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    新疆维吾尔自治区库尔勒市新疆兵团第二师华山中学2022-2023学年高三下学期第三次联合质量测评(5月)物理试题试卷

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    这是一份新疆维吾尔自治区库尔勒市新疆兵团第二师华山中学2022-2023学年高三下学期第三次联合质量测评(5月)物理试题试卷,共14页。

    新疆维吾尔自治区库尔勒市新疆兵团第二师华山中学2022-2023学年高三下学期第三次联合质量测评(5月)物理试题试卷
    注意事项:
    1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
    2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
    3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
    4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

    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、如图所示,一细线的一端固定于倾角为45°的光滑楔形滑块A上的顶端O处,细线另一端拴一质量为m=0.2kg的小球静止在A上.若滑块从静止向左匀加速运动时加速度为a.(取)则( )

    A.当a=5m/s2时,线中拉力为
    B.当a=10m/s2时, 小球受的支持力为
    C.当a=12m/s2时, 经过1秒钟小球运动的水平位移是6m
    D.在稳定后,地面对A的支持力一定小于两个物体的重力之和
    2、如图所示。粗糙的水平桌面上,三根完全相同的轻质弹簧原长均为a,劲度系数均为k,两端分别与完全相同的物块(可看成质点)相连,形成平行于桌面的静止正三角形,此时该正三角形的外接圆半径是R,弹簧均伸长且在弹性限度内,则每个物块与桌面间的静摩擦力大小是(  )

    A. B.
    C. D.
    3、2019年4月10日,世界上第一张黑洞照片诞生了,证实了神秘天体黑洞的存在。黑洞是宇宙中质量巨大的一类天体,连光都无法逃脱它的引力束缚。取两天体相距无限远时引力势能为零,引力势能表达式为 ,已知地球半径R=6400km,光速c=3x108m/s。设想把地球不断压缩(保持球形不变),刚好压缩成一个黑洞时,地球表面的重力加速度约为(  )

    A.7×109m/s2 B.7×1010m/s2 C.1.4×1010m/s2 D.1.4×1011m/s2
    4、下列四个选项中哪个不等于磁感应强度的单位特斯拉( )
    A. B. C. D.
    5、利用碘131()治疗是临床上常用的一种治疗甲亢的方法,它是通过含有β射线的碘被甲状腺吸收,来破环甲状腺组织,使甲状腺合成和分泌甲状腺激素水平减少来达到治愈甲亢的目的。已知碘131发生β衰变的半衰期为8天,则以下说法正确的是( )
    A.碘131的衰变方程为
    B.碘131的衰变方程为
    C.32 g碘131样品经16天后,大约有8g样品发生了β衰变
    D.升高温度可能会缩短碘131的半衰期
    6、一物体在竖直方向运动的v—t图象如图所示。以下判断正确的是(规定向上方向为正)(  )

    A.第5s内与第6s内的加速度方向不同
    B.第4s末~第6s末物体处于失重状态
    C.前2s内物体克服重力做功的平均功率大于第6s内物体重力做功的平均功率
    D.第2s末~第4s末的过程中,该物体的机械能守恒
    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、关于固体、液体和物态变化,下列说法正确的是( )
    A.当液体与固体接触时,如果附着层内分子间的作用表现为斥力,这样的液体与固体间就表现为浸润
    B.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大
    C.晶体一定具有规则的几何外形
    D.液体表面张力有使其表面积收缩到最小的趋势
    E.饱和汽压与液体的温度有关,水的饱和汽压随温度的升高而增大
    8、如图为乒乓球发球机的工作示意图。若发球机从球台底边中点的正上方某一固定高度连续水平发球,球的初速度大小随机变化,发球方向也在水平面内不同方向随机变化。若某次乒乓球沿中线恰好从中网的上边缘经过,落在球台上的点,后来另一次乒乓球的发球方向与中线成角,也恰好从中网上边缘经过,落在桌面上的点。忽略空气对乒乓球的影响,则(  )

    A.第一个球在空中运动的时间更短
    B.前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等
    C.前后两个球发出时的速度大小之比为
    D.两落点到中网的距离相等
    9、如图,电源内阻不能忽略,电流表和电压表均为理想电表,R1=R2<R3<R4,下列说法中正确的是(  )

