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    2024届吉林省东北师范大学附属中学高三下学期第五次模拟考试物理试题(Word版)

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    2024届吉林省东北师范大学附属中学高三下学期第五次模拟考试物理试题(Word版)

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    这是一份2024届吉林省东北师范大学附属中学高三下学期第五次模拟考试物理试题(Word版),共10页。试卷主要包含了、非选择题等内容,欢迎下载使用。
    东北师大附中
    第五次模拟考试
    高 三 年 级 ( 物 理 ) 科 试 卷
    满分: 100分 考试时长:75分钟
    注意事项:
    1. 答题前考生需将姓名、班级填写在答题卡指定位置上,并粘贴好条形码。
    2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号 涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。
    3. 回答非选择题时,请使用0.5 毫米黑色字迹签字笔将答案写在答题卡各题目的答 题区域内,超出答题区域或在草稿纸、本试卷上书写的答案无效。
    4. 保持卡面清洁,不要折叠、不要弄皱、弄破,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、选择题:本题共10小题,共46分。第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;
    第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得 3分,有选错的得0分。’
    1. 对于一个在光滑水平面上做简谐运动的弹簧振子,下列说法中正确的是 A. 振子对平衡位置的位移增大,则其加速度减小
    B. 从任意时刻开始的四分之一周期时间内路程等于振幅
    C. 振子对平衡位置的位移的方向与速度的方向相反,则其速度的大小正在增大 D. 从任意时刻开始的二分之一周期时间内合力的冲量为零
    2. 我国古代人民掌握了卓越的航海技术,曾有“郑和七下西洋”的壮举。帆船要逆风行 驶时要调整帆面的朝向,使船沿“之”字形航线逆风而行。风吹到帆面,产生的风力 垂直于帆面,由于船沿垂直于船身的阻力非常大,风力垂直于航身的分量不会引起船 侧向的运动,在风力的作用下,船便会沿平行于船身方向运动。在下列各图中,风向 如图所示,船沿虚线的路线逆风而行,则各图中帆面的方位正确的是
    A B C D
    3. 如图所示,两条曲线分别为一定质量的理想气体从某一状态A 经等温过程或绝热过程 体积由 V₁减小为 V₂的p-V 图,则下列说法中正确的是
    A. 曲线1为等温过程
    B. 等温过程中外界对气体做的功比绝热过程的多
    C. 等温过程中气体从外界吸收热量
    D. 两个过程的末态相比,绝热过程的末态气体正单位时间内与单位面积的器壁碰撞 的次数多
    4. 如图甲所示,虚线为xOy 平面内以坐标原点O 为圆心的圆,在其与y 轴负半轴的交 点处固定一正点电荷1,圆上还有一点电荷2,其位置与O 的连线与x 轴正方向的夹 角为θ,在θ从0逐渐变为π的过程中,坐标原点O 的电场强度的x 分量E 和y 分量
    E,随角度θ变化的图象分别如图乙和图丙所示,则下列说法中正确的是
    图甲
    图乙
    1 图丙
    A. 点电荷2带正电
    B. 电荷1和电倚2的电量绝对值之比为1:2.
    C.O 点场强的大小先减小再州大
    D.O 点的电势先升高再降低
    5. 电感为L 的线圈与电容为C 的电容器组成一个理想的振荡电路,某时刻电路中电流的 方向和电容器中电场强度的方向如甲图所示,电容器 a 极板所带的电量随时间变化的 图象如图乙所示(Q>0 为电容器所带最大电量的绝对值),则下列说法中正确的是
    图甲 图乙
    A. 甲图所示的时刻可能为乙图中从0时刻开始的第四个四分之一周期的某个时刻 B. 甲图所示的时刻线圈的自感电动势正在减小
    C. 该振荡电路从乙图中0时刻开始的第一个四分之一周期内的平均电流为 D. 该振荡电路中电容器两极板间的正弦交流电压的有效值为
    6. 按黑体辐射理论,黑体单位面积的辐射功率与其热力学温度的四次方成正比,比例系 数为σ(称为斯特藩-玻尔兹曼常数),某黑体如果它辐射的功率与接收的功率相等时, 温度恒定。假设宇宙中有一恒星 A 和绕其圆周运动的行星 B(忽略其它星体的影响), 已知恒星A 单位面积辐射的功率为P,B 绕 A 圆周运动的周期为t, 将B 视为黑体, B 的温度恒定为T, 万有引力常数为G, 将 A 和 B 视为质量均匀分布的球体,行星B 的大小远小于其与A 的距离, .由上述物理量和常数表示出的恒星 A 的平均密度为
    B.
