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    湖北省部分高中重点中学2023年高三5月综合测试(三模)物理试题理试题
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    湖北省部分高中重点中学2023年高三5月综合测试(三模)物理试题理试题

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    这是一份湖北省部分高中重点中学2023年高三5月综合测试(三模)物理试题理试题,共17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。

    湖北省部分高中重点中学2023年高三5月综合测试(三模)物理试题理试题
    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、2010 年命名为“格利泽 581g”的太阳系外行星引起了人们广泛关注,由于该行星的温度可维持表面存在液态水,科学家推测这或将成为第一颗被发现的类似地球世界,遗憾的是一直到 2019 年科学家对该行星的研究仍未有突破性的进展。这颗行星距离地球约 20 亿光年(189.21 万亿公里),公转周期约为 37 年,半径大约是地球的 2 倍,重力加速度与地球相近。则下列说法正确的是
    A.飞船在 Gliese581g 表面附近运行时的速度小于 7.9km/s
    B.该行星的平均密度约是地球平均密度的
    C.该行星的质量约为地球质量的 8 倍
    D.在地球上发射航天器前往“格利泽 581g”,其发射速度不能超过 11.2km/s
    2、如图所示,矩形线圈处在磁感应强度大小为 B 、方向水平向右的匀强磁场中,线圈通过电刷与定值电阻 R 及理想电流表相连接,线圈绕中心轴线OO ¢ 以恒定的角速度w 匀速转动,t=0 时刻线圈位于与磁场平行的位置。已知线圈的匝数为n 、面积为S 、阻值为r 。则下列说法正确的是(  )

    A.t=0 时刻流过电阻 R 的电流方向向左
    B.线圈中感应电动势的瞬时表达式为e = nBSw sinwt
    C.线圈转动的过程中,电阻 R 两端的电压为
    D.从 t=0 时刻起,线圈转过 60°时电阻 R 两端的电压为
    3、如图所示,左侧是半径为R的四分之一圆弧,右侧是半径为2R的一段圆弧.二者圆心在一条竖直线上,小球a、b通过一轻绳相连,二者恰好等于等高处平衡.已知,不计所有摩擦,则小球a、b的质量之比为

    A.3:4 B.3:5 C.4:5 D.1:2
    4、运动员从高山悬崖上跳伞,伞打开前可看成做自由落体运动,开伞后减速下降,最后匀速下落. 和分别表示速度、合外力、重力势能和机械能.其中分别表示下落的时间和高度,在整个过程中,下列图象可能符合事实的是( )
    A. B.
    C. D.
    5、一质点做匀加速直线运动时,速度变化时发生位移,紧接着速度变化同样的时发生位移,则该质点的加速度为( )
    A.
    B.
    C.
    D.
    6、两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一部分在同一水平面内,另一部分垂直于水平面。质量均为m的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ,导轨电阻不计,回路总电阻为2R。整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中。当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度v1沿导轨匀速运动时,cd杆也正好以速度v2向下匀速运动。重力加速度为g。下列说法中正确的是(  )

    A.ab杆所受拉力F的大小为 B.cd杆所受摩擦力为零
    C.回路中的电流强度为 D.μ与v1大小的关系为μ=
    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、在水面上的同一区域内,甲、乙两列水面波独立传播,传播方向互相垂直,波的频率均为2Hz。时刻其波峰与波谷情况如图所示。甲波的振幅为5cm,乙波的振幅为10cm。质点2、3、5共线且等距离。下列说法中正确的是________。

    A.质点2的振动周期为0.5s
    B.质点2的振幅为15cm
    C.图示时刻质点1、2的竖直高度差为15cm
    D.图示时刻质点3正处于平衡位置且向上运动
    E.从图示的时刻起经0.25s,质点5通过的路程为30cm
    8、为了测量某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左、右两端开口,在垂直于前、后面的方向加磁感应强度为B的匀强磁场,在上、下两个面的内侧固定有金属板M、N作为电极,污水充满管口从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U,若用Q表示污水流量(单位时间内流出的污水体积),下列说法中正确的是( )

