1、云南省南涧县民族中学2023年物理高三上期末达标检测模拟试题注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,顶端附有光滑定滑轮的斜面体静止在粗糙水平地面上,三条细绳结于0点,一条绳跨
2、过定滑轮平行于斜面连接物块P,一条绳连接小球Q,P、Q两物体处于静止状态,另一条绳OA在外力F的作用下处于水平状态。现保持结点O位置不变,使OA绳逆时针缓慢旋转至竖直方向,在此过程中,P、Q及斜面均保持静止,则( )A斜面对物块P的摩擦力一直减小B斜面对物块P的支持力一直增大C地面对斜面体的摩擦力一直减小D地面对斜面体的支持力一直增大2、如图所示,在同一平面内有、三根长直导线等间距的水平平行放置,通入的电流强度分别为1A,2A、1A,已知的电流方向为cd且受到安培力的合力方向竖直向下,以下判断中正确的是()A的电流方向为abB的电流方向为feC受到安培力的合力方向竖直向上D受到安培力的合力方向
3、竖直向下3、如图所示,图甲是旋转磁极式交流发电机简化图,其矩形线圈在匀强磁场中不动,线圈匝数为10匝,内阻不可忽略。产生匀强磁场的磁极绕垂直于磁场方向的固定轴OO(OO沿水平方向)匀速转动,线圈中的磁通量随时间按如图乙所示正弦规律变化。线圈的两端连接理想变压器,理想变压器原、副线圈的匝数比n1n2=21,电阻R1=R2=8。电流表示数为1A。则下列说法不正确的是()Aabcd线圈在图甲所在的面为非中性面B发电机产生的电动势的最大值为10VC电压表的示数为10VD发电机线圈的电阻为44、如图所示为五个点电荷产生的电场的电场线分布情况,a、b、c、d是电场中的四个点,曲线cd是一带电粒子仅在电场力
4、作用下的运动轨迹,则下列说法正确的是()A该带电粒子带正电Ba点的电势高于b点的电势C带电粒子在c点的动能小于在d点的动能D带电粒子在c点的加速度小于在d点的加速度5、电磁波与机械波具有的共同性质是( )A都是横波B都能传输能量C都能在真空中传播D都具有恒定的波速6、如图所示为剪式千斤顶的截面图。四根等长的支持臂用光滑铰链连接,转动手柄,通过水平螺纹轴减小MN间的距离,以抬高重物。保持重物不变,MP和PN夹角为120时N点受到螺纹轴的作用力为F1;MP和PN夹角为60时N点受到螺纹轴的作用力为F2。不计支持臂和螺纹轴的重力,则F1与F2大小之比为()A1:1B1:3C:1D3:1二、多项选择题
5、: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、在倾角为的光谱固定绝缘斜面上有两个用绝缘轻弹簧连接的物块和,它们的质量分别为和,弹簧的劲度系数为,为一固定挡板,开始未加电场系统处于静止状态,不带电,带电量为,现加一沿斜面方问向上的匀强电场,物块沿斜面向上运动,当刚离开时,的速度为,之后两个物体运动中当的加速度为时,的加速度大小均为,方向沿斜面向上,则下列说法正确的是()A从加电场后到刚离开的过程中,发生的位移大小为B从加电场后到刚离开的过程中,挡板对小物块的冲量为C刚离开时,电场力对做功的瞬时
6、功率为D从加电场后到刚离开的过程中,物块的机械能和电势能之和先增大后减小8、如图所示,在坐标系xOy中,有边长为L的正方形金属线框abcd,其一条对角线ac和y轴重合、顶点a位于坐标原点O处在y轴的右侧,的I、象限内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界与线框的ab边刚好完全重合,左边界与y轴重合,右边界与y轴平行t =0时刻,线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域取沿abcda方向的感应电流为正,则在线圈穿过磁场区域的过程中,感应电流i、ab间的电势差Uab随时间t变化的图线是下图中的( )ABCD9、如图所示,足够大的平行玻璃砖厚度为d,底面镀有反光膜CD,反光膜厚度不计
7、,一束光线以45的入射角由A点入射,经底面反光膜反射后,从顶面B点射出(B点图中未画出)。已知玻璃对该光线的折射率为,c为光在真空中的传播速度,不考虑多次反射。则下列说法正确的是()A该光线在玻璃中传播的速度为cB该光线在玻璃中的折射角为30C平行玻璃砖对该光线的全反射临界角为45D为了使从A点以各种角度入射的光线都能从顶面射出,则底面反光膜面积至少为10、一定质量的理想气体,从状态A变到状态D,其状态变化过程的体积V随温度T变化的规律如图所示,已知状态A时气体的体积为V0,温度为T0,则气体由状态A变到状态D过程中,下列判断正确的是( )A气体从外界吸收热量,内能增加B气体体积增大,单位时间
