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    2022-2023学年辽宁省丹东第四中学招生统一考试模拟物理试题试卷

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    2022-2023学年辽宁省丹东第四中学招生统一考试模拟物理试题试卷

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    这是一份2022-2023学年辽宁省丹东第四中学招生统一考试模拟物理试题试卷,共18页。
    2022-2023学年辽宁省丹东第四中学招生统一考试模拟物理试题试卷
    考生须知:
    1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
    2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
    3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。

    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、图甲所示的变压器原,副线圈匝数比为3∶1,图乙是该变压器cd输入端交变电压u的图象,L1,L2,L3,L4为四只规格均为“9 V,6 W”的相同灯泡,各电表均为理想交流电表,以下说法正确的是(  )

    A.ab输入端电压的瞬时值表达式为Uab=27sin 100πt(V)
    B.电流表的示数为2 A,且四只灯泡均能正常发光
    C.流过灯L2的电流每秒钟方向改变50次
    D.ab输入端输入功率Pab=18 W
    2、如图所示,真空中位于x轴上的两个等量正点电荷的位置关于坐标原点O对称,规定电场强度沿x轴正方向为正,无穷远处电势为0。下列描述x轴上的电场强度E或电势随位置x的变化规律正确的是( )

    A. B.
    C. D.
    3、磁流体发电机的结构简图如图所示。把平行金属板A、B和电阻R连接,A、B之间有很强的磁场,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)以速度v喷入磁场,A、B两板间便产生电压,成为电源的两个电极。下列推断正确的是(  )

    A.A板为电源的正极
    B.电阻R两端电压等于电源的电动势
    C.若减小两极板的距离,则电源的电动势会减小
    D.若增加两极板的正对面积,则电源的电动势会增加
    4、如图所示,四个等量异种的点电荷,放在正方形的四个顶点处。A、B、C、D为正方形四个边的中点,O为正方形的中心,下列说法正确的是(  )

    A.A、C两个点的电场强度方向相反
    B.O点电场强度等于零
    C.将一带正电的试探电荷从B点沿直线移动到D点,电场力做正功
    D.O点的电势低于A点的电势
    5、如图所示,两个相同材料制成的水平摩擦轮A和B,两轮半径RA=2RB ,A为主动轮.当A匀速转动时,在A 轮边缘处放置的小木块恰能相对静止在A轮的边缘上,若将小木块放在B轮上让其静止,木块离B轮轴的最大距离为( )

    A. B. C. D.
    6、一辆汽车以速度v匀速行驶了全程的一半,以行驶了另一半,则全程的平均速度为(  )
    A. B. C. D.
    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、电阻R接在20V的恒压电源上时,消耗的电功率为P;若将R接在如图所示理想变压器的副线圈电路中时,R消耗的电功率为。已知电路中电阻R0的阻值是R的4倍,a、b两端接在(V)的交流电源上,此变压器(  )

    A.副线圈输出电压的频率为100Hz
    B.副线圈输出电压的有效值为10V
    C.原、副线圈的匝数之比为2︰1
    D.原、副线圈的电流之比为1︰4
    8、两列简谐横波的振幅都是20cm,传播速度大小相同.实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播;虚线波沿x轴负方向传播.某时刻两列波在如图所示区域相遇,则
    A.在相遇区域会发生干涉现象
    B.实线波和虚线波的频率之比为3:2
    C.平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零
    D.平衡位置为x=8.5m处的质点此刻位移y>20cm
    E.从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y<0
    9、把光电管接成如图所示的电路,用以研究光电效应。用一定频率的可见光照射光电管的阴极,电流表中有电流通过,则(  )

    A.用紫外线照射,电流表中一定有电流通过
    B.用红外线照射,电流表中一定无电流通过
    C.保持照射光不变,当滑动变阻器的滑片向端滑动时,电流表示数可能不变
    D.将电路中电池的正负极反转连接,电流表中一定没有电流通过
    10、如图所示,光滑的水平杆上套有一质量为1kg、可沿杆自由滑动的滑块,滑块下方通过一根长为1m的轻绳悬挂需质量为0.99kg的木块。开始时滑块和木块均静止。现有质量为10g的子弹以500m/s的水平出度击中木块并留在其中,子弹与木块间的作用时间极短,取g=10m/s2。下列说法正确的是( )

