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    2022-2023学年云南省昆明黄冈实验学校联盟“测试物理试题

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    2022-2023学年云南省昆明黄冈实验学校联盟“测试物理试题

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    这是一份2022-2023学年云南省昆明黄冈实验学校联盟“测试物理试题,共15页。
    2022-2023学年云南省昆明黄冈实验学校联盟“测试物理试题
    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
    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,再选涂其它答案标号。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.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

    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、将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)
    A.30 B.5.7×102
    C.6.0×102 D.6.3×102
    2、一充电后的平行板电容器与外电路断开保持两极板的正对面积不变,其电容C和两极板间的电势差U的变化情况是( )
    A.仅在两极板间插入一电介质,C减小,U不变
    B.仅在两极板间插入一电介质,C增大,U减小
    C.仅增大两极板间距离,C减小,U不变
    D.仅增大两极板间距离,C增大,U减小
    3、生活中常见的手机支架,其表面采用了纳米微吸材料,用手触碰无粘感,接触到平整光滑的硬性物体时,会牢牢吸附在物体上。如图是一款放置在高铁水平桌面上的手机支架,支架能够吸附手机,小明有一次搭乘高铁时将手机放在该支架上看电影,若手机受到的重力为,手机所在平面与水平面间的夹角为,则下列说法正确的是(  )

    A.当高铁未启动时,支架对手机的作用力大小等于
    B.当高铁未启动时,支架受到桌面的摩擦力方向与高铁前进方向相反
    C.高铁匀速行驶时,手机可能受到5个力作用
    D.高铁减速行驶时,手机可能受到3个力作用
    4、如图所示,把一块不带电的锌板接在验电器上,用紫外线灯照射锌板,验电器的金属箔片张开,则下列说法中正确的是(  )

    A.紫外线的波长比可见光长
    B.验电器的金属箔片带正电
    C.从锌板逸出电子的动能都相等
    D.若改用红外灯照射,验电器的金属箔片一定张开
    5、用手水平的托着书,使它做下述各直线运动,手对书的作用力最大的情况是(  )
    A.向下的匀加速运动 B.向上的匀减速运动
    C.向左的匀速运动 D.向右的匀减速运动
    6、如图,光滑圆轨道固定在竖直面内,一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动.已知小球在最低点时对轨道的压力大小为N1,在高点时对轨道的压力大小为N2.重力加速度大小为g,则N1–N2的值为

    A.3mg B.4mg C.5mg D.6mg
    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、如图所示,在边界MN右侧是范围足够大的匀强磁场区域,一个正三角形闭合导线框ABC从左侧匀速进入磁场,以C点到达磁场左边界的时刻为计时起点(t=0),已知边界MN与AB边平行,线框受沿轴线DC方向外力的作用,导线框匀速运动到完全进入磁场过程中,能正确反映线框中电流i、外力F大小与时间t关系的图线是(  )

    A. B. C. D.
    8、如图所示,气缸分上、下两部分,下部分的横截面积大于上部分的横截面积,大小活塞分别在上、下气缸内用一根硬杆相连,两活塞可在气缸内一起上下移动,缸内封有一定质量的气体,活塞与缸壁无摩擦且不漏气起初,在小活塞上的烧杯中放有大量沙子能使两活塞相对于气缸向上移动的情况是  

    A.给气缸缓慢加热
    B.取走烧杯中的沙子
    C.大气压变小
    D.让整个装置自由下落
    9、关于对液体的理解,下列说法正确的是(  )
    A.船能浮在水面上,是由于水的表面存在张力
    B.水表面表现张力是由于表层分子比内部分子间距离大,故体现为引力造成的
    C.密闭容器,某种蒸气开始时若是饱和的,保持温度不变,增大容器的体积,蒸气仍是饱和的
    D.相对湿度定义为空气中水蒸气的压强与该温度水的饱和汽压之比
    E.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,水中还会有水分子飞出水面
    10、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为4∶1,电压表、电流表为理想电表。L1、L2、L3、L4 为四只规格均为“220V,60W”的灯泡。如果副线圈电压按图乙所示规律变化,则下列说法正确的是(  )

    A.电压表的示数约为1244.32V
    B.电流表的示数约为0.82A
    C.a、b 两端的电压是1045V
    D.a、b 两端的电压是1100V
    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)某同学用如图甲所示的装置做“探究合力做的功与动能改变量之间的关系”的实验,他们将光电门固定在水平轨道上的B点,并用重物通过细线拉带有遮光条的小车,然后保持小车和重物的质量不变,通过改变小车释放点到光电门的距离(s)进行多次实验,实验时要求小车每次都从静止释放。

    (1)用螺旋测微器测量遮光条的宽度,其示数如图乙所示,则遮光条的宽度________mm。
    (2)为了减小误差,实验时需要进行的操作是________。
    A.将水平轨道上的A端垫高适当的高度,以平衡摩擦力
    B.使重物的质量m远大于小车及遮光条的总质量M
    C.调节水平轨道左端滑轮的高度
    (3)某次实验中,测得小车及遮光条的质量M=1kg,光电门记录小车通过的时间,则在此次实验中小车及遮光条增加的动能为________J(结果保留到小数点后两位)。
    (4)实验中利用________计算拉力对小车做的功W在方格纸上做出图像(是小车和重物动能之和),如图所示。由图像可以看出总是略大于W,造成这种现象的原因是________________________。

    12.(12分)某学习小组利用图甲所示的电路测量电源的电动势及内阻.

