内容正文:
绵阳南山中学高2023级高三第五次教学质量检测
物
理
命题人:李欣阳、帖丽娟、高明
审题人:高明、帖丽娟、李欣阳
(考试时间:75分钟试卷满分:100分)
注意事项:
1.答题前,务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定的位置上。
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,再选涂其他答案标号。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.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,请将答题卡交回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一
个选项符合题目要求。
1.下列有关物理现象说法正确的是
A.光的偏振实验证明了光是一种横波
B.人们把摆动周期为1s的单摆称之为秒摆
C.电动机被卡住后由于不对外做功,故消耗的功率小于正常工作时的功率
D.只有当障碍物的尺寸小于声波波长的时候,声波才能发生明显的衍射现象
2.如图所示,当条形磁体沿线圈轴线αb从左向右穿过金属线圈的过程中,在金属线圈的左
侧向右看,金属线圈的电流方向为
A.先顺时针后逆时针
B.先逆时针后顺时针
C.始终为顺时针
D.始终为逆时针
3.直角侧移门(如图甲所示)可以解决小户型浴室开关门不方便的问题,其结构可简化成如
图乙(俯视图)所示,玻璃门的两端滑轮A、B通过一根可自由转动的轻杆连接,滑轮可沿
直角导轨自由滑动,滑轮可视为质点。在某次关门的过程中,当玻璃门与右侧玻璃墙的
夹角为60时,滑轮A的速度大小为v,则滑轮B的速度大小为
玻璃墙
玻璃门
60
B
A.
B.V3u
C.3
2
D.√3u
3
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4.如图,带正电的小球α在外力作用下静止在绝缘光滑竖直面上的P点,带正电的小球b
用绝缘细线系住,挂在绝缘光滑竖直面上的O点,b球静止时与α球在同一水平面内。若
将小球a从P点缓慢移到C点过程中,则
P
6
7777777
A.b球所受绳子拉力逐渐减小,所受库仑力逐渐增大
B.b球所受绳子拉力逐渐增大,所受库仑力逐渐减小
C.b球所受绳子拉力逐渐减小,所受库仑力逐渐减小
D.b球所受绳子拉力逐渐增大,所受库仑力逐渐增大
5.如图所示为半径为R的玻璃球缺过球心的纵截面,底面半径为球体半径的汽,已知该玻
璃的折射率为√。激光束垂直底面从球面上的M点射入玻璃球缺,激光束的延长线过
底面边缘上的A点。则折射光线与底面直径AB的交点到A的距离为
A.2R
B.3R
C.3R
D.③R
3
6.我国的北斗系统主要由地球同步轨道卫星和中轨道卫星组成,若其中两卫星在同一平面
内环绕地球做匀速圆周运动,且绕行方向相同,如图甲所示;两卫星之间的距离△r随时
间变化的关系如图乙所示,图中R为地球半径,地球表面重力加速度大小为g,不考虑两
卫星之间的作用力,计算时√2.2≈3。下列说法正确的是
同步卫星
Ar/R
中轨值卫星
甲
A.中轨道卫星与同步卫星的轨道半径之比为1:2
B.中轨道卫星的加速度大小为g
C.图乙中的T为16小时
D.中轨道卫尾的运动周期为号T
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7.“疯狂迪士科”游乐项目深受小朋友喜欢,其简化模型如图所示,倾角=30°的斜面固定
在水平地面上,斜面上有一固定的转盘,边缘凸起,质量m=0.1kg的小球可在边缘内壁
做圆周运动,圆周运动的圆心为O,半径R=2m。某个小朋友从最低点A以10m/s的速
度让小球沿边缘内壁逆时针做圆周运动,不计一切阻力。已知重力加速度g一10/s2,
滑块从A点开始路程为s,机械能为E,动能为Ek,重力势能为E,重力的瞬时功率为P,
规定A点为零势能面。各物理量随、变化的图像正确的是
A
B
D
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项
符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有错选的得0分。
8.如图所示,图甲是t=5s时刻一简谐横波沿x轴正方向传播的波形图,图乙为这列波上
某质点的振动图像,则
y/cm
y/cm
a
0
x/m
甲
