新疆吐鲁番市高昌区第二中学2023届高中毕业班第二次统测物理试题.doc

1、新疆吐鲁番市高昌区第二中学2023届高中毕业班第二次统测物理试题注意事项：1 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁，不要折叠，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、人类对物质属性的认识是从宏观到微观不断深入的，下列说法正确的

2、是（）A晶体的物理性质都是各向异性的B露珠呈现球状是由于液体表面张力的作用C布朗运动是固体分子的运动，它说明分子永不停歇地做无规则运动D当分子力表现为斥力时，分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小2、如图所示，传送带AB长为16m，水平地面BC的长为8m，传送带与水平地面之间B处由光滑小圆弧连接，物块在B处由传送带滑到水平地面速度大小不变，物块与水平地面间、传送带间的动摩擦因数均为0.5，光滑半圆形轨道CD的半径为1.25m，与水平地面相切于C点，其直径CD右侧有大小为100V/m、方向水平向左的匀强电场。传送带以l0m/s的速度顺时针运动，带正电的物块可看成质点，其质量为5kg，带电荷

3、量为0.5C，从静止开始沿倾角为37的传送带顶端A滑下。已知sin37=0.6，cos37=0.8，g取10m/s2，则下列说法正确的是（）A物块在传送带上先加速后匀速B物块在传送带上运动的时间为3sC物块到达C点时对C点的压力为306ND物块可以运动到D点，在D点速度为m/s3、如图，半径为d的圆形区域内有磁感应强度为B的匀强磁场，磁场垂直圆所在的平面。一带电量为q、质量为m的带电粒子从圆周上a点对准圆心O射入磁场，从b点折射出来，若=60，则带电粒子射入磁场的速度大小为（ ）ABCD4、自2020年初开始，我国发生了新冠肺炎疫情。面对疫情，中华儿女众志成城，科学战“疫”，现在疫情已经得到了

4、有效控制。2020年3月3日，国家卫健委、国家中医药管理局印发关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）的通知，指出新型冠状病毒的传播途径：经呼吸道飞沫和密切接触传播是主要的传播途径，在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下存在经气溶胶传播的可能。气溶胶粒子是悬浮在大气中的微小颗粒，如云、雾、细菌、尘埃、烟尘等。气溶胶中的粒子具有很多动力学性质、光学性质，比如布朗运动，光的反射、散射等。关于封闭环境中的气溶胶粒子，下列说法正确的是（）A在空气中会缓慢下沉到地面B在空气中会缓慢上升到空中C在空气中做无规则运动D受到的空气分子作用力的合力始终等于其所受到的重力5、如图为模拟远距离输电的

5、部分测试电路。a、b端接电压稳定的正弦交变电源, 定值分别为，且,理想变压器的原、副线圈匝数比为k且,电流表、电压表均为理想表，其示数分別用I和U表示。当问下调节电滑动变阻器R3的滑动端P时，电流表、电压表示数变化分别用I和U表示。则以下说法错误的是（）ABC电源的输出功率一定减小D电压表示数一定增加6、某同学按如图1所示连接电路，利用电流传感器研究电容器的放电过程。先使开关S接1，电容器充电完毕后将开关掷向2，可视为理想电流表的电流传感器将电流信息传入计算机，屏幕上显示出电流随时间变化的I-t曲线，如图2所示。定值电阻R已知，且从图中可读出最大放电电流I0，以及图线与坐标轴围成的面积S，但电

6、源电动势、内电阻、电容器的电容均未知，根据题目所给的信息，下列物理量不能求出的是（ ）A电容器放出的总电荷量B电阻R两端的最大电压C电容器的电容D电源的内电阻二、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、如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波，实线为t0时刻的波形图，经过t16s，波形图如图中虚线所示。已知波的周期T4s，则下列说法正确的是（ ）A该波的波长为8mB该波的周期可能为8sC在t9s时，B质点一定沿y轴正方向运动DB、C两质点的振动情况总是相反的E.该列波的波速可能为m

