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    广东省粤西五校联考2023年高三年级第二学期调研考试物理试题

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    广东省粤西五校联考2023年高三年级第二学期调研考试物理试题

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    这是一份广东省粤西五校联考2023年高三年级第二学期调研考试物理试题,共17页。
    广东省粤西五校联考2023年高三年级第二学期调研考试物理试题
    考生须知:
    1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
    2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
    3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。

    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、如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再到状态C,最后变化到状态A,完成循环。下列说法正确的是(  )

    A.状态A到状态B是等温变化 B.状态A时所有分子的速率都比状态C时的小
    C.状态A到状态B,气体对外界做功为 D.整个循环过程,气体从外界吸收的热量是
    2、某理想变压器原、副线圈的匝数之比为10∶1,当原线圈两端输入如图所示(图示中的图线为正弦曲线的正值部分)的电压时,副线圈的输出电压为( )

    A.22 V B.22 V C.11 V D.11 V
    3、如图甲所示,用传感器和计算机可以方便地描出平抛运动物体的轨迹。它的设计原理如图乙所示。物体A在做平抛运功,它能够在竖直平面内向各个方向同时发射超声波脉冲和红外线脉冲,在它运动的平面内安放着超声波-红外接收装置,B盒装有B1、B2两个超声波-红外接收器,并与计算机相连,B1、B2各自测出收到超声脉冲和红外脉冲的时间差,并由此算出它们各自与物体A的距离,下列说法正确的是(  )

    A.该实验中应用了波的干涉规律
    B.该实验中应用了波的反射规律
    C.该实验中应用了波的直线传播规律
    D.该实验中所用超声波信号和红外线脉冲信号均属于无线电波
    4、如图所示,匀强电场竖直向上,一带负电的小球从地面上方点斜向上抛出,刚好速度水平向左击中点,不计空气阻力,若抛射点向右水平移动一小段距离到,仍使抛出的小球能够以速度方向水平向左击中点,则可行的是(  )

    A.减小抛射角,同时增大抛射速度
    B.减小抛射角,同时减小抛射速度
    C.增大抛射角,同时减小抛出速度
    D.增大抛射角,同时增大抛出速度
    5、起重机将静止在地面上的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点过程中的v-t图像如图所示,g=10m/s2,以下说法中正确的是(  )

    A.0~3s内货物处于失重状态
    B.3~5s内货物的机械能守恒
    C.5~7s内货物受到向上的拉力为重力的0.3倍
    D.货物上升的总高度为27m
    6、2020年1月我国成功发射了“吉林一号”卫星,卫星轨道可看作距地面高度为650km的圆,地球半径为6400km,第一宇宙速度为7.9km/s。则该卫星的运行速度为( )
    A.11.2km/s B.7.9km/s C.7.5km/s D.3.lkm/s
    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、甲、乙两列简谐横波在同一介质中同向独立传播,传播方向沿轴正方向。如图所示为时刻的部分波形。时刻质点第一次振动至平衡位置。对此现象,下列说法正确的是(  )

    A.乙波的波长为
    B.甲波的周期为
    C.甲波的传播速度为
    D.时刻两列波没有波峰重合处
    E.时刻在处两列波的波峰重合
    8、如图所示,水平面(未画出)内固定一绝缘轨道ABCD,直轨道AB与半径为R的圆弧轨道相切于B点,圆弧轨道的圆心为O,直径CD//AB。整个装置处于方向平行AB、电场强度大小为E的匀强电场中。一质量为m、电荷量为q的带正电小球从A点由静止释放后沿直轨道AB下滑。记A、B两点间的距离为d。一切摩擦不计。下列说法正确的是( )

    A.小球到达C点时的速度最大,且此时电场力的功率最大
    B.若d=2R,则小球通过C点时对轨道的压力大小为7qE
    C.若d=R,则小球恰好能通过D点
    D.无论如何调整d的值都不可能使小球从D点脱离轨道后恰好落到B处
    9、下列说法正确的是___________
    A.温度高的物体分子平均动能和内能一定大
    B.液晶既具有液体的流动性又像某些晶体具有各向异性
    C.一定质量的理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加
    D.空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比
    E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间分子平均动能一定相同
    10、某物体以30m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s2 . 4s内物体的(   )
    A.路程为50m B.位移大小为40m,方向向上
    C.速度改变量的大小为20m/s,方向向下 D.平均速度大小为10m/s,方向向上
    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)一课外实验小组用如图(a)所示的电路测量某待测电阻的阻值。为标准定值阻(),V1、V2均为理想电压表,为单刀开关,为电源,为滑动变阻器。

