【文档说明】河南省洛阳市新安县第一高级中学2022届高三下学期考前热身练(三)物理试题 含答案.docx,共(15)页,1.546 MB,由envi的店铺上传
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新安一高2022届高三考前模拟考试理科综合物理部分二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。第14-18题只有一个选项符合题目要求,第19-21题有多项符合题目要求。全部选对的得66分,选对但不全的得3分,有错选的得0分。1.一个铀核(2359
2U)发生裂变,核反应方程是2351140949205438UnXeSr2X+→++,则()A.X是电子,裂变过程放出能量B.X是电子,裂变过程吸收能量C.X是中子,裂变过程放出能量D.X是中子,裂变过程吸收能量2.在东京奥运会女子跳水10m
跳台比赛中,我国年仅14岁的小将全红婵,多次上演“水花消失术”,最终夺得冠军。若将全红婵跳水过程视为竖直方向上的运动,从她离开跳板开始计时,其重心的速度随时间变化的规律如图所示,取竖直向下为正方向,下列说法正确的是()A.t2时刻,全红婵的重心在空中最高点B.
在0~t2时间内,全红婵重心的运动方向相同C.在t2~t3时间内,全红婵重心的平均速度大小小于22vD.在t2~t3时间内,全红婵受到水的阻力不断增大3.宇宙中半径均为R0的两颗恒星S1、S2,相距无限远。若干行星分别环绕恒星S1、S2运动的公转周期平方T
2与公转半径立方r3的规律如图所示。不考虑两恒星的自转。则()A.S1的质量小S2的质量B.S1的密度等于S2的密度C.S1表面的环绕速度大于S2表面的环绕速度D.S1表面的重力加速度小于S2表面的重力加速度4.如图所示,货车上一圆柱形货物A被放在V形物体B
中,以防止A前后滚动。固定在货车上的B物体由一斜面插上竖直挡板构成。若竖直挡板与A之间的弹力为N1,斜面与A之间的弹力为N2,货车向右运动过程中,A和B保持相对静止,下列说法正确的是()A.货车加速,则N1增大,N2
减小B.货车加速,则N1增大,N2不变C.货车减速,则N1减小,N2增大D.货车减速,则N1不变,N2增大5.远距离输电的原理图如图所示,升压变压器的原、副线圈的匝数之比为a,降压变压器的原、副线圈的匝数之比为b,输电线的总电阻为R,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂输出
的电压恒为U。若由于用户的负载变化,使电压表V2的示数增大了∆U,则下列判断正确的是()A.电压表的V1示数增大B.电流表A2的示数减小了URC.电流表A1的示数减小了bURD.输电线损耗的功率减小了2bURR6.如图所示,纸面为竖直面,M
N为竖直线段,MN之间的距离为h,空间存在平行于纸面的足够宽广的匀强电场,其大小和方向未知,图中未画出,一带正电的小球从M点在纸面内以02vgh=的速度水平向左开始运动,以后恰好以大小为02vv=的速度通过N点。已知重力加速度g,不计空气阻力。则下列正确的是()A.小球从M到N的过程经历的时间0v
tg=B.可以判断出电场强度的方向水平向左C.从M点到N点的过程中小球的机械能先增大后减小D.从M到N的运动过程中速度大小先减小后增大7.如图所示,一轻杆两端分别固定a、b两个半径相等的光滑金属球,a球质量为2m,b球质量为m。整个装置放在光滑的水平面
上,将此装置从图示位置由静止释放,经时间t小球b落地,则()A.b球落地前瞬间速度方向竖直向下B.在b球下落过程中,a球对地压力不可能等于2mgC.全程轻杆对b球的合冲量为零D.在b球落地前的整个过程中,轻杆对b球做的功为
