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文档简介
2023届云南农业大学附属中学高考物理试题必刷试卷
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再
选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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、用某单色光照射金属表面,金属表面有光电子飞出.若照射光的频率增大,强度减弱,则单位时间内飞出金属表面
的光电子的
A.能量增大,数量增多B.能量减小,数量减少
C.能量增大,数量减小D.能量减小,数量增多
2、如图,SHS2是振幅均为4的两个水波波源,某时刻它们形成的波峰和波谷分别由实线和虚线表示。则
A.两列波在相遇区域发生干涉
B.a处质点振动始终减弱,Ac处质点振动始终加强
C.此时a、b、c处各质点的位移是:x«=0,Xb=-2A,xc=2A
D.a、b、c处各质点随着水波飘向远处
3、如图所示,边长为L的正六边形ABCDE尸的5条边上分别放置5根长度也为/,的相同绝缘细棒。每根细棒均匀带
上正电。现将电荷量为+。的点电荷置于8c中点,此时正六边形几何中心。点的场强为零。若移走+。及48边上的
细棒,则O点强度大小为/为静电力常量)(不考虑绝缘棒及+Q之间的相互影响)
2限Q
33
D.烟
31}
4、2020年全国第十四届冬季运动会在呼伦贝尔市举行。为此全市都在开展丰富多彩的冰上运动。如图所示,在游乐
场的滑冰道上有甲、乙两同学坐在冰车上进行游戏。当甲从倾角为,的光滑冰道顶端4由静止开始自由下滑时,在斜
面底部3处的乙通过冰钎作用于冰面,从静止开始沿光滑的水平冰道向右做匀加速直线运动。已知甲、乙和冰车均可
视为质点,甲通过斜面与水平面的交接处(8处)时,速度的方向改变、大小不变,且最终甲刚好能追上乙,则()
A.到甲刚好追上乙时,甲在水平面上和斜面上的滑行时间一定不相等
B.到甲刚好追上乙时,甲在水平面上和斜面上的滑行时间一定相等
C.甲在斜面上的加速度一定小于乙的加速度
D.无法求出甲从过B点至追上乙行进的距离与距离之比
5、如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板相距/,在正极板附近有一质量为机,电荷量为弓(1>0)的粒子A;
在负极板附近有一质量也为机、电荷量为-%(%>0)的粒子瓦仅在电场力的作用下两粒子同时从静止开始运动。
已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距的平面。,两粒子间相互作用力可忽略,不计重力,则以下说法
正确的是()
/Q
1.B
A.电荷量力与0的比值为3:7
B.电荷量/与%的比值为3:4
C.粒子5通过平面。时的速度之比为9:16
D.粒子4、8通过平面。时的速度之比为3:7
6、如图所示,4、3两滑块质量分别为2kg和4kg,用一轻绳将两滑块相连后分别置于两等高的光滑水平面上,并用
手按着滑块不动,第一次是将一轻质动滑轮置于轻绳上,然后将一质量为4kg的钩码C挂于动滑轮上,只释放A而按
着8不动;第二次是将钩码C取走,换作竖直向下的40N的恒力作用于动滑轮上,只释放8而按着A不动。重力加
速度g=10m/s12,则两次操作中A和8获得的加速度之比为()
AB
n——n
c
A.2:1B.5:3C.4:3D.2:3
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、如图所示分别是a光、力光各自通过同一单缝衍射仪器形成的图样(灰黑色部分表示亮纹,保持缝到屏距离不变),
则下列说法正确的是。
1―一
'―
:
6I
A.在真空中,单色光。的波长大于单色光6的波长
B.在真空中,。光的传播速度小于光的传播速度
C.双缝干涉实验时a光产生的条纹间距比分光的大
D.a光和b光由玻璃棱镜进入空气后频率都变大
E.光由同一介质射入空气,发生全反射时,a光的临界角比b光大
8、理论表明,围绕地球转动的卫星,其机械能只与卫星的质量和轨道的长轴大小有关。如图所示,4为地球,b,c
