2022届重庆市普通高中高三下学期学业水平选择性考试第二次联合诊断物理试卷(word版)
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重庆市2022届普通高中高三下学期学业水平选择性考试第二次联合诊断
物理试卷
一、单选题
1.某同学家住一小区18楼。该同学两次乘电梯从1楼到18楼,第一次从1楼直达(中途未停)18楼,电梯对该同学做功W1;第二次从1楼到18楼过程中,有其他人在6楼上下,全过程电梯对该同学做功W2.该同学两次乘电梯时质量相同,则关于W1、W2大小关系,下列说法正确的是( )
A.W1=W2 B.W1>W2
C.W1<W2 D.条件不足,无法判断
2.某电场的电场线分布如图所示,一带电粒子仅在电场力作用下沿虚线由A点运动到B点,则( )
A.电场强度EA>EB B.电势
C.粒子电势能EpA>EpB D.粒子动能EkA>EkB
3.查阅资料知,“全飞秒”近视矫正手术用的是一种波长的激光。已知普朗克常数,光在真空中传播速度,则该激光中光子的能量约为( )
A.1.9×10-18J B.1.9×10-19J C.2.2×10-18J D.2.2×10-19J
4.2021年下半年,东北一些地区、一些时段实行了限电、停电,引起人们对输电、用电、节能的关注。某电站的电能输送示意图如图所示,升压变压器与降压变压器间输电线总电阻为r,升压变压器原、副线圈匝数之比,降压变压器原、副线圈匝数之比。变压器均为理想变压器,如果发电机的输出电压为U1,用户输入端电压为U2,用户消耗电功率为P,则输电线上消耗电功率为( )
A. B. C. D.
5.2022年1月14日,南太平洋岛国汤加一座海底火山喷发,给人类带来巨大灾难。有科学家认为地球的自转将因火山、地震、海啸等自然现象而缓慢变快。如果地球自转变快,下列说法正确的是( )
A.地球南、北两极的重力加速度变大
B.地球南、北两极的重力加速度变小
C.地球同步卫星的高度将变大
D.地球同步卫星的高度将变小
6.如图所示,A、B、C、D、E、F是正六边形的顶点,O为正六边形的中心。两根分别固定在C、F两点且均垂直于正六边形所在平面的长直导线(图中未画出),通有大小相等、方向相反的恒定电流。则与A点磁感应强度相同的点是( )
A.O点 B.B点 C.D点 D.E点
7.日常生活、生产中,常常需要将物体水平移动。一重量为G的物体与水平面间动摩擦因数为0.75,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计空气阻力,则要使该物体沿该水平面做匀速直线运动的最小拉力为( )
A.0.75G B.0.6G C.0.5G D.0.3G
8.如图所示,将不同材料制作的甲、乙细管竖直插入水中,甲管内水面低于管外水面,乙管内水面高出管外水面。下列说法正确的是( )
A.水与甲管的现象叫做浸润,水与乙管的现象叫做不浸润
B.与甲管接触附着层内的水分子之间的作用表现为斥力
C.两图现象均是毛细现象
D.用乙管材料制作防水衣防水效果比甲管材料好
9.图为t=0时刻一列沿x轴正方向传播的简谐横波的完整波形图,波速大小为10m/s,P点位于x轴上且横坐标为10m,下列说法正确的是( )
A.该简谐横波的频率为0.4Hz
B.P点开始振动的方向沿-y方向
C.t=0.7s时,P点的位移yP=10cm
D.从t=0到t=0.7s,P点振动路程为0.7m
二、多选题
10.一长为2m、电流强度为1A的通电直导线处于匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度大小为0.5T,则该通电直导线所受磁场作用力大小可能为( )
A.0 B.1N C.2N D.3N
