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    广东省湛江市重点中学2022-2023学年内蒙古阿拉善盟高三下学期第一次模拟考试物理试题

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    这是一份广东省湛江市重点中学2022-2023学年内蒙古阿拉善盟高三下学期第一次模拟考试物理试题,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。

    广东省湛江市重点中学2022-2023学年内蒙古阿拉善盟高三下学期第一次模拟考试物理试题
    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
    2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
    3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
    4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

    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,两质点a,b在同一平面内绕O沿逆时针方向做匀速圆周运动,a,b的周期分别为2 s和20 s,a,b和O三点第一次到第二次同侧共线经历的时间为(  )

    A. B. C. D.
    2、如图,长l的轻杆两端固定两个质量相等的小球甲和乙,初始时它们直立在光滑的水平地面上。后由于受到微小扰动,系统从图示位置开始倾倒。当小球甲刚要落地时,其速度大小为( )

    A. B. C. D.0
    3、如图所示空间中存在沿水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为,将长度为2L的通电直导线由中点O处弯成折线,夹角为60°,现在导线中通有恒定电流。如果在空间另外施加一磁感应强度大小为的匀强磁场,且使导线MO、NO所受的安培力相等,则下列说法正确的是( )

    A.磁场的方向斜向左下方与水平方向成60°角,MO受到的安培力的大小为
    B.磁场方向竖直向上,MO受到的安培力的大小为
    C.磁场方向竖直向下,MO受到的安培力的大小为
    D.磁场方向斜向右上方与水平方向成60°角,MO受到的安培力的大小为
    4、平行板电容器C与三个可控电阻R1、R2、R3以及电源连成如图所示的电路,闭合开关S,待电路稳定后,电容器C两极板带有一定的电荷,要使电容器所带电荷量减少。以下方法中可行的是(  )

    A.只增大R1,其他不变
    B.只增大R2,其他不变
    C.只减小R3,其他不变
    D.只减小a、b两极板间的距离,其他不变
    5、如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板上,随跳板一同向下做变速运动到达最低点,然后随跳板反弹,则( )

    A.运动员与跳板接触的全过程中只有超重状态
    B.运动员把跳板压到最低点时,他所受外力的合力为零
    C.运动员能跳得高的原因从受力角度来看,是因为跳板对他的作用力远大于他的重力
    D.运动员能跳得高的原因从受力角度来看,是因为跳板对他的作用力远大于他对跳板的作用力
    6、有一匀强电场,场强方向如图所示,在电场中有三个点A、B、C,这三点的连线恰好够成一个直角三角形,且AC边与电场线平行。已知A、B两点的电势分别为,,AB的距离为4cm,BC的距离为3cm。若把一个电子(e=1.6×10-19C)从A点移动到C点,那么电子的电势能的变化量为(  )

    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、2019年4月10日晚,数百名科学家参与合作的“事件视界望远镜(EHT)”项目在全球多地同时召开新闻发布会,发布了人类拍到的首张黑洞照片.理论表明:黑洞质量M和半径R的关系为,其中c为光速,G为引力常量.若观察到黑洞周围有一星体绕它做匀速圆周运动,速率为v,轨道半径为r,则可知(  )

    A.该黑洞的质量M=
    B.该黑洞的质量M=
    C.该黑洞的半径R=
    D.该黑洞的半径R=
    8、一质量为m的物体静止在水平地面上,在水平拉力F的作用下开始运动,在0~6s内其速度与时间关系图象和拉力的功率与时间关系图象如图所示,取g=10m/s2,下列判断正确的是( )

    A.0~6s内物体克服摩擦力做功24J
    B.物体的质量m为2kg
    C.0~6s内合外力对物体做的总功为120J
    D.0~6s内拉力做的功为156J
    9、在双缝干涉实验中,用绿色激光照射在双缝上,在缝后的屏幕上显示出干涉图样.若要增大干涉图样中两相邻亮条纹的间距,可选用的方法是( )
    A.改用红色激光
    B.改用蓝色激光
    C.减小双缝间距
    D.将屏幕向远离双缝的位置移动
    E.将光源向远离双缝的位置移动
    10、如图,质量分别为mA=2kg、mB=4kg的A、B小球由轻绳贯穿并挂于定滑轮两侧等高H=25m处,两球同时由静止开始向下运动,已知两球与轻绳间的最大静摩擦力均等于其重力的0.5倍,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。两侧轻绳下端恰好触地,取g=10m/s2,不计细绳与滑轮间的摩擦,则下列说法正确的是( )

