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    2022-2023学年福建省平和一中、南靖一中等五校高三高考模拟训练评估卷(4)物理试题

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    这是一份2022-2023学年福建省平和一中、南靖一中等五校高三高考模拟训练评估卷(4)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。

    2022-2023学年福建省平和一中、南靖一中等五校高三高考模拟训练评估卷(4)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、平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。一带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0)。粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成30°角。已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场。不计粒子重力。则粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为

    A. B. C. D.
    2、将长为L的导线弯成六分之一圆弧,固定于垂直于纸面向外、大小为B的匀强磁场中,两端点A、C连线竖直,如图所示.若给导线通以由A到C、大小为I的恒定电流,则导线所受安培力的大小和方向是(  )

    A.ILB,水平向左 B.ILB,水平向右
    C.,水平向右 D.,水平向左
    3、某实验小组要测量金属铝的逸出功,经讨论设计出如图所示实验装置,实验方法是:把铝板平放在桌面上,刻度尺紧挨着铝板垂直桌面放置,灵敏度足够高的荧光板与铝板平行,并使整个装置处于垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场中;让波长为λ的单色光持续照射铝板表面,将荧光板向下移动,发现荧光板与铝板距离为d时,荧光板上刚好出现辉光。已知普朗克常量为h,光在真空中传播速度为c,电子电量为e,质量为m。下列说法正确的是(  )

    A.金属铝的逸出功为
    B.从铝板逸出的光电子最大初动能为
    C.将荧光板继续向下移动,移动过程中荧光板上的辉光强度可能保持不变
    D.将荧光板继续向下移动到某一位置,并增大入射光波长,板上的辉光强度一定增强
    4、用两个相同且不计重力的细绳,悬挂同一广告招牌,如图所示的四种挂法中,细绳受力最小的是( )
    A. B. C. D.
    5、木块甲、乙分别重50 N和60 N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25。夹在甲、乙之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m。系统置于水平地面上静止不动。现用F=1N的水平拉力作用在木块乙上,如图所示。力F作用后木块所受摩擦力情况是(  )

    A.木块甲所受摩擦力大小是12.5 N
    B.木块甲所受摩擦力大小是11.5 N
    C.木块乙所受摩擦力大小是9 N
    D.木块乙所受摩擦力大小是7 N
    6、如图所示,在水平地面上O点正上方的A、B两点水平抛出两个相同小球,两小球同时落在水平面上的C点,不计空气阻力。则两球

    A.可能同时抛出
    B.落在C点的速度方向可能相同
    C.落在C点的速度大小一定不同
    D.落在C点时重力的瞬时功率一定不同
    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、我国探月工程分“绕、落、回”三步走,近期将发射“嫦娥五号”探测器执行月面采样返回任务。图为探测器绕月运行的示意图,O为月球球心。已知环月圆轨道I和椭圆轨道II相切于P点,且I轨道半径为II轨道半长轴的1.25倍。则探测器分别在I、II两轨道上稳定运行时(  )

    A.周期T1:T2=5:4
    B.机械能EI=EII
    C.经过P点的速度vI>vII
    D.经过P点的加速度aI=aII
    8、如图甲所示,一质量为m的物体静止在水平面上,自t=0时刻起对其施加一竖直向上的力F,力F随时间t变化的关系如图乙所示,已知当地重力加速度为g,在物体上升过程中,空气阻力不计,以下说法正确的是(  )

    A.物体做匀变速直线运动
    B.时刻物体速度最大
    C.物体上升过程的最大速度为
    D.时刻物体到达最高点
    9、如图,电源内阻不能忽略,电流表和电压表均为理想电表,R1=R2<R3<R4,下列说法中正确的是(  )

    A.若R2短路,电流表示数变小,电压表示数变小
    B.若R2断路,电流表示数变大,电压表示数为零
    C.若R1短路,电流表示数变小,电压表示数为零
    D.若R4断路,电流表示数变小,电压表示数变大
    10、如图所示,一直角三角形处于平行于纸面的匀强电场中,∠A=,∠B=,AC长为L,已知A点的电势为(>0),B点的电势为2,C点的电势为0,一带电的粒子从C点以v0的速度出发,方向如图所示(与AC边成)。不计粒子的重力,下列说法正确的是(  )

    A.电场强度的方向由B指向C
    B.电场强度的大小为
    C.若粒子能击中图中的A点,则该粒子的比荷为
    D.只要粒子的速度大小合适,就可能击中图中的B点
    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)张明同学在测定某种合金丝的电阻率时:
    (1)用螺旋测微器测得其直径为_____mm(如图甲所示);
    (2)用20分度的游标卡尺测其长度为______cm(如图乙所示);
    (3)用图丙所示的电路测得的电阻值将比真实值________(填“偏大”或“偏小”).