11.篮球比赛中,常有运动员将篮球抛入篮筐,球空心入网(篮球不接触篮筐)。某同学据此进行一个小游戏,如图所示,水平地面上P、M、N三点在同一直线上,距离d=2m,l=0.4m,在P点正上方高h=0.2m的O点,将一小球(可视为质点)以速度v水平抛出,小球落在M、N间,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2,则速度v大小可能为( )
A.9.5m/s B.10.5m/s C.11.5m/s D.12.5m/s
12.如图所示,xOy平面第一象限有垂直纸面向里的磁场,其磁感应强度B随横坐标x变化的关系为(k为大于零的常量)。一边长为a、电阻为R的单匝正方形金属线框以速度v沿x轴正方向匀速运动,t=0时刻线框右侧与y轴重合,在线框匀速进入磁场的过程中( )
A.线框进入磁场过程中的电流方向为逆时针方向
B.线框全部进入磁场后,线框中无电流
C.时刻,线框中感应电流大小为
D.时刻,线框所受安培力大小为
三、实验题
13.某学习小组在学习了“胡克定律”后,进行探究“橡皮筋弹力与橡皮筋伸长量的关系”实验。
实验器材:一条两端带有细绳套的橡皮筋,一个标准测力计,刻度尺。
实验步骤:
(1)将橡皮筋一端固定,另一端用标准测力计拉伸,记录测力计的读数F,并用刻度尺测量此时橡皮筋的伸长量x;多次实验,记录多组实验数据如下表:(橡皮筋始终在弹性限度内)
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F(N) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
x(cm) | 0.65 | 1.80 | 3.42 | 5.43 | 8.05 | 11.79 |
请根据表格数据,在如图所示坐标纸上描点,作出F-x图象。
(2)根据F-x图象说明:橡皮筋弹力与橡皮筋伸长量的关系 (填“符合”或“不符合”)“胡克定律”。
(3)根据F-x图象可知,当橡皮筋伸长量为10.00cm时,该橡皮筋的弹力大小为 N。
14.新冠疫情期间,测温仪器广泛使用。小王同学想利用某金属热电阻制作一个简易测温仪器。
(1)图1中的两条斜线表示金属热电阻的阻值Rt随温度t的变化关系,其中一条为理论值,另一条为该同学用图2所示电路测量的值,则 (填“Ⅰ”或“Ⅱ”)为理论值。
(2)现用一节干电池(电动势为1.5V,内阻为1Ω)、电流表(量程0~10mA,内阻为12Ω)、滑动变阻器、开关及导线若干,按图3所示电路图连接实物。闭合开关,调节滑动变阻器,使温度为0℃时电流表满偏,则按图1中理论值可以算出,此时滑动变阻器连入电路的阻值为 Ω;保持滑动变阻器的滑片位置不动,温度改变后,电流表示数达到满偏电流的,则按图1中理论值可以算出,此时的温度为 ℃。
(3)利用上述方法,可以将电流表刻度线改成温度刻度线,则温度刻度线是 (填“均匀”“左疏右密”或“左密右疏”)的。
(4)该测温仪使用较长时间后,干电池电动势减小,内阻增大,则测量结果 (填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
四、解答题
15.如图所示,直角坐标系xOy处于垂直坐标平面向里的磁场中,y<0区域匀强磁场的磁感应强度大小为B,y>0区域匀强磁场的磁感应强度大小为2B。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从坐标原点O沿y轴正方向以速度v运动,不计粒子重力。求:
(1)粒子从O点出发第一次到达x轴所经过的时间;
(2)粒子第一次到达y轴的位置到O点的距离。
