1、陕西省西安市莲湖区2023届高三第三次教学质量检测试题物理试题卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、图像法具有自己独特的优势,它能把复杂的物理过程直观形象清楚地展现出来,同时也能够形象地描述两个物理量之间的关系,如图所示,若x轴表示一个物理量,y轴表示一个物理量,其中在实验数据处理时,会发现图像与两个坐标轴的交点(称为截距)具有特殊的物理意义。对该交点的物理意义,下列说法不正确的是()A在测电源电动势和电源内阻时,若x轴表示流过电源的电流,y轴表示闭合电路电源两端的电压,则该图像与x轴的交点的物理意义是短路电流B在利用自由落体法验证机械能守恒实验时,若x轴表示重锤下落到某点时速度的平方,y轴表示重锤落到该点的距离,则该图像与x轴交点的物理意义是重锤
3、下落时的初速度C在用单摆测重力加速度的实验中,若x轴表示摆线长度,y轴表示单摆周期的平方,则该图像与x轴交点绝对值的物理意义是该单摆摆球的半径D在研究光电效应的实验中,若x轴表示入射光的频率,y轴表示光电子的最大初动能,则该图像与x轴的交点物理意义是该金属的极限频率2、如图,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R,将等电量的异种点电荷Q放在圆周上,它们的位置关于AC对称,+Q与O点的连线和OC间夹角为30,静电常量为k,则()AO点的电场强度大小为 BO点的电场强度方向由O指向ACO点电势小于C点电势D试探电荷q从B点移到D点过程中,电势能始终不变3、关于静电场的描述正确的是A
4、电势降低的方向就是电场线方向B沿着电场线方向电场强度一定减小C电场中电荷的受力方向就是电场强度的方向.D电场中电场强度为零的地方电势不一定为零4、已知光速为 3 108 m/s 电子的质量为 9.1 1031 kg ,中子的质量为1.67 1027 kg,质子的质量为1.67 1027 kg。 氢原子能级示意图如图所示。静止氢原子从n =4 跃迁到 n =1 时,氢原子的反冲速度是多少?( )A4.07 m/sB0.407 m/sC407 m/sD40.7 m/s5、对于一定质量的理想气体,下列叙述中正确的是()A当分子间的平均距离变大时,气体压强一定变小B当分子热运动变剧烈时,气体压强一定变
5、大C当分子热运动变剧烈且分子平均距离变小时,气体压强一定变大D当分子热运动变剧烈且分子平均距离变大时,气体压强一定变大6、如图所示,将一篮球从地面上方B点斜向上抛出,刚好垂直击中篮板上A点,不计空气阻力,若抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,仍使抛出的篮球垂直击中A点,则可行的是A增大抛射速度,同时减小抛射角B增大抛射角,同时减小抛出速度C减小抛射速度,同时减小抛射角D增大抛射角,同时增大抛出速度二、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、半径分别为r和2r的同心半圆导轨M
6、N、PQ固定在同一水平面内,一长为r、电阻为R、质量为m且质量分布均匀的导体棒AB置于半圆轨道上面,BA的延长线通过导轨的圆心O,装置的俯视图如图所示。整个装置位于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中。在N、Q之间接有一阻值也为R的电阻。导体棒AB在水平外力作用下,以角速度绕O顺时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触。导轨电阻不计,不计一切摩擦,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A导体棒中的电流方向为ABB导体棒A端相等于电源正极C导体棒AB两端的电压为D若保持导体棒转动的角速度不变,同时使竖直向下的磁场的磁感应强度随时间均匀增大,则通过电阻R的电流可能一直为零8、在匀强