    12.(12分)某同学用图甲电路做“测量电池的电动势和内阻”实验。可用的器材有:
    A.电源(电动势约3V,内阻约10Ω)
    B.电压表V(量程0~50mV,内阻为50Ω)
    C.电流表A(量程0~100mA,内阻约为2.5Ω)
    D.电阻箱R(0~999.9Ω,最小改变值为0.1Ω)
    E.定值电阻R1(阻值为2 950Ω)
    F.定值电阻R2(阻值为9 950Ω)
    G.开关S及若干导线
    在尽可能减小测量误差的情况下,请回答下列问题:

    (1)定值电阻应选用____________;(填写器材前面的字母序号)
    (2)用笔画线代替导线,按图甲电路将图乙实物完整连接起来______________;
    (3)实验步骤如下:
    ①闭合S,调节电阻箱的阻值使电流表的示数为100mA,此时电阻箱的阻值为14.3Ω,电压表的示数为U0;
    ②断开S,拆下电流表,将B与C用导线直接相连,闭合S,调节电阻箱的阻值使电压表的示数仍为U0,此时电阻箱的阻值为17.0Ω,则电流表的内阻为___________Ω;
    ③调节电阻箱阻值,记下电阻箱的阻值R1,电压表的示数U1;多次改变电阻箱的阻值,可获得多组数据。做出电压表示数的倒数随电阻箱的阻值的倒数的图线如图丙所示,若不考虑电压表对电路的影响,电池的电动势和内阻分别为_________V、_____________Ω(结果保留三位有效数字)。
    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,水平地面上有一辆小车在水平向右的拉力作用下,以v0=6m/s的速度向右做匀速直线运动,小车内底面光滑,紧靠左端面处有一小物体,小车的质量是小物体质量的2倍,小车所受路面的摩擦阻力大小等于小车对水平面压力的0.3倍。某时刻撤去水平拉力,经小物体与小车的右端面相撞,小物体与小车碰撞时间极短且碰撞后不再分离,已知重力加速度g=10m/s2。求:
    (1)小物体与小车碰撞后速度的大小;
    (2)撤去拉力后,小车向右运动的总路程。

    14.(16分)如图所示,两条相互垂直的直线MN、PQ,其交点为O。MN一侧有电场强度为E的匀强场(垂直于MN向上),另一侧有匀强磁场(垂直纸面向里)。一质量为m的带负电粒子(不计重力)从PQ线上的A点,沿平行于MN方向以速度射出,从MN上的C点(未画出)进入磁场,通过O点后离开磁场,已知,。求:
    (1)带电粒子的电荷量q;
    (2)匀强磁场的磁感应强度B的大小。

    15.(12分)如图所示,上表面光滑、下表面粗糙的木板放置于水平地面上,可视为质点的滑块静止放在木板的上表面。t=0时刻,给木板一个水平向右的初速度v0,同时对木板施加一个水平向左的恒力F,经一段时间,滑块从木板上掉下来。已知木板质量M=3kg,高h=0.2m,与地面间的动摩擦因数μ=0.2;滑块质量m=0.5kg,初始位置距木板左端L1=0.46m,距木板右端L2=0.14m;初速度v0=2m/s,恒力F=8N,重力加速度g=10m/s2。求:
    (1)滑块从离开木板开始到落至地面所用时间;
    (2)滑块离开木板时,木板的速度大小。




    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】

    粒子进入磁场做顺时针方向的匀速圆周运动,轨迹如图所示,

    根据洛伦兹力提供向心力,有

    解得

    根据轨迹图知

    ∠OPQ=60°
    则粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为

    则D正确,ABC错误。
    故选D。
    2、D
    【解析】
    弧长为L,圆心角为60°,则弦长:,导线受到的安培力:F=BI•AC=,由左手定则可知,导线受到的安培力方向:水平向左;故D,ABC错误.
    3、A
    【解析】
    AB.从铝板中逸出的光电子具有最大初动能的电子在磁场中做圆周运动的直径为d,则由

