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    山东省潍坊市寿光现代中学2022-2023学年第二学期第一次阶段性考试高三物理试题

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    山东省潍坊市寿光现代中学2022-2023学年第二学期第一次阶段性考试高三物理试题

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    这是一份山东省潍坊市寿光现代中学2022-2023学年第二学期第一次阶段性考试高三物理试题,共16页。


    山东省潍坊市寿光现代中学2022-2023学年第二学期第一次阶段性考试高三物理试题
    注意事项:
    1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
    2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
    3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
    4.保持卡面清洁,不要折叠,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,小球被轻绳系住,静止在光滑斜面上.若按力的实际作用效果来分解小球受到的重力G,则G的两个分力的方向分别是图中的( )

    A.1和2 B.1和3
    C.2和3 D.1和4
    2、如图所示,A、B、C、D为圆上的四个点,其中AB与CD交于圆心O且相互垂直,E、F是关于O点对称的两点但与O点的距离大于圆的半径,E、F两点的连线与AB、CD都垂直。在A点放置一个电荷量为的点电荷,在B点放置一个电荷量为的点电荷。则下列说法正确的是( )

    A.OE两点间电势差大于OC两点间的电势差
    B.D点和E点电势相同
    C.沿C,D连线由C到D移动一正点电荷,该电荷受到的电场力先减小后增大
    D.将一负点电荷从C点沿半径移动到O点后再沿直线移动到F点,该电荷的电势能先增大后减小
    3、如图所示,圆心在O点、半径为R的光滑圆弧轨道ABC竖直固定在水平桌面上,OC与OA的夹角为60°,轨道最低点A与桌面相切.一足够长的轻绳两端分别系着质量为m1和m2的两小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道光滑边缘C的两边,开始时m1位于C点,然后从静止释放,若m1恰好能沿圆弧下滑到A点.则(  )

    A.两球速度大小始终相等
    B.重力对m1做功的功率不断增加
    C.m1=2m2
    D.m1=3m2
    4、如图所示,倾角为的斜面体A置于粗糙水平面上,物块B置于斜面上,已知A、B的质量分别为M、m,它们之间的动摩擦因数为。现给B一平行于斜面向下的恒定的推力F,使B沿斜面向下运动,A始终处于静止状态,则下列说法中不正确的是(  )

    A.无论F的大小如何,B一定加速下滑
    B.物体A对水平面的压力
    C.B运动的加速度大小为
    D.水平面对A一定没有摩擦力
    5、 “太极球”运动是一项较流行的健身运动。做该项运动时,健身者半马步站立,手持太极球拍,球拍上放一橡胶太极球,健身者舞动球拍时,保持太极球不掉到地上。现将太极球简化成如图所示的平板和小球,熟练的健身者让小球在竖直面内始终不脱离平板做匀速圆周运动,则(  )

    A.小球的机械能守恒
    B.平板对小球的弹力在处最大,在处最小
    C.在两处,小球可能不受平板的摩擦力
    D.小球在此过程中做匀速圆周运动的速度可以为任意值
    6、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
    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、下列说法正确的是( )
    A.液晶与多晶体一样具有各向同性
    B.水杯装满水水面不是平面,而是“上凸”的,这是表面张力所致
    C.相对湿度是空气中水汽压与相同温度下饱和水汽压的百分比
    D.饱和汽压一定随温度的升高而增大
    E.脱脂棉脱脂的目的,在于使它从能被水浸润变为不能被水浸润,以便吸取药液
    8、如图所示,理想变压器的初、次级线圈的匝数之比为,在次级线圈中接有两个阻值均为50Ω的电阻,图甲中D为理想二极管。现在初级线圈输入如图乙所示的交流电压,那么开关K在断开和闭合的两种情况下,下列说法中正确的有(  )

    A.两种情况下R2两端的电压相同 B.两种情况下R2消耗的功率相同
    C.两种情况下R1消耗的功率相同 D.两种情况下变压器的输入功率不同
    9、两波源分别位于x=0和x=20cm处,从t=0时刻起两波源开始振动,形成沿x轴相向传播的简谐横波Ⅰ和Ⅱ,如图所示,为t=0.04s时刻两列波的图像.已知两波的振幅分别为,,质点P的平衡位置在x=1cm处,质点Q的平衡位置在x=18cm处.下列说法中正确的是___________.