    A.M板电势一定高于N板的电势
    B.污水中离子浓度越高,电压表的示数越大
    C.污水流动的速度越大,电压表的示数越大
    D.电压表的示数U与污水流量Q成正比
    9、如图甲,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧车离地高度h=0.1m处,滑块与弹簧不拴接.现由静止释放滑块,通过传感器测量出滑块的速度和离地高度h,并作出如图乙所示滑块的动能Ek与h的关系图像,其中h=0.2m~0.35m图线为直线,其余部分为曲线,h=0.18m时,滑块动能最大,不计空气阻力,取g=10m/s2,则由图像可知( )

    A.图线各点斜率的绝对值表示合外力大小
    B.滑块的质量为0.1kg
    C.弹簧的原长为0.18m
    D.弹簧的劲度系数为100N/m
    10、如图所示为某汽车上的加速度电容传感器的俯视图。金属块左、右侧分别连接电介质、轻质弹簧,弹簧与电容器固定在外框上,金属块可带动电介质相对于外框无摩擦左右移动。电容器与供电电源连接,并串联计算机的信号采集器。下列关于该传感器的说法正确的是(  )

    A.在汽车向右匀速直线运动过程中电路中没有电流
    B.在汽车向右匀加速直线运动过程中电路中有电流
    C.在汽车向右做加速度增大的减速运动过程中电介质所处的位置电势升高
    D.在汽车向右做加速度增大的加速运动过程中,电路中有顺时针方向的电流
    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)把较粗的铜丝和铁丝相隔约几毫米插入苹果中就制成了一个水果电池。水果电池的电动势较小(约为),而内阻较大(约为)。用下列提供的器材设计电路,实现准确测量电动势和内阻。
    A.苹果一个 B.较粗的铜丝和铁丝各一根
    C.电流表(量程,内阻约) D.电流表(量程,内阻)
    E.定值电阻(阻值为) F.滑动变阻器()
    G.开关、导线若干

    (1)根据上述的器材设计测量电动势和内阻的实验电路,如图甲所示请根据图甲在图乙中进行实物连线______。
    (2)实验中测量出多组数据,电流表的示数记为,电流表的示数记为,画出随变化的图像如图丙所示,根据图像可得,该水果电池的电动势________V,内阻________。
    (3)要内阻减小,可采取________。
    A.铜丝和铁丝距离近一些B。铜丝和铁丝插入深一些C。铜丝和铁丝更细一些
    12.(12分)在测金属丝的电阻率的实验中,用两节干电池作为电源,正确的电路连接如图所示。

    (1)请在图的框中画出相应的电路图________。
    (2)闭合开关,发现电压表的示数为0,须检查电路故障。针对以下检查过程中的相关步骤,回答问题。
    保持原电路结构且闭合开关,用已调试好的多用电表的直流电压10V挡进行检测,将________(选填“红”或“黑”)表笔接触P点的接线柱,再将________(选填“红”或“黑”)表笔接触电路中N点的接线柱。表盘示数如图所示,其读数为________V。
    保持P点表笔接触位置不变,再将另一表笔分别接触电路中M、Q点的接线柱,电压值几乎不变。由此初步判定电路故障可能是________________。
    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)如图所示为一种研究高能粒子在不同位置对撞的装置。在关于y轴对称间距为2d的MN、PQ边界之间存在两个有界匀强磁场,其中K(K在x轴上方)下方I区域磁场垂直纸面向外,JK上方Ⅱ区域磁场垂直纸面向里,其磁感应强度均为B.直线加速器1与直线加速器2关于O点轴对称,其中心轴在位于x轴上,且末端刚好与MN、PQ的边界对齐;质量为m、电荷量为e的正、负电子通过直线加速器加速后同时以相同速率垂直MN、PQ边界进入磁场。为实现正、负电子在Ⅱ区域的y轴上实现对心碰撞(速度方向刚好相反),根据入射速度的变化,可调节边界与x轴之间的距离h,不计粒子间的相互作用,不计正、负电子的重力,求:

    (1)哪个直线加速器加速的是正电子;
    (2)正、负电子同时以相同速度ν1进入磁场,仅经过边界一次,然后在Ⅱ区域发生对心碰撞,试通过计算求出v1的最小值。
    (3)正、负电子同时以v2速度进入磁场,求正、负电子在Ⅱ区域y轴上发生对心碰撞的位置离O点的距离。
    14.(16分)图示为某一柱状透明体的截面图,半径为R的圆弧面AB与透明体的侧面AD、BD分别相切于A、B两点,P点在AD上且AP=R。现有一细束单色光从P点垂直AD面射入透明体,射到圆弧面AB时恰好发生全反射,第一次从F点射出透明体。已知光在真空中的速度大小为c。求:
    (1)透明体的折射率n以及从F点射出透明体时的折射角r的正弦值;
    (2)单色光从P点射入到从F点射出透明体所用的时间t。

    15.(12分)如图,A、B为半径R=1 m的四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道,在四分之一圆弧区域内存在着E=1×106V/m、竖直向上的匀强电场,有一质量m=1 kg、带电荷量q=+1.4×10-5C的物体(可视为质点),从A点的正上方距离A点H处由静止开始自由下落(不计空气阻力),BC段为长L=2 m、与物体间动摩擦因数μ=0.2的粗糙绝缘水平面.(取g=10 m/s2)

    (1)若H=1 m,物体能沿轨道AB到达最低点B,求它到达B点时对轨道的压力大小;
    (2)通过你的计算判断:是否存在某一H值,能使物体沿轨道AB经过最低点B后最终停在距离B点0.8 m处.



    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】
    ABC.忽略星球自转的影响,根据万有引力等于重力得:
    mg =m
    得到
    v =
    万有引力等于重力,=mg,得到
    M=
    ρ=
    这颗行星的重力加速度与地球相近,它的半径大约是地球的2倍,所以它在表面附近运行的速度是地球表面运行速度的倍,大于1.9km/s,质量是地球的4倍,密度是地球的。故B正确,AC错误。
    D.航天器飞出太阳系所需要的最小发射速度为第三宇宙速度,即大于等于2.1km/s,故D错误。
    2、D
    【解析】
    A.t=0时刻线框与磁场方向平行,即线框的速度与磁场方向垂直,右手定则可知,流过电阻 R 的电流方向向右,故A错误;
    B.从与中性面垂直的位置开始计,感应电动势随时间按正弦规律变化,且最大感应电动势
    Em=nBSω
    所以感应电动势的瞬时值表达式为
    e=nBSωcosωt(V)
    故B错误;
    C.线圈转过的过程中,最大感应电动势Em=nBSω,则产生的感应电动势的有效值为
    E=nBSω
    因此电阻 R 两端的电压为

    故C错误;
    D.线圈从t=0开始转过60°时,电阻 R 两端的电压为

    故D正确。
    故选D。
    3、A
    【解析】
    对a和b两个物体受力分析,受力分析图如下,因一根绳上的拉力相等,故拉力都为T;

