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    四川省成都市棠湖中学2022-2023学年高三第二次物理试题模拟考试

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    这是一份四川省成都市棠湖中学2022-2023学年高三第二次物理试题模拟考试,共15页。

    四川省成都市棠湖中学2022-2023学年高三第二次物理试题模拟考试
    请考生注意:
    1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
    2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。

    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、质量为m的物体放在粗糙水平面上,在一个足够大的水平力F作用下开始运动,经过一段时间t撤去拉力,物体继续滑行直至停止,运动总位移s。如果仅改变F的大小,作用时间不变,总位移s也会变化,则s与F关系的图象是(  )
    A. B. C. D.
    2、做竖直上抛运动的物体,在任意相同时间间隔内,速度的变化量(  )
    A.大小相同、方向相同 B.大小相同、方向不同
    C.大小不同、方向不同 D.大小不同、方向相同
    3、2018年12月12日,嫦娥四号开始实施近月制动,为下一步月面软着陆做准备,首先进入月圆轨道Ⅰ,其次进入椭圆着陆轨道Ⅱ,如图所示,B为近月点,A为远月点,关于嫦娥四号卫星,下列说法正确的是(  )

    A.卫星在轨道Ⅱ上A点的加速度小于在B点的加速度
    B.卫星沿轨道Ⅰ运动的过程中,卫星中的科考仪器处于超重状态
    C.卫星从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,机械能增大
    D.卫星在轨道Ⅱ经过A点时的动能大于在轨道Ⅱ经过B点时的动能
    4、静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正方向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷(  )

    A.在x2和x4处电势能相等 B.由x1运动到x3的过程中电势能增大
    C.由x1运动到x4的过程中电势能先减小后增大 D.由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大
    5、如图所示,A、B、C、D为圆上的四个点,其中AB与CD交于圆心O且相互垂直,E、F是关于O点对称的两点但与O点的距离大于圆的半径,E、F两点的连线与AB、CD都垂直。在A点放置一个电荷量为的点电荷,在B点放置一个电荷量为的点电荷。则下列说法正确的是( )

    A.OE两点间电势差大于OC两点间的电势差
    B.D点和E点电势相同
    C.沿C,D连线由C到D移动一正点电荷,该电荷受到的电场力先减小后增大
    D.将一负点电荷从C点沿半径移动到O点后再沿直线移动到F点,该电荷的电势能先增大后减小
    6、如图所示,在两块相同的竖直木板之间,有质量均为m的4块相同的砖,用两个大小均为F的水平力压木板,使砖块静止不动,则第2块砖对第3块砖的摩擦力大小是( )

    A.0 B.mg C.mg D.2mg
    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、如图甲所示,A、B两平行金属板长为,两板间加如图乙所示的方波电压(图中所标数据均为已知量),质量为m、电荷量为q的带电粒子从两板中线左端O点在t=0时刻以的速度平行金属板射入两板间,结果粒子在上板右端边缘附近射出,不计粒子的重力,则

    A.粒子带正电
    B.粒子从板间射出时的速度大小仍等于
    C.两金属板的距离为
    D.要使粒子仍沿中线射出,粒子从O点射入的时刻为,
    8、如图所示,用橡胶锤敲击音叉,关于音叉的振动及其发出的声波,下列说法正确的有( )

    A.在空气中传播的声波是纵波
    B.声波在空气中传播的速度随波频率增大而增大
    C.音叉周围空间声音强弱的区域相互间隔
    D.换用木锤敲击,音叉发出声音的音调变高
    9、 “嫦娥二号”的任务之一是利用经技术改进的γ射线谱仪探测月球表面多种元素的含量与分布特征。月球表面一些元素(如钍、铀)本身就有放射性,发出γ射线;另外一些元素(如硅、镁、铝)在宇宙射线轰击下会发出γ射线。而γ射线谱仪可以探测到这些射线,从而证明某种元素的存在。下列关于γ射线的说法正确的是(  )
    A.γ射线经常伴随α射线和β射线产生
    B.γ射线来自原子核
    C.如果元素以单质存在其有放射性,那么元素以化合物形式存在不一定其有放射性
    D.γ射线的穿透能力比α射线、β射线都要强
    10、如图甲所示,在光滑绝缘水平面内。两条平行虚线间存在一匀强磁场。磁感应强度方向与水平面垂直。边长为l的正方形单匝金属线框abcd位于水平面内,cd边与磁场边界平行。时刻线框在水平外力F的作用下由静止开始做匀加速直线运动通过该磁场,回路中的感应电流大小与时间的关系如图乙所示,下列说法正确的是( )