为质量相同的两颗卫星围绕地球转动的轨道形状分别为圆和椭圆,两轨道共面,产为两个轨道的交点,力的半径为K,
c的长轴为2R。关于这两颗卫星,下列说法正确的是()
b..----
A.它们的周期不同B.它们的机械能相等
C.它们经过尸点时的加速度不同D.它们经过尸点时的速率相同
9、图甲为一列简谐横波在f=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置在x=l.Om处的质点,。是平衡位置在x=4.0m处
的质点;图乙为质点0的振动图象,下列说法正确的是()
A.在,=0.10s时,质点。向y轴正方向运动
B.在f=0.25s时,质点尸的加速度方向与y轴正方向相同
C.从f=0.10s到f=0.25s,该波沿x轴负方向传播了6m
D.从f=0.10s到f=0.25s,质点P通过的路程为30cm
E.质点0简谐运动的表达式为y=0.10sinIOTT/(国际单位)
10、如图所示,一列简谐横波正沿x轴传播,实线是U0时的波形图,虚线为UO.ls时的波形图,则以下说法正确的
是()
A.若波速为50m/s,则该波沿x轴正方向传播
B.若波速为50m/s,则x=4m处的质点在UO.ls时振动速度方向沿y轴负方向
C.若波速为30m/s,则x=5m处的质点在0时刻起0.8s内通过的路程为1.2m
D.若波速为则能与该波发生干涉的波的频率为13.75Hz
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)某同学要测量一个未知电阻反的阻值,实验过程如下:
(1)先用多用电表粗测电阻区的阻值,将多用电表功能选择开关置于“xlk”挡,调零后经测量,指针位置如图所示,
电阻R、的阻值为k。。
(2)为了尽可能精确测量其内阻,除了开关S、导线外,还有下列器材供选用:
A.电压表Vi(量程0〜IV,内阻约31d2)
B.电压表V2(量程0〜10V,内阻约lOOkft)
C.电流表Al(量程0〜250pA,内阻6=1200。)
D.电流表A2(量程0〜0.6A,内阻约0.125C)
E.滑动变阻器岛(阻值范围0〜10Q,额定电流2A)
F.定值电阻R(阻值凡=400。)
G.电源E(电动势12V,额定电流2A,内阻不计)
①电压表选用,电流表选用(填写器材的名称)
②请选用合适的器材,在方框中画出实验电路图,标出所选器材的符号。(
③待测以阻值的表达式为&=o(可能用到的数据:电压表Vi、V2示数分别为U1、S;电流表A1、A2的示
数分别为八、/2)
12.(12分)某实验小组利用如图所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒。
收字计
(1)实验前小组同学调整气垫导轨底座使之水平,并查得当地重力加速度g=9.78m。
(2)如图所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度”=cm;实验时将滑块从图所示位置由静止释放,由数字计时器
读出遮光条通过光电门的时间△/=1.2x1CT?5,则滑块经过光电门时的瞬时速度为m/s。在本次实验中还需
要读出和测量的物理量有:钩码的质量机、滑块质量M和(文字说明并用相应的字母表示)。
(3)本实验通过比较钩码的重力势能的减小量_________和(用以上物理量符号表示)在实验误差允许的范
围内是否相等,从而验证系统的机械能守恒。
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)热等静压设备广泛用于材料加工中.该设备工作时,先在室温下把惰性气体用压缩机压入到一个预抽真
空的炉腔中,然后炉腔升温,利用高温高气压环境对放入炉腔中的材料加工处理,改部其性能.一台热等静压设备的
炉腔中某次放入固体材料后剩余的容积为0.13nr1炉腔抽真空后,在室温下用压缩机将10瓶氧气压入到炉腔中.已
知每瓶叙气的容积为3.2x10】m3,使用前瓶中气体压强为1.5x107pa,使用后瓶中剩余气体压强为2.0xl()6Pa;室温温
度为27°C.氧气可视为理想气体.
(1)求压入氨气后炉腔中气体在室温下的压强;
(2)将压入氨气后的炉腔加热到1227C,求此时炉腔中气体的压强.
