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    云南省昆明市第八中学2023届高三下学期摸底物理试题
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    云南省昆明市第八中学2023届高三下学期摸底物理试题

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    这是一份云南省昆明市第八中学2023届高三下学期摸底物理试题,共15页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。

    云南省昆明市第八中学2023届高三下学期摸底物理试题
    注意事项
    1.考生要认真填写考场号和座位序号。
    2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
    3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。

    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、在物理学研究过程中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限法、理想模型法、微元法等。以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是(  )
    A.牛顿采用微元法提出了万有引力定律,并计算出了太阳和地球之间的引力
    B.根据速度定义式v=,当Δt非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义采用了极限法
    C.将插有细长玻璃管的玻璃瓶内装满水,用力捏玻璃瓶,通过细管内液面高度的变化,来反映玻璃瓶发生了形变,该实验采用了放大的思想
    D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
    2、如图所示,两个完全相同的矩形导线框A、B在靠得很近的竖直平面内,线框的长边均处于水平位置.线框A固定且通有电流I,线框B从足够高处由静止释放,在运动到A下方的过程中(  )

    A.穿过线框B的磁通量先变小后变大
    B.穿过线框B的磁通量先变大后变小
    C.线框B所受安培力的合力为零
    D.线框B的机械能一直减小
    3、图为某发电站的发电机发出的交流电,经升压变压器、降压变压器后向某小区的用户供电的示意图,已知升压变压器原线圈两端的电压为。则下列说法正确的是(  )

    A.小区用户得到的交流电的频率可能为100Hz
    B.升压变压器原线圈两端的电压的有效值为500V
    C.用电高峰时输电线上损失的电压不变
    D.深夜小区的用户逐渐减少时,输电线损耗的电功率减小
    4、中国自主研发的 “暗剑”无人机,时速可超过2马赫.在某次试飞测试中,起飞前沿地面做匀加速直线运动,加速过程中连续经过两段均为120m的测试距离,用时分别为2s和l s,则无人机的加速度大小是
    A.20m/s2
    B.40m/s2
    C.60m/s2
    D.80m/s2
    5、在2019年武汉举行的第七届世界军人运动会中,21岁的邢雅萍成为本届军运会的“八冠王”。如图是定点跳伞时邢雅萍运动的v-t图像,假设她只在竖直方向运动,从0时刻开始先做自由落体运动,t1时刻速度达到v1时打开降落伞后做减速运动,在t2时刻以速度v2着地。已知邢雅萍(连同装备)的质量为m,则邢雅萍(连同装备)(  )

    A.0~t2内机械能守恒
    B.0~t2内机械能减少了
    C.t1时刻距地面的高度大于
    D.t1~t2内受到的合力越来越小
    6、作为我国核电走向世界的“国家名片”,华龙一号是当前核电市场上接受度最高的三代核电机型之一,是我国核电创新发展的重大标志性成果,其国内外示范工程按期成功的建设,对我国实现由核电大国向核电强国的跨越具有重要意义。已知发电站的核能来源于的裂变,现有四种说法

    ①原子核中有92个质子,143个中子;
    ②的一种可能裂变是变成两个中等质量的原子核,反应方程为:;
    ③是天然放射性元素,常温下它的半衰期约为45亿年,升高温度半衰期缩短;
    ④一个裂变能放出200MeV的能量,合3.2×10-11J。
    以上说法中完全正确的是(  )
    A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④
    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,在水平面上固定有两根相距0.5m的足够长的平行光滑金属导轨MN和PQ,它们的电阻可忽略不计,在M和P之间接有阻值为R=3Ω的定值电阻,导体棒ab长l=0.5m,其电阻为r=1.0Ω,质量m=1kg,与导轨接触良好。整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T。现使ab棒在水平拉力作用下以v=10m/s的速度向右做匀速运动,以下判断正确的是(  )

    A.ab中电流的方向为从a向b
    B.ab棒两端的电压为1.5V
    C.拉力突然消失,到棒最终静止,定值电阻R产生热量为75J
    D.拉力突然消失,到棒最终静止,电路中产生的总热量为50J
    8、已知基态的电离能力是54.4 eV,几种金属的逸出功如下表所示,的能级En与n的关系与氢原子的能级公式类似,下列说法不正确的是
    金属





