广东省“十二校”2023年高三下学期第二次质检物理试题理试题.doc

1、广东省“十二校”2023年高三下学期第二次质检物理试题理试题考生须知：1全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。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，是一个研究向心力与哪些因素有关的DIS实验装置示意图，其中质量为m的圆柱体放置在未画出的光滑圆盘边缘，绳子一端连接小圆柱体，另一端连

2、接力传感器，使圆柱体做匀速圆周运动。圆周运动的轨道半径为r，光电传感器测定的是圆柱体的线速度。关于这个实验下列说法不正确的是（）A研究向心力与半径的关系时，保持圆柱体线速度和质量一定，应画图像B研究向心力与线速度的关系时，保持圆柱体质量和运动半径一定，应画图像C研究向心力与质量的关系时，保持圆柱体线速度和运动半径一定，应画图像D如能保证两个传感器同步记录，圆筒可以不做匀速圆周运动，同样可以完成该实验目的2、一质点在xOy平面内运动轨迹如图所示，下列判断正确的是（）A质点沿x方向可能做匀速运动B质点沿y方向一定做匀速运动C若质点沿y方向始终匀速运动，则x方向可能先加速后减速D若质点沿y方向始终匀

3、速运动，则x方向可能先减速后反向加速3、如图，两梯形木块M、P（均可看成质点）叠放在水平地面上，M、P之间的接触面倾斜。连接M与天花板之间的细绳沿竖直方向。关于力的分析，下列说法正确（ ）A木块M不可能受二个力作用B木块M可能受三个力作用C木块M一定受四个力作用D地面可能受到水平方向的摩擦力4、如图所示，在直角坐标系xOy平面内存在一点电荷，带电荷量为Q，坐标轴上有A、B、C三点，并且OA=OB=BC=a，其中A点和B点的电势相等，O点和C点的电场强度大小相等。已知静电力常量为k，则（ ）A点电荷位于B点处BO点电势比A点电势高CC点处的电场强度大小为D将正的试探电荷从A点沿直线移动到C点，电

4、势能先增大后减小5、如图所示为六根导线的横截面示意图，导线分布在正六边形的六个角，导线所通电流方向已在图中标出。已知每条导线在O点磁感应强度大小为B0，则正六边形中心处磁感应强度大小和方向（ ）A大小为零B大小2B0，方向水平向左C大小4 B 0，方向水平向右D大小4 B 0，方向水平向左6、如图所示，匀强磁场的方向垂直纸面向里，一带电微粒从磁场边界d点垂直于磁场方向射入，沿曲线dpa打到屏MN上的a点，通过pa段用时为t.若该微粒经过P点时，与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒，最终打到屏MN上若两个微粒所受重力均忽略,则新微粒运动的 ( )A轨迹为pb,至屏幕的时间将小于tB轨迹为

5、pc,至屏幕的时间将大于tC轨迹为pa，至屏幕的时间将大于tD轨迹为pb,至屏幕的时间将等于t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，长度为l的轻杆上端连着一质量为m的小球A（可视为质点），杆的下端用铰链固接于水平面上的O点。置于同一水平面上的立方体B恰与A接触，立方体B的质量为m2。施加微小扰动，使杆向右倾倒，各处摩擦均不计，而小球A与立方体B刚脱离接触的瞬间，杆与地面夹角恰为，重力加速度为g，则下列说法正确的是（ ）A小球A与立方体B刚脱离接触的瞬间A与立方

6、体B的速率之比为1:2B小球A与立方体B刚脱离接触的瞬间，立方体B的速率为C小球A落地时速率为D小球A、立方体B质量之比为1:48、一定质量理想气体的图象如图所示，从状态经过程缓慢变化到状态，再由状态b经过程缓慢变化到状态a，表示两个过程的图线恰好围成以ab为直径的圆。以下判断正确的是_。A过程中气体的温度保持不变B过程中气体的温度先升高后降低C过程中气体的内能先减少后增加D过程中气体向外界释放热量E.过程中气体吸收的热量大于过程中放出的热量9、关于热力学定律，下列说法正确的是（）A气体吸热后温度一定升高B对气体做功可以改变其内能C理想气体等压膨胀过程一定放热D理想气体绝热膨胀过程内能一定减少