14.(16分)如图甲所示,弯折成90。角的两根足够长金题导轨平行放置,形成左右两导执平面,左导轨平面与水平面
成53。角,右导轨平面与水平面成37。角,两导轨相距L=0.2m,电阻不计.质量均为m=0.1kg,电阻均为R=0.1£2的
金属杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,金属杆与导轨间的动摩擦因数均为N=0.5,整个装置处于磁感应强度大
小为B=1.0T,方向平行于左导轨平面且垂直右导轨平面向上的匀强磁场中.t=0时刻开始,ab杆以初速度vi沿右导轨
平面下滑,t=ls时刻开始,对ab杆施加一垂直ab杆且平行右导轨平面向下的力F,使ab开始作匀加速直线运动.cd
杆运动的v-t图象如图乙所示(其中第1s、第3s内图线为直线).若两杆下滑过程均保持与导轨垂直且接触良好,g取
10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)在第1秒内cd杆受到的安培力的大小
(2)ab杆的初速度vi
(3)若第2s内力F所做的功为9J,求第2s内cd杆所产生的焦耳热
15.(12分)在如图甲所示的平面坐标系xOy内,正方形区域(0<x<d、0<y<d)内存在垂直xOy平面周期性变化的匀
强磁场,规定图示磁场方向为正方向,磁感应强度8的变化规律如图乙所示,变化的周期r可以调节,图中以为己
知。在x=d处放置一垂直于x轴的荧光屏,质量为,小电荷量为g的带负电粒子在U0时刻从坐标原点。沿y轴正方
向射入磁场,不计粒子重力。
Inm
(1)调节磁场的周期,满足小一^,若粒子恰好打在屏上「(d,0)处,求粒子的速度大小也
qB。
7tm
(2)调节磁场的周期,满足T=病,若粒子恰好打在屏上。(d,d)处,求粒子的加速度大小
(3)粒子速度大小为玲=妈©时,欲使粒子垂直打到屏上,周期7应调为多大?
6/77
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】
根据知,照射光的频率增大,则光子能量增大,光的强度减弱,单位时间内发出光电子的数目减少.故C正确,
ABD错误.
2、C
【解析】
A.图中两列波的波长不同;波速由介质决定,是相同的;根据P=频率不同,两列波不会干涉,只是叠加,A
错误;
B.两列波不能产生稳定的干涉,所以振动不是始终加强或减弱的,B错误;
C.波叠加时,各个质点的位移等于各个波单独传播时引起位移的矢量和,故
xa=A—A=0,xb——A—A——2A,xc=A+A-2A,
C正确;
D.波传播时,各个质点只是在平衡位置附近做振动,D错误;
故选C。
3、D
【解析】
根据对称性,AF与CD上的细棒在0点产生的电场强度叠加为零,AB与ED上的细棒在0点产生的电场强度叠加为
k04ko
零.BC中点的点电荷在O点产生的电场强度为大三方五=肃,因E尸上的细棒与BC中点的点电荷在O点产生
(Lsin600厂3L
的电场强度叠加为零,E尸上的细棒在。点产生的电场强度为笔,故每根细棒在O点产生的电场强度为笔,移
走+。及A8边上的细棒,。点的电场强度为Ef与EO上的细棒在。点产生的电场强度叠加,这两个场强夹角为60。,
所以叠加后电场强度为2华cos30°=拽/;故选D。
32313
A.华,与结论不相符,选项A错误;
B.螯,与结论不相符,选项B错误;
C.3零,与结论不相符,选项C错误;
3Z,2
4百%。
与结论相符,选项D正确;
4、B
【解析】
AB.设甲到达B的时间为追上B的时间为5水平面都是光滑的,A到达水平面后做匀速直线运动,设甲的速度
为力则甲在水平面上的位移
z-G①
乙做匀加速直线运动,被甲追上时的速度也是V,乙的位移
Vc
X2=万,2②
