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    江西九江2023年高三第三次高考适应性考试物理试题

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    江西九江2023年高三第三次高考适应性考试物理试题

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    这是一份江西九江2023年高三第三次高考适应性考试物理试题,共18页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
    江西九江第一中学2023年高三第三次高考适应性考试物理试题
    注意事项
    1.考生要认真填写考场号和座位序号。
    2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
    3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。

    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、完全相同的两列高铁在直铁轨上相向行使,速度为350km/h,两列车迎面交错而过时,双方驾驶员看到对方列车从眼前划过的时间大约是2s,以下说法正确的是( )
    A.由以上数据可以估算出每列车总长约为200m
    B.由以上数据可以估算出每列车总长约为400m
    C.坐于车尾的乘客看到对方列车从身边划过的时间大约是4s
    D.坐于车尾的乘客看到对方列车从身边划过的时间大约是1s
    2、运动员从高山悬崖上跳伞,伞打开前可看成做自由落体运动,开伞后减速下降,最后匀速下落. 和分别表示速度、合外力、重力势能和机械能.其中分别表示下落的时间和高度,在整个过程中,下列图象可能符合事实的是( )
    A. B.
    C. D.
    3、一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在光滑圆锥顶上,如图所示,设小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为ω,细线的张力为FT,则FT随ω2变化的图象是(  )

    A. B.
    C. D.
    4、下列说法正确的是
    A.光电效应现象表明,光具有波动性
    B.α粒子散射实验表明,原子中有一个很小的核
    C.氢原子从高能级向低能级跃迁时,可以放出任意频率的光子
    D.一个质子和一个中子结合成氘核,氘核的质量等于质子与中子的质量和
    5、伽利略在研究力和运动的关系的时候,用两个对接的斜面,一个斜面固定,让小球从斜面上滚下,又滚上另一个倾角可以改变的斜面,斜面倾角逐渐改变至零,如图所示.伽利略设计这个实验的目的是为了说明(  )

    A.如果没有摩擦,小球将运动到与释放时相同的高度
    B.如果没有摩擦,物体运动过程中机械能守恒
    C.维持物体做匀速直线运动并不需要力
    D.如果物体不受到力,就不会运动
    6、如图所示,在等量异种点电荷形成的电场中有A、B、C三点,A点为两点电荷连线的中点,B点为连线上距A点距离为d的一点,C点为连线中垂线上距A点距离也为d的一点。则下列说法正确的是(  )

    A.,
    B.,
    C.将正点电荷q沿AC方向移动到无穷远处的过程中,电势能逐渐减少
    D.将负点电荷q沿AB方向移动到负点电荷处的过程中,所受电场力先变小后变大
    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、图1是一列沿轴方向传播的简谐横波在时刻的波形图,波速为。图2是处质点的振动图象,下列说法正确的是(  )

    A.此列波沿轴负方向传播
    B.处质点在时的位移为
    C.处质点在时的速度方向沿轴正向
    D.处的质点在时加速度沿轴负方向
    E.处质点在内路程为
    8、如图所示,在xoy平面的第Ⅰ象限内存在垂直xoy平面向里的匀强磁场,两个相同的带正电粒子以相同的速率从x轴上坐标(,0)的C点沿不同方向射入磁场,分别到达y轴上坐标为(0,3L)的A点和B点(坐标未知),到达时速度方向均垂直y轴,不计粒子重力及其相互作用。根据题设条件下列说法正确的是(  )

    A.可以确定带电粒子在磁场中运动的半径
    B.若磁感应强度B已知可以求出带电粒子的比荷
    C.因磁感应强度B未知故无法求出带电粒子在磁场中运动时间之比
    D.可以确定B点的位置坐标
    9、如图所示,竖直放置的平行板电容器内除电场外还有图示的匀强磁场,从A板中点孔P向各个方向发射一批不同速度的带正电的微粒(考虑重力),则A到C的过程中

