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    甘肃省临夏市重点中学2023届高三下学期周练试卷(一)物理试题

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    甘肃省临夏市重点中学2023届高三下学期周练试卷(一)物理试题

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    这是一份甘肃省临夏市重点中学2023届高三下学期周练试卷(一)物理试题,共15页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
    甘肃省临夏市重点中学2023届高三下学期周练试卷(一)物理试题
    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、下列说法正确的是(  )
    A.爱因斯坦在1900年首次把能量子的概念引入物理学
    B.单色光照射金属表面发生光电效应时,入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多
    C.一个氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射3种不同频率的光子
    D.玻尔的原子理论能够解释氦原子的光谱
    2、理想变压器的输入端、输出端所连接电路如图所示,图中交流电源的电动势e=311sin(100πt)V,三只灯泡完全相同。当电键S1、S2均断开时,交流电源的输出功率为理想变压器输出功率的3倍。下列各说法中正确的是 ( )

    A.理想变压器的匝数比为1:3
    B.灯泡L1消耗的功率是灯泡L2消耗功率的4倍
    C.断开电键S1,闭合电键S2时,灯泡L1两端的电压有效值为110V
    D.断开电键S2,闭合电键S1时,灯泡L1的亮度与C项情况下相比较较暗
    3、如图为甲、乙两个物体同时从同一地点出发,沿同一直线运动的速度—时间图象。则( )

    A.在2~4 s内,甲处于静止状态
    B.在2 s时刻,甲在乙的正前方
    C.在0~6 s内,甲和乙相遇一次
    D.在0--6 s内,甲和乙的位移相同
    4、一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴线匀速转动时产生正弦式交变电流,其电动势的变化规律如图甲中的线a所示,用此线圈给图乙中电路供电,发现三个完全相同的灯泡亮度均相同。当调整线圈转速后,电动势的变化规律如图甲中的线b所示,以下说法正确的是

    A.t=0时刻,线圈平面恰好与磁场方向平行
    B.图线b电动势的瞬时值表达式为e=40 sin()V
    C.线圈先后两次转速之比为2∶3
    D.转速调整后,三个灯泡的亮度仍然相同
    5、在闭合电路中,以下说法中正确的是(  )
    A.在外电路和电源内部,电荷都受非静电力作用
    B.在电源内部电荷从负极到正极过程中只受非静电力而不存在静电力
    C.静电力与非静电力对电荷做功都使电荷的电势能减少
    D.静电力对电荷做功电势能减少,非静电力对电荷做功电势能增加
    6、如图所示,质量为M的小车放在光滑水平面上,小车上用细线悬吊一质量为m的小球,M>m,用一力F水平向右拉小球,使小球和车一起以加速度a向右运动时,细线与竖直方向成α角,细线的拉力为T。若用一力F′水平向左拉小车,使小球和车一起以加速度a′向左运动时,细线与竖直方向也成α角,细线的拉力为T′。则(  )

    A.a′>a,T′=T B.a′=a,T′=T C.a′<a,T′>T D.aʹ<a,T′<T
    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,正点电荷固定在O点,以O为圆心的同心圆上有a、b、c三点,一质量为m、电荷量为-q的粒子仅在电场力作用下从a点运动到b点,速率分别为va、vb.若a、b的电势分别为φa、φb,则

    A.a、c两点电场强度相同 B.粒子的比荷
    C.粒子在a点的加速度大于在b点的加速度 D.粒子从a点移到b点,电场力做正功,电势能减少
    8、下列说法中正确的是(  )
    A.物体速度增大,则分子动能增大,内能也增大
    B.一定质量气体的体积增大,但既不吸热也不放热,内能减小
    C.相同质量的两种物体,提高相同的温度,内能的增量一定相同
    D.物体的内能与物体的温度和体积都有关系
    E.凡是与热现象有关的宏观过程都具有方向性
    9、图示水平面上,O点左侧光滑,右侧粗糙,质量分别为m、2m、3m和4m的4个滑块(视为指点),用轻质细杆相连,相邻滑块间的距离为L。滑块1恰好位于O点,滑块2、3、4依次沿直线水平向左排开。现对滑块1施加一水平恒力F,在第2个滑块进入粗糙水平面后至第3个滑块进入粗糙水平面前,滑块做匀速直线运动。已知滑块与粗糙水平面间的动摩擦因素均为,重力加速度为g,则下列判断正确的是(  )

    A.水平恒力大小为3mg
    B.滑块匀速运动的速度大小为
    C.在第2个滑块进入粗糙水平面前,滑块的加速度大小为
    D.在水平恒力F的作用下,滑块可以全部进入粗糙水平面
    10、如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,固定在水平面上,右端接一个阻值为R的定值电阻,平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场,质量为m、电阻也为R的金属棒从高为h 处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止.己知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中( )
    (重力加速度为g)