7、E.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体10、如图所示，轻弹簧下端固定在粗糙斜面的挡板上，上端连接一小滑块（视为质点），弹簧处于自然状态时滑块位于O点先用外力缓慢地把滑块移至A点，此时弹簧的弹性势能为Ep，然后撤去外力，滑块沿斜面向上最高能滑到B点，该过程中滑块的最大动能为Ekm，滑块的动能最大时其所在位置距A点的距离为L下列说法正确的是A滑块从A点滑到O点的过程中，其加速度大小先减小后增大B滑块从A点滑到O点的过程中，其动能一直增大C滑块经过距A点距离为的位置时，其动能大于D滑块从A点滑到B点的过程中，克服摩擦阻力和克服重力做功的代数和为Ep 三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在

8、答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11（6分）某兴趣小组要将一块量程为1mA，内阻约为几十欧的电流表改装成量程为3V的电压表。首先要测量该电流表的内阻，现有如下器材：待测电流表G（量程1mA、阻值约几十欧）；滑动变阻器（总阻值5000W 、额定电流0.5A）、滑动变阻器（总阻值500W、额定电流1A）、电阻箱R2（总阻值999.9W ）；电源（电动势为1.5V，内阻很小）、电源（电动势为3V，内阻很小）、开关、导线若干。(1)该小组如果选择如图甲所示的电路来测量待测电表G的内阻，则滑动变阻器R1应该选择_（选填“A”或“B”；A滑动变阻器（总阻值5000W 、额定电流0.5A）；B滑动

9、变阻器（总阻值500W 、额定电流1A），电源应选择_（选填“A”或“B”；A电源（电动势为1.5V，内阻很小）；B电源（电动势为3V，内阻很小）；(2)实验时，先断开S2，闭合开关S1，调节滑动变阻器R1，使得G的示数为Ig；保证R1的阻值不变，再闭合S2，调节电阻箱R2，使得G表示数为，此时电阻箱R2的示数如图乙所示，则G表的内阻的测量值是_（选填“A”或“B”；A24.0W ；B96.0W ）。以上三空答案依次是（_）A(1)A、B(2)AB(1)B、A(2)BC(1)A、B(2)BD(1)B、A(2)A12（12分）利用图a所示电路，测量多用电表内电源的电动势E和电阻“10”挡内部电路

10、的总电阻R内。使用的器材有：多用电表，毫安表（量程10mA），电阻箱，导线若干。回答下列问题：(1)将多用电表挡位调到电阻“10”挡，红表笔和黑表笔短接，调零；(2)将电阻箱阻值调到最大，再将图a中多用电表的红表笔和_（填“1”或“2”）端相连，黑表笔连接另一端。(3)调节电阻箱，记下多组毫安表的示数I和电阻箱相应的阻值R；某次测量时电阻箱的读数如图b所示，则该读数为_W；(4)甲同学根据，得到关于的表达式，以为纵坐标，R为横坐标，作图线，如图c所示；由图得E=_V，R内=_W。（结果均保留三位有效数字）(5)该多用电表的表盘如图d所示，其欧姆刻度线中央刻度值标为“15”，据此判断电阻“10”

11、挡内部电路的总电阻为_，甲同学的测量值R内与此结果偏差较大的原因是_。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）我校阳光体育活动跑操过程如图所示环形跑道由矩形ABCD和两个半圆BEC、DFA组成已知AB长L，AD长d跑操时，学生均匀地排列在环形跑道上以相同的方式整齐地跑动某人用遥控直升机下悬挂质量为m的摄像机拍摄跑操情况开始时遥控直升机悬停在C点正上方（1）小王在跑操前正好站在A点，听到起跑命令后从静止开始沿AB方向做匀加速直线运动，到达AB中点时速度达到v，然后匀速率跑动求小王跑完一圈所用的时间；（2）若遥控直

12、升机从C点正上方运动到D点正上方经历的时间为t，直升飞机的运动视作水平方向的匀加速直线运动在拍摄过程中悬挂摄影机的轻绳与竖直方向的夹角始终为，假设空气对摄像机的作用力始终水平试计算这段时间内空气对摄像机作用力的大小14（16分）如图所示，扇形玻璃砖的圆心角为150，玻璃砖半径为，一条单色光平行于，由的中点入射，经折射后由圆弧面的点射出玻璃砖，圆弧的长度与圆弧的长度之比为23，已知真空中光速为。求：该单色光在玻璃砖从到传播的时间。15（12分）如图所示，有一玻璃做成的工件，上半部分是半径为的半球体，球心为。下半部分是半径为，高的圆柱体。圆柱体底面是一层发光面。发光面向上竖直发出平行于中心轴的光线