    请完成以下问题
    (1)闭合S前,滑动变阻器的滑动端应置于_______________填“a”或“b”)端;
    (2)闭合S后将滑动变阻器的滑动端置于某一位置,若电压表V1、V2的示数为、,则待测电阻阻值的表达式________(用、、表示);
    (3)改变滑动变阻器滑动端的位置,得到多组、数据,用计算机绘制出的图线,如图(b)所示,根据图线求得________(保留1位小数);

    (4)按照原理图(a),将图(c)中实物连线补画完整_____________。
    12.(12分)用如图甲所示装置来探究功和物体速度变化的关系,木板上固定两个完全相同的遮光条,用不可伸长的细线将木板通过两个滑轮与弹簧测力计相连,木板放在安装有定滑轮和光电门的轨道上,轨道固定在水平桌面上,动滑轮上可挂钩码,滑轮质量、摩擦均不计。

    (1)实验中轨道应倾斜一定角度,这样做的目的是__________;
    (2)用游标卡尺测量遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度______;
    (3)主要实验步骤如下:
    ①测量木板(含遮光条)的质量,测量两遮光条间的距离,按图甲正确连接器材。
    ②将木板左端与轨道左端对齐。由静止释放木板,木板在细线拉动下运动,记录弹簧测力计示数及遮光条先后经过光电门所用的时间,则可以测出遮光条通过光电门时的速度大小和合外力对木板做的功;
    ③加挂钩码,重复②的操作,建立木板速度和细线拉力对木板做的功的相关图像,分析得出实验结论。
    (4)根据实验中可能遇到的困难,回答下列问题:
    ①由静止释放木板的瞬间,弹簧测力计的示数会_______(填“变大”“变小”或“不变”);
    ②如果将钩码的个数成倍增加,细线拉力对木板做的功将_______(填“会”或“不会”)成倍增加;
    ③利用图像法处理实验结果时,应该建立_______(填“”“”或“”)图像,如果得到的图像是线性变化的,则说明实验探究成功,此时图像的斜率的表达式为________(用已知物理量的符号表示)。
    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、方程式和演算步骤。
    13.(10分)如图所示,MN和M′N′为两竖直放置的平行光滑长直金属导轨,两导轨间的距离为L。在导轨的下部有垂直于导轨所在平面、方向向里的匀强磁场,磁感应强度为B。在导轨的MM′端连接电容为C、击穿电压为Ub、正对面积为S、极板间可认为是真空、极板间距为d的平行板电容器。在t=0时无初速度地释放金属棒ef,金属棒ef的长度为L、质量为m、电阻可忽略不计.假设导轨足够长,磁场区域足够大,金属棒ef与导轨垂直并接触良好,导轨和各接触处的电阻不计,电路的电感、空气的阻力可忽略,已知重力加速度为g。
    (1)求电容器两端的电压达到击穿电压所用的时间;
    (2)金属棒ef下落的过程中,速度逐渐变大,感应电动势逐渐变大,电容器极板上的电荷量逐渐增加,两极板间存储的电场能也逐渐增加。单位体积内所包含的电场能称为电场的能量密度。已知两极板间为真空时平行板电容器的电容大小可表示为C=。试证明平行板电容器两极板间的空间内的电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,并求出比例系数(结果用ε0和数字的组合表示)。

    14.(16分)如图所示,水平轨道AB和CD分别与水平传送带左侧和右侧理想连接,竖直光滑圆形轨道与CD相切于点E,一轻质弹簧原长,将弹簧竖直放置在地面上,在其顶端将一质量为的小物块P由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为。现将该弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与小物块P接触但不连接。弹簧原长小于光滑轨道AB的长度,轨道靠近B处放置一质量为的小物块Q。传送带长,沿顺时针方向以速率匀速转动,轨道CE长为。物块与传送及轨道CE之间的动摩擦因数均为。现用小物块P将弹簧压缩至长度为,然后释放,P与Q弹性碰撞后立即拿走物块P,Q恰好可以到达与光滑圆形轨道圆心等高的F点,取。
    (1)求P与Q碰撞后Q的速度;
    (2)求光滑圆形轨道的半径R。

    15.(12分)如图所示,有一养鱼池,假设水面与池边相平,鱼塘底部有一点光源A,它到池边的水平距离为=3.0m,到水面的竖直距离为h=m,从点光源A射向池边的光线AB与竖直方向的夹角恰好等于全反射的临界角。
    ①求水的折射率;
    ②一钓鱼者坐在离池边不远处的座椅上,他的眼睛到地面的高度为3.0m;他看到正前下方的点光源A时,他的眼睛所接收的光线与竖直方向的夹角恰好为,求钓鱼者的眼睛到池边的水平距离。(结果可用根式表示)




