2023届湖北省黄冈中学十一校高三第一次联考(12.8)物理试题(word版)
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物 理 试 题
考试时间:2022年12月8日10:30-11:45
一、选择题:本题共11小题,每小题4分,共44分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8~11题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
1.我国自主研发的东方超环(EAST)是国际首个全超导托卡马克核聚变实验装置,有“人造太阳”之称。去年,EAST两次刷新世界纪录,实现了可重复的1.2亿摄氏度101秒、7000万摄氏度1056秒的离子体运行。“人造太阳”核反应的方程可能是
A.
B.
C.
D.
2.如图所示,倾角为θ的斜面体c置于水平地面上,小物块b置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与沙漏a连接,连接b的一段细绳与斜面平行。在a中的沙子缓慢流出的过程中,a、b、c都处于静止状态,下列说法正确的是
A.b对c的摩擦力减小
B.b对c的压力增大
C.地面对c的支持力减小
D.地面对c的摩擦力减小
3.2022年10月9日,中国在酒泉卫星发射中心成功将先进天基太阳天文台卫星“夸父一号”送入预定轨道,首次实现在一颗近地卫星平台上对太阳磁场、太阳耀斑非热辐射、日冕物质抛射日面形成和近日面传播的同时观测。该卫星轨道为近极地太阳同步卫星轨道,可视为圆轨道,离地高度约为720km。如图所示,a为“夸父一号”,b为地球同步卫星,c为赤道上随地球一起转动的物体。已知地球半径约为6400km,地球的自转周期为24小时,下列说法正确的是
A.卫星a运行的速度大于第一宇宙速度
B.a的角速度小于c的角速度
C.a的向心加速度小于c的向心加速度
D.a的运行周期小于24小时
4.如图,一种透明柱状材料的横截面是由一个等腰直角三角形OAB和一个半圆组成的,圆的半径OB=R ,一束单色光从直角三角形斜边上的D点进入材料内部后沿直线到达圆周上的C点,入射角θ=60°,DC∥AB,∠BOC=30°。已知光在真空中的传播速度为c,则光在材料内传播的时间为
A.
B.
C.
D.
5.如图甲为湖北省运会排球决赛的场景,排球飞行过程可简化为乙图。运动员某次将飞来的排球从a点水平击出,球击中b点;另一次将飞来的相同排球从a点的正下方且与b点等高的c点斜向上击出,也击中b点,排球运动的最高点d与a点的高度相同。不计空气阻力,下列说法正确的是
A.两个过程中,排球在空中飞行的时间可能相等
B.运动员两次击球对排球所做的功一定不相等
C.排球两次击中b点时的速度大小一定不相等
D.排球两次击中b点前瞬间,重力的功率一定不相等
6.如图所示,平行板电容器与电压恒定的电源保持相连,电容器的下极板B接地,P为电容器两板间的一点,现将B板下移一小段距离,下列说法正确的是
A.平行板电容器两极板间的场强E不变
B.平行板电容器的电压U不变
C.平行板电容器两极板间的电容C增大
D.P点的电势升高
7.如图所示,一质量为2kg可视为质点的小物块自斜面上A点由静止开始下滑,斜面AB的倾角为37°,A、B间距离为2m,经1s运动到B点后通过小段光滑的衔接弧面滑上与地面等高的传送带,传送带以6m/s的恒定速率顺时针运行。传送带左右两端间距离为9m,小物块与传送带间的动摩擦因数为0.2,不计空气阻力和小物块在衔接弧面运动的时间,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g= 10m/s2。下列说法中正确的是
A.小物块在传送带上运动的时间为2s
B.小物块在传送带上因摩擦产生的热量为20J
C.小物块在传送带上运动过程中传送带对小物块做的功为24J
D.若传送带以3m/s的恒定速率逆时针运行,其他条件不变,小物块从A点静止释放以后,在AB上运动的总路程为4.25m
8.如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比为5∶1,原线圈a、b两端输入如图乙所示正弦交流电压,副线圈c、d连接的电阻R=10Ω,下列说法正确的是
甲 乙
A.理想电压表示数为
B.理想电流表示数为0.4A
C.电阻R的电功率为40W
D.原线圈输入的交变电压的瞬时值表达式为u=(V)
9.如图所示,x轴上两波源持续振动,形成的甲、乙两列简谐横波分别沿x轴的正方向和负方向传播,在t0=0时刻甲恰好传到x1=-1m处,乙恰好传到x2=1m处。已知两列波传播速度大小均为v=10m/s,则下列说法正确的是
A.两列波相遇后会发生干涉现象
B.x=0.5m处质点的位移最先到达y=15cm
C.当t=1.5s时x=0处质点的位移为10cm
D.当t=1.5s时x=0处质点的位移为-10cm
10.一质量为1kg的物体受水平拉力F作用,在粗糙水平面上做加速直线运动时的a-t图像如图所示,t=0时其速度大小为4m/s,滑动摩擦力大小恒为3N,下列说法正确的是
A.t=3s时,物体的速度大小为7.5 m/s