A.:该列波的波速为2m/s
B.图乙可能是质点b的振动图像
C.质点c的振动方程为y=6sin0.5πt(cm)
D.t=10s时,a点的振动方向向下
9.如图所示,D是一只理想二极管,水平放置的平行板电容器的A、B两极板间有一带电液
滴,在P点处于静止状态。若保持极板B不动,当某同学分别从初始状态开始向不同方
向稍微平移极板A(移动极板A后P点还在两极板之间)时,下列说法正确的是
A.极板A向下移动过程中,静电计指针张角变小
B.极板A向上移动过程中,静电计指针张角变大
C.极板A向左移动过程中,液滴向下运动
D.极板A向左移动过程中,P点处电势升高
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10.如图所示,空间存在以O为顶点、圆心角∠MON=60°的扇形有界磁场区域I,扇形的
半径为R,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B;扇形区域外是范围足够大的匀
强磁场区域Ⅱ,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为3B。一质量为m、电荷量为
q(q>0)的带电粒子,从扇形边界OM上的A点沿与OM成30°角的方向射入磁场区域
【,A点到顶点0的距离为号,不计粒子重力。下列说法正确的是
A
M
A.粒子在区域I、Ⅱ内的运动轨迹半径之比为3:1
B粒子在区域I中单次运动的最长时间为器
C.若粒子恰好不从扇形边界ON射出,其速度大小为B迟
2m
D.粒子从射人到第一次回到射入方向的过程中,在区域I内的运动时间与区域Ⅱ内的
运动时间之比可能为3:1
三、非选择题:本题共5小题,共54分。其中第13~15小题解答时请写出必要的文字说明、
方程式和重要的演算步骤;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11.(6分)在“用双缝干涉测光的波长”的实验中,实验装置如图所示。
光源
(1)(多选)某同学以线状白炽灯为光源,对实验装置进行调节并观察了实验现象后,总
结出以下几点,其中正确的是▲
A.图中A、B、C的器材分别是滤光片、单缝板和双缝板
B.屏上看到的干涉条纹与双缝相垂直
C.干涉条纹的疏密程度与单缝宽度有关
D.干涉条纹的间距与光的波长有关
(2)当测量头中的分划板中心刻线对齐某条纹的中心时,手轮上的示数如图甲所示,该
读数为▲mm。
(3)如果测量头中的分划板中心刻线与干涉条纹不在同一方向上,如图乙所示,则在这
种情况下测量干涉条纹的间距△x时,测量值▲(选填“大于”“小于”或“等于”)
实际值。
甲
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12.(10分)物理小组的同学在实验室练习测量某电流表A的阻值,老师提供了如下器材:
A.电流表A(量程10mA,内阻较小)
B.电压表V(量程3V)
C.滑动变阻器R1(最大阻值为100)
D.滑动变阻器R2(最大阻值为8002)
E.电源(电动势为3V,内阻较小)
F.电阻箱R
G.开关S1,S2
H.导线若干
经过讨论,他们设计了如图甲所示的电路。
◆(mA)
×0.1
2.4UV0
甲
乙
丙
(1)应选择的滑动变阻器为▲(选填“C”或“D”)。
(2)断开开关S2,闭合开关S前,图甲中滑动变阻器的滑片应放置在滑动变阻器▲
(选填“左端”“右端”或“中间”)位置。改变滑动变阻器滑片位置使电流表A的读数
等于其量程Im。保持滑动变阻器阻值不变,闭合开关S2,调节电阻箱阻值,使电流表
读数等于受。图乙是电阻箱调节后的面板,则电流表的内阻为▲Q,该测量值
▲(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
(3)替换为未知大内阻电源后,保持电阻箱阻值不变并闭合S2。闭合S,调节滑动变阻
器滑片,记录多组电压U和电流I数据,绘制I一U图像如图丙。若电流表内阻测量
无误,则电源电动势为▲V,内阻为▲。2。
13.(10分)如图所示,倾角0=37°的固定斜面,顶端放置均可视为质点的小球,某时刻给小
球沿水平方向的初速度v0,使其做平抛运动。经t。=1.2$的时间,小球第一次落回斜
面。已知g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,空气阻力忽略不计。求:
(1)vo的大小;
(2)小球抛出后经过多长时间距离斜面最远?