    (1)按照原理图甲将图乙中的实物连线补充完整________.
    (2)正确连接电路后,进行如下实验.
    ①闭合开关S,通过反复调节滑动变阻器R1、R2,使电流表A3的示数为0,此时电流表A1、A2的示数分别为100.0 mA和80.0 mA,电压表V1、V2的示数分别为1.60 V和1.00 V.
    ②再次反复调节R1、R2,使电流表A3的示数再次为0,此时电流表A1、A2的示数分别为180.0 mA和40.0 mA,电压表V1、V2的示数分别为0.78 V和1.76 V.
    i.实验中调节滑动变阻器R1、R2,当电流表A3示数为0时,电路中B点与C点的电势______.(选填“相等”或“不相等”)
    ii.为了提高测量的精确度,电流表A3的量程应选择________
    A.0~0.6 A B.0~100 mA C.0~500 μA
    ⅲ.测得电源的电动势E =_______V,内阻r =_______Ω.(结果保留3位有效数字)
    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)如图,在平面直角坐标系xOy内,第I象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第IV象限以ON为直径的半圆形区域内,存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,自y轴正半轴上处的M点,以速度垂直于y轴射入电场。经x轴上处的P点进入磁场,最后垂直于y轴的方向射出磁场。不计粒子重力。求:
    电场强度大小E;
    粒子在磁场中运动的轨道半径r;
    粒子在磁场运动的时间t。

    14.(16分)如图所示,足够长的光滑水平台面M距地面高h=0.80m,平台右端紧接长度L=5.4m的水平传送带NP,A、B两滑块的质量分别为mA=4kg、mB=2kg,滑块之间压着一条轻弹簧(不与两滑块栓接)并用一根细线锁定,两者一起在平台上以速度v=1m/s向右匀速运动;突然,滑块间的细线瞬间断裂,两滑块与弹簧脱离,之后A继续向右运动,并在静止的传送带上滑行了1.8m,已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,g=10m/s2,求:

    (1)细线断裂瞬间弹簧释放的弹性势能EP;
    (2)若在滑块A冲到传送带时传送带立即以速度v1=1m/s逆时针匀速运动,求滑块A与传送带系统因摩擦产生的热量Q;
    (3)若在滑块A冲到传送带时传送带立即以速度v2顺时针匀速运动,试讨论滑块A运动至P点时做平抛运动的水平位移x与v2的关系?(传送带两端的轮子半径足够小)
    15.(12分)如图,间距为L的光滑金属导轨,半径为r的圆弧部分竖直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范围内有磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场.金属棒ab和cd垂直导轨放置且接触良好,cd静止在磁场中,ab从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与cd在运动中始终不接触.已知两根导体棒的质量均为m、电阻均为R.金属导轨电阻不计,重力加速度为g.求

    (1)ab棒到达圆弧底端时对轨道压力的大小:
    (2)当ab棒速度为时,cd棒加速度的大小(此时两棒均未离开磁场)
    (3)若cd棒以离开磁场,已知从cd棒开始运动到其离开磁场一段时间后,通过cd棒的电荷量为q.求此过程系统产生的焦耳热是多少.(此过程ab棒始终在磁场中运动)



    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】
    开始总动量为零,规定气体喷出的方向为正方向,根据动量守恒定律得,0=m1v1+p,解得火箭的动量,负号表示方向,故A正确,BCD错误;
    【点睛】解决本题的关键掌握动量守恒定律的条件,以及知道在运用动量守恒定律时,速度必须相对于地面为参考系。
    2、B
    【解析】
    AB.根据可知,仅在两极板间插入一电介质,C变大,根据可知,Q一定,则U减小,选项A错误,B正确;
    CD.仅增大两极板间距离,根据可知C减小,根据可知,Q一定,U变大,选项CD错误;
    故选B。
    3、D
    【解析】
    A.高铁未启动时,手机处于静止状态,受重力和支架对手机的作用力,根据平衡条件可知,支架对手机的作用力与重力大小相等、方向相反,A错误;
    B.高铁未启动时,以手机和支架整体为研究对象,受重力和桌面的支持力二力平衡,不受桌面摩擦力,B错误;
    C.高铁匀速行驶时,手机受重力、纳米材料的吸引力、支架的支持力和摩擦力,共4个力作用,C错误;
    D.高铁减速行驶时,手机具有与高铁前进方向相反的加速度,可能只受重力、纳米材料的吸引力和支架的支持力共3个力作用,D正确。
    故选D。
    4、B
    【解析】
    A.根据电磁波谱内容可知,紫外线的频率大于可见光,根据:

