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    2023届成都七中高下学期高三物理试题4月份月考试卷

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    2023届成都七中高下学期高三物理试题4月份月考试卷

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    这是一份2023届成都七中高下学期高三物理试题4月份月考试卷,共14页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
    2023届成都七中高下学期高三物理试题4月份月考试卷
    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、北京时间2019年11月5日1时43分,我国成功发射了北斗系统的第49颗卫星。据介绍,北斗系统由中圆地球轨道卫星、地球静止轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星三种卫星组成,其中中圆地球轨道卫星距地高度大约24万千米,地球静止轨道卫星和倾斜地球同步轨道卫星距地高度都是大约为3.6万千米。这三种卫星的轨道均为圆形。下列相关说法正确的是(  )
    A.发射地球静止轨道卫星的速度应大于
    B.倾斜地球同步轨道卫星可以相对静止于某个城市的正上空
    C.根据题中信息和地球半径,可以估算出中圆地球轨道卫星的周期
    D.中圆地球轨道卫星的向心加速度小于倾斜地球同步轨道卫星的向心加速度
    2、如图所示,传送带以恒定速度v0向右运动,A、B间距为L,质量为m的物块无初速度放于左端A处,同时用水平恒力F向右拉物块,物块与传送带间的动摩擦因数为μ,物块从A运动到B的过程中,动能Ek随位移x变化的关系图像不可能的是( )

    A. B. C. D.
    3、理想实验是科学研究中的一种重要方法,它把可靠事实和理论思维结合起来,可以深刻地揭示自然规律.以下实验中属于理想实验的是( )
    A.伽利略的斜面实验
    B.用打点计时器测定物体的加速度
    C.验证平行四边形定则
    D.利用自由落体运动测定反应时间
    4、如图1所示,轻弹簧上端固定,下端悬吊一个钢球,把钢球从平衡位置向下拉下一段距离A,由静止释放。以钢球的平衡位置为坐标原点,竖直向上为正方向建立轴,当钢球在振动过程中某一次经过平衡位置时开始计时,钢球运动的位移—时间图像如图2所示。已知钢球振动过程中弹簧始终处于拉伸状态,则(  )

    A.时刻钢球处于超重状态
    B.时刻钢球的速度方向向上
    C.时间内钢球的动能逐渐增大
    D.时间内钢球的机械能逐渐减小
    5、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。下列说法中正确的是(  )

    A.D点的电势高于A点的电势
    B.A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
    6、物理学中用磁感应强度B表征磁场的强弱,磁感应强度的单位用国际单位制(SI)中的基本单位可表示为( )
    A. B. C. 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、如图所示,倾斜固定放置的带电平行金属板,两板间距为,分别为上板和下板上的点,点高于点,距离大于,连线与上板夹角为,为锐角,平行板间存在水平向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B。一带电荷量为的粒子从直线上的P点沿直线向点运动,初速度大小为,则下列判断正确的是(   )

    A.带电粒子一定受到重力作用 B.上板一定带正电
    C.带电粒子可能做匀变速直线运动 D.两板间的电场强度可能大于
    8、如图所示,分别在M、N两点固定放置带电荷量分别为+Q和-q(Q>q)的点电荷,以MN连线的中点O为圆心的圆周上有A、B、C、D四点。以下判断正确的是(  )

    A.A点的电场强度小于B点的电场强度
    B.C点的电场强度方向跟D点的电场强度方向相同
    C.A、C两点间的电势差等于A、D两点间的电势差
    D.试探电荷+q在A点的电势能大于在B点的电势能
    9、如图为竖直放置的上粗下细的玻璃管,水银柱将气体分隔成A、B两部分,初始温度相同,使A、B升高相同温度达到稳定后,体积变化量为 ,压强变化量为,对液面压力的变化量为,则(  )

    A.水银柱向下移动了一段距离
    B.
    C.
    D.
    10、如图所示,a为xoy坐标系x负半轴上的一点,空间有平行于xoy坐标平面的匀强电场,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子以初速度v0从a点沿与x轴正半轴成θ角斜向右上射入电场.粒子只在电场力作用下运动,经过y正半轴上的b点(图中未标出),则下列说法正确的是( )