    A.若R2短路,电流表示数变小,电压表示数变小
    B.若R2断路,电流表示数变大,电压表示数为零
    C.若R1短路,电流表示数变小,电压表示数为零
    D.若R4断路,电流表示数变小,电压表示数变大
    10、如p-T图所示,一定质量的理想气体从状态a开始,经历过程①、②、③到达状态d。对此气体,下列说法正确的是____。

    A.过程①中,气体体积不断增大
    B.过程②中,气体向外界吸收热量
    C.过程②为绝热过程
    D.状态a的体积大于状态d的体积
    E.过程③中,气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的平均次数增加
    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)图甲是一多用电表的简化电路图。其表头满偏电流,内阻,,,。

    甲 乙
    (1)转换开关接入__________(填“1”“2”“3”“4”“5”或“6”)端时,测量电流的量程较大,此时电流从端流__________(填“出”或“入”)。
    (2)当转换开关接入“5”端时,多用电表的功能是测__________(填“电流”“电压”或“电阻”),其量程为__________。
    (3)当转换开关接入“3”端时,多用电表可以用来测电阻。测量之前,先进行欧姆调零,使指针偏转到__________。图乙为某次测量电阻的刻度盘,已知使用的倍率为“×1”,则待测电阻的阻值为__________。当换用“×10”的倍率测较大电阻时,需要重新欧姆调零,与使用倍率“×1”相比,多用电表的内阻变化了__________。
    12.(12分)某小组同学用如图所示的装置来“验证动能定理”,长木板固定在水平桌面上,其左端与一粗糙曲面平滑连接,木板与曲面连接处固定一光电门,A是光电门的中心位置,滑块P上固定一宽度为d的遮光片。将滑块从曲面的不同高度释放,经过光电门后,在木板上停下来,设停下来的那点为B点。该小组已经测出滑块与木板间的动摩擦因数为、査得当地重力加速度为g。根据本实验的原理和目的回答以下问题:

    (1)为了“验证动能定理”,他们必需测量的物理量有___________;
    A.滑块释放的高度h
    B.遮光片经过光电门时的遮光时间t
    C.滑块的质量m
    D.A点到B点的距离x
    (2)该组同学利用题中已知的物理量和(1)问中必需测量的物理量,只需要验证表达式___________在误差范围内成立即可验证动能定理;
    (3)以下因素会给实验结果带来误差的是___________。
    A.滑块释放时初速度不为零
    B.曲面不光滑
    C.遮光片的宽度不够小
    D.光电门安放在连接处稍偏右的地方
    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,在竖直平面内,一半径为R的光滑绝缘圆弧轨道ABC和水平绝缘轨道PA在A点相切,BC为圆弧轨道的直径,O为圆心,OA和OB之间的夹角为,,整个装置处于水平向右的匀强电场中。一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电小球在电场力的作用下沿水平轨道向右运动,经A点沿圆弧轨道通过C点,落至水平轨道;已知小球在C点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零,重力加速度大小为g。求

    (1)匀强电场的场强大小;
    (2)小球到达A点时速度的大小;
    (3)小球从C点落至水平轨道上的位置与A点的距离。
    14.(16分)如图所示,粗细均匀的U型玻璃管竖直放置,其中左侧管开口,且足够长,右侧管封闭。DE段是水银柱,AD段是理想气体,其中AB=75cm,BC=CD=DE=25cm。已知大气压强p0=75cmHg, 开始时封闭气体的温度为1000K。则:
    (1)缓慢降低环境温度,使水银柱全部到达BC段,则此时环境温度为多少?
    (2)保持环境温度1000K不变,向左侧管中逐渐滴入水银,使水银柱充满BC段,则加入水银的长度为多少?

    15.(12分)如图所示,用同种材料制成的倾角θ的斜面和水平轨道固定不动.小物块与轨道间动摩擦因数μ,从斜面上A点静止开始下滑,不考虑在斜面和水平面交界处的能量损失.
    (1)若已知小物块至停止滑行的总路程为s,求小物块运动过程中的最大速度vm
    (2)若已知μ=0.1.小物块在斜面上运动时间为1s,在水平面上接着运动0.2s后速度为vt,这一过程平均速率m/s.求vt的值.(本小题中g=10m/s2)




