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    贵州省安顺市普高2023年高中毕业生四月调研测试物理试题

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    贵州省安顺市普高2023年高中毕业生四月调研测试物理试题

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    这是一份贵州省安顺市普高2023年高中毕业生四月调研测试物理试题,共16页。


    贵州省安顺市普高2023年高中毕业生四月调研测试物理试题
    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、如图所示,一个带正电荷q、质量为的小球,从光滑绝缘斜面轨道的A点由静止下滑,然后沿切线进入竖直面上半径为R的光滑绝缘圆形轨道,恰能到达轨道的最高点B.现在空间加一竖直向下的匀强电场,若仍从A点由静止释放该小球(假设小球的电荷量q在运动过程中保持不变,不计空气阻力),则( )

    A.小球一定不能到达B点
    B.小球仍恰好能到达B点
    C.小球一定能到达B点,且在B点对轨道有向上的压力
    D.小球能否到达B点与所加的电场强度的大小有关
    2、如图所示,正三角形ABC区域内存在的磁感应强度大小为B,方向垂直其面向里的匀强磁场,三角形导线框abc从A点沿AB方向以速度v匀速穿过磁场区域。已知AB=2L,ab=L,∠b=,∠C=,线框abc三边阻值均为R,ab边与AB边始终在同一条直线上。则在线圈穿过磁场的整个过程中,下列说法正确的是(  )

    A.磁感应电流始终沿逆时针方向
    B.感应电流一直增大
    C.通过线框某截面的电荷量为
    D.c、b两点的最大电势差为
    3、OMN为玻璃等腰三棱镜的横截面,ON=OM,a、b两束可见单色光(关于OO′)对称,从空气垂直射入棱镜底面 MN,在棱镜侧面 OM、ON上反射和折射的情况如图所示,则下列说法正确的是(  )

    A.在棱镜中a光束的折射率大于b光束的折射率
    B.在棱镜中,a光束的传播速度小于b光束的传播速度
    C.a、b 两束光用同样的装置分别做单缝衍射实验,a光束比b光束的中央亮条纹宽
    D.a、b两束光用同样的装置分别做双缝干涉实验,a光束比b光束的条纹间距小
    4、如图所示,“嫦娥三号”的环月轨道可近似看成是圆轨道,观察“嫦娥三号”在环月轨道上的运动,发现经过时间通过的弧长为,该弧长对应的圆心角为弧度。已知万有引力常量为,则月球的质量为(  )

    A. B. C. D.
    5、手机A的号码为13811111111,手机B的号码为当手机A拨打手机B时,能听见B发出响声并且看见B上来电显示A的号码为若将手机A置于透明真空罩中,再用手机B拨打手机A,则
    A.能听见A发出响声,但看不到A上显示B的号码
    B.能听见A发出响声,也能看到A上显示B的号码13022222222
    C.既不能听见A发出响声,也看不到A上显示B的号码
    D.不能听见A发出响声,但能看到A上显示B的号码13022222222
    6、一宇航员到达半径为R、密度均匀的某星球表面,做如下实验:如图甲所示,用不可伸长的长为L的轻绳拴一质量为m的小球,轻绳上端固定在O点,在最低点给小球一初速度,使其绕O点在竖直面内做圆周运动,测得绳的拉力大小F随时间t的变化规律如图乙所示。引力常量G及图中F0均为已知量,忽略各种阻力。下列说法正确的是(  )

    A.该星球表面的重力加速度为 B.小球过最高点的速度为
    C.该星球的第一宇宙速度为 D.该星球的密度为
    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、如图所示为一列简谐横波在t=0时的波形图,波沿x轴负方向传播,传播速度v=1m/s,则下列说法正确的是

    A.此时x=1.25m处的质点正在做加速度增大的减速运动
    B.x=0.4m处的质点比x=0.6 m处的质点先回到平衡位置
    C.x=4m处的质点再经过1.5s可运动到波峰位置
    D.x=2m处的质点在做简谐运动,其振动方程为y=0.4sinπt (m)
    E. t=2s的波形图与t=0时的波形图重合
    8、下列说法正确的是
    A.铀238发生α衰变成钍234时, α粒子与钍234的质量之和等于铀238的质量.
    B.铀238发生α衰变成钍234时, α粒子与钍234的结合能之和一定大于铀238的结合能.
    C.β衰变中释放的β射线是原子核外电子挣脱原子核的束缚形成的高速电子流.
    D.核反应方程14N+He→17O+X中,X是质子且反应过程中系统动量守恒.
    9、如图所示,用细线悬挂一块橡皮于O点,用铅笔靠着细线的左侧从O点开始沿与水平方向成30°的直线斜向上缓慢运动s=1m,运动过程中,始终保持细线竖直。下列说法正确的是( )

