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    江苏省南通市通州区2022-2023学年高三物理上学期期末考试试卷(Word版附答案)
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    江苏省南通市通州区2022-2023学年高三物理上学期期末考试试卷(Word版附答案)

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    这是一份江苏省南通市通州区2022-2023学年高三物理上学期期末考试试卷(Word版附答案),共10页。试卷主要包含了单项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    2023届高三第一学期期末质量监测
    物 理
    (考试时间:75分钟 满分:100分)
    一、单项选择题:共10题,每题4分,共40分.每小题只有一个选项最符合题意.
    1.两端开口的洁净玻璃管竖直插入液体中,管中液面如图所示,则
    第1题图
    A.该现象不是毛细现象
    B.该液体对玻璃是浸润的
    C.减小管的直径,管中液面会下降
    D.液体和玻璃间的相互作用比液体分子间的相互作用强
    2.月球车上利用衰变提供能量,衰变方程为,同时产生大量γ射
    线.已知的比结合能为E1,的比结合能为E2,X的比结合能为E3,则
    A.X是质子
    B.该反应释放的能量为
    C.月球上温度的变化会改变的衰变快慢
    D.γ光子是原子核外电子由高能级向低能级跃迁时产生的
    3.光电效应实验电路如图甲所示.用a、b两种单色光分别照射光电管的阴极K,实验中得
    第3题图
    甲 乙
    U0
    O
    U
    I
    a
    b
    UC1
    UC2

    光束
    A
    K
    μA
    V
    窗口
    -
    -
    -
    1
    2
    到的光电流I与光电管两端电压U的关系如图乙所示.则






    A.研究图乙中U>0的规律时甲图开关需打在2上
    B.a光的频率比b光的大
    C.a光照射产生光电子的最大初动能比b的大
    D.电压为图乙中U0时,a光照射产生光电子的最大动能比b的大

    4.神舟十三号载人飞船从核心舱下方采用“径向对接”的方式实现对接,“径向对接”指
    两对接口在地球半径的延长线上.对接前两者要在间隔一定距离的位置保持相对静止一
    段时间,如图所示.之后飞船再向上逐步接近核心舱实现对接,则
    第4题图
    A.相对静止时,飞船的速度大于核心舱的速度
    B.相对静止时,飞船的向心加速度大于核心舱的向心加速度
    C.飞船通过加速逐步向上靠近核心舱
    D.飞船速度大于7.9km/s才能最终靠近核心舱
    5.如图为验证向心力公式的实验装置.在直尺上钻一小孔,使小孔恰能穿过一根细线,线
    下端挂一钢球,固定直尺,使球在水平面内绕圆心O做匀速圆周运动,待球稳定运动
    后,从尺上方垂直直尺往下看,估测球外侧到点O的距离r,用秒表测出球运动的时间,
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    O
    第5题图
    得到周期T,根据向心力公式计算出球所需向心力,
    再与球所受合力比较.实验中
    A.必须测出钢球的质量
    B.为估测距离r,小孔距尺右端的距离必须小于r
    C.用秒表测量球只转一周的时间记为球运动的周期T
    D.以r作为运动半径,球所需向心力的计算值将偏大
    P
    Q
    M
    N
    第6题图
    6.如图所示,将一根粗细均匀的导体棒折成梯形线框PQMN,各边长度为PQ=PN=QM=L,
    MN=2L,线框固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方
    向垂直,线框底边P、Q两点与直流电源两端相接.已知导体
    棒PQ受到的安培力大小为F,则整个线框PQMN受到的安
    培力大小为
    A. B. C.5F D.0
    p
    V
    O
    第7题图
    D
    A
    B
    C
    7.如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程.这就是热机的“卡诺循环”.则
    A.B→C过程气体压强减小仅是因为气体分子的数密度减小
    B.B→C过程速率大的分子比例在增加
    C.B→C过程气体对外做功大于D→A过程外界对气体做功
    D.C→D过程放出的热量小于A→B过程吸收的热量
    8.在坡道滑雪中,一运动员从斜面滑到水平面,其运动过程中动量的大小p和重力做功
    W随时间t、重力势能EP和机械能E随水平位移x变化的图像中,可能正确的是
    第8题图
    EP
    x
    O
    C.
    E
    x
    O
    D.
    t
    O
    A.
    p
    W
    t
    O
    B.




