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2023届山东省威海市高三下学期5月高考模拟考试(二模)物理试题(无答案)
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2023届山东省威海市高三下学期5月高考模拟考试(二模)物理试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 一、未知1.铀核裂变的产物是多样的,一种典型的铀核裂变生成钡和氪,同时放出3个X粒子,核反应方程是,其中铀核、中子、钡核和氪核的质量分别为m1、m2、m3和m4.下列说法正确的是( )A.X是B.X的质量为C.铀核的结合能大于氪核的结合能D.铀核的比结合能大于氪核的比结合能2.如图所示,一单摆在AB之间做简谐运动,O为平衡位置,下列说法正确的是( )A.摆线拉力的水平分量提供摆球的回复力B.从A到B的过程,摆线拉力的冲量为零C.任意半个周期内,合力的冲量一定为零D.任意半个周期内,合力做的功一定为零3.如图所示,A、B、C、D是真空中正四面体的四个顶点,E点为AD的中点。在B、C两点分别固定+Q和Q两个点电荷。下列说法正确的是( )A.D点的电势比E点的高B.D点的电场强度比E点的大C.A、D两点的电场强度相同D.同一负电荷在A点的电势能比在E点的电势能大4.如图所示,理想变压器接在电压为U0的交变电源上,三个定值电阻R1、R2、R3的阻值相等,调节滑动变阻器R4的滑片P,使其阻值与定值电阻相等,此时两个理想电压表的示数相同,下列说法正确的是( )A.变压器原、副线圈匝数比为1:2B.电压表的示数为C.变压器的输入功率为R1消耗功率的7倍D.向下移动滑片P,两电压表的示数都变大5.如图所示,密闭容器中一定质量理想气体的状态由A经B变化到C,再回到A,完成循环。下列说法正确的是( )A.①过程气体对外做功同时放出热量B.③过程外界对气体做的功小于气体放出的热量C.①②过程吸收的总热量等于③过程放出的热量D.③过程单位时间内气体分子对器壁单位面积的碰撞次数减少6.如图所示为“天问一号”在某阶段的运动示意图,“天问一号”在P点由椭圆轨道变轨到近火圆形轨道。已知火星半径为R,椭圆轨道上的远火点Q离火星表面的最近距离为6R,火星表面的重力加速度为g0,忽略火星自转的影响。“天问一号”在椭圆轨道上从P点运动到Q点的时间为( )A. B. C. D.7.某材料制成的半球体截面如图所示,球心为O,半径为R。一红色细光束垂直入射,经半球体折射后通过D点,OD垂直于直径AB,光的入射点E到O的距离为,OD为,光速为c,不考虑光的反射。已知sin37°=0.6,下列说法正确的是( )A.半球体对红光的折射率为B.红光经过半球体的时间为C.若将红光换成紫光,出射光线与OD的交点在D点右侧D.若将光束向上平移,当时,红光恰好不能透过球体8.如图所示,A、B两小球由绕过轻质光滑定滑轮的细线相连,A放在固定的倾角为30°的光滑斜面上,B、C两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上。现用手控制住A,使细线恰好伸直,保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行。已知B、C的质量均为m,重力加速度为g。松手后A由静止开始沿斜面下滑,当A速度最大时C恰好离开地面,则A下滑的最大速度为( )A. B. C. D.9.右图是研究光电效应的实验装置,某同学进行了如下操作。(1)用频率为v1的光照射光电管,此时微安表有示数。调节滑动变阻器,使微安表示数恰好变为零,记下此时电压表的示数U1.(2)用频率为v2的光照射光电管,重复(1)中的步骤,记下电压表的示数U2.已知电子的电荷量为e,普朗克常量为h,光电管阴极K材料的逸出功为W,下列说法正确的是( )A.要使微安表的示数变为零,应将滑片P向右移动B.若U1<U2,则v1<v2C.D.10.两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=4m和x=8m处,振幅均为2cm。t=0时两波源同时起振,t=6s时两列波的图像如图所示。下列说法正确的是( )A.两波源的起振方向相同B.t=10s时,x=2m处质点的位移为2cmC.两波源之间(不含波源)有3个振动加强点D.波源起振后,经过18s,x=0处的质点运动的路程为24cm11.如图所示,某同学进行远距离投篮练习,篮球出手的位置距地面的高度为1.95m,距篮框中心水平距离为10m,篮球被抛出时竖直向上的分速度大小为6m/s,经过时间t篮球落入篮框。已知篮框距地面的高度为3.05m,篮球飞行过程中未与篮板、篮框接触,忽略空气阻力,重力加速度g取9.8m/s2.下列说法正确的是( )A.B.t=1sC.篮球落入篮框时速度与竖直方向夹角的正切值为D.篮球被抛出时速度与竖直方向夹角的正切值为12.如图所示,两足够长的水平光滑导轨置于竖直方向的匀强磁场中,左端分别连接一定值电阻和电容器,将两导体棒分别垂直放在两导轨上。给甲图导体棒一水平向右的初速度v,乙图导体棒施加水平向右的恒定拉力F。不计两棒电阻,两棒向右运动的过程中,下列说法正确的是( )A.