    A.微粒一定不做匀变速运动
    B.微粒一定做曲线运动
    C.所有微粒到达C板时动能一定发生变化
    D.所有微粒到达C板时机械能一定增大
    10、如图甲所示,在平静湖面上有两个相距2m的波源S1、S2上下振动产生两列水波,S1、S2波源振动图象分别如图乙.丙所示。在两波源的连线,上有M、N两点,M点距波源S1为0.8m,N点距波源S2为0.9m。已知水波在该湖面上的传播速度为0.2m/s,从0时刻开始计时,经过10s时,下列说法正确的是________。

    A.M点的振幅为10cm
    B.N点的振幅为10cm
    C.N点为振动加强点
    D.N点位移为-30cm
    E.M点位移为10cm
    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)某同学欲测量一阻值大约为,粗细均匀的漆包金属线的电阻率。
    (1)该同学用螺旋测微器测量金属线的直径,该螺旋测微器校零时的示数如图(a)所示,然后测量金属线的直径时示数如图(b)所示,则该金属线的直径应该为________mm。

    该同学拿来一块多用电表,表盘如图(c)所示。若将多用电表的开关拨到欧姆档的×1K档,则欧姆表的内阻为________Ω。若用此多用电表的欧姆档测量待测金属线的电阻R,测量之前,应该将多用电表的开关拨到欧姆档的________(填×10或×100)档位。

    (2)若用欧姆表的红表笔接触金属线的左端点M,黑表笔接触金属线的右端点N,流经金属线的电流(____)
    A.由M到N B.由N到M
    (3)若该同学在测量金属线直径时,没有完全去除漆包线表面的绝缘漆,这会使实验测得该金属线的电阻率与真实值相比________(填“偏大”或“偏小”)。
    12.(12分)为了测定电阻的阻值,实验室提供下列器材:
    待测电阻R(阻值约100Ω)、滑动变阻器R1(0~100Ω)、滑动变阻器R2(0~10Ω)、电阻箱R0(0~9999.9Ω)、理想电流表A(量程50mA)、直流电源E(3V,内阻忽略)、导线、电键若干.

    (1)甲同学设计(a)所示的电路进行实验.
    ①请在图(b)中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接______.
    ②滑动变阻器应选_________(填入字母).
    ③实验操作时,先将滑动变阻器的滑动头移到______(选填“左”或“右”)端,再接通开关S;保持S2断开,闭合S1,调滑动变阻器使电流表指针偏转至某一位置,并记下电流I1.
    ④断开S1,保持滑动变阻器阻值不变,调整电阻箱R0阻值在100Ω左右,再闭合S2,调节R0阻值使得电流表读数为______时,R0的读数即为电阻的阻值.
    (2)乙同学利用电路(c)进行实验,改变电阻箱R0值,读出电流表相应的电流I,由测得的数据作出图线如图(d)所示,图线纵轴截距为m,斜率为k,则电阻的阻值为______.
    (3)若电源内阻是不可忽略的,则上述电路(a)和(c),哪种方案测电阻更好______?为什么?______________________________.
    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,Ⅰ、Ⅲ区域(足够大)存在着垂直纸面向外的匀强磁场,虚线MN、PQ分别为磁场区域边界,在Ⅱ区域内存在着垂直纸面向里的半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场边界恰好与边界MN、PQ相切,S、T为切点,A、C为虚线MN上的两点,且AS=CS=R,有一带正电的粒子以速度v沿与边界成30°角的方向从C点垂直磁场进入Ⅰ区域,随后从A点进入Ⅱ区域,一段时间后粒子能回到出发点,并最终做周期性运动,已知Ⅱ区域内磁场的磁感应强度B2为Ⅰ区域内磁场的磁感应强度B1的6倍,Ⅲ区域与Ⅰ区域磁场的磁感应强度相等,不计粒子的重力。求:
    (1)粒子第一次进入Ⅱ区域后在Ⅱ区域中转过的圆心角;
    (2)粒子从开始运动到第一次回到出发点所经历的总时间。

    14.(16分)如图所示,水平传送带与质量为m的物块间的动摩擦因数为,传送带做匀速运动的速度为,物块在经过传送带上方长为的虚线区域时会受到,恒定的向下压力。已知压力区左边界距传送带左端的距离为,物块自传送带左端无初速释放后,经过1s到达传送带的右端.重力加速度g取。
    (1)物块到达压力区左边界的速度
    (2)压力区右边界到传送带最右端的长度。