    D
    A
    B
    C
    E
    O
    第9题图


    9.如图所示为一正四棱锥.底面四个顶点A、B、C、D上依次固定电
    荷量为、、、的点电荷,O点为底面中心.规定无穷远
    处电势为零,则
    A.E点处电场强度为零,电势不为零
    B.O点处电场强度方向由O指向B
    C.将一电子从O点沿直线移动到CD边中点,其电势能逐渐减小
    D.将一电子从O点沿直线移动到E点,其电势能逐渐增加
    10.如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与物块A连接在一起,物块B靠放在A右侧,
    两者位于O点,弹簧处于压缩状态. A、B由O点静止释放后沿斜面向上运动,在C
    点分离后B上升到某位置静止,A运动到C点下方某位置D(未画出)速度为零.
    A
    B
    B
    第10题图
    C
    O
    A、B与斜面间的动摩擦因数相同,弹簧未超过弹性限度.上述过程中
    A.两物块在C点时,弹簧处于压缩状态
    B.弹簧的弹力方向不发生变化
    C.B速度最大的位置在OC之间且在OC中点的上方
    D.位置D可能位于O点的下方
    二、非选择题:共5题,共60分.其中第12题~第15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位全科试题免费下载公众号《高中僧课堂》.
    11.(15分)导电玻璃是制造LCD的主要材料之一,为测量导电玻璃的电阻率,选取长为L、
    额定电压为“3 V”左右的圆柱体导电玻璃器件实验.

    45
    0
    0

    第11题图






    (1)用螺旋测微器测量器件的直径,示数如图甲,其直径d= ▲ mm.
    (2)先用欧姆表“×100”挡粗测该器件的电阻,指针位置如图乙,为更准确地粗测其
    第11题图丙


    定值电阻
    E
    S


    Rx
    电阻,从下列步骤中选出再次粗测必要的操作并排序 ▲ .
    ①将选择开关旋转到欧姆挡“×1k”位置
    ②将选择开关旋转到欧姆挡“×10”位置
    ③将两表笔与器件相接完成测量
    ④将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮使指针指向“”
    ⑤把选择开关旋转到交流电压最高档
    ⑥用螺丝刀调节指针定位螺丝,使指针指0
    (3)粗测器件阻值约为180Ω,为精确测量器件的电阻Rx在额定电压时的阻值,要求测量
    时电表的读数不小于其量程的,根据提供的下列器材,设计了图丙所示的实验电
    路,则图中圆圈内应分别接入:①为 ▲ 、②为 ▲ ,定值电阻应选择 ▲ .
    (均填写器材前的字母编号)
    A.电流表A1(量程为60 mA,内阻RA1=3 Ω)
    第11题图丁
    ①表读数
    O
    ②表读数
    B.电流表A2(量程为5mA,内阻RA2=8Ω)
    C.定值电阻R1=792 Ω
    D.定值电阻R2=1997 Ω
    E.滑动变阻器R(0~20 Ω)
    F.电压表V(量程为3V,内阻RV=750Ω)
    G.蓄电池E(电动势为4V,内阻很小)
    H.开关S,导线若干
    (4)实验中根据两电表读数作出图丁所示的图线(坐标均为国际单位),已知图线的斜率
    为k,则所测导电玻璃的电阻R= ▲ (用题中已知、所测物理量符号表示),据此
    再算出电阻率ρ.
    (5)研究实验误差时发现实验所用定值电阻的阻值偏大,则电阻率的测量值将 ▲ (选
    填“偏大”、“偏小”或“不变”).
    12.(8分)一玻璃工件的上半部是圆锥,,下半部是半径为R的半球体,O
    第12题图
    B
    O
    A
    C
    R
    为球心,其截面如图所示.一束单色光以45º的入射角射向
    截面的AC边后,垂直于AB射向球面,入射角也为45º.已
    知真空中光速为c.求:
    (1)玻璃的折射率n;
    (2)光在工件下部半球体内传播的时间t.
    13.(8分)如图所示,光滑平行导轨MNPQ固定在水平面上,导轨宽度为d,处于磁感应
    强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨足够长. 将质量分别为2m、m,有
    效电阻均为R的金属棒J和K分别置于轨道上,棒始终与轨道垂直并电接触良好,导
    轨电阻不计.现使J棒获得水平向右的初速度2v0,K棒获得水向左的初速度v0.求:
    (1)全过程中系统产生的焦耳热Q;
    (2)从开始运动到稳定状态过程中两棒间距离的改变量∆x.
    第13题图
    B
    M
    N
    P
    Q
    2v0
    K
    J
    d
    v0
    m
    2m