    解得最大初动能

    金属铝的逸出功为

    选项A正确,B错误;
    C.将荧光板继续向下移动,则达到荧光板的光电子会增加,则移动过程中荧光板上的辉光强度要增加,选项C错误;
    D.增大入射光波长,则光电子最大初动能减小,则光子在磁场中运动的最大半径减小,则达到板上的电子数减小,则板上的辉光强度不一定增强,选项D错误。
    故选A。
    4、B
    【解析】
    由题意可知,两绳子的拉力的合力与广告招牌的重力大小相等,方向相反,是相等的,根据力的平行四边形定则,可知当两绳子的夹角越大时,其拉力也越大。因此对比四个图可知,B图的拉力方向相同,拉力的大小最小,故B正确,ACD均错误。
    故选B。
    5、C
    【解析】
    AB.由于弹簧被压缩了,故弹簧的弹力

    对于甲来说弹簧对它的力是向左的,大小为8N,而甲静止,则甲最大的静摩擦力为:
    f甲=50N×0.25=12.5N>F
    则甲静止,则甲受到的摩擦力与F等大方向
    f甲=F=8N
    故甲受到的摩擦力为8N,方向水平向右,选项AB均错误;
    CD.对乙,其最大静摩擦力
    f乙=60N×0.25=15N
    它受向右的8N的弹力,还有向右的1N的拉力,故两力的合力大小为9N,方向水平向右,也小于其最大静摩擦力,乙也处于静止状态,受力平衡,故它受到的摩擦力等于弹簧对它的弹力和拉力的合力9N,方向水平向左,选项C正确,D错误。
    故选C。
    6、D
    【解析】
    A.平抛运动的时间由竖直高度决定,根据:

    可知两小球抛出高度不同,落地时间不同,不可能同时抛出,A错误;
    B.平抛运动的末速度方向的反向延长线必过水平位移的中点,两小球平抛的水平位移相同,竖直位移不同,所以在C点的末速度方向不同,B错误;
    C.平抛运动的末速度:

    若,则代入上述公式解得:,有解,说明速度可以相等,C错误;
    D.落地C点重力的瞬时功率:

    两小球落地时间不同,落地时重力的瞬时功率不同,D正确。
    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、CD
    【解析】
    A.根据开普勒第三定律可知

    故A错误;
    BC.从P点由轨道II进入轨道I要点火加速,即vI>vII,则在轨道I上的机械能大于轨道II上的机械能,故B错误,C正确;
    D.经过P点时探测器受到月球的引力相同,根据牛顿第二定律可知加速度aI=aII,故D正确。
    故选CD。
    8、BD
    【解析】
    由图可得力F与时间的关系为,则可得物体的合外力与时间的关系为,由牛顿第二定律可得加速度与时间的关系式为,则可知物体先向上做加速度减小的加速运动,再做加速度增大的减速运动,然后再向下做加速度增大的加速运动,在上升过程中,当加速度为零时,速度最大,即,可得,故A错误,B正确;由初速度大小为零,所以末速度大小等于速度的变化大小,由前面的分析可知,加速度与时间成线性关系,所以最大速度大小为,故C错误;由前面的分析可知在t=t0时,加速度为 ,根据运动的对称性规律可知,此时间速度减小为0,物体运动到最高点,故D正确。故选:BD。
    9、BC
    【解析】
    由图可知电路结构,则由各电阻的变化可知电路中总电阻的变化,由闭合电路欧姆定律可知电流的变化、内电压及路端电压的变化,再分析局部电路可得出电流有及电压表的示数的变化。
    【详解】
    A.若R2短路,则总电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,而外电路并联,故流过A中的电流减小,电流表示数减小;电压表由测R1两端的电压变为测R3两端的电压,由题意可知,电压表的示数变大,故A错误;
    B.若R2断路,则总电阻增大,则电路中电流减小,内电压减小,路端电压增大,电流表示数增大;因右侧电路断路,故电压表示数变为零,故B正确;
    C.若R1短路,则总电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,而外电路并联,故流过A中的电流减小,电流表示数减小;电压表测R1两端的电压,R1短路,电压为零,所以电压表示数为零,故C正确;
    D.若R4断路,则总电阻增大,总电流减小,故路端电压增大,因右侧并联电路没有变化,故电流表示数增大;电压表示数增大,故D错误。
    故选BC。
    10、BC
    【解析】
    A.B点的电势为2φ,C点的电势为0,故BC中点D的电势为φ,又有A、D电势相等,故匀强电场场强方向垂直AD,根据沿着电场线电势降低可得:电场线方向垂直AD指向左侧,故A错误;
    B.根据可知电场强度的大小为