Vo!
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14.(12分)如图所示,AC水平轨道上AB段光滑,BC段粗糙,且Lx=2m,CDF为竖直平
面内半径R=0.2m的光滑半圆轨道,两轨道相切于C点,CF右侧有电场强度E=
1.5×103N/C的匀强电场,方向水平向右。一根轻质绝缘弹簧水平放置,一端固定在A
点,另一端与带负电滑块P接触但不连接,弹簧原长时滑块在B点。现向左压缩弹簧后
由静止释放滑块P,当滑块P运动到F点瞬间对轨道的压力为2N。已知滑块P的质
量m=0.2kg、电荷量q=-1.0×10-3C,与轨道BC间的动摩擦因数4=0.2,忽略滑块
P与轨道间的电荷转移(已知g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:
(I)滑块在CDF上运动时对轨道的最小压力;
(2)欲使滑块P进人圆轨道后能从F点水平抛出,求弹簧释放弹性势能的最小值。
wwww▣
B
15.(16分)如图所示,倾斜平行光滑金属导轨轨道间距L=1m,与水平面成0=30°,下端连
水平光滑金属导轨,连接处导通。倾斜导轨、水平导轨处均有垂直轨道向上的B=2T
的匀强磁场。定滑轮距水平导轨中点正上方h=10m,距导轨连接处水平距离d。=
20m,不可伸长绝缘轻绳连接cd棒中心。两相同金属棒ab(质量m=1kg、电阻R=
22)和cd分别置于倾斜轨道和水平导轨上。金属棒cd固定在轨道连接处,由静止释
放金属棒ab,经to=1.6s达到最大速度。再经一段时间后,金属棒ab滑至水平导轨与
金属棒cd发生弹性碰撞。碰撞前瞬间释放金属棒cd,碰后金属棒αb位置固定,金属棒
cd在轻绳牵引下以a=1m/s2的加速度沿导轨向右做匀加速直线运动。已知g=l0m/s2,
导轨电阻不计,忽略轨道衔接处动能变化,求:
(1)金属棒ab在倾斜轨道上的速度最大值;
(2)金属棒ab释放后经过t1=2s,还未运动到水平轨道,求金属棒ab中产生的热量;
(3)金属棒cd在导轨上保持匀加速直线运动,轻绳拉力水平方向上冲量的最大值。
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绵阳南山中学高2023级高三第五次教学质量检测
物理答案详解
绵阳南山中学高2023级高三第五次教学质量检测物理试题双向细目表
题号
考点
来源分值
难度
得分
单位制、电场、磁场、电磁感应概念判断正误
原创
4
0.9
3.6
2
简单楞次定律判断
改编
4
0.85
3.4
3
力的动态变化分析,考相似三角形法
改编
4
0.8
3.2
4
关联速度
改编
4
0.8
3.2
5
几何光学(折射、全反射)
改编
4
0.75
3
6
天体小综合(万有引力、卫昆关系,同步卫是为桥梁)
改编
0.7
2.8
7
斜面圆周运动中的图像问题(最高点到最低点F一5,Ek一5,E。一5,Pc一S)
原创
0.652.6
振动与波动图像结合(非特殊点)
改编
6
0.7
4.2
9
含容电路(可加二极管,调节极板,充放电,分析微粒受力、电势、电势能变化)
改编
6
0.6
3.6
10
带电粒子在多边界磁场中的运动(仿四川高考10题,或考伸缩圆、平移圆)
原创
6
0.4
2.4
11
双缝干涉(考螺旋测微仪读数、器材位置/作用,简单计算波长)
改编
6
0.8
4.8
测E和r与半偏法测电阻结合,若要考连线则仿P201例3那种填连接字
12
原创
10
0.6
6
母,全题仿P436(5)
13
平抛运动
改编
10
0.8
P
14
电场中的周期性运动或等效重力
改编
12
0.7
8.4
15
电磁感应力电综合(仿四川卷14题)
原创
16
0.5
100
0.6867.2
1.【答案A
2.【答案】B
【解析】条形磁体内部磁场的方向是从S极指向N极,可知条形磁体自左向右穿过金属环的
过程中磁场的方向都是向右的,当条形磁体进人金属环的时候,穿过金属环的磁通量向右增
大;当条形磁体穿出金属环时,穿过金属环的磁通量向右诚小,根据楞次定律判断条形磁体
进入和穿出金属环的过程中,感应电流的磁场方向分别是向左和向右的,再由安培定则可以
判断出,先有逆时针方向的感应电流,后有顺时针方向的感应电流。故选B。
1
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3.【答案】B
【解析】分别将滑轮A、B的速度沿轻杆和垂直于轻杆方向分解,二者沿轻杆方向的分速度大
小湘等,则有0s60=,60s30,解得滑轮B的速度大小-号.放选B.