B.在0~6 s内,合力对物体做的功为234J
C.t=3s时,水平拉力F的大小为6N
D.t=6s时,拉力F的功率为154W
11.如图甲所示,在倾角为θ的光滑斜面内分布着垂直于斜面的匀强磁场,以垂直于斜面向上为磁感应强度正方向,其磁感应强度B随时间变化的规律如图乙所示。质量为m的矩形金属框的面积为S,电阻为R,从t=0时刻将金属框由静止释放,2t0时刻的速度为v,移动的距离为L,重力加速度为g,金属框的电阻为R,在金属框下滑的过程中,下列说法正确的是
甲 乙
A.0~2t0时间内金属框中没有感应电流
B.0~2t0时间内金属框做匀加速直线运动
C.0~2t0时间内金属框中的电流方向始终沿abcda方向
D.0~2t0时间内金属框中产生的焦耳热为mgLsinθ-mv2
二、非选择题:本题共5小题。共56分。
12.(6分)某实验小组用如图所示装置测量重物A运动的加速度,一细绳跨过悬挂的定滑轮,两端分别系有重物A和B,先用力拉住B,A静止时与光电门的竖直高度差为h,然后释放B,A下落过程中测得挡光片的挡光时间为t,算出挡光片经过光电门的平均速度,将其视为A经过光电门时的瞬时速度。
(1)某次实验,测得h=0.530 m,挡光片的挡光时间为t=2.0×10-3 s,已知挡光片的宽度b= 2.8mm,由此求得重物A加速度的大小a=_______m/s2(保留3位有效数字)。
(2)从实验室提供的数据得知,重物A、B的质量分别为300.0 g和200.0 g,当地重力加速度大小为g=9.80 m/s2。根据牛顿第二定律计算可求得重物A加速度的大小为a′=_______m/s2(保留3位有效数字)。
(3)关于本实验误差,下列说法不正确的有__________。
A.选用重物的密度和质量大些,有利于减小误差
B.选用重物的密度和质量小些,有利于减小误差
C.a′与a有明显差异,是因为空气阻力和摩擦阻力的影响
13.(10分)利用如下器材测量未知电阻Rx(约为200Ω)的阻值,
A.电源E(5V,内阻很小);
B.电流表A1(3mA,内阻r1约20Ω);
C.电流表A2(20mA,内阻r2约10Ω);
D.电阻箱999.9Ω;
E.滑动变阻器R1(10Ω,5A);
F.滑动变阻器R2(2kΩ,0.5A);
G.电键和导线若干.
甲 乙
(1)先利用如图甲所示电路图测量电流表A1的内阻:①将滑动变阻器阻值调到最大,k2断开,闭合k1,调节滑动变阻器R0使A1的示数为3mA;②再闭合k2,保持滑动变阻器滑片位置不变,调节电阻箱R,使A1的示数为2mA,读出此时电阻箱的阻值为R=42.2Ω,则电流表A1的内阻r1=_______Ω,为了完成实验,滑动变阻器应选择____________(填写器材前的代号)。
(2)再利用如图乙所示电路测量Rx的阻值,为了将电流表A1改装成一个量程3V的电压表,应将电阻箱的阻值调到R=________Ω。闭合电键前,滑动变阻器滑片应该移到最________端(选填“左”或“右”),若电流表A1的示数为I1,电流表A2的示数为I2,则待测电阻的计算式Rx=_________(用I1、I2、R、r1表示)
14.(10分)导热良好的气缸用质量不计的光滑活塞封闭有一定质量的理想气体,活塞下表面与气缸底部之间的距离为L,在活塞上放一个重物时,活塞平衡时下表面距离气缸底部距离为,已知活塞截面积为S,大气压强为P0,环境温度为T0,重力加速度为g,(1)求重物的质量m;(2)缓慢升高气体的温度,求当活塞回到原来位置时,气体的温度T
15.(14分)如图所示,两小滑块A和B的质量分别为mA=1kg和mB=7kg,放在静止于光滑水平地面上的长为L=0.8m的木板C两端,两者与木板间的动摩擦因数均为μ=0.5,木板C被锁定于地面上静止不动,木板的质量为m=4kg。某时刻A、B两滑块开始相向滑动,初速度大小均为v0=m/s。重力加速度取g=10m/s2。
(1)滑块A、B相遇时的速度各为多大?
(2)若滑块A、B碰撞后不再分开,同时木板C解除锁定,则从两滑块相向运动开始的整个过程由于滑块A、B和木板C之间的摩擦产生的总热量是多少?
16.(16分)如图所示,在xOy平面内的第二象限有一个圆形匀强磁场区域,其边界与x轴相切于A(m,0m)点,磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B=1T,磁场区域的半径为R=2m,第一象限内有一条抛物线OQP(图中虚线所示),P(4m,0m)是x轴上的一点,抛物线OQP上方存在沿y轴负方向的匀强电场,场强E=3×103V/m。从A点向第二象限发射大量带正电的某种粒子,粒子的速率均为v0(未知),质量均为m=2×10-7kg,电荷量均为q=1×10-4C,所有粒子均可到达P点,不计粒子的重力和粒子间的相互作用。
(1)已知粒子1沿与x轴正方向成θ1=60°的方向进入磁场后平行于x轴从磁场中射出,求初速度v0的大小;
(2)粒子2沿与x轴正方向成θ2=120°的方向进入磁场,求它从A点运动到P点所用的时间t(结果保留2位有效数字);
(3)求电场的边界线OQP的轨迹方程。
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