当时当时求得,选项A正确,BCD错误。故选
13、A。2、B【解析】A理想变压器初、次级线圈电压变化比电流变化比为 则将视为输入端电源内阻,则所以这也是耦合到次级线圏电阻值为,即为等效电源内阻,故A正确;B因故B错误;C当向下调节滑动变阻器R3的滑动端P时,负载电阻变大,电源电压不变,电流减小,故电源输出功率减小,故C正确;D当向下调节滑动变阻器R3的滑动端P时,负载电阻变大,则回路中电流变小,则原线圈电流也减小,那么电阻R1上的电压减小,电源电压不变,所以原线圈的电压变大,根据匝数比可知副线圈的电压也变大,故D正确。故选B。3、C【解析】A由可知,甲车一直做匀加速直线运动,故A错误;B在时两车速度相等,且乙车在甲车前,2s到4s由于甲车速度
14、大于乙车速度,所以两车间距离减小,故B错误;C由图像与坐标轴所围面积表示位移可知,4s内乙车的位移为由图可知,甲车的加速度为由于甲车前2s的位移为0,由后2s的位移故两车相遇,故C正确; D在时两车速度相等,距离最大即为故D错误。故选C。4、D【解析】A滑块匀速下滑,动能不变,A错误;BC势能且所以BC错误;D滑块机械能D正确。故选D。5、B【解析】说明分析受力的侧视图(右视图)如图所示磁场有最小值,应使棒平衡时的安培力有最小值棒的重力大小、方向均不变,悬线拉力方向不变,由“力三角形”的动态变化规律可知又有联合解得由左手定则知磁场方向平行轻质导线向上。故ACD错误,B正确。故选B。6、D【解析
15、】A沿着电场线方向电势降落,可知x轴左侧场强方向沿x轴负方向,x轴右侧场强方向沿x轴正方向,故A错误;:B根据UEd可知:左侧电场强度为:E1V/m2.0103V/m;右侧电场强度为:E2V/m4.0103V/m;所以x轴左侧电场强度和右侧电场强度的大小之比E1:E21:2,故B错误;C设粒子在原点左右两侧运动的时间分别为t1、t2,在原点时的速度为vm,由运动学公式有:vmt1同理可知:vmt2;Ekmmvm2;而周期:T2(t1+t2);联立以上各式并代入相关数据可得:T3.0108s;故C错误。D该粒子运动过程中电势能的最大值为:EPmqm2108J,由能量守恒得当电势能为零时动能最大,
16、最大动能为Ekm2108J,故D正确;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、AC【解析】A传送带对小物体做功等于小物块的机械能的增加量,动能增加量相等,重力势能的增加量也相同,则机械能的增加量相同,所以两种传送带对小物体做功相等,故A正确;C由0加速到v,甲图中的加速位移大于乙图中的加速位移,根据可知,根据牛顿第二定律有解得,即两种传送带与小物体之间的动摩擦因数不同,故C正确;D对甲图分析,可知小物体加速的位移为此时传送带匀速的位移为则两者的相对位移为根据摩擦生热的公式
17、解得对乙图分析,可知小物体加速的位移为此时传送带匀速的位移为则两者的相对位移为根据摩擦生热的公式解得在甲图、乙图,对小物体分析,根据牛顿第二定律和运动学公式有,解得,将、代入、的表达式,解得,则有,即产生的热量不相等,故D错误;B根据能量守恒定律,电动机消耗的电能等于摩擦产生的热量Q与物块增加机械能的和,因物块两次从A到B增加的机械能增加量相同,而,所以将小物体传送到B处,两种传送带消耗的电能甲更多,故B错误。故选AC。8、BC【解析】AB根据共点力平衡知,安培力的方向在垂直斜面向下与竖直向上的这两个方向之间,根据左手定则知,所加磁场方向与x轴正方向的夹角的范围应为,故A错误,B正确。CD当安
