1、云南省昭通市昭阳区第一中学2023届高三第三次调研考试物理试题注意事项: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、据科学家推算,六亿两千万年前,一天只有21个小时,而现在已经被延长到24小时,假设
2、若干年后,一天会减慢延长到25小时,则若干年后的地球同步卫星与现在的相比,下列说法正确的是()A可以经过地球北极上空B轨道半径将变小C加速度将变大D线速度将变小2、某静电场在x轴上各点的电势随坐标x的分布图像如图所示。x轴上A、O、B三点的电势分别为A、O、B,电场强度沿x轴方向的分量大小分别为EAx、EOx、EBx,电子在A、O、B三点的电势能分别为WA、WO、WB。下列判断中正确的是()AOBABEOxEBxEAxCWOWBWADWO-WAWO-WB3、如图所示,一倾角、质量为的斜面体置于粗糙的水平面上,斜面体上固定有垂直于光滑斜面的挡板,轻质弹簧一端固定在挡板上,另一端拴接质量为的小球。
3、现对斜面体施加一水平向右的推力,整个系统向右做匀加速直线运动,已知弹簧恰好处于原长,斜面体与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为,下列说法正确的是()A若增大推力,则整个系统稳定后斜面体受到的摩擦力变大B若撤去推力,则小球在此后的运动中对斜面的压力可能为零C斜面对小球的支持力大小为D水平推力大小为4、如图所示,一个质量为的物块在恒力的作用下,紧靠在一个水平的上表面上保持静止,物块与上表面间静摩擦因数为,取。与水平面的夹角为,则角的最小值为()ABCD5、在某种科学益智玩具中,小明找到了一个小型发电机,其结构示意图如图1、2所示。图1中,线圈的匝数为n,ab长度为L1,bc长度为L2,电阻为r;
4、图2是此装置的正视图,切割处磁场的磁感应强度大小恒为B,有理想边界的两个扇形磁场区夹角都是90。外力使线圈以角速度w逆时针匀速转动,电刷M端和N端接定值电阻,阻值为R,不计线圈转动轴处的摩擦,下列说法正确的是( )A线圈中产生的是正弦式交变电流B线圈在图2所示位置时,产生感应电动势E的大小为BL1L2wC线圈在图2所示位置时,电刷M的电势低于ND外力做功的平均功率为6、为了做好疫情防控工作,小区物业利用红外测温仪对出入人员进行体温检测。红外测温仪的原理是:被测物体辐射的光线只有红外线可被捕捉,并转变成电信号。图为氢原子能级示意图,已知红外线单个光子能量的最大值为1.62eV,要使氢原子辐射出的
5、光子可被红外测温仪捕捉,最少应给处于激发态的氢原子提供的能量为()A10.20eVB2.89eVC2.55eVD1.89eV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、小明同学尝试用图1所示的电路图进行实验,定值电阻R1=8,在滑动变阻器由a端向b端移动的过程中,分别用两个电流传感器测量了电流I1与I2关系,并得到的完整图象如图2所示,其中C点为图线最低点,则由图可知A当滑动头P滑到b点时得到图2中B点B图2中A点纵坐标为0.375AC滑动变阻器总阻值为16D电源电动势为6V
6、8、下列说法正确的是_(填正确答案标号)A悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动B空中的小雨滴呈球形是水的表面张力作用的结果C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D高原地区水的沸点较低,这是高原地区温度较低的缘故E.干湿泡湿度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,这是湿泡外纱布中的水蒸发吸热的结果9、下列说法正确的是()A不能用气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数估算气体分子的体积B质量相同、温度也相同的氢气和氧气,内能相同C任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能D在失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁没有压强E.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间
