2023江苏省南京市中华中学、南京师范大学附属中学江宁分校等2校一模高三物理试题

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【文档说明】2023江苏省南京市中华中学、南京师范大学附属中学江宁分校等2校一模高三物理试题.docx,共(7)页,1.791 MB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

物理试题一、单项选择题:共10小题,每小题4分,共计40分.每小题只有一个选项符合题意.1.礼花喷射器原理如图。通过扭动气阀可释放压缩气罐内气体产生冲击,将纸管里填充的礼花彩条喷向高处,营造气氛。在喷出礼花彩条的过程中,罐内气体()A.内能减少B.分

子热运动加剧C.由于来不及发生热传递,故温度保持不变D.礼花喷射器宜在高温干燥环境保存2.肥皂泡在阳光下呈现彩色,则()A.肥皂泡呈现彩色是由于光的色散形成的B.肥皂膜厚度改变会导致彩色花纹的改变C.肥皂泡表面水分子间的作用力表现为斥力D.肥皂

泡内气体的压强等于外部大气的压强3.图中甲、乙、丙、丁四幅图涉及不同的原子物理知识,其中说法错误的是()A.图甲说明少量电子的运动表现为粒子性,大量电子的运动表现为波动性B.图乙的粒子散射实验中,当显微镜放在D位置时,荧光屏上仍能观察到

闪光C.图丙中若通过碰撞的方式将氢原子从基态激发到第二能级,入射粒子的动能必须刚好等于10.2eVD.图丁中轧制钢板时需要动态监测钢板的厚度,探测器接收到的不可能是射线4.现代的激光打印机都是自动进纸的,有一种进纸原理如图所示。进纸

槽里叠放有一叠白纸,进纸时滚轮以竖直向下的力F压在第一张白纸上,并沿逆时针方向匀速转动,确保第一张纸与第二张纸发生相对滑动。设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.滚轮与白纸之间的动摩擦因数为1,白纸之间、白纸与纸槽底座之间的动摩擦因数均为2,打印机内每张

白纸的质量m。不考虑静电力的影响,重力加速度g已知,下列说法正确的是()A.滚轮对第一张白纸的摩擦力大小为1FB.第二、三张白纸间的摩擦力大小为()22Fmg+C.第三、四张白纸间的摩擦力大小为()2Fmg+D.越靠近底座白纸间的摩擦力越大5.如图所示

某教师用手通过绳子拉着一个小球在粗糙的水平桌面上做演示向心力的实验,若老师的手和小球的运动均视为绕固定点O的匀速圆周运动,则()A.小球所需的向心力仅由轻绳对小球的拉力提供B.小球所需的向心力由轻绳对小球拉力和桌面对

小球摩擦力的合力提供C.小球运动一周,轻绳对小球拉力做的功为零D.小球运动一周,桌面对小球摩擦力做的功为零6.某手动发电的手电筒,图甲和图乙是其发电机的两个截面示意图.推动手柄使线圈a沿轴线往复运动,线圈a中产生的感应电动势随时间按正弦规律变化,如图丙

所示。线圈a连接一原、副线圈匝数比为2:1的理想变压器,其输出端给两个额定电流均为0.5A的灯泡供电,两灯泡恰好正常发光。线圈a及导线电阻不计。则()A.线圈a中电流的有效值为0.5AB.灯泡的电阻为2ΩC.发电机输出功率为22WD.变压器输出电流的频率为12.5Hz7.12月10日,改编自刘慈

欣同名系列长篇科幻小说的《三体》动画在哔哩哔哩上线便备受关注。动画版《三体》总编剧之一赵佳星透露,为了还原太空电梯的结构,他们研究太空电梯的运行原理。太空电梯的原理并不复杂,与生活的中的普通电梯十分相似。只需在地球同步轨

道上建造一个空间站,并用某种足够长也足够结实的“绳索”将其与地面相连,在引力和向心加速度的相互作用下,绳索会绷紧,宇航员、乘客以及货物可以通过电梯轿厢一样的升降舱沿绳索直入太空,这样不需要依靠火箭、飞船这类复杂航天工具。如乙图所示,假设有一长度为r的太空电梯连接地球

赤道上的固定基地与同步空间站a,相对地球静止,卫星b与同步空间站a的运行方向相同,此时二者距离最近,经过时间t之后,a、b第一次相距最远。已知地球半径R,自转周期T,下列说法正确的是()A.b卫星的周期为22TttT−B.升降舱处于完全失重状

态C.太空电梯停在距地球表面高度为2R的站点,该站点处的重力加速度22224(3)9rgRTR=−D.太空电梯上各点线速度与该点离地球球心距离成反比8.在某次军事演习中,某小队奉命在山上用小型迫击炮对某阵地进行打击,如图

所示,发射位置与攻击阵地间的水平距离12kmL=。数字检测系统检测出炮弹打出时速度与水平方向的夹角37=,击中目标时速度与竖直方向的夹角也为37=,忽略炮弹飞行过程中受到的空气阻力,sin370.6=,重力加速度为210m/sg=,则()A.炮弹

在空中飞行的时间为40sB.炮弹发射处与击中目标间的高度差为3500mC.炮弹发射速度与击中目标时的速度之比为16:9D.炮弹飞行过程中,单位时间内速度变化量的方向不断改变9.如图甲所示,物块A、B的质量分别为为2

kg、3kg,用轻弹簧拴接,放在光滑的水平地面上,物块B右侧与竖直墙壁接触但不黏连。物块C从0=t时以一定速度向右运动,在s4=t时与物块A相碰,并立即与物块A粘在一起不再分开,物块C的v-t图像如图乙所示。下列说法正确的是()A.物块C的质量为2kgB.物块B离开墙壁前,弹簧的最大弹性势能为40