    A.若粒子在b点速度方向沿轴正方向,则电场方向可能平行于轴
    B.若粒子运动过程中在b点速度最小,则b点为粒子运动轨迹上电势最低点
    C.若粒子在b点速度大小也为v0,则a、b两点电势相等
    D.若粒子在b点的速度为零,则电场方向一定与v0方向相反
    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)在探究加速度与力、质量的关系的实验中,某同学设计了如图所示的实验装置,通过加减小车中砝码改变小车和砝码的总质量M(含拉力传感器),加减砂桶中砂子改变砂桶和砂子的总质量m,用拉力传感器测出轻绳的拉力大小F。

    (1)用此装置探究加速度与质量的关系时,___________(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力。
    (2)用此装置探究加速度与力的关系时,___________(填“需要”或“不需要”)满足Mm。
    (3)用此装置探究加速度与质量的关系,保持m不变,且已平衡摩擦力,当小车和砝码的总质量较小时,可能不满足Mm的情况,此时加速度a与的关系图像正确的是___________。
    A. B. C. D.
    12.(12分)多用电表欧姆挡可以直接测量电阻。如图所示,虚线框内的电路为欧姆挡的内部电路,a、b为红、黑表笔的插孔。G是表头,满偏电流为Ig,内阻为Rg,R0是调零电阻,R1、R2、R3、R4分别是挡位电阻,对应挡位分别是“×1”“×10”“×100”“×1000”,K是挡位开关。

    (1)红黑表笔短接进行欧姆调零时,先选定挡位,调节滑片P,使得表头达到满偏电流。设滑片P下方电阻为R',满偏电流Ig与流经电源的电流I的关系是_____(用题设条件中的物理量表示)。
    (2)已知表头指针在表盘正中央时,所测电阻的阻值等于欧姆表的总内阻的值,又叫做中值电阻。在挡位开关由低挡位调到高一级挡位进行欧姆调零时,调零电阻R0的滑片P应向______(填“上”或“下”)滑动,调零后,滑片P下方的电阻R'为原来挡位的______倍。
    (3)把挡位开关调到“×100”,调零完毕,测量某电阻的阻值时,发现指针偏转角度较大。要更准确测量该电阻的阻值,请写出接下来的操作过程_____________________________。
    (4)要用欧姆挡测量某二极管的反向电阻,红表笔应接二极管的______极。
    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,CDE和MNP为两根足够长且弯折的平行金属导轨,CD、MN部分与水平面平行,DE和NP与水平面成30°,间距L=1m,CDNM面上有垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小B1=1T,DEPN面上有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小B2=2T。两根完全相同的导体棒a、b,质量均为m=0.1kg,导体棒b与导轨CD、MN间的动摩擦因数均为μ=0.2,导体棒a与导轨DE、NP之间光滑。导体棒a、b的电阻均为R=1Ω。开始时,a、b棒均静止在导轨上除导体棒外其余电阻不计,滑动摩擦力和最大静摩擦力大小相等,运动过程中a、b棒始终不脱离导轨,g取10m/s2.
    (1)b棒开始朝哪个方向滑动,此时a棒的速度大小;
    (2)若经过时间t=1s,b棒开始滑动,则此过程中,a棒发生的位移多大;
    (3)若将CDNM面上的磁场改成竖直向上,大小不变,经过足够长的时间,b棒做什么运动,如果是匀速运动,求出匀速运动的速度大小,如果是匀加速运动,求出加速度大小。

    14.(16分)两条足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ放在水平面上,左端向上弯曲,导轨间距为L,轨道电阻不计。水平段导轨所处空间存在方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。轨道上有材料和长度相同、横截面积不同的两导体棒a、b,其中导体棒a的质量为m,电阻为R,导体棒b的质量为2m,导体棒b放置在水平导轨上,导体棒a在弯曲轨道上距水平面高度处由静止释放。两导体棒在运动过程中始终不接触,导体棒和导轨接触良好且始终和导轨垂直,重力加速度为g。求:
    (1)导体棒a刚进入磁场时,导体棒a中感应电流的瞬时电功率P;
    (2)从导体棒a开始下落到最终稳定的过程中,导体棒a上产生的内能;
    (3)为保证运动中两导体棒不接触,最初导体棒b到磁场左边界的距离至少为多少?

