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    甘肃省师范大学附属中学2023届高三二模物理试题(文、理)试卷
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    甘肃省师范大学附属中学2023届高三二模物理试题(文、理)试卷

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    这是一份甘肃省师范大学附属中学2023届高三二模物理试题(文、理)试卷,共18页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。

    甘肃省师范大学附属中学2023届高三二模物理试题(文、理)试卷
    注意事项
    1.考生要认真填写考场号和座位序号。
    2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
    3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。

    一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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。
    1、如图,正方形abcd中△abd区域内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,△bcd区域内有方向平行bc的匀强电场(图中未画出).一带电粒子从d点沿da方向射入磁场,随后经过bd的中点e进入电场,接着从b点射出电场,不计粒子的重力,则(  )

    A.粒子带正电
    B.电场的方向是由c指向b
    C.粒子在b点和d点的动能相等
    D.粒子在磁场、电场中运动的时间之比为p∶2
    2、一定质量的理想气体,其状态变化的P-T图像如图所示。气体在由状态1变化到状态2的过程中,下列说法正确的是

    A.分子热运动的平均速率增大
    B.分子热运动的平均速率减小
    C.单位体积内分子数增多
    D.单位面积、单位时间内撞击器壁的分子数增多
    3、如图所示,轻弹簧的一端固定在地面上,另一端固定一质量不为零的托盘,在托盘上放置一小物块,系统静止时弹簧顶端位于B点(未标出)。现对小物块施加以竖直向上的力F,小物块由静止开始做匀加速直线运动。以弹簧处于原长时,其顶端所在的位置为坐标原点,竖直向下为正方向,建立坐标轴。在物块与托盘脱离前,下列能正确反映力F的大小随小物块位置坐标x变化的图像是(  )

    A. B. C. D.
    4、某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动
    A.半径越小,周期越大 B.半径越小,角速度越小
    C.半径越大,线速度越小 D.半径越大,向心加速度越大
    5、下列说法中,正确的是( )
    A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动
    B.物体在恒力作用下不可能做圆周运动
    C.物体在变力作用下不可能做直线运动
    D.物体在变力作用下不可能做曲线运动
    6、双星系统中两个星球 A、B 的质量都是 m,相距 L,它们正围绕两者连线上某一点做匀速圆周运动。实际观测该系统的周期 T 要小于按照力学理论计算出的周期理论值 T0,且,于是有一人猜测这可能是受到了一颗未发现的星球 C 的影响,并认为 C 位于 A、B 的连线正中间,相对 A、B静止,则 A、B 组成的双星系统周期理论值 T0 及 C 的质量分别为( )
    A., B.,
    C., D.,
    二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
    7、下列有关热现象的说法中,正确的是(  )
    A.温度高的物体内能不一定大
    B.气体的温度升高,所有分子的运动速率都增大
    C.物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功
    D.对物体做功不能改变物体的分子势能
    E.物体的内能跟物体的温度和体积有关
    8、如图所示,y轴上固定有两个电荷量相等的带正电的点电荷,且关于坐标原点对称。某同学利用电场的叠加原理分析在两电荷连线的中垂线(轴)上必定有两个场强最强的点、,该同学在得到老师的肯定后又在此基础上作了下面的推论,你认为其中正确的是(  )

    A.若两个点电荷的位置不变,但电荷量加倍,则轴上场强最大的点仍然在、两位置
    B.如图(1),若保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90°后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置
    C.如图(2),若在平面内固定一个均匀带正电圆环,圆环的圆心在原点。直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置
    D.如图(3),若在平面内固定一个均匀带正电薄圆板,圆板的圆心在原点,直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置
    9、如图所示,在真空中,某点电荷Q形成的电场中,a、b、c三个虚线圆分别表示电场中的三个等势面,它们的电势分别为45V、25V、15V。一粒子q带电荷量大小为0.1C,电性未知,在电场中的运动轨迹如图中实线KLMN所示。下列说法正确的是( )

    A.场源电荷Q带负电
    B.粒子q带正电
    C.粒子q从K到L的过程中,克服电场力做功3J
    D.粒子在距场源电荷最近的L处动能为零
    10、如图所示,在磁感应强度为的匀强磁场中,为一个与磁场方向垂直、长度为的金属杆,已知。两点与磁场中以为圆心的同心圆(均为部分圆弧)金属轨道始终接触良好。一电容为的电容器连接在金属轨道上。当金属杆在与磁场垂直的平面内以为轴,以角速度顺时针匀速转动且电路稳定时,下列说法正确的是(  )

