1、云南省永胜县第二中学2023年高三教学质量监测(一)物理试题试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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,、两盏电灯完全相同当滑动变阻器的滑动头向右移动时,则( )A灯变亮,灯变亮B灯变暗,灯变亮C灯变暗,灯变暗D灯变亮,灯变暗2、如图所示,在天花
2、板下用细线悬挂一个闭合金属圆环,圆环处于静止状态。上半圆环处在垂直于环面的水平匀强磁场中,规定垂直于纸面向外的方向为磁场的正方向,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示。t=0时刻,悬线的拉力为F。CD为圆环的直径,CD=d,圆环的电阻为R。下列说法正确的是()A时刻,圆环中有逆时针方向的感应电流B时刻,C点的电势低于D点C悬线拉力的大小不超过D0T时间内,圆环产生的热量为3、图中实线是某电场中一簇未标明方向的电场线,虚线是一带电粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点。根据此图不能作出判断的是( )Aa、b两点中,哪点的电势较高Ba、b两点中,哪点的电场强度较大C带
3、电粒子在a、b两点的加速度哪点较大D带电粒子在a、b两点的电势能哪点较大4、如图,在两等量正点电荷连线的中垂线上,有a、b两个点电荷绕O点做匀速圆周运动,且a、b与O始终在一条直线上。忽略a、b间的库仑力,已知sin0.6,sin0.8,则a、b两个点电荷的比荷之比为( )ABCD5、笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示,一块宽为a、长为c的矩形半导体霍尔元元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,通入方向向右的电流I时,电子的定向移动速度v,当显示屏闭合时元件
4、处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场B中,于是元件的前、后表面间出现电压U,以此控制屏幕的熄灭。则元件的( )A前表面的电势比后表面的低。B前、后表面间的电压U=BveC前、后表面间的电压U与I成正比D自由电子受到的洛伦兹力大小为6、关于元电荷,正确的说法是()A元电荷就是点电荷.B1C电量叫元电荷.C元电荷就是质子.D元电荷目前被认为是自然界中电荷的最小单元.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,有甲、乙两颗卫星分别在不同的轨道围绕一个半径为R、表面重力加速
5、度为g的行星运动,卫星甲、卫星乙各自所在的轨道平面相互垂直,卫星甲的轨道为圆,距离行星表面的高度为R,卫星乙的轨道为椭圆,M、N两点的连线为其椭圆轨道的长轴且M、N两点间的距离为4R则下列说法中正确的有A卫星甲的线速度大小为B甲、乙卫星运行的周期相等C卫星乙沿椭圆轨道运行经过M点时的速度小于卫星甲沿圆轨道运行的速度D卫星乙沿椭圆轨道运行经过N点时的加速度小于卫星甲沿圆轨道运行的加速度8、如图是某初中地理教科书中的等高线图(图中数字的单位是米)。小山坡的右侧比左侧更陡些,如果把一个球分别从山坡左右两侧滚下(把山坡的两侧看成两个斜面,不考虑摩擦等阻碍),会发现右侧小球加速度更大些。现在把该图看成一
6、个描述电势高低的等势线图,左右两侧各有a、b两点,图中数字的单位是伏特,下列说法正确的是()Ab点电场强度比a点大B左侧电势降低的更快C同一电荷在电势高处电势能也一定大D同一电荷在电场强度大处所受电场力也一定大9、如图,一截面为椭圆形的容器内壁光滑,其质量为M,置于光滑水平面上,内有一质量为m的小球,当容器受到一个水平向右的作用力F作用且系统达到稳定时,小球偏离平衡位量如图,重力加速度为g,此时()A若小球对椭圆面的压力与竖直方向的夹角为,则B若小球对椭圆面的压力与竖直方向的夹角为,则C小球对椭圆面的压力大小为D小球对椭圆面的压力大小为10、下列关于匀变速运动说法正确的是()A只有在加速度和速