零8.如图是一种电梯突然失控下落时的保护装置。在电梯后方墙壁上交替分布着方向相反的匀强磁场,每块磁场区域宽L,高h,大小均为B。电梯后方固定一个N匝矩形线圈,线圈总电阻为R,高度为H,3Hh=,宽度略大于磁场。已知某次电梯运行试验中电梯总质量为m,忽略一切阻力,重力加速度为g。若电梯失去其他保
护,由静止从高处突然失控下落,某时刻电梯下降3H时,速度为v,则()A.下降3H时,线圈的电动势为ENBLv=B.下落瞬间电梯的加速度的大小为gC.若电梯与地面的距离足够高,电梯最终的速度为m222mgRvNBL=D.下降3H过程所需要的时间为222212vNBL
HgmgR+三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第22-23题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33-38题为选考题,,考生根据要求作答。(一)必考题:共129分9.为验证做匀速圆周运动物体的向心加速度与其角速度、轨道半径间
的定量关系:2ar=,某同学设计了如图所示的实验装置。其中AB是固定在竖直转轴OO上的水平凹槽,A端固定的压力传感器可测出小钢球对其压力的大小,B端固定一宽度为d的挡光片,光电门可测量挡光片每一次的挡光时间。实验步骤:①测出挡光片与转轴的距
离为L;②将小钢球紧靠传感器放置在凹槽上,测出此时小钢球球心与转轴的距离为r;③使凹槽AB绕转轴OO匀速转动;④记录下此时压力传感器示数F和挡光时间t。(1)小钢球转动的角速度=________(用Ldt、、表示);(2)若忽略小钢球所受摩擦,则要测量小钢球加速度,还需
要测出__________,若该物理量用字母x表示,则在误差允许范围内,本实验需验证的关系式为_________________________(用LdtFrx、、、、、表示)。10.一同学想要测定某电源的电动势和内电阻,所使用的器材有:待测干电池一节、电流表A(量程0.6A,内
阻RA小于1Ω)、电流表A1(量程0.6A,内阻未知),电阻箱R1(0~999.99Ω)、滑动变阻器R2(0~10Ω)、单刀双掷开关S、单刀单掷开关K各一个,导线若干。(1)为了更准确地进行测量,该同学计划先用欧姆表测出电流表A的内阻,如图1所示
所用欧姆表内部电源电动势为4.60V,表盘中间刻线示数为“15”,将该欧姆表红、黑表笔接在电流表两接线柱上,则红表笔应接在电表_______(选填“正”或“负”)接线柱,欧姆表选取“x1”挡位时,发现指针偏转角度较大,而此时电表读数为0.30A,可知电流表内阻为_______Ω。
(保留两位有效数字)(2)该同学又设计了如图2所示电路进行实验操作。①利用该电路测电流表A的内阻:闭合开关K,将开关S与D接通,通过调节电阻箱R1和滑动变阻器R2,读取电表A的示数为0.20A、电流表A1的示数为0.60A,电阻箱R1的示数为0.15Ω,则电流表A的
内阻RA=_______Ω。(保留两位有效数字)②测电源的电动势和内阻:断开开关K,将开关S接C,调节电阻箱R1,记录电阻箱R1的阻值和电流表A的示数;多次调节电阻箱R1重新实验,并记录多组电阻箱R1的阻值R和电流表A的示数I。如图3所示是由实验数据绘出的1I-R
图象,获得图象的斜率为k,纵轴的截距为b,由此求出干电池的电动势E=_______、内阻r=_______。(均用字母k、b、RA表示)11.如图所示,静止于A处的带正电粒子,经加速电场加速后沿图中14圆弧虚线通过静电分析器,从P点垂直CN竖直向上进入矩形区域的有界匀强磁场(磁场方
向如图所示,其中CNQD为匀强磁场的边界)。静电分析器通道内有均匀辐向分布的电场,方向如图所示。已知加速电场的电压为U,圆弧虚线的半径为R,粒子质量为m、电荷量为q,2QNd=,3PNd=,粒子重力不计。(1)求粒子在辐向电场时其所在处的电场强度E;(2