16.“鲁布·戈德堡机械”是用迂回曲折的连锁机械反应完成一些简单动作的游戏。图为某兴趣小组设计的该类游戏装置:是半径为2L的光滑四分之一圆弧轨道,其末端B水平;在轨道末端等高处有一质量为m的“”形小盒C(可视为质点),小盒C与质量为3m、大小可忽略的物块D通过光滑定滑轮用轻绳相连,左侧滑轮与小盒C之间的绳长为2L;物块D压在质量为m的木板E左端,木板E上表面光滑、下表面与水平桌面间动摩擦因数(最大静摩擦力等于滑动摩擦力),木板E右端到桌子右边缘固定挡板(厚度不计)的距离为L;质量为m且粗细均匀的细杆F通过桌子右边缘的光滑定滑轮用轻绳与木板E相连,木板E与定滑轮间轻绳水平,细杆F下端到地面的距离也为L;质量为的圆环(可视为质点)套在细杆F上端,环与杆之间滑动摩擦力和最大静摩擦力相等,大小为。开始时所有装置均静止,现将一质量为m的小球(可视为质点)从圆弧轨道顶端A处由静止释放,小球进入小盒C时刚好能被卡住(作用时间很短可不计),然后带动后面的装置运动,木板E与挡板相撞、细杆F与地面相撞均以原速率反弹,最终圆环刚好到达细杆的底部。不计空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)小球与小盒C相撞后瞬间,与小盒C相连的绳子上的拉力大小;
(2)细杆F的长度。
17.如图所示,长度L=20cm的圆柱形导热汽缸水平固定放置,左端开口,右端封闭,汽缸内距底部x=10cm处有一横截面积S=1×10-3m2的活塞,封闭有一定质量的理想气体。汽缸壁、汽缸底及活塞厚度均不计,活塞与汽缸壁间气密性良好,活塞与汽缸壁间最大静摩擦力f=50N(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。开始时活塞与汽缸壁间无摩擦,汽缸内气体温度T0=300K,外界大气压p0=1.0×105Pa。现对密闭气体缓慢加热,求:
①活塞恰好开始运动时,密闭气体的温度;
②当温度缓慢升高到600K时,活塞移动过程中气体对外做的功。
18.图是半径为R的半圆柱形玻璃砖的横截面,O为半圆圆心,AB为直径,点E位于半圆弧上,且OE⊥AB,一束极细的单色光以平行于OE的方向从距AB边的D点由真空中射入玻璃砖,经AB边一次反射后射到E点。求:
①该玻璃砖对该单色光的折射率;
②试分析、判断光线会不会从E点射出。
答案
1. A
2.C
3.B
4.C
5.D
6.C
7.B
8.C
9.C
10.A,B
11.B,C
12.A,C
13.(1)
(2)不符合
(3)5.6(5.5~5.7均可)
14.(1)I
(2)37;250
(3)左密右疏
(4)大于
15.(1)解:设粒子在区域做匀速圆周运动的半径为r,则有
解得
粒子从O点出发第一次到达x轴所经过的时间为
联立解得
(2)解:设粒子在区域做匀速圆周运动的半径为R,有
解得
则有
则可知粒子第一次到达y轴的位置到O点的距离为
16.(1)解:设小球滑出圆弧轨道时的速度为,刚被卡住瞬间速度为v,与小盒C相连的绳子上的拉力大小为T。对小球从A到B,由动能定理得
小球撞击C瞬间,二者组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得
对小球和C组成的系统,由圆周运动公式可知,与小盒C相连的绳子上的拉力大小解得
(2)解:由(1)知,当小球刚被小盒C卡住时,物块D对木板E压力为零,此时桌面对木板E的最大静摩擦力
由
知,木板E将向右运动;木板E向右运动与挡板相撞前,将木板E、圆环和细杆F视为一个整体,设加速度大小为a;由牛顿第二定律
解得
对圆环由牛顿第二定律
可知圆环所受摩擦力
所以木板E向右运动与挡板相撞前,圆环与细杆F之间未发生相对滑动。假设第一次相撞的速度大小为,则由匀变速直运动推导公式
由分析知,第一次相撞后细杆F与圆环发生相对滑动,假设相撞后,圆环向下做匀减速直线运动的加速度大小为,木板E向左、细杆F向上做匀减速直线运动的加速度大小为,则对圆环由牛顿第二定律