    A.滑块的最大速度为5m/s
    B.子弹和木块摆到最高点时速度为零
    C.子弹和木块摆起的最大高度为0.625m
    D.当子弹和木块摆起高度为0.4m时,滑块的速度为1m/s
    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)用图1所示的实验装置研究小车速度随时间变化的规律。

    主要实验步骤如下:
    a.安装好实验器材。接通电源后,让拖着纸带的小车沿长木板运动,重复几次。
    b.选出一条点迹清晰的纸带,找一个合适的点当作计时起点O(t = 0),然后每隔0.1s选取一个计数点,如图2中A、B、C、D、E、F……所示。

    c.通过测量、计算可以得到在打A、B、C、D、E……点时小车的速度,分别记作v1、v2、v3、v4、v5……
    d.以速度v为纵轴、时间t为横轴建立直角坐标系,在坐标纸上描点,如图3所示。

    结合上述实验步骤,请你完成下列问题:
    (1)在下列仪器和器材中,还必须使用的有______和______(填选项前的字母)。
    A.电压合适的50 Hz交流电源
    B.电压可调的直流电源
    C.刻度尺
    D.秒表
    E.天平(含砝码)
    (2)在图3中已标出计数点A、B、D、E对应的坐标点,请在该图中标出计数点C(v3=0.86m/s)对应的坐标点,并画出v-t图像。
    (3)观察v-t图像,可以判断小车做匀变速直线运动,其依据是______。根据v-t图像计算出小车的加速度a = ______m/s2 。
    (4)某同学测量了相邻两计数点间的距离:OA=7.05cm,AB=7.68cm,BC=8.31cm,CD=8.95cm,DE=9.57cm,EF=10.20cm,通过分析小车的位移变化情况,也能判断小车是否做匀变速直线运动。请你说明这样分析的依据是 ______________________。
    12.(12分)把较粗的铜丝和铁丝相隔约几毫米插入苹果中就制成了一个水果电池。水果电池的电动势较小(约为),而内阻较大(约为)。用下列提供的器材设计电路,实现准确测量电动势和内阻。
    A.苹果一个 B.较粗的铜丝和铁丝各一根
    C.电流表(量程,内阻约) D.电流表(量程,内阻)
    E.定值电阻(阻值为) F.滑动变阻器()
    G.开关、导线若干

    (1)根据上述的器材设计测量电动势和内阻的实验电路,如图甲所示请根据图甲在图乙中进行实物连线______。
    (2)实验中测量出多组数据,电流表的示数记为,电流表的示数记为,画出随变化的图像如图丙所示,根据图像可得,该水果电池的电动势________V,内阻________。
    (3)要内阻减小,可采取________。
    A.铜丝和铁丝距离近一些B。铜丝和铁丝插入深一些C。铜丝和铁丝更细一些
    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,半径为的光滑圆弧AB固定在水平面上,BCD为粗糙的水平面,BC和CD距离分别为2.5 m、1.75 m,D点右边为光滑水平面,在C点静止着一个小滑块P,P与水平面间的动摩擦因数为,容器M放置在光滑水平面上,M的左边是半径为的光滑圆弧,最左端和水平面相切于D点。一小滑块Q从A点正上方距A点高处由静止释放,从A点进入圆弧并沿圆弧运动,Q与水平面间的动摩擦因数为。Q运动到C点与P发生碰撞,碰撞过程没有能量损失。已知Q、P和M的质量分别为,重力加速度取,求:
    (1)P、Q第一次碰撞后瞬间速度大小;
    (2)Q经过圆弧末端B时对轨道的压力大小;
    (3)M的最大速度。

    14.(16分) “∟”形轻杆两边互相垂直、长度均为l,可绕过O点的水平轴在竖直平面内自由转动,两端各固定一个金属小球A、B,其中A球质量为m,带负电,电量为q,B球的质量为m,B球开始不带电,整个装置处于竖直向下的匀强电场中,电场强度。现将“∟”形杆从OB位于水平位置由静止释放:
    (1)当“∟”形杆转动的角速度达到最大时,OB杆转过的角度为多少?
    (2)若使小球B也带上负电,仍将“∟”形杆从OB位于水平位置由静止释放,OB杆顺时针转过的最大角度为90°,则小球B带的电量为多少?转动过程系统电势能的最大增加值为多少?

