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    辽宁省重点中学2023-2024学年高三下学期物理试题模拟卷

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    辽宁省重点中学2023-2024学年高三下学期物理试题模拟卷

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    这是一份辽宁省重点中学2023-2024学年高三下学期物理试题模拟卷,共16页。
    2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
    3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
    4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
    5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
    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、以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可以忽略,另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比,下列用虚线和实线描述两物体运动的v-t图像可能正确的是( )
    A.B.C.D.
    2、如图甲所示,质量为0.5kg的物块和质量为1kg的长木板,置于倾角为足够长的固定斜面上,时刻对长木板施加沿斜面向上的拉力F,使长木板和物块开始沿斜面上滑,作用一段时间t后撤去拉力F。已知长木板和物块始终保持相对静止,上滑时速度的平方与位移之间的关系如图乙所示,,,。则下列说法正确的是( )
    A.长木板与斜面之间的动摩擦因数为
    B.拉力F作用的时间为
    C.拉力F的大小为13N
    D.物块与长木板之间的动摩擦因数μ2可能为0.88
    3、如图,两光滑导轨竖直放置,导轨平面内两不相邻的相同矩形区域Ⅰ、Ⅱ中存在垂直导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小相等、方向相反。金属杆与导轨垂直且接触良好,导轨上端接有电阻(其他电阻不计)。将金属杆从距区域Ⅰ上边界一定高度处由静止释放( )
    A.金属杆在Ⅰ区域运动的加速度可能一直变大
    B.金属杆在Ⅱ区域运动的加速度一定一直变小
    C.金属杆在Ⅰ、Ⅱ区域减少的机械能一定相等
    D.金属杆经过Ⅰ、Ⅱ区域上边界的速度可能相等
    4、如图甲所示,一滑块从固定斜面上匀速下滑,用t表示下落时间、s表示下滑位移、Ek表示滑块的动能、Ep表示滑块势能、E表示滑块机械能,取斜面底为零势面,乙图中物理量关系正确的是( )
    A.
    B.
    C.
    D.
    5、如图所示,一个小球从地面竖直上抛.已知小球两次经过较低点A的时间间隔为TA,两次经过较高点B的时间间隔为TB,重力加速度为g,则A、B两点间的距离为( )
    A.B.
    C.D.
    6、如图所示,两个相同的灯泡a、b和电阻不计的线圈L (有铁芯)与电源E连接,下列说法正确的是
    A.S闭合瞬间,a灯发光b灯不发光
    B.S闭合,a灯立即发光,后逐渐变暗并熄灭
    C.S断开,b灯“闪”一下后熄灭
    D.S断开瞬间,a灯左端的电势高于右端电势
    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、如图所示为等离子体发电机的示意图。N、S为两个磁极,所夹空间可看作匀强磁场。一束含有正、负离子的等离子体垂直于磁场方向喷入磁场中,另有两块相距为d的平行金属板P、Q。每块金属板的宽度为a、长度为b。P、Q板外接电阻R。若磁场的磁感应强度为B,等离子体的速度为v,系统稳定时等离子体导电的电阻率为。则下列说法正确的是( )
    A.Q板为发电机的正极B.Q板为发电机的负极
    C.电路中电流为D.电路中电流为
    8、如图所示,a、b、c是均匀媒质中x轴上的三个质点.ab、bc两点间的距离分别为6m、10m.一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时质点a第一次到达最大正位移处.则( )
    A.当质点a向下运动时,质点b也向下运动
    B.当质点a的加速度最大时,质点b的速度一定最大
    C.当质点a完成10次全振动时,质点c完成8次全振动
    D.当质点a第三次到达位移最大值位置时,波恰好传到质点c
    9、据报道,我国准备在2020年发射火星探测器,并于2021年登陆火星,如图为载着登陆舱的探测器经过多次变轨后登陆火星的轨迹图,其中轨道I、Ⅲ为椭圆,轨道Ⅱ为圆探测器经轨道I、Ⅱ、Ⅲ运动后在Q点登陆火星,O点是轨道 I、Ⅱ、Ⅲ的交点,轨道上的O、P、Q三点与火星中心在同一直线上,O、Q两点分别是椭圆轨道Ⅲ的远火星点和近火星点。已知火星的半径为R,OQ= 4R,轨道Ⅱ上经过O点的速度为v,下列说法正确的有( )
    A.在相等时间内,轨道I上探测器与火星中心的连线扫过的面积与轨道Ⅱ上探测嚣与火星中心的连线扫过的面积相等
    B.探测器在轨道Ⅱ运动时,经过O点的加速度等于
    C.探测器在轨道I运动时,经过O点的速度大于v
    D.在轨道Ⅱ上第一次由O点到P点与轨道Ⅲ上第一次由O点到Q点的时间之比是3:2
    10、如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放。某同学探究小球在接触弹簧后向下的运动过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,作出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是
    A.当x=h+x0时,重力势能与弹性势能之和最小B.最低点的坐标为x=h+2x0
    C.小球受到的弹力最大值等于2mgD.小球动能的最大值为
    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)如图所示装置可以用来研究小车的匀变速直线运动。带有定滑轮的长木板放置在桌面上,重物通过跨过定滑轮的细线拉着小车向左加速运动,定滑轮与小车间的细线与长木板平行,打点计时器打下的纸带记录下小车的运动信息。
    (1)下面说法正确的是____________
    A.长木板必须水平放置
    B.小车的质量必须远大于重物的质量
    C.需要平衡小车与长木板间的摩擦力
    D.应该先接通打点计时器的电源,然后再释放小车
    (2)实验时将打点计时器接到频率为的交流电源上,选取一条点迹清晰的纸带,在纸带上每隔四个点取一个计数点,测出相邻计数点间的距离如图所示,其中。则打第4个计数点时小车的速度___,小车的加速度 __________ (结果均保留两位有效数字)。
    12.(12分)某实验小组用下列器材设计了如图甲所示的欧姆表电路,通过调控电键S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“×1”“×10”两种倍率。

