湖北省部分重点中学2022-2023学年高三上学期物理第二次联考(期末)试卷
试卷更新日期:2023-02-10 类型:期末考试
一、单选题
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1. 场是物理学中的重要概念,地球附近就存在重力场。若用定义电场强度的方法来定义“重力场强度”,即地球附近某点的“重力场强度”为放在该点的物体所受的重力G与其质量m的比值。下列说法正确的是( )A、某点的“重力场强度”的大小与放在该点物体的质量成反比 B、某点的“重力场强度”的大小与放在该点物体的质量无关 C、某点的“重力场强度”的大小与放在该点物体的重力成反比 D、某点的“重力场强度”的大小与放在该点物体的重力成正比2. 自然科学中很多物理量的表达式都有不止一个,通常都有其定义式和决定式,它们反应人们对自然界认识的不同层次。定义式侧重描述客观世界,决定式侧重对因果关系的解释。下列表达式中,侧重解释因果关系的是( )A、电阻 B、电容 C、加速度 D、电场强度3. 甲、乙两车并排停在同一条平直公路上,从t=0时刻开始两车分别做匀加速运动,t1=5s时两车又分别开始做匀减速运动。t2=8s时两车相距最远,最远距离为16m,此时甲车在前,乙车在后。甲车运动过程的速度−时间图像如图所示,则乙车减速过程的加速度大小为( )A、0.5m/s2 B、12m/s2 C、m/s2 D、m/s24. 如图所示,倾角为45°的斜面B放置在水平面上,物块A放在斜面B上,A、B接触面光滑,水平力F作用在物块A上,A、B一起沿水平面向左匀速滑动,若B与水平面间的动摩擦因数为μ,则A与B的质量之比为( )A、 B、 C、 D、5. 如图所示,光滑绝缘的水平桌面内有一圆形的匀强电场,场强大小为E,圆周外区域没有电场。O为圆心,AC、BD为相互垂直的直径。P为弧BC的中点。电场强度方向与直径BD平行。现有大量质量为m、电荷量为q(电性不同)的粒子以不同速率从A点沿AO方向射入匀强电场,不计粒子重力及粒子间相互作用,下列说法正确的是( )A、从D点离开电场的粒子比从P点离开电场的粒子,在电场中运动的时间长 B、从D点离开电场的粒子和从B点离开电场的粒子,电场力做功最多,所以离开时动能一定最大 C、粒子在电场中的运动过程机械能守恒 D、调节粒子速度,粒子可能垂直圆形电场区域的边界射出电场6. 在如图所示的电路中,理想变压器的原副线圈匝数比为2∶1,四个完全相同的灯泡额定电压为U,若已知灯泡L3和L4恰能正常工作,那么( )A、L1和L2不能正常工作 B、输入端电压U0=4U C、若减小输入端电压U0则L1和L2变的更亮 D、因原线圈连接有灯泡,所以原线圈输入功率不等于副线圈输出功率7. 如图所示,垂直纸面向里的有界匀强磁场的宽度为d,在纸面内,相同的带正电的粒子(不计重力)从左边界的A点以大小相等的初速度,在0~180°范围内沿不同方向垂直磁场射入,有些粒子从右边界射出磁场,有些粒子从左边界射出磁场。已知粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R且R=d,圆周运动的周期为T,则下列说法中正确的是( )A、磁场中有粒子经过的区域面积为 B、从磁场右边界射出的粒子中,在磁场中运动最长时间是最短时间的1.5倍 C、从左边界射出的粒子数占总粒子数的30% D、右边界有粒子射出的区域长度为
二、多选题
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8. 如图所示,将两个相同的木块P、Q置于粗糙斜面上,P、Q中间有一处于压缩状态的弹簧,弹簧不与P、Q栓接。木块P受到一个沿斜面向下的恒定拉力F,P、Q均静止。下列说法正确的是( )A、Q一定受到4个力的作用 B、P一定受到5个力的作用 C、只移去弹簧后Q可能会沿斜面上滑 D、只移去弹簧后P所受摩擦力一定变小9. 一物体静止在水平地面上,对其施加一竖直向上的力F,当物体上升2m时撤去力F,物体继续上升0.25m后到达最高点,物体的机械能随高度的变化关系如图所示,已知物体所受阻力大小恒定,重力加速度g取10m/s,则下列说法正确的是()A、物体的质量为1kg B、物体所受阻力大小为3N C、力F的大小为9N D、物体上升过程中的最大速度为m/s10. 中国科学家利用“慧眼”太空望远镜观测到了银河系的MaxiJ1820+070是一个由黑洞和恒星组成的双星系统,距离地球约10000光年。根据观测,黑洞的质量大约是太阳的8倍,恒星的质量只有太阳的一半,若已知太阳质量为M,引力常量为G,据此以上信息可以估算出( )A、黑洞与恒星做匀速圆周运动的轨道半径之比 B、黑洞与恒星做匀速圆周运动的线速度大小之比 C、黑洞做匀速圆周运动的角速度大小 D、恒星的自转周期11. 