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    2022-2023学年江苏省上冈高级中学高三二轮复习测试物理试题

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    2022-2023学年江苏省上冈高级中学高三二轮复习测试物理试题

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    这是一份2022-2023学年江苏省上冈高级中学高三二轮复习测试物理试题,共17页。
    2022-2023学年江苏省上冈高级中学高三二轮复习测试物理试题
    注意事项:
    1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
    2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
    3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
    4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

    一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
    1、下列说法正确的是:
    A.国际单位制中力学中的三个基本物理量的单位是m、kg、m/s
    B.滑动摩擦力可以对物体不做功,滑动摩擦力可以是动力
    C.在渡河问题中,渡河的最短时间由河宽、水流速度和静水速度共同决定
    D.牛顿第一定律是经过多次的实验验证而得出的
    2、如图所示,图甲是旋转磁极式交流发电机简化图,其矩形线圈在匀强磁场中不动,线圈匝数为10匝,内阻不可忽略。产生匀强磁场的磁极绕垂直于磁场方向的固定轴OO′(O′O沿水平方向)匀速转动,线圈中的磁通量随时间按如图乙所示正弦规律变化。线圈的两端连接理想变压器,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=2∶1,电阻R1=R2=8Ω。电流表示数为1A。则下列说法不正确的是(  )

    A.abcd线圈在图甲所在的面为非中性面
    B.发电机产生的电动势的最大值为10V
    C.电压表的示数为10V
    D.发电机线圈的电阻为4Ω
    3、一个原子核静止在磁感应强度为B的匀强磁场中,当原子核发生衰变后,它放出一个α粒子(),其速度方向与磁场方向垂直。关于α粒子与衰变后的新核在磁场中做的圆周运动,下列说法正确的是(  )
    A.运动半径之比是 B.运动周期之比是
    C.动能总是大小相等 D.动量总是大小相等,方向相反
    4、如图所示,一飞行器围绕地球沿半径为的圆轨道1运动,经点时,启动推进器短时间向后喷气使其变轨,轨道2、3是与轨道1相切于点的可能轨道,则飞行器(  )

    A.变轨后将沿轨道3运动
    B.变轨后相对于变轨前运行周期变大
    C.变轨前、后在两轨道上运动时经点的速度大小相等
    D.变轨前经过点的加速度大于变轨后经过点的加速度
    5、下列关于原子核的说法正确的是(  )
    A.质子由于带正电,质子间的核力表现为斥力
    B.原子核衰变放出的三种射线中,粒子的穿透能力最强
    C.铀核发生链式反应后能自动延续下去,维持该反应不需要其他条件
    D.比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时一定放出核能
    6、理想实验是科学研究中的一种重要方法,它把可靠事实和理论思维结合起来,可以深刻地揭示自然规律.以下实验中属于理想实验的是( )
    A.伽利略的斜面实验
    B.用打点计时器测定物体的加速度
    C.验证平行四边形定则
    D.利用自由落体运动测定反应时间
    二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
    7、质量均匀分布的导电正方形线框abcd总质量为m,边长为l,每边的电阻均为r0。线框置于xoy光滑水平面上,处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中。如图,现将ab通过柔软轻质导线接到电压为U的电源两端(电源内阻不计,导线足够长),下列说法正确的是

    A.若磁场方向竖直向下,则线框的加速度大小为
    B.若磁场方向沿x轴正方向,则线框保持静止
    C.若磁场方向沿y轴正方向,发现线框以cd边为轴转动,则
    D.若磁场方向沿y轴正方向,线框以cd边为轴转动且cd边未离开水平面,则线框转动过程中的最大动能为
    8、如图所示是一个半径为 R 的竖直圆形磁场区域,磁感应强度大小为 B,磁感应强度方向垂直纸面向内.有一个粒子源在圆上的 A 点不停地发射出速率相同的带正电的粒子,带电粒子的 质量均为 m,运动的半径为 r,在磁场中的轨迹所对应的圆心角为.下列说法正确的是