    A.A与细绳间为滑动摩擦力,B与细绳间为静摩擦力
    B.A比B先落地
    C.A,B落地时的动能分别为400J、850J
    D.两球损失的机械能总量250J
    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)某学习小组的同学要应用自由落体运动知识测当地重力加速度g,现已找来了如下器材:如图所示的对称“工”字形金属薄片、铁架台及其附件、光电计时器1套。

    (1)根据实验目的,需要的器材还有(____)
    A.天平 B.打点计时器
    C.秒表、 D.游标卡尺
    (2)需要测量的物理量除了“工” 字形金属薄片上、下水平部分的厚度d和它们之间竖直部分的长度L外(d< (3)用(2)中的物理量字母表示实验中测重力加速度的表达式g =___。
    12.(12分)某同学欲将内阻为98.5Ω、量程为100uA的电流表改装成欧姆表并进行刻度和校准,要求改装后欧姆表的15kΩ刻度正好对应电流表表盘的50uA刻度.可选用的器材还有:定值电阻R0(阻值14kΩ),滑动变阻器R1(最大阻值1500Ω),滑动变阻器R2(最大阻值500Ω),电阻箱(0~99999.9Ω),干电池(E=1.5V,r=1.5Ω),红、黑表笔和导线若干.

    (1)欧姆表设计
    将图(a)中的实物连线组成欧姆表.(____________)欧姆表改装好后,滑动变阻器R接入电路的电阻应为____Ω:滑动变阻器选____(填“R1”或“R2”).
    (2)刻度欧姆表表盘
    通过计算,对整个表盘进行电阻刻度,如图(b)所示.表盘上a、b处的电流刻度分别为25和75,则a、b处的电阻刻度分别为____、____.

    (3)校准
    红、黑表笔短接,调节滑动变阻器,使欧姆表指针指向___kΩ处;将红、黑表笔与电阻箱连接,记录多组电阻箱接入电路的电阻值及欧姆表上对应的测量值,完成校准数据测量.若校准某刻度时,电阻箱旋钮位置如图(c)所示,则电阻箱接入的阻值为_______Ω.

    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,导热良好的气缸直立在水平地面上,气缸的质量为m,高度为L,底面面积为S,用活塞把一定量的气体封闭在气缸内,活塞可沿气缸壁无摩擦移动,活塞及气体的质量可忽略不计,气体可看作理想气体。平衡时,活塞处于距气缸底L处。现用力F缓慢向上拉动活塞,直至气缸刚要离开地面,此过程中活塞未移动到气缸口处。(环境温度保持不变,环境气体压强为p0)求:
    (1)气缸刚要离开地面时,活塞距气缸底的距离;
    (2)若此过程中力F做功为W,则封闭气体需从外界吸收多少热量?

    14.(16分)一列沿x轴正方向传播的简谐横波,t=0时刻波形如图所示,图线上质点M的位移为振幅的倍,经过时间0.1s,质点M第一次到达正的最大位移处。求:
    ①该简谐横波的传播速度;
    ②从计时后的0.5s内,质点M通过的路程。

    15.(12分)如图所示,有两个不计质量的活塞M,N将两部分理想气体封闭在绝热气缸内,温度均是270C.M活塞是导热的,N活塞是绝热的,均可沿气缸无摩擦地滑动,已知活塞的横截面积均为S=2cm2,初始时M活塞相对于底部的高度为H=27cm,N活塞相对于底部的高度为h=18cm.现将一质量为m=400g的小物体放在M活塞的上表面上,活塞下降.已知大气压强为p0=1.0×105Pa,

    ①求下部分气体的压强多大;
    ②现通过加热丝对下部分气体进行缓慢加热,使下部分气体的温度变为1270C,求稳定后活塞M,N距离底部的高度.



