山西省大同市城区2023届高三(上)摸底测试物理试题(word版,含答案)
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山西省大同市城区2023届高三(上)摸底测试物理试题
第Ⅰ卷(选择题 共48分)
一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题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,有选错的得0分)
1. 利用如图所示的装置观察光电效应现象,将光束照射在金属板上,发现验电器指针没有张开。欲使指针张开,可( )
A. 改用逸出功更大的金属板材料
B. 改用频率更大入射光束
C. 增加该光束的照射时间
D. 增大该光束的强度
2. 在海南文昌航天发射场,中国运载能力最强的长征7号运载火箭成功发射,将实践二十号卫星送入地球同步轨道,变轨过程简化如图所示,轨道Ⅰ是超同步转移轨道,轨道Ⅲ是地球同步轨道,轨道Ⅱ是过渡轨道(椭圆的一部分),轨道Ⅱ、轨道I的远地点切于M点,轨道Ⅱ的近地点与轨道Ⅲ切于N点,下列说法正确的是( )
A. 卫星在轨道I上运行时速度大小不变
B. 从轨道I进入轨道Ⅱ,卫星在M点需要减速
C. 从轨道Ⅱ进入轨道Ⅲ,卫星在N点需要减速
D. 在轨道Ⅱ上,卫星受到地球的引力对卫星做功为零
3. 如图所示,水平地而上的物体受到与水平方向成θ=45°角斜向左下方的推力F作用静止不动,保持推力的大小和作用点不变,方向沿箭头所示在纸面内逆时针旋转90°的过程中( )
A. 地面对物体的支持力与物体对地面的压力大小不一定相等
B. 地面对物体的摩擦力始终不为0
C. 地面对物体的力一直增大
D. 物体所受的合外力始终为0
4. 一个电子在电场力作用下沿x轴做直线运动(不计重力),以水平向右的方向为x轴的正方向,从0时刻起运动依次经历t0、2t0、3t0时刻。其运动的v t图象如图所示。对此下列判断正确的是( )
A. 0时刻与2t0时刻电子在不同位置
B. 0时刻、t0时刻、3t0时刻电子所在位置的电势分别为0、1、3,其大小比较有1 0 3
C. 0时刻、t0时刻、3t0时刻电子所在位置的场强大小分别为E0、E1、E3,其大小比较有E3 E0 E1
D. 电子从0时刻运动至t0时刻,连续运动至3t0时刻,电场力先做正功后做负功
5. 如图所示,两根足够长、电阻不计的平行金属导轨MN、PQ,间距为L。导轨平面与水平面的夹角为θ,M、P两点间所接电阻阻值为R,匀强磁场磁感应强度大小为B,方向垂直导轨平面向上。一根质量为m、电阻不计的金属棒ab,从离MP距离处由静止释放,若ab棒与导轨MN、PQ始终垂直并接触良好、无摩擦,重力加速度为g。则ab棒的加速度a、速度v、电阻R两端的电压U 以及ab棒与导轨形成回路中的磁通量Ф随时间t变化关系图像正确的是( )
A.
B.
C.
D.
6. 如图所示,在足够长的光滑绝缘水平直线轨道上方的P点,固定一电荷量为的点电荷。一质量为m、带电荷量为的物块(可视为质点的检验电荷),从轨道上的A点以初速度沿轨道向右运动,当运动到P点正下方的B点时速度为v。已知点电荷产生的电场在A点的电势为 (取无穷远处电势为零),P到物块的重心竖直距离为h,P、A连线与水平轨道的夹角为,k为静电常数,下列说法正确的是( )
A. 点电荷产生的电场在B点的电场强度大小为
B. 物块在A点时受到轨道的支持力大小为
C. 物块从A到B机械能减少量
D. 点电荷产生的电场在B点的电势为
7. 如图所示,真空中有一正三角形ABC,O为正三角形的中心,M、N分别是AC、AB的中点。第一次,在A、B、C分别放置电荷量为+Q、-2Q、-2Q的点电荷,放在O点的检验电荷+q受到的电场力大小为F1;第二次,在第一次的基础上仅将A处的+Q变为+2Q,在O点同样的检验电荷受到的电场力大小为F2。下列分析正确的是( )
A. F1∶F2=2∶3
B. F1∶F2=3∶4
C. 第一次,检验电荷从O点移到M点过程中电势能增大
D. 第二次,检验电荷从O点移到N点过程中电势能减小
8. 如图所示,小球A质量为m,B为圆弧面的槽,质量为 (k大于1),半径为R,其轨道末端与足够大的水平地面相切。水平地面有紧密相挨的若干个小球,质量均为m,右边有一个固定的弹性挡板。现让小球A从B的最高点的正上方距地面高为h处静止释放,经B末端滑出,与水平面上的小球发生碰撞。设小球间、小球与挡板间的碰撞均为弹性正碰,所有接触面均光滑,重力加速度为g。则( )
A. 整个过程中,小球A和B组成的系统动量守恒
B. 经过足够长的时间后,所有小球都将静止