    15.(12分)在地面上方足够高的地方,存在一个高度d=0.5m的“相互作用区域”(下图中画有虚线的部分).一个小圆环A套在一根均匀直杆B上,A和B的质量均为m,若它们之间发生相对滑动时,会产生Ff=0.5mg的摩擦力。开始时A处于B的最下端,B竖直放置,A距“相互作用区域”的高度h=0.8m,让A和B一起从静止开始下落,只要A处于“相互作用区域”就会受到竖直向上、大小F=3mg的恒力作用,而“相互作用区域”对处于其中的杆B不产生作用力。杆B在下落过程中始终保持竖直,且杆的长度能够保证圆环A与杆不会分离。不计空气阻力,取g=10 m/s2.求:
    (1)杆B的最下端刚进人“相互作用区域”时的速度大小;
    (2)圆环A通过“相互作用区域”所用的时间;
    (3)为保证圆环A在空中运动过程中始终与杆不会分离,杆的最小长度。




    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.两列车相向运动,每列车总长为:

    故A错误,B正确;
    CD.坐于车尾的乘客看到对方列车从身边划过的时间为:

    故C、D错误;
    故选B。
    2、B
    【解析】
    运动员从高山悬崖上跳伞,伞打开前可看作是自由落体运动,即空气阻力忽略不计,开伞后减速下降,空气阻力大于重力,故合力向上,当阻力减小到等于重力时,合力为零,做匀速直线运动.
    【详解】
    A.运动员从高山悬崖上跳伞,伞打开前可看作是自由落体运动,开伞后减速下降,最后匀速下落;图象中加速度有突变,而速度不可能突变,故A错误;
    B.运动员从高山悬崖上跳伞,伞打开前可看作是自由落体运动,即空气阻力忽略不计,故只受重力;开伞后减速下降,空气阻力大于重力,故合力向上,当阻力减小到等于重力时,合力为零,做匀速直线运动;即合力先等于重力,然后突然反向变大,且逐渐减小到零,故B正确;
    C.重力势能逐渐减小,Ep=mgH=mg(H0-h),即重力势能与高度是线性关系,故C错误;
    D.机械能的变化等于除重力外其余力做的功,故自由落体运动过程机械能守恒,故D错误;
    故选B.
    3、C
    【解析】
    由题知小球未离开圆锥表面时细线与竖直方向的夹角为θ,用L表示细线长度,小球离开圆锥表面前,细线的张力为FT,圆锥对小球的支持力为FN,根据牛顿第二定律有
    FTsinθ-FNcosθ=mω2Lsinθ
    FTcosθ+FNsinθ=mg
    联立解得
    FT=mgcosθ+ω2mLsin2θ
    小球离开圆锥表面后,设细线与竖直方向的夹角为α,根据牛顿第二定律有
    FTsinα=mω2Lsinα
    解得
    FT=mLω2
    故C正确。
    故选C。
    4、B
    【解析】
    光电效应现象表明,光具有粒子性,A项错误;α粒子散射实验表明,在原子的中心有一个很小的核,原子所有的正电荷和几乎所有的质量集中在原子核上,B项正确:氢原子从高能级向低能级跃迁时,只能发出一些特定频率的光子,C项错误;一个质子和一个中子结合成氘核,会发生质量亏损,氘核的质量不等于质子与中子的质量和,D项错误;故选B.
    5、C
    【解析】
    本题考查了伽利略斜面实验的物理意义,伽利略通过“理想斜面实验”推翻了力是维持运动的原因的错误观点.
    【详解】
    伽利略的理想斜面实验证明了:运动不需力来维持,物体不受外力作用时,总保持原来的匀速直线运动状态或静止状态,故ABD错误,C正确.故选C.
    【点睛】
    伽利略“理想斜面实验”在物理上有着重要意义,伽利略第一个把实验引入物理,标志着物理学的真正开始.
    6、B
    【解析】
    AB.等量异种电荷电场线和等势面的分布如图:

    根据电场线的分布结合场强的叠加法则,可知场强关系为

    根据等势面分布结合沿电场线方向电势降低,可知电势关系为

    A错误,B正确;
    C.、两点处于同一等势面上,所以将正点电荷q沿AC方向移动到无穷远处的过程中,根据可知电势能不变,C错误;
    D.将负点电荷q沿AB方向移动到负点电荷处的过程中,电场线越来越密集,根据可知所受电场力逐渐增大,D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、BCE
    【解析】
    A.根据图2的振动图象可知,处的质点在t=0时振动方向沿轴正向,所以利用图1由同侧法知该波沿轴正方向传播,故A错误;
    B.图1可知该简谐横波的波长为4m,则

    圆频率

    设处质点的振动方程为

    t=0时刻

    结合t=0时刻振动的方向向上,可知,则处质点的振动方程为

    处质点与处质点的平衡位置相距半个波长,则处质点的振动方程为

    代入方程得位移为,故B正确;
    C.处质点在时的速度方向和时的速度方向相同,由同侧法可知速度方向沿轴正向,故C正确;
    D.处的质点在时速度方向沿轴负向,则经过四分之一周期即时,质点的位移为负,加速度指向平衡位置,沿轴正方向,故D错误;
    E.处质点在在时速度方向沿轴负向,根据振动方程知此时位移大小为,时位移大小为,所以内路程

    故E正确。
    故选BCE。
    8、AD
    【解析】
    A.已知粒子的入射点及出射方向,同时已知圆上的两点,根据出射点速度相互垂直的方向及AC连线的中垂线的交点即可明确粒子运动圆的圆心位置,由几何关系可知AC长为

    且有



    因两粒子的速率相同,且是同种粒子,则可知,它们的半径相同,即两粒子的半径均可求出,故A正确;
    B.由公式



    由于不知道粒子的运动速率,则无法求出带电粒子的比荷,故B错误;
    C.根据几何关系可知从A射出的粒子对应的圆心角为,B对应的圆心角为;即可确定对应的圆心角,由公式

    由于两粒子是同种粒子,则周期相同,所以可以求出带电粒子在磁场中运动时间之比,故C错误;
    D.由几何关系可求得B点对应的坐标,故D正确。
    故选AD。

    9、AD
    【解析】
    AB.粒子发射出来后受到竖直向下的重力,与速度垂直的洛伦兹力和水平向右的电场力作用,对于斜上右上射入的粒子,当速度满足一定条件时,可以使这三个力的合力为0,则粒子斜向上做匀速直线运动;若这三个力的合力不为0,则粒子速度变化,其洛伦兹力也发生变化,故粒子一定做非匀变速曲线运动,故A正确,B错误;
    C.若粒子做匀速运动,则粒子到达C板时的动能不变,故C错误;
    D.由于洛伦兹力不做功,到达C板的粒子电场力一定做正功,故机械能一定增大,故D正确;
    故选AD。
    10、ACD
    【解析】
    ABC.由图乙或丙可知,周期为2s,且两波的振动步调相反,则波长为
    x=vT=0.4m
    M点到两波源的距离差为

    则M点为振动减弱点,N点到两波源的距离差为

    则N点为振动加强点,因此M点的振幅为10cm,N点振幅为30cm,故A正确,B错误,C正确;
    D.两列波传到N点所用的时间分别为5.5s和4.5s,到10s时s1波使N点振动

    此时振动在波谷,到10s时s2波使N点振动

    此时也在波谷,则到10s时N点位移为-30cm,故D正确;
    E.两列波传到M点所用的时间分别为4.0s和6.0s,到10s时s1波使M点振动

    此时振动在平衡位置,到10s时s2波使M点振动

    此时也在平衡位置,则到10s时M点位移为0,故E错误。
    故选ACD。

    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、1.762 15000(或) ×10 B 偏大
    【解析】
    (1)[1][2][3]螺旋测微器的读数为固定刻度的毫米数与可动刻度的的和,由图示螺旋测微器可知,其直径为

