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类型昆明市第二中学2023届高三校际联合检测试题(二模)物理试题.doc

  • 上传人(卖家):宝宝乐园
  • 文档编号:6090671
  • 上传时间:2023-05-27
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    1、昆明市第二中学2023届高三校际联合检测试题(二模)物理试题考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示,B、M、N分别为竖直光滑圆轨道的右端点,最低点和左端点,B点和圆心等高,N点和圆心O的连线与竖直方向的夹角为。现从B点的正上方某处A点由静止释放

    2、一个小球,经圆轨道飞出后以水平上的v通过C点,已知圆轨道半径为R,重力加速度为g,则一下结论正确的是AC、N的水平距离为RBC、N的水平距离为2RC小球在M点对轨道的压力为6mgD小球在M点对轨道的压力为4mg2、1897年英国物理学家约瑟夫约翰汤姆生在研究阴极射线时发现了电子,这是人类最早发现的基本粒子。 下列有关电子说法正确的是( )A电子的发现说明原子核是有内部结构的B射线也可能是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力C光电效应实验中,逸出的光电子来源于金属中自由电子D卢瑟福的原子核式结构模型认为核外电子的轨道半径是量子化的3、图为2020年深圳春节期间路灯上悬挂的灯笼,三个

    3、灯笼由轻绳连接起来挂在灯柱上,O为结点,轻绳OA、OB、OC长度相等,无风时三根绳拉力分别为FA、FB、FC。其中OB、OC两绳的夹角为,灯笼总质量为3m,重力加速度为g。下列表述正确的是()AFB一定小于mgBFB与FC是一对平衡力CFA与FC大小相等DFB与FC合力大小等于3mg4、一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在光滑圆锥顶上,如图所示,设小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为,细线的张力为FT,则FT随2变化的图象是()ABCD5、甲、乙两列完全相同的横波分别从波源A、B两点沿x轴相向传播,时的波形图像如图所示,若两列波的波速都是,下列说法正确的是()A甲乙两列波的频率都

    4、是4HzB时,甲乙两波相遇C时,处质点的位移为负方向最大D时,处质点与处质点的振动方向相反6、左手定则中规定大拇指伸直方向代表以下哪个物理量的方向()A磁感强度B电流强度C速度D安培力二、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、已知均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场。如图所示,一个均匀带正电的金属球壳的球心位于x轴上的O点,球壳与x轴相交于A、B两点,球壳半径为r,带电量为Q。现将球壳A处开有半径远小于球半径的小孔,减少的电荷量为q,不影响球壳

    5、上电荷的分布。已知球壳外侧两点C、D到A,B两点的距离均为r,则此时( )AO点的电场强度大小为零BC点的电场强度大小为CC点的电场强度大小为DD点的电场强度大小为8、1966年科研人员曾在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的实验。实验时,用双子星号宇宙飞船去接触正在轨道上运行的火箭组(可视为质点),接触后,开动飞船尾部的推进器,使飞船和火箭组共同加速,如图所示。推进器的平均推力为F,开动时间t,测出飞船和火箭的速度变化是v,下列说法正确的有()A推力F通过飞船传递给火箭,所以飞船对火箭的弹力大小应为FB宇宙飞船和火箭组的总质量应为C推力F越大,就越大,且与F成正比D推力F减小,飞船与火箭组

    6、将分离9、如图所示,光滑水平面上放置A、B两物体相互接触但并不黏合,两物体的质量分别为mA=2kg,mB=3kg。从t=0开始,作用力FA和作用力FB分别作用在A、B两物体上,FA、FB随时间的变化规律分别为FA=(8-2t)N,FB=(2+2t)N。则()AA、B两物体一直以2m/s2的加速度做匀加速运动B当FA=FB时,A、B两物体分离Ct=1s时A物体的运动速度为2m/sD物体B在t=5s时的加速度为4m/s210、如图甲所示,在平静湖面上有两个相距2m的波源S1、S2上下振动产生两列水波,S1、S2波源振动图象分别如图乙.丙所示。在两波源的连线,上有M、N两点,M点距波源S1为0.8m

    7、,N点距波源S2为0.9m。已知水波在该湖面上的传播速度为0.2m/s,从0时刻开始计时,经过10s时,下列说法正确的是_。AM点的振幅为10cmBN点的振幅为10cmCN点为振动加强点DN点位移为30cmE.M点位移为10cm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)图甲是某同学验证动能定理的实验装置。其步骤如下:A易拉罐内盛上适量细沙,用轻绳通过滑轮连接在小车上,小车连接纸带。合理调整木板倾角,让小车沿木板匀速下滑。B取下轻绳和易拉罐,测出易拉罐和细沙的质量m1以及小车质量m2。C撤去细绳和易拉罐后,换一条纸带,让小车由静止释放,打