7、距离的减小而增大10、关于电磁波,下列说法正确的是( )A麦克斯韦第一次用实验证实了电磁波的存在B非均匀周期性变化的电场和磁场可以相互激发,形成电磁波C手摇动用丝绸摩擦过的玻璃棒,在空气中产生电磁波,只能沿着摇动的方向传播D频率在200MHz1000MHz内的雷达发射的电磁波,波长范围在0.3m1.5m之间E.根据多普勒效应可以判断遥远天体相对于地球的运动速度三、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)某同学设计如图所示的装置测量灵敏电流计的内阻Rg,电压表可视为理想电压表,请完成以下问题:(1)按照原理图甲,完成图乙中实物间的连线_;(
8、2)实验时,闭合开关前应先将电阻箱的电阻调到_(选填“最大值”,“最小值”或“任意值”);(3)调节电阻箱的阻值,使灵敏电流计满偏。并读出此时电阻箱的阻值R,电压表示数U。已知灵敏电流计满偏时的示数Ig,则灵敏电流计的内阻Rg=_(用R、U、Ig表示);(4)已知该灵敏电流计的内阻Rg=300,满偏电流Ig=200A,除该灵敏电流计外,还有以下实验器材:A电池组(电动势6V,内阻约为0.5);B滑动变阻器R(010,额定电流1A);C电流表A(050mA,内阻约为20);D标准电阻R1=14700E.一个电键S、导线若干现要用伏安法测量一个阻值约为50的电阻Rx的阻值,请在方框中画出测Rx阻值
9、的实验电路图_(要求测量结果尽量准确,电表的测量范围尽可能大一些,并在电路图中标明对应器材的符号)。12(12分)在研究“加速度与力的关系”实验中,某同学根据学过的理论设计了如下装置(如图甲):水平桌面上放置了气垫导轨,装有挡光片的滑块放在气垫导轨的某处(档光片左端与滑块左端齐平)。实验中测出了滑块释放点到光电门(固定)的距离为s,挡光片经过光电门的速度为v,钩码的质量为m,(重力加速度为g,摩擦可忽略)(1)本实验中钩码的质量要满足的条件是_;(2)该同学作出了v2m的关系图象(如图乙),发现是一条过原点的直线,间接验证了“加速度与力的关系”,依据图象,每次小车的释放点有无改变_ (选填“有
10、”或“无”),从该图象还可以求得的物理量是_。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)水平地面上有质量分别为mA=1kg和mB=4kg的物体A和B,两者与地面的动摩擦因数均为=0.4。细绳的一端固定,另一端跨过轻质动滑轮与A相连,动滑轮与B相连,如图所示。初始时,绳处于水平拉直状态。若物块A在水平向右的恒力F=20 N作用下向右移动了距离S=10 m,重力加速度大小g=10 m/s2。求:(1)物块B克服摩擦力所做的功;(2)物块A、B的加速度大小。14(16分)第24届冬奥会将于2022年在北京举行,冰壶是比
11、赛项目之一。如图甲,蓝壶静止在大本营圆心O处,红壶推出后经过P点沿直线向蓝壶滑去,滑行一段距离后,队员在红壶前方开始。不断刷冰,直至两壶发生正碰为止。已知,红壶经过P点时速度v0=3.25m/s,P、O两点相距L=27m,大本营半径R=1.83m,从红壶进人刷冰区域后某时刻开始,两壶正碰前后的v-t图线如图乙所示。假设在未刷冰区域内两壶与冰面间的动摩擦因数恒定且相同,红壶进入刷冰区域内与冰面间的动摩擦因数变小且恒定,两壶质量相等且均视为质点。(1)试计算说明碰后蓝壶是否会滑出大本营;(2)求在刷冰区域内红壶滑行的距离s。15(12分)如图所示,直角坐标系xOy内z轴以下、x=b(b未知)的左侧
12、有沿y轴正向的匀强电场,在第一象限内y轴、x轴、虚线MN及x=b所围区域内右垂直于坐标平面向外的匀强磁场,M、N的坐标分别为(0,a)、(a,0),质量为m、电荷量为q的带正电粒子在P点以初速度v0沿x轴正向射出,粒子经电场偏转刚好经过坐标原点,匀强磁场的磁感应强度,粒子第二次在磁场中运动后以垂直x=b射出磁场,不计粒子的重力。求:(1)匀强电场的电场强度以及b的大小;(2)粒子从P点开始运动到射出磁场所用的时间。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、D【解析】AB由万有引力提供向心力得解得当周期变大时,轨道半径将变