    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、B
    【解析】
    a、b和O三点第一次到第二次同侧共线即质点a要比质点b多运动一周.则要满足,代入数据得解得:,B正确.
    故选B
    2、C
    【解析】
    甲、乙组成的系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得:

    当小球甲刚要落地时,水平方向上的速度为零,所以乙球的速度也为零,乙球的动能为零,甲球的重力势能全部转化为甲球的动能,由机械能守恒定律得:

    解得:

    A.与计算结果不符,故A不符合题意。
    B.与计算结果不符,故B不符合题意。
    C.与计算结果相符,故C符合题意。
    D.0与计算结果不符,故D不符合题意。
    3、D
    【解析】
    A.当所加磁场的方向斜向左下方与水平方向成60°角时,NO受到的安培力仍垂直纸面向里,大小为,MO受到的安培力垂直纸面向外,大小为,A错误;
    B.当所加磁场方向竖直向上时,NO受到的安培力仍垂直纸面向里,大小为,MO受到的安培力垂直纸面向里,大小为,B错误;
    C.当所加磁场方向竖直向下时,NO受到安培力垂直纸面向里,大小为,MO受到的安培力垂直纸面向外,大小为,C错误;
    D.当所加磁场方向斜向右上方与水平方向成60°角时,NO受到的安培力仍垂直纸面向里,大小为当,MO受到的安培力垂直纸面向里,大小为,D正确。
    故选D。
    4、A
    【解析】
    A.只增大,其他不变,电路中的电流变小,R2两端的电压减小,根据,知电容器所带的电量减小,A符合要求;
    B.只增大,其他不变,电路中的电流变小,内电压和R1上的电压减小,电动势不变,所以R2两端的电压增大,根据,知电容器所带的电量增大,B不符合要求;
    C.只减小R3,其他不变,R3在整个电路中相当于导线,所以电容器的电量不变,C不符合要求;
    D.减小ab间的距离,根据,知电容C增大,而两端间的电势差不变,所以所带的电量增大,D不符合要求。
    故选A。
    5、C
    【解析】
    A.运动员与跳板接触的下降过程中,先向下加速,然后向下减速,最后速度为零,则加速度先向下,然后向上,所以下降过程中既有失重状态也有超重状态,同理上升过程中也存在超重和失重状态,故A错误;
    B.运动员把跳板压到最低点时,跳板给其的弹力大于其重力,合外力不为零,故B错误;
    C.从最低点到最高过程中,跳板给运动员的支撑力做正功,重力做负功,位移一样,运运动员动能增加,因此跳板对他的作用力大于他的重力,故C正确;
    D.跳板对运动员的作用力与他对跳板的作用力是作用力与反作用力,大小相等,故D错误.
    故选C.
    6、C
    【解析】
    设AB与AC之间的夹角为θ,则

    AB沿场强方向的距离为
    cm
    则电场强度为

    电子从A点到达C点时电势能的变化量为

    A. 与分析不符,故A错误;
    B. 与分析不符,故B错误;
    C. 与分析相符,故C正确;
    D. 与分析不符,故D错误。
    故选C。

    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、BC
    【解析】
    AB.设黑洞的质量为,环绕天体的质量为,根据万有引力提供环绕天体做圆周运动的向心力有:,化简可得黑洞的质量为,故B正确,A错误;
    CD.根据黑洞的质量和半径的关系,可得黑洞的半径为,故C正确,D错误.
    8、BD
    【解析】
    2~6s内,物体做匀速直线运动,拉力与摩擦力大小相等。0~2s内,物体做匀加速直线运动,根据v-t图像的斜率求出加速度,再根据牛顿第二定律求出物体的质量。根据动能定理求合外力对物体做的总功,根据v-t图像的“面积”求出物体的位移,从而求出摩擦力做功,即可求出拉力做的功。
    【详解】
    A.在2~6s内,物体做匀速直线运动,由,得

    故物体受到的摩擦力大小

    根据v-t图像的“面积”表示物体的位移,知0~6s内物体的位移为

    物体克服摩擦力做功

    故A错误。
    B.0~2s内,物体的加速度

    由牛顿第二定律可得

    在2s末,,由图知
    P′=60W,v=6m/s
    联立解得
    F′=10N,m=2kg
    故B正确。
    C.0~6s内合外力对物体做的总功

