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    东北三省三校2024届高三下学期第二次联合模拟考试物理试卷(含答案)

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    这是一份东北三省三校2024届高三下学期第二次联合模拟考试物理试卷(含答案),共17页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。


    一、单选题
    1.十九世纪末到二十世纪初,物理学家对一些物理现象的研究直接促进了“近代原子物理学”的建立和发展,下列关于原子物理学说法中正确的是( )
    A.汤姆孙通过对阴极射线的研究,确定原子核可再分
    B.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究发现了中子
    C.铀核发生α衰变,衰变方程为,则所有产物的结合能之和大于铀核的结合能
    D.根据玻尔氢原子理论可知当氢原子从高能级跃迁到低能级后,核外电子的动能减小
    2.如图所示,一束单色光从真空射入某介质,入射光线与法线夹角为,折射光线与法线夹角为,下列说法中正确的是( )
    A.光的频率变小
    B.光的波长变大
    C.该介质的折射率是
    D.调整该单色光的入射角度可能发生全反射现象
    3.电动势为E、内阻为r的电源与电容器、定值电阻、及滑动变阻器R连接成如图所示的电路,电流表、电压表均为理想电表,当滑动变阻器的触头由中点向a端滑动时,下列说法正确的是( )
    A.电压表示数减小,电流表示数增大,示数减小
    B.电压表示数增大,电流表示数减小,示数增大
    C.电压表示数不变,电流表示数增大,示数减小
    D.电容器右侧极板带正电,所带电荷量减小
    4.在炎热的夏天,停在室外的小轿车在天窗部分开启的情况下,下午2点时车内空气温度上升到,此时车内空气质量为,下午6点时车内气体温度降至,此时车内空气质量为,大气压强可视为不变,则约为( )
    A.B.1C.D.
    5.中国科学院紫金山天文台围绕空间探测任务“近邻宜居巡天计划”开展了先期研究,探测类太阳恒星的宜居类行星,宜居类行星和地球分别绕类太阳恒星和太阳近似做匀速圆周运动,若类太阳恒星和太阳的质量比为,宜居类行星和地球的质量比为、公转轨道半径比为p,宜居类行星与地球的密度近似相同,则下列说法正确的是( )
    A.宜居类行星和地球公转线速度之比为
    B.宜居类行星和地球表面重力加速度之比为
    C.宜居类行星和地球的第一宇宙速度之比为p
    D.宜居类行星和地球的自转周期之比为
    6.如图所示,光滑刚性绝缘圆筒内存在着平行于轴的匀强磁场,方向垂直截面向里,筒上P点开有一个小孔,过P点的横截面是以O为圆心的圆。若一带电粒子以速率沿PO射入,与筒壁碰撞2次后刚好从小孔射出,若此带电粒子以速率沿PO射入,与筒壁碰撞3次后刚好从小孔射出,每次碰撞均为弹性碰撞且电荷量保持不变,不计粒子重力,则为( )
    A.2:1B.3:1C.1:2D.1:3
    7.如图所示,一辆装有光滑圆弧轨道的小车静止在光滑的水平面上,已知圆弧AB轨道半径,小车及轨道的总质量为0.5kg,钢球质量为1kg(可视为质点),钢球以的速度从圆弧轨道最低点A沿切线方向水平滑上小车,不计空气阻力,g取,在小球落地前的运动过程中,下列说法正确的是( )
    A.小球从B点离开小车时的速度大小为
    B.小球运动到最高点时距A点的竖直高度为0.6m
    C.小球运动过程中最小速度是4m/s
    D.小车运动过程中最大速度是4m/s
    二、多选题
    8.间距为L的足够长光滑平行金属导轨固定在水平面上,导轨左侧与两个定值电阻、相连,阻值大于,俯视图如图所示,水平面内存在竖直向下的足够大匀强磁场区域,一根长度也为L,质量为m的金属杆ab在恒力F的作用下由静止开始运动了一段时间,运动过程中金属杆与导轨接触良好,不计金属导轨和金属杆电阻,在这段时间内下列说法正确的是( )
    A.金属杆在恒力F作用下做匀加速直线运动
    B.恒力F所做的功大于其克服安培力所做的功
    C.通过两电阻的电荷量相同
    D.电阻上产生的焦耳热比电阻上产生的焦耳热更多
    9.一列简谐横波在某介质中沿x轴传播,时刻的波形图如图所示,接下来的传播过程中,质点P比质点Q早0.4s回到平衡位置,已知质点P、Q平衡位置间的距离为2m,下列说法正确的是( )
    A.该波沿x轴正方向传播
    B.时刻质点P的振动速度大于质点Q的振动速度
    C.该波的周期为1.2s
    D.当质点P在波峰时,质点Q的加速度沿y轴负方向
    10.半径为R的光滑半球固定在水平地面上。有一质量为m的可视为质点的小球静止在半球的最高点,受到微小扰动后由静止开始沿球面下滑,一段时间后小球与半球分离,重力加速度大小为g,不计一切阻力,从小球开始下滑到落地前的过程中,下列说法正确的是( )
    A.小球机械能不守恒
    B.小球落地时的速率为
    C.小球与半球分离时,小球离地的竖直高度为
    D.小球落地前瞬间重力的瞬时功率为
    三、实验题