对木板E向左、细杆F整体由牛顿第二定律
解得
因为大小相等,则圆环与木板E、细杆F同时减速为零,且圆环与细杆F的位移大小相等,方向相反。设第一次相撞后,木板E向左的最大位移为,则有匀变速直线运动推导公式
解得
同理可得:第二次相撞后,木板E向左的最大位移为
第n次碰撞后,木板E向左的最大位移为
则第一次相撞后,圆环与细杆F的最大相对位移
同理可得:第二次相撞后,圆环与细杆F的最大相对位移
第n次相撞后,圆环与细杆F的最大相对位移
设细杆F的长度为x,则
17.解:①设温度缓慢升高至活塞恰好滑动时汽缸内压强为p,有
得
取汽缸恰好滑动时,汽缸内的温度为T,有
得
②温度升高到,活塞已移动,汽缸内的温度由T到,为等压变化,
有
其中、
解得
当温度升高到600K时,活塞移动的距离为
活塞移动过程气体对外做功
18.解:①如图,由几何关系有
得入射角
取E点的入射角为,由几何关系有
解得
则光线在D点的折射角
玻璃砖的折射率
②取全反射临界角为C,有
由
得光线会从E点射出。
试题分析部分
1、试卷总体分布分析
总分:66分 | ||
分值分布 | 客观题(占比) | 24.0(36.4%) |
主观题(占比) | 42.0(63.6%) | |
题量分布 | 客观题(占比) | 12(66.7%) |
主观题(占比) | 6(33.3%) |
2、试卷题量分布分析
大题题型 | 题目量(占比) | 分值(占比) |
实验题 | 2(11.1%) | 12.0(18.2%) |
解答题 | 4(22.2%) | 30.0(45.5%) |
多选题 | 3(16.7%) | 6.0(9.1%) |
单选题 | 9(50.0%) | 18.0(27.3%) |
3、试卷难度结构分析
序号 | 难易度 | 占比 |
1 | 普通 | (100.0%) |
4、试卷知识点分析
序号 | 知识点(认知水平) | 分值(占比) | 对应题号 |
1 | 电场强度和电场线 | 2.0(3.0%) | 2 |
2 | 欧姆定律 | 5.0(7.6%) | 14 |
3 | 毛细现象和液体的表面张力 | 2.0(3.0%) | 8 |
4 | 匀变速直线运动基本公式应用 | 10.0(15.2%) | 16 |
5 | 电磁感应与电路 | 2.0(3.0%) | 12 |
6 | 安培力 | 2.0(3.0%) | 10 |
7 | 热敏电阻和光敏电阻 | 5.0(7.6%) | 14 |
8 | 电能的输送 | 2.0(3.0%) | 4 |
9 | 万有引力定律及其应用 | 2.0(3.0%) | 5 |
10 | 共点力平衡条件的应用 | 2.0(3.0%) | 7 |
11 | 平抛运动 | 2.0(3.0%) | 11 |
12 | 电磁感应中切割类问题 | 2.0(3.0%) | 12 |
13 | 探究弹力和弹簧伸长的关系 | 7.0(10.6%) | 13 |
14 | 动量守恒定律 | 10.0(15.2%) | 16 |
15 | 理想气体的状态方程 | 5.0(7.6%) | 17 |
16 | 变压器原理 | 2.0(3.0%) | 4 |
17 | 牛顿第二定律 | 10.0(15.2%) | 16 |
18 | 带电粒子在匀强磁场中的圆周运动 | 10.0(15.2%) | 15 |
19 | 功能关系 | 2.0(3.0%) | 1 |
20 | 光的折射 | 5.0(7.6%) | 18 |
21 | 光的粒子性 | 2.0(3.0%) | 3 |
22 | 横波的图象 | 2.0(3.0%) | 9 |
23 | 安培定则 | 2.0(3.0%) | 6 |
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