    A.两列波的波源起振方向相同
    B.Ⅰ和Ⅱ两列波的波长之比为1:2
    C.t=0.05s时,质点P向下振动,质点Q的坐标为(18cm,-3cm)
    D.Ⅰ和Ⅱ两列波将在t=0.1s时相遇,之后叠加形成稳定的干涉图样
    E.t=0.12s时,x=10cm处的质点位移为零但振动加强
    10、如图所示,固定的光滑斜面上有一小球,小球与竖直轻弹簧P和平行斜面的轻弹簧Q连接,小球处于静止状态,则小球所受力的个数可能是( )

    A.2 B.3 C.4 D.5
    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)某同学设计了一个如图甲所示的装置来测定滑块与木板间的动摩擦因数,其中A为滑块,B和C处是钩码,不计绳和滑轮的质量及它们之间的摩擦.实验中该同学保持在B和C处钩码总个数不变的条件下,改变C处钩码个数,测出C处不同个数钩码的总质量m及对应加速度a,然后通过对实验数据的分析求出滑块与木板间的动摩擦因数.

    (1)该同学手中有电火花计时器、纸带、10个质量均为100克的钩码、滑块、一端带有定滑轮的长木板、细线,为了完成本实验,得到所要测量的物理量,还需要________.
    A.秒表    B.毫米刻度尺    C.天平    D.弹簧测力计
    (2)在实验数据处理中,该同学以C处钩码的总质量m为横轴,以加速度a为纵轴,绘制了如图乙所示的实验图线,可知滑块与木板间的动摩擦因数μ=________.(g取10m/s2)
    12.(12分)某实验小组在探究弹力和弹簧伸长的关系的实验中,实验装置如图甲所示。

    (1)下列说法正确的是________。
    A.弹簀被拉伸时,不能超出它的弹性限度
    B.用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,应保证弹簧位于水平位置且处于平衡状态
    C.用直尺测得弹簧的长度即为弹篑的伸长量
    D.用几个不同的弹簧,分别测出几组拉力与伸长量,得出拉力与伸长量之比一定相等
    (2)某同学由实验测得某弹簧的弹力F与长度L的关系如图乙所示,则弹簧的原长为L0=______________cm,劲度系数k=____________N/m;
    (3)该同学将该弹簧制成一把弹簧测力计,当弹簧测力计的示数如图丙所示时,该弹簧的长度x=_______cm。
    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,圆心为O、半径为r的圆形区域外存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B。P是圆外一点,OP=3r,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从P点在纸面内沿着与OP成60°方向射出(不计重力),求:
    (1)若粒子运动轨迹经过圆心O,求粒子运动速度的大小;
    (2)若要求粒子不能进入圆形区域,求粒子运动速度应满足的条件。

    14.(16分)如图所示,一桌面厚度AC=h, C到地面的高度为10h。O点为桌面上一点,O点到A的距离为2h,在O点固定一个钉子,在钉子上拴一长度为4h的轻质细线,细线另一端拴一个质量为m的小球P(可视为质点)。B在O正上方,OB距离为4h ,把小球P 拉至B点。(重力加速度为g)
    (1)若小球获得一个水平向右的初速度,小球不能打在桌面上,求小球的最小初速度;
    (2)给小球一水平向右的初速度,当小球恰好在竖直面内做圆周运动时,小球运动到C点正下方后瞬间细线断了。已知小球在运动过程中没有与桌腿相碰,求小球自细线断开瞬间运动到地面的水平位移和细线能承受的弹力的范围。

    15.(12分)如图所示,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m。用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s拉至B处。(取g=10m/s2)

    (1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;
    (2)该外力作用一段时间后撤去,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t。



