重庆市万州第二高级中学2022-2023学年高三上学期1月质量检测物理试题答案.docx

上传人:优****虫 文档编号:96216625 上传时间:2023-09-22 格式:DOCX 页数:11 大小:318.76KB
返回 下载 相关 举报
重庆市万州第二高级中学2022-2023学年高三上学期1月质量检测物理试题答案.docx_第1页
第1页 / 共11页
重庆市万州第二高级中学2022-2023学年高三上学期1月质量检测物理试题答案.docx_第2页
第2页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述

《重庆市万州第二高级中学2022-2023学年高三上学期1月质量检测物理试题答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《重庆市万州第二高级中学2022-2023学年高三上学期1月质量检测物理试题答案.docx(11页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、万州二中2023年高2023届1月质量检测物理试题 参考答案1B【详解】国际单位制规定了七个基本物理量,分别为长度、质量、时间、热力学温度、电流、光强度和物质的量。选B。2B【详解】这束红光通过双缝产生了干涉现象,说明每条缝都很窄,这就满足了这束红光发生明显衍射现象的条件,这束红光形成的干涉图样特点是,中央出现明条纹,两侧对称地出现等间隔的明暗相间条纹;这束红光通过单缝时形成的衍射图样特点是,中央出现较宽的明条纹,两侧对称地出现不等间隔的明暗相间条纹,且距中央明条纹远的明条纹亮度迅速减弱,所以衍射图样看上去明暗相间的条纹数量较少,故B正确,ACD错误。故选B。3D【详解】A开关S接1时,左侧升

2、压变压器原、副线圈匝数比为1:3,输入电压为7.5V的正弦交流电,根据解升压变压器的副线圈电压为故A错误;B开关S接1时,右侧降压变压器原、副线圈匝数比为2:1,R上的功率为10W,根据公式PI2R可知,电阻的电流为I41A根据欧姆定律得:降压变压器的副线圈电压为U4IR110V10V根据匝数比可知U3:U4=2:1 I3:I4=1:2解得,I30.5A右侧降压变压器原线圈中的电流为0.5A,故B错误;C因左侧升压变压器副线圈的电压为,右侧降压变压器原线圈的电压为,根据欧姆定律得故C错误;D开关接2时,设输电电流为I,则右侧变压器的次级电流为0.5I;右侧变压器两边电压关系可知 解得I3A则R

3、上的功率为P(0.5I)2R1.5210W22.5W故D正确。故选D。4C【详解】A以小球为研究对象,对小球受力分析,小球受到重力、绳子的拉力和电场力的作用,受力如图所示根据平衡条件有,小球受到的拉力大小为故A错误;B由几何关系得得故B错误;C当电场强度的方向与轻绳方向垂直时,电场强度最小,有解得故C正确;D剪断轻绳,带电小球将沿重力和电场力的合力方向做初速度为0的匀加速直线运动,故D错误。故选C。5B【详解】AB地球公转周期T11年,根据开普勒第三定律有又解得木星公转周期11.18年设经时间t再次出现“木星冲日”,则有1t2t2其中, 解得t1.1年因此下一次“木星冲日”发生在2020年,故

4、A错误,B正确;CD设太阳质量为M,行星质量为m,轨道半径为r,周期为T,加速度为a。对行星由牛顿第二定律可得解得, 由于木星到太阳的距离大约是地球到太阳距离的5倍,因此,木星运行的加速度比地球的小,木星运行的周期比地球的大,故CD错误。故选B。6A【详解】、当光程差为波长的整数倍时是亮条纹,当光程差为半个波长的奇数倍时是暗条纹。将凸透镜的曲率半径变大,与透镜中心等距离位置的空气层厚度变小,出现同一亮条纹的厚度由中心向外偏移,同一级圆环的半径变大;相反,凸透镜的曲率半径变小,同一级圆环的半径变小,故正确,错误;、改用波长更长的单色光照射,出现同一级亮纹的光程差变大,空气层厚度应变大,所以,同一

5、级圆环的半径变大,因此要使半径变大,则可以改用波长更长的单色光照射,故正确,错误。故选A。7C【详解】A炮弹上升过程中,在竖直方向上,受到重力和阻力在竖直向下的分力,即解得炮弹下降过程中,在竖直方向,受到向下的重力和阻力在竖直向上的分力,即解得则设炮弹上升的时间为,炮弹下降的时间为,根据得炮弹上升的时间一定小于下降的时间。A错误;B到达最高点时,除受竖直向下的重力外还受到水平方向的空气阻力作用,合力由牛顿第二定律可知,炮弹在最高点时的加速度大于重力加速度。B错误;C 假设空气阻力大小不变,由微元法,上升过程克服空气阻力做的功等于空气阻力与上升过程路程的乘积,下降过程克服空气阻力做的功等于空气阻

6、力与下降过程路程的乘积。升弧长而平伸,降弧短而弯曲。上升过程克服空气阻力做的功大于下降过程克服空气阻力做的功。又由功能关系,克服空气阻力做的功等于机械能的减少量。炮弹在上升阶段损失的机械能大于在下降阶段损失的机械能。假设空气阻力大小与速度成正比或与速度的平方成正比,由于空气阻力始终做负功,同一高度处,上升过程的速度大小总是下降过程的速度大小,则同一高度处,上升过程的空气阻力大小总是大于下降过程的空气阻力大小。由微元法,上升过程克服空气阻力做的功等于空气阻力与上升过程路程的乘积,下降过程克服空气阻力做的功等于空气阻力与下降过程路程的乘积。升弧长而平伸,降弧短而弯曲。上升过程克服空气阻力做的功大于