    11.某实验小组利用图示装置验证系统机械能守恒,实验步骤如下:
    调节气垫导轨直至水平,使轻绳一端固定O点,跨过两滑轮后另一端与滑块A相连,并保持轻绳水平部分始终与气垫导轨平行;
    利用20分度游标卡尺测量遮光条宽度为d,测量起始点处遮光条中心到光电门中心的距离为L;
    用天平测量滑块A和遮光条的总质量为M,并测出轻质滑轮下端所挂重物B质量为m(轻质滑轮质量不计);
    由静止释放重物B,用数字记时器记录下遮光条通过光电门的遮光时间为t,重物B未与地面相碰。
    (1)实验中游标卡尺的读数为______mm。
    (2)遮光条中心到达光电门时,滑块A的速度大小表达式为______(用d,t表示)。
    (3)实验中,验证系统机械能守恒的表达式为______(用重力加速度g、M、m、L、d、t表示)。
    12.某实验小组同学用图甲的电路测量蓄电池组的电动势和内阻。因为蓄电池组的内阻较小,为防止电流过大时损坏器材,电路中串联了一个保护电阻。
    (1)请根据电路图甲将实物图乙器材连接成电路。
    (2)闭合开关后,调节电阻箱接入电路的阻值,记录多组电阻箱的阻值R和对应的电压表的示数U,同学们根据测得的多组数据经计算转换,作出图象如图丙所示,图线在横、纵坐标轴的截距分别为和,保护电阻的阻值。则可得该电源的电动势为______V,内阻为______Ω。(计算结果均保留两位有效数字)
    (3)现有标称值为“2.5V,1.25W”的小灯泡的伏安特性曲线如图丁所示,如果该电源和定值电阻与两只这样的小灯泡串联接成闭合电路,则每只小灯泡的实际功率为______W。(计算结果保留三位有效数字)
    四、计算题
    13.2023年7月8日,哈尔滨获得第九届亚洲冬季运动会举办权,此次赛事掀起全民参与冰雪运动的热潮,滑雪是一项热门的冰雪运动项目,也是哈尔滨市冰雪旅游的热门娱乐项目。滑雪运动爱好者能够通过改变雪板与雪道的夹角来改变阻力大小,从而实现随心所欲的加速和减速。已知某滑雪运动爱好者在一条长度为100m、倾角为的雪道顶端由静止开始沿直线匀加速下滑,该阶段所受到的阻力为其总重力的倍;当速度达到16m/s时开始做匀减速直线运动直至雪道底端,该阶段其所受的阻力为其总重力的倍,g取。求
    (1)运动爱好者在加速及减速阶段的加速度大小;
    (2)运动爱好者到达雪道底端的速度大小。
    14.如图所示,轻杆两端分别固定质量均为m的两个小球A和B,两小球可视为质点,过O点的固定光滑水平转轴垂直穿过轻杆,O点距球A为3L,距球B为L。初始时轻杆从水平位置静止释放,忽略空气阻力,重力加速度为g,当小球A运动到最低点时,求:
    (1)球A的速度大小及球A对轻杆的作用力大小;
    (2)该过程中轻杆对小球B做的功。
    15.如图所示,MN、PQ间有向下的匀强电场,PQ、y轴间有向上的匀强电场,,y轴右侧有垂直纸面向里的匀强磁场,有一带电的粒子1,质量为、电荷量为,沿x轴正方向从A点以速度大小射入,经两电场偏转后恰好经过O点,此时速度与x轴正方向夹角为斜向上,与静止在O点,质量为、电荷量为的带电粒子2发生正碰,碰后粒子1速度反向,且经电场后通过C点,碰后粒子2速度大小为,进入磁场之后从y轴某点射出磁场进入电场,刚好从C点以水平向左的速度射出电场。(不计粒子重力及粒子间的相互作用,碰后两粒子电性及电量均保持不变,题中只有已知,其它物理量均未知),求:
    (1)粒子1与粒子2碰撞前在电场与电场中运动的时间之比及加速度大小之比;
    (2)电场强度与磁感应强度B的大小之比;
    (3)与之比,并通过计算分析两个粒子的碰撞是否为弹性碰撞。
    参考答案
    1.答案:C
    解析:A.汤姆孙通过对阴极射线的研究,确定原子可再分,选项A错误;
    B.卢瑟福通过α粒子轰击氮核发现了质子,选项B错误;
    C.铀核发生α衰变,衰变方程为,则所有产物的结合能之和大于铀核的结合能,选项C正确;
    D.根据玻尔氢原子理论可知当氢原子从高能级跃迁到低能级后,核外电子的动能增大,选项D错误。
    2.答案:C
    解析:A.光的频率与介质种类无关,因此光的频率不变,故A错误;
    B.可知,光进入介质后光速变小,频率不变,由可知,波长变小,故B错误;
    C.根据折射定律,故C正确;
    D.当光从光疏介质射向光密介质时不能发生全反射,因此调整入射角度也不可能发生全反射,故D错误。
    3.答案:A
    解析:ABC.当滑动变阻器的触头由中间向a端滑动时,则滑动变阻器接入电路的阻值R变小。电路总阻值也减小,根据欧姆定律,则干路电流增大。由得,两端电压减小,且由于流过的电流增大,两端电压增大,则两端电压减小,流过的电流减小。故电压表示数减小,电流表示数增大,示数减小。故A正确,BC错误;
    D.电容器左侧极板与电源负极相连。则左侧极板带负电,右侧极板带正电。且由于两端电压增大,则根据得,电容器所带电荷量增大,故D错误。
    4.答案:C
    解析:
    且压强不变逆向分析。由到,相当于温度升高气体膨胀。
    即由变到,时所有气体全在车内,
    变为时所有气体体积为,则有的气体扩散出去,即有总气体的会扩散。即时总气体为时总气体的,
    ,故C正确。
    5.答案:A
    解析:A.根据