联立①②可得
k~2彳=2(q-f1)
可知到甲刚好追上乙时,甲在水平面上和斜面上的滑行时间一定相等,故A错误,B正确;
C.由以上的分析可知,甲的速度达到v用的时间少,所以甲在斜面上的加速度一定大于乙的加速度,故C错误;
D.A5之间的距离
VVX,
X=——==—
121222
所以甲从过B点至追上乙行进的距离与A8距离之比为2,故D错误。
故选B。
5、B
【解析】
AB.设电场强度大小为E,两粒子的运动时间相同,对正电荷A有
72m
对负电荷8有
q、E
m
72m
联立解得
幺=3
%4
A错误,B正确。
CD.由动能定理得
qEx--mv~-0
v24
选项CD错误。
故选B。
6、C
【解析】
第一种方式:只释放A而B按着不动,设绳子拉力为八,C的加速度为“,对A根据牛顿第二定律可得
Ti=niAdA
对C根据牛顿第二定律可得:
ittcg-2Ti=mca
根据题意可得
ax=2a
联立解得:
第二种方式:只释放5而A按着不动,设绳子拉力为T2,对3根据牛顿第二定律可得
T2=mKaB
而
T'=40N=27,2
联立解得:
1
"B=/g
在以上两种释放方式中获得的加速度之比为松:领=4:3,故C正确、ABD错误。
故选C。
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.单缝衍射条纹是中间明亮且宽大,越向两侧宽度越小越暗,而波长越大,中央亮条纹越粗,由于“光的中央亮条
纹较粗,则。光的波长较大,故A正确;
B.根据几=§知,。光的波长较大,。光的频率较小,。光的折射率较小,根据u=£得,。光的传播速度较大,故
Jn
B错误;
C.根据〃=4彳得双缝干涉实验时a光产生的条纹间距比。光的大,故C正确;
a
D.发生折射时光线的传播方向可能发生改变,不改变光的频率,故D错误;
E.由临界角公式可知,。光发生全反射的临界角大于b光发生全反射的临界角,故E正确;
n
故选ACEo
8、BD
【解析】
A.卫星〃的轨道半径与卫星c运行轨道的半长轴大小相等,都是K,根据台=人可知,两颗卫星运行周期相同,A
错误;
B.由题意可知,两颗卫星质量相同,卫星b的轨道半径与卫星c运行轨道的半长轴大小相等,故机械能相等,B正确;
C.卫星经过尸点时的加速度为
GM
“丁
所以加速度相同,C错误;
D.因为卫星力的轨道半径与卫星c运行轨道的半长轴大小相等,且质量相等,所以两颗卫星经过尸点时的势能相同,
又因为B选项中两卫星的机械能相等,则动能相同,速率相同,D正确。
故选BD.
9、BCE
【解析】
A.由y—f图象可知,f=0.10s时质点。沿y轴负方向运动,选项A错误;
C.由y-f图象可知,波的振动周期7=0.2s,由y—x图象可知2=8m,故波速
A
v=——=40m/s,
T
根据振动与波动的关系知波沿x轴负方向传播,则波在0.10s到0.25s内传播的距离
Ax=vA/=6m,
选项C正确;
B.f=0.25s时,波形图如图所示,
此时质点P的位移沿y轴负方向,而回复力、加速度方向沿y轴正方向,选项B正确;
D.由
3
Af=0.15s=—T,
4
质点尸在其中的L7内路程为20cm,在剩下的57内包含了质点尸通过最大位移的位置,故其路程小于10cm,因
此在A/=0.15s内质点尸通过的路程小于30cm,选项D错误;
E.由y-f图象可知质点。做简谐运动的表达式为
2乃
j=0.10-sin(m)=0.10sinlOn/(m),
选项E正确.
10、BCD
【解析】
A.由图可得,该波的波长为8m;若波向右传播,则满足
3+8A=vxO.l(«=0、1、2........)
解得
v=30+80A
若波向左传播,则满足
5+8Jt=vxO.l(«=0、1、2........)
