上海市上交附高2022-2023学年高三下学期物理摸底考试试卷

试卷更新日期:2023-03-10 类型:高考模拟

一、选择题(本大题共12小题,共40分。第1-8题每题3分,第9-12题每题4分。每小题只有一个正确答案。)

  • 1. 第26届国际计量大会决定,SI单位中的7个其本单位将全部建立在不变的自然常数基础上。其中由普朗克常量h以及单位米和秒定义的基本单位所对应的物理量是(   )
    A、质量 B、频率 C、电压 D、
  • 2. 下列选项中的负号表示大小的是(   )
    A、“-15J”的功 B、“-5m/s”的速度 C、“-5Wb”的磁通量 D、“-5V”的电势
  • 3. 如图为一列沿x轴传播的横波在某时刻的的波形图,波的频率为4Hz, 此时,质点b的运动方向沿y轴正方向,则该波的传播方向及波速分别为( )

    A、沿x轴正向,8m/s B、沿x轴正向,16m/s C、沿x轴负向,16m/s D、沿x轴负向,8m/s
  • 4. 现代大部分复印机的核心部件是有机光导体鼓,它是一个金属圆柱,表面涂覆有机光导体(OPC)。没有光照时,OPC是绝缘体,受到光照时变成导体。复印机复印的工作过程如图所示。下列关于这类复印机的说法不正确的是(   )

    A、这种复印机应用了静电吸附 B、OPC是一种光敏材料 C、在显影过程中,墨粉飞向OPC时做匀变速运动 D、光照会激发OPC中受束缚的电子从而导电,因此入射光需大于一定的频率
  • 5. 电场和磁场看不见摸不着,但是我们可以设法来观察它们。如图甲和图乙把头发碎屑悬浮在蓖麻油里可模拟电场线形状;图丙和图丁在板上均匀地撒一层细铁屑可模拟磁感线形状。下列说法正确的是(   )

    A、图甲在中心和边缘分别接高压起电装置的两极,越靠近中心电势越高 B、图乙两平行金属板分别接高压起电装置的两极,它们之间的电场都可以看作匀强电场 C、图丙是竖直通电直导线,如果增大电流,铁屑将排布得更加有序 D、图丁是水平放置的条形磁场,通过图可以知道,磁感线可以不闭合
  • 6. 两等量点电荷分别固定于空间P、Q两点,其中Q点处为正电荷。P、Q两点附近电场的等势线分布如图所示,a、b、c、d、e为电场中的5个点,设无穷远处电势为0,则(   )

    A、e点的电势大于0 B、a、b两点的电场强度不同 C、b点的电势低于d点的电势 D、负电荷从c移动到a过程中电势能增加
  • 7. 密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁,此过程中瓶内空气(不计分子势能)(   )
    A、内能增大,放出热量 B、内能减小,吸收热量 C、内能增大,对外界做功 D、内能减小,外界对其做功
  • 8. 图为一辆某建设工地上运送沙石的厢式自卸车,到达目的地后准备卸下车厢内的沙子,此时车头朝前,车厢在液压顶作用下缓慢抬高,车厢与水平面的夹角α逐渐增大,整个卸沙过程汽车车轮相对地面始终静止。对此下列说法正确的是( )

    A、车厢内的沙子没有滑动时,随着夹角α逐渐增大,汽车受到沙子的作用力越来越大 B、车厢内的沙子没有滑动时,随着夹角α逐渐增大,汽车受到地面的支持力越来越大 C、当夹角α为某一值时,沙子恰好匀速下滑,汽车受到地面的摩擦力为零 D、当夹角α为某一值时,沙子恰好匀速下滑,汽车受到地面的静摩擦力方向向前
  • 9. 某同学将一定质量的理想气体封闭在导热性能良好的注射器内,注射器通过非常细的导气管与压强传感器相连,将整套装置置于恒温水池中。开始时,活塞位置对应刻度数为“8”,测得压强为P0。活塞缓慢压缩气体的过程中,当发现导气管连接处有气泡产生时,立即进行气密性加固。继续缓慢压缩气体,当活塞位置对应刻度数为“2”时停止压缩,此时压强为43P0。则该过程中(   )

    A、泄漏气体的质量为最初气体质量的23 B、气泡在上升过程中内部气体压强变大 C、在压缩气体的过程中,气体分子的平均动能变大 D、注射器内存留气体的内能不变
  • 10. 在科幻电影《全面回忆》中有一种地心车,无需额外动力就可以让人在几十分钟内到达地球的另一端,不考虑地球自转的影响、车与轨道及空气之间的摩擦,乘客和车的运动为简谐运动,则(   )
    A、乘客做简谐运动的回复力是由车对人的支持力提供的 B、乘客达到地心时的速度最大,加速度最大 C、乘客只有在地心处才处于完全失重状态 D、乘客所受地球的万有引力大小与到地心的距离成正比
  • 11. 如图所示为双层立体泊车装置。欲将静止在1号车位的轿车移至4号泊车位,需先通过1号车位下方的移动板托举着轿车耗时10s竖直抬升2m至3号位,再耗时15s水平右移3m停至4号车位。若轿车质量为2t,则(  )

    A、水平右移过程移动板对车的摩擦力做正功 B、竖直抬升过程支持力做功大于克服重力做功 C、竖直抬升过程移动板对1号车做功4×103J D、整个过程移动板对车做功功率为1.6×103W
  • 12. 运球转身是运球中的一种基本方法,是篮球运动中重要进攻技术之一。拉球转身的动作是难点,例如图a所示为运动员为拉球转身的一瞬间,由于篮球规则规定手掌不能上翻,我们将此过程理想化为如图b所示的模型,薄长方体代表手掌,转身时球紧贴竖立的手掌,绕着转轴(中枢脚所在直线)做圆周运动,假设手掌和球之间的最大静摩擦因数为0.5,篮球质量为600克,直径24厘米,手到转轴的距离为0.5米,则要顺利完成此转身动作,篮球和手至少要有多大的速度(   )
    A、2.28m/s B、2.76m/s C、3.16m/s D、3.52m/s