7、下降过程克服空气阻力做的功。又由功能关系,克服空气阻力做的功等于机械能的减少量。炮弹在上升阶段损失的机械能大于在下降阶段损失的机械能。C正确。D炮弹在上升阶段重力势能的增加量等于在下降阶段重力势能的减少量。D错误。故选C。8AC【详解】A斜面不可能没有摩擦,故伽利略利用图甲的U型槽进行实验,球从左边斜面滚上右侧也是理想的,现实不存在的,A正确;B伽利略利用图乙中的斜而进行实验,得出下落的小球位移与时间的平方成正比,B错误;CD伽利略利用图甲中的斜面进行实验,得出物体的运动不需要力;利用图乙中的斜面进行实验,最后推导得出自由落体运动的规律,C正确,D错误;故选AC。9BD【详解】A火箭从点火至离

8、开发射塔的过程中,火箭的加速度的方向向上,所以处于超重状态,故A错误;B由可得,火箭开始发射至离开发射塔共用时为故B正确;C火箭离开发射塔时的速度大小为故C错误;D火箭离开发射塔时的克服重力做功的瞬时功率为故D正确。故选BD。10ABD【详解】AB设木板与地面间的动摩擦因数为1,由图乙可知,0 4s时间内,木板与地面间的摩擦力f1随F增大而增大,木块与木板之间的摩擦力f2为0,说明木板和木块均静止,4s后,摩擦力f1保持不变,说明木板开始相对地面滑动,且滑动摩擦力f1= 1(Mm)g = 4N设木板与木块间的动摩擦因数为2,4 12s内,木块与木板之间的摩擦力f2随F增大而增大,说明摩擦力f2

9、为静摩擦力,木板和木块相对静止,一起加速运动,对木块和木板整体,根据牛顿第二定律得F1(Mm)g = (Mm)a对木块根据牛顿第二定律得f2= ma当t = 12s时F = kt = 12N由图像得f2= 6N代入数据解得m = 3kg,1= 0.1AB正确;C12s后,摩擦力f2保持不变,说明木块相对木板开始滑动,且滑动摩擦力f2= 2mg = 6N代入数据解得2= 0.2C错误;D0 4s时间内,木块和木板静止,4 16s时间内,ft图像与时间轴围成的面积表示摩擦力的冲量大小,木块所受摩擦力的冲量为木板所受合外力的冲量为由动量定理得I2= mv2,I1= Mv1代入数据解得v2= 16m/

10、s,v1= 24m/s则16s末木块与木板的速度大小之比为v2:v1= 2:3D正确。故选ABD。11 C AD#DA =+【详解】(1)1A小球 a 与小球 b 相撞后,小球 a继续向右运动,则小球 a 的质量必须大于小球 b 的质量,A错误;BC弹簧发射器的内接触面及桌面不需要光滑,只需要在步骤中入射小球a的释放点位置相同,小球a 与小球b相撞前的速度就相同,B错误,C正确;D使小球做平抛运动,桌面右边缘末端必须水平,D错误。故选C。(2)2由动量守恒由平抛运动,得代入动量守恒表达式则需测量两小球质量以及小球下落高度。故选AD。(3)3由(2)可知,当满足关系式则证明a 、b两球碰撞过程中

11、动量守恒。12 0.840 最左端 尽量大些 【详解】(1)1游标卡尺的读数为主尺读数与游标尺读数之和,故图中所测铜丝的直径为(2)2闭合开关之前为了确保被测电路安全,滑动触头滑到阻值最大处,即R2的最左端;3为了减小相对误差,电压表或电流表示数尽量大些;4本实验采用了差值法测电阻,即保持滑动变阻器R1阻值不变,则133V,2.5V,【详解】根据得输出电压当输入电压减少2V时,则输入电压为根据得输出电压根据得14(1)3m/s2;(2)24m【详解】(1)物体受到的摩擦力为 由牛顿第二定律有解得(2)由运动学公式解得15(1);(2)【详解】(1)画出粒子运动轨迹的示意图,如图所示粒子在电场I

12、中做匀加速直线运动,根据运动学规律有可得粒子在I电场中运动的时间为粒子进入II电场中做类平抛运动,根据类平抛规律有由2hvt2可得粒子在II电场中运动的时间为可得进入磁场时在y方向上的分速度为vyat2v速度偏转角的正切值为可得45粒子进入磁场的速度大小v=v方向斜向右下与x轴正方向成45角,根据几何关系可得粒子在磁场中运动的半径为R3h粒子在磁场中运动的周期为根据几何关系可知粒子在磁场中转过的圆心角为270,则粒子在磁场中运动的时间为粒子从D点再次回到电场II中做类平抛的逆过程,再以水平速度v进入I中电场做匀加速直线运动,根据运动学规律有h=at12vat1hv4t+at42联立以上三式可得

13、粒子再次回到电场I中做匀加速直线运动到O点的时间为t4()t1()根据粒子轨迹的对称性可知粒子从O出发至返回O点所用时间为tt1+2t2+t3+t4=(2)根据洛伦兹力提供向心力可得qvB1m结合几何关系R3h与v=v联立可得粒子第二次运动的轨迹,如图所示设粒子第二次进入第一象限的电场II中的速度大小为v1,根据运动学规律有2a2hv12v2又因为2ahv2所以可得v1v因为第二次运动的过程,电场II不变,所以类平抛过程时间不变,仍为t2,进入磁场时在y方向上的分速度不变,仍为vyat2v粒子进入磁场的速度大小 v速度偏向角的正切值tan=故速度偏向角为30,类平抛沿x方向的位移xv1t2=vt22h根据洛伦兹力提供向心力可得qvB2m根据几何关系可得R2sin30h+2h联立可得B2故磁场的磁感应强度之比万州二中2023年高2023届1月质量检测物理试题 参考答案 第11页,共11页学科网(北京)股份有限公司

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 考试试题 > 高中题库

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