    15.(12分)如图所示,在直角坐标xOy平面内,第一、二象限有平行y轴的匀强电场,第三、四象限有垂直坐标平面的匀强电磁场。一质量为m、电荷量为q的正电粒子,从坐标原点O以大小为v0,方向与x轴正方向成的速度沿坐标平面射入第一象限,粒子第一次回到x轴时,经过x轴上的P点(图中未标出),已知电场强度大小为E,粒子重力不计,sin=0.6,cos=0.8
    (1)求p点的坐标;
    (2)若粒子经磁场偏转后,第二次回到x轴的位置与坐标原点O的距离为OP的一半,求磁场的磁感应强度大小和方向。




    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】
    AB.由题知,cd的电压瞬时值表达式为

    有效值为, 由得副线圈,则均能正常发光,每只灯泡的电流

    副线圈电流

    由得原线圈的电流

    也能正常发光,ab输入电压的表达式为

    选项A错,选项B对;
    C.由图象知交流电的周期为0.02s,交流电的频率为50Hz,流过灯L2的电流每秒钟方向改变100次,C错;
    D.ab输如果气体端输入功率

    选项D错;
    故选B.
    【点睛】
    理想变压器是理想化模型,一是不计线圈内阻;二是没有出现漏磁现象.同时运用闭合电路殴姆定律来分析随着电阻变化时电流、电压如何变化.分析的思路先干路后支路,以不变应万变.最后值得注意的是变压器的原线圈与灯泡串联后接入交流中,所以图象的有效值不是原线圈的有效值.
    【考点】
    交变电流,变压器
    2、A
    【解析】
    AB.由点电荷在真空中某点形成的电场强度公式和电场叠加原理可知,沿x轴方向,点,电场强度为负,逐渐变大,A点→O点,电场强度为正,逐渐减小,O点→B点,电场强度为负,逐渐变大,B点,电场强度为正,逐渐减小,故A正确,B错误。
    CD.无穷远处电势为零,根据等量同种正电荷的电场线分布图,分析知,等量同种正电荷电场中的电势不会为负值,且O点处电势大于零,故CD错误。
    故选A。
    3、C
    【解析】
    A.等离子体进入磁场,根据左手定则,正电荷向下偏转,所以B板带正电,为电源的正极,A极为电源的负极,故A错误;
    B.分析电路结构可知,A、B为电源的两极,R为外电路,故电阻R两端电压为路端电压,小于电源的电动势,故B错误;
    CD.粒子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,有

    解得

    减小两极板的距离d,电源的电动势减小,增加两极板的正对面积,电动势不变,故C正确,D错误。
    故选C。
    4、D
    【解析】
    AB.利用点电荷场强的合成A、O、C三点的合场强均水平向右,AB错误;
    C.在BD直线上场强方向垂直BD向右,则沿着BD移动正电荷电场力不做功,C错误;
    D.沿着电场线方向电势降低,则O点的电势低于A点的电势,选项D正确.
    故选D。
    5、B
    【解析】
    摩擦传动不打滑时,两轮边缘上线速度大小相等,根据题意有:两轮边缘上有:RAωA=RBωB,所以:ωB=ωA,因为同一物体在两轮上受到的最大摩擦力相等,根据题意有,在B轮上的转动半径最大为r,则根据最大静摩擦力等于向心力有:mRAωA2=mrωB2,得:,故ACD错误,B正确;故选B.
    点睛:摩擦传动时,两轮边缘上线速度大小相等,抓住最大摩擦力相等是解决本题的关键.
    6、B
    【解析】
    设全程为2s,前半程的时间为:.后半程的运动时间为:.则全程的平均速度为:.故B正确,ACD 错误.故选B.