    A.若 r=2R,则粒子在磁场中运动的最长时间为
    B.若r=2R,粒子沿着与半径方向成 45° 角斜向下射入磁场,则有成立
    C.若 r=R,粒子沿着磁场的半径方向射入,则粒子在磁场中的运动时间为
    D.若 r=R,粒子沿着与半径方向成 60°角斜向下射入磁场,则圆心角为 150°
    9、如图,光滑平行导轨MN和PQ固定在同一水平面内,两导轨间距为L,MP间接有阻值为的定值电阻。两导轨间有一边长为的正方形区域abcd,该区域内有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B,ad平行MN。一粗细均匀、质量为m的金属杆与导轨接触良好并静止于ab处,金属杆接入两导轨间的电阻为R。现用一恒力F平行MN向右拉杆,已知杆出磁场前已开始做匀速运动,不计导轨及其他电阻,忽略空气阻力,则(  )

    A.金属杆匀速运动时的速率为
    B.出磁场时,dc间金属杆两端的电势差
    C.从b到c的过程中,金属杆产生的电热为
    D.从b到c的过程中,通过定值电阻的电荷量为
    10、图甲为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4:1,原线圈接图乙所示的正弦交流电。图中RT为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。则下列说法正确的是(  )

    A.图乙所示电压的瞬时值表达式为u=51sin50πt(V)
    B.变压器原、副线圈中的电流之比为1:4
    C.变压器输入、输出功率之比为1:4
    D.RT处温度升高时,电压表示数不变,电流表的示数变大
    三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
    11.(6分)某同学在“验证力的平行四边形定则”的实验中,利用以下器材:
    两个轻弹簧A和B、白纸、方木板、橡皮筋、图钉、细线、钩码、刻度尺、铅笔。
    实验步骤如下:
    (1)用刻度尺测得弹簧A的原长为6.00cm,弹簧B的原长为8.00cm;
    (2)如图甲,分别将弹簧A、B悬挂起来,在弹簧的下端挂上质量为m=100g的钩码,钩码静止时,测得弹簧A长度为6.98cm,弹簧B长度为9.96cm。取重力加速度g=9.8m/s2,忽略弹簧自重的影响,两弹簧的劲度系数分别为kA=_________N/m,kB=_________N/m;
    (3)如图乙,将木板水平固定,再用图钉把白纸固定在木板上,将橡皮筋一端固定在M点,另一端系两根细线,弹簧A、B一端分别系在这两根细线上,互成一定角度同时水平拉弹簧A、B,把橡皮筋结点拉到纸面上某一位置,用铅笔描下结点位置记为O。测得此时弹簧A的长度为8.10cm,弹簧B的长度为11..80cm,并在每条细线的某一位置用铅笔记下点P1和P2;

    (4)如图丙,取下弹簧A,只通过弹簧B水平拉细线,仍将橡皮筋结点拉到O点,测得此时弹簧B的长度为13.90cm,并用铅笔在此时细线的某一位置记下点P,此时弹簧B的弹力大小为F′=________N(计算结果保留3位有效数字);

    (5)根据步骤(3)所测数据计算弹簧A的拉力FA、弹簧B的拉力FB,在图丁中按照给定的标度作出FA、FB的图示______,根据平行四边形定则作出它们的合力F的图示,测出F的大小为_________N。(结果保留3位有效数字)
    (6)再在图丁中按照给定的标度作出F′的图示____,比较F与F′的大小及方向的偏差,均在实验所允许的误差范围之内,则该实验验证了力的平行四边形定则。
    12.(12分)某研究性学习小组用如图所示的实验装置测量木块与木板间的动摩擦因数。实验室提供的器材有:带定滑轮的长木板、有凹槽的木块、钩码若干、细线和速度传感器等。实验中将部分钩码悬挂在细线下,剩余的全部放在木块的凹槽中,保持长木板水平,利用速度传感器测量木块的速度。