7、度方向相同时,速度大小才可能增大B若速度为零,则物体所受合外力可能不能为零C若物体做匀加速直线运动时,从时刻开始连续相等时间内位移之比不可能是1:4:8:13:D若物体的加速度增加,则在相同时间内速度变化量一定增大三、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)某同学想将一量程为1mA的灵敏电流计G改装为多用电表,他的部分实验步骤如下:(1)他用如图甲所示的电路测量灵敏电流计G的内阻请在乙图中将实物连线补充完整_;闭合开关S1后,将单刀双置开关S2置于位置1,调节滑动变阻器R1的阻值,使电流表G0有适当示数I0:然后保持R1的阻值不变,将开关
8、S2置于位置2,调节电阻箱R2,使电流表G0示数仍为I0。若此时电阻箱阻值R2=200,则灵敏电流计G的内阻Rg=_。(2)他将该灵敏电流计G按图丙所示电路改装成量程为3mA、30mA及倍率为“1”、“10”的多用电表。若选择电流30mA量程时,应将选择开关S置于_(选填“a”或“b”或“c”或“d),根据题给条件可得电阻R1=_,R2=_。(3)已知电路中两个电源的电动势均为3V,将选择开关置于a测量某电阻的阻值,若通过灵敏电流计G的电流为0.40mA,则所测电阻阻值为_。12(12分)用图甲所示的装置测量当地的重力加速度。将金属小球从一定高度由静止释放,在小球自由下落通过的轨迹上的合适位置
9、固定一个光电门,能自动记录小球通过光电门的时间,因小球经过光电门的时间很短,通过的过程近似认为小球的速度不变。实验中测量的物理量有:A小球的直径d;B小球运动至光电门处下落的高度h;C小球挡住光电门的时间t。请依据实验要求,完成下列填空。(前两个小题用测得的物理量的原字母表示)(1)小球经过光电门的速度_;(2)当地的重力加速度为_;(3)用游标卡尺测量金属球的直径如图乙所示,小球的直径为_。若实验中还测得,。则重力加速度_。(计算结果保留1位小数)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)如图所示,MN是半径为
10、R=0.8m的竖直四分之一光滑弧轨道。竖直固定在水平桌面上,轨道末端处于桌子边缘并与水平桌面相切于N点。把一质量为m=1kg的小球B静止放于N点,另一个与B完全相同的小球A由M点静止释放,经过N点时与B球发生正碰,碰后粘在一起水平飞出,落在地面上的P点,若桌面高度为h=1.25m,取重力加速度g=l0m/s2。不计空气阻力,小球可视为质点。求:(1)与B球碰前瞬间,A球的速度大小:(2)A、B两球碰后瞬间的共同速度大小;(3)P点与N点之间的水平距离x。14(16分)一半圆柱形透明体横截面如图所示,O为截面的圆心,半径Rcm, 折射率n一束光线在横截面内从AOB边上的A点以60的入射角射入透明
11、体,求该光线在透明体中传播的时间(已知真空中的光速c3.0108 m/s)15(12分)某研究性学习小组在实验室进行了测定金属电阻率的实验,实验操作如下:(1)检查螺旋测微器零位线是否准确,若测微螺杆和测砧紧密接触时,螺旋测微器的示数如图甲所示,则用该螺旋测微器测金属丝直径时,测量结果将_(选填“偏大”或“偏小”),这属于_(选填“系统误差”或“偶然误差”)。(2)若用如图乙所示的电路测金属丝Rx的电阻,测量误差主要来源于_,它将导致测量的金属丝电阻率_(选填“偏大”或“偏小”)。(3)为了更准确地测量金属丝的电阻,该学习小组对电路进行了改进,选择了一个与金属丝电阻差不多的已知阻值的电阻R,接
