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文档简介
2023届“皖南八校”高三开学考试
物理
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间90分钟。
2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题
卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡
上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答
无效。
3.本卷命题范围:必修第一、二、三册;选择性必修一、二、三。
一、选择题(本题共12小题,共42分。在每小题给出的四个选项中,第1~6题只有
一项符合题目要求,每小题3分;第7~12题有多项符合题目要求,每小题4分,全部
选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)o
1.科学家发现银河系中存在大量的放射性同位素铝26,铝26的半衰期为72万年,其衰变方程为
Al-;;Mg+Y。下列说法正确的是()
A.Y是氮核B.Y是质子
C.Y是中子D.再经过72万年,现有的;;A1衰变一半
2.如图所示,质量均为M的A、B两滑块放在粗糙水平面上,两轻杆等长,杆与滑块、杆与杆间
均用光滑钱链连接,在两杆钱合处悬挂一质量为"的重物C,整个装置处于静止状态,设杆与水平
面间的夹角为仇下列说法正确的是()
A.当〃?一定时,。越小,滑块对地面的压力越大
B.当相一■定时,6越大,轻杆受力越小
C.当6一定时,M越大,滑块与地面间的摩擦力越大
D.当9一定时,M越大,可悬挂重物C的质量优越小
3.一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能稣随位移x变化的关系如图所
示,其中0~X2段是关于直线X=M对称的曲线,X2~X3段是直线。则下列说法正确的是()
A.箝处电场强度为零B.粒子经过xi处时动能最小
C.X2~X3段粒子做匀加速直线运动D.在0、XI、X2、X3处电势的关系为
例<夕2=%<小
4.一质点做曲线运动,在前一段时间内速度大小由v增大到2u,在随后的一段时间内速度大小由
2v增大到5v。前后两段时间内,合外力对质点做功分别为崛和明,则叱和吗的关系正确的是
()
A,叱=3叫B,叫=叫C.W2=6W}D.叱=7叱
5.如图,理想变压器的原、副线圈匝数比为1:5,原线圈两端的交变电压〃=20&sinl00RV。
强泡在两端电压达到100V时开始发光。下列说法中正确的有()
A.开关接通后,筑泡的发光频率为50HzB.开关接通后,电压表的示数为100V
C.开关断开后,电压表的示数变大D.开关断开后,变压器的输出功率不变
6.有--种灌浆机可以持续将某种涂料以速度v喷在墙壁上,其喷射出的涂料产生的压强为p,若涂
料打在墙壁上后便完全附着在墙壁上,涂料的密度为"。则墙壁上涂料厚度增加的速度〃为()
v
AA.-P--P--RB.PrC.PDn.P
vpvpvp
7.一列沿x轴传播的简谐横波在,=0时刻的波形图如图所示,此刻平衡位置位于x=10m处的质
点正沿),轴负方向运动,且经过1s第一次回到平衡位置。则下列分析正确的是()
B.该波的传播速度为3m/s
C.在0~10s内,平衡位置位于x=5m处的质点通过的路程为1.6m
D.r=o时刻,x=0处的质点沿y轴负方向运动
8.某同学记录教室内温度如下表:
时刻6:009:0012:0015:0018:00
温度12℃15℃18℃23℃17℃
教室内气压可认为不变,则当天15:00与9:00相比,下列说法正确的是()
A.由于温度升高,空气对教室墙壁单位面积的压力变大
B.由于温度升高,教室内空气密度减小
C.由于温度升高,空气分子的平均动能变大
D.教室内单位体积内的分子个数一定增加
9.如图所示,A是地球同步卫星,B是近地卫星,C是在赤道上随地球一起转动的物体,A、B、
C的运动速度分别为以、UB、VC,向心加速度分别为4A、aB、"C,下列说法正确的是()
A.VB>VA>VCB.an=ac>a\
_jr
C.ciB>aA>acD.A在4/i内转过的圆心角是
6
10.半径为R的绝缘细圆环固定在图示位置,圆心位于。点,环上均匀分布着电荷量为Q的正电
荷。点4、B、C将圆环三等分,取走A、8处两段弧长均为AL的小圆弧上的电荷。将一点电荷q