8、内与器壁单位面积碰撞的分子数增大C若状态D时气体的体积为2V0,则状态D的温度为2T0D若气体对外做功为5 J,增加的内能为9 J,则气体放出的热量为14 J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)某同学要测量一个未知电阻Rx的阻值,实验过程如下:(1)先用多用电表粗测电阻Rx的阻值,将多用电表功能选择开关置于“1k”挡,调零后经测量,指针位置如图所示,电阻Rx的阻值为_k。(2)为了尽可能精确测量其内阻,除了Rx,开关S、导线外,还有下列器材供选用:A电压表V1(量程01V,内阻约3k)B电压表V2(量程010V,内阻约100 k)
9、C电流表A1(量程0250A,内阻)D电流表A2(量程00.6A,内阻约0.125)E滑动变阻器R0(阻值范围010,额定电流2A)F定值电阻R1(阻值R1=400)G电源E(电动势12V,额定电流2A,内阻不计)电压表选用_,电流表选用_(填写器材的名称)请选用合适的器材,在方框中画出实验电路图,标出所选器材的符号。(_)待测Rx阻值的表达式为Rx=_。(可能用到的数据:电压表V1、V2示数分别为U1、U2;电流表A1、A2的示数分别为I1、I2)12(12分)某同学采用如图甲所示的实验装置来验证钢球沿斜槽滚下过程中机械能守恒实验步骤如下:A将斜槽固定在实验台边缘,调整斜槽出口使出口处于水平
10、;B出口末端拴上重锤线,使出口末端投影于水平地面0点在地面上依次铺上白纸.复写纸;C从斜槽某高处同一点A由静止开始释放小球,重复10次用圆规画尽量小的圆把小球所有的落点都圈在里面,圆心P就是小球落点的平均位置;D用米尺测出A点与槽口之间的高度h,槽口B与地面的高度H以及0点与钢球落点P之间的距离s(1)实验中,0点与钢球平均落点P之间的距离s如图乙所示,则s=_cm;(2)请根据所测量数据的字母书写,当s=_时,小球沿斜槽下滑过程中满足机械能守恒四、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,一足够长的斜面倾
11、角为37,斜面BC与水平面AB圆滑连接。质量m2kg的物体静止于水平面上的M点,M点距B点之间的距离L9m,物体与水平面和斜面间的动摩擦因数均为0.5,现使物体受到一水平向右的恒力F14N作用,运动至B点时撤去该力(sin370.6,cos370.8,取g10m/s2)。则:(1)物体到达B点时的速度是多大?(2)物体在斜面上滑行的时间是多少?14(16分)某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处于倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m,皮带以恒定速率v=5m/s顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块
12、B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=6m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起碰撞时间极短,滑块C脱离弹簧后滑上倾角=37的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数=0.1,重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.1(1)滑块A、B碰撞时损失的机械能;(2)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q;(3)若每次实验开始时滑块A的初速度v0大小不相同,要使滑块C滑离传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是什么?(结果可用根号表示)15(12分)如图所示,一长木
13、板以的速度沿水平桌面向右匀速运动,时刻将一可视为质点的物块缓慢地放到长木板上,同时启动长木板上的制动系统,使长木板以的加速度做匀减速直线运动直至静止,已知物块的释放点距离长木板左端,物块与长木板之间的动摩擦因数,重力加速度g取。求:(1)从时刻开始,经多长时间物块与长木板具有共同的速度;(2)通过计算分析物块能否从长木板上滑下,若不能,求出物块到长木板左端的距离。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】缓慢逆时针转动绳OA的方向至竖直的过程中,OA拉力的方向变化如图从1位置到2位置再到3位置,如图所示,可见绳
14、OA的拉力先减小后增大,绳OB的拉力一直减小。A由于不清楚刚开始绳子拉力与重力沿斜面向下的分力大小关系,所以当连接P物体的绳子拉力一直减小,不能判断斜面对物块P的摩擦力变化情况,故A错误;BP物体一直在斜面上处于静止状态,则斜面对P的支持力等于重力在垂直斜面向下的分力,保持不变,故B错误;C以斜面体和P的整体为研究对象受力分析,根据平衡条件:斜面受地面的摩擦力与OB绳子水平方向的拉力等大反向,因绳OB的拉力一直减小,与水平方向的夹角不变,故其水平分力一直减小,则地面向左的摩擦力一直减小,故C正确;D以斜面体和P整体为研究对象受力分析,由于绳OB的拉力一直减小,其竖直向下的分力一直减小,根据竖直