13、大,但依然与地球同步,故轨道平面必与赤道共面,故A、B错误;C由万有引力提供向心力得可得轨道半径变大,则加速度减小,故C错误;D由万有引力提供向心力得可得轨道半径变大,则线速度将变小,故D正确;故选D。2、D【解析】A由图知电势高低关系为,A错误;B根据图像切线斜率的大小等于电场强度沿轴方向的分量大小,所以,B错误;C电子带负电,根据电势能公式:分析得知,C错误;D由图知,间电势差大于间电势差,即有:电子带负电,则根据电势能公式:得:,D正确。故选D。3、B【解析】A斜面体受到的摩擦力大小决定于动摩擦因数和正压力,若增大推力,动摩擦因数和正压力不变,则整个系统稳定后斜面体受到的摩擦力不变,故A
14、错误;B若撒去推力,系统做减速运动,如果小球在此后的运动中对斜面的压力为零,则加速度方向向左,其大小为以整体为研究对象可得由此可得摩擦因数所以当时小球在此后的运动中对斜面的压力为零,故B正确;C弹簧处于原长则弹力为零,小球受到重力和斜面的支持力作用,如图所示竖直方向根据平衡条件可得则支持力故C错误;D对小球根据牛顿第二定律可得解得再以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得解得水平推力故D错误。故选B。4、D【解析】对物块受力分析:物块受重力、恒力静摩擦力弹力。正交分解后,竖直方向平衡有最大静摩擦力水平方向有(临界点)解得题意有结合数学知识,联立方程解得ABC错误,D正确。故选D。5、D【
15、解析】AB一个周期时间内,有半个周期线圈的两边在均匀辐向磁场中做切割磁感线运动,据法拉第电磁感应定律有:其中,解得不是正弦式交变电流,故A、B错误;C根据右手定则,图2所示位置时外电路中电流由M经电阻R流向N,外电路电流由电势高处流向电势低处,则M的电势高于N的电势,故C错误;D线圈转动一个周期时间内,产生电流的时间是半周期,故外力平均功率故D正确。6、C【解析】AB处于n=2能级的原子不能吸收10.20eV、2.89eV的能量,则选项AB错误; C处于n=2能级的原子能吸收2.55eV的能量而跃迁到n=4的能级,然后向低能级跃迁时辐射光子,其中从n=4到n=3的跃迁辐射出的光子的能量小于1.
16、62eV可被红外测温仪捕捉,选项C正确; D处于n=2能级的原子能吸收1.89eV的能量而跃迁到n=3的能级,从n=3到低能级跃迁时辐射光子的能量均大于1.62eV,不能被红外测温仪捕捉,选项D错误。故选C。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】A滑动头滑到点时,和并联;滑动头滑到点时,被短路,只有电阻接入电路,由闭合电路欧姆定律知,滑到点时电流小于滑到点时的电流,所以滑动头滑到点时得到图2中的点,故A错误;B由A分析知,滑动头滑到点时得到图2中的点,电阻被
17、短路,电流表和示数相等,根据图2知:所以有:即图2中A点纵坐标为0.375A,故B正确;CD根据闭合电路欧姆定律,当滑动头位于点时,则有: 图2中的点,并联部分两支路电流相等,根据并联电路的特点,得:设滑动变阻器的全值电阻为 则有: 联立得:,故C错误,D正确;故选BD。8、BCE【解析】A.悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了水分子的热运动,而不是反映花粉分子的热运动,选项A错误;B.由于表面张力的作用使液体表面收缩,使小雨滴呈球形,选项B正确;C.液晶的光学性质具有各向异性,彩色液晶显示器就利用了这一性质,选项C正确;D.高原地区水的沸点较低是因为高原地区的大气压强较小,水的沸点随大气压强的降
18、低而降低,选项D错误;E.由于液体蒸发时吸收热量,温度降低,所以湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,选项E正确。故选BCE。9、ACE【解析】A气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数只能求出每个气体分子平均占有的空间和气体分子间的距离,不能估算气体分子本身的体积,故A正确;B内能的大小与物质的量、温度、物体体积都有关,质量相同、温度也相同的氢气和氧气,它们的物质的量不同,则内能不相同,故B错误;C根据热力学第二定律可知,任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能,故C正确;D密闭容器内气体压强是由分子不断撞击器壁而产生的,在完全失重情况下,气体分子仍然不断撞击器壁,仍然会产生压强,故D错误;E当分