    A.该过程中细线中的张力逐渐增大 B.该过程中铅笔受到细线的作用力保持不变
    C.该过程中橡皮的位移为m D.该过程中橡皮的位移为m
    10、下列说法正确的是(  )
    A.由于液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,故液体表面存在张力
    B.把金片儿和铅片压在一起,经过足够长时间后,可发现金会扩散到铅中,但铅不会扩散到金中
    C.物体的温度升高,物体内分子的平均动能增大
    D.热力学第二定律表明,不可能通过有限的过程,把一个物体冷却到绝对零度
    E.一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行
    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)某实验小组调试如图1所示的装置准备研究加速度与受力的关系,实验小组悬挂砝码及砝码盘打出纸带并测量小车的加速度:已知小车的质量为M,砝码及砝码盘的总质量为m,打点计时器所接的交流电的率为。

    (1)实验步骤如下:
    ①按图1所示,安装好实验装置,其中动滑轮与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直
    ②调节长木板的领角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动,其目的是___
    ③挂上砝码盘,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求出小车的加速度
    ④改变砝码盘中砝码的质量,重复步骤③,求得小车在不同合力作用下的加速度
    ⑤弹簧测力计的读数为F,则小车所受合外力为___
    (2)实验过程中,关于砝码及砝码盘的总质量m与小车的质量M的关系,下列说法正确的是__;
    A.M必须远大于m B.M必须远小于m
    C.可以不用远大于m D.M必须等于m
    (3)实验中打出的一条纸带如图2所示,则由该纸带可求得小车的加速度为___。
    12.(12分)某实验小组测定一电流表的内阻,实验室提供如下器材:
    A.待测电流表(量程为,内阻约);
    B.电阻箱(最大阻值为);
    C.滑动变阻器(最大阻值,额定电流);
    D.滑动变阻器(最大阻值,额定电流);
    E.电源(电动势约,内阻不计);
    F.开关两个,导线若干。
    设计了如图甲所示的电路图,实验步骤如下:

    ①根据实验设计的电路图连接好电路,正确调节滑动变阻器;
    ②先闭合,使保持断开状态,调节滑动变阻器滑片的位置,使得待测电流表示数达到满偏电流。
    ③保持滑动变阻器滑片的位置不动,闭合,并多次调节变阻箱,记下电流表的示数和对应的电阻箱的阻值。
    ④以为纵坐标,为横坐标作出了图线,如图乙所示;

    ⑤根据图线的相关数据求解电流表的内阻;回答下列问题:
    (1)实验中应选择滑动变阻器_____(填“”或“”),实验前,先将滑动变阻器滑片移到____(填“”或“”)端;
    (2)在调节电阻箱过程中干路电流几乎不变,则与的关系式为______(用题中所给出物理量的字母表示),根据图象中的数据求出电流表的内阻_____(结果保留两位有效数字);
    (3)用这种方法测量出的电流表内阻比电流表内阻的真实值_____(填“偏大”“相等”或“偏小”)。
    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)一简谐横波以4m/s的波速沿水平绳向x轴正方向传播.已知t=0时的波形如图所示,绳上两质点M、N的平衡位置相距波长.设向上为正,经时间t1(小于一个周期),此时质点M向下运动,其位移仍为0.02m.求

    (i)该横波的周期;
    (ii)t1时刻质点N的位移.
    14.(16分)在防控新冠肺炎疫情期间,青岛市教育局积极落实教育部“停课不停学”的有关通知要求,号召全市中小学校注重生命教育,鼓励学生锻炼身体。我市某同学在某次短跑训练中,由静止开始运动的位移一时间图像如图所示,已知0~t0是抛物线的一部分,t0~5s是直线,两部分平滑相连,求:
    (1)t0的数值;
    (2)该同学在0~t0时间内的加速度大小。

    15.(12分)如图甲所示,直角坐标系xOy的第一象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,在第四象限内有一半径为R的圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁场的边界刚好与x轴相切于A点,A点的坐标为,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子在A点正上方的P点由静止释放,粒子经电场加速后从A点进入磁场,经磁场偏转射出磁场后刚好经过坐标原点O,匀强磁场的磁感应强度大小为B,不计粒子的重力,求:
    (1)P点的坐标;
    (2)若在第三、四象限内、圆形区域外加上垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小也为B,如图乙所示,粒子释放的位置改为A点正上方点处,点的坐标为,让粒子在点处由静止释放,粒子经电场加速后从A点进入磁场,在磁场中偏转后第一次出磁场时,交x轴于C点,则AC间的距离为多少;粒子从点到C点运动的时间为多少.