    (相减的是图a的1格);欧姆表盘的中值电阻就是欧姆表的内内阻,所以欧姆表的内阻为3000Ω;由于待测电阻大约只有100Ω,要使指针偏在中央左右,则倍率选。
    (2)[4]欧姆表的红表笔接的是内接电源的负极,所以当欧姆表的红表笔接触金属线的左端点M ,黑表辖接触金属线的右端点N,流经金属线是从N到M,故选B。
    (3)[5]若该同学在测量金属线直径时,没有完全去漆包线袤面的绝缘漆,这样导致直径测量值偏大,截面积偏大,根据电阻定律

    得到

    所以电阻率的测量也偏大。
    12、 R2 左 I1 方案(a)较好 原因是此方案不受电源内阻的影响
    【解析】
    (1)①[1].连线图如图所示:

    ②[2].因为变阻器采用分压式接法时,阻值越小调节越方便,所以变阻器应选;
    ③[3].实验操作时,应将变阻器的滑动触头置于输出电压最小的最左端; 
    ④[4].根据欧姆定律若两次保持回路中电流读数变,则根据电路结构可知,回路中总电阻也应该相等,结合回路中的电阻计算,可知R0的读数即为电阻的阻值.
    (2)[5].根据闭合电路欧姆定律应有

    解得

    结合数学知识可知
    ,
    解得


    (3)[6][7].若电源内阻是不可忽略的,则电路(a)好,因为电源内阻对用(a)测电阻没有影响。

    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)120°(2)
    【解析】
    (1)粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系得,
    半径

    粒子转过的圆心角为

    粒子从点进入Ⅱ区域,先做匀速直线运动,且速度延长线刚好过Ⅱ区域圆形磁场的圆心,接着在磁场中做圆周运动,离开时速度方向的反向延长线仍然过圆心

    设轨迹半径为,由牛顿运动定律知







    连接,得



    故此粒子第一次进入Ⅱ区域后在Ⅱ区域转过的圆心角为

    (2)粒子进入Ⅲ区域时,速度方向仍与边界成30°角,故此粒子的轨迹图左右对称,上下对称,粒子在一个周期内,在Ⅰ、Ⅲ区域总共要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为
    所用总时间为

    在Ⅱ区域要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为,所用时间为

    在Ⅱ区域要经过4次匀速直线运动过程,每次运动的距离为

    所用总时间

    故此粒子在一个周期内所经历的总时间为

    14、(1) (2)
    【解析】
    (1)物块在压力区左侧时,由牛顿第二定律有

    解得

    当物块速度达到传送带速度时,物块在传送带上运动的位移

    可知物块到达压力区前一直做匀加速直线运动。
    设物块到达压力区左边界时的速度为,则有

    解得

    (2)物块进入压力区,由牛顿第二定律有

    解得

    当物块在压力区达到传送带速度时,物块在传送带上运动的位移

    可知物块在恰好压力区时,速度与传送带共速,物块在压力区右侧做匀速直线运动。
    物块在进入压力区前运动的时间

    物块在压力区中运动的时间

    则压力区右侧的传送带长度

    15、 (1)4.0m/s(2)0.2s(3)1.2m
    【解析】
    (1)设A和B共同静止下落至“相互作用区域”的速度为v1,则=2gh,代入数据得
    v1=4.0m/s
    (2)A在“相互作用区域”运动时,A受到重力mg、滑动摩擦力Ff和竖上向上的恒力F作用,设加速度大小为aA,运动时间为t,根据牛顿第二定律有
    mg+Ff-F=maA
    代入数据得
    aA=-15m/s2
    由位移公式有,代入数据解得
    t=0.2s,t′=0.33s(不符题意,舍去)
    (3)设B在“相互作用区域”运动的加速度为aB,A刚离开“相互作用区域”时,圆环A和直杆B的速度分别为vA和vB,则:
    mg-Ff=maB,vB=v1+aBt,vA=v1+aAt
    代入数据解得
    vA=1m/s,vB=5m/s
    此过程二者相对滑动的距离

    代入数据解得
    s1=0.4m
    设A离开“相互作用区域”后二者相对滑动过程的时间为t′,A的加速度为,则


    二者相对滑动的距离

    代入数据解得

    则杆的最小长度


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