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类型上海市大团中学2022-2023学年高三第二次质量考评物理试题试卷.doc

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  • 上传时间:2023-05-11
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    1、上海市大团中学2022-2023学年高三第二次质量考评物理试题试卷考生须知: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、在物理学发展过程中,有许多科学家做出了突出贡献,关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是( )A胡克用“理想实验”推翻了亚里士多德的“力

    2、是维持物体运动的原因”的观点B平均速度、瞬时速度和加速度等描述运动所需要的概念是牛顿首先建立的C伽利略利用小球在斜面上运动的实验和逻辑推理研究出了落体的运动规律D笛卡尔发现了弹簧弹力和形变量的关系2、如图所示是某一单色光由空气射入截面为等腰梯形的玻璃砖,或由该玻璃砖射入空气时的光路图,其中正确的是( )(已知该玻璃砖对该单色光的折射率为1.5)A图甲、图丙B图甲、图丁C图乙、图丙D图乙、图丁3、如图所示,吊篮A、物体B、物体C的质量均为m,两物体分别固定在竖直弹簧两端,弹簧的质量不计,整个系统在轻绳悬挂下处于静止状态,现将悬挂吊篮的轻绳剪断在轻绳刚被剪断的时间( )A物体B的加速度大小为gB物

    3、体C的加速度大小为2gC吊篮A的加速度大小为gD吊篮A与物体C间的弹力大小为0.5mg4、颗质量为m的卫星在离地球表面一定高度的轨道上绕地球做圆周运动,若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,卫星的向心加速度与地球表面的重力加速度大小之比为1:9,卫星的动能( )ABCD5、叠放在水平地面上的四个完全相同的排球如图所示,质量均为m,相互接触,球与地面间的动摩擦因数均为,则:A上方球与下方3个球间均没有弹力B下方三个球与水平地面间均没有摩擦力C水平地面对下方三个球的支持力均为D水平地面对下方三个球的摩擦力均为6、如图甲是建筑工地将桩料打入泥土中以加固地基的打夯机示意图,打夯前先将桩料扶正立

    4、于地基上,桩料进入泥土的深度忽略不计。已知夯锤的质量为,桩料的质量为。每次打夯都通过卷扬机牵引将夯锤提升到距离桩顶处再释放,让夯锤自由下落,夯锤砸在桩料上后立刻随桩料一起向下运动。桩料进入泥土后所受阻力随打入深度的变化关系如图乙所示,直线斜率。取,则下列说法正确的是A夯锤与桩料碰撞前瞬间的速度为B夯锤与桩料碰撞后瞬间的速度为C打完第一夯后,桩料进入泥土的深度为D打完第三夯后,桩料进入泥土的深度为二、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、荷兰某研究所推出了2023年让志愿者登

    5、陆火星、建立人类聚居地的计划登陆火星需经历如图所示的变轨过程,已知引力常量为G,则下列说法正确的是A飞船在轨道上运动时,运行的周期TTTB飞船在轨道上的机械能大于在轨道上的机械能C飞船在P点从轨道变轨到轨道,需要在P点朝速度反方向喷气D若轨道贴近火星表面,已知飞船在轨道上运动的角速度,可以推知火星的密度8、下列说法正确的是 A用不能被水浸润的塑料瓶做酱油瓶,向外倒酱油时不易外洒B一定量的理想气体,在压强不变时,分子每秒对单位面积器壁的平均碰撞次数随着温度升高而减少C某气体的摩尔质量为M,密度为,阿伏伽德罗常数为NA,则该气体的分子体积为V0D与固体小颗粒相碰的液体分子数越多,布朗运动越明显E.

    6、自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的9、一带正电的粒子仅在电场力作用下从点经运动到点,其图象如图所示。分析图象后,下列说法正确的是()A处的电场强度一定小于处的电场强度B粒子在处的电势能一定大于在处的电势能C间各点电场强度和电势都为零D两点间的电势差等于两点间的电势差10、如图所示,y轴上固定有两个电荷量相等的带正电的点电荷,且关于坐标原点对称。某同学利用电场的叠加原理分析在两电荷连线的中垂线(轴)上必定有两个场强最强的点、,该同学在得到老师的肯定后又在此基础上作了下面的推论,你认为其中正确的是()A若两个点电荷的位置不变,但电荷量加倍,则轴上场强最大的点仍然在、两位置B

