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    河南省镇平县2022届高三年级物理内参模拟测试卷(word版,含答案)

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    这是一份河南省镇平县2022届高三年级物理内参模拟测试卷(word版,含答案),共6页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    河南省镇平县2022届高三年级物理调研模拟测试卷

    第Ⅰ卷(选择题  共48分)

    一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~3题只有一项符合题目要求,第4~8题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)

    1. 由上海航天局联合国内数家科研机构研制的月球车,是我国探月工程中的重要部分。月球车进入休眠期时可采用同位素电池为其保暖供电。是人工放射性元素,可用弱吸收一个中子得到。衰变时只放出射线,其半衰期为88年。下列说法正确的是(  )

    A. 转变成的核反应方程为

    B. 衰变是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子

    C. 若有4原子核,经过88年一定只剩下2原子核

    D. 在月球环境下半衰期可能会发生变化

    2. 宇宙中有一孤立星系,中心天体周围有三颗行星,如图所示。中心天体质量远大于行星质量,不考虑行星之间的万有引力,三颗行星的运动轨道中,有两个为圆轨道,半径分别为r1r3,一个为椭圆轨道,半长轴为aa=r3 。在Δt时间内,行星Ⅱ、行星Ⅲ与中心天体连线扫过的面积分别为S2S3;行星Ⅰ的速率为v1、行星Ⅱ在B点的速率为v2B、行星Ⅱ在E点的速率为v2E、行星Ⅲ的速率为v3,下列说法正确的是(   )

    A. S2=S3

    B. 行星Ⅱ与行星Ⅲ的运行周期相等

    C. 行星Ⅱ与行星Ⅲ在P点时的向心加速度大小相等

    D. v3< v 1< v 2E< v 2B

    3. 如图所示,斜面体ABC固定在水平地面上,斜面的高AB2m,倾角为θ=37°,且D是斜面的中点,在A点和D点分别以相同的初速度水平抛出一个小球,结果两个小球恰能落在地面上的同一点,则落地点到C点的水平距离为(  )

    A.  B.  C.  D.

    4. 一个电子在电场力作用下沿x轴做直线运动(不计重力),以水平向右的方向为x轴的正方向,从0时刻起运动依次经历t02t03t0时刻。其运动的v t图象如图所示。对此下列判断正确的是(  )

    A. 0时刻与2t0时刻电子在不同位置

    B. 0时刻、t0时刻、3t0时刻电子所在位置的电势分别为013,其大小比较有1 0 3

    C. 0时刻、t0时刻、3t0时刻电子所在位置的场强大小分别为E0E1E3,其大小比较有E3 E0 E1

    D. 电子从0时刻运动至t0时刻,连续运动至3t0时刻,电场力先做正功后做负功

    5. 如图所示,边界OMON之间分布有垂直纸面向里的匀强磁场,边界ON上有一粒子源S.某一时刻,从离子源S沿平行于纸面,向各个方向发射出大量带正电的同种粒子(不计粒子的重力及粒子间的相互作用),所有粒子的初速度大小相等,经过一段时间有大量粒子从边界OM射出磁场.已知∠MON30°,从边界OM射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于T(T为粒子在磁场中运动的周期),则从边界OM射出的粒子在磁场中运动的最短时间为(  )

    A. T B. T C. T D. T

    6. 如图所示,总质量为M、带有光滑平台的小车静止在光滑水平地面上,一轻质弹簧左端固定于平台上竖直挡板,右端用质量为m的小球压缩一定距离后用细线捆住。固定小车,烧断细线,小球被弹出后落在车上A点,水平位移大小为L,弹簧对小球的冲量大小为I;不固定小车,烧断细线,小球落在车上B点(图中未标出),则(  )

    A. 小球水平位移大小大于L B. 小球水平位移大小小于L

    C. 弹簧对小球的冲量大小大于I D. 弹簧对小球的冲量大小小于I

    7. 如图所示,某匀强电场中的四个点abcd连线组成一个直角梯形,其中ab//cdabbc2ab=ad=cd=10cm,电场方向与四边形所在平面平行。已知a点电势为14V b点电势为17V d点电势为2V。一个质量为6×10-7kg、带电量为5×10-7C的带正电的微粒从a点以垂直于ad的速度方向射入电场,粒子在运动过程中恰好经过c点,不计粒子的重力。则下列说法正确的是(  )

    A. c点电势为8V

    B. ab间电势差一定等于dc间电势差的一半

    C. 匀强电场场强的方向由a指向d,大小为100N/C

    D. 带电粒子从a点射的速度大小为m/s

    8. 如图所示,有质量均为m的三个小球ABCABC间通过轻绳连接,绳长均为lBC套在水平光滑横杆上,之间用一根轻质弹簧连接,弹簧处于原长.现有A球由静止释放自由运动到最低点,两轻绳的夹角由120°变为60°,整个装置始终处于同一个竖直平面内,忽略空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是