    故B正确;
    C.粒子在电场中做类平抛运动,粒子能击中图中的A点,则有


    联立解得

    故C正确;
    D.粒子运动过程只受电场力作用,电场力与初速度方向垂直,故粒子做类平抛运动,所以粒子速度不论多大在电场中都不能击中图中的B点。
    故D错误。
    故选BC。


    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、3.202-3.205 5.015 偏小
    【解析】
    (1)解决本题的关键明确:螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.
    (2)游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.
    (3)由电路图,根据电表内阻的影响确定误差情况.
    【详解】
    (1)螺旋测微器的固定刻度为3.0mm,可动刻度为20.5×0.01mm=0.205mm,所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm.
    (2)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为3×0.05mm=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm.
    (3)由欧姆定律得,电阻阻值R=U/I,由于电压表的分流作用使电流测量值偏大,则电阻测量值偏小.
    【点睛】
    考查螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;游标卡尺不需要估读、螺旋测微器需要估读.掌握由欧姆定律分析电路的误差的方法.
    12、E 2.7 2.90 12.0
    【解析】
    (1) [1]实验中需要将电流表A与定值电阻R串联,改装成一个量程为的电压表,由部分电路欧姆定律知

    代入数据解得

    故选E。
    (2) [2]根据电路原理图,实物连接如图所示

    (3)[3]电压表的示数始终为,则说明

    即为

    [4]根据闭合电路的欧姆定律知

    代入数据变形后

    结合题中所给图像的纵截距

    解得

    [5]斜率

    求得


    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) 4m/s;(2)
    【解析】
    (1)设小物体的质量为m,由于车底面光滑,因此小物体做匀速直线运动,小车在地面摩擦力作用下做匀减速运动。撤去拉力后,小车的加速度为a1
    由牛顿第二定律得
    k(mg+2mg)=2ma1
    代入数值得
    a1=4.5m/s2
    小物体与车碰撞时,小车的速度为v1,由运动学公式
    v1=v0-a1t
    代入数值得
    v1=3m/s
    碰撞过程由动量守恒定律得
    mv0+2mv1=3mv
    代入数值得:
    v=4m/s
    (2)碰撞前小车运动位移大小为x1

    碰后小车做匀减速直线运动,位移大小为x2
    由牛顿第二定律得
    k(mg+2mg)=3ma2
    可得
    a2=3m/s2
    由运动学公式
    v2=2a2x2
    故撤去外力后,小车向右运动的总路程
    s=x1+x2=m
    14、(1)(2)
    【解析】
    (1)设粒子的电量为q,研究A到C的运动

    2h=v0t                 ②
    由①②得:
          ③

    (2)研究粒子从A到C的运动
                 ④
    可得
    vy=v0         ⑤

      θ=45°   

    研究粒子从C作圆周运动到O的运动,令磁场强度为B,由
         ⑦
    由几何关系得
    2Rsinθ=2h       ⑧
    由⑥⑦⑧解出

    15、 (1)0.2s(2)0.6m/s
    【解析】
    (1)设滑块从离开木板开始到落到地面所用时间为t0,以地面为参考系,滑块离开木板后做自由落体运动,根据运动学公式知,得
    t0==0.2s
    (2)以木板为研究对象,向右做匀减速直线运动,由牛顿第二定律
    F+μ(m+M)g=Ma1

    a1=5m/s2
    则木板减速到零所经历的时间
    t1==0.4s
    所经过的位移
    s1==0.4m
    由于s1 F-μ(m+M)g=Ma2

    a2=m/s2
    滑块离开木板时,木板向左的位移
    s2=s1+L2=0.54m
    该过程根据运动学公式
    s2=

    t2=1.8s
    滑块滑离瞬间木板的速度
    v2=a2t2=0.6m/s。

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