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文檔簡介

柳州市柳江中學2024屆高三下學期期中聯(lián)考物理試題[文]試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示為A.B兩輛摩托車沿同一直線運動的速度一時間(v-t)圖象,已知:t=0時刻二者同時經(jīng)過同一地點,則下列說法正確的是()A.摩托車B在0~6s內(nèi)一直在做加速度減小的加速運動B.t=6s時A、B兩輛摩托車恰好相遇C.t=12s時A、B兩輛摩托車相距最遠D.率托車A在0~12s內(nèi)的平均速度大小為10m/s2、如圖所示,接在家庭電路上的理想降壓變壓器給小燈泡L供電,如果將原、副線圈減少相同匝數(shù),其他條件不變,則()A.小燈泡變亮B.小燈泡變暗C.原、副線圈兩端電壓的比值不變D.通過原、副線圈電流的比值不變3、如圖所示,在0≤x≤3a的區(qū)域內(nèi)存在與xOy平面垂直的勻強磁場,磁感應強度大小為B。在t=0時刻,從原點O發(fā)射一束等速率的相同的帶電粒子,速度方向與y軸正方向的夾角分布在0°~90°范圍內(nèi)。其中,沿y軸正方向發(fā)射的粒子在t=t0時刻剛好從磁場右邊界上P(3a,a)點離開磁場,不計粒子重力,下列說法正確的是()A.粒子在磁場中做圓周運動的半徑為3aB.粒子的發(fā)射速度大小為C.帶電粒子的比荷為D.帶電粒子在磁場中運動的最長時間為2t04、豎直向上拋出一個小球,圖示為小球向上做勻變速直線運動時的頻閃照片,頻閃儀每隔0.05s閃光一次,測出ac長為23cm,af長為34cm,則下列說法正確的是()A.bc長為13cmB.df長為7cmC.小球的加速度大小為12m/s2D.小球通過d點的速度大小為2.2m/s5、兩個完全相同的波源在介質(zhì)中形成的波相互疊加的示意圖如圖所示,實線表示波峰,虛線表示波谷,則以下說法正確的是()A.A點為振動加強點,經(jīng)過半個周期后,A點振動減弱B.B點為振動減弱點,經(jīng)過半個周期后,B點振動加強C.C點為振動加強點,經(jīng)過四分之一周期后,C點振動仍加強D.D點為振動減弱點,經(jīng)過四分之一周期后,D點振動加強6、乒乓球作為我國的國球,是一種大家喜聞樂見的體育運動,它對場地要求低且容易上手。如圖所示,某同學疫情期間在家鍛煉時,對著墻壁練習打乒乓球,球拍每次擊球后,球都從同一位置斜向上飛出,其中有兩次球在不同高度分別垂直撞在豎直墻壁上,不計空氣阻力,則球在這兩次從飛出到撞擊墻壁前()A.飛出時的初速度大小可能相等B.飛出時的初速度豎直分量可能相等C.在空中的時間可能相等D.撞擊墻壁的速度可能相等二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,豎直放置的半圓形軌道與水平軌道平滑連接,不計一切摩擦.圓心O點正下方放置為2m的小球A,質(zhì)量為m的小球B以初速度v0向左運動,與小球A發(fā)生彈性碰撞.碰后小球A在半圓形軌道運動時不脫離軌道,則小球B的初速度v0可能為()A. B. C. D.8、如圖所示,在豎直方向上A、B兩物體通過勁度系數(shù)為k=200N/m的輕質(zhì)彈簧相連,A放在水平地面上,B、C兩物體通過細線繞過輕質(zhì)定滑輪相連,C放在固定的光滑斜面上.用手拿住C,使細線剛剛拉直但無拉力作用,并保證ab段的細線豎直、cd段的細線與斜面平行.已知A、B的質(zhì)量均為10kg,C的質(zhì)量為40kg,重力加速度為g=10m/s2,細線與滑輪之間的摩擦不計,開始時整個系統(tǒng)處于靜止狀態(tài),釋放C后C沿斜面下滑,A剛離開地面時,B獲得最大速度.()A.斜面傾角=30°B.A、B、C組成的系統(tǒng)機械能先增加后減小C.B的最大速度D.當C的速度最大時彈簧處于原長狀態(tài)9、如圖所示,甲圖為沿x軸傳播的一列簡諧橫波在t=0時刻的波動圖象,乙圖為參與波動質(zhì)點P的振動圖象,則下列判斷正確的是__________A.該波的傳播速率為4m/sB.該波的傳播方向沿x軸正方向C.經(jīng)過0.5s,質(zhì)點P沿波的傳播方向向前傳播2mD.該波在傳播過程中若遇到4m的障礙物,能發(fā)生明顯衍射現(xiàn)象E.經(jīng)過0.5s時間,質(zhì)點P的位移為零,路程為0.4m10、如圖所示,足夠大的平行玻璃磚厚度為d,底面鍍有反光膜CD,反光膜厚度不計,一束光線以45°的入射角由A點入射,經(jīng)底面反光膜反射后,從頂面B點射出(B點圖中未畫出)。已知玻璃對該光線的折射率為,c為光在真空中的傳播速度,不考慮多次反射。則下列說法正確的是()A.該光線在玻璃中傳播的速度為cB.該光線在玻璃中的折射角為30°C.平行玻璃磚對該光線的全反射臨界角為45°D.