    7、如图(1),若保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置C如图(2),若在平面内固定一个均匀带正电圆环,圆环的圆心在原点。直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置D如图(3),若在平面内固定一个均匀带正电薄圆板,圆板的圆心在原点,直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置三、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)把电流表改装成电压表的实验中,所用电流表G的满偏电流Ig为200A,内阻估计在400600之间。(1)按图测定电流表G的内阻Rg

    8、,需要选用合适的器材,现有供选用的器材如下:A滑动变阻器(阻值范围 0200)B滑动变阻器(阻值范围 0175)C电阻箱(阻值范围 0999)D电阻箱(阻值范围 099999)E. 电源(电动势 6V,内阻 0.3)F. 电源(电动势 12V,内阻 0.6)按实验要求,R最好选用 _,R最好选用_,E最好选用 _(填入选用器材的字母代号)。(2)根据以上实验测得的电流表内阻值比真实值_(选填“大”或“小”)。(3)假定由上述步骤已测出电流表内阻Rg=500,现在通过串联一个24.5k的电阻把它改装成为一个电压表,此电压表的量程为_。12(12分)从坐标原点O产生的简谐横波分别沿x轴正方向和负方

    9、向传播,t=0时刻波的图像如图所示,此时波刚好传播到M点,x=1m的质点P的位移为10cm,再经,质点P第一次回到平衡位置,质点N坐标x=-81m(图中未画出),则_A波源的振动周期为1.2sB波源的起振方向向下C波速为8m/sD若观察者从M点以2m/s的速度沿x轴正方向移动,则观察者接受到波的频率变大E从t=0时刻起,当质点N第一次到达波峰位置时,质点P通过的路程为5.2m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)空间存在一边界为MN、方向与纸面垂直、大小随时间变化的磁场,磁感应强度B随时间t的变化关系如图甲所

    10、示,方向向里为正。用单位长度电阻值为R0的硬质导线制作一个半径为r的圆环,将该圆环固定在纸面内,圆心O在MN上,如图乙所示。(1)判断圆环中感应电流的方向;(2)求出感应电动势的大小;(3)求出0t1的时间内电路中通过的电量。14(16分)如图所示,在竖直面内有一矩形区ABCD,水平边AB=6L,竖直边BC=8L,O为矩形对角线的交点。将一质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向右抛出,小球恰好经过C点。使此小球带电,电荷量为q(q0),同时加一平行于矩形ABCD的匀强电场,现从O点以同样的初动能沿各个方向抛出此带电小球,小球从矩形边界的不同位置射出,其中经过D点的小球的动能为初动能的5倍,经

    11、过E点(DC中点)的小球的动能和初动能相等,重力加速度为g,求(1)小球的初动能;(2)取电场中O点的电势为零,求D、E两点的电势;(3)带电小球所受电场力的大小和方向15(12分)现有由同一种材料制成的一个透明工艺品,其切面形状图如图所示。其中顶部A为矩形形状,高CM=L,边长CDd,底部B为等边三角形。现让一束单色光线从B部分MH边的中点O1表面处沿竖直方向射入,光线进入B后发现折射光线恰好与B部分的HM平行且经过MM,最后从A部分的CD边上某点O处射出,光在真空中的传播速度为c。求:(i)光在工艺品中传播的速度;(ii)光在工艺品中传播的时间。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题

    12、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、C【解析】AC伽利略利用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点,并最早建立了平均速度、瞬时速度等描述物体运动的概念,AB错误;C伽利略利用小球在斜面上运动的实验和逻辑推理研究出了落体运动的规律,C正确;D胡克发现弹簧弹力与形变量的关系,D错误2、C【解析】单色光由空气射入玻璃砖时,折射角小于入射角。图甲错误。图乙正确;当该单色光由玻璃砖射入空气时,发生全反射的临界角的正弦值因为所以临界角,图丙、图丁中该单色光由玻璃砖射入空气时的入射角为,大于临界角,会发生全反射,图丙正确,图丁错误。故选C。3、