    A.水平外力为恒力
    B.匀强磁场的宽度为
    C.从开始运动到ab边刚离开磁场的时间为
    D.线框穿出磁场过程中外力F做的功大于线框进入磁场过程中外力F做的功
    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)某学习小组在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,除导线和开关外,可供选择的实验器材如下:
    A.小灯泡L,规格2.5V,1.0W
    B.电流表A1,量程0.6A,内阻约为1.5Ω
    C.电流表A2,量程3A,内阻约为0.5Ω
    D.电压表V1,量程3V,内阻约为3kΩ
    E.电压表V2,量程15V,内阻约为9kΩ
    F.滑动变阻器R1,阻值范围0~1000Ω
    G.滑动变阻器R2,阻值范围0~5Ω
    H.学生电源4V,内阻不计
    (1)为了调节方便,测量尽量准确,电流表应选用______、电压表应选用______、实验电路应选用如下电路中的______(一律填选项序号)。
    A. B.
    C. D.
    (2)实验测得该灯泡的伏安特性曲线如图所示,由此可知,当灯泡两端电压为2.0V时,小灯泡的灯丝电阻是_______Ω(保留两位有效数字)。

    12.(12分)某研究性学习小组的一同学想测量一下某电阻丝的电阻率,实验室供选择的器材如下:
    A.量程0.6A,内阻约0.5Ω的电流表
    B.量程3A,内阻约0.01Ω的电流表
    C.量程0.6A,内阻0.5Ω的电流表
    D.量程15V,内阻约30kΩ的电压表
    E.阻值为0~1kΩ,额定电流为0.5A的滑动变阻器
    F.阻值为0~10Ω,额定电流为1A的滑动变阻器
    G.阻值为0~99.9Ω的电阻箱
    H.电动势为3V的电池
    I.开关一个、导线若干
    (1)如图甲是他先用螺旋测微器测量电阻丝直径的示意图,则该电阻丝的直径D=____mm,用多用电表粗测了该电阻丝的电阻如图乙所示,则多用电表的读数为____Ω; 

    (2)该同学想用伏安法精确测量该电阻丝的电阻,他检查了一下所给器材,发现所给电压表不能用,就用电流表改装一电压表,你认为所给电压表不能用的理由是____;如果要改装成量程为3V的电压表,需要串联的电阻R=____Ω;如果他选好器材后设计了如图所示的电路,电流表他应选用_____;滑动变阻器应选用_____;
    (3)该同学连好电路后,测出该电阻丝的长度为L,直径为D,然后改变滑动变阻器滑动头的位置读出两个电流表和电阻箱的若干数据,其中电流表A1、A2的读数分别用I1、I2来表示,从而测出该电阻丝的电阻率ρ,则ρ的表达式是___;(用所有测量的物理量的字母表示) 
    (4)如果要求电流表A2的读数从零开始,请你根据上图将电路添加一条线改画在电路图上。(__________)
    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,光滑的水平面上有A、B、C三个物块,其质量均为。A和B用轻质弹簧相连,处于静止状态。右边有一小物块C沿水平面以速度向左运动,与B发生碰撞后粘在一起。在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变化为最短时,突然锁定长度,不再改变。然后,A物块与挡板P发生碰撞,碰后各物块都静止不动,A与P接触而不粘连。之后突然解除弹簧的锁定,设锁定及解除锁定时均无机械能损失,求:(以下计算结果均保留2位有效数字)
    (1)弹簧长度刚被锁定后A物块速度的大小
    (2)在A物块离开挡板P之后的运动过程中,弹簧第一次恢复原长时C物块速度的大小

    14.(16分)如图所示,在一竖直放置的圆环形管道内封闭有一定质量的理想气体.用一绝热的固定活塞C和绝热、不计质量、可自由移动的活塞A将管道内气体分隔成体积相等的两部分,A、C与圆环的圆心O等高,两部分气体的温度均为T0=300K.现保持下部分气体的温度不变,对上部分气体缓慢加热至T=500K,求此时活塞A的位置与O点的连线跟竖直方向OB之间的夹角θ.(不计两活塞的体积)

    15.(12分)如图甲所示,直角坐标系xOy的第一象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,在第四象限内有一半径为R的圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁场的边界刚好与x轴相切于A点,A点的坐标为,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子在A点正上方的P点由静止释放,粒子经电场加速后从A点进入磁场,经磁场偏转射出磁场后刚好经过坐标原点O,匀强磁场的磁感应强度大小为B,不计粒子的重力,求:
    (1)P点的坐标;
    (2)若在第三、四象限内、圆形区域外加上垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小也为B,如图乙所示,粒子释放的位置改为A点正上方点处,点的坐标为,让粒子在点处由静止释放,粒子经电场加速后从A点进入磁场,在磁场中偏转后第一次出磁场时,交x轴于C点,则AC间的距离为多少;粒子从点到C点运动的时间为多少.