4.【答案C
【解析】设细线长为1,OP长为h,两球间距为x,对小球b受力分析,如图所示,在小球α绥慢
下移过程中,由相似三角形可得哭-是=子,即婴-一子,由于A变大,比值变小,所
h
23
以x变大,F变小;l不变,T变小。故选C。
mg
5.【答案D
【解析】球的半径为R,设球缺底面中心为U,连接OU,则OO垂直于AB,设∠OAO=a,则
OA
R
2
cos a=
OA
R
复,可知a=30,已知MALAB,.所以∠0AM=60;设图中N点为光
线在球缺内底面上的反射点,光路图如图所示,设光线在M点的入射角为i,折射角为r,由
于△OAM是等边三角形,所以人射角1=60,由折射定律得n=船,代人数据解得r=30,
则∠NMA=30°,故NA=AMtan30°=Rtan30°-Y5R。故选D.
3
6.【答案D
【解析】将中轨道卫星设为a,同步卫星设为b,两卫星做匀速圆周运动的半径分别为ru、%,
根据图甲和图乙可得ra+r6=9.6R,r6一ra=3.6R。解得ra=3R,r6=6.6R,即中轨道卫星
与同步卫星的轨道半径之比不为1:2,A错误。在地球表面有G恤=mg,将:=3R代入,
解得中轨道卫星的加速度a=号8,B错误。设卫星a,b的运行周期分别为T。,T,由图乙可
知每隔时间T两卫星距离最近,即每隔时间不,卫星a就比卫星6多转了一周,则有T-
2
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=2,根据开普勒第三定律有亮-亮,联立解得T.-号T,T。=2T,由于。=24h,所
以T=12h,故C错误,D正确。故选D。
7.【答案C
【解析】由于不计一切阻力,只有重力做功,小球机械能守恒,所以机械能E随s变化的图像
应为一条水平直线,A错误。以A点为零势能面,重力势能E。=mgh,其中h是相对于A点
的竖直高度。在斜面上,设小球沿圆弧走过弧长s,对应圆心角。=录,此时小球位置相对于
A点的竖直高度h=R(1-cosa)sin0,所以E,=mgR(1-cosa)sin0=mgR(1-cos景)sin8,
所以E。一s图像是周期性的余弦形曲线,从0开始增大,到s=πR时达到最大值2J,再减小
到0,C正确。由机械能守恒有Ek=E一E,所以E,=E一mgR(1一cos京)sin,所以图像形
状与E,相反,先减小,到、=πR时达到最小值,再增大到初始值,但小球通过最高点时动能
不为0,B错误。将重力分解到平行于斜面方向和垂直于斜面方向,只有平行于斜面方向的
重力分量会对沿斜面运动的小球做功,产生功率,所以P=(gsin)ucos B,其中B是重力沿
斜面分力方向与速度方向之间的夹角。P=(mgsin)vcos(9o°+a)=一ngsin Qusin京,另
外,速度大小v是变化的,由机械能守恒有合mo2=合mo6一mgR(1-cos最)si血0,
v=√6-2gR1-cos袁)sin0,将u代入功率表达式,函数包含sin是和,√(1-cos)的乘
积,所以P是一个复杂的非线性函数,D错误。故选C。
8.【答案】AD
【解析】由图甲可得入=8m,由图乙可得T=4s,所以该简谐波的波速v=会
=2m/s,A正
确。由图甲可知,t=5s时,质点b位于平衡位置且向上振动,由图乙可知,5s时该质点处于
波峰位置,B错误。由图甲可知,振幅A=6cm,图频率w-票-0.5元初相g=元,因此质点c