    13、D【解析】A弹簧开始的弹力F=mg剪断细线的瞬间,弹簧弹力不变,B的合力仍然为零,则B的加速度为0,故A错误;BC剪断细线的瞬间,弹力不变,将C和A看成一个整体,根据牛顿第二定律得即A、C的加速度均为1.5g,故BC错误;D剪断细线的瞬间,A受到重力和C对A的作用力,对A有得故D正确。故选D。4、B【解析】在地球表面有卫星做圆周运动有:由于卫星的向心加速度与地球表面的重力加速度大小之比为1:9,联立前面两式可得:r=3R;卫星做圆周运动:得Ek=再结合上面的式子可得Ek=A. 与分析不符,故A错误。B. 与分析相符,故B正确。C. 与分析不符,故C错误。D. 与分析不符,故D错误。5、C【解析

    14、】对上方球分析可知,小球受重力和下方球的支持力而处于平衡状态,所以上方球一定与下方球有力的作用,故A错误;下方球由于受上方球斜向下的弹力作用,所以下方球有运动的趋势,故下方球受摩擦力作用,故B错误;对四个球的整体分析,整体受重力和地面的支持力而处于平衡,所以三个小球受支持力大小为4mg,每个小球受支持力为mg,故C正确;三个下方小球受到的是静摩擦力,故不能根据滑动摩擦力公式进行计算,故D错误故选C6、C【解析】夯锤先自由下落,然后与桩料碰撞,先由运动学公式求出与桩料碰撞前瞬间的速度,对于碰撞过程,由于内力远大于外力,所以系统的动量守恒,由动量守恒定律求出碰后共同速度;夯锤与桩料一起下沉的过程,

    15、重力和阻力做功,由动能定理可求得桩料进入泥土的深度;【详解】A、夯锤与桩料碰撞前瞬间的速度,得取向下为正方向,打击过程遵守动量守恒定律,则得:代入数据解得:,故选项AB错误;C、由乙图知,桩料下沉过程中所受的阻力是随距离均匀变化,可用平均力求阻力做功,为打完第一夯后,对夯锤与桩料,由动能定理得:即:代入数据解得,故选项C正确;D、由上面分析可知:第二次夯后桩料再次进入泥土的深度为则对夯锤与桩料,由动能定理得:同理可以得到:第三次夯后桩料再次进入泥土的深度为则对夯锤与桩料,由动能定理得:则打完第三夯后,桩料进入泥土的深度为代入数据可以得到:,故选项D错误。【点睛】本题的关键是要分析物体的运动过程

    16、,抓住把握每个过程的物理规律,要知道当力随距离均匀变化时,可用平均力求功,也可用图象法,力与距离所夹面积表示阻力做功的大小。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、AD【解析】A根据开普勒第三定律,可知,飞船在轨道上运动时,运行的周期TTT。故A正确。BC飞船在P点从轨道变轨到轨道,需要在P点朝速度方向喷气,从而使飞船减速到达轨道,则在轨道上机械能小于在轨道的机械能。故BC错误。D据万有引力提供圆周运动向心力,火星的密度为:。联立解得火星的密度:故D正确。8、ABE【解析

    17、】A从塑料酱油瓶里向外倒酱油时不易外洒,这是因为酱油不浸润塑料,故A正确;B一定质量的理想气体,在压强不变时,温度升高,则分子对器壁的平均碰撞力增大,所以分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数减少,故B正确;C气体间距较大,则得到的是气体分子间的平均距离,故C错误;D布朗运动是指悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则运动,布朗运动的激烈程度与温度和悬浮颗粒的体积有关,温度越高,体积越小,布朗运动越剧烈,若是与固体颗粒相碰的液体分子数越多,说明固体颗粒越大,不平衡性越不明显,故D错误;E根据热力学第二定律,自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的,故E正确。故

    18、选ABE。9、BD【解析】A由运动的速度-时间图象可看出,带正电的粒子的加速度在A点时较大,由牛顿第二定律得知在A点的电场力大,故A点的电场强度一定大于B点的电场强度,故A错误;B由A到B的过程中,速度越来越大,说明是电场力做正功,电势能转化为动能,由功能关系可知,此过程中电势能减少,所以A点的电势能高于B点的电势能,故B正确。C从C到D,粒子速度一直不变,故电场力做功为零,可知CD间各点电场强度为零,但电势不一定为零,故C错误;DA、C两点的速度相等,故粒子的动能相同,因此从A到B和从B到C电场力做功的绝对值相同,AB两点间的电势差等于CB两点间的电势差,故D正确。故选BD。10、ABC【解

