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    2022届安徽省滁州市丰山实验学校高考考前模拟理科综合物理试题(三)

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    2022届安徽省滁州市丰山实验学校高考考前模拟理科综合物理试题(三)

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    这是一份2022届安徽省滁州市丰山实验学校高考考前模拟理科综合物理试题(三),共13页。试卷主要包含了选择题,实验题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    2022年高考考前理科综合模拟试卷(物理试题二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1418题只有一项符合题目要求,第1921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.14.如图所示,MN是一负点电荷产生的电场中的一条电场线。一个带正电的粒子(不计重力)从ab穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示。下列结论正确的是(  ) A.负点电荷一定位于M点左侧B.带电粒子在a点的加速度大于在b点的加速度C.带电粒子在a点时的速度等于在b点时的速度D.带电粒子在a点时的速度大于在b点时的速度15.如图所示,空间存在足够大且互相垂直的匀强电、磁场,电场强度为E、方向竖直向下;磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.由某点P静止释放质量为m、带电量为+q的粒子(重力忽略不计),其运动轨迹如图所示.对于带电粒子下落的最大高度H,下面给出了四个表达式,你认为正确的是(          A  B C  D 16.如图所示,长木板AB倾斜放置,板面与水平方向的夹角为θ,在板的A端上方P点处,以大小为v0的水平初速度向右抛出一个小球,结果小球恰好能垂直打在板面上。现让板绕A端顺时针转过一个角度到图上虚线的位置,要让球从P点水平抛出后仍能垂直打在板面上,则水平位移x及抛出的水平速度v(不计空气阻力)(  )Ax变大,v大于v0 Bx变小,v小于v0Cx变大,v等于v0 Dx变化不确定,v小于v017.某同学设计了一个转向灯电路如图所示,其中L为指示灯,L1分别为左、右转向灯,S为单刀双掷开关,E为电源,规格已在图中标出。当S置于位置2时,以下判断正确的是(  )AL的功率小于额定功率BL1正常发光,其功率等于额定功率CL2正常发光,其功率等于额定功率D.含L支路的总功率较另一支路的大18.一种比飞机还要快的旅行工具即将诞生,称为第五类交通方式,它就是“Hyperloop(超级高铁) 据英国《每日邮报》报道,Hyperloop One公司计划,将在欧洲建成世界首架规模完备的超级高铁Hyperloop),连接芬兰首都赫尔辛基和瑞典首都斯德哥尔摩,速度可达每小时700英里(约合1126公里/时)。如果乘坐Hyperloop从赫尔辛基到斯德哥尔摩,600公里的路程需要40分钟,Hyperloop先匀加速,达到最大速度1200 kmh后匀速运动,快进站时再匀减速运动,且加速与减速的加速度大小相等,则下列关于Hyperloop的说法正确的是(  )A.加速与减速的时间不一定相等B.加速时间为8分钟C.加速时加速度大小为0.56 ms2D.如果加速度大小为10 ms2,题中所述运动最短需要32分钟19.一大群氢原子处于的能级状态,氢原子的能级图如图所示,则下列说法正确的是金属逸出功W0/eV1.92.73.74.1A.这群氢原子最多能发射6种频率的光子B.这群氢原子最多能发射10种频率的光子C.用量子数的能级跃迁到能级时发出的光子照射表中金属,只有金属能发生光电效应D.用量子数的能级跃迁到能级时发出的光子照射表中金属,只有钛金属能发生光电效应20.如图甲所示,用一水平力F拉着一个静止在固定斜面上的物体,斜面倾角为θ且光滑.现让F逐渐增大,物体加速度aF变化的图像如图乙所示,若重力加速度g10m/s2,根据图乙中所提供的信息可以:A.计算出物体的质量B.计算出斜面的倾角C.计算出加速度为6m/s2时物体的速度D.作出物体运动的速度时间图像21.如图,在水平面上固定有两条间距为L的平行直导轨,导轨处于方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中.两根质量均为m、电阻均为R的金属杆,间隔一定距离垂直放在直导轨上.左金属杆获得一水平初速度v0后开始向右运动,运动过程中两根金属杆始终没有相碰.设导轨光滑且足够长,不计导轨的电阻和空气阻力.则A.每根金属杆最终通过的电量为B.每根金属杆最终产生的焦耳热为C.两根金属杆之间初始间距至少为D.最终穿过由两根金属杆和轨道组成的回路的磁通量变化量为II卷(非选择题)请点击修改第II卷的文字说明三、实验题22.如图甲所示,小虎同学将气垫导轨的右支撑点调高支成斜面,用图示装置测量滑块沿气垫导轨下滑的加速度,遮光片固定在滑块的左端并与滑块左端平齐,光电门固定在导轨上,导光孔与导轨上的位置对齐,让滑块左端位于斜面上的位置处,打开气源,将滑块由静止释放,测得气垫导轨的距离、遮光片的宽度及遮光时间,算出遮光片通过光电门的平均速度,视为滑块左端到达处时的速度,从而测出滑块下滑的加速度。1)小虎运用该方案测得加速度的表达式为______。(用题目中所给的物理量的字母表示)2)为了更精确地测得滑块的加速度,小芳对方案进行了改进:运用同一气垫导轨装置,让滑块左端位于斜面上的同一位置处,打开气源,将滑块由静止释放,记录每次实验遮光片的宽度和遮光时间,并算出各次遮光片通过光电门的平均速度,记录数据并作出图像如图乙所示,根据图像可知,滑块左端过处的瞬时速度大小为______,滑块的加速度大小为______。