山西省屯留县2023届高三(上)摸底测试物理试题(word版,含答案)
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第Ⅰ卷(选择题 共48分)
一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
1. 图为氢原子的能级示意图。处于n=4能级的一群氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子再照射列逸出功为2.29eV的某金属板上,下列说法正确的是( )
A. 共有10种不同频率的光子辐射出来
B. 共有6种不同频率的光子能使该金属发生光电效应现象
C. 入射光子的频率越高,逸出光电子的最大初动能越大
D. 从金属板中逸出的光电子就是粒子
2. 已知行星甲质量为行星乙质量的x倍,行星甲半径为行星乙半径的y倍。设行星甲的第一宇宙速度为v甲,行星乙的第一宇宙速度为v乙,则( )
A. B. C. D.
3. 考驾照需要进行路考,路考中有一项是定点停车.路旁竖一标志杆,在车以10 m/s的速度匀速行驶过程中,当车头与标志杆的距离为20 m时,学员立即刹车,让车做匀减速直线运动,车头恰好停在标志杆处,忽略学员的反应时间,则
A. 汽车刹车过程的时间为4 s
B. 汽车刹车过程的时间为2 s
C. 汽车刹车时的加速度大小为5 m/s2
D. 汽车刹车时的加速度大小为0.25 m/s2
4. 一个电子在电场力作用下沿x轴做直线运动(不计重力),以水平向右的方向为x轴的正方向,从0时刻起运动依次经历t0、2t0、3t0时刻。其运动的v t图象如图所示。对此下列判断正确的是( )
A. 0时刻与2t0时刻电子在不同位置
B. 0时刻、t0时刻、3t0时刻电子所在位置的电势分别为0、1、3,其大小比较有1 0 3
C. 0时刻、t0时刻、3t0时刻电子所在位置的场强大小分别为E0、E1、E3,其大小比较有E3 E0 E1
D. 电子从0时刻运动至t0时刻,连续运动至3t0时刻,电场力先做正功后做负功
5. 空间存在范围足够大、竖直向下的、磁感应强度为B的匀强磁场,在其间竖直固定两个相同的、彼此正对的金属细圆环a、b,圆环a在前、圆环b在后。圆环直径为d,两环间距为L、用导线与阻值为R的外电阻相连,如图所示。一根细金属棒保持水平、沿两圆环内侧做角速度为ω的逆时针匀速圆周运动(如图),金属棒电阻为r。棒与两圆环始终接触良好,圆环电阻不计。则下列说法正确的是( )
A. 金属棒在最低点时回路电流为零
B. 金属棒在圆环的上半部分运动时(不包括最左和最右点),a环电势低于b环
C. 从最高点开始计时,回路电流的瞬时值为
D. 电阻R两端电压的有效值为
6. 如图所示,x轴与水平传送带重合,坐标原点O在传动带的左端,传送带右端A点坐标为XA=8m,匀速运动的速度V0=5m/s,一质量m=1kg的小物块,轻轻放在传送带上OA的中点位置,小物块随传动带运动到A点后,冲上光滑斜面且刚好能够到达N点处无机械能损失,小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,斜面上M点为AN的中点,重力加速度g=10m/s2。则下列说法正确的是( )
A. N点纵坐标为yN=1.25m
B. 小物块第一次冲上斜面前,在传送带上运动产生的热量为12.5J
C. 小物块第二次冲上斜面,刚好能够到达M点
D. 在x=2m位置释放小物块,小物块可以滑动到N点上方
7. 如图所示,I、II是两带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的轨迹,轨迹I的半径大于轨迹II的半径。两粒子运动至P点时发生正碰并结合在一起,然后沿圆轨迹的切线PQ做直线运动。不计粒子重力及碰撞前两粒子间的相互作用,则下列判断正确的是( )
A. 两粒子带等量异种电荷
B. 轨迹为I的粒子带负电
C. 轨迹为I的粒子速度比轨迹为II的粒子速度大
D. 轨迹为I的粒子运动周期比轨迹为II的粒子运动周期大
8. 如图,倾角37°且足够长的传送带以2m/s的恒定速率沿顺时针方向传动,现有一质量为lkg的小物块从传送带底端以v0=6m/s的初速度沿斜面向上滑出。已知物块与传送带间的动摩擦因数为0.25,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为10m/s2,sin37°=0.6、cos37°=0.8.下列说法正确的是( )
A. 物块先做减速运动,速度减到2m/s后做匀速运动