7、/s8、如图甲所示，正六边形导线框abcdef放在匀强磁场中静止不动，磁场方向与线框平面垂直，磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示t0时刻，磁感应强度B的方向垂直纸面向里，设产生的感应电流以顺时针方向为正、竖直边cd所受安培力的方向以水平向左为正则下面关于感应电流i和cd边所受安培力F随时间t变化的图象正确的是 ()ABCD9、下列说法正确的是_。A利用单摆测重力加速度实验中，小球的质量不需要测量B在光导纤维束内传送图像是利用光的衍射现象C泊松亮斑是光透过圆盘形成的衍射现象D用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象E.潜艇利用声呐探测周围物体的分布情况，用的是波的衍射原理10、两

8、种单色光A、B的波长之比为，用A、B分别照射锌板逸出的光电子的最大初动能分别为、。由此可知（ ）AA、B光子的能量之比为BA、B光子的能量之比为C锌板的逸出功为D锌板的逸出功为三、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）如图，物体质量为，静置于水平面上，它与水平面间的动摩擦因数，用大小为、方向与水平方向夹角的拉力F拉动物体，拉动4s后，撤去拉力F，物体最终停下来取试求： 物体前4s运动的加速度是多大？物体从开始出发到停下来，物体的总位移是多大？12（12分）某实验小组用如图所示的装置通过研究小车的匀变速运动求小车的质量。小车上前后各固定一

9、个挡光条（质量不计），两挡光条间的距离为L，挡光条宽度为d，小车释放时左端挡光条到光电门的距离为x，挂上质量为m的钩码后，释放小车，测得两遮光条的挡光时间分别为t1、t2。（1）用游标卡尺测量挡光条的宽度，示数如图乙所示，则挡光条的宽度为d=_cm；（2）本实验进行前需要平衡摩擦力，正确的做法是_；（3）正确平衡摩擦力后，实验小组进行实验。不断改变左端挡光条到光电门的距离x，记录两遮光条的挡光时间t1、t2，作出图像如图丙所示，图线的纵截距为k，小车加速度为_；小车的质量为_（用题中的字母表示）。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

10、和演算步骤。13（10分）如图所示，质量为、足够长的长木板放在水平面上，其上表面水平，质量为的物块放在长木板上距板右端处，质量为的物块放在长木板上左端，地面上离长木板的右端处固定- -竖直挡板。开始时、长木板均处于静止状态，现用一水平拉力作用在物块上，使物块相对于长木板滑动，当长木板刚要与挡板相碰时，物块刚好脱离木板，已知两物块与长木板间的动摩擦因数均为，长木板与地面间的动摩擦因数为，重力加速度，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，不计物块大小，求拉力的大小。14（16分）如图所示，半径为R=0.5m，内壁光滑的圆轨道竖直固定在水平地面上圆轨道底端与地面相切，一可视为质点的物块A以的速度从左侧入口向右

11、滑入圆轨道，滑过最高点Q，从圆轨道右侧出口滑出后，与静止在地面上P点的可视为质点的物块B碰撞（碰撞时间极短），P点左侧地面光滑，右侧粗糙段和光滑段交替排列，每段长度均为L=0.1m，两物块碰后粘在一起做直线运动已知两物块与各粗糙段间的动摩擦因数均为，物块A、B的质量均为，重力加速度g取（1）求物块A到达Q点时的速度大小v和受到的弹力F；（2）若两物块最终停止在第k个粗糙段上，求k的数值；（3）求两物块滑至第n（nk）个光滑段上的速度与n的关系式15（12分）如图所示，足够长的平行光滑金属导轨MNPQ相距L倾斜置于匀强磁场中，磁场方向垂直导轨平面向上，断开开关S将长也为L的金属棒ab在导轨上由静

12、止释放，经时间t，金属棒的速度大小为v1，此时闭合开关，最终金属棒以大小为v2的速度沿导轨匀速运动。已知金属棒的质量为m，电阻为r，其它电阻均不计，重力加速度为g。(1)求导轨与水平面夹角的正弦值及磁场的磁感应强度B的大小；(2)若金属棒的速度从v1增至v2历时t，求该过程中流经金属棒的电量参考答案一、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】A晶体分为单晶体和多晶体，单晶体的物理性质各向异性，多晶体的物理性质各向同性，故A错误；B液体表面张力的产生原因是：液体表面层分子较稀疏，分子间引力大于斥力；合力现为引力，露珠呈现球