    A.干电池:电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω
    B.电流表mA:满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=150Ω
    C.定值电阻R1=1200Ω
    D.电阻箱R2:最大阻值999.99Ω
    E.定值电阻R3=150Ω
    F.电阻箱R4最大阻值9999Ω
    G.电键一个,红、黑表笔各1支,导线若干
    (1)该实验小组按图甲所示正确连接好电路。当电键S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2,使电流表达到满偏电流,此时闭合电路的总电阻叫做欧姆表的内阻R内,则R内=______Ω,欧姆表的倍率是______(选填“×1”或“×10”);
    (2)闭合电键S
    第一步:调节电阻箱R2,当R2=______Ω时,再将红、黑表笔短接,电流表再次达到满偏电流;
    第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图乙所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为______Ω。
    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)由某种材料制成的直角三角形棱镜,折射率n1=2,AC边长为L,∠C=,∠B= ,AB面水平放置。另有一半径为,圆心角的扇形玻璃砖紧贴AC边放置,圆心O在AC中点处,折射率n2=,如图所示。有一束宽为d的平行光垂直AB面射入棱镜,并能全部从AC面垂直射出。求:
    (Ⅰ)从AB面入射的平行光束宽度d的最大值;
    (Ⅱ)光从OC面垂直射入扇形玻璃砖后,从圆弧面直接射出的区域所对应的圆心角。
    14.(16分)质量为m=5kg的物体从t=0开始在水平恒力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v-t图象如图所示。g取10m/s2,求:
    (1)推力F的大小;
    (2)若t1时刻撤去推力F,物体运动的总位移为14m,求t1。
    15.(12分)某工地一传输工件的装置可简化为如图所示的情形,为一段足够大的圆弧固定轨道,圆弧半径,为水平轨道,为一段圆弧固定轨道,圆弧半径,三段轨道均光滑.一长为、质量为的平板小车最初停在轨道的最左端,小车上表面刚好与轨道相切,且与轨道最低点处于同一水平面.一可视为质点、质量为的工件从距轨道最低点高处沿轨道自由滑下,滑上小车后带动小车也向右运动,小车与轨道左端碰撞(碰撞时间极短)后即被粘在处.工件只有从轨道最高点飞出,才能被站在台面上的工人接住.工件与小车间的动摩擦因数为,重力加速度取.当工件从高处静止下滑,求:
    (1)工件到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;
    (2)工件滑上小车后,小车恰好到达处时与工件共速,求之间的距离;
    (3)若平板小车长,工件在小车与轨道碰撞前已经共速,则工件应该从多高处下滑才能让台面上的工人接住?
    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】
    没有空气阻力时,物体只受重力,是竖直上抛运动,v-t图象是直线;有空气阻力时,上升阶段,根据牛顿第二定律,有:
    mg+f=ma