    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】
    当小球对滑块的压力恰好等于零时,小球所受重力mg和拉力T使小球随滑块一起沿水平方向向左加速运动,由牛顿运动定律得小球和滑块共同的加速度为:.
    A.当时,斜面对小球有支持力,将小球所受的力沿加速度方向和垂直于加速度方向分解,有:,,联立解得:,故A正确;
    B.当时,斜面对小球恰好没有支持力,故N=0,故B错误;
    C.当时,滑块的位移为,而小球要先脱离斜面,然后保持与滑块相同的运动状态,故在这1s内小球运动的水平位移小于6m,故C错误;
    D.在稳定后,对小球和滑块A整体受力分析可知,在竖直方向没有加速度,故地面对A的支持力等于两个物体重力之和,故D错误.
    2、D
    【解析】
    由几何知识可知弹簧的长度为,则物块受到两个夹角为的弹簧弹力

    由力的平衡条件知,摩擦力

    故D正确,ABC错误。
    故选D。
    3、A
    【解析】
    在地球表面有

    解得

    连光都无法逃脱它的引力束缚,故有

    解得

    联立①②

    A正确BCD错误。
    故选A。
    4、D
    【解析】
    A.根据可知,,选项A不符合题意;
    BC.,选项BC不符合题意;
    D.由可知,,选项D符合题意。
    故选D。
    5、B
    【解析】
    AB.原子核衰变过程中放出电子,根据质量数守恒和电荷数守恒可知,碘131的衰变方程为,故A错误,B正确;
    C.32g碘131样品经16天,即经过2个半衰期,大约有8g样品未发生衰变,衰变的质量为24g,故C错误;
    D.改变温度或改变外界压强都不会影响原子核的半衰期,故D错误。
    故选B。
    6、B
    【解析】
    A.v—t图象图线的斜率表示运动的加速度,第5s内与第6s内的斜率相同,则加速度方向相同,故A错误;
    B.第4s末~第6s末图线斜率为负,则加速度为负值,即加速度的方向向下,物体处于失重状态,故B正确;
    C.v—t图象图线与坐标轴所围面积表示物体的位移,由图线可知,前2s内物体物体的位移大小为

    第6s内物体的位移大小为

    则前2s内克服重力做功的平均功率为

    第6s内物体重力做功的平均功率为

    所以前2s内克服重力做功的平均功率等于第6s内物体重力做功的平均功率,故C错误;
    D.第2s末~第4s末的过程中,物体匀速运动,动能不变,但物体升高,所以该物体的机械能增加,故D错误。
    故选B。

    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、ADE
    【解析】
    A.液体对固体的浸润,则分子间距小于液体内部,则液面分子间表现为斥力,液面呈现凹形,表面有扩张的趋势,故A正确;
    B.当人们感到潮湿时,是因为空气的相对湿度较大,而绝对湿度的大小无法确定,故B错误;
    C.单晶体一定具有规则的几何外形,多晶体不一定具有规则的几何外形,故C错误;
    D.液体表面分子间距较大,故有张力,使其表面积有收缩到最小的趋势,故D正确;
    E.饱和汽压与液体种类和温度有关,水的饱和汽压随温度的升高而增大,故E正确。
    故选ADE。
    8、BD
    【解析】
    A.乒乓球发球机从固定高度水平发球,两个球的竖直位移相同,由

    可知,两个球在空中的运动时间相等,故A错误;
    B.由于发球点到中网上边缘的竖直高度一定,所以前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等,故B正确;
    C.两球均恰好从中网上边缘经过,且从发出至到达中网上边缘的时间相等,由

    可知前后两个球发出时的速度大小之比等于位移大小之比,为,故C错误;
    D.前后两球发出时速度大小之比为,且在空中运动时间相同,故水平位移之比为,结合几何关系可知,两落点到中网的距离相等,故D正确。
    故选BD。
    9、BC
    【解析】
    由图可知电路结构,则由各电阻的变化可知电路中总电阻的变化,由闭合电路欧姆定律可知电流的变化、内电压及路端电压的变化,再分析局部电路可得出电流有及电压表的示数的变化。
    【详解】
    A.若R2短路,则总电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,而外电路并联,故流过A中的电流减小,电流表示数减小;电压表由测R1两端的电压变为测R3两端的电压,由题意可知,电压表的示数变大,故A错误;
    B.若R2断路,则总电阻增大,则电路中电流减小,内电压减小,路端电压增大,电流表示数增大;因右侧电路断路,故电压表示数变为零,故B正确;
    C.若R1短路,则总电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,而外电路并联,故流过A中的电流减小,电流表示数减小;电压表测R1两端的电压,R1短路,电压为零,所以电压表示数为零,故C正确;
    D.若R4断路,则总电阻增大,总电流减小,故路端电压增大,因右侧并联电路没有变化,故电流表示数增大;电压表示数增大,故D错误。
    故选BC。
    10、ADE
    【解析】
    A. 过程①中,气体温度不变,压强减小,则气体体积不断增大,选项A正确;
    BC. 过程②中,气体体积不变,温度降低,内能减小,则气体向外界放出热量,此过程不是绝热过程,选项BC错误;
    D. 根据可知在a、d两个状态,可知状态a的体积大于状态d的体积,选项D正确;
    E. 过程③中,气体压强不变,体积减小,分子数密度增加,温度降低,分子平均速率减小,则气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的平均次数增加,选项E正确。
    故选ADE。