13、状是由于液体表面张力的作用，故B正确；C布朗运动是指悬浮在液体中的颗粒所做的无规则的运动，它间接反映了液体分子的无规则运动，故C错误；D当分子力表现为斥力时，分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大，故D错误。故选B。2、C【解析】AB.刚开始运动时，对物块受力分析可知解得a1=10m/s2物块与传送带达到共同速度时解得t1=ls物块的位移此后对物块受力分析可知解得a2=2m/s2，物块在传送带上的第二段运动解得t2=1s，物块在传送带上运动的时间物体在传送带上先以a1=10 m/s2加速，再以a2=2m/s2加速，AB错误；C.物块到达传送带底端的末速度在水平地面BC上，物块做匀减速直线

14、运动，其加速度大小 设物块到达C点时的速度为v3，则解得v3=8m/s设此时C点对物块的支持力为FN，根据牛顿第二定律，有解得FN=306N根据牛顿第三定律可知，物块对C点的压力大小为306N，故C正确；D.由于物块在电场中有重力和电场力合力为方向与竖直方向成45角，所以物块的等效最高点在上半部圆弧与竖直方向成45角处，要过等效最高点需要的最小速度为，代入数据得而实际上，物块由C点运动到等效最高点时的速度，由动能定理可得代入数据可得所以物块过不了等效最高点，物块就不可能到达D点，故D错误。故选C。3、B【解析】由几何关系可知，粒子运动的轨道半径为由洛伦兹力提供向心力可知可得故选B。4、C【解析

15、】ABC封闭环境中的气溶胶粒子的运动属于布朗运动，所以在空气中做无规则运动，AB错误C正确；D做布朗运动的粒子受力不平衡，所以才能做无规则运动，D错误。故选C。5、B【解析】A理想变压器初、次级线圈电压变化比电流变化比为 则将视为输入端电源内阻，则所以这也是耦合到次级线圏电阻值为，即为等效电源内阻，故A正确；B因故B错误；C当向下调节滑动变阻器R3的滑动端P时，负载电阻变大，电源电压不变，电流减小，故电源输出功率减小，故C正确；D当向下调节滑动变阻器R3的滑动端P时，负载电阻变大，则回路中电流变小，则原线圈电流也减小，那么电阻R1上的电压减小，电源电压不变，所以原线圈的电压变大，根据匝数比可知

16、副线圈的电压也变大，故D正确。故选B。6、D【解析】A.根据可知图像与两坐标轴围成的面积表示电容器放出的总电荷量，即，故选项A可求；B.电阻两端的最大电压即为电容器刚开始放电的时候，则最大电压，故选项B可求；C.根据可知电容器的电容为，故选项C可求；D.电源的内电阻在右面的充电电路中，根据题意只知道电源的电动势等于电容器充满电两板间的电压，也就是刚开始放电时的电压，即，但内电阻没法求出，故选项D不可求。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、BDE【解析】A分析波形图，可

17、知波长4m，故A错误；BE设波沿x轴正方向传播，则，n0、1、2，其中T4s，则n0时，T24s，波速 ；n1时，Ts，波速vm/s；设波沿x轴负方向传播，则，n0、1、2，其中T4s，则n0时，T8s，波速v0.5m/s，故BE正确；C当波沿x轴负方向传播时，T8s，在t9s时，B质点在平衡位置下方，沿y轴负方向运动，故C错误；DB、C两质点平衡位置相隔半个波长，振动情况完全相反，故D正确；故选BDE.8、AC【解析】分析：根据法拉第电磁感应定律求出各段时间内的感应电动势和感应电流的大小，根据楞次定律判断出感应电流的方向，通过安培力大小公式求出安培力的大小以及通过左手定则判断安培力的方向解答

18、：解：A、02s内，磁场的方向垂直纸面向里，且逐渐减小，根据楞次定律，感应电流的方向为顺时针方向，为正值根据法拉第电磁感应定律，E=B0S为定值，则感应电流为定值，I1=在23s内，磁感应强度方向垂直纸面向外，且逐渐增大，根据楞次定律，感应电流方向为顺时针方向，为正值，大小与02s内相同在34s内，磁感应强度垂直纸面向外，且逐渐减小，根据楞次定律，感应电流方向为逆时针方向，为负值，大小与02s内相同在46s内，磁感应强度方向垂直纸面向里，且逐渐增大，根据楞次定律，感应电流方向为逆时针方向，为负值，大小与02s内相同故A正确，B错误C、在02s内，磁场的方向垂直纸面向里，且逐渐减小，电流恒定不变

