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    浙江省温州市第二外国语学校2023届高三下月考(4月)物理试题试卷

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    浙江省温州市第二外国语学校2023届高三下月考(4月)物理试题试卷

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    这是一份浙江省温州市第二外国语学校2023届高三下月考(4月)物理试题试卷,共16页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
    1.考生要认真填写考场号和座位序号。
    2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
    3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
    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、在超导托卡马克实验装置中,质量为的与质量为的发生核聚变反应,放出质量为的,并生成质量为的新核。若已知真空中的光速为,则下列说法正确的是( )
    A.新核的中子数为2,且该新核是的同位素
    B.该过程属于衰变
    C.该反应释放的核能为
    D.核反应前后系统动量不守恒
    2、真空中某静电场电场线的分布如图所示,图中P、Q两点关于点电荷q1水平对称。P、Q两点电场强度的大小分别为、,电势分别为、。一个带电粒子沿虚线轨迹从M移动至N。以下选项正确的有( )
    A.
    B.
    C.此带电粒子带正电,它的电势能先变大后变小
    D.此带电粒子带负电,它的电势能先变大后变小
    3、在一边长为L的正方形的四个顶点处各放置一个电荷量为q的点电荷,其中ABC处为正点电荷,D处为负点电荷,P、Q、M、N分别是AB、BC、CD、DA的中点,则( )
    A.M、N两点电场强度相同
    B.P、Q两点电势相同
    C.将一个带负电的粒子由Q沿直线移动到M,电势能先增大后减小
    D.在O点静止释放一个带正电的粒子(不计重力),粒子可沿着OD做匀变速直线运动
    4、如图所示,传送带以恒定速率逆时针运行,将一小物体从顶端A无初速释放,物体与传送带之间的动摩擦因数,已知物体到达底端B前已与传送带共速,下列法中正确的是( )
    A.物体与传送带共速前摩擦力对物体做正功,共速后摩擦力对物体不做功
    B.物体与传送带共速前摩擦力对物体做的功等于物体动能的增加量
    C.物体与传送带共速前物体和传送带间的摩擦生热等于物体机械能的增加量
    D.物体从A到B过程中物体与传送带间的摩擦生热等于物体机械能的增加量
    5、淄博孝妇河湿地公园拥有山东省面积最大的音乐喷泉。一同学在远处观看喷泉表演时,估测喷泉中心主喷水口的水柱约有27层楼高,已知该主喷水管口的圆形内径约有10cm,由此估算用于给主喷管喷水的电动机输出功率最接近
    A.B.
    C.D.
    6、如图所示,一光滑半圆形轨道固定在水平地面上,圆心为O、半径为R,一根轻橡皮筋一端连在可视为质点的小球上。另一端连在距离O点正上方R处的P点。小球放在与O点等高的轨道上A点时,轻橡皮筋处于原长。现将小球从A点由静止释放,小球沿圆轨道向下运动,通过最低点B时对圆轨道的压力恰好为零。已知小球的质量为m,重力加速度为g,则小球从A点运动到B点的过程中下列说法正确的是( )
    A.小球通过最低点时,橡皮筋的弹力等于mg
    B.橡皮筋弹力做功的功率逐渐变大
    C.小球运动过程中,橡皮筋弹力所做的功等于小球动能增加量
    D.小球运动过程中,机械能的减少量等于橡皮筋弹性势能的增加量
    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、2019年6月25日02时09分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第46颗北斗导航卫星。北斗导航系统中包含多颗地球同步卫星,下列关于地球同步卫星的说法正确的是
    A.所有同步卫星的轨道半径都相同
    B.同步卫星的运行速度大于第一宇宙速度
    C.同步卫星相对地面静止,所以它处于平衡状态
    D.同步卫星的向心加速度小于地球表面处的重力加速度
    8、如图甲所示,一足够长的绝缘竖直杆固定在地面上,带电量为 0.01C、质量为 0.1kg 的圆环套在杆上。整个装置处在水平方向的电场中,电场强度 E 随时间变化的图像如图乙所示,环与杆间的动摩擦因数为 0.5。t=0 时,环由静止释放,环所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计空气阻力,g 取10m/s2 。则下列说法正确的是( )