    由力的平衡可知a物体的拉力

    b物体的拉力



    联立可解得,A正确.
    4、B
    【解析】
    运动员从高山悬崖上跳伞,伞打开前可看作是自由落体运动,即空气阻力忽略不计,开伞后减速下降,空气阻力大于重力,故合力向上,当阻力减小到等于重力时,合力为零,做匀速直线运动.
    【详解】
    A.运动员从高山悬崖上跳伞,伞打开前可看作是自由落体运动,开伞后减速下降,最后匀速下落;图象中加速度有突变,而速度不可能突变,故A错误;
    B.运动员从高山悬崖上跳伞,伞打开前可看作是自由落体运动,即空气阻力忽略不计,故只受重力;开伞后减速下降,空气阻力大于重力,故合力向上,当阻力减小到等于重力时,合力为零,做匀速直线运动;即合力先等于重力,然后突然反向变大,且逐渐减小到零,故B正确;
    C.重力势能逐渐减小,Ep=mgH=mg(H0-h),即重力势能与高度是线性关系,故C错误;
    D.机械能的变化等于除重力外其余力做的功,故自由落体运动过程机械能守恒,故D错误;
    故选B.
    5、D
    【解析】
    设质点做匀加速直线运动,由A到B:

    由A到C

    由以上两式解得加速度

    故选D。

    6、D
    【解析】
    A.导体ab切割磁感线时产生沿ab方向,产生感应电动势,导体cd向下匀速运动,未切割磁感线,不产生感应电动势,故整个电路的电动势为导体ab产生的,大小为:

    感应电流为:

    导体ab受到水平向左的安培力,由受力平衡得:

    解得:

    AC错误;
    B.导体棒cd匀速运动,在竖直方向受到摩擦力和重力平衡,有:

    即导体棒cd摩擦力不为零,B错误;
    D.联立②⑤式解得,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、ABE
    【解析】
    A.两列波的频率均为2Hz,可知周期为,选项A正确;
    B.质点2是谷谷叠加,则振动加强,则质点2的振幅为15cm,选项B正确;
    C.图示时刻质点1在波峰位置,位移为正向15cm;质点2为波谷位置,位移为负向15cm,则此时质点1、2的竖直高度差为30cm,选项C错误;
    D.图示时刻质点2在波谷,质点5在波峰位置,质点3正处于2和5的中间位置,由波的传播方向与质点振动方向的关系可知,质点3处于平衡位置且向下运动,选项D错误;
    E.质点5的振动加强,振幅为A=15cm,则从图示的时刻起经0.25s=0.5T,质点5通过的路程为2A=30cm,选项E正确;
    故选ABE.
    8、ACD
    【解析】
    A项,根据左手定则知负离子所受洛伦兹力方向向下,正离子所受洛伦兹力方向向上,所以M板电势一定高于N板的电势,故A正确;
    B、C项,最终离子处于平衡,故电场力等于洛伦兹力,根据牛顿第二定律有 ,解得 ,所以与离子的浓度无关,与污水流动的速度成正比,故B项错误,C项正确.
    D项,根据 ,则流量 ,即 ,故电压表示数与污水流量成正比,故D项正确.
    综上所述本题正确答案为ACD.
    9、AD
    【解析】
    A.根据动能定理可得

    故图像的斜率表示滑块受到的合外力大小,A正确;
    B.在图象中,图线的斜率表示滑块所受的合外力,由于高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,说明滑块从0.2m上升到0.35m范围内所受作用力为恒力,即只受重力作用,所以从h=0.2m,滑块与弹簧分离,弹簧的原长的0.2m,斜率大小为

    即重力大小为

    所以

    故BC错误;
    D.在滑块与弹簧未分离的过程中,当滑块受到的重力和弹力等大时,滑块的速度最大,即动能最大,故有

    根据题意可知0.18m时动能最大,而弹簧原长为0.2m,代入解得

    D正确。
    故选AD。
    10、AD
    【解析】
    A.当汽车向右匀速直线运动时,电介质位置不变,根据电容的决定式

    可知电容器的电容不变,因两板电压不变,根据电容的定义式

    可知电容器的电荷量不变,因此电路中没有电流,A正确;
    B.当汽车以恒定加速度运动时,根据牛顿第二定律可知,弹力大小不变,根据电容器的决定式可知电容器的电容不变,因两极的电压不变,根据电容器的定义式可知电容器的电荷量不变,因此电路中没有电流,B错误;
    C.电容器两端与电源连接,电压等于电源电压不变,两板间距不变,电容器两板之间形成的匀强电场不变,根据匀强电场中电势差与场强的关系