    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】
    不加电场时,设恰能到达轨道的最高点B的速度为v,根据机械能守恒定律有:
    mg(h-2R)=mv2;…①
    在最高点时,重力提供向心力,有:mg=m…②
    加上电场后,设能到达B点的速度为v2,根据动能定理得:mv22=(mg+Eq)(h-2R)…③
    在最高点时,重力与电场力的合力提供向心力,有:mg+Eq=m…④
    得v2=v,故为小球仍恰好能到达B点,故B正确,ACD错误;故选B.
    2、D
    【解析】
    A.当三角形导线框abc从A点沿AB运动到B点时,穿过线圈的磁通量一直增大,此时线圈产生一个逆时针电流;而后线圈逐渐离开磁场,磁通量减少,线圈产生一个顺时针电流,故A错误;
    B.根据公式E=BLv可知,感应电流先增大后减小,B错误;
    C.由公式

    故C错误;
    D.当线框a点刚到达B点时,线框中的感应电动势

    电流



    故D正确。
    故选D。
    3、C
    【解析】
    AB.由光路图看出,光束在面上发生了全反射,而光束在面上没有发生全反射,而入射角相同,说明光的临界角小于光的临界角,由

    分析得知,玻璃对光束的折射率小于光束的折射率,由

    得知在玻璃砖中光的传播速度比光大,故AB错误;
    C.由于玻璃对光的折射率小于光的折射率,则光的频率比光的低,光的波长比光的长,所以光比光更容易发生明显的衍射现象,用同样的装置分别做单缝衍射实验,光束比光束的中央亮条纹宽,故C正确;
    D.根据条纹间距公式

    可知双缝干涉条纹间距与波长成正比,所以光束的条纹间距大,故D错误。
    故选C。
    4、B
    【解析】
    卫星的线速度为

    角速度为

    可得卫星的运行半径为

    由万有引力定律及牛顿第二定律得

    故月球的质量

    故B正确,ACD错误。
    故选B。
    5、D
    【解析】
    声音不能在真空中传播,拨打真空罩中手机不能听到手机铃声;手机接收的是电磁波信号,能在电磁波真空中传播,真空罩中的手机能接收到呼叫信号故能看到A上显示的B的号码;故D正确,ABC错误;故选D.
    6、D
    【解析】
    AB.由乙图知,小球做圆周运动在最低点拉力为7F0,在最高点拉力为F0,设最高点速度为,最低点速度为,在最高点

    在最低点

    由机械能守恒定律得

    解得

    故AB错误。
    C.在星球表面

    该星球的第一宇宙速度

    故C错误;
    D.星球质量

    密度

    故D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、ACE
    【解析】
    A、波沿x轴负向传播,故此时x=1.25 m处的质点向上运动,质点纵坐标大于零,故由质点运动远离平衡位置可得:质点做加速度增大的减速运动,故A正确;
    B、由波沿x轴负向传播可得:x=0.6 m处的质点向平衡位置运动,故x=0.4 m处的质点、x=0.6 m处的质点都向平衡位置运动,且x=0.4 m处的质点比x=0.6 m处的质点距离远,那么,x=0.6m处的质点比x=0.4 m处的质点先回到平衡位置,故B错误;
    C、由波沿x轴负向传播可得:x=4 m处的质点由平衡位置向下振动,故x=4 m处的质点再经过可运动到波峰位置,又有波长λ=2m,波速v=1m/s,所以,周期T=2s,那么,x=4 m处的质点再经过1.5 s可运动到波峰位置,故C正确;
    D、由C可知:x=2 m处的质点在做简谐运动的周期T=2s,又有振幅A=0.4m,t=0时,质点位移为零,根据波沿x轴负向传播可知质点向下振动,故可得:振动方程为y=﹣0.4sin(πt)(m),故D错误;
    E、由C可知简谐波的周期T=2s,故经过2s,波正好向前传播一个波长,波形重合,故t=2s的波形图与t=0时的波形图重合,故E正确。
    8、BD
    【解析】
    A、铀238、钍234发生衰变时质量都要亏损,释放的核能转化为动能,故A错误;
    B、几个粒子从自由状态结合成为一个复合粒子时所放出的能量叫结合能,结合能数值越大,分子就越稳定,所以铀238发生α衰变成钍234时, α粒子与钍234的结合能之和一定大于铀238的结合能,故B正确;
    C、β射线的本质是原子核内部一个中子变成一个质子和电子产生的,故C错误;
    D、设X的质量数为m,电荷数为n,则有:4+14=17+m,2+7=8+n,解得:m=1,n=1,所以X表示质子,故D正确;
    【点睛】
    发生衰变时质量都要亏损,释放的核能转化为动能,几个粒子从自由状态结合成为一个复合粒子时所放出的能量叫结合能,结合能数值越大,分子就越稳定,β射线的本质是原子核内部一个中子变成一个质子和电子产生的.
    9、BC
    【解析】
    AB.铅笔缓慢移动,则橡皮块处于平衡状态,则细绳的拉力等于橡皮块的重力不变,铅笔受到的细绳的作用力等于两边细绳拉力的矢量和,由于两边拉力不变,两力所成的角度也不变,可知合力不变,即铅笔受到细线的作用力保持不变,选项A错误,B正确;