    W0(×10–19 J)
    7.26
    5.12
    3.66
    3.60
    3.41
    A.为使处于静止的基态跃迁到激发态,入射光子所需的能量最小为54.4 eV
    B.为使处于静止的基态跃迁到激发态,入射光子所需的能量最小为40.8 eV
    C.处于n=2激发态的向基态跃迁辐射的光子能使上述五种金属都产生光电效应现象
    D.发生光电效应的金属中光电子的最大初动能最大的是金属铷
    9、如图所示,在粗糙水平面上放置质量分别为m、m、2m、3m的四个木块A、B、C、D,木块A、B用一不可伸长的轻绳相连,木块间的动摩擦因数均为,木块C、D与水平面间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。若用水平拉力F拉木块B,使四个木块一起匀速前进,则需要满足的条件是( )

    A.木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为
    B.木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为
    C.轻绳拉力最大为
    D.水平拉力F最大为
    10、如图甲所示,一木块沿固定斜面由静止开始下滑,下滑过程中木块的机械能和动能随位移变化的关系图线如图乙所示,则下列说法正确的是(  )

    A.在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了
    B.在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了
    C.图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小
    D.图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小
    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)某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻:

    ①实验室除提供开关S和导线外,有以下器材可供选择:
    电压表:V(量程3V,内阻Rv=10kΩ)
    电流表:G(量程3mA,内阻Rg=100Ω)
    电流表:A(量程3A,内阻约为0.5Ω)
    滑动变阻器:R1(阻值范围0-10Ω,额定电流2A)
    R2(阻值范围0-1000Ω,额定电流1A)
    定值电阻:R3=0.5Ω
    该同学依据器材画出了如图所示的原理图,他没有选用电流表A的原因是___________;
    ②该同学将电流表G与定值电阻R3并联,实际上是进行了电表的改装,则他改装后的电流表对应的量程是_______A;
    ③为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器_______(填写器材的符号);
    ④该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表G读数为横坐标,以电压表V读数为纵坐标绘出了如图所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=_______V (结果保留三位有效数字),电源的内阻r=_______Ω (结果保留两位有效数字)。
    12.(12分)某同学为了测量一根铅笔芯的电阻率,设计了如图所示的电路测量该铅笔芯的电阻值.所用器材有电流表、,电阻箱、滑动变阻器、待测铅笔芯、电源E、开关S及导线等.操作步骤如下:调节滑动变阻器和电阻箱的阻值达到最大;闭合开关,适当调节滑动变阻器和电阻箱的阻值:记录两个电流表、的示数分别为、,
    请回答以下问题:
    (1)若电流的内阻可忽略.则电流表示数______时,电阻箱的阻值等于待测笔芯的电阻值.
    (2)用螺旋测微器测量该笔芯的直径,螺旋测微器的示数如图所示,该笔芯的直径为______mm.
    (3)已测得该笔芯的长度,电阻箱的读数为,根据上面测量的数据可计算出笔芯的电阻率______.(结果保留3位有效数字)
    (4)若电流表的内阻不能忽略,仍利用(l)中方法,则笔芯电阻的测量值______真实值(填“大于”“小于”或“等于”).

    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)在车辆碰撞实验中,质量为4m的大车与质量为m的小车沿同一直线相向而行,在碰前瞬间大车和小车的速度大小分别为v和2v,碰撞后小车沿反方向运动,大车运动的方向不变,并且大车经过时间t停止运动。已知碰撞过程的时间很短,碰撞后两车都处于制动状态,两车与地面之间的动摩擦因数均为,重力加速度大小为g。求:
    (1)碰撞后瞬间大车的速度大小和碰撞后大车滑行的最大距离。
    (2)碰撞过程中小车受到的冲量大小。
    14.(16分)如图是两个共轴圆筒M、N的横截面,N筒的半径为L,M筒半径远小于L,M、N以相同的角速度顺时针匀速转动。在筒的右侧有一边长为2L的正方形匀强磁场区域abcd,磁感应强度大小为B、方向平行圆筒的轴线。两筒边缘开有两个正对着的小孔S1、S2,当S1、S2的连线垂直ad时,M筒内部便通过S1向ad中点o射出一个质量为m、电荷量为q的带电粒子,该粒子进入磁场后从b点射出。粒子重力不计,求:
    (1)该粒子的速度大小;
    (2)圆筒的角速度大小。