19、子力表现为斥力时,分子力随分子间距离的减小而增大,间距减小斥力做负功分子势能增大,故E正确。故选ACE。10、BDE【解析】A.麦克斯韦预言了电磁波的存在,是赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在,故A错误;B.非均匀周期性变化的磁场产生非均匀周期性变化电场,非均匀周期性变化的电场产生非均匀周期性变化磁场,相互激发,形成电磁波。故B正确;C.电磁波产生后,可以在任意方向传播,故C错误;D.根据,电磁波频率在200MHz至1000MHz的范围内,则电磁波的波长范围在0.3m至1.5m之间,故D正确;E.由于波源与接受者的相对位置的改变,而导致接受频率的变化,称为多普勒效应,所以可以判断遥远天体相对于
20、地球的运动速度,故E正确。故选:BDE。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、 最大值 【解析】(1) 1实物连线如图(2) 2 实验时,闭合开关前应使电路中的电流最小,故先将电阻箱的电阻调到最大值。(3)3由欧姆定律解得灵敏电流计的内阻(4)4伏安法测电阻需要电压表,由于器材中没有电压表,所以需要用表头串联电阻R1改装成电压表。若滑动变阻器采用限流式接法,则电路中的最小电流大约为超过电流表的量程,故只能采用分压式接法。由于表头内阻已知,电流表采用外接法。故电路图如图12、钩码质量远小于滑块质量 无 滑块质量 【解析】(1)设钩码质量为m
21、,滑块质量为M,对整体分析,根据牛顿第二定律,滑块的加速度a=隔离对滑块分析,可知细绳上的拉力FT=Ma=要保证绳子的拉力FT等于钩码的重力mg,则钩码的质量m要远小于滑块的质量M,这时有FT; (2)滑块的加速度a=,当s不变时,可知加速度与v2成正比,滑块的合力可以认为等于钩码的重力,滑块的合力正比于钩码的质量,所以可通过v2m的关系可以间接验证加速度与力的关系,在该实验中,s不变,v2m的关系图象是一条过原点的直线,所以每次小车的释放点无改变;因为a与F成正比,则有:,则,结合图线的斜率可以求出滑块的质量M。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
22、的文字说明、方程式和演算步骤。13、 (1);(2)【解析】(1)物块移动了距离,则物块移动的距离为物块受到的摩擦力大小为 物块克服摩擦力所做的功为 联立式代入数据,解得(2)设物块、的加速度大小分别为、,绳中的张力为,由牛顿第二定律对于物块 对于物块 由和的位移关系得 联立式解得14、(1)会滑出;(2)s=15m【解析】(1)设冰壶的质量为m,碰撞前、后瞬间红壶、蓝壶的速度分别为v1、和,由图乙可得v1=1.25m/s=0.25m/s由动量守恒定律得设碰后蓝壶滑行距离为s1,红壶、蓝壶的加速度大小均为a1由及图乙信息得s1=2.00mR=1.83m会滑出;(2)设在不刷冰区域红壶受到的摩擦
23、力大小为由图乙可得t=0时红壶的速度=1.35m/s,设在刷冰区域红壶受到的摩擦力大小为,加速度大小为在红壶经过P点到与蓝壶发生正碰前的过程中,由动能定理得由式及代入数据得s=15m15、(1),;(2)。【解析】(1)由题意可知,粒子从P点抛出后,先在电场中做类平抛运动则根据牛顿第二定律有求得设粒子经过坐标原点时,沿y方向的速度为vy求得vy=v0因此粒子经过坐标原点的速度大小为,方向与x轴正向的夹角为45由几何关系可知,粒子进入磁场的位置为并垂直于MN,设粒子做圆周运动的半径为r,则得由几何关系及左手定则可知,粒子做圆周运动的圆心在N点,粒子在磁场中做圆周运动并垂直x轴进入电场,在电场中做类竖直上拋运动后,进入磁场并仍以半径做匀速圆周运动,并垂直x=b射出磁场,轨道如图所示。由几何关系可知(2)由(1)问可知,粒子在电场中做类平抛运动的时间粒子在进磁场前做匀速运动的时间粒子在磁场中运动的时间粒子第二次在电场中运动的时间因此,运动的总时间