    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】
    A.从状态A到状态B,体积和压强都增大,根据理想气体状态方程

    温度一定升高,A错误。
    B.从状态C到状态A,压强不变,体积减小,根据理想气体状态方程

    温度一定降低,分子平均速率减小,但平均速率是统计规律,对于具体某一个分子并不适应,故不能说状态A时所有分子的速率都比状态C时的小,B错误。
    C.从状态A到状态B,压强的平均值

    气体对外界做功为大小

    C错误;
    D.从状态B到状态C为等容变化,气体不做功,即;从状态C到状态A为等压变化,体积减小,外界对其他做功

    对于整个循环过程,内能不变,,根据热力学第一定律



    代入数据解得

    D正确。
    故选D。
    2、C
    【解析】
    由公式

    其中
    V
    解得
    V
    故ABD错误,C正确。
    故选C。
    3、C
    【解析】
    ABC.物体A向B盒同时发射一个红外线脉冲和一个超声波脉冲,B盒收到红外线脉冲时开始计时,收到超声波脉冲时停止计时,根据超声波在空气中的传播速度v(红外线传播时间极短,可忽略),可计算出A和B之间的距离,故该实验利用了超声波频率高,易于定向传播,即直线传播原理,AB错误C正确;
    D.超声波是一种机械波,而电磁波谱按照波长从大到小的顺序依次是无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线,故红外线脉冲不是无线电波,D错误。
    故选C。
    4、A
    【解析】
    由于小球速度水平向左击中点,其逆过程是平抛运动,当水平速度越大时,抛出后落地速度越大,与水平面的夹角则越小。若水平速度减小,则落地速度变小,但与水平面的夹角变大。因此减小抛射角,同时增大抛射速度,才能仍使抛出的小球能够以速度方向水平向左击中点。选项A正确,BCD错误;
    故选A。
    5、D
    【解析】
    A.货物开始时竖直向上运动,由v-t图像读出0~3s的斜率即加速度为正,表示加速度向上,则货物处于超重状态,故A错误;
    B.3~5s内货物做向上的匀速直线运动,一定有除重力以外的拉力对货物做正功,则货物的机械能增加,故B错误;
    C.5~7s内的加速度为

    由牛顿第二定律有

    可得

    则有货物受到向上的拉力为重力的0.7倍,故C错误;
    D.v-t图像的面积表示货物上升的总位移,则总高度为

    故D正确。
    故选D。
    6、C
    【解析】
    近地卫星环绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,则有

    则有第一宇宙速度
    km/s
    “吉林一号”卫星环绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,则有

    联立解得
    km/s
    故C正确,ABD错误。
    故选C。

    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、ACD
    【解析】
    A.读取图象信息知波长为

    所以A正确;
    B.甲波的Q点运动至平衡位置所需时间为

    则甲波周期为

    所以B错误;
    C.波的传播速度仅由介质决定,甲、乙两列波的速度相同,有

    所以C正确;
    DE.取时刻

    两个波峰点为基准点,二者相距6m。假设时刻两列波的波峰有相遇处,则该相遇处与两个波峰基准点的距离差为
    (,均为整数)


    该方程式,无整数解。则时刻两列波波峰没有重合点。所以D正确,E错误。
    故选ACD。
    8、BD
    【解析】
    A.小球到达C点时,其所受电场力的方向与速度方向垂直,电场力的功率为零,故A错误;
    B.当d=2R时,根据动能定理有