    A.四点比较,点电势最高
    B.电势差
    C.电势差
    D.电容器所带电荷量为
    三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
    11.(6分)测定某种特殊电池的电动势和内阻。其电动势E约为8V,内阻r约为。实验室提供的器材:
    A、量程为200mA.内阻未知的电流表G;
    B、电阻箱;
    C、滑动变阻器;
    D、滑动变阻器;
    E、开关3只,导线若干。
    (1)先用如图所示的电路来测定电流表G内阻。补充完成实验:

    ①为确保实验仪器安全,滑动变阻器应该选取__________(选填“”或“”);
    ②连接好电路,断开、,将的滑片滑到__________(选填“a”或“b”)端;
    ③闭合,调节,使电流表G满偏;
    ④保持不变,再闭合,调节电阻箱电阻时,电流表G的读数为100mA;
    ⑤调节电阻箱时,干路上电流几乎不变,则测定的电流表G内阻__________;
    (2)再用如图甲所示的电路,测定该特殊电池的电动势和内阻。由于电流表G内阻较小,在电路中串联了合适的定值电阻作为保护电阻。按电路图连接好电路,然后闭合开关S,调整电阻箱的阻值为R,读取电流表的示数,记录多组数据(R,I),建立坐标系,描点作图得到了如图乙所示的图线,则电池的电动势__________V,内阻__________。

    12.(12分)某兴趣小组欲测量滑块与水平木板间的动摩擦因数,他们设计了一个实验,实验装置如图1所示。该小组同学首先将一端带滑轮的木板固定在水平桌面上,连接好其他装置,然后挂上重物,使滑块做匀加速运动,打点计时器在纸带上打出一系列点.

    (1)图2是实验中获取的一条纸带的一部分,相邻两计数点间的距离如图所示,已知电源的频率为50 Hz,相邻两计数点间还有4个计时点未标出,根据图中数据计算的加速度a=___________.(结果保留两位有效数字)
    (2)为测定动摩擦因数,该小组同学事先用弹簧测力计测出滑块与重物的重力分别如图3、4所示,则图3对应的示数为_____________N,图4对应的示数为_______________N;

    (3)重力加速度g取,滑块与木板间的动摩擦因数______________(结果保留两位有效数字)。
    四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
    13.(10分)如图所示,长为3l的不可伸长的轻绳,穿过一长为l的竖直轻质细管,两端拴着质量分别为m、m的小球A和小物块B,开始时B先放在细管正下方的水平地面上.手握细管轻轻摇动一段时间后,B对地面的压力恰好为零,A在水平面内做匀速圆周运动.已知重力加速度为g,不计一切阻力.
    (1)求A做匀速圆周运动时绳与竖直方向夹角θ;
    (2)求摇动细管过程中手所做的功;
    (3)轻摇细管可使B在管口下的任意位置处于平衡,当B在某一位置平衡时,管内一触发装置使绳断开,求A做平抛运动的最大水平距离.

    14.(16分)如图所示,平行金属板M、N竖直放置,两板足够长且板间有水平向左的匀强电场,P点离N板的距离为d,离M板的距离为d。一个质量为m、带正电荷量为q的小球从P点以初速度水平向右抛出,结果小球恰好不能打在N板上。已知重力加速度为g,小球的大小不计,求

    (1)两板间的电场强度的大
    (2)小球打到M板时动能的大小。
    15.(12分)如图所示,光滑水平面上有一被压缩的轻质弹簧,左端固定,质量为的滑块A紧靠弹簧右端(不拴接),弹簧的弹性势能为。质量为的槽B静止放在水平面上,内壁间距为,槽内放有质量为的滑块C(可视为质点),C到左侧壁的距离为,槽与滑块C之间的动摩擦因数。现释放弹簧,滑块A离开弹簧后与槽B发生正碰并粘连在一起。已知槽与滑块C发生的碰撞为弹性碰撞。()求:
    (1)滑块A与槽碰撞前、后瞬间的速度大小;
    (2)槽与滑块C最终的速度大小及滑块C与槽的左侧壁碰撞的次数;
    (3)从槽开始运动到槽和滑块C相对静止时各自对地的位移大小。