    具体做法是:先用刻度尺测量出A、B间的距离L,将木块从A点由静止释放,用速度传感器测出它运动到B点时的速度,然后从木块凹槽中移动钩码逐个悬挂到细线下端,改变悬挂钩码的总质量m,测得相应的速度,由运动学公式计算对应的加速度,作出图象如图所示。回答下列问题:

    (1)设加速度大小为,则与及L之间的关系式是__________。
    (2)已知当地重力加速度g取,则木块与木板间的动摩擦因数__________(保留2位有效数字);的测量值__________(填“大于”“小于”或“等于”)真实值,其原因是__________(写出一个即可)。
    (3)实验中__________(填“需要”或“不需要”)满足悬挂钩码的质量远小于木块和槽中钩码的总质量。
    四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
    13.(10分)如图所示,质量M=3kg的足够长的小车停在光滑水平地面上,另一木块m=1kg,以v0=4m/s的速度冲上小车,木块与小车间动摩擦因数=0.3,g=10m/s2,求经过时间t=2.0s时:

    (1)小车的速度大小v;
    (2)以上过程中,小车运动的距离x;
    (3)以上过程中,木块与小车由于摩擦而产生的内能Q.
    14.(16分)一长木板在水平地面上运动,在t=0时刻将一相对于地面静止的物块轻放到木板上,以后木板运动的速度-时间图像如图所示.己知物块与木板的质量相等,物块与木板间及木板与地面间均有摩擦,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上.取重力加速度的大小g=10m/s2.求:

    (1)物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数;
    (2)从t=0时刻到物块与木板均停止运动时,物块相对于木板的位移的大小.
    15.(12分)如图所示为波源O振动1.5s时沿波的传播方向上质点振动的波形图,问:
    (1)何时x=5.4m的质点第一次到达波峰?
    (2)从t=0开始至x=5.4m的质点第一次到达波峰这段时间内,波源通过的路程是多少?




    参考答案

    一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
    1、B
    【解析】
    A .国际单位制中力学的基本物理量有三个,它们分别是长度、质量、时间,它们的单位分别为m、kg、s,A错误;
    B. 滑动摩擦力可以不做功,例如:你的手在墙上划,你的手和墙之间有摩擦力,这摩擦力对你的手做功,却对墙不做功,因为力对墙有作用力但没位移. 滑动摩擦力可以是动力,例如将物体由静止放在运动的传送带上,物体将加速,滑动摩擦力起到了动力的效果,B正确;
    C.在渡河问题中,渡河的最短时间由河宽、静水速度共同决定,与水流速度无关,也可以理解为水流不能帮助小船渡河,C错误;
    D.牛顿第一定律是牛顿在伽利略等前人实验的基础上,根据逻辑推理得出的,无法通过实验进行验证,D错误;
    故选B.
    2、C
    【解析】
    A.线圈位于中性面时,磁通量最大,由图甲可知,此时的磁通量最小,为峰值面,故A正确不符合题意;
    B.由图乙知