    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】
    将力进行分解时,一般要按照力的实际作用效果来分解或按需要正交分解,若要按照力的实际作用效果来分解,要看力产生的实际效果。
    【详解】
    小球重力产生两个效果,一是使绳子拉伸,二是使斜面受压,故应按此两个方向分解,分别是1和2,故A正确,BCD错误。
    故选:A。
    【点睛】
    按照力的实际作用效果来分解是常用方法,看准产生的效果即可,比较简单。
    2、B
    【解析】
    ABD.CD与EF所在的平面是一个等势面,则OE两点间电势差等于OC两点间的电势差,D点和E点电势相同,在等势面上移动电荷,电场力不做功,负点电荷电势能不变,故AD错误,B正确;
    C.C、D连线上电场强度先增大后减小,点电荷受到的电场力先增大后减小,故C错误。
    故选B。
    3、C
    【解析】
    A. m1由C点下滑到A点过程中,两球沿绳子方向的速度大小相等;m1由C点滑下去一段后,绳子与圆的切线不重合,而是类似于圆的一根弦线存在,m2一直沿竖直方向上升,所以两球速度大小不相等,故A项错误;
    B.重力对m1做功的功率

    指的是竖直分速度,m1从C点静止释放,所以C点处m1的竖直分速度为零;m1恰好能沿圆弧下滑到A点,A点处m1的竖直分速度也为零;从C点到A点过程中,m1的竖直分速度不为零;所以整个过程中m1的竖直分速度从无到有再从有到无,也就是一个先变大后变小的过程,所以重力对m1做功的功率先增大后变小;故B项错误;
    CD. m1 从C点静止释放,恰好能沿圆弧下滑到A点,则据几何关系和机械能守恒得:

    解得:
    m1=2m2
    故C项正确,D项错误。
    4、B
    【解析】
    AC.因A、B间的动摩擦因数为,即

    则施加平行于斜面的力F后,由牛顿第二定律有

    联立可得

    即无论F的大小如何,B一定加速下滑,故AC正确,不符题意;
    B.对斜面受力分析,如图所示

    由竖直方向的平衡有




    联立可得

    故B错误,符合题意;
    D.对斜面在水平方向的力有关系式

    故水平面无相对运动趋势,水平面对斜面无摩擦力,故D正确,不符题意。
    本题选不正确的故选B。
    5、C
    【解析】
    A.小球在竖直平面内做匀速圆周运动,动能不变,但重力势能变化,机械能变化,故A错误;
    B.对小球受力分析可知,小球在最高点A处时,其重力和平板对它的压力的合力提供向心力,而在最低点处时,平板对小球的支持力和小球的重力的合力提供向心力,故在A处最小,C处最大,故B错误;
    C.小球在两处时,若平板的支持力与小球的重力的合力恰好提供向心力,小球相对平板没有相对运动趋势,摩擦力为零,故C正确;
    D.小球在最高点,速度有最小值,其最小值满足

    解得

    故D错误。
    故选C。
    6、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。

    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、BCD
    【解析】
    A.液晶在光学性质上表现为各向异性,多晶体具有各向同性,故A错误;
    B. 装满水的水面是“上凸”的,这是表面张力产生的不浸润现象所致,故B正确;
    C.空气的相对湿度等于水蒸气的实际压强与同温下水的饱和汽压的比值,故C正确;
    D.温度越高,液体越容易挥发,故饱和汽压随温度的升高而增大,故D正确;
    E.脱脂棉脱脂的目的,在于使它从不能被水浸润变为可以被水浸润,以便吸取药液,故E错误。
    故选:BCD。
    8、CD
    【解析】
    ABD.在开关K闭合时,此时电路中的总电阻为R总=25Ω。由图乙可知初级线圈的有效值为