    A.环先做加速运动再做匀速运动
    B.0~2s 内环的位移大于 2.5m
    C.2s 时环的加速度为5m/s2
    D.环的最大动能为 20J
    9、如图,空间存在方向竖直向上、场强大小为E的匀强电场;倾角为的光滑绝缘斜面固定在地面上,绝缘轻弹簧的下端连接斜面底端的挡板,上端连接一带电量为+q的小球,小球静止时位于M点,弹簧长度恰好为原长。某时刻将电场反向并保持电场强度大小不变,之后弹簧最大压缩量为L,重力加速度为g。从电场反向到弹簧压缩至最短的过程中,小球( )
    A.机械能一直减少
    B.电势能减少了EqL
    C.最大加速度为g
    D.最大速度为
    10、一列横波沿x轴传播,在某时刻x轴上相距s=4m的两质点A、B(波由A传向B)均处于平衡位置,且A、B间只有一个波峰,经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,则该波的传播速度可能为( )
    A.1m/sB.1.5m/sC.3m/sD.5m/s
    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)某物理实验小组利用实验室提供的器材测定电压表V1的内阻,可选用的器材如下:
    E.滑动变阻器R1:1~211Ω
    F.滑动变阻器R2:1~2kΩ
    G.电源E:电动势约为12V,内阻忽略不计
    H.开关、导线若干
    (1)现用多用电表测电压表V1的内阻,选择倍率“×111”挡,其它操作无误,多用电表表盘示数如图所示,则电压表V1的内阻约为 Ω.
    (2)为了准确测量电压表V1的内阻,两位同学根据上述实验器材分别设计了如图甲和乙两个测量电路,你认为 (选填“甲”或“乙”)更合理,并在实物图中用笔画线代替导线将电路图补充完整.
    (3)该实验中滑动变阻器应该选用 (选填“R1”或“R2”).
    (4)用已知量R1和V1、V2的示数U1、U2来表示电压表V1的内阻RV1= .
    12.(12分)某同学用如图甲所示的电路测量一段总阻值约为10Ω的均匀电阻丝的电阻率ρ。在刻度尺两端的接线柱a和b之间接入该电阻丝,金属夹P夹在电阻丝上,沿电阻丝移动金属夹,从而可改变接入电路的电阻丝长度。实验提供的器材有:
    电池组E(电动势为3.0V,内阻约1Ω);
    电流表A1(量程0~0.6A);
    电流表A2(量程0~100mA);
    电阻箱R(0~99.99Ω);
    开关、导线若干。
    实验操作步骤如下:
    ①用螺旋测微器测出电阻丝的直径D;
    ②根据所提供的实验器材,设计如图甲所示的实验电路;
    ③调节电阻箱使其接入电路中的电阻值最大,将金属夹夹在电阻丝某位置上;
    ④闭合开关,调整电阻箱接入电路中的电阻值,使电流表满偏,记录电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L;
    ⑤改变P的位置,调整________,使电流表再次满偏;
    ⑥重复多次,记录每一次的R和L数据;
    (1)电流表应选择________(选填“A1”或“A2”);
    (2)步骤⑤中应完善的内容是_______;
    (3)用记录的多组R和L的数据,绘出了如图乙所示图线,截距分别为r和l,则电阻丝的电阻率表达式ρ=_____(用给定的字母表示);
    (4)电流表的内阻对本实验结果__________(填“有”或“无”)影响。
    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)小王在实验室做单摆实验时得到如图甲所示的单摆振动情形,O是它的平衡位置,B、C是摆球所能到达的左右最远位置,此时的摆动角度为θ,小王通过实验测得当地重力加速度为g=10m/s2,并且根据实验情况绘制了单摆的振动图象如图乙所示,设图中单摆向右摆动为正方向。求:
    (1)单摆的振幅、摆长约为多少;
    (2)估算单摆振动时最大速度v。(可能用到的公式1-csθ=2sin2)(计算结果均保留三位有效数字)
    14.(16分)如图所示,倾斜轨道AB的倾角为37°,CD、EF轨道水平,AB与CD通过光滑圆弧管道BC连接,CD右端与竖直光滑圆周轨道相连.小球可以从D进入该轨道,沿轨道内侧运动,从E滑出该轨道进入EF水平轨道.小球由静止从A点释放,已知AB长为5R,CD长为R,重力加速度为g,小球与斜轨AB及水平轨道CD、EF的动摩擦因数均为0.5,sin37°=0.6,cs37°=0.8,圆弧管道BC入口B与出口C的高度差为l.8R.求:(在运算中,根号中的数值无需算出)