C. 小球A第一次从B的轨道末端水平滑出时的速度大小为
D. 若小球A第一次返回恰好没有冲出B的上端,则
第Ⅱ卷(非选择题共62分)
二、非选择题(本题包括必考题和选考题两部分,共62分。第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答,第13题~第16题为选考题,考生根据要求作答)
(一)必考题
9. 在实验室中,用如图所示的实验装置可以完成许多力学实验。
(1)以下说法正确的是_____。
A.可利用此装置探究小车速度随时间变化的规律,实验中一定要使钩码总质量远小于小车的质量,且必须平衡摩擦力
B.可利用此装置探究加速度与质量关系,实验时每次改变小车质量需重新平衡摩擦力
C.可利用此装置探究功与速度变化关系,实验中需要平衡摩擦力
D.可利用此装置探究钩码与小车组成的系统机械能守恒,实验时需要平衡摩擦力
(2)利用此装置研究小车速度随时间变化的规律,某同学得到一条清晰纸带,如图甲所示。纸带上两相邻计数点间还有四个点没有画出,打点计时器打点的时间间隔T=0.02s。其中x1=8.05cm、x2=8.68cm、x3=9.33cm、x4=9.95cm、x5=10.61cm、x6=11.26cm。下表列出了打点计时器打下B、C、E、F点时小车的瞬时速度,请在表中填入打点计时器打下D点时小车的瞬时速度_________。
位置 | B | C | D | E | F |
速度(m/s) | 0.837 | 0.901 |
| 1.028 | 1.094 |
(3)以A点为计时起点,在图乙所示坐标系中画出小车速度—时间关系图线______。
(4)计算出的小车的加速度a=_____m/s。
10. (1)为了测量某一电阻的阻值,甲同学分别用图所示的(a)、(b)两种电路进行测量。图(a)中两表的示数分别为3V、4,图(b)中两表的示数分别为4V、3.9,则待测电阻的真实值为______。
A.略小于1 B.略小于750Ω C.略大于1 D.略大于750Ω
(2)为了更准确的测出电阻的值,乙同学设计了如图所示的电路图,图中是保护电阻,是电阻箱,R是滑动变阻器,和是电流表,E是电源。实验具体步骤如下:
①连接好电路,将滑动变阻器R调到最大;
②闭合S,调节电阻箱和滑动变阻器R,使表的示数为一适当值,记下此时电阻箱的阻值和表的示数;
③保持的值不变,重复调节电阻箱和滑动变阻器R,得到多组阻值和表的示数,并画出与的关系图像如图所示。
(3)已知图像的斜率为k,纵截距为b,则_______;电流表的内阻______________。(用、b、、k表示)
(4)由于电流表的内阻也不能忽略,用这种方法得到的电阻的测量值与真实值相比较,_____(选填“>”、“<”或“=”)。
11. 如图,在xOy平面直角坐标系中,第一象限有一垂直于xOy平面向里的匀强磁场,第二象限有一平行于x轴向右的匀强电场。一重力可忽略不计的带电粒子,质量为m,带电荷量为q,该粒子从横轴上x=-d处以大小为v0的速度平行于y轴正方向射入匀强电场,从纵轴上y=2d处射出匀强电场。
(1)求电场强度的大小;
(2)已知磁感应强度大小,求带电粒子从x轴射出磁场时的坐标。
12. 静止在水平地面上的两小物块A、B(均可视为质点),质量分别为mA=1.0kg、mB=4.0kg,两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧竖直墙壁的距离L,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为EK=10.0J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为μ=0.2。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。
(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;
(2)若要让B停止运动后A、B才第一次相碰,求L的取值范围;
(3)当L=0.75m时,B最终停止运动时到竖直墙壁的距离。
(二)选考题(共15分.请考生从给出的2道物理题任选一题作答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑。注意所做题目的题号必修与所涂题目的题号一致,并且在解答过程中写清每问的小题号,在答题卡指定位置答题。如果多做,则每学科按所做的第一题计分。
【物理-选修3-3】
13. 分子势能E,与分子间距离r的关系图线如图中曲线所示,曲线与横轴交点为r1,曲线最低点对应横坐标为r2(取无限远处分子势能Ep= 0)。下列说法正确的是( )