    角速度为

    电动势的最大值

    故B正确不符合题意;
    C.根据欧姆定律以及变压器原副线圈电压关系的

    解得U1=8V,故C错误符合题意;
    D.由闭合电路的欧姆定律得

    解得
    r=4Ω
    故D正确不符合题意。
    故选C。
    3、A
    【解析】
    A.衰变方程为

    衰变瞬间动量守恒,所以

    洛伦兹力提供向心力,根据

    解得半径

    所以α粒子与衰变后的新核的半径之比为

    A正确;
    B.原子核在磁场中圆周运动的周期为

    所以α粒子与衰变后的新核的周期之比为

    B错误;
    C.二者动量大小始终相等,根据动量和动能的关系

    可知α粒子与衰变后的新核的质量不同,动能不同,C错误;
    D.α粒子与衰变后的新核的动量大小始终相同,在衰变瞬间,二者方向相反,随后在磁场中做匀速圆周运动,动量方向不同,D错误。
    故选A。
    4、B
    【解析】
    根据题意,飞行器经过点时,推进器向后喷气,飞行器线速度将增大,做离心运动,则轨道半径变大,变轨后将沿轨道2运动,由开普勒第三定律可知,运行周期变大,变轨前、后在两轨道上运动经点时,地球对飞行器的万有引力相等,故加速度相等,故B正确,ACD错误。
    故选B。
    5、D
    【解析】
    A.核力与电荷无关,原子核中质子间的核力都表现为引力,故A错误;
    B.原子核衰变放出的三种射线中,α粒子的速度最小,穿透能力最弱,故B错误;
    C.铀核发生链式反应后能自动延续下去,要维持链式反应,铀块的体积必须达到其临界体积,故C错误;
    D.比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时有质量亏损,一定会放出核能,故D正确。
    故选D。
    6、A
    【解析】
    A.伽利略的斜面实验,抓住主要因素,忽略了次要因素,从而更深刻地反映了自然规律,属于理想实验,故A正确;
    B.用打点计时器测物体的加速度是在实验室进行是实际操作的实验,故B错误;
    C.平行四边形法则的科学探究属于等效替代法,故C错误;
    D.利用自由落体运动测定反应时间是实际进行的实验,不是理想实验,故D错误.
    故选A.

    二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
    7、ACD
    【解析】
    A.根据左手定则,安培力的方向沿+y轴方向  


    根据F=BIl,线框所受的安培力的合力为:

    线框的加速度大小为:

    故A正确;
    B.若磁场方向沿x轴正方向,ad边受到的安培力竖直向下,cd边受到的安培力竖直向上,故线框不可能处于静止,故B错误;
    C.若磁场方向沿y轴正方向,发现线框以cd边为轴转动,则,根据动能定理可得

    解得:

    故C正确;
    D.在转动过程中,由于ab边的安培力大于线框的重力,故在安培力作用下,线框的动能一直增大,故有:

    故D正确;
    故选ACD。
    8、BD
    【解析】
    若r=2R,粒子在磁场中时间最长时,磁场区域的直径是轨迹的一条弦,作出轨迹如图,因为r=2R,圆心角θ=60°,粒子在磁场中运动的最长时间
    ,故A错误.

    若r=2R,粒子沿着与半径方向成45°角斜向下射入磁场,根据几何关系,有 ,故B正确.若r=R,粒子沿着磁场的半径方向射入,粒子运动轨迹如图所示,圆心角90°,粒子在磁场中运动的时间 ,故C错误.若r=R,粒子沿着与半径方向成60°角斜向下射入磁场,轨迹如图所示,图中轨迹圆心与磁场圆心以及入射点和出射点构成菱形,圆心角150°,故D正确.故选BD.
    9、BD
    【解析】
    A.设流过金属杆中的电流为,由平衡条件得

    解得

    根据欧姆定律有

    所以金属杆匀速运动的速度为

    故A错误;
    B.由法拉第电磁感应定律得,杆切割磁感线产生的感应电动势大小为

    所以金属杆在出磁场时,dc间金属杆两端的电势差为

    故B正确;
    C.设整个过程电路中产生的总电热为,根据能量守恒定律得

    代入可得

    所以金属杆上产生的热量为

    故C错误;
    D.根据电荷量的计算公式可得全电路的电荷量为

    故D正确。
    故选BD。
    10、BD
    【解析】
    A.原线圈接的图乙所示的正弦交流电,由图知最大电压51V,周期0.02s,故角速度是



    故A错误;
    B.根据

    得,变压器原、副线圈中的电流之比

    故B正确;
    C.理想变压器的输入、输出功率之比应为1:1,故C错误;
    D.电压表测的是原线圈的电压即不变,则副线圈两端电压不变,RT处温度升高时,阻值减小,电流表的示数变大,故D正确。
    故选BD。