為了使從A點以各種角度入射的光線都能從頂面射出,則底面反光膜面積至少為三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)在“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗中,需測量一個標有“”燈泡兩端的電壓和通過燈泡的電流.現(xiàn)有如下器材:直流電源(電動勢1.2V,內(nèi)阻不計)電流表A1(量程1A,內(nèi)阻約2.1Ω)電流表A2(量程622mA,內(nèi)阻約5Ω)電壓表V1(量程1V,內(nèi)阻約1kΩ)電壓表V2(量程15V,內(nèi)阻約222kΩ)滑動變阻器R1(阻值2~12Ω,額定電流1A)滑動變阻器R2(阻值2~1kΩ,額定電流122mA)(1)在該實驗中,電流表應選擇______(填“A1”或“A2”),電壓表應選擇______(填“V1”或“V2”),滑動變阻器應選擇________(填“R1”或“R2”).(2)某同學用導線a、b、c、d、e、f、g和h連接成如圖甲所示的電路,請在乙圖方框中完成實驗的電路圖________________.(1)該同學連接電路后檢查所有元器件都完好,電流表和電壓表已調(diào)零,經(jīng)檢查各部分接觸良好.但閉合開關后,反復調(diào)節(jié)滑動變阻器,小燈泡的亮度發(fā)生變化,但電壓表和電流表示數(shù)不能調(diào)為零,則斷路的導線為___________.(4)如圖是學習小組在實驗中根據(jù)測出的數(shù)據(jù),在方格紙上作出該小燈泡的伏安特性曲線.若將該燈泡與一個6.2Ω的定值電阻串聯(lián),直接接在題中提供的電源兩端,請估算該小燈泡的實際功率P=______W(保留兩位有效數(shù)字).(若需作圖,可直接畫在圖中)12.(12分)某實驗小組利用如圖所示的裝置驗證“碰撞過程中的動量守恒”和探究“碰撞過程中的動能是否守恒”。水平的氣墊導軌上有兩滑塊A、B,滑塊A上有寬度為d的遮光板;滑塊B上固定一支架,支架上水平固定一內(nèi)壁光滑左側開口的細薄金屬直管,金屬管右側用金屬板封閉,管內(nèi)靠近金屬板處靜置一金屬小球。氣墊導軌通氣后利用右側擋板上的彈射裝置將滑塊A向左彈出,測得滑塊A第一次經(jīng)過光電門的時間為t1,后與靜止的滑塊B相碰,碰后滑塊B和小球一起向左滑動滑塊A向右運動?;瑝KA第二次通過光電門的時間為t2,滑塊B與左側擋板剛接觸時,立即被安裝的鎖止裝置鎖止,同時金屬管中的小球沿管壁飛出落在水平地面上的O點(圖中未畫出)。用天平稱量出滑塊A(包括遮光板的總質(zhì)量M1、滑塊B(包括支架、金屬管)的總質(zhì)量M2、小球的質(zhì)量m,重力加速度為g。請回答以下問題:(1)除了題中已給出的物理量還需用刻度尺測出的物理量及符號是________。(2)小球離開金屬管口時的速度大小為________(用題中已知和(1)問中物理量符號表示)。(3)要驗證碰撞過程中的動量守恒,本實驗需要驗證的表達式為________。(4)要進一步探究碰撞過程中的動能是否守恒,需要比較表達式________與表達式________在誤差允許范圍內(nèi)是否相等。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖,豎直放置的粗細均勻的U形管左端封閉,右端開口。左管內(nèi)用水銀封閉一段長L1=20cm的空氣柱,左右兩管水銀面差為h=15cm。已知外界溫度為27℃,大氣壓為75cmHg。(i)如果緩慢向右管內(nèi)注入水銀,直到左右水銀面相平(原來右管水銀沒有全部進入水平部分),求在右管注入的水銀柱長度(ii)在左右管水銀面相平后,緩慢升高左管內(nèi)封閉氣體的溫度,使封閉空氣柱長度變?yōu)?0cm,求此時左端空氣柱的溫度。14.(16分)某容積為20L的氧氣瓶里裝有30atm的氧氣,現(xiàn)把氧氣分裝到容積為5L的小鋼瓶中,使每個小鋼瓶中氧氣的壓強為4atm,如每個小鋼瓶中原有氧氣壓強為latm。問最多能分裝多少瓶?(設分裝過程中無漏氣,且溫度不變)15.(12分)如圖所示,兩豎直極板之間存在勻強電場,兩極板之間的電勢差為U,左側電勢高、右側電勢低,兩極板間的距離為d。一不計重力質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子P從靠近左極板的位置由靜止釋放,帶電粒子經(jīng)過加速后從右側極板間的狹縫進入正方形勻強磁場區(qū)域ABCD。勻強磁場ABCD區(qū)域的AC連線豎直,BD連線水平,正方形ABCD的邊長為L。(1)如果帶電粒子從A點離開磁場,則勻強磁場的磁感應強度為多少?(2)如果帶電粒子從AB邊離開,且離開磁場時,速度方向與AB邊垂直,則勻強磁場的磁感應強度為多少?粒子離開磁場的位置到B點的距離為多少?