    (1)小球滑到斜面底端C时速度的大小.
    (2)小球刚到C时对轨道的作用力.
    (3)要使小球在运动过程中不脱离轨道,竖直圆周轨道的半径R/应该满足什么条件?
    15.(12分)如图为在密闭容器内一定质量的理想气体由状态A变为状态B的压强P随体积V的变化关系图像。
    (1)用分子动理论观点论证状态A到状态B理想气体温度升高;
    (2)若体积VB:VA=5:3,温度TA=225K,求TB。
    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、A
    【解析】
    A.由质量数守恒和电荷数守恒可知新核的质量数和电荷数分别为4和2,新核是,是的同位素,中子数为2,故A正确;
    B.该过程是核聚变反应,不属于衰变,故B错误;
    C.该反应释放的核能为
    故C错误;
    D.核反应前后系统动量守恒,故D错误。
    故选A。
    2、D
    【解析】
    A.由图P点电场线密,电场强度大,则
    EP>EQ
    故A错误;
    B.沿电场线的方向电势降低,电场线越密的电势降落越快,反之逆着电场线的方向电势升高,电场线越密的电势升高越快,则
    故B错误;
    CD.根据运动轨迹判定粒子受到斥力作用,q1为负电荷,所以此带电粒子也带负电,电场能先增大后减,故D正确。
    故选D。
    3、B
    【解析】
    A.场强叠加遵循平行四边形定则,M、N两点电场强度大小相等,方向不同,A错误;
    B.P、Q两点即关于A、C两正电荷对称,又关于B、D两异种电荷对称,根据对称性可知四个点电荷在P、Q两点产生的电势相同,B正确;
    C.M、N、P、Q关于A、C两正电荷对称,所以对于A、C两正电荷而言,这四个点的电势是相等的,对B、D两异种电荷而言,P、Q两点的电势高于M、N两点的电势,所以负电的粒子由Q沿直线移动到M,根据:
    可知负电荷电势能一直增大,C错误;
    D.这四个点电荷形成的电场中,电场力大小改变,加速度改变,所以从O点静止释放的粒子不可能做匀变速运动,D错误。
    故选B。
    4、C
    【解析】
    A.物体与传送带共速前,物体受到的滑动摩擦力沿传送带向下,与速度方向相同,则摩擦力对物体做正功。共速后,物体受到的静摩擦力方向沿传送带向上,与速度方向相反,对物体做负功,选项A错误;
    B.物体与传送带共速前,重力和摩擦力对物体做功之和等于物体动能的增加量,选项B错误;
    C.设传送带的速度为v,物体与传送带共速前,物体机械能的增加量为:
    物体与传送带间的相对位移为:
    物体与传送带间的摩擦生热为:
    所以有Q=△E,选项C正确;
    D.物体从A到B过程中,只有物体与传送带共速前摩擦产生热量,共速后不产生热量,但共速后物体的机械能在减少,所以物体从A到B过程中物体与传送带间的摩擦生热大于物体机械能的增加量,选项D错误。
    故选C。
    5、C
    【解析】
    管口的圆形内径约有10cm,则半径r=5cm=0.05m,根据实际情况,每层楼高h=3m,所以喷水的高度H=27h=81m,则水离开管口的速度为:
    v==m=18m/s
    设驱动主喷水的水泵功率为P,在接近管口很短一段时间△t内水柱的质量为:
    m=ρ•v△tS=ρπr2v△t
    根据动能定理可得:P△t=mv2
    解得:
    P=
    代入数据解得:
    P≈2.4×105W
    A.。故A不符合题意。
    B.。故B不符合题意。
    C.。故C符合题意。
    D.。故D不符合题意。
    6、D
    【解析】
    小球运动到最低点时,根据牛顿第二定律可得F-mg=m,橡皮筋的弹力F=mg+m,故F大于mg,故A错误;根据P=Fvcsα可知,开始时v=1,则橡皮筋弹力做功的功率P=1.在最低点速度方向与F方向垂直,α=91°,则橡皮筋弹力做功的功率P=1,故橡皮筋弹力做功的功率先变大后变小,故B错误;小球运动过程中,根据动能定理知,重力做功和橡皮筋弹力所做的功之和等于小球动能增加量,故C错误。小球和弹簧组成的系统机械能守恒,知小球运动过程中,机械能的减少量等于橡皮筋弹性势能的增加量,故D正确。
    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、AD
    【解析】
    A.所有地球同步卫星的周期相同,由
    可知,所有地球同步卫星的轨道半径都相同,故A正确;
    B.由
    可知,轨道半径越大,线速度越小,故B错误;
    C.卫星虽然相对地面静止,但在做匀速圆周运动,不是平衡状态,故C错误;
    D.同步卫星的向心加速度
    地球表面的重力加速度