    8、出的纸带如图乙(中间部分未画出),O为打下的第一点。己知打点计时器的打点时间间隔为T,重力加速度为g。(1)步骤C中小车所受的合外力大小为_(2)为验证从OC过程中小车合外力做功与小车动能变化的关系,测出BD间的距离为,OC间距离为,则C点速度大小为_,需要验证的关系式为_ (用所测物理量的符号表示)。12(12分)某实验小组要测量两节干电池组的电动势和内阻,实验室有下列器材:A灵敏电流计G(05mA,内阻约为60)B电压表V(03V,内阻约为10k)C电阻箱R1(0999.9)D滑动变阻器R2(0100,1.5A)E旧电池2节F开关、导线若干(1)由于灵敏电流计的量程太小,需扩大灵敏电流计的

    9、量程。测量灵敏电流计的内阻的电路如图甲所示,调节R2的阻值和电阻箱使得电压表示数为2.00V,灵敏电流计示数为4.00mA,此时电阻箱接入电路的电阻为10,则灵敏电流计内阻为_;(保留1位小数)(2)为将灵敏电流计的量程扩大为60mA,该实验小组将电阻箱与灵敏电流计并联,则应将电阻箱R1的阻值调为_;(保留3位有效数字);(3)把扩大量程后的电流表接入如图乙所示的电路,根据测得的数据作出UIG(IG为灵敏电流计的示数)图象如图丙所示,则该干电池组的电动势E=_V;内阻r=_(保留3位有效数字)。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

    10、演算步骤。13(10分)如图甲所示,足够长的两金属导轨MN、PQ水平平行固定,两导轨电阻不计,且处在竖直向上的磁场中,完全相同的导体棒a、b垂直放置在导轨上,并与导轨接触良好,两导体棒的电阻均为R=0.5,且长度刚好等于两导轨间距L,两导体棒的间距也为L,开始时磁场的磁感应强度按图乙所示的规律变化,当t=0.8s时导体棒刚好要滑动。已知L=1m,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。求:(1)每根导体棒与导轨间的滑动摩擦力的大小及0.8s内整个回路中产生的焦耳热;(2)若保持磁场的磁感应强度B=0.5T不变,用如图丙所示的水平向右的力F拉导体棒b,刚开始一段时间内b做匀加速直线运动,一根导体棒的质量为多

    11、少?(3)在(2)问条件下a导体棒经过多长时问开始滑动?14(16分)如图所示,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=2.0m,现有质量m2=0.2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止。物块与车面间的动摩擦因数=0.5,取g=10m/s2,求(1)物块在车面上滑行的时间t;(2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v不超过多少?(3)物块仍以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,要使物块从小车右端滑出,则物块刚滑上小车左端时需加一个至少多大的水平恒力F?15(12分)如图所示,U形管右管内径为

    12、左管内径的倍,管内水银在左管内封闭了一段长为76 cm、温度为300 K的空气柱,左右两管水银面高度差为6 cm,大气压为 76 cmHg (1)给左管的气体加热,则当U形管两边水面等高时,左管内气体的温度为多少?(2)在(1)问的条件下,保持温度不变,往右管缓慢加入水银直到左管气柱恢复原长,问此时两管水银面的高度差参考答案一、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、C【解析】AB小球从N到C的过程可看作逆过来的平抛,则解得:故A、B项错误。CD小球从M到N的过程应用动能定理可得:对小球在M点时受力分析,由牛顿第二定律可得:解得:

    13、根据牛顿第三定律可得:小球在M点对轨道的压力为6mg。故C项正确,D项错误。故选C。2、C【解析】A电子的发现说明了原子是有内部结构的,无法说明原子核有内部结构。原子是由原子核和核外电子组成的。故A错误。B-射线是核内中子衰变为质子时放出的电子形成的,与核外电子无关。故B错误。C根据光电效应现象的定义可知光电效应实验中,逸出的光电子来源于金属中的自由电子。故C正确。D玻尔理论认为电子轨道半径是量子化的,卢瑟福的原子核式结构模型认为在原子的中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转,故D错误。故选C。3、D【解析】A因OB=O

    14、C可知FB=FC,由平衡知识可知解得FB一定大于mg,选项A错误;B FB与FC不共线,不是一对平衡力,选项B错误;C因FA=3mgFC,则选项C错误;D由平衡知识可知,FB与FC合力大小等于3mg,选项D正确。故选D。4、C【解析】由题知小球未离开圆锥表面时细线与竖直方向的夹角为,用L表示细线长度,小球离开圆锥表面前,细线的张力为FT,圆锥对小球的支持力为FN,根据牛顿第二定律有FTsinFNcosm2LsinFTcosFNsinmg联立解得FTmgcos2mLsin2小球离开圆锥表面后,设细线与竖直方向的夹角为,根据牛顿第二定律有FTsinm2Lsin解得FTmL2故C正确。故选C。5、C

    15、【解析】A两列波长均为,根据可知频率为A错误;B两波初始时刻相距,相遇用时B错误;C时,结合B选项和波形平移法可知,甲、乙两列波在处均为波谷位置,所以质点的负向位移最大,C正确;D根据同侧法可知时,处质点与处质点的振动方向均向上,D错误。故选C。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。全部选对的得5分,选对但不