    15.(12分)两根足够长的平行金属导轨固定于同一水平面内,两导轨间的距离为L,导轨上垂直放置两根导体棒a和b,俯视图如图甲所示。两根导体棒的质量均为m,电阻均为R,回路中其余部分的电阻不计,在整个导轨平面内,有磁感应强度大小为B的竖直向上的匀强磁场。两导体棒与导轨接触良好且均可沿导轨无摩擦地滑行,开始时,两棒均静止,间距为x0,现给导体棒a一向右的初速度v0,并开始计时,可得到如图乙所示的图像(表示两棒的相对速度,即)。求:
    (1)0~t2时间内回路产生的焦耳热;
    (2)t1时刻棒a的加速度大小;
    (3)t2时刻两棒之间的距离。




    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、A
    【解析】
    A.牛顿采用理想模型法提出了万有引力定律,没有计算出太阳和地球之间的引力,故A符合题意;
    B.根据速度定义式v=,当Δt非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义采用了极限法,故B不符合题意
    C.将插有细长玻璃管的玻璃瓶内装满水,用力捏玻璃瓶,通过细管内液面高度的变化,来反映玻璃瓶发生了形变,该实验采用了放大的思想,故C不符合题意;
    D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法,故D不符合题意。
    故选A。
    2、D
    【解析】
    AB.据安培定则知,线框A内部磁场向里,外部磁场向外;线框B从足够高处由静止释放,线框B下降且未与线框A相交前,线框B中磁通量是向外的增大;当线框B与线框A相交至重合过程中,线框B中磁通量先是向外的减小到0然后是向里的增大;当线框B与线框A重合至相离过程中,线框B中磁通量先是向里的减小到0然后是向外的增大;当线框B与线框A相离且越来越远时,线框B中磁通量是向外的减小;故AB两项错误;
    C.因为线框B与线框A相对运动产生感应电流,据楞次定律知,线框B所受安培力的合力竖直向上,故C项错误;
    D. 线框B下降过程中,安培力对其做负功,线框B的机械能一直减小,故D项正确。
    3、D
    【解析】
    A.发电机的输出电压随时间变化的关系,由电压的表达式可知T=0.02s,故

    又由于变压器不改变交流电的频率,则用户得到的交流电的频率也应为50Hz,A错误;
    B.由图像可知交流的最大值为Um=500V,因此其有效值为

    则输入原线圈的电压为,B错误;
    C.用电高峰时,用户增多,降压变压器副线圈的电流增大,则原线圈的电流增大,输电电流增大,则输电线上损失的电压增大,C错误;
    D.深夜小区的用户逐渐减少时,则降压变压器的输入功率减小,输入电流也减小,输电线上损失的功率减小,D正确。
    故选D。
    4、B
    【解析】
    第一段的平均速度;第二段的平均速度,中间时刻的速度等于平均速度,则,故选B.
    5、D
    【解析】
    A.0~t1时间内,邢雅萍做自由落体,机械能守恒,t1~ t2由于降落伞的作用,受到空气阻力的作用,空气阻力做负功,故0~t2内机械能不守恒,故A错误;
    B.机械能损失发生在t1~ t2的时间段内,设t1时刻物体距离地面高度为h,则有

    解得

    阻力做负功,故机械能的减小量为

    故B错误;
    C.图象与时间轴围成面积表示位移大小,如图

    若物体做匀减速直线运动,则有时间里平均速度

    由图可知运动员时间里位移小于红线表示的匀减速运动的位移,故两段时间里,邢雅萍的平均速度小于,故t1时刻距地面的高度小于;故C错误;
    D.图象的斜率表示加速度,由图像可知,在时间内运动员做加速度不断减小的减速运动,故D正确。
    故选D。
    6、D
    【解析】
    由的质量数和电荷数关系可知,原子核中有92个质子,143个中子,①正确;由核反应方程中电荷数守恒和质量数守恒知②正确;半衰期不受外界因素影响,故③错误;通过计算知:200MeV=200×109×1.6×10-19J= 3.2×10-11J。④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.由右手定则判断可知ab中电流的方向为从b向a,故A错误;
    B.由法拉第电磁感应定律得ab棒产生的感应电动势为