)要求带电粒子最终能打在QN上,求磁场磁感应强度大小B的取值范围。12.如图所示,以A、B为端点的四分之一光滑圆弧轨道固定于竖直平面,一长滑板静止在光滑水平地面上,左端紧靠B点,上表面所在平面与圆弧轨道相切于B点。离滑板右端04LR=处有一竖直固定的挡
板P,一物块从A点由静止开始沿轨道滑下,经B滑上滑板。已知物块可视为质点,质量为m,滑板质量2Mm=,圆弧轨道半径为R,物块与滑板间的动摩擦因数为0.5=,重力加速度为g。滑板与挡板P和B端的碰撞没有机械能损失。(1)求物块滑到B点的速度0v大小;(2)求滑板与挡板P碰撞前瞬间物块的速度1v
大小;(3)物块恰好没有脱离滑板,求滑板长度L。(二)选考题:共45分。请考生从给出的2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答。如果多做,则每学科按所做的第一题计分。[物理一选修3-3]13.如图所示,一定质量的理想气体由状态a开始,经历ab、bc、cd、da四个
过程回到原状态,其VT−图像刚好是一个圆,气体在a、b、c、d四个状态的体积分别为acVV=、2bVV=、1dVV=,温度分别为1aTT=、bdTT=、2cTT=,压强分别为ap、bp、cp、dp,其中215VV=,215TT=。下列说法正确的是()
A.在这四个状态中,c状态时气体的内能最多B.4capp=C.1.8bapp=D.从状态a到状态b,气体从外界吸热E.从状态c到状态d,气体对外界做功14.如图所示,下端开口的细玻璃管竖直放置,下端插在水银槽中,玻璃管中间有一段长度为215cmL=的水银柱,玻
璃管内上端空气柱长度为320cmL=,下端空气柱长度为120cmL=,当环境温度是127t=℃,槽内水银在玻璃管内外液面相平。已知大气压强075cmHgp=,保持玻璃管不动,升高环境温度,当玻璃管内外水银面的高度差是5cmh=时,求此时的环境温度是多
少摄氏度。【空气可以看成理想气体,忽略水银槽内液面高度的变化,热力学温度(273)KTt=+,计算结果保留到整数】[物理一选修3-4]15.如图所示,一块半圆柱形玻璃砖截面的圆心为O点,一束红光和一束蓝光分别沿半径射入截面为半
圆形的玻璃砖中后,都由圆心O沿OP方向射出,则下列说法正确()A.玻璃砖对A光的折射率小于对B光的折射率B.A光为蓝光,B光为红光C.在玻璃中,A光的传播速度大于B光的传播速度D.若玻璃砖绕过O点垂直纸面的轴顺时针缓慢转动90的过程中,则B光先在MN界面发
生全反射E.分别用A、B光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,A光的干涉条纹间距小于B光的干涉条纹间距16.平衡位置位于原点O的波源发出简谐横波在均匀介质中沿水平x轴传播,A、B为x轴正半轴上的两个点,O与A之间
的距离10.6mL=,此距离小于波长。波源质点从0时刻开始振动,其位移方程为10sin()(cm)yt=+,当波传到A点时,波源恰好处于波峰位置。求:(1)该简谐横波的波速v;(2)若O与B之间的距离23.2mL=。则从0时刻开始到平衡位置在B处的质点第一次处于
波谷的过程中,波源质点在振动过程中通过的路程s。1【答案】C2【答案】C3【答案】C4【答案】B5【答案】C6【答案】AD7【答案】AD8【答案】BD9【答案】①.dLt②.小刚球的质量③.222()FrdxLt=
10【答案】①.负②.0.33③.0.30④.1k⑤.AbRk−11【答案】(1)2UR;(2)122223mUmUBdqdq12【答案】(1)02vgR=;(2)12gRv=;(3)2LR=【详解】(1
)对物块由A到B过程中,由动能定理得2012mvmgR=解得02vgR=(2)设滑板与P碰撞前,物块与滑板具有共同速度,取向右为正,对物块与滑板组成的系统,根据动量守恒定律有0()mvmMv=+设此过程滑板运动的位移为s,对滑板由