置于OC延长线上距。点为2R的。点,。点的电场强度刚好为零。圆环上剩余电荷分布不变,q
为()
AT小在DAct在c2QAL、26QAL
A.正电荷B.负电荷C.q----------D.q=-------------
兀R7rR
11.彩虹圈有很多性质和弹簧相似,在弹性限度内彩虹圈间的弹力随着形变量的增加而增大,但彩
虹圈的重力不能忽略。用手拿起彩虹圈的上端,让彩虹圈的下端自由下垂且离地面一定高度,然后
由静止释放。设下落过程中彩虹圈始终没有超出弹性限度且相邻的圈接触后不会弹开。则()
A.刚释放瞬间彩虹圈上端的加速度大于当地的重力加速度
B.刚释放瞬间彩虹圈下端的加速度等于当地的重力加速度
C.刚开始下落的一小段时间内彩虹圈的长度变长
D,彩虹圈的下端接触地面前彩虹圈的长度变短
12.如图所示,光滑且足够长的两平行金属导轨固定在同一水平面上,两导轨间的距离L=1m,
定值电阻K=6Q、&=3C,导轨上放一质量为利=1kg的金属导体棒棒的电阻r=2H。
整个装置处于磁感应强度为8=0.8T的匀强磁场中,磁场的方向垂直于导轨平面向上,现用一拉
力F沿水平方向向左拉棒,使棒以一定的初速度开始运动,如图为R]中电流的平方随时间/的
变化关系图像,导轨的电阻不计。下列说法正确的是()
b
A.5s末棒a。的速度大小为3m/s
B.5s内与中产生的焦耳热为l.OJ
C.5s内拉力产所做的功为7.65J
D.棒出?受到的安培力的大小与时间f的关系为七=0.24万口商N
二、实验填空题:本题共2小题,共15分。
13.利用计算机和力传感器可以比较精确地测量作用在挂钩上的力,并能得到挂钩所受的拉力随时
间变化的关系图象,实验过程中挂钩位置可认为不变.某同学利用力传感器和单摆小球来验证机械
能守恒,实验步骤如下:
①如图甲所示,固定力传感器M
②取一根不可伸长的轻质细线,一端连接一小铁球,另一端穿过固定的光滑小圆环0(小圆环重力
不计)并固定在传感器M的挂钩上(小圆环刚好够一根细线通过);
③让小铁球自由悬挂并处于静止状态,从计算机中得到拉力随时间变化的关系图象如图乙所示;
④让小铁球以较小的角度在竖直平面内的4、B之间摆动,从计算机中得到拉力随时间变化的关系
图象如图丙所示.请回答以下问题
(1)小铁球的重力为
(2)为了验证小铁球在最高点A和最低点处的机械能是否相等(忽略空气阻力),现已测得图乙和
图丙中的Fo、Fi>F2的大小,只需验证等式是否成立即可用R)、Fi、F2来表示)
14.某实验小组为探究欧姆表倍率挡原理,设计了如图a所示的欧姆表电路。某同学通过控制电
键S和调节电阻箱,使欧姆表具有“xl”和“X10”两种倍率,所用器材如下:
A.干电池:电动势E=1.5V,内阻不计
B.电流表G:满偏电流/g=lmA,内阻&=150。
C.电阻箱Ri和&:最大阻值都为9999.99Q
D.电键一个,红、黑表笔各1支,导线若干
(1)如图左端电源正极处应接表笔(红或黑)。
(2)电键S断开,将红、黑表笔短接,调节电阻箱氏=Q,使电流表达到满偏,此时
对应的是挡(选“xl”或“xlO”)。
(3)开关S闭合,电阻箱&调至___________Q,就变成另一倍率挡的欧姆表。
(4)开关S闭合后,在红、黑表笔间接入某一电阻R,电流表指针指向图b所示的位置时,对应
的欧姆表的刻度值应为。o
b
三、计算或论述题:本题共4小题,共43分。解答应写出必要的文字说明,方程式和
重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出
数值和单位。
15.某透明材料对红光的折射率为〃=2,工厂用这种材料做出一个半径为片&cm的透明半球体,
其底而内壁涂有吸光材料,。为半球体的球心,在。点正上方有一点光源S,能够朝各个方向发射
红光,如图为透明半球体的截面示意图。已知OS的距离d=lcm,真空中的光速c=3.0X108mzs。(忽
略经透明半球体内表面反射后射出的光,计算结果可以保留根式)求:
(1)红光射出透明半球体的最短时间;
(2)透明半球体外表面发光区域在此截面上形成的弧长。
16.机场地勤工作人员利用传送带从飞机上卸行李。如图所示,以恒定速率也=0.6m/s运行的传送
带与水平面间的夹角a=37。,转轴间距L=2m。工作人员沿传送方向以速度吸=lm/s从传送带顶端
推下一件小包裹(可视为质点)。小包裹与传送带间的动摩擦因数〃=0.8。取重力加速度g=10m/s2,
sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)小包裹相对传送带滑动时加速度的大小a;