    由欧姆定律棒两端的电压

    故B正确;
    CD.对于棒减速运动过程,根据能量守恒定律得,回路中产生的总热量为

    定值电阻R的发出热量为

    故C错误,D正确。
    故选BD。
    8、AD
    【解析】
    根据玻尔理论,从基态跃迁到n=2所需光子能量最小,,A错误B正确.从n=2激发态的向基态跃迁辐射的光子能量为40.8 eV,金属钨的逸出功为,故能使所列金属发生光电效应,由表中的数据可知金属铷的逸出功最小,C正确;根据爱因斯坦的光电效应方程可知道从铷打出的光电子的最大初动能最大,D正确.
    9、BC
    【解析】
    AB.设左侧A与C之间的摩擦力大小为,右侧B与D之间摩擦力大小为,设木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为,对A、C整体分析知轻绳的拉力大小为

    A刚要滑动时,静摩擦力达到最大值,则有

    联立两式得木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为,故A错误,B正确;
    CD.对B、D分析知,水平拉力F最大不能超过最大静摩擦力的大小,则有

    故C正确,D错误。
    故选BC。
    10、BD
    【解析】
    AB.木块沿斜面下滑过程中,动能增大,则图线为木块的动能随位移变化的关系。由机械能的变化量等于动能的变化量与重力势能变化量之和,有

    得,即木块的重力势能减少了,故A错误,B正确;
    C.由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的除重力之外的合力大小,故C错误;
    D.由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小,故D正确。
    故选BD。

    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、量程与被测电流值相比较太大 0.603 R1 1.48 0.84(0.70-0.90之间都给分)
    【解析】
    ①[1] 一节干电池的电动势约E=1.5V,为方便实验操作,滑动变阻器应选R1,它的阻值范围是0-10Ω,电路中最小电流约为

    电流表A的量程是3A,被测电流值与电流表量程相比差距太大,因此不能用电流表A。
    ②[2] 改装后电流表量程:

    ③[3]根据以上分析可知,选用的滑动变阻器是R1。
    ④[4][5] 由上可知,改装后电流表的量程是电流表G量程的200倍,图象的纵截距b等于电源的电动势,由图读出电源的电动势为:
    E=1.48V
    图线的斜率大小k=r,由数学知识知:

    则电源的内阻为:
    r=k=0.84Ω
    12、 1.000 小于
    【解析】
    (1)[1]若电阻箱的阻值等于待测笔芯的电阻值,则两条支路的电流相等,所以:

    (2)[2]主尺上的刻度为0.5mm,副尺上的刻度为50格,所以读数为:

    (3)[3] 铅笔芯的横截面积:


    带入电阻定律得:

    带入数据得:

    (4)[4]若电流表的内阻不能忽略,则笔芯电阻的测量值为,真实值为,则笔芯电阻的测量值小于真实值.

    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】
    (1)设碰撞后瞬间大车的速度大小为v1,对于大车,根据动量定理有

    解得

    设碰撞后大车滑行的最大距离为s,根据动能定理有

    解得

    (2)设碰撞后瞬间小车的速度大小为v2,取大车碰撞前的运动方向为正方向,根据动量守恒定律有

    设碰撞过程中大车对小车的冲量大小为I,根据动量定理有

    解得

    14、 (1);(2),(n=1,2,3……)
    【解析】
    (1)设粒子的速度为v,在磁场做圆周运动的半径R,

    如图,由几何关系



    由洛伦兹力提供向心力



    (2)设圆筒的角速度为,粒子从射出到到达S2的时间为t,由题意得

    又解得
    (n=1,2,3……)
    15、 (1) ;(2) ;(3)
    【解析】
    (1)t2时刻,两棒速度相等。由动量守恒定律
    mv0=mv+mv
    由能量守恒定律,整个过程中产生的焦耳热



    (2)t1时刻

    回路中的电动势

    此时棒a所受的安培力

    由牛顿第二定律可得,棒a的加速度

    (3)t2时刻,两棒速度相同,由(1)知

    0-t2时间内,对棒b,由动量定理,有
    ∑BiL△t=mv−0

    BqL=mv







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