    小球通过C点时有

    解得
    N=7qE
    根据牛顿第三定律可知,此时小球对轨道的压力大小为7qE,故B正确;
    C.若小球恰好能通过D点,则有

    又由动能定理有

    解得

    故C错误;
    D.当小球恰好能通过D点时,小球从D点离开的速度最小。小球离开D点后做类平抛运动,有


    解得

    由于
    x>R
    故小球从D点脱离轨道后不可能落到B处,故D正确。
    故选BD。
    9、BCE
    【解析】
    本题考查热学相关知识。
    【详解】
    A.温度是分子的平均动能的标志,而物体的内能不仅与温度有关,还有物体的物质的量、体积、物态有关,故A错误;
    B.液晶是一种比较特殊的物态,它既具有液体的流动性又向某些晶体具有各向异性,故B正确;
    C.根据理想气体状态方程,P不变,V增大,温度T增大,分子的平均动能增大,分子势能可以忽略不计,内能一定增加,故C正确;
    D.空气的相对湿度定义为水的实际气压与同温度下饱和蒸气压之比,故D错误;
    E.如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间必定处于热平衡,温度相同,分子平均动能一定相同,故E正确。
    故选BCE。
    10、ABD
    【解析】
    由v=gt可得物体的速度减为零需要的时间,故4s时物体正在下落;路程应等于向上的高度与下落1s内下落的高度之和,由v2=2gh可得,h==45m,后1s下落的高度h'=gt′2=5m,故总路程为:s=(45+5)m=50m;故A正确;位移h=v0t-gt2=40m,位移在抛出点的上方,故B正确;速度的改变量△v=gt=10×4=40m/s,方向向下,故C错误;平均速度,故D正确;故选ABD。
    【点睛】
    竖直上抛运动中一定要灵活应用公式,如位移可直接利用位移公式求解;另外要正确理解公式,如平均速度一定要用位移除以时间;速度变化量可以用△v=at求得.

    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、a 26.8
    【解析】
    (1)[1]为了保证实验安全,S闭合前,滑动变阻器滑动端应置于a端;。
    (2)[2]由欧姆定律可得,通过的电流

    待测电阻阻值

    (3)[3]根据题图(b)可得

    代入得

    (4)[4]实物连线时应注意滑动变阻器采取分压式接法[[依据题图(a)]]、电压表V1和V2的量程[[依据题图(b)选择]],如图
    12、平衡摩擦力 0.560 变小 不会
    【解析】
    (1)[1]实验中轨道应倾斜一定角度,是利用木板的重力沿轨道向下的分力来平衡摩擦力;
    (2)[2]根据游标卡尺的读数方法可得遮光条的宽度为

    (4)[3]释放木板前,设弹簧测力计的示数为,根据受力平衡有

    释放的瞬间,对木板有

    对钩码有

    则有


    故有

    弹簧测力计的示数会变小
    [4]由

    可知,当钩码的个数成倍增加,即加倍时,不是成倍增加的,而每次位移相等,故细线拉力做的功不会成倍增加;
    [5][6]以木板为研究对象,根据动能定理有

    故应该建立图像,图像对应的函数关系为




    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)ε0,证明见解析
    【解析】
    本题为“单棒+电容器+导轨模型”,可以根据牛顿第二定律,使用“微元法”对棒列方程求解。
    (1)在电容器两端电压达到击穿电压前,设任意时刻t,流过金属棒的电流为i,由牛顿第二定律知,此时金属棒的加速度a满足
    mg-BiL=ma
    设在t到t+Δt的时间内,金属棒的速度由v变为v+Δv,电容器两端的电压由U变为U+ΔU,电容器的带电荷量由Q变为Q+ΔQ,由电流的定义、电荷量与电压和电容间的关系、电磁感应定律以及加速度的定义得

    联立得

    可知金属棒做初速度为0的匀加速直线运动,当电容器两端电压达到击穿电压时,金属棒的速度为
    v0=
    所以电容器两端电压达到击穿电压所用的时间为

    (2)当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi时,电容器两端的电压可认为始终为Ui,增加的电场能可用图甲中左起第1个阴影部分的面积表示;同理,当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi+1时,电容器两端的电压可认为始终为Ui+1,增加的电场能可用图甲中左起第2个阴影部分的面积表示;依次类推可知,当电容器的带电荷量为Q′、两端电压为U′时,图乙中阴影部分的面积表示两极板间电场能的大小W′,所以
    W′=U′Q′
    根据题意有
    ω=

    Q′=U′C,U′=Ed,C=
    联立解得
    ω=ε0E2
    所以电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,且比例系数为ε0。

    14、(1)4m/s(2)1m
    【解析】
    (1)将弹簧竖直放置在地面上,在其顶端将一质量为的小物块P由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为,则此时弹簧具有的弹性势能为

    弹簧水平放置时,小物块P将弹簧压缩至长度为,然后释放,可知此时弹簧具有的弹性势能仍为EP=18J,则物体P脱离弹簧后的速度满足

    解得
    v0=6m/s
    物块P与Q碰撞满足动量守恒的能量守恒,则:


    解得
    v1=4m/s
    (2)物块滑上传送带上时的加速度

    加速到共速时的距离为

    可知物块Q将以6m/s的速度滑离传送带,即到达C点的速度
    vC=6m/s
    则由C点到F点由动能定理:

    解得
    R=1m
    15、①②
    【解析】
    ①如图,设到达池边的光线的入射角为i,光线的折射角为

    由折射定律可知

    由几何关系可知

    式中,,联立解得

    ②设此时救生员的眼睛到池子边的距离为x,由题意救生员的视线和竖直方向的夹角为,由折射定律:

    设入射点到A点的水平距离为a,由几何关系可知



    解得


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