    16、全的得3分,有选错的得0分。7、BD【解析】A根据电场强度的合成可得,O点的电场强度大小故A错误;BCC点的电场强度大小故B正确,C错误;D根据电场强度的合成可得,D点的电场强度大小故D正确。故选BD。8、BC【解析】A对飞船和火箭组组成的整体,由牛顿第二定律,有设飞船对火箭的弹力大小为N,对火箭组,由牛顿第二定律,有解得故A错误;B由运动学公式,有,且解得故B正确;C对整体由于(m1+m2)为火箭组和宇宙飞船的总质量不变,则推力F越大,就越大,且与F成正比,故C正确;D推力F减小,根据牛顿第二定律知整体的加速度减小,速度仍增大,不过增加变慢,所以飞船与火箭组不会分离,故D错误。故选BC。9、

    17、CD【解析】ABFA、FB的大小都随时间而变化,但合力不变,故开始一段时间内A、B以相同的加速度做匀加速运动,A、B分离前,对整体有设A、B间的弹力为FAB,对B有由于加速度a恒定,则随着t的增大,FB增大,弹力FAB逐渐减小,当A、B恰好分离时,A、B间的弹力为零,即将代入解得联立得,t=2s,此时所以在2s内,A、B两物体一直以2m/s2的加速度做匀加速运动,t=2s后A、B两物体分离,故AB错误;Ct=1s时A物体的运动速度为故C正确;D物体B在t=5s时的加速度为故D正确。故选CD。10、ACD【解析】ABC由图乙或丙可知,周期为2s,且两波的振动步调相反,则波长为x=vT=0.4mM

    18、点到两波源的距离差为则M点为振动减弱点,N点到两波源的距离差为则N点为振动加强点,因此M点的振幅为10cm,N点振幅为30cm,故A正确,B错误,C正确;D两列波传到N点所用的时间分别为5.5s和4.5s,到10s时s1波使N点振动此时振动在波谷,到10s时s2波使N点振动此时也在波谷,则到10s时N点位移为30cm,故D正确;E两列波传到M点所用的时间分别为4.0s和6.0s,到10s时s1波使M点振动此时振动在平衡位置,到10s时s2波使M点振动此时也在平衡位置,则到10s时M点位移为0,故E错误。故选ACD。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

    19、算过程。11、(1)m1g; (2), 【解析】(1)1 小车匀速下滑时受到重力、支持力、摩擦力和轻绳的拉力,合力为零;撤去拉力后,其余力不变,故合力等于撤去轻绳的拉力,而轻绳的拉力等于易拉罐和细沙的重力,所以小车所受的合外力为m1g;(2)2匀变速直线运动的平均速度等于中间时刻瞬时速度,故;3动能增量为:,合力的功为:,需要验证的关系式为:12、50.0 4.55 【解析】(1)1根据电路结构和欧姆定律得解得(2)2根据并联电路特点可得,电阻箱的阻值(3)3由闭合电路欧姆定律可得解得根据图象可得电源电动势图象斜率为4解得电源内阻四、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

    20、处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)0.2J(2)m=0.5kg(3)2s【解析】(1)开始时磁场的磁感应强度按图乙所示变化,则回路中电动势电路中的电流当时回路中产生的焦耳热(2)磁场的磁感应强度保持B=0.5T不变,在a运动之前,对b棒施加如图丙所示的水平向右的拉力,根据牛顿第二定律,即得, 求得,导棒的质量(3)当导棒a刚好要滑动时, ,求得,此时b运动的时间14、(1);(2);(3)F1.47N【解析】(1)设共速时速度为v1 ,对物块与小车,由动量守恒得对小车,由动量定理得解得:;(2)物块不从小车右端滑出,则在末端共速,设共同速度为v2,对物块与小车组成的系统

    21、,由动量守恒得再由能量守恒得:解得:,即物块划上小车左端的速度不能超过;(3)设恰好能使物块滑出小车的拉力为F,由题意,物块应在小车末端共速对物块,由牛顿第二定律得:对小车:由牛顿第二定律得:由运动学,共速有:由位移关系,得:综上各式,解得:F=22/151.47N 即当F1.47N时物块可以滑出小车15、(i)342.9K(ii)4cm【解析】利用平衡求出初末状态封闭气体的压强,过程中封闭气体压强体积温度均变化,故对封闭气体运用理想气体的状态方程,即可求出当U形管两边水面等高时,左管内气体的温度;保持温度不变,气体发生等温变化,对封闭气体运用玻意耳定律结合几何关系,即可求出左管气柱恢复原长时

    22、两个水银面的高度差【详解】(i)当初管内气体压强p1= p-p=70 cmHg, 当左右两管内水银面相等时,气体压强p2=76 cmHg 由于右管截面积是左管的两倍,所以左管水银面将下降4 cm,右管中水银面将上升2 cm,管内气柱长度l2=80 cm, 根据 代入数据解得: T2=342.9 K (ii)设气柱恢复原长时压强为p3根据:p2V2=p3V3 解得:p3=80 cmHg 又p=p3-p2=4 cmHg 所以高度差为4 cm【点睛】本题考查气体定律与力学平衡的综合运用,解题关键是要利用平衡求出初末状态封闭气体的压强,分析好压强P、体积V、温度T三个参量的变化情况,再选择合适的规律解决

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