    A.金属棒克服安培力做的功等于金属棒产生的焦耳热
    B.金属棒克服安培力做的功为mgh
    C.金属棒产生的电热为
    D.金属棒运动的时间为
    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)某同学利用图甲所示的装置设计一个“用阻力补偿法探究加速度与力、质量的关系”的实验。如图中AB是水平桌面,CD是一端带有定滑轮的长木板,在其表面不同位置固定两个光电门,小车上固定着一挡光片。为了补偿小车受到的阻力,将长木板C端适当垫高,使小车在不受牵引时沿木板匀速运动。用一根细绳一端拴住小车,另一端绕过定滑轮挂一托盘,托盘中有一砝码调节定滑轮的高度,使细绳的拉力方向与长木板的上表面平行,将小车靠近长木板的C端某位置由静止释放,进行实验。刚开始时小车的总质量远大于托盘和砝码的总质量。

    (1)用游标卡尺测量挡光片的宽度d,如图乙所示,其读数为_____cm;
    (2)某次实验,小车先后经过光电门1和光电门2时,连接光电门的计时器显示挡光片的挡光时间分别为t1和t2,此过程中托盘未接触地面。已知两个光电门中心之问的间距为L,则小车的加速度表达式a=(______)(结果用字母d、t1、t2、L表示);
    (3)某同学在实验中保持小车总质量不变,增加托盘中砝码的个数,并将托盘和砝码的总重力当做小车所受的合力F,通过多次测量作出a-F图线,如图丙中实线所示。试分析上部明显偏离直线的原因是_____。

    12.(12分)把电流表改装成电压表的实验中,所用电流表G的满偏电流Ig为200μA,内阻估计在400~600Ω之间。

    (1)按图测定电流表G的内阻Rg,需要选用合适的器材,现有供选用的器材如下:
    A.滑动变阻器(阻值范围 0~200Ω)
    B.滑动变阻器(阻值范围 0~175Ω)
    C.电阻箱(阻值范围 0~999Ω)
    D.电阻箱(阻值范围 0~99999Ω)
    E. 电源(电动势 6V,内阻 0.3Ω)
    F. 电源(电动势 12V,内阻 0.6Ω)
    按实验要求,R最好选用 __________,R′最好选用___________,E最好选用 ___________(填入选用器材的字母代号)。
    (2)根据以上实验测得的电流表内阻值比真实值________________(选填“大”或“小”)。
    (3)假定由上述步骤已测出电流表内阻Rg=500Ω,现在通过串联一个24.5kΩ的电阻把它改装成为一个电压表,此电压表的量程为_____________________。
    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,质量的长方体钢板静止在粗糙的水平面上,质量的滑块静止在钢板右端。一质量的光滑小球沿水平面以初速度向右运动,与钢板发生弹性正碰,碰撞时间极短,碰后钢板向右滑行,滑块恰好不从钢板上掉下来。已知钢板与水平面间的动摩擦因数,与滑块间的动摩擦因数,取。求:
    (1)碰后瞬间,小球的速度大小和钢板的速度大小;
    (2)滑块在钢板上滑行的时间;
    (3)钢板的长度以及钢板刚停下时滑块与小球间的距离。

    14.(16分)如图所示,一车上表面由粗糙的水平部分和光滑的半圆弧轨道组成,车紧靠台阶静止在光滑水平地面上,且左端与光滑圆弧形轨道末端等高,圆弧形轨道末端水平,一质量为的小物块从距圆弧形轨道末端高为处由静止开始滑下,与静止在车左端的质量为的小物块(可视为质点)发生弹性碰撞(碰后立即将小物块取走,使之不影响的运动),已知长为,车的质量为,取重力加速度,不计空气阻力.
    (1)求碰撞后瞬间物块的速度;
    (2)若物块在半圆弧轨道上经过一次往返运动(运动过程中物块始终不脱离轨道),最终停在车水平部分的中点,则半圆弧轨道的半径至少多大?

    15.(12分)如图所示,两根竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨间距为l,导轨上端接有电阻R和一个理想电流表,导轨电阻忽略不计。导轨下部的匀强磁场区域有虚线所示的水平上边界,磁场方向垂直于金属导轨平面向外。质量为m、电阻为r的金属杆MN,从距磁场上边界h处由静止开始沿着金属导轨下落,金属杆进入磁场后,流经电流表的电流逐渐减小,最终稳定为I。金属杆下落过程中始终与导轨垂直且接触良好。已知重力加速度为g,不计空气阻力。求:
    (1)磁感应强度B的大小;
    (2)电流稳定后金属杆运动速度的大小;
    (3)金属杆刚进入磁场时,M、N两端的电压大小。