7、磁场中,一矩形金属线圈共100匝,绕垂直于磁场的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图像如图乙所示,则下列说法中正确的是()A时,线圈在中性面B线圈产生的交变电动势的频率为100HzC若不计线圈电阻,在线圈中接入定值电阻,则该电阻消耗的功率为D线圈磁通量随时间的变化率的最大值为9、下列关于热力学定律的说法正确的是_。A如果两个系统均与第三个系统处于热平衡状态,这两个系统的温度一定相等B外界对某系统做正功,该系统的内能一定增加C可以找到一种材料做成墙壁,冬天供暖时吸收热量温度升高,然后向房间自动释放热量供暖,然后再把热量吸收回去,形成循环供暖,只需要短时间供热后即可停止外界供热D低温系统
8、可以向高温系统传递热量E.无论科技如何进步与发展,绝对零度都不可以达到10、如图所示为多用电表原理示意图,所用电流表的表盘刻度共100格,满偏电流为,满偏电压为,电源的电动势为,内阻,直流电压挡的量程为,则下列判断正确的是()A黑表笔应该接,红表笔接B定值电阻的阻值为C选择开关接2,刻度盘正中间的刻度值为D选择开关接3,若指针与电流表第25格刻度线重合,则通过的电流为三、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)用图甲所示的电路测量一电流表的内阻。图中是标准电流表,是滑动变阻器,是电阻箱,S和分别是单刀双掷开关和单刀单掷开关,实验电路电源电
9、动势为E。依据实验原理完成下列填空。(1)将S拨向接点1,闭合,调节_,使指针偏转到适当位置,记下此时标准电表的读数I。(2)然后将S拨向接点2,调节_至适当位置,使的读数仍为I,此时R的读数即为待测电表内阻的测量值。(3)若在某一次测量中的示数如图乙所示,其电阻为_。该电阻箱可以提供的阻值范围为_。 12(12分)在做“用单摆测定重力加速度”的实验时,为了使测量误差尽量小,下列说法正确的是_A须选用密度和直径都较小的摆球B须选用轻且不易伸长的细线C实验时须使摆球在同一竖直面内摆动D计时起、终点都应在摆球的最高点且不少于30次全振动的时间某同学在野外做“用单摆测定重力加速度”的实验时,由于没有
10、合适的摆球,他找到了一块外形不规则的石块代替摆球,如上图所示。操作时,他用刻度尺测量摆线OM的长度L作为摆长,测出n次全振动的总时间由到周期T,求出重力加速度,这样得到的重力加速度的测量值比真实值_(填“大”或“小”)。为了克服摆长无法准确测量的困难,该同学将摆线长度缩短为,重复上面的实验,得出周期,由此他得到了较精确的重力加速度值g=_。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) “”形轻杆两边互相垂直、长度均为l,可绕过O点的水平轴在竖直平面内自由转动,两端各固定一个金属小球A、B,其中A球质量为m,带负电,
11、电量为q,B球的质量为m,B球开始不带电,整个装置处于竖直向下的匀强电场中,电场强度。现将“”形杆从OB位于水平位置由静止释放:(1)当“”形杆转动的角速度达到最大时,OB杆转过的角度为多少?(2)若使小球B也带上负电,仍将“”形杆从OB位于水平位置由静止释放,OB杆顺时针转过的最大角度为90,则小球B带的电量为多少?转动过程系统电势能的最大增加值为多少?14(16分)一容积为V0的容器通过细管与一个装有水银的粗细均匀的U形管相连(U形管和细管中的气体体积远小于容器的容积V0),U形管的右管与大气相通,大气压为750mmHg。关闭阀门,U形管的左、右管中水银面高度相同,此时气体温度为300K。
12、现仅对容器内气体进行加热。如图所示,当U形管右侧管中的水银面比左侧管中的水银面高H=50mm时,求封闭容器内气体的温度;保持问中的温度不变,打开阀门K缓慢抽出部分气体,当U形管左侧管中的水银面比右侧管中的水银面高50mm时(水银始终在U形管内),求封闭容器内剩余气体的质量与原来总质量的比值;判断在抽气的过程中剩余气体是吸热还是放热,并阐述原因。15(12分)如图所示,直角坐标系Oxy位于竖直平面内,x轴与绝缘的水平面重合,在y轴右方有垂直纸面向里的匀强磁场和竖直向上的匀强电场质量为m2=810-3kg的不带电小物块静止在原点O,A点距O点L=0.045m,质量m1=110-3kg的带电小物块以