    14.(13分)如图所示,长为L=5.0m的倾斜传送带以速度v=2.0m/s沿顺时针方向匀速转动,
    与水平方向间夹角θ=37°.质量mA=2.0kg的小物块A和质量mB=1.0kg的小物块B由跨
    过轻质定滑轮的轻绳连接,A与滑轮间的绳子和传送带平行.某时刻给A沿传送带向
    上的初速度,给B竖直向上的初速度,速度大小均为v0=4.0m/s,此时轻绳绷紧.在A、
    B获得初速度的同时,在A上施加方向沿传送带向上、大小恒定的拉力,使A沿传送
    带向上运动.已知A与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,
    不计滑轮摩擦,轻绳足够长且不可伸长,整个运动过程中B都没有上升到滑轮处.取
    sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.研究A沿传送带上升的过程,求:
    (1)A、B始终匀速运动时拉力的大小F0;
    (2)拉力F1=24N,A所受摩擦力的冲量大小I;
    (3)拉力F2=12N,传送带对A所做的功W和A与传送带摩擦所产生的内能Q.
    第14题图
    L









    15.(16分)如图为一种新型粒子收集装置.粒子源放置在边长为L的立方体中
    心O,立方体四个侧面均为荧光屏,上下底面、为空,过中心O的竖直面
    efgh平行于abcd并将立方体分为I、II两个区域,立方体处在方向竖直向下的匀强磁
    场中.粒子源静止时能沿单一水平方向持续均匀发射比荷为的带正电粒子,现使粒
    子源绕竖直轴逆时针匀速转动,且粒子源射入I、II区域的粒子初速度大小分别为v0
    和2v0.粒子打到荧光屏上后即被荧光屏吸收,不考虑粒子间的相互作用和荧光屏吸收
    粒子后的电势变化,不计粒子源的尺寸大小和粒子重力.
    (1)若磁场的磁感应强度为B0,当无粒子打到荧光屏上时,求v0的范围;
    (2)为使粒子源发射的粒子仅有50%能打到荧光屏上,求磁感应强度B满足的条件;
    (3)撤去磁场,在I、II区域施加方向竖直向下、大小分别为E1和E2的匀强电场(图
    中未画出),粒子源转动整数圈时,打在四个侧面上的粒子数相同且每个侧面接
    第15题图
    c
    d
    B
    ω
    a
    b
    d′
    c′
    b′
    a′
    f
    e
    h
    g
    I
    II
    O
    收粒子的数目均为发射粒子总数的,求E1和E2.
    2023届高三第一学期期末质量监测
    物理参考答案及评分标准
    一、单项选择题:本题共10小题,每小题4分,共计40分.每小题只有一个选项符合题意.
    1.C 2.B 3.A 4.C 5.D 6.A 7.D 8.B 9.D 10.C
    二、非选择题:共5题,共60分.其中第12题~第15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位.
    11.(15分)(1)1.980 (2分) (2)②④③⑤(2分)
    (3)F(2分) B(2分) C(2分)
    (4) (3分) (5)偏小(2分)
    第12题答图
    B
    O
    A
    C
    R
    θ
    12.(8分)解:(1)由题意,作出光路图如图. 设折射角为θ,由几何关系可知
    (1分)
    根据折射定律 (1分)