B. 物块先做减速运动,速度减到零后反向做加速运动直到离开传送带
C. 传送带对物块做功的最大瞬时功率为12W
D. 物块与传送带间因为摩擦而产生的热量为6J
第Ⅱ卷(非选择题共62分)
二、非选择题(本题包括必考题和选考题两部分,共62分。第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答,第13题~第16题为选考题,考生根据要求作答)
(一)必考题
9. “探究加速度与物体质量、物体受力的关系”实验中,甲、乙两位同学实验时都先正确平衡摩擦力.实验装置如图甲、乙所示,甲同学在实验时用细线一端连接小车、另一端连接钩码,钩码的重力作为细线的拉力;乙同学利用钩码和小车之间连接的力传感器测出细线上的拉力,两位同学通过改变钩码的个数,确定加速度与细线拉力F的关系.已知甲图中小车的质量等于乙图中力传感器与小车的质量之和.
(1)为减小实验误差,甲同学在实验过程中,小车的质量要________(选填“≫”或“≪”)钩码的质量.乙同学在实验过程中,_______(选填“需要”或“不需要”)满足这个条件.
(2)甲、乙两位同学在实验中采用相同质量的小车,用甲、乙两位同学得到的实验数据在同一坐标中作出图象aF,如图丙所示图线①②,其中图线①是_______同学所作出的图象,图线②是_______同学所作出的图象.图象中随着F的增大,图线_______将发生弯曲.
10. 同学要测量一电压表的内阻,所用的实验器材有:
电源E(电动势8V,内阻较小)
待测电压表V1:(量程为0~1V内阻约2k)
电压表V2:(量程为0~8V)
定值电阻R四只,阻值分别为:2.0k,8.0k,14.0k,20.0k
滑动变阻器R1:(0~500)
开关一个,导线若干
(1)请设计最佳方案测量待测电表内阻,将电路图画在虚线框内;( )
(2)为保证实验中的测量数据变化范围尽量大该同学应选用阻值为_____k的定值电阻;
(3)该同学在实验中多次调节滑动变阻器,记下电压表V1的示数U1和电压表V2的示数U2;以U2为纵坐标,U1为横坐标建立,根据测得数据描点作出了一条过原点的直线,测算的直线斜率为k,则待测电阻=______。
11. 如图所示,一质量m=2.0×10-2kg、电荷量q=+1.0×10-3C的粒子在匀强电场中运动,电场强度E=100V/m,方向沿y轴负方向。粒子在O点动能为1.0J,速度与x轴正方向夹角为。粒子再次经过x轴的位置记为a点。取粒子在O点时的电势能为零,不计粒子的重力。求
(1)0、a两点间的距离;
(2)粒子从O点到a点的过程中,最大电势能的值。
12. 如图所示,水平轻弹簧左端固定在竖直墙上,弹簧原长时右端恰好位于O点,O点左侧水平面光滑、右侧粗糙且长为s=1.3m。水平面右端与一高H=1.8m、倾角为30°的光滑斜面平滑连接。压缩后的轻弹簧将质量m=0.2kg、可视为质点的物块A向右弹出,当A以v0=7m/s的速度经过O点时,另一与A完全相同的物块B从斜面顶端由静止滑下。B下滑t=0.8s时A、B两物块发生碰撞并立即粘在一起,随后它们运动到斜面底端时的动能为J。重力加速度取g=10m/s2。求:
(1)A、B碰撞时距水平面的高度;
(2)A向右运动到斜面底端时速度的大小;
(3)A、B停止运动时距O点的距离。
(二)选考题(共15分.请考生从给出的2道物理题任选一题作答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑。注意所做题目的题号必修与所涂题目的题号一致,并且在解答过程中写清每问的小题号,在答题卡指定位置答题。如果多做,则每学科按所做的第一题计分。
【物理-选修3-3】
13. 下列说法中正确的是( )
A. 分子间作用力为零时,分子间的势能一定是零
B. 碎玻璃不能拼在一起,并不是由于分子间存在着斥力
C. 自然界一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生
D. 液晶既有液体的流动性,又具有光学各向异性
E. 在轮胎爆裂这一短暂过程中,气体膨胀,温度下降
14. 如图所示,一定质量的理想气体在状态A时压强为2.0×105 Pa,经历A-B-C-A的过程,整个过程中对外界放出154.5J的热量。求:
(1)该气体在C状态下的压强Pc;
(2)在B-C过程中外界对该气体所做的功。
【物理-选修3-4】
15. 如图所示,质点O在垂直x轴方向上做简谐运动,形成了沿x轴传播的简谐横波.在t=0时刻质点O开始向上运动,t=0.2s时第一次形成图示波形,此时O点向上运动到最高点.由此可判断,下列说法正确的是__________.