    C.
    D.
    7.如图甲所示,没有空气阻力时,物体做抛体运动的轨迹为抛物线,由于空气阻力的影 响,实际物体的轨迹与抛物线存在较大的差异,称为弹道曲线。图乙为一个的物体由 水平地面上斜向上抛出,在重力和空气阻力作用下的运动轨迹,已知物体的质量为m, 其所受空气阻力的大小与速度成正比,比例系数为 k, 重力加速度为 g, 物体在空中 飞行的时间为t, 水平射程为x, 抛出瞬间速度与水平方向的夹角为a, 落地瞬间速度 与水平方向的夹角为β,由以上物理量可表示的物体克服空气阻力所做功为
    图乙
    图甲
    .
    8. 在光的干涉实验中,除了我们熟悉的双缝干涉外,还有“洛埃镜干涉”,其实验原理 截面图如图所示,线状光源S 位于平面镜外侧距平面镜很近处,则垂直于平面镜的光 屏上某个区域会有S 直接发出的光和S 发出的光经镜面反射后的光重叠,从而产生干 涉, S 和其经平面镜所成的虚像 S′ 相当于双缝干涉中的双缝,但经平面镜反射光会 有半个波长的路程损失,若光源发出的光的波长为λ,S 到平面镜的距离很近,S 到 光屏的距离远大于S 到平面镜的距离,则下列说法中正确的是
    A. 若光屏上某点到S 和 S’的路程差为2λ,则该点出现亮条纹
    B. 若光屏上某点到S 和 S′ 的路程差为2λ,则该点出现暗条纹
    C. 若将平面镜向右平稳少许,则光屏上条纹间距变大
    D. 若将S 向平面镜靠近少许,则光屏上条纹间距变大
    物理试卷第4页 (共8页)
    9. 如图所示,质量为0.5kg的物块A 放在一个纵剖面为矩形的静止木箱内, ·A 和木箱水 平底面之间的动摩擦因数为0.2。A 的左边被一根轻弹簧用0.5N 的水平拉力向左拉若 而保持静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g 取10m/s², 则让木箱从 静止开始做下列哪种运动时,可使弹簧能拉动物块 A 相对木箱底面向左移动
    A. 以 6m/s²的加速度竖直向上加速
    B. 以 6m/s²的加速度竖直向下加速
    C. 以 2m/s²的加速度水平向右加速
    D. 以2.m/s²的加速度水平向左加速
    10. 如图所示,足够长的光滑倾斜金属导轨与足够长的光滑水平金属导轨平滑连接,倾斜 导轨与水平面间的夹角为0,导轨间距为L, 整个空间存在竖直向上的匀强磁场,磁 感应强度的大小为B, 两根金属导体棒1和2与导轨垂直且与导轨保持良好接触,两 棒的质量分别为m₁ 和mz, 导体棒2放在水平导轨上静止,导体棒1放在倾斜导轨上 足够高处由静止开始释放(棒1一直在倾斜轨道上运动),一段时间后两棒的运动将 会稳定,重力加速度为g, 两导体棒有电阻,不计导轨的电阻和空气阻力以及感应电 流所产生的磁场,则下列说法中正确的
    A. 两棒稳定时均作匀速运动,但二者速度大小不等
    B. 两棒稳定时均作匀加速直线运动,但二者的加速度大小不等
    c.两样稳定时,回略中的电流
    0.两体验定时,因将中的电级
    二 、非选择题:本题共5小题,共54分。
    11 . (6分)
    根据自由落体运动的规律,可以利用打点计时器测量重力加速度,将打点计时器固定
    在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落。
    (1)本实验中,不同学生在实验操作过程中出现如图所示的四种情况,其中操作正
    确的是
    A B C D
    (2)实验中,按照正确的操作得到如图所示的一条纸带。图中的点为打点计时器在 纸带上连续打的点,在纸带上选取三个点A、B、C, 测得A、B 间的距离为xj,∵、C 间 的距离为x2,若打点计时器所用电源的频率为f, 则打B点时重物的速度为