    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、C
    【解析】
    当拉力F小于最大静摩擦力,物体的位移为零;当F大于最大静摩擦力,根据牛顿第二定律可得:
    F﹣μmg=ma1
    物体在足够大的水平力F作用下的加速度
    a1=
    撤去拉力后,物体的速度

    撤去拉力后,物体的加速度

    物体继续滑行直至停止,运动的时间

    物体运动的总位移

    可见,作用时间t不变,s﹣F是一元二次函数,是开口向上的抛物线,故C正确,ABD错误。
    故选C。
    2、A
    【解析】
    试题分析:根据速度的公式v=v0﹣gt可得,
    在任意相同时间间隔内,速度的变化量为△v=﹣g△t,
    即,速度变化的大小为g△t,方向与初速度的方向相反,所以A正确.
    故选A.
    3、A
    【解析】
    A.卫星在轨道II上运动,A为远月点,B为近月点,卫星运动的加速度由万有引力产生



    所以可知卫星在B点运行加速度大,故A正确;
    B.卫星在轨道I上运动,万有引力完全提供圆周运动向心力,故卫星中仪器处于完全失重状态,故B错误;
    C.卫星从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,需要点火减速,所以从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,外力做负功,机械能减小,故C错误;
    D.卫星从A点到B点,万有引力做正功,动能增大,故卫星在轨道Ⅱ经过A点时的动能小于在轨道Ⅱ经过B点时的动能,故D错误。
    故选A。
    4、B
    【解析】
    首先明确图像的物理意义,结合电场的分布特点沿电场线方向电势差逐点降低,综合分析判断。
    【详解】
    A.x2﹣x4处场强方向沿x轴负方向,则从x2到x4处逆着电场线方向,电势升高,则正电荷在x4处电势能较大,A不符合题意;
    B.x1﹣x3处场强为x轴负方向,则从x1到x3处逆着电场线方向移动,电势升高,正电荷在x3处电势能较大,B符合题意;
    C.由x1运动到x4的过程中,逆着电场线方向,电势升高,正电荷的电势能增大,C不符合题意;
    D.由x1运动到x4的过程中,电场强度的绝对值先增大后减小,故由
    F=qE
    知电场力先增大后减小,D不符合题意
    故选B。
    5、B
    【解析】
    ABD.CD与EF所在的平面是一个等势面,则OE两点间电势差等于OC两点间的电势差,D点和E点电势相同,在等势面上移动电荷,电场力不做功,负点电荷电势能不变,故AD错误,B正确;
    C.C、D连线上电场强度先增大后减小,点电荷受到的电场力先增大后减小,故C错误。
    故选B。
    6、A
    【解析】
    先对4块木板整体受力分析,受重力4mg和两侧墙壁对木块向上的静摩擦力2f,根据平衡条件,有: 2f=4mg;解得:f=2mg,即墙壁对木板的静摩擦力为2mg;再对木板3、4整体分析,受重力2mg,墙壁对其向上的静摩擦力,大小为f=2mg,设2对3、4的静摩擦力为f′,向上,根据平衡条件,有: f′ f=2mg,故f′=2mg-f=1.故A正确,BCD错误.

    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.由于粒子射入两板间的速度,因此粒子穿过两板的时间为,粒子从t
    =0时刻射入两板间,结果粒子在上板右端附近射出,说明粒子射入两板间后,在竖直方向开始受到的电场力向上,由于开始时为正,上板带正电,表明粒子带负电,选项A错误;
    B.从t=0时刻开始,在一个周期内,粒子在垂直于金属板方向上先做初速度为零的匀加速运动后做匀减速运动到速度为零,因此粒子从板间射出时速度大小仍等于,选项B正确;
    C.两板间的电场强度,粒子的加速度