19、，根据FA=BIL，则安培力逐渐减小，cd边所受安培力方向向右，为负值0时刻安培力大小为F=2B0I0L在2s3s内，磁感应强度方向垂直纸面向外，且逐渐增大，根据FA=BIL，则安培力逐渐增大，cd边所受安培力方向向左，为正值，3s末安培力大小为B0I0L在23s内，磁感应强度方向垂直纸面向外，且逐渐增大，则安培力大小逐渐增大，cd边所受安培力方向向右，为负值，第4s初的安培力大小为B0I0L在46s内，磁感应强度方向垂直纸面向里，且逐渐增大，则安培力大小逐渐增大，cd边所受安培力方向向左，6s末的安培力大小2B0I0L故C正确，D错误故选AC9、ACD【解析】A由单摆周期公式可得，与质量无关

20、，所以利用单摆测重力加速度实验中，小球的质量不需要测量，故A正确；B在光导纤维束内传送图像是利用光的全反射现象，故B错误；C泊松亮斑是光透过圆盘形成的衍射现象，故C正确；D用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象，故D正确；E潜艇利用声呐探测周围物体的分布情况，用的是波的反射原理，故E错误。故选：ACD。10、AC【解析】ABA、B两种光子的波长之比为，由及 知，A、B光子的能量之比为选项A正确，B错误；CD设金属锌的逸出功为W，用A单色光照射时有用B单色光照射时有解两式得选项C正确，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

21、过程。11、 42m【解析】（1）由牛顿第二定律运用正交分解法求解加速度；（2）根据运动公式求解撤去外力之前时的位移；根据牛顿第二定律求解撤去外力后的加速度和位移，最后求解总位移.【详解】（1）受力分析：正交分解：由牛顿第二定律得：；联立解得：（2）前4s内的位移为，4s末的速度为：，撤去外力后根据牛顿第二定律可知：，解得：，减速阶段的位移为： ，通过的总位移为：【点睛】此题是牛顿第二定律的应用问题；关键是知道加速度是联系运动和力的桥梁，运用正交分解法求解加速度是解题的重点12、0.650 去掉钩码，将木板右端垫高，轻推小车，使两挡光片挡光时间相等 【解析】(1)1挡光条的宽度为d=0.6cm

22、+0.05mm10=0.650cm.(2)2本实验进行前需要平衡摩擦力，正确的做法是去掉钩码，将木板右端垫高，轻推小车，使两挡光片挡光时间相等；(3)34两遮光片经过光电门时的速度分别为 则由可得即由题意可知解得由牛顿第二定律可得mg=(M+m)a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、17N【解析】物块A在拉力F的作用下做初速度为零的匀加速运动，设加速度大小为根据牛顿第二定律有设物块A从开始运动到滑离长木板所用的时间为，根据运动学公式有假设开始时物块B与长木板不会发生相对滑动，一.起做加速运动的加速度为则求得由于

23、假设成立根据运动学公式有求得14、（1）4m/s；102N，方向向下；（2） （3）【解析】（1）物块A滑入圆轨道到达Q的过程中机械能守恒，根据机械能守恒： 物块A做圆周运动： 由联立得： 方向向下 （2）在与B碰撞前，系统机械能守恒，A和B在碰撞过程中动量守恒： A、B碰后向右滑动，由动能定理得： 由联立得所以；（3）碰后A、B滑至第n个光滑段上的速度，由动能定理得： 解得：点睛：本题考查动量守恒定律、机械能守恒定律及向心力等内容，要求我们能正确分析物理过程，做好受力分析及能量分析；要注意能量的转化与守恒的灵活应用15、 (1)，；(2)q(v1tv1tv2t)【解析】(1)开关断开时，金属棒在导轨上匀加速下滑，由牛顿第二定律有由匀变速运动的规律有解得开关闭合后，金属棒在导轨上做变加速运动，最终以v2匀速，匀速时又有解得(2)在金属棒变加速运动阶段，根据动量定理可得其中联立上式可得