12、入如图丙所示的电路。实验时,单刀双掷开关接位置1时,电流表示数为I1,电压表示数为U1;单刀双掷开关接位置2时,电流表示数为I2,电压表示数为U2,根据以上测量数据可知金属丝电阻的表达式为Rx=_。另外,实验中不仅能得到金属丝电阻的准确值,还可以测出电流表的内阻,电流表的内阻RA=_。(均用题中所给字母表示)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】当滑出向右移动时,滑动变阻器连入电路的电阻增大,所以外电路电阻增大,路端电压增大,总电流减小,即B中的电流减小,所以B变暗,B两端的电压减小,而路端电压是增大的,所
13、以并联电路两端的电压增大,即A两端的电压增大,所以A变亮,D正确2、C【解析】A 时刻,磁场向外增强,根据楞次定律可知,感应电流磁场向里,故圆环中有顺时针方向的感应电流,故A错误;B 时刻,磁场垂直向外减小,根据楞次定律可知,感应电流磁场向外,故C点的电势高于D点,故B错误;C t=0时刻,悬线的拉力为F ,则圆环重力大小为F, 时,感应电动势 , ,故安培力故悬线拉力的大小不超过,故C正确;D 根据以上分析可知0时间内, 产热故0T时间内,圆环产生的热量为故D错误。故选C。3、A【解析】A粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左,由于粒子的电性未知,所以电场线方向
14、不能判断,则无法确定哪点的电势较高。故A错误,符合题意。B由图看出a处电场线比b处电场线疏,而电场线疏密表示场强的大小,即可判断出a处场强较小,故B正确,不符合题意。C带电粒子在a处所受的电场力较小,则在a处加速度较小,故C正确,不符合题意。D由轨迹弯曲方向与粒子速度方向的关系分析可知,电场力对粒子做负功,粒子的电势能增大,则粒子在b点电势能较大。故D正确,不符合题意。故选A.4、A【解析】设两等量正电荷的电荷量均为Q,a、b两点电荷的电荷量分别为qa和qb,质量分别为ma和mb,O到正点电荷的距离为l,由题意知a、b做圆周运动的周期相同,设为T。根据库仑定律、牛顿第二定律,对a,有 对b,有
15、整理得故A正确,BCD错误。故选A。5、C【解析】A电流方向向右,电子向左定向移动,根据左手定则判断可知,电子所受的洛伦兹力方向向里,则后表面积累了电子,前表面的电势比后表面的电势高,故A错误;B由电子受力平衡可得解得,电流越大,电子的定向移动速度v越大,所以前、后表面间的电压U与I成正比,所以故B错误,C正确;D稳定时自由电子受力平衡,受到的洛伦兹力等于电场力,即故D错误。故选C。6、D【解析】点电荷是当两个带电体的形状对它的相互作用力的影响可忽略时,这两个带电体可看作点电荷而元电荷是带电量的最小值,它不是电荷,所有带电体电荷量均是元电荷的整数倍【详解】元电荷是最小的带电量,而点电荷是一种理
16、想化的物理模型,二者不是同一物理量;故A错误;元电荷是带电量的最小值,大小是,故B错误;元电荷是指最小的电荷量,不是指质子,故C错误;元电荷是自然界中电荷的最小单元,故D正确;故选D。【点睛】本题关键是对点电荷、元电荷的概念要有清晰的认识,同时要明确它们之间的区别,这是理清概念的一种重要方法二、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卫星甲绕中心天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有:解得:其中,根据地球表面万有引力等于重力得联立解得甲环绕中心天体运动的线
17、速度大小为故A错误;B卫星甲绕中心天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有根据地球表面万有引力等于重力得解得卫星甲运行的周期为由卫星乙椭圆轨道的半长轴等于卫星甲圆轨道的半径,根据开普勒第三定律,可知卫星乙运行的周期和卫星甲运行的周期相等,故B正确;C卫星做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力,应给卫星加速,所以卫星乙沿椭圆轨道经过M点时的速度大于轨道半径为M至行星中心距离的圆轨道的卫星的线速度,而轨道半径为M至行星中心距离的圆轨道的卫星的线速度大于卫星甲在圆轨道上的线速度,所以卫星乙沿椭圆轨道运行经过M点时的速度大于卫星甲沿圆轨道运行的速度,故C错误;D卫星运