    求得

    选项C正确;
    D.要使粒子仍沿中线射出,则粒子从O点射入的时刻,n=0,1,2……,选项D错误;
    故选BC.
    8、AC
    【解析】
    A.根据音叉振动发出声波的原理可知,音叉振动方向与波的传播方向在同一直线上,故在空气中传播的声波是纵波,故A正确;
    B.声波在空气中的传播速度,与介质有关,不会随波的频率变化而变化,故B错误;
    C.音叉振动发音时两个叉股是两个频率相同的波源,它们产生的波发生干涉,所以音叉周围空间声音强弱的区域相互间隔,故C正确;
    D.音调与音叉的材料有很大关系,音叉材料没变,所以音叉发出的声音的音调没变,而换用木锤敲击时没有缓冲减震作用,音叉振幅较大,所以音叉的响度较大,故D错误。
    故选AC。
    9、ABD
    【解析】
    AB.γ射线是原子核发生变化时伴随α射线和β射线放出来的,故AB正确;
    C.元素的放射性与其为单质还是化合物无关,故C错误;
    D. γ射线本质是高速光子流,穿透能力比α射线、β射线都要强,故D正确。
    故选ABD。
    10、BCD
    【解析】
    根据线框感应电流,结合i-t图象知道,线框做匀加速直线运动,从而再根据图象找到进入和穿出磁场的时刻,由运动学公式就能求出磁场宽度、ab边离开的时间。根据感应电流的方向,结合楞次定律得出磁场的方向。根据安培力公式得出导线框所受的安培力。
    【详解】
    线框进入磁场的时候,要受到安培力的作用,电流是变化的,安培力也是变化的,因此外力F必然不是恒力,选项A错误;由图乙可知2t0~4t0时间内线框进入磁场,设线框匀加速直线运动的加速度为a,边框长为:l=a(4t0)2−a(2t0)2=6at02;磁场的宽度为:d=a(6t0)2−a(2t0)2=16at02;故d=,故选项B正确;设t时刻线框穿出磁场,则有:6at02=at2−a(6t0)2,解得:t=4t0,选C正确;线框进入磁场过程的位移与出磁场过程的位移相等,根据可知,线框出离磁场过程中的水平拉力大于进入磁场过程中的水平拉力,线框穿出磁场过程中外力F做的功做的功大于线框进入磁场过程中水平拉力做的功,选项D正确。故选BCD。

    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、B D C 5.1(或5.2或5.3)
    【解析】
    (1)[1][2]小灯泡L的额定电压为2.5V,故电压表选D(3V),额定电流为

    故电流表选B(0.6A);
    [3]小灯泡的电阻为

    由于

    故采用电流表外接法,要求小灯泡两端的电压从零开始,所以滑动变阻器采用分压式接法,故实验电路应选C。
    (2)[4]由图像可知,当灯泡两端电压为2.0V时,小灯泡的电流约为0.38A,则小灯泡的电阻为
    (5.1或5.2)
    12、2.000 5.0 因为电源电动势只有3V,所给电压表量程太大 4.5 A、C F
    【解析】
    (1)[1]根据螺旋测微器读数规则读数为2.000mm。
    [2]从图上可以看出选择开关放在了“×1挡”,根据读数规则读出电阻为5.0Ω。
    (2)[3]因为电源电动势只有3V,所给电压表量程太大。
    [4]改装成量程为3V的电压表,选用电流表A改装,需要串联的电阻
    R=Ω=4.5Ω
    [5]由于所求电阻丝的电阻约为5Ω,两端的电压不超过3V,电流不超过0.6A,为求电表读数准确,量程不能过大,所以电流表选A和C。
    [6]阻值为0~1kΩ,额定电流为0.5A的滑动变阻器阻值太大,为方便调节滑动变阻器应选用F。
    (3)[7]根据电阻定律和欧姆定律,有

    因此ρ的表达式是

    (4)[8]因为要求电压表读数从零开始,所以用分压式接法,又电压表的内阻比待测电阻大的多,故采用电流表外接法,故完整的电路图如图所示


    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)(2)
    【解析】
    (1)设C、B物块碰后整体速度为,碰撞过程动量守恒

    弹簧压缩至最短时,该过程三物块动量守恒

    解得

    (2)设弹簧最短时势能为,压缩至最短过程,由能量守恒有

    解除锁定至弹簧第一次恢复原长的过程,由系统能量守恒有

    解得

    14、45°
    【解析】
    设圆环管道内上下两部分气体的初始体积为V0,加热前后两部分气体的压强分别为P0、P,
    上部分气体体积的增加量为△V,对上部分气体,根据理想气体状态方程有

    对下部分气体,根据玻意耳定律有
    P0V0=P(V0-△V)
    解得
    △V=V0
    故活塞A的位置与O点的连线和竖直方向的夹角为
    θ=45°
    【名师点睛】
    本题关键是找到两部分气体的状态参量,然后根据玻意耳定律和气体的状态变化方程列式后联立求解,不难,要用耐心.
    15、(1);(2)2R;
    【解析】
    (1)设P点的坐标为,粒子进磁场时的速度为v1,
    根据动能定理有

    粒子进入磁场后做匀速圆周运动,设粒子做圆周运动的半径为r1,根据几何关系有



    求得

    由牛顿第二定律有

    求得

    所以P点坐标为
    (2)设粒子进磁场时的速度大小为,根据动能定理

    设粒子在圆形区域内磁场中做圆周运动的半径为r2,根据牛顿第二定律

    求得
    r2=R
    同理可知,粒子在圆形区域外磁场内做圆周运动的半径也为R
    根据几何关系,粒子在磁场中做圆周运动的轨迹如图所示,

    由几何关系可知,A点到C点的距离
    设粒子第一次在电场中运动的时间为t1,则

    求得

    粒子在磁场中做圆周运动的周期

    粒子从A点到C点在磁场中运动的时间

    因此粒子从点到C点运动的时间


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