    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 入 电压 3V 欧姆表盘的零刻度处 10 135
    【解析】
    (1)[1]转换开关接入1端,电流表与电阻串联后,与并联,且并联电阻阻值较小,则分流较大,故转换开关应接入1端,电流表量程较大。
    [2]根据电流的“红进黑出”结合内部电源可知电流应从端流入。
    (2)[3]当转换开关接入“5”端时,电流表与电阻串联,此多用电表为电压表。
    [4]量程为

    (3)[5]调节欧姆调零旋钮应使指针偏转到欧姆表盘的零刻度线位置。
    [6]若倍率为“×1”,则待测电阻的阻值为。
    [7]多用电表的中值电阻即为内部电阻大小,倍率为“×1”时,多用电表的内阻为,倍率为“×10”时,多用电表的内阻为,则多用电表的内阻变化了。
    12、BD C
    【解析】
    (1)[1].要验证的是从滑块经过光电门到最后在木板上停止时动能减小量等于摩擦力做功,即

    其中

    可得

    则必须要测量的物理量是:遮光片经过光电门时的遮光时间t和A点到B点的距离x,故选BD。
    (2) [2].由以上分析可知,需要验证表达式在误差范围内成立即可验证动能定理;
    (3) [3].A.滑块释放时初速度不为零对实验无影响,选项A错误;
    B.曲面不光滑对实验无影响,选项B错误;
    C.遮光片的宽度不够小,则测得的滑块经过A点的速度有误差,会给实验结果带来误差,选项C正确;
    D.光电门安放在连接处稍偏右的地方对实验无影响,选项D错误;
    故选C。

    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)(3)
    【解析】
    (1)小球到达点时所受合力的大小为,由力的合成法则,则有:

    解得匀强电场的场强大小:

    (2)设小球到达点时的速度大小为,由牛顿第二定律得:


    解得:

    小球到达点的速度大小,由动能定理有:

    解得:


    (3)小球离开点后,在竖直方向上做初速度不为零的匀加速直线运动,加速度大小为,小球在竖直方向的初速度为:

    从点落到水平轨道上所用时间为,由运动学公式,则有:

    解得:

    小球在水平方向上做初速度不为零的匀减速直线运动,加速度大小为:

    小球在水平方向的初速度为:

    由运动学公式,则有:

    小球从点落至水平轨道上的位置与点的距离:

    14、 (1)450K;(2)
    【解析】
    (1)初状态气体压强p1=100cmHg,末状态p2=75cmHg,根据理想气体状态方程

    解得
    T2=450K
    (2)初状态气体压强p1=100cmHg,末状态p3,根据玻意耳定律得
    p1LADS=p3LABS
    可知

    添加水银的长度为

    15、(1) (2)1m/s
    【解析】
    (1)对物体在斜面上时,受力分析,由牛顿第二定律得
    a1==gsinθ﹣μcosθ
    在水平面有:
    a2==μg
    物体的最大速度:
    vm=a1t1=a2t2
    整个过程物体的位移:
    s=t1+t2
    解得:
    vm=

    (2)已知μ=0.1,解得:
    a2==μg=0.1×10 m/s2=1m/s2
    最大速度:
    vm=vt+a2t2′=vt+1×0.2=vt+1
    由匀变速直线运动的速度位移公式得:
    s2==
    由位移公式得:
    s1=t1′=×1=
    而:

    已知:t1′=1s,t2′=0.2s,=m/s,解得:
    vt=1m/s

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