A. 这列横波的速度为5m/s
B t=0.5s时质点A沿x移动1.5m
C. 质点B开始运动时,质点A沿y轴正方向运动
D. B点的起振方向向上
E. 当质点B第一次到波峰时,质点A运动的路程为30cm
16. 如图所示,半径为R的半圆形玻璃砖。OP距离。当从P点入射的光线与界面的夹角θ=30°时,光能够射到Q点(OQ连线垂直于界面OP)。已知真空中的光速为c,求:
(1)半圆形玻璃砖的折射率及出射角;
(2)光在玻璃砖中从P到Q经历的时间。
参考答案
一.选择题
1. C 2. A 3. A 4. C 5. D 6. AB 7. AB 8. BC
二. 非选择题
9. (1). ≫;
(2). 不需要;
(3). (2)乙;
(4). 甲;
(5). ②;
10. (1).
(2). 14.0
(3).
11. 解:(1)电场强度沿y轴负方向,x轴为等势线,则有
Uoa=0,Eko=Eka
以x、y轴正向为正方向,由
Eko=mvo2
可得
vo=va=10m/s
沿x轴方向的分量
vx=vocos60°=5m/s
沿y轴方向的分量
vy=vosin60°=5m/s
y轴方向由动量定理可得
-qE·t=(-mvy)-mvy
解得
t=2s
再由x轴方向匀速运动可得
xoa=vx·t=10m
(2)粒子从O点运动到a点的过程中,vx不变,vy先减小后增大,当vy=0时粒子最小速度
vmin=vx=5m/s
因为粒子只受电场力,所以减少的动能等于增加的电势能,则有
Eko-Ekm=Epm-0
解得
Epm=0.75J
12. 解:(1)物块B下滑的加速度
在0.8s内下滑的距离
此时B距离水平面的高度
此时B的速度
vB=at=4m/s
(2)两物块碰后速度为v,则碰后到滑到斜面底端,由动能定理
解得
v=0
两物块碰撞过程由动量守恒定律可知
解得
vA=4m/s
A从斜面底端到与B相碰时,由动能定理
解得
vA1=6m/s
(3)物块A从O点到斜面底端由动能定理可知
两物块合在一起的整体,从斜面底端开始到停止时,设在水平粗糙面上滑动的距离为x,则由动能定理
联立解得
x=2m
则A、B停止运动时距O点的距离
d=2m-1.3m=0.7m
13. BDE
14. 【解析】
【分析】
【详解】(1)气体从C到A的过程,由查理定律有
解得
(2)全过程中,内能改变量为零,而外界对气体做功
气体由A-B的过程
由热力学第一定律
代入数据得
15. ADE
16. 解:(1)由题意,光路如图,由几何关系
解得
设Q点的入射角为β,折射角为α,则
解得
α=60°
(2)设从P到Q经过的光程为s
解得
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