    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、C
    【解析】
    A.11.2m/s是发射挣脱地球引力控制的航天器的最小速度,而地球静止轨道卫星仍然是围绕地球做匀速圆周运动,所以地球静止轨道卫星的发射速度定小于地球的第二宇宙速度11.2km/s,故A错误;
    B.倾斜地球同步轨道卫星只是绕地球做匀速圆周运动的周期为24小时,不可以相对静止于某个城市的正上空,故B错误;
    C.已知地球静止轨道卫星离地高度和地球半径,可得出地球静止轨道卫星的运动半径,其运动周期天,已知中圆地球轨道卫星距地面的高度和地球半径,可得出中圆地球轨道卫星的轨道半径,根据开普勒第三定律有

    代入可以得出中圆地球轨卫星的周期,故C正确;
    D.由于中圆地球轨道卫星距离地面高度小于倾斜地球同步轨道卫星距离地面高度,即中圆地球轨道卫星的运动半径较小,根据万有引力提供向心力有

    可知,中圆地球轨道卫星的向心加速度大于倾斜地球同步轨道卫星的向心加速度,D错误。
    故选C。
    2、A
    【解析】
    开始时滑块受向右的拉力F和向右的摩擦力f而做加速运动,则动能EK=(F+f)x;若物块在到达最右端之前还未达到与传送带共速,此时图像为C;若F>f,则当物块与传送带共速后还会加速,此时动能增加为∆EK=(F-f)x,此时图像为D;若F≤f,则当物块与传送带共速后会随传送带一起匀速运动,动能不变,此时图像为B;物块与传送带共速后只能匀速或者加速,不可能做减速,则图像A不可能。
    故选A。
    3、A
    【解析】
    A.伽利略的斜面实验,抓住主要因素,忽略了次要因素,从而更深刻地反映了自然规律,属于理想实验,故A正确;
    B.用打点计时器测物体的加速度是在实验室进行是实际操作的实验,故B错误;
    C.平行四边形法则的科学探究属于等效替代法,故C错误;
    D.利用自由落体运动测定反应时间是实际进行的实验,不是理想实验,故D错误.
    故选A.
    4、D
    【解析】
    A.从图中可知时刻钢球正向下向平衡位置运动,即向下做加速运动,加速度向下,所以处于失重状态,A错误;
    B.从图中可知时刻正远离平衡位置,所以速度向下,B错误;
    C.时间内小球先向平衡位置运动,然后再远离平衡位置,故速度先增大后减小,即动能先增大后减小,C错误;
    D.时间内小球一直向下运动,拉力恒向上,做负功,所以小球的机械能减小,D正确。
    故选D。
    5、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。
    6、A
    【解析】
    根据磁感应强度的定义式,可得,N、Wb不是基本单位,所以A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、AB
    【解析】
    C.带电粒子在复合场中一定受洛伦兹力而做直线运动,一定为匀速运动,选项C错误;
    A.带电粒子沿做匀速直线运动,根据左手定则可知洛伦兹力垂直方向向上,而电场力方向垂直平行板向下,此二力不在一条直线上,可知一定受重力,选项A正确;
    B.带电粒子只受三个力,应用矢量三角形定则可知洛伦兹力垂直向上,则粒子带正电,选项B正确;
    D.为锐角,可知和两个力成锐角,此二力合力大于,又重力和电场力的合力大小等于,即,即,选项D错误。