13、初速度v0=0.5m/s从A点水平向右运动,在O点与m2发生正碰并把部分电量转移到m2上,碰撞后m2的速度为0.1m/s,此后不再考虑m1、m2间的库仑力已知电场强度E=40N/C,小物块m1与水平面的动摩擦因数为=0.1,取g=10m/s2,求:(1)碰后m1的速度;(2)若碰后m2做匀速圆周运动且恰好通过P点,OP与x轴的夹角=30,OP长为Lop=0.4m,求磁感应强度B的大小;(3)其它条件不变,若改变磁场磁感应强度的大小为B/使m2能与m1再次相碰,求B/的大小?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
14、析】A根据闭合电路欧姆定律可知,当时,电源的短路电流为A正确;B根据机械能守恒定律变形得可知图像与横轴截距的物理意义为初速度的平方,B错误;C根据单摆的周期公式变形得可知图像与横轴交点绝对值的物理意义为摆球半径,C正确;D根据光电效应方程变形得图像与横轴的交点满足此时频率即为该金属的极限频率,D正确。本题选择不正确的,故选B。2、A【解析】AB两电荷在O点的场强大小为E1=E2=k夹角为120根据平行四边形定则知合场强为E=E1=E2=k方向平行两个电荷的连线向右,故A正确,B错误;C等量正负点电荷连线的中垂线上电势相等,因而O=C,故C错误;D如果只有+Q存在,则B点电势大于D点电势;如果只
15、有-Q存在,同样是B点电势大于D点电势;由于电势是标量,所以两个场源电荷同时存在时,依然有B点电势大于D点电势,故试探电荷q从B点移到D点过程中,电势能是变化的,故D错误。故选A。3、D【解析】A沿电场线方向电势降低,电势降低最快的方向是电场线方向,故A项错误;B负点电荷形成的电场,沿着电场线方向电场强度增大,故B项错误;C电场中正电荷的受力方向与电场强度的方向相同,电场中负电荷的受力方向与电场强度的方向相反,故C项错误;D电势具有相对性,电场中电场强度为零的地方电势不一定为零,故D项正确。4、A【解析】氢原子从n =4 跃迁到 n =1 时放出光子的能量为光子的动量 光子的能量可得根据动量守
16、恒定律可知可得故选A。5、C【解析】气体压强在微观上与分子的平均动能和分子密集程度有关。当分子热运动变剧烈且分子平均距离变大时,气体压强可能变大、可能不变、也可能变小;当分子热运动变剧烈且分子平均距离变小时,气体压强一定变大。故选C。6、B【解析】由于篮球垂直击中A点,其逆过程是平抛运动,抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,由于平抛运动的高度不变,运动时间不变,水平位移减小,初速度减小。水平速度减小,则落地速度变小,但与水平面的夹角变大。因此只有增大抛射角,同时减小抛出速度,才能仍垂直打到篮板上。A.增大抛射速度,同时减小抛射角。与上述结论不符,故A错误;B.增大抛射角,同时减小抛出速度。与
17、上述结论相符,故B正确;C.减小抛射速度,同时减小抛射角。与上述结论不符,故C错误;D. 增大抛射角,同时增大抛出速度。与上述结论不符,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、AC【解析】AB由右手定则可知,导体棒中的电流方向为AB,导体棒相当于电源,电源内部电流由负极流向正极,则B端相当于电源正极,故A正确,B错误;CAB棒产生的感应电动势为导体棒AB两端的电压为故C正确;D若保持导体棒转动的角速度不变,由于磁场均匀增大,则导体棒切割磁感线产生的电动
18、势增大,如果导体棒不动,竖直向下的磁场的磁感应强度随时间均匀增大,回路中产生的电动势不变,且与导体棒切割磁感线产生的电动势方向相反,则两电动势不可能一直相等,即通过电阻R的电流不可能一直为零,故D错误。故选AC。8、ACD【解析】At=0.01s时,感应电动势为零,穿过线圈的磁通量最大,线圈在中性面位置,故A正确。B由图可知周期为0.02s,则频率为f=50Hz,故B错误。C线圈产生的交变电动势有效值为电阻消耗的功率故C正确。Dt=0.005s电动势最大为311V,则磁通量随时间的变化率为故D正确。故选ACD。9、ADE【解析】A如果两个系统均与第三个系统处于热平衡状态,这两个系统的温度一定相