    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、B
    【解析】
    A.普朗克在1900年把能量子引入物理学,破除了“能量连续变化”的传统观念,故A错误;
    B.单色光照射金属表面发生光电效应时,入射光越强,则入射光子的数目越多,所以单位时间内发射的光电子数越多,故B正确;
    C.根据玻尔理论,一个氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射2 种不同频率的光子,故C错误;
    D.玻尔第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,很好地解释了氢光谱,但不能够解释氦原子的光谱,故D错误。
    故选B。
    2、B
    【解析】
    AB.变压器的输出功率等于输入功率,电源的输出功率等于灯泡L1的功率和变压器的输入功率之和,所以由已知条件知灯泡L1的功率等于变压器输入功率的2倍,也就是灯泡L1的功率等于灯泡L2、L3的功率之和的2倍,所以灯泡L1的功率是灯泡L2功率的4倍,则变压器原线圈的电流是副线圈电流的2倍,由理想变压器电流与匝数成反比,可得匝数比为1:2,故A错误,B正确;
    C.断开电键S1,闭合电键S2时,由上面分析知,则
    UL1=2UL2
    变压器的输入电压和输出电压关系为
    U2=2U1

    U2=UL2
    UL1+U1=V=220V
    所以
    UL1=176V,UL2=88V
    故C错误;
    D.断开电键S2,闭合电键S1时,U1=220V,则U2=440V,所以
    UL2=220V
    与C中相比电压升高,灯泡变亮,故D错误。
    故选B。
    3、C
    【解析】
    A.在v-t图象中,斜率代表加速度,纵坐标表示速度大小,故在2~4 s内,甲处于匀速运动状态,故A错误;
    B.因v-t图像的面积等于位移,可知在0-2s内乙的位移大于甲,则在2 s时刻,乙在甲的正前方,选项B错误;
    CD.开始阶段乙比甲运动的快,乙在前,甲在后,此后乙做减速运动,甲做加速,再做匀速;而在0~6s内,甲的位移为24m,乙的位移为18m,说明甲的位移大于乙的位移,且在两个物体同时停止前甲追上乙,此后甲一直在前,故只相遇一次,故C正确,D错误。
    故选C。
    4、B
    【解析】
    本题考察交变电流表达式,最大值为NBSω,由此得出改变转速后的最大值,电感和电容都对交流电由阻碍作用。
    【详解】
    A.t=0时刻电动势为0,故线圈平面恰好与磁场方向垂直,A错误;
    B.由图中可知,改变后的角速度为,故电动势的最大值为40V,故表达式为,B正确;
    C.由可知线圈先后两次转速之比为3∶2;
    D.中转速调整后交流电的频率发生变化,电感对交变电流的阻碍减小、电容对交变电流的阻碍增大,三个灯泡的亮度各不相同。
    故选B。
    5、D
    【解析】
    A.在电源内部,电荷受非静电力作用;在外电路,电荷不受非静电力作用;故A项错误;
    B.在电源内部电荷从负极到正极过程中,电荷既受非静电力又受静电力,故B项错误;
    CD.在闭合电路中,静电力对电荷做功使电荷的电势能减少,非静电力对电荷做功使电荷的电势能增加,故C项错误,D项正确。
    6、A
    【解析】
    对情况一的整体受力分析,受重力、支持力和拉力:

    再对小球分析:



    联立①②③解得:,;
    再对情况二的小球受力分析,据牛顿第二定律,有:


    解得,由于M>m,所以;
    细线的拉力:

    A正确,BCD错误。
    故选A。

    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.根据正点电荷电场的特征可知,a、c两点电场强度大小相同,方向不同,故A错误;
    B.电荷量为-q的粒子仅在电场力作用下从a点运动到b点,由能量守恒定律,
    -qφa=-qφb,
    解得

    选项B正确;
    C.根据点电荷电场强度公式可知,a点的电场强度大于b点,粒子在a点所受的库仑力大于在b点所受的库仑力,由牛顿第二定律可知粒子在a点的加速度大于在b点的加速度,故C正确;
    D.电荷量为-q的粒子粒子从a点移到b点,克服电场力做功,电势能增大,选项D错误.
    8、BDE
    【解析】
    A.速度增大,不会改变物体的分子的动能,故A错误;
    B.体积增大时,气体对外做功,不吸热也不放热时,内能减小,故B正确;
    C.质量相同,但物体的物质的量不同,故温度提高相同的温度时,内能的增量不一定相同,故C错误;
    D.物体的内能与物体的温度和体积都有关系,故D正确;
    E.由热力学第二定律可知,凡是与热现象有关的宏观过程都具有方向性,故E正确。
    故选BDE。
    9、AC
    【解析】
    A.在第2个滑块进入粗糙水平面后至第3个滑块进入粗糙水平面前,滑块做匀速直线运动,对整体分析则有:

    解得:
    F=3mg
    故A正确;
    B.根据动能定理有:

    解得
    v=
    故B错误;
    C.由牛顿第二定律得

    解得
    a=
    故C正确;
    D.水平恒力F作用下,第三个物块进入粗糙地带时,整体将做减速运动,由动能定理得

    解得

    故滑块不能全部进入粗糙水平面,故D错误。
    故选AC。
    10、CD
    【解析】
    根据功能关系知,金属棒克服安培力做的功等于金属棒以及电阻R上产生的焦耳热之和,故A错误.设金属棒克服安培力所做的功为W.对整个过程,由动能定理得 mgh-μmgd-W=0,得 W=mg(h-μd),故B错误.电路中产生的总的焦耳热Q=W= mg(h-μd),则属棒产生的电热为mg(h-μd),故C正确.金属棒在下滑过程中,其机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh=mv02,得.金属棒经过磁场通过某界面的电量为 ;根据动量定理: ,其中 ,解得 ,选项D正确;故选CD.

    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、0.170 托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大
    【解析】
    (1)[1]游标卡尺的主尺读数为:1mm,游标尺的刻度第14个刻度与上边的刻度对齐,所以读数为:0.05×14=0.70mm,所以d=1mm+0.70mm=1.70mm=0.170cm;
    (2)[2]小车做匀变速直线运动,根据匀变速直线运动速度位移公式



    (3)[3]实验时,小车的合外力认为就是托盘和砝码的总重力mg,只有在Mm时,才有

    图线才接近直线,一旦不满足Mm,描出的点的横坐标就会向右偏离较多,造成图线向右弯曲,所以图线上部明显偏离直线的原因是托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大。
    12、D C F 小 5V
    【解析】
    (1)[1][2][3]图中电路为经典的半偏法测电流表内阻,采用半偏法测量电流表内阻时,电源电动势越大,越有利于减小误差,所以电动势应选择较大的F,为了保证电流表能够满偏,根据闭合电路欧姆定律粗算全电路总电阻大小:

    所以电阻箱选用阻值较大的D,电阻箱用来和电流表分流,所以二者电阻相差不多,所以选择C;
    (2)[4]实验原理可以简述为:闭合,断开,调节使电流表满偏,保持和不变,闭合开关,调节使电流表半偏,此时的电阻即为电流表的内阻。事实上,当接入时,整个电路的总电阻减小,总电流变大,电流表正常半偏,分流为断开时总电流的一半,而通过的电流大于断开时总电流的一半,根据欧姆定律可知的电阻示数小于电流表真实的内阻;
    (3)[5]根据串联分压规律:

    解得改装后电压表的量程:。

    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);(3)1m,
    【解析】
    (1)碰后瞬间,设小球的速度为,钢板的速度为,小球与钢板发生弹性正碰,取水平向右为正,满足动量守恒和机械能守恒,则


    解得


    小球的速度大小为,钢板的速度大小为。
    (2)碰后,滑块水平向右做匀加速直线运动,钢板水平向右做匀减速直线运动,直至与滑块的速度相同。设钢板、滑块运动的加速度大小分别为、,根据牛顿第二定律有


    钢板与滑块速度相同时有

    解得

    钢板与滑块共速后,由于

    滑块与钢板以相同的加速度一起水平向右做匀减速直线运动,则滑块在钢板上滑行的时间

    (3)在内,钢板的位移大小

    滑块的位移大小

    钢板的长度

    解得

    设钢板与滑块共速后到刚停下所用的时间为,则

    钢板刚停下时滑块与小球间的距离

    解得

    14、(1)10 m/s,方向水平向右 (2)1.25m
    【解析】
    (1)设物块到达圆弧形轨道末端的速度大小为,由机械能守恒定律得

    代入数据解得到

    物块、碰撞过程动量守恒,机械能守恒,取水平向右为正方向,设碰后瞬间、速度分别为、,则


    解得
    ,(或,,不符合题意,舍去)
    故碰撞后瞬间物块的速度大小为10 m/s,方向水平向右
    (2)设物块与车相对静止时,共同速度大小为,系统在水平方向动量守恒,则

    解得
    .
    物块从开始运动到与车相对静止过程中系统的能量守恒,设物块与间的动摩擦因数为,则

    解得

    经分析可知,物块滑至点与车共速时,半径最小,则有

    代人数据解得

    15、 (1);(2);(3)
    【解析】
    (1)电流稳定后,导体棒做匀速运动,则有

    解得磁感应强度为

    (2)设电流稳定后导体棒做匀速运动的速度为,则有
    感应电动势

    感应电流

    解得

    (3)金属杆在进入磁场前,机械能守恒,设进入磁场时的速度为,则由机械能守恒定律,则有

    此时的电动势

    感应电流

    、两端的电压

    解得


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