    次级线圈的电压为

    R2两端的电压为U2=50V,R2消耗的功率为

    电路中消耗的总电功率为

    当开关K断开时,R2两端的有效值由



    R2消耗的功率为

    电路中消耗的总电功率为

    故AB错误,D正确;
    C.在两种情况下并不影响R1两端的电压,故R1消耗的功率是相同的,故C正确。
    故选CD。
    9、BCE
    【解析】
    由波形图可知,波Ⅰ传到x=4cm位置时质点的起振方向向下,则波Ⅰ振源的起振方向向下;波Ⅱ传到x=16cm位置时质点的起振方向向上,则波Ⅱ振源的起振方向向上;则两列波的波源起振方向相反,选项A错误;由波形图可知,Ⅰ和Ⅱ两列波的波长分别为2cm和4cm,则波长之比为1:2,选项B正确;波Ⅰ的周期T1=0.02s,则t=0.05s时,质点P在平衡位置向下振动;波Ⅱ的周期T2=0.04s,则t=0.05s时,质点Q在最低点,坐标为(18cm,-3cm),选项C正确;两列波的波速均为,则再经过,即在t=0.1s时刻两波相遇,因两波的频率不同,则叠加后不能形成稳定的干涉图样,选项D错误;t=0.12s时,波Ⅰ在x=10cm处的质点引起的振动为在平衡位置向下振动;波Ⅱ在x=10cm处的质点引起的振动为在平衡位置向下振动;则此质点的位移为零但振动加强,选项E正确;故选BCE.
    【点睛】
    本题要掌握波的独立传播原理:两列波相遇后保持原来的性质不变.理解波的叠加遵守矢量合成法则,例如本题中两列波的波峰与波峰相遇时,此处相对平衡位置的位移为;当波峰与波谷相遇时此处的位移为.
    10、ABC
    【解析】
    若P弹簧对小球向上的弹力等于小球的重力,此时Q弹簧无弹力,小球受2个力平衡。若P弹簧弹力为零,小球受重力、支持力、弹簧Q的拉力处于平衡,小球受3个力。若P弹簧弹力不为零,小球受重力、弹簧P的拉力、支持力、弹簧Q的拉力,小球受4个力平衡。由于斜面光滑,小球不受摩擦力,知小球不可能受5个力。故ABC正确,D错误。
    故选ABC。

    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、 (1)B (2)0.3
    【解析】
    第一空. 打点计时器通过打点即可知道时间,故不需要秒表,故A错误.本实验不需要测滑块的质量,钩码质量已知,故不需要天平,故B错误.实验需要测量两点之间的距离,需要毫米刻度尺,故C正确.滑块受到的拉力等于钩码的重力,不需要弹簧测力计测拉力,故D错误.故选C;
    第二空.对ABC系统应用牛顿第二定律可得:,其中m+m'=m0;所以a-m图象中,纵轴的截距为-μg,故-μg=-3,μ=0.3.
    12、AB 10 50 16
    【解析】
    (1)[1]A.弹簧被拉伸时,不能超出它的弹性限度,否则弹簧会损坏,故A正确;
    B.用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,要保证弹簧位于水平位置,使钩码的重力等于弹簧的弹力,待钩码静止时再读数,故B正确;
    C.弹簧的长度不等于弹簧的伸长量,伸长量等于弹簧的长度减去原长,故C错误;
    D.拉力与伸长量之比是劲度系数,由弹簧决定,同一弹簧的劲度系数是不变的,不同弹簧的劲度系数可能不同,故D错误。
    故选AB。
    (2)[2]由F-L图像和胡克定律分析知,图像的斜率为弹簧的劲度系数,当F=0时,横轴的截距为弹簧的原长,据图所知,横轴截距为10cm,即弹簧的原长为10cm;
    [3]图像的斜率
    k==50N/m
    (3)[4]弹簧测力计示数F=3.0N,弹簧的伸长量为

    弹簧长度
    x==16cm

    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)或
    【解析】
    (1)设粒子在磁场中做圆周运动的半径为R,圆心为,依图题意作出轨迹图如图所示:

    由几何知识可得:


    解得

    根据牛顿第二定律可得

    解得

    (2)若速度较小,如图甲所示:

    根据余弦定理可得

    解得

    若速度较大,如图乙所示:

    根据余弦定理可得

    解得

    根据



    若要求粒子不能进入圆形区域,粒子运动速度应满足的条件是

    14、(1);(2),。
    【解析】
    (1)在小球不能打在桌面上的前提下,由分析可知,小球恰好击中点时,小球的初速度最小,该过程小球做平抛运动,设小球的最小初速度为。
    水平方向由

    竖直方向有

    解得

    (2)设小球在点的速度为,运动到点正下方时对应的速度设为,在点,对小球,根据向心力公式有

    从点运动到点正下方,根据动能定理有

    解得

    对小球,经过点正下方的前、后瞬间,细线拉力分别设为和,分别应用向心力公式有


    解得


    结合牛顿第三定律可知细线能承受的弹力范围

    细线断裂后,小球做平抛运动,设小球的水平位移为,则水平方向有

    竖直方向有

    联立解得

    15、(1)0.5 (2)
    【解析】(1) 物体做匀加速运动,则
    所以
    由牛顿第二定律得: 又
    解得:
    (2)有力作用时,加速度为,撤去力后则

    联立解得:

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