    参考答案

    一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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。
    1、D
    【解析】
    A.带电粒子从d点沿da方向射入磁场,随后经过bd的中点e进入电场,偏转方向往右,由左手定则可知 ,粒子带负电,故A错误;
    B.粒子从e点射出时,速度方向与bd的夹角为,即水平向右射出,在电场中做类平抛运动,从b点射出电场,所受电场力方向由c指向b,负电荷所受电场力方向与场强方向相反,则电场方向由b指向c,故B错误;
    C.粒子从d到e过程中洛伦兹力不做功,但在e到b的类平抛运动过程中,电场力做下功,则粒子在b点的动能大于在d点的动能,故C错误;
    D.假设ab边长的一半为r,粒子从d点射入磁场的速度为v,因为粒子在磁场中运动的时间为弧长de除以速率v,即,粒子在电场中做类平抛运动,其在平行ab方向的分运动速度大小为v的匀速直线运动,分位移为r,可得粒子在电场中运动时间为,故D正确。
    故选D。

    2、A
    【解析】
    本题考查分子动理论。
    【详解】
    AB.温度是分子热运动平均动能的标志,温度升高,分子热运动平均动能增加,分子热运动的平均速率增大,A正确,B错误;
    C.由理想气体状态方程,


    温度升高,压强变小,体积变大,单位体积内分子数减少,C错误;
    D.温度升高,分子热运动的平均速率增大,压强却减小了,故单位面积,单位时间内撞击壁的分子数减少,D错误;
    故选A。
    3、B
    【解析】
    根据



    可知F随着x增大而减小;由于以弹簧处于原长时,其顶端所在的位置为坐标原点,当F=m(a+g)时,物块与弹簧脱离,初始时刻F=ma>0故B正确。
    故选B。
    4、C
    【解析】
    原子核与核外电子的库仑力提供向心力;
    A.根据

    可得

    故半径越小,周期越小,A错误;
    B.根据

    可得

    故半径越小,角速度越大,B错误;
    C.根据

    可得

    故半径越大,线速度越小,C正确;
    D.根据

    可得

    故半径越大,加速度越小,D错误。
    故选C。
    5、B
    【解析】
    A.物体在恒力作用下也可能做曲线运动,例如平抛运动,选项A错误;
    B.物体做圆周运动的向心力是变力,则物体在恒力作用下不可能做圆周运动,选项B正确;
    C.物体在变力作用下也可能做直线运动,选项C错误;
    D.物体在变力作用下也可能做曲线运动,例如匀速圆周运动,选项D错误;
    故选B。
    6、D
    【解析】
    两星的角速度相同,根据万有引力充当向心力知:

    可得
    r1=r2 ①
    两星绕连线的中点转动,则有:

    所以

    由于C的存在,双星的向心力由两个力的合力提供,则



    解③④⑤式得

    可知D正确,ABC错误。
    故选D。

    二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
    7、ACE
    【解析】
    A.物体温度高,其分子平均动能一定大。但分子数不确定,总动能不确定。且分子间势能也不确定,则物体内能不确定,A正确;
    B.气体温度升高,其分子运动平均速率增大。其中多数分子速率变大,也有少数分子速率变小,B错误;
    C.在引起外界变化时,物体可以从单一热源吸收热量全部用于做功,C正确;
    D.对物体做功,物体内能增加。可表现为分子势能增加,或分子动能增加,或二者均增加,D错误;
    E.物体的内能是所有分子动能和分子势能之和,分子动能与温度有关,分子势能与体积等有关,则内能跟物体的温度和体积有关,E正确。
    故选ACE。
    8、ABC
    【解析】
    A.可以将每个点电荷(2q)看作放在同一位置的两个相同的点电荷(q),既然上下两个点电荷(q)的电场在x轴上场强最大的点仍然在A、A'两位置,两组点电荷叠加起来的合电场在x轴上场强最大的点当然还是在A、A'两位置,选项A正确;
    B.由对称性可知,保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90°后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置,选项B正确;
    C.由AB可知,在yOz平面内将两点电荷绕O点旋转到任意位置,或者将两点电荷电荷量任意增加同等倍数,在x轴上场强最大的点都在A、A'两位置,那么把带电圆环等分成一些小段,则关于O点对称的任意两小段的合电场在x轴上场强最大的点仍然还在A、A'两位置,所有这些小段对称叠加的结果,合电场在x轴上场强最大的点当然还在A、A'两位置,选项C正确;
    D.如同C选项,将薄圆板相对O点对称的分割成一些小块,除了最外一圈上关于O点对称的小段间距还是和原来一样外,靠内的对称小块间距都小于原来的值,这些对称小块的合电场在x轴上场强最大的点就不再在A、A'两位置,则整个圆板的合电场在x轴上场强最大的点当然也就不再在A、A'两位置,选项D错误。
    故选ABC。
    9、BC
    【解析】
    A.因为a、b、c三个虚线圆电势分别为45V、25V、15V,说明场源电荷Q带正电,故A错误;
    B.由粒子运动轨迹可知,粒子与场源电荷之间是斥力作用,粒子q带正电,故B正确;
    C.粒子q从K到L的过程中,电势升高,电势差为30V,克服电场力做功为