18、培力的方向与支持力方向垂直时,安培力最小,根据矢量三角形定则有则磁感应强度的最小值故C正确,D错误。故选BC。9、BC【解析】小球沿圆环缓慢上移可看做匀速运动,对小球进行受力分析,小球受重力G,F,N,三个力。满足受力平衡。作出受力分析图如图所示;由图可知OABGFA,即:小球沿圆环缓慢上移时,半径不变,AB长度减小,故F减小,N不变;A. F增大,与结论不相符,选项A错误;B. F减小,与结论相符,选项B正确;C. N不变,与结论相符,选项C正确;D. N增大,与结论不相符,选项D错误。10、ABD【解析】饱和汽压只与温度有关,与饱和汽的体积无关,故A正确; 气体在等压变化过程中,若其温度升
19、高,分子平均作用力变大,由于压强不变,所以容器内每秒钟单位面积上气体分子碰撞的平均次数将减小,故B正确;水对油脂表面是不浸润的所以成水珠状,水对玻璃表面是浸润的,无法形成水珠,表面张力是一样的,故C错误;分子间距离增大时,分子间引力和斥力都减小,但是分子势能不一定减小,关键要看分子力做正功还是负功,故D正确;气体的温度升高时,根据理想气体的状态方程:由于体积不知如何变化,所以气体的压强不一定增大;故E错误;故选ABD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、a cd间L支路断路 2.30 【解析】(1)12闭合开关前,为了保证电路安全,滑动变
20、阻器的滑片应该置于a端,闭合开关后移动滑片,发现电流表几乎无示数,电压表示数接近3V,其故障原因可能是cd间L支路断路;(2)3电压表最小分度为0.1V,则电压表读数为2.30V;(3)4电压表、电流表需要扩大量程,结合灯泡的额定电压和电流,电流表并联R1,量程扩大到0.3A,电压表串联R2,量程扩大到4.0V,根据扩程后的电表内阻和灯泡的额定电压下的内阻,选用电流表外接法。如图(4)5根据图3电路图,可以得到灯泡两端的电压为,电流为,根据欧姆定律得12、从右向左 0.3 0.1 【解析】(1)1由于用手轻推一下小车,则小车做减速运动,根据桌面上连续6个水滴的位置,可知,小车从右向左做减速运动
21、。(2)2已知滴水计时器每20s内共滴下51个小水滴,那么各点时间间隔为根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,有3根据匀变速直线运动的推论公式x=aT2可以求出加速度,得那么加速度的大小为 0.1m/s2。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、激光能够从CD边出射【解析】如图所示,FG为法线D=75,则EQA=75,PQE=15,PQA=60,PQG=30所以入射角i=PQG=30折射角r=45由于光从棱镜射向空中,所以该棱镜的折射率设全发射临界角为C,如图所示因而OJD=60激光在CD边的入射角
22、3045,因而激光能够从CD边出射。14、(1)8m/s2(2)4.0m(3)4m/s【解析】(1)小物块沿斜面上滑时受力情况如下图所示,其重力的分力分别为:F1=mgsinF2=mgcos根据牛顿第二定律有:FN=F2F1+Ff=ma又因为Ff=FN由式得:a=gsin+gcos=(100.6 +0.1100.8)m/s2=8.0m/s2(2)小物块沿斜面上滑做匀减速运动,到达最高点时速度为零,则有:0-v02=2(-a)x得: (3)小物块在斜面上下滑时受力情况如下图所示,根据牛顿第二定律有:FN=F2F1-Ff=ma由式得:a=gsin-gcos=(100.6 -0.1100.8)m/s2=4.0m/s2有:v2=2ax所以有:15、 (1)10m/s;(2) 3m/s2【解析】(1)因为运动员弯道上做圆周运动,摩擦力提供向心力,由牛顿第二定律有解得(2)设经过时间t,甲追上乙,甲的路程为乙的路程为由路程关系有将v=9m/s代入得t=3s此时所以还在接力区内根据v=at代入数据解得a=3m/s2