(结果均保留一位有效数字)23.磁敏电阻是一种对磁敏感,具有磁阻效应的电阻元件。磁敏电阻在磁场中电阻值发生变化的现象称为磁阻效应。某同学利用伏安法测量一磁敏电阻的阻值(约几千欧)随磁感应强度的变化关系。所用器材:电源E、开关S,滑动变阻器R(最大阻值为20Ω),电压表(内阻约为3000Ω)和毫安表(可视为理想电表)。1)在图1所给的器材符号之间画出连线,组成测量电路图______2)实验时,将磁敏电阻置于待测磁场中,记录不同磁感应强度下电压表和毫安表的示数,计算出相应的磁敏电阻阻值。若某次测量中电压表和毫安表的示数分别为6.2V2.8mA,则此时磁敏电阻的阻值为______kΩ(保留2位有效数字)。实验中得到的该磁敏电阻阻值R随磁感应强度B变化的曲线如图2所示;3)某次测量中,测得磁敏电阻的阻值为10.0kΩ,此时磁感应强度为______T(保留2位有效数字);4)太阳风是指从太阳上层大气射出的超声速带电粒子流,当太阳风激烈爆发时,可能会给地球带来无法预计的磁暴灾难。某同学利用实验中的磁敏电阻制作了一种搭载在人造卫星上的探测磁感应强度的报警器,其电路的一部分如图3所示。图中E为直流电源(电动势为9.0V,内阻可忽略),当图中的输出电压达到或超过3.0V时,便触发报警器(图中未画出)报警。若要求开始报警时磁感应强度为,则图中______(填)应使用磁敏电阻,另一固定电阻的阻值应为______(保留2位有效数字);如果要提高此装置的灵敏度(即在磁感应强度更小时就能触发报警),应该______(填增大减小)。四、解答题24.如图所示,在平面直角坐标系xOy中,第I象限存在沿y轴负方向的水平匀强电场,在y轴负半轴上的某处固定着一点电荷(设匀强电场与点电荷电场以x轴为界互不影响)。质量为m,电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成射入第IV象限,此后在点电荷作用下做匀速圆周运动,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出,OP=8R。不计粒子重力,静电力常量为k,已知求:(1)MN两点间的电势差UMN (2)固定x轴下侧平面内的点电荷电量Q25.如图所示,可看成质点的质量分别为2mm的物块AB之间夹着一被压缩且锁定的轻、短弹簧,它们静止在光滑轨道abc的水平轨道ab上,bc为竖直平面内的半径为R=0.1m的半圆形轨道,长为L=0.4m的传送带逆时针转动,速度为v=2m/s,忽略传送带的d端与半圆轨道c点之间的缝隙宽度,物块B与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度,解除弹簧的锁定后,求:(1)为了使物块B在运动中一定能滑上传送带且不从e点脱离传送带,解除弹簧锁定后,物块B获得的速度必须满足的条件;(2)如果m=1kg,开始时弹簧的弹性势能为,物块B再次落到水平轨道ab上时与e点间水平距离为多大;33.1(5分)关于热现象和热力学规律,下列说法中正确的是        A. 分子间同时存在相互作用的引力和斥力,引力和斥力的合力大小随着分子间距离的增大而减小
    B. 物体的温度升高时,并不是物体内每个分子的热运动的速率都增大
    C. 在温度不变的条件下压缩一定量的理想气体,此过程中气体一定对外放热
    D. 第二类永动机不可能制造成功的原因是因为它违背了热力学第一定律
    E. 自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性210将一气缸按如图所示固定在水平面上,并用厚度不计的活塞将一定质量的理想气体封闭,现在活塞上施加大小为20 N方向水平向左的外力,当系统平衡时,活塞距离气缸底部(即图中的左侧内壁)的距离为0.1 m。已知活塞的横截面积大小为10 cm2、气缸的总长度为0.2 m,外界大气压强为、外界环境的温度为27 ℃,忽略活塞与气缸之间的摩擦力以及气缸壁的厚度。求:i)若气缸和活塞导热性能良好,此时仅将外力的方向改为水平向右,则系统再次稳定时,活塞距离气缸底部的距离应为多少?ii)若气缸和活塞用绝热材料制成,此时将外力撤走,通过电热丝使封闭气体的温度缓慢升高,当活塞移动到气缸的最右端时,被右侧的销钉挡住,当活塞与销钉之间的压力为60 N时,封闭气体的温度应为多少?
    参考答案:14A   15B   16D   17A   18C  19AC  20AB   21ACD22           23          2.2               10     减小 24(1)(2)【解析】 (1)设粒子过N点时的速度为v,有解得粒子从M点运动到N点的过程,由动能定理有联立解得(2)设带电粒在第四象限内的运动半径为r,由几何关系得:解得:由牛顿第二定律有联立解得25(1) (2)0.2m【解析】 (1)设物块B恰好能通过轨道的c点时速度为由牛顿第二定律可得:解得:此时物体B从解除锁定到运动至c点过程,由机械能守恒得:解得:从解除锁定后物块B的速度为时,刚好能运动到传送带的e端:de的过程中:解得:bd的过程中:解得:所以B的速度必须满足:(2)解除弹簧的锁定后,设AB获得的速度分别为由动量守恒可得:根据机械能守恒可得:解得:,所以物块B将滑过e物块B从解除锁定到运动到e点时的速度设为由动能定理可得:解得:物块B离开e点后做平抛运动:解得:33.1 2i;(ii【解析】(i)由题意可知,封闭气体的温度不变,设外力的方向改变前后,系统再次稳定时,封闭气体的压强大小分别为,活塞距离气缸底部的距离分别为。对活塞由力的平衡条件可得又因为由玻意耳定律代入数据解得满足题意。ii)假设气缸内气体的温度变化前后的温度分别为,最终活塞到气缸底部的距离为,则最终气体的压强大小为由理想气体状态方程得解得
     

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