18、行时只受万有引力,加速度所以卫星乙沿椭圆轨道运行经过N点时的加速度小于卫星甲沿圆轨道运行的加速度,故D正确。8、AD【解析】A根据U=Ed相同电势差右侧b点的距离更小,所以b点电场强度比a点大,故A正确;B等势线越密集的地方电势降落的越快,b点等势线更密集,所以右侧电势降低的更快,故B错误;C电势能还与电荷的正负有关,所以同一电荷在电势高处电势能也不一定大,故C错误;D同一电荷在电场强度大处所受电场力一定大,故D正确。故选AD。9、BC【解析】对小球受力如图所示AB对整体两者一起加速,则解得故A错误,B正确;CD由题意得故C正确,D错误。故选BC。10、BCD【解析】A对于匀变速直线运动,由得
19、,只有在加速度和速度方向相同时,速度大小才增大;对于曲线运动,加速度方向和速度方向的之间夹角大于小于时,速度大小也增大,故A错误;B做竖直上抛运动的物体,到达最高点时,速度为零,但它所受的合外力为自身重力,不为零,故B正确;C物体做匀加速直线运动时,从时刻开始连续相等时间内位移之差为一恒量,即为而1:4:8:13:位移之差分别是3、5,故从时刻开始连续相等时间内位移之比不可能是1:4:8:13:,故C正确;D由得,物体的加速度增加,则在相同时间内速度变化量一定增大,故D正确。故选BCD。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、如图所示: 2
20、00 b 10 90 150 【解析】(1)由原理图连线如图:;由闭合电路欧姆定律可知,两情况下的电流相同,所以灵敏电流计G的内阻Rg=200;(2)由表头改装成大量程的电流表原理可知,当开关接b时,表头与R2串联再与R1串联,此种情形比开关接c时更大,故开关应接b由电流表的两种量程可知:接c时有: 接b时有: 联立解得:;(3)接a时,多用电表的内阻为:,此时流过待测电阻的电流为,所以总电阻为:,所以测电阻阻值为150。12、 1.23 9.4 【解析】(1)1小球经过光电门的位移大小为小球直径d,运动时间为t,则速度为(2)2小球下落至光电门的过程有解得(3)3游标卡尺的主尺读数为,游标尺
21、的第3条刻线与主尺的某刻线对齐,则游标卡尺读数为,则测量值为4在式中代入相关数据得四、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)4m/s:(2)2m/s;(3)1.0m【解析】(1)小球在圆弧轨道内下滑的过程中,由动能定理可得解得(2)两个小球碰撞的过程中水平方向上的动量守恒,选取向右为正方向,设碰撞后的共同速度为,则解得(3)小球从N点飞出后做平抛运动,在竖直方向上有在水平方向上有:14、3.010-10s【解析】设此透明体的临界角为C,依题意当入射角为时,由,得折射角此时光线折射后射到圆弧上的C点,在C点入射角为,比较可得入射角大于临界角,发生全反射,同理在D点也发生全反射,从B点射出在透明体中运动的路程为在透明体中的速度为传播的时间为=3.010-10s15、偏大 系统误差 电流表的分压作用 偏大 【解析】(1)12根据测微螺杆和测砧紧密接触时的图象可知,用螺旋测微器测得的示数偏大;实验器材导致的误差为系统误差。(2)34根据伏安法测电阻的原理可知,电流表内接法误差来自电流表的分压,测量的阻值偏大,根据电阻定律可知,计算出来的电阻率也偏大。(3)56单刀双掷开关接位置1时,电流表示数为I1,电压表示数为U1,则单刀双掷开关接位置2时,电流表示数为I2,电压表示数为U2,则联立解得,