    则紫外线波长小于可见光,A错误;
    B.发生光电效应时,有光电子从锌板飞出,锌板失去电子带正电,所以验电器带正电,B正确;
    C.根据光电效应方程知,光电子的最大初动能为:

    但不是所有电子的动能等于最大初动能,C错误;
    D.根据光电效应产生条件,当红外灯照射,则红外线频率小于紫外线,因此可能不发生光电效应现象,则验电器金属箔不一定张开,D错误。
    故选B。
    5、D
    【解析】
    向下的匀加速运动或向上的匀减速运动时,书的加速度向下,处于失重状态,手对书的作用力小于书的重力;向左的匀速运动时,手对书的作用力等于书的重力;向右的匀减速运动时,加速度向左,根据牛顿第二定律分析得知,手对书的作用力大于书的重力。所以向右的匀减速运动时,手对书的作用力最大,故ABC错误,D正确;
    故选D。
    6、D
    【解析】
    试题分析:在最高点,根据牛顿第二定律可得,在最低点,根据牛顿第二定律可得,从最高点到最低点过程中,机械能守恒,故有,联立三式可得
    考点:考查机械能守恒定律以及向心力公式
    【名师点睛】根据机械能守恒定律可明确最低点和最高点的速度关系;再根据向心力公式可求得小球在最高点和最低点时的压力大小,则可求得压力的差值.要注意明确小球在圆环内部运动可视为绳模型;最高点时压力只能竖直向下.

    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】
    AB.t时刻,线框有效切割长度为
    L=2vt•tan30°
    知L∝t,产生的感应电动势为
    E=BLv
    知E∝t,感应电流为

    故I∝t,故A正确,B错误;
    CD.导线框匀速运动,所受的外力与安培力大小相等,则有

    F-t图象是过原点的抛物线,故C错误,D正确。
    故选AD。
    8、BD
    【解析】
    以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知(P0-P)(S-s)=G,明确原来气体压强小于大气压强;题目设计的变化如加热、取走沙子、大气压减小、装置自由下落后,我们根据理想气体状态方程判断出气体的体积增大还是减小,就可以知道活塞上升还是下降了.
    【详解】
    A.设缸内气体压强P,外界大气压为P0,大活塞面积S,小活塞面积s,活塞和钢球的总重力为G,以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知:
    (P0-P)(S-s)=G…①
    给气缸缓慢加热,气体温度升高,由盖吕萨克定律知气体体积要增大,从气缸结构上看活塞应向下移动,故A错误.
    B.取走烧杯中的沙子后,整体的重力小了,由①式知容器内气体压强必须增大,由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸要向上移动,故B正确.
    C.大气压变小时,由①式知道缸内气体压强要减小,由玻意耳定律知气体体积要增大,所以气缸要向下移动,故C错误.
    D.让整个装置自由下落,缸内气体压强增大(原来小于大气压强),由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸向上移动,故D正确.
    故选BD.
    【点睛】
    本题的关键是利用活塞受力平衡的条件和理想气体状态方程判断封闭气体的体积如何变化,是一道比较困难的易错题.
    9、BDE
    【解析】
    A.船能浮在水面上,是由于水的浮力作用,故A项错误;
    B.液体表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力,即是表面张力,故B项正确;
    C.在一定温度下,饱和蒸气的分子数密度是一定的,因而其压强也是一定的,与体积无关;密闭容器中某种蒸气开始时若是饱和的,保持温度不变,增大容器的体积时,蒸气不再是饱和的,但最后稳定后蒸气是饱和的,压强不变;故C项错误;
    D.相对湿度是指水蒸气的实际压强与该温度下水蒸气的饱和压强之比,故D项正确;
    E.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,单位时间内从水中出来的水分子和从空气进入水中的水分子个数相等,达到一种动态平衡,故E项正确。
    10、BC
    【解析】
    A.由输出端交变电压的图象可求出有效值220V,由原、副线圈匝数之比4:1,可得原、副线圈的电压之比4:1,则原线圈的电压即电压表的示数为

    故A错误;
    B.副线圈电压为220V,L2、L3、L4三只灯泡都正常发光,电流表的示数为

    故B正确;
    CD.原、副线圈的电流之比,则原线圈电流为

    灯泡的电阻

    则、两点的电压

    故C正确,D错误。
    故选BC。

    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、4.700 AC 2.76 平衡摩擦力过度
    【解析】
    (1)[1]螺旋测微器的精确度为0.01mm,主尺的读书为,读数为