    所以,故D正确。
    8、CD
    【解析】
    A.在t=0时刻环受的摩擦力为,则开始时物体静止;随着场强的减小,电场力减小,则当摩擦力小于重力时,圆环开始下滑,此时满足

    E=200N/C
    即t=1s时刻开始运动;且随着电场力减小,摩擦力减小,加速度变大;当电场强度为零时,加速度最大;当场强反向且增加时,摩擦力随之增加,加速度减小,当E=-200N/C时,加速度减为零,此时速度最大,此时刻为t=5s时刻;而后环继续做减速运动直到停止,选项A错误;
    BC.环在t=1s时刻开始运动,在t=2s时E=100N/C,此时的加速度为
    解得
    a=5m/s2
    因环以当加速度为5m/s2匀加速下滑1s时的位移为
    而在t=1s到t=2s的时间内加速度最大值为5m/s2,可知0~2s 内环的位移小于 2.5m,选项B错误,C正确;
    D.由以上分析可知,在t=3s时刻环的加速度最大,最大值为g,环从t=1s开始运动,到t=5s时刻速度最大,结合a-t图像的面积可知,最大速度为
    则环的最大动能
    选项D正确。
    故选CD。
    9、BC
    【解析】
    B.电势能的减小量等于电场力做的功,即为
    故B正确;
    C.小球在M点时有
    从电场反向到弹簧压缩至最短的过程中,小球先做加速度减小的加速运动,再做加速度反向增大的减速运动,由弹簧振子对称性可知,小球在M点开始运动时的加速度最大即为
    故C正确;
    D.小球速度最大时合力为0,由平衡可得
    由对称性可知,速度最大时,小球运动的距离为
    由动能定理有

    故D错误;
    A.小球速度最大时合力为0,由平衡可得
    此过程小球克服弹力做功为
    电场力做功为
    小球克服弹力做功与电场力做功相等,说明小球机械能不是一直减小,故A错误。
    故选BC。
    10、AC
    【解析】
    根据题意画出A、B间只有一个波峰的所有波形如图所示。由于波的传播方向由A到B,可分为下列四种情形:
    a图中,λ=8m;经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,可知T=4s,则波速
    b图中,λ=4m;经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,可知

    则波速
    c图中,λ=4m;经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,可知,则波速
    d图中,;经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,可知