    故选AB。
    8、CD
    【解析】
    A.由于,A点处电场线比B点处电场线密,A点的电场强度大于B点的电场强度,A错误;
    B.电场线从Q出发到q终止,关于MN对称,C、D两点电场线疏密程度相同,但方向不同,B错误;
    C.由于C点电势等于D点电势,则A、C两点间的电势差等于A、D两点间的电势差,C正确;
    D.A点的电势高于B点的电势,+q在A点的电势能大于在B点的电势能,D正确。
    故选CD。
    9、CD
    【解析】
    AC.首先假设液柱不动,则A、B两部分气体发生等容变化,由查理定律,对气体A:



    对气体B:



    又设初始状态时两液面的高度差为h(水银柱的长度为h),初始状态满足

    联立①②③得

    水银柱向上移动了一段距离,故A错误C正确;
    B.由于气体的总体积不变,因此,故B错误;
    D.因为,且液面上升,上表面面积变大,所以

    故D正确。
    故选CD。
    10、CD
    【解析】
    A项:如果电场平行于x轴,由于粒子在垂直于x轴方向分速度不为0,因此粒子速度不可能平行于x轴,故A错误;
    B项:若粒子运动过程中在b点速度最小,则在轨迹上b点粒子的电势能最大,由于粒子带正电,因此b点的电势最高,故B错误;
    C项:若粒子在b点速度大小也为v0,则粒子在a、b两点的动能相等,电势能相等,则a、b两点电势相等,故C正确;
    D项:若粒子在b点的速度为0,则粒子一定做匀减速直线运动,由于粒子带正电,因此电场方向一定与v0方向相反,故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、需要 不需要 D
    【解析】
    (1)[1].在探究“加速度与力、质量关系”的实验中,用此装置探究“加速度与质量”的关系时,需要平衡摩擦力,否则绳子的拉力大小就不等于小车的合力;
    (2)[2].用此装置探究“加速度与力”的关系时,不需要满足M≫m,因为绳子的拉力通过力传感器来测量的;
    (3)[3].用此装置探究“加速度与质量”的关系,保持m不变,当小车和砝码的总质量较小时,但仍不满足M≫m的情况时,虽然控制F不变,但改变小车的质量过程中,绳子的拉力会明显减小的,因此a与的图象斜率减小,故ABC错误,D正确。
    12、 上 10 把挡位开关调到“”,将红黑表笔短接,调节滑片,使指针指到零刻度,然后再进行电阻测量 正
    【解析】
    (1)[1].表头电阻与的上部分电阻串联,与并联,根据电流关系



    (2)[2][3].高一级挡位内阻是原级别的10倍

    所以应变为原来的10倍,所以应向上调节.
    (3)[4].指针偏转较大,说明所测量的电阻比较小,应换低一级挡位,即把挡位开关调到“”,将红黑表笔短接,调节滑片,使指针指到零刻度,然后再进行电阻测量;
    (4)[5].测量二极管反向电阻,要求电流从二极管负极流入,正极流出,所以红表笔接二极管正极.

    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)0.24m;(3)匀加速,0.4m/s2。
    【解析】
    (1)开始时,a棒向下运动,b棒受到向左的安培力,所以b棒开始向左运动,当b棒开始运动时有

    对a棒

    联立解得

    (2)由动量定理得对a棒

    其中

    联立解得

    (3)设a棒的加速度为a1,b棒的加速度为a2,则有




    当稳定后,I保持不变,则

    可得

    联立解得两棒最后做匀加速运动,有a1=0.2m/s2,a2=0.4m/s2
    14、(1);(2);(3)
    【解析】
    (1)导体棒a从弯曲导轨上滑下到刚进入磁场时,由动能定理得

    解得

    由题意可知导体棒b的横截面积是a的2倍,由电阻定律

    得导体棒b的电阻为
    感应电流

    感应电流的瞬时电功率

    (2)最终稳定时,a、b两棒速度相等,根据动量守恒得

    根据能量守恒得

    解得

    两导体棒a、b阻值之比为,故产生的内能之比为,导体棒a上产生的内能

    (3)设两导体棒速度相同时,两者恰好不接触,对导体棒b由动量定理可得

    设导体棒b到磁场左边界的最小距离为x,根据法拉第电磁感应定律可得

    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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