    (2)[2]AB.本实验研究小车受到的合力对小车所做的功与小车动能的改变量之间的关系,可认为小车受到的合力与重物的重力大小相等,故需要平衡摩擦力,且满足重物的质量远小于小车和遮光条的总质量,B错误A正确;
    C.需调节水平轨道左端滑轮的高度,使连接光电门的细线与轨道平行,C正确。
    故选AC。
    (3)[3]小车及遮光条经过光电门的速度

    增加的动能

    (4)[4]因为平衡摩擦力后,可将重物的重力视为小车受到的合力,所以用重力乘于小车释放点到光电门的距离s计算拉力所做的功,即

    (4)[5]实验中,让重物的质量远小于小车及遮光条的总质量,则平衡摩擦力后,可将重物的重力视为小车受到的合力,则分析可知造成总是略大于W是平衡摩擦力过度造成的。
    12、(1)如图所示;
    i.相等 ii.C ⅲ.2.87 1.50
    【解析】
    (1)根据原理图连接实物图如图所示;

    (2)i、实验中,调节滑动变阻器,当电流表示数为0时,说明电流表两端电势差为零,故电路中B点与C点的电势相等;
    ii、为了使实验结果更精确,必须严格控制B、C两点电流为零,如果电流表A3的量程相比与电路中的电流太大,会造成BC中有电流,但是读不出来,显示为零,所以应选择量程非常小的,故选C;
    iii、根据电路规律可知,第一次实验中,路端电压为,干路电流为;第二次实验中有,干路电流为;由闭合电路欧姆定律可知,联立解得.
    【点睛】该实验的关键是明确实验原理,即利用等势法求解,要求BC两点的电势相等,即无电流通过BC,所以在选择A3时一定要选择量程非常小的电流表,然后利用电路结构,结合闭合回路欧姆定律,求解电源电动势和内阻.

    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、
    【解析】
    设粒子在电场中运动的时间为,根据类平抛规律有:

    根据牛顿第二定律可得:

    联立解得:

    粒子进入磁场时沿y方向的速度大小:

    粒子进入磁场时的速度:

    方向与x轴成角,
    根据洛伦兹力提供向心力可得:

    解得:

    粒子在磁场中运动的周期:

    根据几何关系可知粒子在磁场中做圆周运动的圆心角:,则粒子在磁场中运动的时间:


    14、 (1)Ep=24J (2) (3)若,;,;
    【解析】
    (1)设A、B与弹簧分离瞬间的速度分别为vA、vB,取向右为正方向,由动量守恒定律得:

    A向N运动的过程,运用动能定理得:
    细线断裂瞬间弹簧释放的弹性势能为:
    解得:vA=3m/s,vB=-3m/s,Ep=24J
    (2)滑块A在皮带上向右减速到0后向左加速到与传送带共速,之后随传送带向左离开,设相对滑动时间为△t
    滑块A加速度大小为:
    由运动学公式得:


    滑块与传送带间的相对滑动路程为:
    在相对滑动过程中产生的摩擦热:
    由以上各式得:
    (3)设A平抛初速度为v2,平抛时间为t,则:


    得t=0.4s
    若传送带A顺时针运动的速度达到某一临界值vm,滑块A将向右一直加速,直到平抛时初速度恰为vm,

    解得vm=6m/s
    讨论:
    (1)若传送带顺时针运动的速度,则A在传送带上与传送带相对滑动后,能与传送带保持共同速度,平抛初速度等于,水平射程;
    (2)若传送带顺时针运动的速度,则A在传送带上向右一直加速运动,平抛初速度等于vm=6m/s,水平射程.
    15、(1)3mg.(2).(3)BLq-mgr-.

    【解析】
    (1)ab下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgr=,
    解得:v0=,
    ab运动到底端时,由牛顿第二定律得:F-mg=m,
    解得:F=3mg,
    由牛顿第三定律知:ab对轨道压力大小:F′=F=3mg;
    (2)两棒组成的系统动量守恒,以向右为正方向,
    由动量守恒定律:mv0=mvab+mv′,
    解得:v′=,
    ab棒产生的电动势:Eab=BLvab,
    cd棒产生的感应电动势:Ecd=BLv′,
    回路中电流:I=,
    解得:I=,
    此时cd棒所受安培力:F=BIL,
    此时cd棒加速度:a=,
    解得:a=;
    (3)由题意可知,cd棒以离开磁场后向右匀速运动,
    且从cd棒开始运动到通过其电荷量为q的时间内,通过ab棒电荷量也为q.
    对ab棒,由动量定理可知:-BLt=mvab-mv0,
    其中:q=t,
    解得:vab=-,
    此过程,由能量守恒定律得:mgr=+Q,
    解得:Q=BLq-mgr-;

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