A. 分子间的引力和斥力都随着分子间距离r增大而减小
B. 当r=r1时,分子势能零,分子间作用力最小
C. 当r<r2时,分子间作用力随着分子间距离r减小而先减小后增大
D. 当r>r2时,随着分子间距离r增大,分子力可能先做正功后做负功
E. 当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离减小而增大
14. 一圆柱形茶杯用杯盖盖紧,水平放在高温消毒柜里进行高温消毒。开始时茶杯内部封闭气体的温度为室内温度℃、压强为外界大气压强cmHg,随着柜内温度的升高,杯子逐渐漏气,当达到最高温度℃时杯内封闭气体的压强仍然为,消毒完成后,经足够长时间,茶杯内气体的温度降为℃。已知茶杯用杯盖盖紧后杯内气体的体积为V,假设温度达到t2后茶杯不再发生漏气。求:
(1)消毒后杯内气体的最终压强;
(2)高温消毒后杯内气体的质量与消毒前杯内气体质量之比。
【物理-选修3-4】
15. 如图a所示,在某均匀介质中S1,S2处有相距L=12m的两个沿y方向做简谐运动的点波源S1,S2。两波源的振动图线分别如图(b)和图(c)所示。两列波的波速均为2.00m/s,p点为距S1为5m的点,则( )
A. 两列简谐波的波长均为2m
B. P点的起振方向向下
C. P点为振动加强点,若规定向上为正方向,则t=4s时p点的位移为6cm
D. p点的振幅始终为6cm
E. S1,S2之间(不包含S1,S2两点),共有6个振动减弱点
16. 某防盗门的“猫眼”可简化为半径为R的半球形玻璃镶嵌在门孔中,其过孔中心轴的横截面如图所示,A、B为直径上两个端点,O为圆心。一束光线在横截面内从A点处以的入射角射入。已知玻璃的折射率为,真空中的光速为c,求∶
①光线在A点处射入玻璃后的折射角r;
②该光线从射入玻璃到第一次射出玻璃时所经历的时间t。
参考答案
一.选择题
1. B 2. C 3. D 4. C 5. D 6. AD 7. BC 8. CD
二. 非选择题
9. (1). C
(2). 0.964
(3).
(4). 0.64±0.01
10. (1). D (2).
(3). (4). =
11. 解:(1)在第一象限内,y方向匀速直线运动,x方向匀加速运动,则
2d=v0t
根据牛顿第二定律有
qE=ma
解得
(2)粒子出电场时
vx=at=v0
令v与y轴正方向的夹角为α
α=45°
带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动
r=d
如图
根据几何知识可知带电粒子射出磁场时
x=2d
所以带电粒子从x轴射出磁场时的坐标为(2d,0)。
12. 解:(1)设弹簧释放瞬间A和B获得的速度大小分别为,以向右为正方向,由动量守恒定律:
①
两物块获得的动量之和为:
②
联立①②式并代入数据得:
(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为加速度为
③
设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为,则有:
④
弹簧释放后A先向右匀减速运动,与墙碰撞后再反向匀减速。因,B先停止运动。设当A与墙距离为时,A速度恰好减为0时与B相碰
⑥
设当A与墙距离为时,B刚停止运动A与B相碰
⑦
联立③④⑤⑥⑦得
范围为:
(3)当时,B刚停止运动时A与B相碰,设此时A的速度为v
⑧
故A与B将发生弹性碰撞。设碰撞后AB的速度分别为和,由动量守恒定律与机械能守恒定律有:
⑨
⑩
联立⑧⑨⑩式并代入数据得
碰撞后B继续向左匀减速运动,设通过位移为
⑪
最终B离墙的距离为S
解得
13. AE
14. 解:(1)杯内气体温度从127℃降到27℃的过程中发生等容变化,根据查理定律有
其中T2=(273+127)K=400K,T3=(273+27)K=300K
解得消毒后杯内气体的最终压强
p=57cmHg
(2)杯内气体温度从27℃升到127℃的过程中,假设气体做等压变化,则根据盖—吕萨克定律有
其中T1=(273+27)K=300K
解得
高温消毒后杯内气体的质量与消毒前杯内气体质量之比为
得
15. BCD
16. 解:(1)在A点,由折射定律
可得,光线在A点处进入玻璃后的折射角
(2)此玻璃临界角为C,根据题意得
可知光线进入半圆后在圆弧面发生两次全反射,最后从B点出射(光路如图所示)
在玻璃内的光程长为
光在玻璃中的传播速度为
经历的时间为
代入解得
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