2023届辽宁省鞍山市普通高中高三下学期第一次模拟联考全真演练物理试题(基础必刷)
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2023届辽宁省鞍山市普通高中高三下学期第一次模拟联考全真演练物理试题(基础必刷)
学校:_______ 班级:__________姓名:_______ 考号:__________
(满分:100分时间:75分钟)
总分栏
题号一二三四五六七总分
得分
评卷人得分
一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32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)(共8题)
第(1)题
如图,纵轴表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比,曲线I和II为一定质量某种理想气体在两种温度下的与分子速率的关系图像。
比较曲线I和II,下列说法正确的是()
A.曲线I对应的气体温度更高
B.曲线I和II对应的气体内能相等
C.曲线I与横轴所围的面积更大
D.曲线I对应的气体分子平均速率更小
第(2)题
一个钍原子核()可自发释放出一个较小质量的原子核并生成一个较大质量的原子核镭(Ra)。
已知钍核的质量为,镭核的质量为,核的质量为,取光速下列说法正确的是
( )
A.该反应属于核裂变
B.该反应过程前后电荷数、质量数不变
C.该反应约释放了的能量
D.加热可以使该反应速度加快
第(3)题
智能手表通常采用无线充电方式。
如图甲所示,充电基座与220V交流电源相连,智能手表放置在充电基座旁时未充电,将手表压在基座上,无需导线连接,手表便可以充电(如图乙所示)。
已知充电基座与手表都内置了线圈,则( )
A.手机和基座无导线连接,所以传输能量时没有损失
B.用塑料薄膜将充电基座包裹起来,之后仍能为手表充电
C.无线充电的原理是利用基座内的线圈发射电磁波传输能量
D.充电时,基座线圈的磁场对手表线圈中的电子施加力的作用,驱使电子运动
第(4)题
“神舟15号”载人飞船安全着陆需经过分离、制动、再入和减速四个阶段。
如图,在减速阶段,巨型的大伞为返回舱提供足够的减速阻力,设返回舱做直线运动,则在减速阶段( )
A.伞绳对返回舱的拉力大于返回舱对伞绳的拉力
B.伞绳对返回舱的拉力小于返回舱对伞绳的拉力
C.合外力对返回舱做的功等于返回舱机械能的变化
D.除重力外其他力的合力对返回舱做的功等于返回舱机械能的变化
第(5)题
篮球技巧表演赛是展示组织后卫水平的比赛其中一个环节是传球技巧,要求运动员拿球要准确传入正对面的球洞中、如图所示,运动员在距球洞前5m处传球,篮球以与水平面成45°的倾角准确落入球洞中心。
若传球点和球洞中心正好在同一水平面上,不考虑空气阻力,g=10m/s2。
则篮球传出后的最高点相对球洞中心的竖直高度是( )
A.1.25m B.1.45m C.2.25m D.2.45m
第(6)题
下列陈述与事实相符的是( )
A.库仑通过扭秤测定了引力常量
B.法拉第发现了电流周围存在磁场
C.安培发现了静电荷间的相互作用规律
D.伽利略指出了力不是维持物体运动的原因
第(7)题
氢弹造价高,寿命短,难保存。
最主要的原因就是其中的氚核会发生β衰变生成氦核,其半衰期为12.5年。
若一枚氢弹中有1kg氚核,假设氚核衰变产生的电子全部定向运动,已知电子电荷量为1.6×10-19C,阿伏加德罗常数为6×1023mol-1,1年
约为3.2×107s。
则一个半衰期内形成的平均电流约为( )
A.4×10-4A B.4×10-2A C.8A D.8×10-2A
第(8)题
质量为m的汽车由静止启动后沿平直路面行驶,如图是该汽车牵引力随速度变化的图像(其中的曲线为双曲线的一部分),图中、f、、已知,运动中的汽车受到的摩擦阻力大小为f并保持不变,忽略因耗油引起的汽车质量变化,则
()
A.做匀加速运动的那段时间内,汽车的平均速度为
B.整个过程中汽车的最大功率等于
C.速度为时,汽车牵引力的功率为
D
.速度为时,汽车的加速度大小为
评卷人得分
二、多项选择题(本题包含4小题,每小题4分,共16分。
在每小题给出的四个选项中,至少有两个选项正确。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分) (共4题)
第(1)题
将一个半球体置于水平地面上,半球的中央有一光滑小孔,上端有一光滑的小滑轮,柔软光滑的轻绳绕过滑轮,两端分别系有质量为、的物体(两物体均可看成质点,m2悬于空中)时,整个装置处于静止状态,如图所示。
已知此时与半球体的球
心O的连线与水平方向成53°角(sin53°=0.8,cos53°=0.6),与半球面的动摩擦因数为0.5,并假设所受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
则在整个装置处于静止的前提下,下列说法正确的是
A .无论的比值如何,地面对半球体的摩擦力都为零
B .当时,半球体对的摩擦力垂直于图中的虚线向上
C
.当时,半球体对的摩擦力的方向垂直于图中的虚线向下
D .当时,半球体对的摩擦力的方向垂直于图中的虚线向上
第(2)题