    可以推断电介质所处位置电势不变, C错误;
    D.当电路中有顺时针方向的电流时,说明电容器处于充电状态,因电容器两端电压等于电源电压不变,根据

    可知电容器的电容增大导致电容器所带电荷量增加,根据电容器的决定式

    可知插入极板间电介质加深,弹簧越拉越长,合力向右增大,汽车向右做加速度增大的加速运动符合上述结果,D正确。
    故选AD。

    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、 1.2 300 AB
    【解析】
    (1)[1].根据电路图,连接实物图如图。

    (2)[2][3].根据闭合电路欧姆定律,可得
    I2(R0+R2)+(I1+I2)r=E
    整理得

    结合图象得

        ②
    联立①②得:
    E=1.2V
    r=300Ω
    (3)[4].根据电阻定律有: 可知电阻随着L的减小而减小,随着S的增大而增大,故要内阻减小,可采用AB;
    故选AB。
    12、 黑 红 2.5 ②号导线断路或③号导线断路
    【解析】
    (1)[1]电路图如图所示。

    (2)[2][3]使用多用电表时,电流要从红表笔流入、黑表笔流出。电路中的P点为电源负极,此处应连接多用电表的黑表笔,则另一端连接红表笔。
    [4]多用电表为直流电压10V挡,其最小有效刻度为0.2V,经估读后电压值为2.5V。
    [5]黑表笔接触P点,红表笔分别探测电路中N、M、Q点,电压值几乎不变且始终小于电源电动势,初步判定导线①④⑤⑥⑦正常。电路故障可能是②号导线断路或③号导线断路。(其他合理说法均对)

    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)直线加速器2(2);(3)△y=2[],n=1,3,5,7…2k﹣1。
    【解析】
    (1)正负电子进入磁场后要在Ⅱ区域相遇,因此正负电子出加速器以后都向上偏转,根据左手定则可知直线加速器2加速得为正电子
    (2)如图所示:d=2Rsinθ,R(1﹣cosθ)=h
    或直接得:
    整理得:R
    即当,即h时,Rmin
    根据ev1B=m,求得:v1
    (3)当v,则R,距离总是满足:△y=2h
    情况一:h>R,只有一种情况h=R,△y
    情况二:h<R,,h=R,
    那么△y=2[],n=1,3,5,7…2k﹣1

    14、 (1) ,(2)
    【解析】
    透明体中的光路如图所示:

    (1)光射到圆弧面AB上的E点时恰好发生全反射,设临界角为θ,则
    sinθ=
    sinθ==
    解得
    θ=,n=
    △EFG为正三角形,光射到BD面的入射角

    根据折射定律有n=,
    解得
    sinr=。
    (2)
    =R-R
    ==R-Rcosθ
    光在透明体中传播的路程
    L=+=R
    t=
    n=
    解得
    t=。
    15、(1)8 N;(2)不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处.
    【解析】
    (1)物体由初始位置运动到B点的过程中根据动能定理有
    mg(R+H)-qER=mv2
    到达B点时由支持力FN、重力、电场力的合力提供向心力FN-mg+qE=
    解得FN=8 N
    根据牛顿第三定律,可知物体对轨道的压力大小为8 N,方向竖直向下
    (2)要使物体沿轨道AB到达最低点B,当支持力为0时,最低点有个最小速度v,则
    qE-mg=
    解得v=2 m/s
    在粗糙水平面上,由动能定理得:-μmgx=-mv2
    所以x=1 m>0.8 m
    故不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处.
    【名师点睛】
    本题主要考查了动能定理及牛顿第二定律的直接应用,关键是能正确分析物体的受力情况和运动情况,选择合适的过程应用动能定理,难度适中.

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