參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解題分析】

A.摩托車B在0~6s內(nèi)先做加速度減小的減速運動,然后反向做加速度減小的加速運動,故A項錯誤;BC.A、B兩輛摩托車在t=6s時速度相等,兩輛摩托車距離最遠,故BC項錯誤;D.摩托車A在0~12s內(nèi)做勻減速運動,摩托車A的平均速度就等于這段時間中間時刻的瞬時速度10m/s,故D項正確。故選D。2、B【解題分析】

因變壓器為降壓變壓器,原線圈匝數(shù)大于副線圈匝數(shù);而當同時減小相同匝數(shù)時,匝數(shù)之比一定變大;再根據(jù)變壓器原理進行分析即可.【題目詳解】由變壓器相關知識得:,原、副線圈減去相同的匝數(shù)n后:,則說明變壓器原、副線圈的匝數(shù)比變大,則可得出C、D錯誤.由于原線圈電壓恒定不變,則副線圈電壓減小,小燈泡實際功率減小,小燈泡變暗,A錯誤,B正確.【題目點撥】本題考查理想變壓器的基本原理,要注意明確電壓之比等于匝數(shù)之比;而電流之比等于匝數(shù)的反比;同時還要注意數(shù)學知識的正確應用.3、D【解題分析】

A.沿y軸正方向發(fā)射的粒子在磁場中運動的軌跡如圖所示:設粒子運動的軌跡半徑為r,根據(jù)幾何關系有可得粒子在磁場中做圓周運動的半徑選項A錯誤;B.根據(jù)幾何關系可得所以圓弧OP的長度所以粒子的發(fā)射速度大小選項B錯誤;C.根據(jù)洛倫茲力提供向心力有結合粒子速度以及半徑可得帶電粒子的荷質(zhì)比選項C錯誤;D.當粒子軌跡恰好與磁場右邊界相切時,粒子在磁場中運動的時間最長,畫出粒子軌跡過程圖如圖所示:粒子與磁場邊界相切于M點,從E點射出。設從P點射出的粒子轉(zhuǎn)過的圓心角為,時間為,從E點射出的粒子轉(zhuǎn)過的圓心角為,故帶電粒子在磁場中運動的最長時間為,選項D正確。故選D。4、C【解題分析】

C.根據(jù)題意可知,cf長為11cm,則根據(jù)勻變速直線運動的位移差公式可得其中所以C正確;D.勻變速直線運動中,某段的平均速度等于這一段中間時刻的瞬時速度,則d點的速度為所以D錯誤;B.根據(jù)勻變速直線運動的位移公式得所以B錯誤;A.同理可得b點的速度為則所以A錯誤。故選C。5、C【解題分析】

A.點是波峰和波峰疊加,為振動加強點,且始終振動加強,A錯誤;B.點是波峰與波谷疊加,為振動減弱點,且始終振動減弱,B錯誤;C.點處于振動加強區(qū),振動始終加強,C正確;D.點為波峰與波谷疊加,為振動減弱點,且始終振動減弱,D錯誤。故選C。6、A【解題分析】

C.將乒乓球的運動反向處理,即為平拋運動,由題知,兩次的豎直高度不同,所以兩次運動時間不同,故C錯誤;B.在豎直方向上做自由落體運動,因兩次運動的時間不同,故初速度在豎直方向的分量不同,故B錯誤;D.撞擊墻壁的速度,即可視反向平拋運動的水平初速度,兩次水平射程相等,但兩次運動的時間不同,故兩次撞擊墻壁的速度不同,故D錯誤;A.由上分析,可知豎直速度大的,其水平速度速度就小,所以根據(jù)速度的合成可知,飛出時的初速度大小可能相等,故A正確。故選A。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BC【解題分析】