    故C正确;
    D.由运动轨迹可以看出,粒子做曲线运动,在L处速度大小不可能为零,故D错误。
    故选BC。
    10、BD
    【解析】
    A.如图所示

    杆顺时针匀速转动切割磁感线,由右手定则知感应电动势方向为,杆相当于电源,所以点电势最高,故A错误;
    BC.综合运动规律,的中点的线速度为

    综合电路规律,电路稳定后,电容器既不充电也不放电,电路中无电流,由法拉第电磁感应定律得

    解得

    同理,中点的线速度为

    又有

    中点的线速度为

    可得

    故B正确,C错误;
    D.电容器接在两点间,带电荷量为

    解得

    故D正确。
    故选BD。

    三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
    11、R2 a 2 10 48
    【解析】
    (1)①[1].由题意可知,电源电动势约为8V,而电流表量程为200mA,则电流表达满偏时需要的电流为

    故为了安全和准确,滑动变阻器应选择R2;
    ②[2].为了让电路中电流由最小开始调节,滑动变阻器开始时接入电阻应最大,故滑片应滑至a端;
    ⑤[3].由实验步骤可知,本实验采用了半偏法,由于电流表示数减为原来的一半,则说明电流表内阻与电阻箱电阻相等,即Rg=2Ω;
    (2)[4].根据实验电路以及闭合电路欧姆定律可知:

    变形可得

    则由图象可知图象的斜率

    解得
    E=10V
    [5].图象与纵轴的交点为5,则可知

    解得
    r=48Ω
    12、0.50 2.00 1.00 0.43
    【解析】
    (1)[1].相邻两计数点间还有4个计时点未标出,则T=0.1s;根据结合逐差法可知:

    (2)[2][3].则图3对应的示数为2.00N;图4对应的示数为1.00N;
    (3)[4].对滑块以及重物的整体:
    mg-μMg=(M+m)a
    其中mg=1.00N,Mg=2N,
    解得
    μ=0.43

    四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
    13、(1)θ=45° ;(2);(3) 。
    【解析】
    (1)B对地面刚好无压力,对B受力分析,得此时绳子的拉力为

    对A受力分析,如图所示

    在竖直方向合力为零,故

    解得
    (2)对A球,根据牛顿第二定律有

    解得
    故摇动细管过程中手所做的功等于小球A增加的机械能,故有

    (3)设拉A的绳长为x(l≤x≤2l),根据牛顿第二定律有

    解得
    A球做平抛运动下落的时间为t,则有

    解得
    水平位移为

    当时,位移最大,为
    14、(1);(2)+
    【解析】
    (1)设板间电场强度为E,根据动能定理有:
    -qEd=0-,
    得:

    (2)设小球从P点运动到N板所用的时间为t1,则有:
    d=
    得:
    t1=
    设小球从N板运动到M板所用的时间为t2,则有:

    qE=ma
    得:
    t2=
    因此小球从P点开始运动到M板所用的时间:
    t=t1+t2=
    这段时间内小球下落的高度:
    h=
    根据动能定理:
    qE×
    得:
    +
    15、 (1),;(2),;(3),
    【解析】
    (1)设滑块与槽碰撞前后的速度分别为v0、v1。
    弹簧将A弹开,由机械能守恒定律得

    解得

    A与B发生完全非弹性碰撞,由动量守恒定律得:

    解得

    (2)最终滑块C与槽共速,设为v2,由动量守恒定律得

    解得

    设滑块C与槽的相对运动路程为s,由能量守恒定律得

    解得
    s=4m⑧
    设C与槽的左侧壁碰撞次数为n,则有

    解得
    n=4.25
    取n=4 ⑩
    (3)设槽和滑块A碰后加速度大小为a1,滑块C的加速度大小为a2,由牛顿第二定律得


    解得


    槽(含滑块A)和滑块C的质量相等,发生弹性碰撞后互换速度,最终以共同速度一起运动。
    设从碰后到一起运动的时间为t,则

    解得
    t=2s⑯

    槽B的位移

    代入数据的得

    滑块C的位移

    代入数据的得


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