如图甲所示,平行板相距为d,在两金属板间加一如图乙所示的交变电压,有一个粒子源在平行板左边界中点处沿垂直电场方向连续发射速度相同的带正电粒子(不计重力).t=0时刻进入电场的粒子恰好在t=T时刻到达B板右边缘,则()
A.任意时刻进入的粒子到达电场右边界经历的时间为T
B.t=T/4时刻进入的粒子到达电场右边界的速度最大
C.t=T/4时刻进入的粒子到达电场右边界时距B板的距离为d/4
D.粒子到达电场右边界时的动能与何时进入电场无关
第(3)题
疫情期间,同学们在家学习的同时不忘坚持体育锻炼,某同学在家做俯卧撑运动。
关于做俯卧撑运动的过程,下列说法中正确的是( )
A.俯卧撑向下运动的过程中,该同学处于失重状态
B.俯卧撑向上运动的过程中,该同学克服重力做功的功率逐渐增大
C.在做俯卧撑运动的过程中,地面对该同学不做功
D.在做俯卧撑运动的过程中,地面对该同学施加的冲量不为零
第(4)题
如图所示,轻质弹簧的左端固定,并处于自然状态。
小物块的质量为m,从A点向左沿水平地面运动,压缩弹簧后被弹回,运动到A点恰好静止。
物块向左运动的最大距离为s,与地面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,弹簧未超出弹性限度。
在上述过程中( )
A.弹簧的最大弹力为μmg
B.物块克服摩擦力做的功为2μmgs
C.弹簧的最大弹性势能为μmgs
D.物块在A点的初速度为
评卷人得分
三、填空、实验探究题(本题包含2个小题,共16分。
请按题目要求作答,并将答案填写在答题纸上对应位置) (共2题)第(1)题
实际电流表有内阻,可等效为理想电流表与电阻的串联.测量实际电流表内阻的电路如图所示.供选择的仪器如下:
①待测电流表(,内阻约300Ω),②电流表(,内阻约100Ω),③定值电阻(300Ω),④定值电阻(10Ω),⑤
滑动变阻器(Ω),⑥滑动变阻器(Ω),⑦干电池 (1.5V),⑧电键S及导线若干.
(1)定值电阻应选_______________,滑动变阻器应选_________________.(在空格内填写序号)
(2)用连线连接实物图.
(3)补全实验步骤:
①按电路图连接电路,_____________________;
②闭合电键S,移动滑动触头至某一位置,记录,的读数,;
③__________________________________________;
④以为纵坐标,为横坐标,作出相应图线,如图所示.
(4)根据图线的斜率及定值电阻,写出待测电流表内阻的表达式_____________________.
第(2)题
利用图1中所示的装置可以研究自由落体运动实验中需要调整好仪器,接通打点计时器的电源,松开纸带,使重物下落打点计时器会在纸带上打出一系列的点:
(1)为了减小误差,重物应选___________(填入正确选项前的字母)。
A.木块 B.铁块 C.塑料块
(2)为了测得重物下落的加速度,还需要的实验器材有___________(填入正确选项前的字母)
A.天平 B.秒表 C.刻度尺
(3)实验中,打点计时器打出的一条纸带中的某段如图2所示,若A、B、C…点间的时间间隔均为,从图中给定的长度,求出重物的加速度大小是___________(结果保留两位有效数字)
(4)实验中所得到的重物下落的加速度值小于我们当地的重力加速度值,而实验操作与数据处理均无错误,写出一个你认为可能引起此误差的原因:___________。
评卷人得分
四、计算题(本题包含3小题,共36分。
解答下列各题时,应写出必要的文字说明、表达式和重要步骤。
只写出最后答案的不得分。
有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
请将解答过程书写在答题纸相应位置) (共3题)
第(1)题
如图所示,一个电阻、匝数(图中只画了1匝)的圆形金属线圈与的定值电阻连成闭合回路,线圈所围面
积,线圈处在垂直于线圈平面的匀强磁场中,取垂直线圈平面向里为磁场正方向,磁感应强度B随时间t变化的关系为。
求
(1)通过电阻R的电流大小I和方向;
(2)4s内:
a.通过电阻R的电荷量q;
b.电路中产生的焦耳热Q。
第(2)题
一定质量的理想气体从状态A变化到状态B再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图像如图所示。
已知该气体在状态A时的温度为27℃。
(1)求该气体在状态B、C时的温度(用摄氏温度表示);
(2)该气体从状态A到状态C的过程中是吸热还是放热?
第(3)题
如图,两根光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,左、右两侧导轨间距分别为d和2d,处于竖直向上的磁场中,磁感应强度大小分别为2B和B,导轨右侧连接一个电容为C的电容器。
已知导体棒MN的电阻为R、长度为d,质量为m,导体棒PQ的电阻为2R、长度为2d,质量为2m。
初始时刻开关断开,两棒静止,两棒之间压缩一轻质绝缘弹簧(但不链接),弹簧的压缩量为L。
释放弹簧,恢复原长时MN恰好脱离轨道,PQ的速度为v,并触发开关闭合。
整个过程中两棒保持与导轨垂直并接触良好,右侧导轨足够长,所有导轨电阻均不计。
求
(1)脱离弹簧瞬间PQ杆上的电动势多大?PQ两点哪点电势高?
(2)刚要脱离轨道瞬间,MN所受安培力多大?
(3)整个运动过程中,通过PQ的电荷量为多少?。