    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、BC
    【解析】
    A.变压器不改变交变电流的频率,由题可知,交流电压的频率为

    故A错误;
    B.由题意可得

    解得

    故B正确;
    C.电源的有效值为

    设原、副线圈的匝数之比为n,则原、副线圈的电流之比为则R0两端电压为,根据原、副线圈电压比等匝数比即

    解得

    故C正确;
    D.由原、副线圈中的电流之比等匝数反比可知,原、副线圈的电流之比为1:2,故D错误。
    故选BC。
    8、BDE
    【解析】
    传播速度大小相同.实线波的频率为2Hz,其周期为1.5s,波长4m,则波速 ;由图可知:虚线波的波长为6m,则周期为,频率: ,则两波的频率不同.所以不能发生干涉现象.故A错误;实线波和虚线波的频率之比为,选项B正确;平衡位置为x=6m处的质点由实线波和虚线波引起的振动方向均向上,速度是两者之和,故此刻速度不为零,选项C错误;两列简谐横波在平衡位置为x=8.5m处的质点是振动加强的,此刻各自位移都大于11cm,故质点此刻位移y>21cm,选项D正确;从图示时刻起再经过1.25s,实线波在平衡位置为x=5m处于波谷,而虚线波也处于y轴上方,但不在波峰处,所以质点的位移y<1.故E正确;故选BDE.
    点睛:此题主要考查波的叠加;关键是理解波的独立传播原理和叠加原理,两列波相遇时能互不干扰,各个质点的速度和位移都等于两列波在该点引起的振动的矢量和.
    9、AC
    【解析】
    A.紫外线的频率高于可见光,照射时能发生光电效应,电流表中一定有电流通过。所以A正确;
    B.红外线的频率低于可见光,其光子能量更小。红外线的频率有可能大于阴极的截止频率,则可能发生光电效应,电流表中可能有电流通过。所以B错误;
    C.当滑片向端滑动时,光电管两端电压增大,其阳极吸收光电子的能力增强。但若在滑动前电流已经达到饱和光电流,则增大电压光电流也不会增大。所以C正确;
    D.将电路中电池的正负极反接,光电子处在反向电压下,若光电子的动能足够大,电流表中可能有电流通过。所以D错误。
    故选AC。
    10、AC
    【解析】
    A.设子弹质量为m0,木块质量为m1,滑块质量为m2,只要轻绳与杆之间的夹角为锐角,轻绳拉力对滑块做正功,滑块就会加速,所以当轻绳再次竖直时滑块速度最大,设此时滑块速度为vm,子弹和木块速度为v',系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得

    由机械能守恒定律

    代入数据解得

    即滑块的最大速度为5m/s,故A正确;
    B.设子弹质量为m0,木块质量为m1,滑块质量为m2,由子弹、木块、滑块组成的系统在水平方向上动量守恒,故当子弹和木块摆到最高点时三者具有相同的速度,且速度方向水平,故B错误;
    C.当子弹和木块摆到最高点时三者具有相同的速度v,在水平方向,由动量守恒定律得

    代入数据解得

    由子弹进入木块后系统机械能守恒可得

    代入数据解得

    故C正确;
    D.当子弹和木块摆起高度为0.4m时,系统在水平方向动量守恒,由动量守恒定律得

    代入数据解得

    而此时木块和子弹竖直方向速度一定不为零,故由子弹进入木块后系统机械能守恒可得

    解得

    故D错误。
    故选AC。

    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、AC 小车速度随时间均匀变化 0.62 相邻相等时间(0.1s)内的位移变化量均为0.63cm左右,在误差范围内相等,所以小车做匀速直线运动。
    【解析】
    (1)[1]AB .图中打点计时器用的是50 Hz交流电源而不是直流电源,故选项A正确,B错误;
    C.测量纸带上的点之间距离时,还需要用到刻度尺,故选项C正确;
    D.但是不用秒表,因为计时器的点间距能够说明间隔时间的问题,选项D错误;
    E.实验用不到天平,因为不用测量质量,选项E错误。
    故选AC。
    (2)[2]先画出C点,即在时间为0.3s时找出对应的速度0.86m/s即可,然后将图中各点用直线画出来;