    因为宜居类行星和地球公转轨道半径比为p,类太阳恒星和太阳的质量比为,则宜居类行星和地球公转线速度之比为,故A正确;
    B.根据

    因为宜居类行星和地球的质量比为,半径比为,则表面的重力加速度之比为,故B错误;
    C.根据得,第一宇宙速度
    因为宜居类行星和地球的密度近似相同,半径比为,则第一宇宙速度之比为,故C错误;
    D.根据题意无法求出宜居类行星和地球的自转周期之比,故D错误。
    6.答案:B
    解析:粒子在磁场中做匀速圆周运动,设圆筒的半径为R。粒子以速率沿PO射入,与筒壁碰撞2次后刚好从小孔射出,其运动轨迹如图1所示
    三段相同的圆弧轨迹将磁场边界三等分,由几何关系可得圆周运动半径为
    此粒子以速率沿PO射入,与筒壁碰撞3次后刚好从小孔射出,其运动轨迹如图2所示
    四段相同的圆弧轨迹将磁场边界四等分,易知其圆周运动半径为
    由洛伦兹力提供向心力得
    可得
    可知带电粒子的速率与运动半径是正比关系,则有
    解得,故B正确。
    7.答案:B
    解析:A.小球与小车组成的系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得
    解得
    小球离开小车时,由机械能守恒定律得
    解得,故A错误;
    B.小球离开小车后做平抛运动,在竖直方向
    水平方向
    由几何关系可知
    解得,故B正确;
    CD.当小球与小车分开时,小球速度最小,小车速度最大以向右为正方向,由动量守恒定律和动能守恒定理,解得
    ,故C错误,D错误。
    8.答案:BD
    解析:A.金属杆ab在外力F作用下切割磁感线产生感应电流,由右手定则知金属杆受到水平向左的安培力,那么

