1、福建省宁德市六校2023年高三下学期入学摸底物理试题试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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、质量为m的均匀木块静止在光滑水平面上,木块左右两侧各有一位持有完全相同步枪和子弹的射击手
2、首先左侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d1,然后右侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d2,如图所示设子弹均未射穿木块,且两颗子弹与木块之间的作用大小均相同当两颗子弹均相对于木块静止时,下列判断正确的是( )A木块静止,d1=d2B木块静止,d1d2C木块向右运动,d1d2D木块向左运动,d1=d22、某行星外围有一圈厚度为d的光带,简化为如图甲所示模型,R为该行星除光带以外的半径现不知光带是该行星的组成部分还是环绕该行星的卫星群,当光带上的点绕行星中心的运动速度v,与它到行星中心的距离r,满足下列哪个选项表示的图像关系时,才能确定该光带是卫星群ABCD3、如图所示,直线和直线是处
3、于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为。一质子由点分别运动到点和点的过程中,电场力所做的负功相等。下列说法正确的是()A直线位于某一等势面内,B直线位于某一等势面内,C若质子由点运动到点,电场力做正功D若质子由点运动到点,电场力做负功4、2018年11月6日,中国空间站“天和号”以1:1实物形式(工艺验证舱)亮相珠海航展,它将作为未来“天宫号”空间站的核心舱计划于2022年左右建成的空间站在高度为400450km(约为地球同步卫星高度的九分之一)的轨道上绕地球做匀速圆周运动,则下列说法正确的是A空间站运行的加速度等于地球同步卫星运行的加速度B空间站运行的速度约
4、等于地球同步卫星运行速度的3倍C空间站运行的周期大于地球的自转周期D空间站运行的角速度大于地球自转的角速度5、频率为的入射光照射某金属时发生光电效应现象。已知该金属的逸出功为W,普朗克常量为h,电子电荷量大小为e,下列说法正确的是()A该金属的截止频率为B该金属的遏止电压为C增大入射光的强度,单位时间内发射的光电子数不变D增大入射光的频率,光电子的最大初动能不变6、如图所示,一闭合的金属圆环从静止开始下落,穿过一竖直悬挂的条形磁铁,磁铁的N极向上,在运动过程中,圆环的中心轴线始终与磁铁的中轴线保持重合,则下列说法中正确的是A对于金属圆环来说,在AB段磁通量向下B条形磁体的磁感线起于N极,终于S
5、极,磁感线是不闭合的C自上向下看,在AB段感应电流沿顺时针方向D自上向下看,在AB段感应电流沿逆时针方向二、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、下列说法正确的有( )A研究表明,一般物体的电磁辐射仅与温度有关B电子的衍射图样证实了电子的波动性C粒子散射实验是估测原子核半径最简单的方法D结合能越大的原子核,核子的平均质量越大8、如图所示为手机无线充电原理图,若连接电源的为发射线圈,手机端为接收线圈,接收线圈匝数为,电阻为,横截面积为,手机可看成纯电阻,匀强磁场平行于线圈轴线
6、穿过线圈。下列说法正确是()A只要发射线圈中有电流流入,接收线圈两端一定可以获得电压B只要接收线圈两端有电压,发射线圈中的电流一定不是恒定电流C当接收线圈中磁感应强度大小均匀增加时,接收线圈中有均匀增加的电流D若时间内,接收线圈中磁感应强度大小均匀增加,则接收线圈两端的电压为9、分子动理论以及固体、液体的性质是热学的重要内容,下列说法正确的是_A物体吸收热量同时对外做功,内能可能不变B布朗运动反映了悬浮颗粒中分子运动的无规则性C荷叶上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用D彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点E.两分子间的分子势能一定随距离的增大而增大10、如图甲所示,轻弹簧竖
7、直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放。某同学探究小球在接触弹簧后向下的运动过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,作出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是A当x=h+x0时,重力势能与弹性势能之和最小B最低点的坐标为x=h+2x0C小球受到的弹力最大值等于2mgD小球动能的最大值为三、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)某同学在实验室进行探究变压器原、副线圈电压与匝数关系的实验。他准备了可拆变压器、