    a=g+f/m
    由于阻力随着速度而减小,故加速度逐渐减小,最小值为g;v-t图象的斜率表示加速度,故图线与t轴的交点对应时刻的加速度为g,切线与虚线平行;
    A.该图与结论不相符,选项A错误;
    B.该图与结论相符,选项B正确;
    C.该图与结论不相符,选项C错误;
    D.该图与结论不相符,选项D错误;
    故选B.
    点睛:本题关键是明确v-t图象上某点的切线斜率表示加速度,速度为零时加速度为g,与无阻力时加速度相同.
    2、D
    【解析】
    A.撤去力F后长木板的加速度
    由牛顿第二定律
    解得
    μ1=0.25
    选项A错误;
    B.有拉力作用时的加速度
    拉力撤掉时的速度为
    拉力作用的时间为
    选项B错误;
    C.由牛顿第二定律
    解得
    F=13.5N
    选项C错误;
    D.物块与长木板之间无相对滑动,可知物块与长木板之间的动摩擦因数大于0.25,选项D正确。
    故选D。
    3、D
    【解析】
    AB.由于无法确定金属杆进入磁场区域时所受安培力与其重力的大小关系,所以无法确定此时金属杆加速度的方向。若金属杆进入磁场时其所受安培力
    则有
    且加速度方向向上,可知金属杆进入磁场区域后加速度一直减小或先减小至零再保持不变;若金属杆进入磁场时其所受安培力
    则有
    且加速度方向向下,可知金属杆进入磁场区域后加速度一直减小或先减小至零再保持不变;若金属杆进入磁场时其所受安培力
    则金属杆进入磁场区域后加速度为零且保持不变,故A、B错误;
    C.根据功能关系得金属杆在Ⅰ、Ⅱ区域中减少的机机械能等于克服安培力做的功,由于无法确定金属杆经过两区域过程中所受安培力的大小关系,所以无法确定金属杆经过两区域过程中克服安培力做功的关系,故故C错误;
    D.若金属杆进入磁场时其所受安培力
    则金属杆在Ⅰ区域中先做减速运动再做匀速运动或一直做减速运动,出Ⅰ区域后在重力作用下再做加速运动,所以金属杆经过Ⅰ、Ⅱ区域上边界的速度有可能相等,故D正确。
    故选D。
    4、D
    【解析】
    A.滑块匀速下滑,动能不变,A错误;
    BC.势能

    所以
    BC错误;
    D.滑块机械能
    D正确。
    故选D。
    5、D
    【解析】
    本题考查竖直上抛和自由落体运动的规律。
    【详解】
    ABCD.设小球两次经过A点的时间为,小球两次经过B点的时间为,则物体从顶点到A点的时间为,物体从顶点到B点的时间为,则从顶点到A点的距离为
    从顶点到B点的距离为
    所以高度差为:
    故D正确ABC错误。
    故选D。
    6、B
    【解析】
    A.闭合开关瞬间,两小灯泡均有电流流过,同时发光,A错误;
    B.闭合开关瞬间,a灯立即发光,根据楞次定律可知线圈中产生的阻碍原电流变大的感应电流逐渐减小至0,因为a灯和线圈并联,所以通过线圈的电流逐渐增大,通过a灯的电流逐渐减小,亮度逐渐减小,因为线圈电阻不计,所以稳定时a灯被短路,最后熄灭,B正确;
    C.断开开关瞬间,b灯断路无电流流过,立即熄灭,C错误;
    D.断开开关瞬间,根据楞次定律可知,通过线圈的电流水平向右,所以线圈作为感应电动势右端电势高于左端,所以a灯右端的电势高于左端,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、AC
    【解析】
    AB.等离子体进入板间受洛伦兹力而发生偏转,由左手定则知:正电荷受到的洛伦兹力方向向下,负电荷受到的洛伦兹力方向向上。则Q板为电源的正极。故A正确,B错误;
    CD.离子在运动过程中同时受电场力和洛伦兹力,二力平衡时有
    又有
    则流过R的电流为
    内电阻为
    其中
    解得
    故C正确,D错误。
    故选AC。
    8、BC
    【解析】
    在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时质点a第一次到达最大正位移处可知,,所以,波长
    A、B项:由于,所以当质点a向下运动时,b质点一定向上振动,当质点a的加速度最大时,即处在波峰(或波谷)所以b质点处于平衡位置,即速度最大,故A错误,B正确;
    C项:当质点a完成10次全振动所用时间为,波从a传到c所用的时间为,所以还有,所以b刚好完成8次全振动,故C正确;
    D项:当质点a第三次到达位移最大值位置所用的时间为,波从a传到c所用的时间,故D错误.
    9、BC
    【解析】
    A.因轨道I和轨道Ⅱ是探测器两个不同的轨道,则在相等时间内,轨道I上探测器与火星中心的连线扫过的面积与轨道Ⅱ上探测嚣与火星中心的连线扫过的面积不相等,选项A错误;
    B.探测器在轨道Ⅱ运动时,轨道半径为3R,则经过O点的加速度等于,选项B正确;
    C.探测器从轨道I到轨道Ⅱ要在O点减速,可知在轨道I运动时,经过O点的速度大于v,选项C正确;
    D.探测器在轨道Ⅱ与轨道Ⅲ上的周期之比为
    则在轨道Ⅱ上第一次由O点到P点与轨道Ⅲ上第一次由O点到Q点的时间之比是
    选项D错误。
    故选BC。
    10、AD
    【解析】
    由图象结合小球的运动过程为:先自由落体运动,当与弹簧相接触后,再做加速度减小的加速运动,然后做加速度增大的减速运动,直到小球速度为零。
    A.当x=h+x0时,弹力等于重力,加速度为零,小球速度最大,动能最大,由于系统机械能守恒,所以重力势能与弹性势能之和最小,A正确;
    B.在最低点小球速度为零,从刚释放小球到小球运动到最低点,小球动能变化量为零,重力做的功和弹力做的功的绝对值相等,即到最低点图中实线与x轴围成的面积应该与mg那条虚线与x轴围成的面积相同,所以最低点应该在h+2x0小球的后边,B错误;
    C.由B知道最低点位置大于,所以弹力大于2mg, C错误;
    D.当x=h+x0时,弹力等于重力,加速度为零,小球速度最大,动能最大,由动能定理可得