    故C错误。
    D.由动能定理可知


    故D正确。
    故选BD。
    【点睛】
    本题的关键要根据速度时间图像得到物体的运动情况,分析时要抓住速度图像的斜率表示加速度、面积表示位移。要知道动能定理是求功常用的方法。
    9、ACD
    【解析】
    A. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,改用红色激光,波长变大,则条纹的间距变大,选项A正确;
    B. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,改用蓝色激光,则波长变短,则条纹的间距变小,选项B错误;
    C. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,减小双缝间距d,则条纹的间距变大,选项C正确;
    D. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,将屏幕向远离双缝的位置移动,即l变大,则条纹的间距变大,选项D正确;
    E. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,将光源向远离双缝的位置移动对条纹间距无影响,选项E错误.
    10、ACD
    【解析】
    A项:由于A、B两球对细绳的摩擦力必须等大,且A、B的质量不相等,A球由静止释放后与细绳间为滑动摩擦力,B与细绳间为静摩擦力,故A正确;
    B项:对A:mAg-fA=mAaA,对B:mBg-fB=mBaB,fA=fB,fA=0.5mAg,联立解得:,
    设A球经ts与细绳分离,此时,A、B下降的高度分别为hA、hB,速度分别为VA、VB,
    则有:,,H=hA+hB,VA=aAt,VB=aBt 联立解得:t=2s,hA=10m,hB=15m,VA=10m/s,VB=15m/s,
    分离后,对A经t1落地,则有:,
    对B经t2落地,m则有:
    解得:, ,所以b先落地,故B错误;
    C项:A、B落地时的动能分别为EkA、EkB,由机械能守恒,有:

    代入数据得:EkA=400J、EkB=850J,故C正确;
    D项:两球损失的机械能总量为△E,△E=(mA+mB)gH-EkA-EkB,代入数据得:△E=250J,故D正确。
    故应选:ACD。
    【点睛】
    解决本题的关键理清A、B两球在整个过程中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁。要注意明确B和绳之间的滑动摩擦力,而A和绳之间的为静摩擦力,其大小等于B受绳的摩擦力。

    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、D “工”字形金属薄片上、下水平部分分别通过光电计时器的时间和
    【解析】
    (1)[1].此实验不必测量质量,不需天平;用光电计时器计时,故不需打点计时器和秒表;需要用游标卡尺测量“工”字形金属薄片上、下水平部分的厚度,故选D.
    (2)[2].要测当地重力加速度,就必须测得“工”字形金属薄片上、下水平部分分别通过光电计时器的速度,故而需要测量“工”字形金属薄片上、下水平部分分别通过光电计时器的时间和.
    (3)[3].“工”字形金属薄片上、下水平部分分别通过光电计时器的速度






    12、 900 R1 45 5 0 35000.0
    【解析】
    (1)连线如图:

    根据欧姆表的改装原理,当电流计满偏时,则,解得R=900Ω;为了滑动变阻器的安全,则滑动变阻器选择R1;
    (2)在a处, ,解得Rxa=45kΩ;
    在b处,则,解得Rxb=5kΩ;
    (3)校准:红黑表笔短接,调节滑动变阻器,使欧姆表指针指到0 kΩ处;由图可知,电阻箱接入的电阻为:R=35000.0Ω.

    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);(2)
    【解析】
    (1)气缸刚要离开地面时,对整体由平衡条件可知

    活塞处于平衡状态,设此时封闭气体压强为,有

    此过程气体做等温变化,设此时活塞距气缸底的距离为,由玻意尔定律则有

    联立各式,解得

    (2)此过程中力F对活塞做正功,封闭气体对活塞做功为,有

    由于封闭气体温度不变,所以其内能保持不变,即

    由热力学第一定律知,封闭气体对活塞所做的功等于其吸收的热量,有

    解得

    14、①1.25m/s;②cm。
    【解析】
    ①根据波形图可知波长m,质点振幅cm由图象可知,波动方程为
    (m)
    将质点M的纵坐标值代入波动方程,结合图象解得质点M的坐标为(m,m)
    由于经过时间0.1s,质点M第一次运动到正的最大位移处,即质点M左侧相邻的波峰传播到质点M,距离等于
    m=m
    波的速度

    代入数据得m/s
    ②波的传播方向上任意质点的振动周期

    代入数据可得T=0.8s
    假设质点M在此过程中振动了n个周期,则
    t=nT
    代入数据可得
    t=0时刻质点M向上振动,t=0.5s时刻质点M第一次运动负的最大位移处,所以质点M通过的路程为
    cm+2A=cm
    15、 (1) (2) ,
    【解析】
    ①对两个活塞和重物作为整体进行受力分析得:
    解得:

    ②对下部分气体进行分析,由理想气体状态方程可得:
    解得:
    h2=20cm,
    对上部分气体进行分析,根据玻意耳定律定律可得:
    解得:
    L = 7.5cm,
    故此时活塞M距离底端的距离为:
    H2 = 20+7.5=27.5cm;

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