英国的物理学家乔治·阿特伍德在1784年制做一种测定重力加速度的机械叫阿特伍德机,受此启发,实验小组设计了如图所示的机械。具有共同水平轴的竖直轻质转盘的半径关系为R2=2R1 , 物块A、B由细绳相连,物块B、C分别与绕在内、外盘上的细绳相连,开始时物块均处于静止状态,它们的质量分别为mA=2m,mB=mC=m。某时刻物块被自由释放,物块A、B下降,C上升。当物块A下降高度h时A、B间的细绳突然裂。已知细绳足够长,重力加速度为g,不计转盘与轴以及细绳间的摩擦,忽略空气阻力,运动过程中物块不会碰到转盘。下列说法中正确的是( )A、细绳断裂前对物块A做的功为 B、细绳断裂后物块B向下运动的最大距离为 C、物块C返回初始位置时的速度大小为 D、物块B返回初始位置时的速度大小为
三、实验题
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12. 某同学设计了一个如图所示的实验装置验证动量守恒定律。小球A底部竖直地粘住一片宽度为d的遮光条,用悬线悬挂在O点,光电门固定在O点正下方铁架台的托杆上,小球B放在竖直支撑杆上,杆下方悬挂一重锤,小球A(包含遮光条)和B的质量用天平测出分别为mA、mB , 拉起小球A一定角度后释放,两小球碰撞前瞬间,遮光条刚好通过光电门,碰后小球B做平抛运动而落地,小球A反弹右摆一定角度,计时器的两次示数分别为t1、t2 , 测量O点到球心的距离为L,小球B离地面的高度为h,小球B平抛的水平位移为x。(1)、关于实验过程中的注意事项,下列说法正确的是_______。A、要使小球A和小球B发生对心碰撞 B、小球A的质量要大于小球B的质量 C、应使小球A由静止释放(2)、某次测量实验中,该同学测量数据如下:d=0.5cm,L=0.5cm,h=0.45cm,x=0.30cm,t1=0.0025s,t2=0.0050s,重力加速度g取10m/s2 , 若小球A(包含遮光条)与小球B的质量之比为mA:mB= , 则动量守恒定律得到验证,根据数据可以得知小球A和小球B发生的碰撞是碰撞(“弹性”或“非弹性”)。13. 如图1所示为一个多用电表欧姆挡内部电路示意图。电流表满偏电流1mA、内阻10Ω;电池电动势1.5V、内阻1Ω;(1)、图1中表笔a为色(选填“红”或“黑”)。调零电阻R0可能是下面两个滑动变阻器中的(填选项序号)。
A.电阻范围0~200Ω B.电阻范围0~2000Ω
(2)、在进行欧姆调零后,正确使用该多用电表测量某电阻的阻值,电表读数如图2所示,被测电阻的阻值为Ω;(3)、若该欧姆表换了一个电动势为1.5V、内阻为10Ω的电池,调零后测量某电阻的阻值,其测量结果。(选填“偏大”“偏小”或“准确”)(4)、如图3所示,某同学利用定值电阻R1给欧姆表增加一挡位“×10”,则定值电阻R1=Ω。(结果保留1位小数)四、解答题
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14. 某均匀介质中,波源位于水平面xOy的O点,从时波源开始沿垂直于水平面的z轴(z轴正方向竖直向上)从处开始做简谐运动,振动方程为 . xOy水平面上P点的坐标是 , Q点的坐标是 . 经时间 , 在、区域中第二次形成如图所示波面分布图(实线表示波峰,虚线表示相邻的波谷).(1)、求波速v和时间;(2)、若在Q点放一个也沿z轴方向做简谐运动的波源,其振动方程为 , 求振动稳定后P点在0.6s内的路程.15. 如图所示,质量为 , 长为L的木板放在光滑水平面上,其左端放有质量为m的小物块。初始给物块和木板等大反向的初速度 , 最终物块恰好没滑离木板,重力加速度为g,求:(1)、小物块与木板间的动摩擦因数;(2)、小物块对地向右运动的过程,木板的位移大小。16. 如图所示,有两根光滑平行导轨,左侧为位于竖直平面的金属圆弧,右侧为水平直导轨,圆弧底部和直导轨相切,两条导轨水平部分在同一水平面内,其中BC、NP段用绝缘材料制成,其余部分为金属。两导轨的间距为d=0.5m,导轨的左侧接着一个阻值为R=2Ω的定值电阻,右侧接C=21011pF的电容器,电容器尚未充电。水平导轨的ADQM区域存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B=2T,虚线AM和DQ垂直于导轨,AB和MN的长度均为x=1.2m,两根金属棒a、b垂直放置在导轨上,质量均为m=0.2kg,接入电路的电阻均为r=2Ω,金属棒a从圆弧轨道距水平轨道高h=0.8m处由静止滑下,与静止在圆弧底部的金属棒b发生弹性碰撞,碰撞后金属棒b进入磁场区域,最终在CDQP区域稳定运动。不计金属导轨的电阻,求:(1)、金属棒b刚进入磁场区域时的速度大小;(2)、整个运动过程中金属杆a上产生的焦耳热;(3)、金属棒b稳定运动时电容器所带的电荷量。