    则波速
    故AC正确,BD错误。
    故选AC。
    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、(1)3411;
    (2)乙;连图如图;
    (3)R1;
    (4)
    【解析】
    试题分析:(1)用多用电表测得的电压表的内阻为34×111Ω=3411Ω;
    (2)甲图中,因为电压表V2的电阻与R1阻值相当,通过电压表V2的电流不能忽略,故用通过R1的电流作为通过V1的电路,则误差较大;故用乙电路较合理;电路连接如图;
    (3)实验中滑动变阻器要用分压电路,故用选取阻值较小的R1;
    (4)根据欧姆定律可知:
    考点:测量电压表的内阻
    【名师点睛】此题使用电压表及定值电阻测定电压表的内阻;关键是要搞清实验的原理,认真分析实验可能带来的系统误差,结合部分电路的欧姆定律来处理实验的结果;此题是伏安法测电阻的改进实验,立意较新颖,是一道考查学生实验能力的好题.
    12、A2 电阻箱R的阻值 无
    【解析】
    (1)[1].当电流表A1接入电路,电流表满偏时电路中的总电阻为;而当电流表A2接入电路,电流表满偏时电路中的总电阻为,可知电流表应选择A2;
    (2)[2].步骤⑤中应完善的内容是:改变P的位置,调整电阻箱R的阻值,使电流表再次满偏;
    (3)[3].当每次都是电流表满偏时,外电路的总电阻是恒定值,设为R0,则

    由图像可知


    (4)[4].若考虑电流表的内阻,则表达式变为
    因R-L的斜率不变,则测量值不变,即电流表的内阻对实验结果无影响。
    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) ;;(2)
    【解析】
    (1)由题图乙读出单摆的振幅,周期
    根据单摆的周期公式得摆长
    (2)根据机械能守恒定律
    又因为很小,故有
    14、(1) (2)6.6mg,竖直向下(3)
    【解析】
    试题分析:(1)设小球到达C点时速度为v,a球从A运动至C过程,由动能定理有
    (2分)
    可得(1分)
    (2)小球沿BC轨道做圆周运动,设在C点时轨道对球的作用力为N,由牛顿第二定律
    , (2分) 其中r满足 r+r·sin530=1.8R (1分)
    联立上式可得:N=6.6mg (1分)
    由牛顿第三定律可得,球对轨道的作用力为6.6mg ,方向竖直向下. (1分)
    (3)要使小球不脱离轨道,有两种情况:
    情况一:小球能滑过圆周轨道最高点,进入EF轨道.则小球b在最高点P应满足(1分)
    小球从C直到P点过程,由动能定理,有(1分)
    可得(1分)
    情况二:小球上滑至四分之一圆轨道的Q点时,速度减为零,然后滑回D.则由动能定理有
    (1分)
    (1分)
    若,由上面分析可知,小球必定滑回D,设其能向左滑过DC轨道,并沿CB运动到达B点,在B点的速度为vB,,则由能量守恒定律有(1分)
    由⑤⑨式,可得(1分)
    故知,小球不能滑回倾斜轨道AB,小球将在两圆轨道之间做往返运动,小球将停在CD轨道上的某处.设小球在CD轨道上运动的总路程为S,则由能量守恒定律,有(1分)
    由⑤⑩两式,可得 S=5.6R (1分)
    所以知,b球将停在D点左侧,距D点0.6R处. (1分)
    考点:本题考查圆周运动、动能定理的应用,意在考查学生的综合能力.
    15、 (1)理想气体由状态A变为状态B,体积增大,单位体积内的分子数减少,而压强要增大,只能增加分子的平均动能,即升高温度,所以该过程中理想气体的温度升高;(2)625K
    【解析】
    (1)理想气体由状态A变为状态B,体积增大,单位体积内的分子数减少,而压强要增大,只能增加分子的平均动能,即升高温度,所以该过程中理想气体的温度升高。
    (2)由理想气体状态方程有
    由图像可知
    解得
    A.待测电压表V1:量程3V,内阻约3kΩ
    B.电压表V2:量程15V,内阻约21kΩ
    C.电流表A:量程3A,内阻约1.1Ω
    D.定值电阻R1:2.1kΩ

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