15、方向受力平衡,知地面对斜面体的支持力不断减小,故D错误。故选C。2、C【解析】AB因为的电流方向为cd且受到安培力的合力方向竖直向下,根据左手定则可知导线处的合磁场方向垂直纸面向外,而三根长直导线等间距,故导线和在导线处产生的磁场大小相等,方向均垂直纸面向外,再由安培定则可知的电流方向为ba,的电流方向为ef,故A错误,B错误;C根据安培定则可知和在处产生的磁场方向垂直纸面向外,而的电流方向为ba,根据左手定则可知受到安培力的合力方向竖直向上,故C正确;D根据安培定则可知在处产生的磁场方向垂直纸面向里,在处产生的磁场方向垂直纸面向外,根据电流产生磁场特点可知处的合磁场方向垂直纸面向里,又因为的
16、电流方向为ef,故根据左手定则可知受到安培力的合力方向竖直向上,故D错误。故选C。3、C【解析】A.线圈位于中性面时,磁通量最大,由图甲可知,此时的磁通量最小,为峰值面,故A正确不符合题意;B.由图乙知,角速度为电动势的最大值故B正确不符合题意;C.根据欧姆定律以及变压器原副线圈电压关系的,解得U1=8V,故C错误符合题意;D.由闭合电路的欧姆定律得解得r=4故D正确不符合题意。故选C。4、C【解析】A带电粒子做曲线运动,所受的合力指向轨迹凹侧,分析可知该带电粒子带负电,A错误;BC根据等势面与电场线垂直,画出过a点的等势面如图所示。则根据沿电场线方向电势逐渐降低知所以同理可得由于带电粒子带负
17、电,则粒子的电势能根据能量守恒定律知,带电粒子的动能B错误,C正确;D电场线的疏密程度表示电场强度的大小则带电粒子受到的电场力由牛顿第二定律知带电粒子的加速度D错误。故选C。5、B【解析】试题分析:电磁波是横波,机械波有横波也有纵波,故A错误两种波都能传输能量,故B正确电磁波能在真空中传播,而机械波不能在真空中传播,故C错误两种波的波速都与介质的性质有关,波速并不恒定,只有真空中电磁波的速度才恒定考点:考查了电磁波与机械波6、D【解析】当两臂间的夹角为时,两臂受到的压力为对点分析,点受到螺纹轴的作用力为当两臂间的夹角为时,两臂受到的压力为对点分析,点受到螺纹轴的作用力为则有故A、B、C错误,D
18、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、ACD【解析】A开始未电场时,弹簧处于压缩状态,对A,根据平衡条件和胡克定律有解得物块B刚要离开C时,弹簧的拉力等于物体B重力的下滑分力,根据胡克定律,有解得故从加电场后到B刚离开C的过程中,A发生的位移大小为选项A正确;B从加电场后到B刚离开C的过程中,挡板C对小物块B的作用力不为零,由I=Ft知挡板C对小物块B的冲量不为0,选项B错误;C设A所受的电场力大小为F,当A的加速度为0时,B的加速度大小均为a,方向沿斜面
19、向上,根据牛顿第二定律,对A有对B有故有B刚离开C时,电场力对A做功的瞬时功率为选项C正确;D对A、B和弹簧组成的系统,从加电场后到B刚离开C的过程中,物块A的机械能、电势能和弹簧的弹性势能之和保持不变,弹簧的弹性势能先减小后增大,则物块A的机械能和电势能之和先增大后减小,选项D正确。故选ACD。8、AD【解析】试题分析:在d点运动到O点过程中,ab边切割磁感线,根据右手定则可以确定线框中电流方向为逆时针方向,即正方向,电动势均匀减小到1,则电流均匀减小到1;然后cd边开始切割,感应电流的方向为顺时针方向,即负方向,电动势均匀减小到1,则电流均匀减小到1A正确,B错误d点运动到O点过程中,ab
20、边切割磁感线,ab相当于电源,电流由a到b,b点的电势高于a点,ab间的电势差Uab为负值,大小等于电流乘以bcda三条边的电阻,并逐渐减小ab边出磁场后后,cd边开始切割,cd边相当于电源,电流由b到a,ab间的电势差Uab为负值,大小等于电流乘以ab边得电阻,并逐渐减小故C错误,D正确考点:本题考查导体切割磁感线时的感应电动势;右手定则9、BC【解析】A玻璃砖的折射率为则该光线在玻璃中传播的速度为故A错误。B由折射定律得,可得 =30选项B正确;C设临界角为C,则有得C=45故C正确。D为了使从A点以各种角度入射的光线都能从顶面射出,反射光线不能在顶面发生全反射,则底面反光膜半径至少为r=
21、dtanC=d面积d2,故D错误。故选BC。10、AC【解析】试题分析:气体由状态A变到状态D过程中,温度升高,内能增大;体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律分析吸放热情况根据体积变化,分析密度变化根据热力学第一定律求解气体的吸或放热量气体由状态A变到状态D过程中,温度升高,内能增大;体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律分析得知,气体从外界吸收热量,A正确;由图示图象可知,从A到D过程,气体的体积增大,两个状态的V与T成正比,由理想气体状态方程可知,两个状态的压强相等;A、D两状态气体压强相等,而D的体积大于A的体积,则单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数减少,B错误;由图示图象可知,