13、，有些光线能够从上半部的球面射出（不考虑半球的内表面反射后的光线）。已知从球面射出的光线对应的入射光线间的最大距离为。（取，）(1)求该玻璃工件的折射率；(2)求从发射面发出的光线中入射角都为的入射光线经球面折射后交于中心轴的交点离发光面中心的距离。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根据向心力公式结合牛顿第二定律有可知研究向心力与半径的关系时，保持圆柱体线速度和质量一定，应画图像，二者呈线性关系，便于研究，A错误；B研究向心力与线速度的关系时，保持圆柱体质量和运动半径一定，应画图像， B正确；C研究向

14、心力与质量的关系时，保持圆柱体线速度和运动半径一定，应画图像，C正确；D如能保证两个传感器同步记录，圆筒可以不做匀速圆周运动，光电传感器测量圆柱通过瞬间的线速度，力传感器测量此时瞬间的向心力（绳子拉力）大小，同样可以完成该实验目的，D正确。本题选择不正确的，故选A。2、D【解析】AB物体做曲线运动，合力大致指向轨迹凹的一侧，则加速度大致指向轨迹凹的一侧，由图可知：x轴方向有分加速度，所以x轴方向不可能匀速，y方向可能有分加速度，故质点沿y方向可能做变速运动，也可能做匀速运动，故A、B错误；CD物体在y方向匀速，则合力在水平方向，合力指向轨迹的凹侧可知合力水平向左，因此物体在水平方向先向右减速后

15、向左加速，C错误，D正确。故选D。3、B【解析】ABC、对A受力分析，若细线伸直且拉力等于重力时，AB间只接触无弹力，即A只受重力、拉力作用，此时A只受两个力，且AB之间无摩擦，若A细线未伸直即拉力为零，此时A受重力、支持力、摩擦力作用，故AC错误，B正确。C、对整体进行分析，整体受重力、支持力或重力、支持力、拉力作用，而水平方向没有外力，故水平地面对B物体没有摩擦力，故D错误；4、B【解析】AA点和B点的电势相等，点电荷必位于A点和B点连线的垂直平分线上；O点和C点的电场强度大小相等，点电荷位于O点和C点连线的垂直平分线上，故带负电的点电荷位于坐标处，故A错误；B根据点电荷周围电场分布可知，

16、O点电势比A点电势高，故B正确；CC点的电场强度大小故C错误；D将带正电的试探电荷从A点沿直线移动到C点，电场力先做正功后做负功，电势能先减小后增大，故D错误。故选B。5、D【解析】根据磁场的叠加原理，将最上面电流向里的导线在O点产生的磁场与最下面电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成，则这两根导线的合磁感应强度为；同理，将左上方电流向里的导线在O点产生的磁场与右下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成，则这两根导线的合磁感应强度为，将右上方电流向里的导线在O点产生的磁场与左下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成，则这两根导线的合磁感应强度为，如图所示：根据磁场叠加原理可知：，由几何关系

17、可：与的夹角为，故将与合成，则它们的合磁感应强度大小也为2B0，方向与B1的方向相同，最后将其与B1合成，可得正六边形中心处磁感应强度大小为4B0，方向水平向左，D正确，ABC错误。故选D。6、C【解析】试题分析：由动量守恒定律可得出粒子碰撞后的总动量不变，由洛仑兹力与向心力的关系可得出半径表达式，可判断出碰后的轨迹是否变化；再由周期变化可得出时间的变化带电粒子和不带电粒子相碰，遵守动量守恒，故总动量不变，总电量也保持不变，由，得：，P、q都不变，可知粒子碰撞前后的轨迹半径r不变，故轨迹应为pa，因周期可知，因m增大，故粒子运动的周期增大，因所对应的弧线不变，圆心角不变，故pa所用的时间将大于

18、t，C正确；【点睛】带电粒子在匀强磁场中运动时，洛伦兹力充当向心力，从而得出半径公式，周期公式，运动时间公式，知道粒子在磁场中运动半径和速度有关，运动周期和速度无关，画轨迹，定圆心，找半径，结合几何知识分析解题，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、BD【解析】AA与B刚脱离接触的瞬间，A的速度方向垂直于杆，水平方向的分速度与B速度大小一样，设B运动的速度为vB，则因此故A错误；B根据牛顿第二定律解得又得故B正确；C由机械能守恒可知解得故C错误；D根据A与B脱离之前机械