二、填空题(共5题,每题4分,共20分)

  • 13. 等温压缩一定质量的理想气体,则压缩后分子的平均动能(选填“增大”、“减小”或“不变”),容器壁单位面积上受到分子撞击的平均作用力(选填“增大”、“减小”或“不变”)。
  • 14. 质点和点电荷都是模型;静止的电荷会在其周围产生场。
  • 15. 如下图所示电路图,三个灯的连接方式是 , 如果三个灯完全相同,考虑实际电源具有内阻,将此电源只接其中一个相同的灯泡,则该灯泡变(填“亮”或“暗”或者“不变”)。

  • 16. 如上图所示是某吊扇的相关参数,测得吊扇正常匀速转动时单位时间排风量为Q=720m3/h,扇叶附近的风速为v=14.1m/s,电机内阻R=496Ω , 取空气密度ρ=1.2kg/m3 , g=10m/s2 , 不计空气阻力,则正常工作时电机的输出功率为W,正常工作24小时对外做功约为J。
  • 17. 半径为R的通电圆软环,电流大小为I,空间有垂直于圆环面的匀强磁场(磁感应强度为B),若安培力使得圆环拉伸,圆环内部的张力大小为。若此圆软环绝缘,且均匀带上电荷量Q,半径仍为R,静电力常量为k,在圆心处放置一点电荷(电量为q),则库仑力使得圆环拉伸,不考虑圆环内电荷相互作用,圆环内部的张力大小为

三、综合题(共3题,共40分)

  • 18. 小明组装单摆,完成测量当地重力加速度g的实验,装置如图甲所示。

    (1)、用秒表记录单摆50次全振动所用时间,如图乙所示,则可知该次实验中50次全振动所用的时间为s;
    (2)、用甲图中的多组实验数据作出T2L图像,也可以求出重力加速度g。已知三位同学作出的T2L图线的示意图如下图中的a、b、c所示,其中,a和b都过原点,b和c平行,图线b对应的g值最接近当地重力加速度g的值。则相对于图线b,下列分析正确的是_______(选填选项前的字母,多选)。

    A、计算单摆的全振动次数时,应以摆球到达最高点开始计时,到达同一侧最高点时记为一次全振动; B、出现图线a的原因可能是误将49次全振动记为了50次 C、出现图线c的原因可能是误将悬点到小球上端的距离直接记为了摆长L D、多次改变摆线长l,测量多组50次全振动对应的时间t,通过绘制的t2l关系图线也可以测定重力加速度
    (3)、疫情静默期间,由于没有学校的实验仪器,小红同学在家找了一块外形不规则的长条状的大理石块代替摆球,如图所示,来测量当地的重力加速度,她设计步骤是:

    A.将石块用细尼龙线系好,结点为N,将尼龙线的上端固定于O点;

    B.用刻度尺测量ON间尼龙线的长度L作为摆长;

    C.将石块拉开一个大约α=5°的角度,然后由静止释放;

    D.从摆球摆到某合适位置时开始计时,测出30次全振动的总时间t,由T=t/30得出周期;

    E.改变ON间尼龙线的长度再做几次实验,记下相应的L和T;

    F.求出多次实验中测得的L和T的平均值作为计算时使用的数据,代入公式g=(2π/T)2L求出重力加速度g。 

    ①你认为该同学以上实验步骤中存在错误或不当的步骤是。(填步骤前的序号)

    ②若用上述方法在两次实验中分别测得摆线长度为L1、L2 , 若其对 应的周期分别为T1、T2 , 则可以比较精确地推算出重力加速度的表达式为

  • 19. 如图甲所示,两足够长的光滑平行导轨固定在水平面内,处于磁感应强度大小为B=1T、方向竖直向上的匀强磁场中,导轨间距为L=1m,一端连接阻值为R=3Ω的电阻。一金属棒垂直导轨放置,质量为m=1kg,接入电路的电阻为r=2Ω。在金属棒中点对棒施加一个水平向右、平行于导轨的拉力F,金属棒在水平拉力F作用下,速度v随时间t按余弦规律变化,最大速率v0=5m/s , 周期为T=1S,如图乙所示,取水平向右为正方向。棒与导轨始终接触良好,导轨电阻不计。

    (1)、写出回路中电流随时间t变化的表达式。
    (2)、求安培力FA随时间t变化的表达式。
    (3)、在图中大致画出t=0t=T内安培力功率随时间变化的函数图象。

  • 20. 某兴趣小组设计了一个游戏装置,其简化模型如图所示,斜面轨道AB长L=2m,倾角α=37°,与小球间动摩擦因数μ=0.5, BC为光滑水平轨道: CDEFG轨道竖直放置,由4个半径R=0.2m的四分之一光滑圆弧轨道组成,D点与F点为竖直连接点,当小球在圆弧轨道上运动时,轨道与小球间存在沿半径方向(指向圆心)、大小为F=4N的特殊引力。上述各部分轨道平滑连接,连接处无能量损失,一质量为m=0.1kg的小球从斜面项端A点以一定的初速度沿斜面滑下,不计空气阻力。

    (1)、若小球以v=2m/s的初速度从A点滑下时

    ①求小球到达斜面底端B点的速度vB

    ②求小球刚过D点瞬间对轨道的压力FN

    (2)、要使小球能沿轨道运动,且能够到达圆弧轨道最高点E,求小球在A点初速度vA的取值范围。