    19、析】A可以将每个点电荷(2q)看作放在同一位置的两个相同的点电荷(q),既然上下两个点电荷(q)的电场在x轴上场强最大的点仍然在A、A两位置,两组点电荷叠加起来的合电场在x轴上场强最大的点当然还是在A、A两位置,选项A正确;B由对称性可知,保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置,选项B正确;C由AB可知,在yOz平面内将两点电荷绕O点旋转到任意位置,或者将两点电荷电荷量任意增加同等倍数,在x轴上场强最大的点都在A、A两位置,那么把带电圆环等分成一些小段,则关于O点对称的任意两小段的合电场在x轴上场强最大的点仍然还在A、A两位置,所有这些

    20、小段对称叠加的结果,合电场在x轴上场强最大的点当然还在A、A两位置,选项C正确;D如同C选项,将薄圆板相对O点对称的分割成一些小块,除了最外一圈上关于O点对称的小段间距还是和原来一样外,靠内的对称小块间距都小于原来的值,这些对称小块的合电场在x轴上场强最大的点就不再在A、A两位置,则整个圆板的合电场在x轴上场强最大的点当然也就不再在A、A两位置,选项D错误。故选ABC。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、D C F 小 5V 【解析】(1)123图中电路为经典的半偏法测电流表内阻,采用半偏法测量电流表内阻时,电源电动势越大,越有利于减小

    21、误差,所以电动势应选择较大的F,为了保证电流表能够满偏,根据闭合电路欧姆定律粗算全电路总电阻大小:所以电阻箱选用阻值较大的D,电阻箱用来和电流表分流,所以二者电阻相差不多,所以选择C;(2)4实验原理可以简述为:闭合,断开,调节使电流表满偏,保持和不变,闭合开关,调节使电流表半偏,此时的电阻即为电流表的内阻。事实上,当接入时,整个电路的总电阻减小,总电流变大,电流表正常半偏,分流为断开时总电流的一半,而通过的电流大于断开时总电流的一半,根据欧姆定律可知的电阻示数小于电流表真实的内阻;(3)5根据串联分压规律:解得改装后电压表的量程:。12、ABE【解析】AC、由函数关系可得本题说对应的数学函数

    22、为: ,由题条件可知当x=1时,y=10cm,代入解得 ,P点在经过第一次回到平衡位置,所以在波的传播方向0.1s前进了1m,所以波速为 周期 ,故A正确;C错误;B、t=0时刻波刚好传播到M点,则M点的振动方向即为波源的起振方向,结合波振动方向的判断方法知波源的起振方向向下,故B正确;D、若观察者从M点以2m/s的速度沿x轴正方向移动,由多普勒效应知观察者接受到波的频率变小,故D错误;E、波传播到N需要 ,刚传到N点时N的振动方向向下,那么再经过 ,所以质点P一共振动了 所以,在此过程中质点P运动的路程为: 故E正确;综上所述本题答案是:ABE点睛:根据波的传播方向得到质点P的振动方向,进而

    23、得到振动方程,从而根据振动时间得到周期;由P的坐标得到波的波长,进而得到波速;根据N点位置得到波峰传播距离,从而求得波的运动时间,即可根据时间求得质点P的运动路程.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)顺时针,(2),(3)。【解析】(1)根据楞次定律可知,圆环中的感应电流始终沿顺时针方向;(2)根据法拉第电磁感应定律,圆环中的感应电动势(3)圆环的电阻:R=2rR0圆环中通过的电量:q=It1而:解得:。14、 (1) (2) ; (3) ,方向与OE成37斜向上【解析】(1)不加电场时,由平抛运动的知识可得 初动能 解得 (2)从D点射出的小球,由动能定理 解得 因为O点的电势为零,则从E点射出的小球,由动能定理解得 因为O点的电势为零,则(3)设电场方向与OE成角斜向上,则从E射出的小球: 从 D射出的粒子 联立解得 =37 电场力的方向与OE成37斜向上;15、(i);(ii)【解析】(i)光路图如图所示。根据题图知,光进入介质B的入射角为 =60,折射角为 =30 则工艺品的折射率为 在介质中的光速:(ii)由几何关系得光在工艺品中传播的路程光在工艺品中传播的速度 则光在工艺品中传播的时间联立解得

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