    随着v增大,I增大,加速度a减小,故金属杆不是做匀加速直线运动,故A选项错误;
    B.根据动能定理得
    那么,故B选项正确;
    C.由图知与并联,因此两电阻电压相等,那么




    所以通过的电荷量大于通过的电荷量,故C选项错误;
    D由

    由于
    那么,所以上的焦耳热更多,故D选项正确。
    9.答案:AC
    解析:A.因为P先回到平衡位置,所以P点向下振动波向右传播,故A正确;
    B.时刻,P点与平衡位置距离大于Q点,所以P速度小,故B错误;
    C.该波传播2m用时0.4s,波长为6m,所以周期,故C正确;
    D.当P在波峰的时候Q在平衡位置以下,加速度是y轴正方向,故D错误。
    10.答案:BD
    解析:A.小球在运动的过程中,只有重力做功,机械能守恒,故A错误;
    B.根据机械能守恒定律得
    解得小球落地时的速率,故B正确;
    C.当小球与半球分离时,支持力为零,根据牛顿第二定律得
    解得
    根据得,小球离地的竖直高度,故C错误;
    D.小球落地前瞬间,竖直分速度
    则重力的瞬时功率,故D正确。
    11.答案:(1)3.60(2)(3)
    解析:(1)读数为
    (2)速度
    (3)若砝码盘、砝码和滑块组成系统机械能守恒,根据机械能守恒定律有
    代入数据联立解得
    12.答案:(1)(2)4.0;1.0(3)0.188
    解析:(1)根据甲图作图如答案中图所示;
    (2)由闭合电路欧姆定律可知
    整理得
    由题意得
    解得
    解得
    (3)该电源与定值电阻与两只灯泡串联由闭合电路欧姆定律得
    代入整理得,在丁图中进行描点作图如下图所示
    交点可得小灯泡的实际电压为
    小灯泡的实际电流为
    则小灯泡的实际功率
    13.答案:(1);(2)8m/s
    解析:(1)加速阶段,根据牛顿第二定律,有
    解得
    减速阶段,根据牛顿第二定律,有
    解得
    加速度大小为
    (2)设加速阶段的位移为,则加速阶段
    解得
    故减速阶段位移为
    设到达斜面底部的速度为,则
    代入数据解得
    14.答案:(1);(2)
    解析:(1)从静止释放到A球运动至最低点的过程分析,由系统机械能守恒定律
    A、B小球为同轴转动,转动过程中线速度关系为
    解得
    当球A运动至最低点时,对球A由向心力关系有
    解得
    方向竖直向上。由牛顿第三定律可知,球A对杆作用力大小为,方向竖直向下。
    (2)由(1)知,对小球B从静止释放到运动至最高点过程由动能定理有
    解得
    15.答案:(1);(2)(3);是弹性碰撞
    解析:(1)粒子1在电场中水平方向做匀速直线运动,有
    竖直方向做匀变速直线运动
    解得
    (2)粒子2在磁场中做圆周运动
    粒子2在电场中做类斜抛运动竖直位移为
    解得
    (3)粒子1碰撞前在电场中竖直方向做匀变速直线运动
    粒子1反弹后做斜抛运动
    联立得
    由动量守恒得
    解得
    因为
    所以该碰撞为弹性碰撞。
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