    (3)[3]因为它是一条直线,说明其加速度的大小是不变的,故说明是匀变速直线运动,也可以说是因为速度的变化的相同时间内是相同的.
    [4]加速度的大小可以根据加速度的定义来计算得出

    计算加速度时需要在直线上取两个点,所取的点间距尽量大一些;
    (4)[5]由于在匀变速直线运动中,相邻相等时间内的位移的变化量是相等的,故我们只需要验证这个运动是不是满足这个关系就可以;由于相邻点间的时间是相等的,又因为



    ,…;
    说明相邻相等时间内通过的位移都是相等的,所以小车的运动是匀变速直线运动。
    12、 1.2 300 AB
    【解析】
    (1)[1].根据电路图,连接实物图如图。

    (2)[2][3].根据闭合电路欧姆定律,可得
    I2(R0+R2)+(I1+I2)r=E
    整理得

    结合图象得

        ②
    联立①②得:
    E=1.2V
    r=300Ω
    (3)[4].根据电阻定律有: 可知电阻随着L的减小而减小,随着S的增大而增大,故要内阻减小,可采用AB;
    故选AB。

    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、(1)-8m/s 4m/s(2)43.8N(第一次)和17.8N(第二、三次)(3)5m/s
    【解析】
    (1)物体Q从开始下落,到到达C点的过程,由动能定理:

    解得
    v1=12m/s
    Q运动到C点与P发生碰撞,则:


    联立解得:
    v2=-8m/s
    v3=4m/s
    (2)碰撞后Q向左滑行,设Q第二次到B点时速度为,由动能定理有

    Q第二次在B点,设轨道对Q的支持力大小为,应用向心力公式有

    解得


    Q滑上圆弧轨道AB后再次滑下,第三次经过B点时的速度大小仍为,轨道对Q的支持力大小仍为,之后Q一直向右运动,最终停在BD上,且与P无碰撞,所以由牛顿第三定律可知,Q在B点对轨道的压力大小为(第一次)和(第二、三次)
    (3)P、Q碰撞后P向右滑行,设P点运动到D点速度为,由动能定理有

    解得

    P滑上M的轨道过程M向右加速,从轨道上滑下,M仍向右加速,则P滑到水平面时M有最大速度,设P刚到水平面时,M和P的速度分别为和,为M的最大速度,P从滑上到回到水平面,P和M水平方向动量守恒,初末两态总动能相等,则有


    联立解得


    14、 (1)53°;(2),。
    【解析】
    (1)转速最大时,系统力矩平衡:

    解得:


    (2)设B带的电量为q',转过最大角度时,动能为零,由动能定理得:

    解得:

    当转角为α时电,势能的增加值等于两球克服电场力的功:

    整理得:

    式中当:,电势能的最大增加值为。
    15、(1)(,0);(2),方向垂直坐标平面向外;,方向垂直坐标平面向外
    【解析】
    (1)由运动的独立性可知,粒子运动可以看成沿y轴向上先做匀减速后做匀加速直线运动和x轴匀速直线运动合成的。设回到x轴过程所需要的时间为t,y轴:

    加速度
    a=
    时间
    t=2
    x轴:
    ,x=vxt
    联立上式,可解得

    即p点的坐标为(,0)
    (2)第二次回到x轴的位置与坐标原点O的距离为OP的一半,满足题意得有两种情况。
    ①回到x轴时在O点右侧。如图所示,由几何关系,可知轨迹半径




    解得:

    方向垂直坐标平面向外;
    ②回到x轴时在O点左侧,如图所示,由几何关系,可知轨迹半径



    解得:

    方向垂直坐标平面向外


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