    CD.由几何关系可知橡皮块的位移

    选项C正确,D错误;
    故选BC。
    10、ACE
    【解析】
    A.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,故液体表面存在张力,故A正确;
    B.一切物质的分子处于永不停息的无规则运动之中,当铅片与金片接触时,会有一些铅的分子进入金片,同时,金的分子也会进入铅片,故B错误;
    C.温度是分子平均动能的标志,则温度升高,物体内分子平均动能增大,故C正确;
    D.根据热力学第三定律知,绝对零度只能接近,不可能达到,故D错误;
    E.根据热力学第二定律可知,一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行,故E正确。
    故选ACE。

    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、平衡摩擦力 F C 0.15
    【解析】
    (1)②[1]调节长木板的领角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动,其目的是平衡摩擦力;
    ⑤[2]弹簧测力计的读数为F,则小车所受合外力为F;
    (2)[3]实验过程中,由于有弹簧测力计测得小车的拉力,则小车的质量M可以不用远大于砝码及砝码盘的总质量m,故选C;
    (3)[4]根据,则 ,则

    12、 偏小
    【解析】
    (1)[1].电流表满偏时电路中的总电阻为

    所以滑动变阻器的电阻不能小于,滑动变阻器选择;
    [2].实验前,先将滑动变阻器连入电路中的电阻调至最大,所以滑片应移到端。
    (2)[3].因为电流表满偏时在调节电阻箱过程中干路电流几乎不变有

    整理得

    [4].由图象得图线斜率

    由表达式可得

    其中,解得

    (3)[5].电流表内阻根据求得,闭合后,电路中的总电阻略有减小,所以干路电流稍微增大,即大于满偏电流,而用来计算内阻时仍用,所以测量值比真实值偏小。

    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、 (i) (ii)
    【解析】
    (i)由波形图象知,波长:λ=4m
    又波长、波速和周期关系为:
    联立以上两式并代入,得该波的周期为:
    (ii)由已知条件知从t=0时刻起,质点M做简谐振动的位移表达式为:

    经时间t1(小于一个周期),M点的位移仍为0.02m,运动方向向下.可解得:
    由于N点在M点右侧波长处,所以N点的振动滞后个周期,其振动方程为:

    当时,
    14、 (1) 2s (2) 4m/s2
    【解析】
    (1)(2)0~t0时间内做匀加速运动,则由可得

    t0~5s做匀速运动

    解得
    t0=2s
    a=4m/s2
    15、(1);(2)2R;
    【解析】
    (1)设P点的坐标为,粒子进磁场时的速度为v1,
    根据动能定理有

    粒子进入磁场后做匀速圆周运动,设粒子做圆周运动的半径为r1,根据几何关系有



    求得

    由牛顿第二定律有

    求得

    所以P点坐标为
    (2)设粒子进磁场时的速度大小为,根据动能定理

    设粒子在圆形区域内磁场中做圆周运动的半径为r2,根据牛顿第二定律

    求得
    r2=R
    同理可知,粒子在圆形区域外磁场内做圆周运动的半径也为R
    根据几何关系,粒子在磁场中做圆周运动的轨迹如图所示,

    由几何关系可知,A点到C点的距离
    设粒子第一次在电场中运动的时间为t1,则

    求得

    粒子在磁场中做圆周运动的周期

    粒子从A点到C点在磁场中运动的时间

    因此粒子从点到C点运动的时间


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