    故D正确。
    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、D 1.2 2.0
    【解析】
    (1)[1]只要小车做匀加速运动即可,因此,A、B、C选项是没有必要的,实验时需要先接通电源,再释放小车,以确保纸带上能够记录下较多的运动信息,选项D正确。
    (2)[2]交流电的频率为,相邻两计数点间的时间间隔
    [3]由逐差法可求得小车的加速度。根据
    代人数据,得

    12、1500 ×10 14.5 50
    【解析】
    (1)[1]由闭合电路欧姆定律可知内阻为
    [2]故中值电阻应为1500Ω,根据多用电表的刻度设置可知,表盘上只有两种档位,若为×1,则中性电阻太大,不符合实际,故欧姆表倍率应为“×10”
    (2)[3]为了得到“×1”倍率,应让满偏时对应的电阻为150Ω,电流
    此时表头中电流应为0.001A;则与之并联电阻R3电流应为
    则有
    所以
    [4]由图可知电流为0.75mA,总电阻
    待测电阻
    对应的刻度应为50
    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)L (2)45°
    【解析】
    解:(I)在三角形棱镜中,设全反射临界角为C1, 则有:
    解得: C1=
    如图,从D点射入的光线,在BC面反射到A点,则从B、D间垂直射入的光都能垂直射到AC面
    由几何关系,有: , 即宽度为
    (II)设扇形玻璃砖全反射角为C2,且知:
    解得:C2=
    如图,当α=时,从OC面垂直射入扇形玻璃砖的光线恰不能从圆弧面直接射出
    故所求圆心角:
    14、(1)14N;(2)5s
    【解析】
    (1)由v-t图象知加速运动的加速度
    a1==0.8m/s2
    减速运动的加速度大小为
    =2m/s2
    加速阶段

    减速阶段
    解得
    F=14N
    (2)设加速运动的位移为x1,总位移为x,由动能定理得

    解得
    t1=5s
    15、(1)40N,(2)5.2m,(3)3.47m.
    【解析】
    试题分析:1)根据机械能守恒定律求解下滑到底端的速度,根据牛顿第二定律求解压力;(2)由动量守恒定律求解共速的速度,由动能定理求解位移;(3)由动量守恒定律、能量守恒定律、机械能守恒定律列方程联立求解.
    (1)工件下滑到B处,速度为,此过程机械能守恒:
    在B处:
    联立以上两式求得
    由牛顿第三定律得:工件对轨道最低点B的压力
    (2)工件与小车共速为,由动量守恒定律得:
    小车移动位移,由动能定理得:
    联立求得:

    (3)设工件滑至B点时速度为,与小车共速为,工件到达C点时速度为
    由动量守恒定律得:
    由能量守恒定律得:
    工件恰好滑到CD轨道最高点,由机械能守恒定律得:
    工件从高为h′处下滑,则
    联立,代入数据解得:

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