19、能守恒可知解得故D正确。故选BD。8、BCE【解析】ABC根据理想气体状态方程可知，a、b两状态的温度相同，过程I中，从a到圆上最低点过程中，压强减小，体积减小，根据理想气体状态方程可知，温度降低，则。过程I中从a到圆最低点过程中，压强减小，体积减小，则温度降低，则过程中气体的温度先降低后升高，气体的内能先减少后增加，同理可知，过程中气体温度先升高后降低，气体的内能先增加后减少，故A错误，BC正确：D过程中气体的体积变大气体对外界做功，且内能不变，且内能不变，根据热力学第一定律可知，气体吸热，故D错误；E在图象中，图线与横坐标轴围成的“面积”对应功，过程气体对外界做的功大于过程外界对气体做的功

20、，故过程中气体吸收的热量大于过程中气体放出的热量，故E正确。故选BCE。9、BDE【解析】A气体吸热，若同时对外做功，则气体内能可能减小，温度也可能降低，A错误；B改变气体的内能的方式有两种：做功和热传递，B正确；C理想气体等压膨胀，根据盖吕萨克定律可知理想气体温度升高，内能增大，根据热力学第一定律理想气体膨胀对外做功，所以理想气体一定吸热，C错误；D理想气体绝热膨胀过程，理想气体对外做功，没有吸放热，根据热力学第一定律可知内能一定减少，D正确；E根据热力学第二定律，热量不可能自发地从低温物体传到高温物体，E正确。故选BDE。10、ACD【解析】滑块从A点滑到O点的过程中，弹簧的弹力逐渐减小直

21、至零，弹簧的弹力先大于重力沿斜面的分力和滑动摩擦力之和，再等于重力沿斜面的分力和滑动摩擦力之和，后小于重力沿斜面的分力和滑动摩擦力之和，合外力先沿斜面向上，随着弹簧的减小，合外力减小，则加速度减小合外力后沿斜面向下，随着弹簧的减小，合外力反向增大，则加速度反向增大，所以加速度大小先减小后增大，故A正确在AO间的某个位置滑块的合外力为零，速度最大，所以滑块从A点滑到O点的过程中，速度先增大后减小，则动能先增大后减小，故B错误设动能最大的位置为C，从A到C，由动能定理得：，设距A点距离为的位置为D，此位置动能为；滑块从A到D的过程，由动能定理得：，因为，则故C正确滑块从A点滑到B点的过程中，根据动

22、能定理得：，又，则得，即克服摩擦阻力和克服重力做功的代数和为，故D正确三、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、A【解析】1用半偏法测电流表内阻，为减小实验误差，滑动变阻器最大阻值与电源电动势应大些，由实验器材可知，为减小实验误差，滑动变阻器R1应选择A，电源应选择B；由图示电阻箱可知，电阻箱示数为闭合开关S2后认为电路电流不变，电流表示数为，由并联电路特点可知，流过电阻箱的电流为，电流表与电阻箱并联，其两端电压相等，则解得，电流表内阻故电流表应选A。综上所述三空答案依次是A、B、A，故选A。12、1 23.2 1.43 200 150 甲同

23、学没有考虑毫安表内阻的影响 【解析】(2)1欧姆表中电流从红表笔流入电表，从黑表笔流出电表；电流从电流表正接线柱流入，故红表笔接触1，黑表笔接2；(3)2由图可知，电阻箱读数为(4)34由变形得由图像可得解得截距为得(5)5由图可知，此欧姆表的中值电阻为则电阻“10”挡内部电路的总电阻为6由甲同学处理方法可知，由于没有考虑毫安表的内阻，如果考虑毫安表的内阻则有由此可知，甲同学的测量值R内与此结果偏差较大的原因是没有考虑毫安表的内阻四、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、（1）；（2）【解析】（1）在加速阶段：A到中点从中点到A有：则有,解得：（2）由C到D有：设摄像机受到的风力为F，绳子拉力为T，重力为mg，则，联立解得：14、【解析】作出光路图，如图所示圆弧的长度与圆弧的长度之比为23，由几何关系可知，由圆心角可知，该单色光在 OB边的入射角 ， 折射角 由折射率公式有解得由勾股定理又因为该单色光在玻璃砖从到传播的时间15、 (1)；(2)【解析】（1）在球面上发生折射时的入射角等于发生全反射临界角时对应入射光之间的间距最大，由几何关系可得，解得；（2）光路图如图所示，由折射定律可得：，由题知，则，在三角形中，由正弦定理可得，由几何关系可知：，解得，所以入射角的光线经球面折射后交于的交点距的距离为