(2)小包裹通过传送带所需的时间人
17.在如图所示的,平面内,边长为2R的正方形ABCD区域中存在方向垂直xO},平面向外、磁
感应强度大小为B的匀强磁场,自。点沿x轴放置一一长为2R的探测板,与磁场下边界的间距为
R;离子源从正方形一边(位于y轴上)的中点尸沿垂直于磁场方向持续发射质量为〃八电荷量为
+q的离子,发射速度方向斜向上,与x轴正方向的夹角范围为0~50。,且各向均匀分布,单位时间
发射离子数为M离子的速度大小随发射角变化的关系为u,a为发射速度方向与水平方
cosa
向夹角,其中。=0。的离子恰好从磁场下边界的中点沿y轴负方向射出。不计离子间的相互作用和
离子的重力,离子打在探测板即被吸收并中和,已知R=0.05m,B=1T,vo=5xlO5m/s,sin37°=0.6,
cos37°=0.8,sin50°=0.77,cos50°=0.64o
(1)求离子的比荷2;
m
(2)证明:从AB边飞出磁场的离子速度方向与AB边垂直;
(3)求单位时间内能打在探测板上的离子数人
18.如图所示,劲度系数左=100N/m的弹簧一端固定于地面上,另一端连接绝缘物体A,物体B
置于A上不粘连,A不带电,B的带电量4n+lCF4。,A,B质量均为2炊且都可看做质点,整个
装置处于静止状态.物体B正上方有一带圆孔的挡板,质量为4kg的不带电绝缘物体C放于圆孔上
方不掉落,现在挡板与地面之间加上竖直向上、大小£=2X1()5N/C的匀强电场使A、B开始运
动,4、B分离时,A在某装置作用下迅速在该位量处于静止状态,以后此装量不再对A作用;A、B
分离后,8向上运动并与C发生碰撞,且以后每次磁撞前C均已静止在圆孔上方,已知弹簧的弹性
势能4=,区2(x为弹簧的形变量),重力加速度为10机/S2,B与A、C碰撞时为弹性碰撞且没
P2
有电荷转移.求:
(1)4、8两物体从开始运动到分离时上升的高度;
(2)4、B第一次碰后物体A向下运动的最大距离;
(3)从A、B第一次撞开始,A物体运动的总路程.
I-5:DBADB6.B7.AD8.BC9.ACIO.BC11.AD12.ACD
13.【答案】©.Fo②.3R)=2Q+F2
14.【答案】①.黑②.1350③.xlO©.166.7⑤.100。
15.(1)光线从S点沿着OS方向射出时,传播时间最短。
光在介质中传播的速度满足
C
n=
v
光在介质中传播的时间
r-d
得
3
(2)光由介质射向空气,临界角满足
1
sinC=一
n
得
C=30°
恰好发生全反射的光路如图所示,
由正弦定理得
d_r
sinCsinZASO
得
ZASO=135°,ZAOS=180°-ZASO-C=15°
透明半球体外表面发光区域在此截面上形成的弧长为
2ZAOS."sc6■兀
s-----------2兀r=2Z.AOS-r=------cm
36006
16.(1)小包裹的速度匕大于传动带的速度匕,所以小包裹受到传送带的摩擦力沿传动带向上,
根据牛顿第二定律可得
pimgcos0-mgsin0=ma
解得
a=0.4m/s2
(2)根据(1)可知小包裹开始阶段在传动带上做匀减速直线运动,用时
A=9=ls
a
在传动带上滑动的距离为
X,=匕+乜t,=0.8m<2m
12'
因为小包裹所受滑动摩擦力大于重力沿传动带方向上的分力,即
/jmgcos0>mgsin0
所以小包裹与传动带共速后做匀速直线运动至传送带底端,匀速运动的时间为
try-=2s
匕
所以小包裹通过传送带的时间为
t—ti+t2—3s
17.(1)a=0。时,离子恰好垂下下边界,从下边界中点射出,有几何关系可知,此时离子的运
动轨迹半径为
r=R
在运动过程中,由洛伦兹力提供向心力可得
v2
20
qv0B=m--
■^=-^=107C/^
mRB
(2)由题意和几何关系可知,离子运动轨迹的半径为
_mv_R
f—0——
qBcQsacosa
在磁场区域中,有几何关系可知,离子做圆周运动的圆心在产R(即AB边)这条直线上,由题意
可得,离子打在探测板最右端时有
r'+r'sina=2R
即
l+sina=2cosa
a=37°
r'=-R
4
此时,离子从B点垂直AB边射出,综上,a角在0~37。之间时,离子从AB边射出,且射出的方向
都垂直AB。
(3)由(2)中分析及丫=旦~可知,当角度大于37。时,离子的运动轨迹半径变大,离子射出
cosa
磁场后不能打在
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