8、多用电表、开关和导线若干。(1)实验需要以下哪种电源_;A低压直流电源 B高压直流电源C低压交流电源 D高压交流电源(2)该同学认真检查电路无误后,先保证原线圈匝数不变,改变副线圈匝数:再保证副线圈匝数不变,改变原线圈匝数。分别测出相应的原、副线圈电压值。由于交变电流电压是变化的,所以,我们实际上测量的是电压的_值 (填“有效或“最大”)。其中一次多用电表读数如图所示,此时电压表读数为_ ;(3)理想变压器原、副线圈电压应与其匝数成_ (填“正比” 或“反比”),实验中由于变压器的铜损和铁损导致原线圈与副线圈的电压之比一般_ (填“大于 “小于”或“等于)原线圈与副线圈的匝数之比。12(12分
9、)在“用DIS描绘电场的等势线”的实验中,电源通过正负电极在导电物质上产生的稳定电流分布模拟了由二个等量导种点电荷产生的静电场。(1)给出下列器材,电源应选用_(选填“6V的交流电源”或“6V的直流电源”),探测等势点的仪器应选用_(选填“电压传感器”或“电流传感器”);(2)如图在寻找基准点1的等势点时,应该移动探针_(选填“a”或“b”),若图示位置传感器的读数为正,为了尽快探测到基准点1的等势点,则逐渐将该探针向_(选填“右”或“左”)移动。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)一细束平行光以一定的入射
10、角从空气射到等腰直角三棱镜的侧面,光线进入棱镜后射向另一侧面。逐渐调整光线在面的入射角,使面恰好无光线射出,测得此时光线在面的入射角为。求:(1)该棱镜的折射率。(2)光束在面上的入射角的正弦值。14(16分)透明玻璃瓶用橡皮塞将瓶口塞住,已知大气压强为p0,外界环境温度不变,圆柱形橡皮塞横截面积为S。(1)用铁架台将透明玻璃瓶竖直固定,且塞有橡皮塞的瓶口竖直朝下,再用打气筒再将N倍于瓶子容积的空气缓慢压入瓶中,此时橡皮塞恰能弹出。已知橡皮塞的质量为m,求橡皮塞弹出瞬间与瓶口最大静摩擦力的大小;(2)将透明玻璃瓶瓶口竖直朝上放置,用手按压住橡皮塞,用打气筒再将4N倍于瓶子容积的空气缓慢压入瓶中
11、,然后突然撤去按压橡皮塞的手,求撤去手瞬间橡皮塞的加速度大小。15(12分)如图所示,在水平地面上固定一倾角为的光滑斜面,一劲度系数为k的轻质弹簧的一端固定在斜面底端,弹簧处于自然状态。一质量为m的滑块从距离弹簧上端s处由静止释放,设滑块与弹簧接触过程中没有能量损失,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g。(1)求滑块与弹簧上端接触瞬间速度v0的大小;(2)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度为vm,求滑块从释放到速度为vm的过程中弹簧的弹力所做的功W。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、B【解析】左侧射手开
12、枪后,子弹射入木块与木块一起向右运动,设共同速度为v1,由动量守恒有mv0=(M+m)v1,由能量守恒有Ffd1=.右侧射手开枪后,射出的子弹与木块及左侧射手射出的第一颗子弹共同运动的速度设为v2,由动量守恒有(M+m)v1-mv0=(M+2m)v2,由能量守恒有Ffd2=,解之可得v2=0,d1=d2=故B正确.2、D【解析】若光带是卫星群,则应该满足,即,即 图像应该是过原点的直线,故选D.3、A【解析】AB质子带正电荷,质子由点分别运动到点和点的过程中,电场力所做的负功相等,有而,所以有即匀强电场中等势线为平行的直线,所以和分别是两条等势线,有故A正确、B错误;CD质子由点运动到点的过程
13、中质子由点运动到点的过程中故CD错误。故选A。4、D【解析】根据来判断空间站运动的速度、加速度、角速度以及周期的大小【详解】ACD、根据 可知半径越大,周期越大,而加速度、线速度、角速度都在减小,故AC错;D对;B、题目中给的是高度约为地球同步卫星高度的九分之一,那半径就不是九分之一的关系,所以空间站运行的速度不等于地球同步卫星运行速度的3倍,故B错;故选D【点睛】本题比较简单,但如果不仔细读题的话就会做错B选项,所以在做题过程中仔细审题是非常关键的5、B【解析】A金属的逸出功大小和截止频率都取决于金属材料本身,用光照射某种金属,要想发生光电效应,要求入射光的频率大于金属的截止频率,入射光的能
14、量为,只有满足便能发生光电效应,所以金属的逸出功为即金属的截止频率为所以A错误;B使光电流减小到0的反向电压称为遏制电压,为再根据爱因斯坦的光电效应方程,可得光电子的最大初动能为所以该金属的遏止电压为所以B正确;C增大入射光的强度,单位时间内的光子数目会增大,发生了光电效应后,单位时间内发射的光电子数将增大,所以C错误;D由爱因斯坦的光电效应方程可知,增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大,所以D错误。故选B。6、C【解析】A在圆环还没有套上磁铁之前,圆环中磁通量方向向上。故A错误。B磁感线是闭合的。故B错误。CD根据楞次定律,AB段感应电流是顺时针方向。故C正确,D错误。二、多项选择题:
15、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、BC【解析】A实际物体辐射电磁波情况与温度、表面情况、材料都有关;黑体辐射电磁波的情况只与温度有关,是实际物体的理想化模型,故A错误;B电子的衍射图样证实了实物粒子的波动性,故B正确;C卢瑟福通过粒子散射实验建立了原子核式结构模型:原子中心有一个很小的核,内部集中所有正电荷及几乎全部质量,所以粒子散射实验是估算原子核半径最简单的方法之一,故C正确;D根据核子平均质量曲线与比结合能曲线可知比结合能越大,原子核越稳定,核子平均质量越小,故D错误。故选B
16、C。8、BD【解析】A若发射线圈中有恒定电流,则产生的磁场不变化,在接收线圈中不会产生感应电流,也就不会获得电压,A错误;B只要接收线圈两端有电压,说明穿过接收线圈的磁场变化,所以发射线圈中的电流一定不是恒定电流,B正确;C若穿过接收线圈的磁感应强度均匀增加,如果线圈闭合,根据法拉第电磁感应定律可知线圈中产生恒定的感应电动势,根据闭合电路欧姆定律可知接收线圈中有感应电流且恒定,C错误;D根据法拉第电磁感应定律有根据分压规律得两端的电压D正确。故选BD。9、ACD【解析】A物体吸收热量同时对外做功,二者相等时,内能不变,故A正确;B布朗运动反映了液体分子运动的无规则性,故B错误;C荷叶上的小露珠
17、呈球形是由于液体表面张力的作用,故C正确;D液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些晶体相似具有各向异性,彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点,故D正确;E分子间的作用力若表现为引力,分子距离增大,分子力做负功,分子势能增大,若分子力表现为斥力,分子距离增大,分子力做正功,分子势能减少,故E错误;故选ACD。10、AD【解析】由图象结合小球的运动过程为:先自由落体运动,当与弹簧相接触后,再做加速度减小的加速运动,然后做加速度增大的减速运动,直到小球速度为零。A当x=h+x0时,弹力等于重力,加速度为零,小球速度最大,动能最大,由于系统机械能守恒,所以重力势能与弹性势能之和最
18、小,A正确;B在最低点小球速度为零,从刚释放小球到小球运动到最低点,小球动能变化量为零,重力做的功和弹力做的功的绝对值相等,即到最低点图中实线与x轴围成的面积应该与mg那条虚线与x轴围成的面积相同,所以最低点应该在h+2x0小球的后边,B错误;C由B知道最低点位置大于,所以弹力大于2mg, C错误;D当x=h+x0时,弹力等于重力,加速度为零,小球速度最大,动能最大,由动能定理可得,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、C 有效 7.2 正比 大于 【解析】(1) 1因为探究变压器原、副线圈电压与匝数关系,必须用交流电,又因为安
19、全起见必须用低压电,所以用低压交流电,故选C。(1) 2多用电表测量的交流电压为有效值,不是最大值;3多用电表选用的档位是交流电压的10V档位,所以应该在010V档位读数,所以读数应该是7.2V;(4)4 根据可知,理想变压器原、副线圈电压应与其匝数成正比。5实验中由于变压器的铜损和铁损导致副线圈的电压U2减小,所以导致,故填大于。12、6V的直流电源 电压传感器 b 右 【解析】(1)本实验是用恒定电流场来模拟静电场,圆柱形电极A接电源正极,圆环电极B接电源负极,可以在A、B之间形成电流,产生恒定的电流场,可以用此电流场模拟静电场,所以要使用低压直流电源,即选择6V的直流电源;本实验的目的是
20、描绘电场等势线,等势面上各点之间的电势差为0,根据两点电势相等时,它们间的电势差即电压为零,来寻找等势点,故使用的传感器是电压传感器;(2)为了寻找与该基准点等势的另一点,移动探针b的位置,使传感器的显示读数为零;由于该实验模拟的是静电场的情况,所以其等势面的分布特点与等量异种点电荷的电场的等势面是相似的,点1离A点比较近,所以探针b的等势点的位置距离A要近一些,近似在点1的正上方偏左一点点,由于图中b的位置在点1的左上方,所以为了尽快探测到基准点1的等势点,则逐渐将该探针向右移动一点点。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)设光线经过面时的折射角为,由折射定律可知在面上有在面上有解得(2)由三角函数关系可知由几何关系知,光束在面上的入射角所以解得14、 (1);(2)【解析】(1)由玻意耳定律有得对橡皮塞受力分析可得计算得出(2)由玻意耳定律,有得对橡皮塞,由牛顿第二定律,有计算得出15、(1);(2)mgsin【解析】(1)由mgsin=mav02=2as由式解得:(2)滑块速度最大时,有mgsin=kx滑块从释放到速度达到最大的过程中,有mgsin(sx)W=由解得:W=mgsin
侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650
【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。