    A. A在最低点时,B对水平横杆的压力等于

    B. 弹簧的最大弹性势能为

    C. 在A下降过程中轻绳对B做功的功率先增大后减小

    D. 在A下降的过程中轻绳对B做功为

    第Ⅱ卷(非选择题共62分)

    二、非选择题(本题包括必考题和选考题两部分,共62分。第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答,第13题~第16题为选考题,考生根据要求作答)

    (一)必考题

    9. 某同学利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示,气垫导轨上安装有两个光电传感器,滑块上宽度为d的遮光条,当遮光条通过光电传感器时,光电传感器会输出高电压,并能在与之相连的计算机上显示。

    (1)在实验前,该同学在调节导轨水平时,先接通气源,将滑块(不挂重物)置于气垫导轨上轻推滑块,让滑块先后通过光电传感器12,计算机上得到如图乙所示的电压U随时间t变化的图象,这说明气垫导轨_________;

    A.已经调成水平

    B.左端高右端低

    C.左端低右端高

    (2)实验时,用细绳跨过气垫定滑轮与质量m的重物相连,将滑块由图甲所示位置释放,测得遮光条通过光电传感器时遮光时间分别为t1t2,重力加速度大小g已知,要验证机械能是否守恒,还应测出的物理量是_______和_________。

    10. 某同学利用如下器材设计了测定二极管正向伏安特性的电路图如图甲,并测得相应的伏安特性曲线如图乙。

    A.电源(20V,内阻可忽略)

    B.电压表V(量程为03V,内阻约为1000Ω)

    C.电压表(量程为010V,内阻约为5000Ω)

    D.电流表A(量程为010,内阻约为0.1Ω)

    E.保护电阻

    F.滑动变阻器(阻值为050Ω 1A)

    G.滑动变阻器(阻值为01000Ω 0.1A)

    H.发光二极管一个

    I.导线、开关若干

    (1)乙图中电压表应选用___________,滑动变阻器选用___________(统一填字母序号);

    (2)该同学发现所测定二极管伏安特性曲线先是曲线,后来逐渐趋近于一条直线,可知该二极管的正向电阻___________(选填“先减小后不变”、“一直减小”、“先增大后不变”);曲线上A点所对应二极管的阻值___________Ω(保留三位有效数字)。

    (3)将该二极管通过一阻值为500Ω的电阻与一电动势为6V,内阻不计的电源串联(如图丙所示),则该二极管的实际功率为___________W(保留三位有效数字)。

    11. 科技在我国的“蓝天保卫战”中发挥了重要作用,某科研团队设计了一款用于收集工业生产中产生的固体颗粒的装置,其原理简图如图所示。固体颗粒通过带电室时带上正电荷,颗粒从A点无初速度地进人加速区,经B点进入径向电场区,沿圆弧BC运动,再经C点竖直向下进人偏转电场区,最终打在竖直收集挡板上的G点。建立如图所示坐标系,带电室、加速区、径向电场区在第二象限,偏转电场区和挡板在第四象限。已知固体颗粒的比荷为10-3 C/kg,加速区板间电压为U=2×103V,圆弧BC上各点的场强大小相同且为E1=2.5×104V/m,方向都指向圆弧BC的圆心D点,偏转电场大小为E2=4×104V/m,方向水平向右,挡板距离y0.2m。不计重力、空气阻力及颗粒间的作用力,求:

    (1)带电固体颗粒离开加速区的速度大小及圆弧BC的半径;

    (2)G点与x轴之间的距离。

    12. 如图所示,一辆长L =8m的载货卡车质量为M = 1500kg,车箱载有m =500kg的圆柱形钢锭,并用钢丝绳固定在车厢中,钢锭离车厢右端距离l =4m。卡车以v0 =8m/s的速度匀速行驶,当卡车行驶到某一十字路口前,车头距人行横道S0=25m处时发现绿灯还有t0 =4s转为黄灯,司机决定让车以a = 1m/s2加速度加速通过这个路口,重力加速度g = 10m/s2

    (1)请通过计算判断卡车能否在绿灯转黄灯前车尾通过x =5m宽的人行横道;

    (2)当卡车刚加速行驶t =2s时发现有行人要通过人行横道,司机立刻紧急刹车使车所受阻力恒为f=1.2×104N而做减速运动,刹车瞬间车厢固定钢锭的钢丝绳脱落,钢锭匀速撞向车头(不计钢锭与车厢间的摩擦),求从卡车开始刹车到钢锭撞上车头经历的时间;