    解得 (2分)
    (2)由题意,,即C=45º,则光线在球面上
    恰好发生两次全反射,如答图.
    光在半球体内走过的距离
    (1分)
    光在介质中的速度 (1分)
    经历的时间 (1分)
    解得 (1分)
    13.(8分)解:(1)两棒组成的系统动量守恒,取向右为正方向,则
    (2分)
    产生的焦耳热 (1分)
    解得 (1分)
    (2)取J棒研究,设运动过程中平均电流为,经历时间为,根据动量定理,
    取向右为正方向,则
    (2分)
    (1分)
    解得 (1分)
    14.(13分)解:(1)A、B始终匀速运动时,系统受力平衡,有
    (2分)
    解得 (1分)
    (2)拉力F1=24N时,设物体运动的加速度大小为a1,绳中拉力为T1,取A研究,
    根据牛顿第二定律有 (1分)
    取B研究有
    解得
    设历时t1后和皮带共速,则 (1分)
    运动的距离为s1,则
    之后摩擦力突变为静摩擦力,设为f,A、B一起向上匀速,则
    (1分)
    解得 ,方向沿斜面向下
    设该过程历时t2,则
    上升的过程A所受摩擦力的冲量为 (1分)
    解得 (1分)
    (3)拉力F2=12N时,设物体运动的加速度大小为a2,绳中拉力为T2,取A研究,
    根据牛顿第二定律有
    取B研究有
    解得
    设历时t1′后和皮带共速,则
    运动的距离为s1′,则
    皮带运动的距离s皮1,则 (1分)
    之后继续向上减速,设加速度大小为a3,则

    解得
    设历时t2′后速度减为0,则
    减速的距离为s2′,则 (1分)
    该过程皮带运动的距离s皮2,则 (1分)
    传送带对A所做的功 (1分)
    A与传送带摩擦所产生的内能
    (1分)
    15.(16分)解:(1)考虑以2v0运动的粒子,恰与屏相切,则
    (1分)
    粒子在磁场中做匀速圆周运动,有
    (1分)
    解得 (1分)
    则时满足题意 (1分)
    (2)由题意,若仅有50%的粒子能打到荧光屏上,只能是速度为2v0的粒子,而速度
    为v0的粒子不能打到光屏上.全科试题免费下载公众号《高中僧课堂》
    当速度为v0的粒子刚好不能打到光屏上时,此时磁感应强度有最小值B1,粒子运动
    半径 (1分)
    粒子在磁场中做匀速圆周运动,有 (1分)
    当速度为2v0的粒子刚好能全部打到光屏上时,此时磁感应强度有最大值B2,设粒
    子运动半径为r2,其运动轨迹如答图(俯视)所示,根据几何关系有
    r2
    r2
    O
    第15(2)题答图
    (1分)
    粒子在磁场中做匀速圆周运动,有
    (1分)
    解得 (1分)
    (3)粒子在电场中做类平抛运动,若没有荧光屏,其在立方体底面的落点为一个圆,
    设其半径为r3,如答图所示.阴影部分表示粒子能够打到荧光屏上,由题意可知,
    .设在E1电场中的加速度为a1,运动时间为t1,则

    第15(3)题答图
    θ
    r3
    (1分)
    (1分)
    (1分)
    (1分)
    联立解得 (1分)
    设在E2电场中的加速度为a2,运动时间为t2,则



    联立解得 (2分)

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