的振动方程为y=6sin(0.5πt十)(cm),C错误。t=5s时质点a处于波峰位置,经过l0
s-5s=(1+)T,质点a运动到平衡位置且向下振动,D正确。故选AD。
9.【答案BD
【解析】电容器极板A带正电,极板A向下移动过程中,根据电容的决定式C~品可知,电
容器的电容增大,根据Q=CU可知,电容器所带电荷量将变大,电容器充电,上下极板间电
势差不变,静电计指针张角不变,A错误。由图可知,电容器极板A带正电,极板A向上移
动过程中,根据电容的决定式C一岛可知,电容器的电容减小,根据Q=CU可知,电容器
3
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所带电荷量将变小,电容器放电,但理想二极管D阻止电容器放电,所以电容器所带电荷量
Q不变,则上下极板间电势差U变大,静电计指针张角变大,B正确。极板A向左移动过程
中,根据电容的决定式C=a可知,电容器的电容减小,根据Q-CU可知,电容器所带电
荷量将变小,电容器放电,但理想二极管D阻止电容器放电,所以电容器所带电荷量Q不
变,则上下极板间电势差U变大,根据E-号可知,两极板间的电场强度增大,则液滴受到的
竖直向上的电场力增大,液滴向上运动。设P点到下极板的距离为x,则P点的电势=
U购一=Ex一0=Ex,所以P点处电势升高,C错误,D正确。故选BD。
10.【答案】AD
【解析】由BgU=m发可得半径R=侣,可知R与B成反比,R:R=3:1,A正确。粒子
在区域I中速度小于某个值时可不从圆弧MN和边界ON射出,而从OM射出,根据直线
边界的对称性可知圆心角为300,单次运动最长时间为器,B错误。若粒子首次恰好不
从扇形边界ON射出,则凯迹恰好与ON相切,由几何关系得此时r不等于,由R-器知
速度大小不等于迟,C错误。由T=2如”可知,粒子在区域I和区域Ⅱ中运动的周期之
2m
gB
比为3:1,粒子在区域I和区域Ⅱ中运动时圆心角相等(例如粒子由边界OM射出进入区
域Ⅱ,再从OM进入区域I时满足回到射人方向且圆心角相等),D正确。故选AD。
11.【答案1)AD(2)0.700(3)大于
【解析(1)光源后应该放置滤光片将白炽灯的复合光过滤成单色光,再用单缝板将面光源
遮蔽为线光源,最后用双缝板将同频单色光进行双缝干涉,A正确。干涉条纹与双缝平行,
B错误。干涉条纹的间距△x=入与单缝宽度无关,与光的波长有关,C错误,D正确。故
选AD。
(2)手轮的读数为0.5mm十20.0×0.01mm=0.700mm。
(3)条纹与分划板不平行时,实际值△2实=△测c0s0,日为条纹与分划板间的夹角,
故△x洲>△x实。
12.【答案】(1)D(2)右端5.2(1分)小于(3)2.4(1分)147.4
【解析】(1)电流表的量程Im=10A,电动势为3V,为了将电流控制在电流表量程内,电
路总电阻至少应该为R。=号=300Q,故应选择滑动变阻器D。
(2)为了保护电降,滑动变阻器接入电路时应该接人最大阻值,因此应该将滑片置于滑动变
阻器右端;根据半偏法的测量原理可知,读出的电阻箱读数即为电流表内阻,则由图乙可知
电流表内阻为5.22。闭合开关S2后,电流表和电阻箱的并联电阻小于闭合前电流表的阻
4
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