22、从A到D过程,两个状态的V与T成正比,由理想气体状态方程可知,两个状态的压强相等,从A到D是等压变化,由盖吕萨克定律得,即,解得,C正确;气体对外做功为5J,则,内能增加9J,则,由热力学第一定律得,气体吸收14J的热量,故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、10 V2 A1 或 【解析】(1)1将多用电表功能选择开关置于“1k”挡,调零后经测量,则电阻Rx的阻值为:101k=10k;(2)2因电源E的电动势12V,所以电压表选V2;3回路中的最大电流:A=1.2A所以电流表选A1;4根据题意,为了尽可能精确测量其内阻,所以滑动变
23、阻器用分压式接法;因该电阻是大电阻,所以电流表用内接法,又回路程中的最大电流=1.2A大于A1的量程,所以应并联定值电阻R1,改成一个大量程的电流表,则设计的电路图,如图所示:5根据电路图可知,Rx两端的电压为流过Rx的电流为:根据欧姆定律有:代入解得:或12、40.5 4hH 【解析】(1)由图可知s=40.5cm;(2)从起点O到P的过程中重力势能减少量是:Ep=mgH;槽口B与地面的高度h以及O点与钢球落点P之间的距离S,根据平抛运动的规律,则有:S=v0t;h=gt2,因此v0=S;那么增加的动能:EK=;若机械能守恒,则需满足,即S2=4hH四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案
24、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)。【解析】(1)在水平面上,根据牛顿第二定律可知解得;到,根据速度位移公式可知解得;(2)在斜面上向上运动,根据牛顿第二定律可知代入数据解得根据速度位移公式可知解得由得因,所以物体速度减为零后会继续下滑下滑时根据牛顿第二定律可知解得由得所以物体在斜面上滑行的总时间14、 (1) (2) (3)【解析】试题分析:(1)A、B碰撞过程水平方向的动量守恒,由此求出二者的共同速度;由功能关系即可求出损失的机械能;(2)A、B碰撞后与C作用的过程中ABC组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出C与
25、AB分开后的速度,C在传送带上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,然后应用匀变速直线运动规律求出C相对于传送带运动时的相对位移,由功能关系即可求出摩擦产生的热量(3)应用动量守恒定律、能量守恒定律与运动学公式可以求出滑块A的最大速度和最小速度(1)A与B位于光滑的水平面上,系统在水平方向的动量守恒,设A与B碰撞后共同速度为,选取向右为正方向,对A、B有:碰撞时损失机械能解得:(2)设A、B碰撞后,弹簧第一次恢复原长时AB的速度为,C的速度为由动量守恒得:由机械能守恒得:解得:C以滑上传送带,假设匀加速的直线运动位移为x时与传送带共速由牛顿第二定律得:由速度位移公式得:联立解得:x=11
26、.25mL加速运动的时间为t,有:所以相对位移代入数据得:摩擦生热(3)设A的最大速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀减速直线运动直到P点与传送带共速则有:根据牛顿第二定律得:联立解得:设A的最小速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀加速直线运动直到P点与传送带共速则有:解得:对A、B、C和弹簧组成的系统从AB碰撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中系统动量守恒,则有:由机械能守恒得:解得:同理得:所以15、(1)1s;(2)不能; 1m【解析】(1)设物块放到长木板上的瞬间加速度大小为,物块相对长木板向左运动,对物块由牛顿第二定律得解得方向向右,物块放到长木板上后,先做匀加速直线运动,假设经过时间t与长木板具有共同的速度,由运动学公式得解得此时共同的速度(2)设物块与长木板具有共同的速度时,物块与长木板的位移分别为、对物块有对长木板有此时,物块相对长木板向左移动的距离此后,物块和长木板均做匀减速直线运动,物块的加速度方向向左,小于长木板的加速度,因此,物块不能从长木板上滑下,直到两物体的速度均减为零,从二者共速到停止的过程,对物块有对长木板有则物块到长木板左端的距离