图甲中,导体棒速度的减小量与运动的时间成正比B.图甲中,导体棒速度的减小量与通过的距离成正比C.图乙中,电容器储存的电能与运动时间的平方成正比D.图乙中,导体棒速度的增加量与通过的距离成正比13.如图所示为某小组验证机械能守恒定律的实验装置。将圆柱体重锤从A点由静止释放,当重锤沿竖直面做圆周运动经过装置E时,E能够同时记录此时重锤相对于最低点的高度h和重锤遮挡光电门的时间t。沿圆周改变装置E的位置,每次都将重锤从A点由静止释放,获得多组数据。已知重锤的质量m=100g,直径为d,重力加速度g=9.8m/s2,取重锤运动的最低点为零势能点,回答下列问题:(1)重锤经过装置E时的瞬时速度大小可表示为_________(用d、t表示)(2)若两次实验记录的高度分别为h1、h2,时间分别为t1、t2,则验证重锤的机械能守恒的表达式为_________(用题中已知量的符号表示);(3)以下是4次实验处理的数据,请补充完整第2次实验中的两个数值_________J(势能)、_________J(机械能);次数高度h(m)速度v(m/s)势能(J)动能(J)机械能(J)10.1020.9600.1000.0460.14620.0861.092 0.060 30.0631.2750.0620.0810.14340.0391.4390.0380.1040.142(4)分析数据得出实验结论。14.某小组要测量图甲电路中的电流,需要在电路中串联电流表,如图乙所示,由于电流表存在内阻,从而引起电流测量误差。为消除电表内阻的影响,该小组采用图丙所示的电路,由电源、滑动变阻器和电流表A组成补偿电路,调节滑动变阻器,使灵敏电流计G的示数为零,电流表A的示数即图甲电路中的待测电流。该小组想在图丙中添加一电压表,进一步测量电源E的电动势和内阻。(1)请你将电压表接入电路中的合适位置;(2)闭合开关S1和S2,调节滑动变阻器R和,使灵敏电流计G的示数为零,读出电流表和电压表的示数I1和U1;(3)改变滑动变阻器R和的阻值,重新使灵敏电流计G的示数为零,读出电流表和电压表的示数I2和U2;(4)电源的电动势E=_________,内阻r=_________(用I1、I2、U1和U2表示);(5)不考虑偶然误差,电动势的测量值_________真实值,内阻的测量值_________真实值(填“>”“<”或“=”)。15.一个气缸固定在倾角θ=30°的斜面上,内部横截面积S=20cm2,底端装有阀门A。用质量m=1kg的活塞B和不计质量的活塞C,封闭I、II两部分空气,初始时AB、BC之间的距离均为L=10cm。向下压活塞C,使其缓慢移动d=2cm,要保持B静止不动,需通过阀门A向里充入空气,求所充入空气的质量与AB之间原有空气质量之比。封闭的空气可视为理想气体,活塞与气缸间的摩擦忽略不计,且不漏气,整个过程温度不变,外界大气压强p0=1×105Pa,重力加速度g=10m/s2.16.如图所示,光滑的水平地面上固定一倾角为37°的斜面,斜面顶端固定一光滑定滑轮。轻绳跨过定滑轮连接A、B两小滑块,A、B分别静止于斜面和地面上,左侧轻绳平行于斜面,右侧轻绳竖直且长度为2m。现给B一水平向右3m/s的初速度,当B向右运动1.5m时,A的速度大小为1.2m/s,A、B的质量比为1:2,重力加速度取10m/s2,sin37°=0.6,求:(1)此时B的速度大小;(2)A与斜面间的动摩擦因数。17.如图甲所示,平面直角坐标系xOy中,第一象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第三、四象限存在垂直纸面向外的匀强磁场。一质量为m、电量为q的带电粒子,从y轴上的沿x轴正方向射入第一象限,到达时速度大小为v,又经x轴上的M点射入磁场,最后从x轴上的N点离开磁场,M、N关于O点对称。求:(1)M点的坐标;(2)粒子到达M点时的速度;(3)磁感应强度B的大小;(4)撤掉甲图中的电场和磁场,在一、二象限加上图乙所示的磁场,磁场关于y轴对称,一簇粒子从N点以不同方向射入,速度方向与x轴正方向的夹角0<θ<90°,所有粒子穿越磁场后都汇聚于M,已知所有粒子在磁场中做圆周运动的半径均为r,求磁场边界的函数方程。18.如图所示,足够长的倾角为θ=30°的光滑斜面固定在水平地面上,斜面底端固定有垂直于斜面的挡板P。质量为M=1kg的“L”形木板A被锁定在斜面上,木板下端距挡板P的距离为x0=40cm。质量为m=1kg的小物块B(可视为质点)被锁定在木板上端,A与B间的动摩擦因数。某时刻同时解除A和B的锁定,经时间t=0.6s,A与B发生第一次碰撞,在A与P发生第二次碰撞后瞬间立即对B施加沿A向上的恒力F=20N。当B速度最小时再一次锁定A。已知A与P、A与B的碰撞均为弹性碰撞,且碰撞时间极短,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2.求:(1)A与P发生第一次碰撞前瞬间B的速度大小;(2)从开始运动到A与B发生第一次碰撞的时间内,系统损失的机械能;(3)A与P第二次碰撞时,B离挡板的距离;(4)B从开始运动到离开A所用的时间。
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