解得
v=50+80A
当*=0时v=50m/s,则则该波沿x轴负方向传播,故A错误;
B.若波向左传播,x=4m处的质点在UO.ls时振动速度方向沿y轴负方向,故B正确;
C.若v=30m/s>则
,84
T=—s=——s
3015
则0.8s=37,即经过3个周期,所以x=5m处的质点在0时刻起0.8s内通过的路程为1.2m,故C正确;
D.若波速为U0m/s,贝!J
上=12Hz=13.75Hz
A8
发生干涉,频率相等,故D正确。
故选BCD。
【点睛】
根据两个时刻的波形,分析时间与周期的关系或波传播距离与波长的关系是关键,要抓住波的周期性得到周期或波传
播速度的通项,从而得到周期或波速的特殊值.
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。
”一/或义一300
11、10VAi_A_
2N+4尸4/
【解析】
(D口]将多用电表功能选择开关置于“xik”挡,调零后经测量,则电阻&的阻值为:lOxig=iog;
(2)①[2]因电源E的电动势12V,所以电压表选V2;
[3]回路中的最大电流:
E12
人=^=I^=L2xl°,A=1.2xlO、A
所以电流表选AI;
②[4]根据题意,为了尽可能精确测量其内阻,所以滑动变阻器用分压式接法;因该电阻是大电阻,所以电流表用内接
法,又回路程中的最大电流/max=L2xl()3nA大于Al的量程,所以应并联定值电阻拈,改成一个大量程的电流表,则
设计的电路图,如图所示:
③⑸根据电路图可知,&两端的电压为
。,=。2一/储
流过尺的电流为:
4=4+必
*1/?,
根据欧姆定律有:
飞2
代入解獴&=氏修一q或段喙-300
12、0.52cm0.43滑块释放位置遮光条到光电门的位移smgs钩码和滑块的动能增加量之和
-2
2
【解析】
⑵口]游标卡尺主尺读数为0.5cm,游标尺上第2个刻度与主尺上某一刻度对齐,则游标读数为2x0.1=0.2mm=0.02cm,
所以最终读数为:0.5cm+0.02cm=0.52cm;
⑵由于遮光条通过光电门的时间极短因此可以利用平均速度来代替其瞬时速度,因此滑块经过光电门时的瞬时速度为
V---0.43m/s
t
⑶根据实验原理可知,该实验中需要比较钩码和滑块所组成的系统重力势能的减小量与钩码和滑块所组成的系统动能
的增加量是否相等即可判断机械能是否守恒,故需要测量的物理还有:滑块释放位置遮光条到光电门的位移s
(3)[4][5]钩码和滑块所组成的系统为研究对象,其重力势能的减小量为mgs,系统动能的增量为
-(m+M)(—)2
2Z
因此只要比较二者是否相等,即可验证系统机械能是否守恒
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)3.2xI07Pa(2)1.6xlO8Pa
【解析】
(1)设初始时每瓶气体的体积为%,压强为外;使用后气瓶中剩余气体的压强为乩,假设体积为匕,压强为P。的
气体压强变为Pi时,其体积膨胀为匕,由玻意耳定律得:=
被压入进炉腔的气体在室温和Pi条件下的体积为:H=匕-匕
设10瓶气体压入完成后炉腔中气体的压强为P2,体积为匕,由玻意耳定律得:P2V2=10p,V'
7
联立方程并代入数据得:^2=3.2xlOPa
(2)设加热前炉腔的温度为7;,加热后炉腔的温度为(,气体压强为小,由查理定律得:*=票
联立方程并代入数据得:“3=L6x10sPa
14、(1)0.2N(2)lm/s(3)3J
【解析】
(1)对cd杆,由v-t图象得:
Av4,
ai=—=—=4m/s2»
△t1
由牛顿第二定律得:mgsin53°-p(mgcos53°+F安)=ma
解得:Fs=0.2N
(2)对ab杆,感应电动势:E=BLvi
cd杆的安培力:FMBIL
解得:vi=lm/s.
(3)由题意得第3s内cd的加速度:a2=-4m/s2
设2s时ab杆的速度为V2,对cd杆,由牛顿第二定律得:
§2£2^
mgsin53°-1i(mgcos53o4--------)=maz
2R
解得:V2=9m/s
有运动学知识得2s内ah杆的位移:x2=乜士"f=5m
2
11
929
由动能定理得:WF+WG+Wf+W5=
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