19、等,A正确;B外界做正功,有可能同时放热,内能的变化不确定,B错误;C根据热力学第二定律,题中所述的问题不可能实现,选项C错误;D低温系统向高温系统传递热量是可以实现的,前提是要引起其他变化,D正确;E绝对零度不可以达到,E正确故选ADE。10、AC【解析】A多用电表的电流是从红表笔流进电表,从黑表笔流出电表,从电流的流向可以看出应该接黑表笔,选项A正确;B和电流表串联形成一个新的电压表改装后,代入数据解得选项B错误;C当选择开关接2时,、之间为多用电表的欧姆挡,则有联立解得选项C正确;D选择开关接3时,电流表满偏电流为,总共100格,当指针指在第25格的时候,对应的示数为满偏电流的四分之一,
20、即通过的电流为,所以D错误。故选AC。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、 50 【解析】(1)1将S拨向接点1,接通,调节使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时标准电流表的读数I。(2)2然后将S拨向接点2,调节,使标准电流表的读数仍为I,记下此时的读数。(3)3读取电阻箱各旋盘对应的数值后,再乘相应的倍率。其电阻为4该电阻箱可以提供的最大阻值为电阻箱可以提供的阻值范围为12、BC 小 【解析】(1) A、为减小空气阻力对实验的影响,从而减小实验误差,组装单摆须选用密度大而直径都较小的摆球,故A错误;B、为减小实验误差,组装单摆须选用
21、轻且不易伸长的细线,故B正确;C、实验时须使摆球在同一竖直面内摆动,不能使单摆成为圆锥摆,故C正确;D、测量时间应从单摆摆到最低点开始,因为最低位置摆球速度最大,相同的视觉距离误差,引起的时间误差较小,则周期测量比较准确,故D错误;(2) 根据单摆的周期公式得:,该同学用OM的长L作为摆长,摆长偏小,根据上述表达式得知,g的测量值偏小,设摆线的结点到大理石质心的距离为r,则根据单摆的周期公式得:,而,联立解得:。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)53;(2),。【解析】(1)转速最大时,系统力矩平衡:解得
22、:(2)设B带的电量为q,转过最大角度时,动能为零,由动能定理得:解得:当转角为时电,势能的增加值等于两球克服电场力的功:整理得:式中当:,电势能的最大增加值为。14、320K;吸热,原因见详解【解析】由题意可知设升温后气体的压强为p0,由查理定律得解得T=320K当U形管左侧管中的水银面比右侧管中的水银面高50mm时,压强p=700mmHg。抽气过程可等效为等温膨胀过程,设膨胀后气体的总体积为V,由玻意耳定律得设剩余气体的质量与原来总质量的比值为k,由题意得吸热。因为抽气过程中剩余气体温度不变,故内能不变,而剩余气体膨胀对外做功,所以根据热力学第一定律可知剩余气体要吸热。15、(1)0.4m
23、/s,方向向左 (2)1T (3)0.25T【解析】试题分析:(1)m1与m2碰前速度为v1,由动能定理m1glm1vm1v代入数据解得:v10.4 m/s设v20.1 m/s,m1、m2正碰,由动量守恒有:m1v1m1v1m2v2代入数据得:v10.4 m/s,方向水平向左(2)m2恰好做匀速圆周运动,所以qEm2g得:q2103C粒子由洛伦兹力提供向心力,设其做圆周运动的半径为R,则qv2Bm2轨迹如图,由几何关系有:RlOP解得:B1 T(3)当m2经过y轴时速度水平向左,离开电场后做平抛运动,m1碰后做匀减速运动m1匀减速运动至停,其平均速度为:v10.2 m/sv20.1 m/s所以m2在m1停止后与其相碰由牛顿第二定律有:fm1gm1am1停止后离O点距离:s则m2平抛的时间:t平抛的高度:hgt2设m2做匀速圆周运动的半径为R,由几何关系有:Rh由qv2B联立得:B0.25 T考点:本题考查了带电粒子在磁场中运动和数形结合能力