A與B碰撞的過程為彈性碰撞,則碰撞的過程中動量守恒,設B的初速度方向為正方向,設碰撞后B與A的速度分別為v1和v2,則:mv0=mv1+2mv2由動能守恒得:聯(lián)立得:

①1.恰好能通過最高點,說明小球到達最高點時小球的重力提供向心力,是在最高點的速度為vmin,由牛頓第二定律得:2mg=

②A在碰撞后到達最高點的過程中機械能守恒,得:③聯(lián)立①②③得:v0=,可知若小球B經(jīng)過最高點,則需要:v0?2.小球不能到達最高點,則小球不脫離軌道時,恰好到達與O等高處,由機械能守恒定律得:④聯(lián)立①④得:v0=可知若小球不脫離軌道時,需滿足:v0?由以上的分析可知,若小球不脫離軌道時,需滿足:v0?或v0?,故AD錯誤,BC正確.故選BC【題目點撥】小球A的運動可能有兩種情況:1.恰好能通過最高點,說明小球到達最高點時小球的重力提供向心力,由牛頓第二定律求出小球到達最高點點的速度,由機械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度.由碰撞過程中動量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度;2.小球不能到達最高點,則小球不脫離軌道時,恰好到達與O等高處,由機械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度.由碰撞過程中動量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度.8、ABC【解題分析】

A.開始時彈簧壓縮的長度為xB得:kxB=mg當A剛離開地面時,彈簧處于拉伸狀態(tài),對A有:kxA=mg物體A剛離開地面時,物體B獲得最大速度,B、C的加速度為0,對B有:T-mg-kxA=0對C有:Mgsinα-T=0解得:α=30°故A正確;B.由于xA=xB,彈簧處于壓縮狀態(tài)和伸長狀態(tài)時的彈性勢能相等,即此過程中彈簧的彈性勢能先減小后增加;而由A、B、C以及彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,可知A、B、C組成的系統(tǒng)機械能先增加后減小,故B正確;

C.當物體A剛離開地面時,物體B上升的距離以及物體C沿斜面下滑的距離為:由于xA=xB,彈簧處于壓縮狀態(tài)和伸長狀態(tài)時的彈性勢能相等,彈簧彈力做功為零,且物體A剛剛離開地面時,B、C兩物體的速度相等,設為vB,由動能定理得:解得:vB=2m/s故C正確;D.當B的速度最大時,C的速度也是最大的,此時彈簧處于伸長狀態(tài),故D錯誤;故選ABC。9、ADE【解題分析】

A.由甲讀出該波的波長為λ=4m,由乙圖讀出周期為T=1s,則波速為故A正確;B.在乙圖上讀出t=0時刻P質(zhì)點的振動方向沿y軸負方向,在甲圖上判斷出該波的傳播方向沿x軸負方向。故B錯誤;C.質(zhì)點P只在自己的平衡位置附近上下振動,并不波的傳播方向向前傳播。故C錯誤。D.由于該波的波長為4m,與障礙物尺寸相差不多,能發(fā)生明顯的衍射現(xiàn)象,故D正確;E.經(jīng)過,質(zhì)點P又回到平衡位置,位移為零,路程為S=2A=2×0.2m=0.4m。故E正確。故選ADE.10、BC【解題分析】

A.玻璃磚的折射率為則該光線在玻璃中傳播的速度為故A錯誤。

B.由折射定律得,可得β=30°選項B正確;C.設臨界角為C,則有得C=45°故C正確。

D.為了使從A點以各種角度入射的光線都能從頂面射出,反射光線不能在頂面發(fā)生全反射,則底面反光膜半徑至少為r=dtanC=d面積πd2,故D錯誤。

故選BC。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、A2V1R1h2.17W(2.15W~2.18W)【解題分析】

(1)[1]燈泡額定電流I=P/U=1.5/1A=2.5A,電流表選A2(量程622mA,內(nèi)阻約5Ω);[2]燈泡額定電壓為1V,如果選擇15V量程則誤差太大,故電壓表只能選V1(量程1V,內(nèi)阻約1kΩ);[1]描述小燈泡的伏安特性曲線,要求電流從零開始變化,需采用分壓電路.為保證電路安全,方便實驗操作,滑動變阻器應選:R1(阻值2~12Ω,額定電流1A);(2)[4]由實物電路圖可知,滑動變阻器采用分壓接法,電流表采用外接法.根據(jù)實物電路圖作出電路圖,如圖所示:[5]小燈泡的亮度可以發(fā)生變化,但電壓表、電流表無法調(diào)為零,說明分壓電路變成限流電路,導線h斷路;(4)[6]電動勢為1V的電源與6.2Ω的定值電阻串聯(lián)組成等效電源,在燈泡伏安特性曲線中作出等效電源的U?I圖象,如

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