动能定理得2102mgsMv=−联立解得0494RRsL==则假设不成立,滑板与挡板P碰撞前瞬间未达到共速,设碰前瞬间滑板速度为2v,由动能定理有221042RmgMv=−可得28gRv=根据动
量守恒定律有0122mvmvmv=+解得12gRv=(3)由于滑板与挡板的碰撞没有机械能损失,所以滑板与挡板P碰撞后速度2v大小不变,方向向左,设两者第二次具有共同速度为3v,取向左为正,有213()MvmvmMv
−=+设此时滑板离P的距离为's,对滑板由动能定理得'22321122mgsMvMv−=−解得30v=,'4Rs=说明滑板与物块同时停下并恰好没有与B端碰撞(即滑板回到初始位置),则滑板对地位移为20S=滑块在滑板上
做减速运动,根据牛顿第二定律有mgma−=根据2202vvax−=则滑块的对地位移为20122vSRa−==因此,滑板长度122LSSR=−=13【答案】ACD【详解】A.由VT−图像可知,在这四个状态中,c状态时气体的温度最高,则c状态时
气体的内能最多,A正确;B.由于acVV=,则有21cappTT=可得215caaTpppT==B错误;C.根据理想气体状态方程可得bbaabapVpVTT=其中215bVVV==,12132bTTTT+==12132aV
VVV+==,1aTT=联立可得1.8bapp=C正确;D.从状态a到状态b,气体的温度升高,则气体的内能增加;气体的体积变大,外界对气体做负功,根据热力学第一定律可知,气体从外界吸热,D正确;E.从状态c到状态d,气体的体积变小,外界对气体做正功,E错误。
故选ACD。14【答案】90℃【详解】初状态:下端空气柱的压强1075cmHgpp==上端空气柱的压强20260cmHgppgL=−=热力学温度都是()11273K300KTt=+=末状态:下端空气柱的压强3080cmHgppgh=+=上端空气柱的压强43265cmH
gppgL=−=设中间水银柱下降cmx,则上端空气柱的长度变为3(20)cmLLxx=+=+上下端空气柱的长度变为1(25)cmLLhxx=+−=−下设玻璃管截面积为S,根据理想气体状态方程,可得下
端空气柱有31112pSLpSLTT=下上端空气柱有42312pSLpSLTT=上代入数据联立得2363KT即290t℃15【答案】ACD【详解】A.根据光路可逆结合题图可知,两光从空气中射入玻璃砖后,A光折射角大,B光折射角小,根据折射定律sinsi
ninr=可知玻璃砖对A光的折射率小于对B光的折射率,故A正确;B.折射率越大,频率越大,波长越小,可知B光为蓝光,A光为红光,故B错误;C.根据cnv=可知在玻璃中,A光的传播速度大于B光的传播速度,故C正确;D.根据全反射临界角公式1sinCn=可知,B光的临界角小,则若玻璃砖
绕过O点垂直纸面的轴顺时针缓慢转动90的过程中,则B光先在MN界面发生全反射,故D正确;E.根据Lxd=结合B选项可知分别用A、B光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,A光的干涉条纹间距大于B光的干涉条纹间距,故E错误。故
选ACD。16【答案】(1)0.4m/s;(2)170cm【详解】(1)由振动位移方程为y=10sin(πt+π)(cm)可知10cmA==则周期22sT==由于O与A之间的距离小于波长,当波传到A点时,波源O恰好处于波峰,则O点
振动了34T个周期,A到O的距离130.6m4L==即0.8m=由公式vT=可得波速0.4m/sv=(2)由分析可知经过218s4LTvt===则波谷第一次传到B点时间为2144tTT=+波源振动总路程为144170cmsAA=+=获得更多资源
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