    三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
    11、100 50 2.95 作FA、FB的图示(FA=2.10N、FB=1.90N) 2.80~2.95
    【解析】
    (2)[1][2].根据胡克定律,两弹簧的劲度系数分别为
    ,;
    (4)[3].弹簧B的弹力大小为

    (5)[4][5].由胡克定律可得:


    画出两个力的合力如图,由图可知合力F≈2.90N;

    (6)[6].做出力图如图;

    12、 0.34(0.32~0.35均可) 大于滑轮与轴承 细线间有摩擦 不需要
    【解析】
    (1)[1].根据匀变速直线运动的规律有。
    (2)[2].设木块的质量为M,钩码的总质量为,根据牛顿第二定律有


    联立解得加速度

    由题图可知,当时,,则木块与木板间的动摩擦因数;
    [3].因滑轮与轴承、细线间有摩擦,所以测量值大于真实值。
    (3)[4].实验中没有采用细线拉力等于重力,所以不需要满足悬挂钩码的总质量远小于木块和槽中钩码的总质量。

    四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
    13、(3) (3) (3)6J
    【解析】
    试题分析:(3)木块的加速度am=μg=3m/s3
    小车的加速度:
    两者速度相等时:v=v2-amt3=aMt3
    解得:t3=3s,v=3m/s
    此后小车和木块共同匀速运动,则t=3.2s时小车的速度大小v=3m/s
    (3)小车加速阶段的位移为:x3=aMt33=×3×33=2.5m
    匀速运动的时间t3=t-t3=3s
    小车匀速阶段的位移为:x3=vt3=3×3=3m
    3s内小车运动的距离x=x3+x3=3.5m
    (3)速度相等前,木块的位移:
    木块和小车的相对位移为:△x=x′-x3=3m木块与小车由于摩擦而产生的内能:Q=f•△x=μmg△x=6J
    考点:牛顿第二定律的综合应用
    14、(3)3.23 , 3.33 (2)s=3.325m
    【解析】
    试题分析:(3)设物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数分别为μ3和μ2,木板与物块的质量均为m.
    v-t的斜率等于物体的加速度,则得:
    在3-3.5s时间内,木板的加速度大小为.
    对木板:地面给它的滑动摩擦力方向与速度相反,物块对它的滑动摩擦力也与速度相反,则由牛顿第二定律得μ3mg+μ2•2mg=ma3,①
    对物块:3-3.5s内,物块初速度为零的做匀加速直线运动,加速度大小为 a2=μ3g
    t=3.5s时速度为v=3m/s,则 v=a2t ②
    由①②解得μ3=3.23,μ2=3.33
    (2)3.5s后两个物体都做匀减速运动,假设两者相对静止,一起做匀减速运动,加速度大小为a=μ2g
    由于物块的最大静摩擦力μ3mg<μ2mg,所以物块与木板不能相对静止.
    根据牛顿第二定律可知,物块匀减速运动的加速度大小等于a2=μ3g=2m/s2.
    3.5s后物块对木板的滑动摩擦力方向与速度方向相同,则木板的加速度大小为
    故整个过程中木板的位移大小为
    物块的位移大小为
    所以物块相对于木板的位移的大小为s=x3-x2=3.325m
    考点:牛顿第二定律的应用
    【名师点睛】本题首先要掌握v-t图象的物理意义,由斜率求出物体的加速度,其次要根据牛顿第二定律判断速度相等后两物体的运动情况,再由运动学公式求解相对位移.
    15、 (1)18.5s;(2)1.85 m
    【解析】
    (1)由图知

    由题知

    所以

    处的质点距波源有

    即波源的振动形式经传到此点
    此点第一次到达波峰还需

    共用时间

    (2)由(1)知从开始至的质点第一次到达波峰经历的时间为18. 5s,即历时,所以


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