1、湖南省茶陵县第三中学2023届高三高中毕业班第二次统一检测试题物理试题注意事项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
2、题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、伽利略通过斜面理想实验得出了()A力是维持物体运动的原因B物体的加速度与外力成正比C物体运动不需要力来维持D力是克服物体惯性的原因2、2013年12月2日,“嫦娥三号”成为了全人类第一个在月球背面成功实施软着陆的探测器。为了减小凹凸不平的月面可能造成的不利影响,“嫦娥三号”采取了近乎垂直的着陆方式。已知:月球半径为R,表面重力加速度大小为g,引力常量为G,下列说法正确的是( )A“嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的过程中处于超重状态B为了减小与地面的撞击力,“嫦娥三号”着陆前的一小段时间内处于失重状态C“嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周
3、运动的周期约为T=D月球的密度为=3、某实验小组模拟远距离输电的原理图如图所示,A、B为理想变压器,R为输电线路的电阻,灯泡L1、L2规格相同,保持变压器A的输入电压不变,开关S断开时,灯泡L1正常发光,则()A仅将滑片P上移,A的输入功率不变B仅将滑片P上移,L1变暗C仅闭合S,L1、L2均正常发光D仅闭合S,A的输入功率不变4、采用一稳压交流电源给如图所示电路供电,R1、R2、R3 是三个完全相同的定值电阻,理想变压器的匝数比为2:1,开关断开时电路消耗的总功率为P,则开关闭合时电路消耗的总功率为()APBCD5、如图所示,是一个质点在时间内的v-t图象,在这段时间内,质点沿正方向运动的平
4、均速度大小为v1沿负方向运动的平均速度大小为v2则下列判断正确的是( )Av1v2Bv1”或“v2,与结论不相符,选项A错误;B. v1v2,与结论相符,选项B正确;C. v1=v2,与结论不相符,选项C错误;D. 以上三种情况均有可能,与结论不相符,选项D错误。6、D【解析】左手定则内容:张开左手,使四指与大拇指在同一平面内,大拇指与四指垂直,把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿过手心,四指的方向与导体中电流方向的相同,大拇指所指的方向就是安培力的方向,故ABC错误,D正确。故选D。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
5、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根据Bt图象可知,t1t3时间内Bt线的斜率不变,由公式则金属框中的感应电动势大小方向不变,则电流方向不变,故A错误;BC0t1时间内,线圈中磁通量不变,则无电流产生,t1t3时间内电流不变,由左手定则可知,金属框所受安培力的合力为零,则线圈向下做匀加速直线运动,故B正确,C错误;D线圈中的感应电动势为由于0t1时间内,线圈中磁通量不变,则无电流产生,也无焦耳热产生,则0t3时间内金属框中产生的焦耳热为故D正确。故选BD。8、BD【解析】AB等离子体进入磁场,根据左手定则,正电荷向上偏,打在上极板上,负电荷向下偏,打在下极板上。所
6、以上极板带正电,下极板带负电,则P板的电势高于Q板的电势,流过电阻电流方向由a到b。故A错误,B正确;C依据电场力等于磁场力,即为则有:再由欧姆定律电流与磁感应强度成正比,改变磁场强弱,R中电流也改变。故C错误;D由上分析可知,若只增大粒子入射速度,R中电流也会增大,故D正确。故选BD。9、AC【解析】AB如图所示,正确分析三维几何关系。两个点电荷在M点产生的场强大小均为由几何关系知,这两个点电荷的合场强大小为方向平行于PQ指向Q一侧。该点合场强为0,则匀强电场的场强方向与相反,大小为,所以A正确,B错误;CD由几何关系知,两点电荷在M、N两点的合场强的大小相等、方向相同,则N点合场强的大小也
7、为0。所以C正确,D错误。故选AC。10、AC【解析】AB对小球受力分析,如图共点力平衡N1=N2cos,mg=N2sin随着减小,根据公式可知N1、N2都在增大,A正确,B错误;C根据共点力平衡可知,两挡板对小球的作用力的合力始终不变,大小等于小球的重力,所以作用力的合力不变,C正确;D若将左侧挡板撤走,右侧挡板对小球的作用力也为零,小球做自由落体运动,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、变小 3.0 2.0 偏小 偏小 【解析】(1)1滑动变阻器在电路中应起到调节电流的作用,滑片P向右滑动时 R值减小,电路总电阻减
8、小,总电流变大,电源内阻上电压变大,则路端电压减小,即电阻R0上电压减小,电流减小,即电流传感器1的示数变小。(2)23由闭合电路欧姆定律可得I1R0E(I1I2)r变形得由数学知可知图象中的由图可知b1.50k1103解得E3 .0Vr2.0 。(3)45本实验中传感器1与定值电阻串联充当电压表使用,由于电流传感器1的分流,使电流传感器2中电流测量值小于真实值,而所测量并计算出的电压示数是准确的,当电路短路时,电压表的分流可以忽略不计,故短路电流为准确的,则图象应以短流电流为轴向左下转动,如图所示,故图象与横坐标的交点减小,电动势测量值减小;图象的斜率变大,故内阻测量值小于真实值。12、 m
9、g 【解析】(1)1钢球通过光电门A、B时的瞬时速度分别为、由解得加速度2由牛顿第二定律得解得(2)3由匀变速直线运动的规律,钢球通过光电门的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,而球心通过光电门的中间位移的速度大于中间时刻的瞬时速度。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】(i)气缸开口向下时,气体初态压强 气缸开口向下时, 气体初态压强 气缸开口向上时, 气体末态压强气缸开口向上时, 气体末态压强由玻意耳定律 ,解得 (ii)升温过程中两部分气体均做等压变化,设气体的气柱长度为x,则气体的气柱长度为2l-x,由盖-吕萨克定律 , ,解得 14、()72;()9cm【解析】()设开始时气体温度为,管的截面积为,则有cmHg,末态,根据理想气体状态方程有即解得两状态的温度差为所以左管密闭的气体在原温度基础上降低了72()设向右管注入水银后,左管内水银面上升,管内气体长度为由玻意耳定律有即解得故需要向右管注入水银柱的长度为9cm。15、 (1);(2)0.48J【解析】(1)由法拉第电磁感应定律可知金属棒与导轨组成的回路产生的电动势为回路中的感应电流根据楞次定律和左手定则可知金属棒受到的安培力沿斜面向下,由平衡条件可得解得(2)由焦耳定律得总由电路关系得总解得金属棒产生的焦耳热