    测得的重力加速度为 。(用xj 、xz和f 表示)
    12 . (8分)
    某实验小组先测量一灵敏电流表G 的内阻,后将其改装为一简易的欧姆表并用改装的 欧姆表来测量电阻。灵敏电流表的量程为300μA, 内阻约为100Q, 其表盘上的刻度如图
    甲所示。
    图甲
    物理试卷第6页 ( 共 8 页 )
    图乙
    (1)测量灵敏电流表 G的内阻的实验电路如图乙所示,图中安培表的量程为3mA ①与灵敏电流表 G 并联的定值电阻R 有如下几种可供选择,其中圾合理的是 A.10Ω
    B.100Ω
    C.10002
    ②实验中安培表的示数为I₁, 灵敏电流表G的示数为Iz, 定值电阻的阻值用R表示, 则灵敏电流表 G 内阻的表达式为
    ③若实验中测得灵敏电流表 G内阻为992,实验小组将灵敏电流表 G 与一电阻箱并 联,当电阻箱阻值调至 Ω时,可改装成为量程为30mA的电流表。
    (2)如图丙所示,将改装完成的30mA的电流表与电动势为3V的电源及滑动变阻器 (作为欧姆表的调零电阻)串联起来,可构成简易的欧姆表。
    图丙
    图丁
    ①有如下三种可供选择的滑动变阻器,则应选用
    A. 最大阻值为202的滑动变阻器
    B. 最大阻值为2002的滑动变阻器
    C. 最大阻值为2000Ω的滑动变阻器
    ②正确进行欧姆表的调零后,将一待测电阻接在两表笔间时,灵敏电流表G 指示如图 丁所示,则待测电阻的测量值为 Ω。
    13. (10分)
    如图所示,有某种透明材料做成的截面为半圆形的柱体,半圆形的半径为R, 在某个
    截面内有一光线从距离圆心 O 少的 A 点以入射角i=53°从真空中射入,经半圆形界
    面反射后从距圆心也为 的B 点射出,已知真空中的光速为c,sin53°=0.8,cs53°=0.6
    求:
    (1)该材料的折射率 n;
    (2)光线在该材料中传播的时间t。
    物理试卷第7页 共8页)
    14 . (12分)
    利用电场或磁场可以控制带电粒子的运动,如图所示,虚线为以O 圆心的圆形边界, MN 和PQ 为圆的两个互相垂直的直径,一带正电粒子从边界上的D 点 ( ∠D0Q=37°) 以 某速度沿平行于PQ 方向射入圆形区域,不计粒子的重力。若区域内有垂直于纸面向外的 匀强磁场且磁感应强度为B, 则粒子从P 点射出;若区域内沿场强大小为E、方向由M 指 向N 的匀强电场时,则粒子从N 点射出,求粒子时入时速度的大小(结果用 E 和B 表示)
    (已知sin37°=0.6,cs37°=0.8)。
    15. (18分)
    如图所示, 一倾角为θ=30°、足够长的传送带始终以v=6m/s的速度逆时针匀速运转, 足够长的木板 B上放一可视为质点的物块A(A 始终在B 上),两者同时由静止开始释放, 释放时木板距传送带底端的距离 L=5.4m, 传送带底端有一固定挡板,木板 B 与挡板碰撞
    后立即以等大的速度反弹。木板B 的质量为mg, 物块A 的质量为mʌ, 且 mA=mg-2kg,
    木板B 与传送带间的动摩擦因: ,物块A 与木板 B 间的动摩擦因数 设
    ;
    最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s², 不计其它阻力。求:
    (1)物块A 和木板B 开始运动时加速度的大小aa 和 ag;
    (2)木板B 从释放至第一次与挡板相碰的时间 t;
    (3)木板B 从释放到第一次沿传送带上升到最高点过程中物块A 相对于木板 B 滑行 的路程s。
    高三年级第五次模拟考试(物理)参考答案
    一、选择题
    二、非选择题
    11.(6分)