.5JC.4s到12s的时间内,弹簧对物块A的冲量大小为sN12D.物块B离开墙壁后,物块B的最大速度大小为3m/s10.空间中存在一足够大且沿水平方向的电场。在该电场中的一个粗糙水平面上将带电量为q−,质量为m的绝缘物块自某点O由静止释放,其速度v与位移x的关系图像为如图所

示的一条斜率为k的直线,物块与水平面的滑动摩擦因数为,重力加速度为g,下列说法正确的是()A.物块的加速度a随位移x的变化关系为22kax=B.该电场的电场强度E随物块位置x的变化关系为22mkmgExqq=+C.物块从O点到0xx=的过程中,

电势能减少量为200()mxgkx+D.若取O点电势为零,则0xx=处的电势为020022xmgmkxxq+=二、非选择题:共5题,共60分.其中第12题~第15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最

后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位.11.某同学通过实验研究LED发光二极管的伏安特性。(1)判断二极管正负极:李华同学用多用电表“×100Ω挡”来测量二极管的电阻,红黑表笔与二极管连接如图1所示,发现指针几乎不偏转,由此可以判断图中二极管的____

_______(填“左”、“右”)端为二极管的正极。(2)设计电路,描绘二极管的伏安特性曲线:李华同学设计的电路图如图2所示,但在实验之前,李华的同学们看到这个实验电路图之后纷纷发表了自己的看法,你觉

得比较科学的看法是___________。A.同学甲:应该用导线把B、C两点连接好后再进行实验B.同学乙:开关闭合前应该把滑动电阻器的划片滑到最右端,让变阻器接入电路电阻最大C.同学丙:李华的电路会使二极

管某时刻的电阻测量值偏小(3)数据处理与应用:某次测量当电压表读数为3V时,电流表如图所示读数为___________mA,经多次测量得到LED灯的伏安特性曲线如图所示,可知,随电压增大,LED灯的阻值___________(填“变大”、“不变”或“变小”)如果

将一个这样的LED灯与阻值为20Ω的定值电阻串联后,接到电动势为5V内阻不计的电源两端,LED灯两端的电压为___________V。12.宇宙飞船上的太阳帆在光压作用下,实现星际航行。频率为v的单色光垂直照射到镀铝帆板上,帆板几乎能反射所有光

子。已知该帆板接受到的光辐射功率为P,普朗克常量为h,真空中光速为c。(1)求单位时间内帆板接受到光子数n;(2)求帆板所受的光压力大小F。13.如图1所示,单匝矩形导轨的两侧分别接有电阻13R=和26R=,矩形导轨中央虚线区域磁场的长、宽分别为m

2=l,m5.0=d,磁感应强度B随时间t的变化如图2所示。不计其他一切电阻,求:(1)一个周期内整个回路中产生的热量为多大;(2)若B恒定为2T,用略长于m2=l的、不计电阻的导棒架在导轨上水平匀速切割

磁感线,要使电路的功率与(1)中相同,则导棒的速度应为多大?14.如图1所示,有一对垂直纸面水平放置的平行金属板,板长为2d,两板间距为d,金属板右侧有一个半径为22d的圆形匀强磁场区域,圆心O位于平行金属板正中间的水平线上,磁场方向垂直纸面向里。金属板

左侧的电子枪不断地沿正中间的水平线发射质量为m、电荷量为e的电子,发射电子的初速度恒定。若在两金属板上加上如图2所示的交变电压ABU,周期为T,电子在金属板内运动时间恒为T,最大偏距的电子刚好从极板的边缘飞出。电子进入圆形磁场区域后均从磁场边界P

点飞出,P点为竖直线与圆形磁场边缘的交点。不计电子间相互作用和重力,忽略金属板区域外的电场及交变电场产生的磁场。求:(1)发射电子的初速度0v大小及两板电压0U;(2)磁感应强度B的大小;(3)从平行金属板正中间射出的电子和从上极板边缘射出的电子在磁场区域运动的时间之比

。15.已知鸡蛋撞击地面的速度不超过2m/s时,鸡蛋能不被摔坏。某同学设计了如图所示的保护装置,该装置是用A、B两块较粗糙的夹板粘合而成,已知保护装置质量为M,鸡蛋的质量为0.05kgm=,且50.25kgMm==,鸡蛋和保护装置之间的滑动摩擦力大小为5mg。实验中用该保护装置夹住鸡蛋,从

离地面1.8mH=的高度处静止释放。(重力加速度g取210m/s,不计空气阻力。)(1)如果保护装置碰地后速度立即为零(无反弹,且保护装置保持竖直),为保证鸡蛋安全,鸡蛋放的位置离装置下端的最小距离1S;(

2)如果保护装置与地面发生碰撞时,保护装置以碰前的速率反弹(碰撞时间极短,在运动过程中,保护装置始终保持竖直)。实验前,鸡蛋放的位置离保护装置下端距离21.6mS=,其它条件不变。保护装置第一次落地弹起,当上升到最大高度时,求该时刻鸡蛋离地高度;(3)接第(2)问,释放保护装置,经过足够长时间

,判断鸡蛋是否会滑出装置(鸡蛋若碰到地面不反弹,速度立即变为零),并求鸡蛋与装置之间的摩擦热Q.

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