    (3)在第(2) 问情形中,若钢锭与车头碰撞时钢锭没有反弹,且相撞时间极短可忽略不计。请通过计算判断卡车停止运动时车头是否压上人行横道线。

    (二)选考题(共15分.请考生从给出的2道物理题任选一题作答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑。注意所做题目的题号必修与所涂题目的题号一致,并且在解答过程中写清每问的小题号,在答题卡指定位置答题。如果多做,则每学科按所做的第一题计分。

    【物理-选修3-3】

    13. 下列说法中正确的是(  )

    A. 一定质量的理想气体,在压强不变时,单位时间内分子与器壁碰撞次数随温度降低而减少

    B. 知道阿伏伽德罗常数、气体摩尔质量和密度,可以估算出该气体中分子间的平均距离

    C. 同一化学成分的某些物质能同时以晶体的形式和非晶体的形式存在

    D. 布朗运动是液体分子的运动,说明液体分子在永不停息地做无规则的热运动

    E. 绕地球运行的“天宫二号”中自由漂浮的水滴成球形,这是表面张力作用的结果

    14. 如图所示,一上端开口、内壁光滑的圆柱形绝热气缸竖直放置在水平地面上,一厚度、质量均不计的绝热活塞将一定量的理想气体封闭在气缸内。气缸顶部有厚度不计的小卡环可以挡住活塞。初始时,底部阀门关闭,缸内气体体积为气缸容积的,温度为280K。已知外界大气压强恒为p0。现通过电热丝加热,使缸内气体温度缓慢上升到400K

    (i)求此时缸内气体的压强;

    (ii)打开阀门,保持缸内气体温度为400K不变,求活塞缓慢回到初始位置时,缸内剩余气体质量与打开阀门前气体总质量之比。

    【物理-选修3-4】

    15. 如图为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在某一时刻的图像,该时刻波的能量刚好传播到x=12m处,质点MN在图示位置,波源的振动频率为2Hz。下列说法正确的有(  )

    A. 该时刻x=12m处质点开始向y轴正方向运动

    B. 质点M在平衡位置时质点N也在平衡位置

    C. 质点M的振幅大于x=12m处质点的振幅

    D. 从该时刻起经过0.25s,质点M通过的距离大于5cm

    E. x=12m 处质点从该时刻开始的振动图像方程为

    16. 如图所示,一细光束从空气垂直射到直角三棱镜的AB界面上,在BD界面的中点E发生全反射,并从AD界面射出(不考虑光束在AD界面上发生反射的光线),出射光线与BD界面平行。已知AB长为2LA=90° B =60°,光在真空中传播速度为c,求:

    棱镜材料的折射率n

    光在棱镜中传播所用时间t


    参考答案

    一.选择题

    1. A  2. B  3. A  4. C  5. A  6. BD  7. AB  8. BCD 

    二. 非选择题

    9. (1). C   

    (2). 滑块与遮光条总质量   

    (3). 两光电传感器的距离

    10. (1). C   

    (2). F   

    (3). 一直减小   

    (4). 850   

    (5).

    11. 解:(1)AB的加速过程

    解得

    BC的过程,固体颗粒受到的径向电场力提供向心力

    解得

    (2)CG过程固体颗粒做类平抛运动

    解得

    12. 解:(1)设载货卡车在时间内做匀加速运动的位移为由运动学公式可得

    解得

    由于,所以卡车能在绿灯转黄灯前车尾通过人行横道。

    (2)设当卡车加速行驶时速度为,位移为,由运动学公式可得

    设卡车从开始刹车到钢锭撞上车头运动的时间为t',卡车速度为v2,位移为s2,钢锭位移为,卡车匀减速运动的加速度大小为a1,由运动学公式及它们间的位移关系可得

    解得

    (3)设卡车和钢锭发生完全非弹性碰撞后的共同速度为v3,对碰撞过程由动量守恒定律可得

    设卡车和钢锭一起再次做匀减速运动的加速度大小为,位移为,由动力学方程和运动学公式可得

    解得

    由于,所以卡车停止运动时车头压上了人行横道线。

    13. BCE

    14. 解:(i)若气体进行等压变化,则当温度变为400K时,由盖吕萨克定律可得

    解得

    说明当温度为400K时活塞已经到达顶端,则由理想气体状态变化方程可得

    解得

    (ii)温度为400K,压强为p0时气体的体积为V,则

    解得

    打开阀门,保持缸内气体温度为400K不变,活塞缓慢回到初始位置时气缸内剩余的压强为p0的气体体积为缸内剩余气体质量与打开阀门前气体总质量之比

    15. ADE

    16. 解:①光在直角三棱镜中传播的光路图如图所示:


     

    设光在AD界面的入射角为r,折射角为i ,根据几何关系和折射定律可得

    解得

    ②根据直角三角形的边角关系可得

    解得

     

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