    (1)B (2 分) (2) (2分) (2分)
    12. (8分)
    (1)①A(1 分) (1分) ③1 (2分)
    (2)①B (2 分) ②150(2分)
    题号
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    答案
    C
    B
    D
    B
    D
    A
    C
    BD
    BC
    BC
    13.(10分)
    解:(1)设折射角为r, 则
    即r=37° (1 分)
    (2分)
    解得 (1分)
    (1分)
    (2)光在材料中传播的路程
    ,
    光在材料中依插的造度 (2分)
    1
    光线在该材料中传播的时间, (1分)
    解得 (2分)
    14. (12分)
    解:设圆形边界的半径为R, 粒子在磁场中圆周运动的半径为r, 则
    (2分)
    (2分)
    粒子在电场中运动时
    (2分)
    (2分) qE=ma (2分)
    由以上各式解得 (2分)
    15 . (18分)
    解:(1)释放后,B 受传送带的滑动摩擦力,由于μ大于μz,A m₄gsinθ+A₂ mA8Csθ=m₄a₄ (1 分)
    解得aA=7.5m/s² (1 分)
    mggsinθ+H₁ (m₄+m₈)gcsθ-H₂mxgcsθ=m₄q₈
    解得ag=10m/s² (1 分)
    (2)设经时间t₁木板B 与传送带速度相同,则
    v=ah 解得 n=0.6s (1分)
    相对于B 上滑,则
    (1 分)
    同速后由于μ(mx+m₈ )gcsθ+A₂ mgcsθ>magsinθ, 故木板B与传送带相对静 止一起匀速,物块A 继续加速
    设再经时间物块 A 与 B 及传送带速度相同,则
    v=a₄(+t₂ ) 解得tz=0.2s (1分)
    同速后 A 会相对于B 下滑
    mgsinθ-H₂mxgcsθ=ma 解得d=2.5m/s² (1 分)
    H₂mxgcsθ+m₄gsinθ=H(m₄+m₄)gcs0, 木板B 仍匀速至与挡板相碰
    从释放到B 与传送带同速,B 加速位移, (1分)
    B 匀速运动的位移xz=L-xi
    B 匀速运动的时[
    (1分)
    t=+13=1.2(s) (1 分)
    (3)t₁+l₂ 时间内A 向下加速位移大小为
    B 在 t₂时间内向下匀速运动的位移大小为l₁=vt₂=1.2(m)
    h+t2 时间内A 相对于B 向上运动的路程s₁=x₁+lgr-lai=0.6(m) (1 分) t3-z时 间 内B 向下匀速运动的位移的大小为1₂=v(3-t₂)=2.4(m)
    s-r2时间内A 向下加速运动的位移的大小; t3-l₂时 间 内A 相对于B 向下运动的路程sz=laz-la₂=0.2(m) (1 分 )
    第一次碰后B 向上减速运动的加速度大小为ap′, 则
    magsinθ+H₂mxgcsθ+H₁(m₄+m₈)gcsθ=m₂ 解得a=15m/s²(1 分 )
    碰后B 上升到最高点所用的时间,) ( 1 分 )
    碰后B 上升到最高点向上运动的位移的大小为
    碰撞时A 的速度大小为v'=v+a(3₃-t₂)=7(m/s) (1 分 )
    i4时间内A 向下运动的位移的大小; ) (1分)
    l4时间内A 相对于B 向下运动的路程s₃=./A₃+lB₃=4.2(m) (1 分) s=si+sz+sʒ=5(m) (1 分)

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