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    湖北省孝感市2023年高三第三次联考(江苏版)物理试题试卷

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    湖北省孝感市2023年高三第三次联考(江苏版)物理试题试卷

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    这是一份湖北省孝感市2023年高三第三次联考(江苏版)物理试题试卷,共16页。试卷主要包含了与水面的夹角为θ等内容,欢迎下载使用。
    湖北省孝感市2023年高三第三次联考(江苏版)物理试题试卷
    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
    2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
    3.考试结束后,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、2019年的诺贝尔物理学奖于10月8日公布,有一半的奖金归属了一对师徒——瑞士的天文学家MichelMayor和DidierQueloz,以表彰他们“发现了一颗围绕类太阳恒星运行的系外行星"。由于行星自身不发光,所以我们很难直接在其他恒星周围找到可能存在的系外行星,天文学家通常都采用间接的方法来侦测太阳系外的行星,视向速度法是目前为止发现最多系外行星的方法。行星自身的质量使得行星和恒星围绕着他们共同的质量中心在转动,在地球上用望远镜就有可能看到行星引力对于恒星的影响。在视线方向上,恒星受行星引力作用,时而远离时而靠近我们,这种细微的摇摆反应在光谱上,就会造成恒星光谱不断地红移和蓝移。我们称这种探测系外行星的方法为视向速度法。结合以上信息,下列说法正确的是(  )
    A.在绕着共同的质量中心转动的恒星和行星组成的双星系统中,恒星和行星做圆周运动的线速度大小一定相等
    B.在绕着共同的质量中心转动的恒星和行星组成的双星系统中,由于恒星质量大,转动半径小,所以恒星做圆周运动的周期比行星的周期小
    C.若某恒星在靠近我们,该恒星发出光的频率将变高,因此接收到的频率就会变高,即恒星光谱会出现蓝移
    D.若某恒星在远离我们,该恒星发出光的频率不变,但我们接收到的频率会比它发出时的频率低,即恒星光谱会出现红移
    2、烟雾探测器使用了一种半衰期为432年的放射性元素镅来探测烟雾。当正常空气分子穿过探测器时,镅衰变所释放的射线会将它们电离,从而产生电流。一旦有烟雾进入探测腔内,烟雾中的微粒会吸附部分射线,导致电流减小,从而触发警报。则( )

    A.镅放出的是X射线
    B.镅放出的是γ射线
    C.1mg的镅经864年将有0.75mg发生衰变
    D.发生火灾时,烟雾探测器中的镅因温度升高而半衰期变短
    3、某篮球运动员垂直起跳的高度为100cm,则该运动员的滞空时间(运动员起跳后,从双脚都离开地面到任意一只脚接触地面的时间间隔)约为(  )
    A.0.20s B.0.45s C.0.90s D.1.60s
    4、下列说法正确的是( )
    A.组成原子核的核子越多,原子核的结合能越大,原子核越稳定
    B.核反应方程,X为,该反应为α衰变
    C.阴极射线可以在电场和磁场中偏转的现象,表明其本质是一种带电粒子流
    D.用紫光照射某金属板能产生光电子,则用红光照射该金属板也一定能产生光电子
    5、有一种电四极子的电荷分布及位置关系如图所示。A、B两点位于负电荷的同侧,与负电荷的距离分别为3l与l。下列说法正确的是(  )

    A.A、B两点场强的大小关系
    B.A、B两点电势的高低关系
    C.电子在A点的电势能小于在B点的电势能
    D.将一重力不计正点电荷由A点静止释放,将做加速度逐渐增大的加速运动
    6、如图所示,在天花板下用细线悬挂一个闭合金属圆环,圆环处于静止状态。上半圆环处在垂直于环面的水平匀强磁场中,规定垂直于纸面向外的方向为磁场的正方向,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示。t=0时刻,悬线的拉力为F。CD为圆环的直径,CD=d,圆环的电阻为R。下列说法正确的是(  )

    A.时刻,圆环中有逆时针方向的感应电流
    B.时刻,C点的电势低于D点
    C.悬线拉力的大小不超过
    D.0~T时间内,圆环产生的热量为
    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、如图,A、B两点分别固定有等量的点电荷,其中A处的为正电荷,B处的电性未知。MN为AB连线的中垂线,O为垂足。由绝缘材料制成的闭合光滑轨道abed关于O点对称,其上穿有带正电小环。现在P点给小环一沿轨道切线方向的初速度,小环恰能沿轨道做速率不变的运动,则(不考虑重力)(  )

    A.小环在a、c两点受到的电场力相同
    B.小环在b、d两点的电势能相同
    C.若在d点断开轨道,小环离开轨道后电场力一直做正功
    D.若将小环从d沿da连线移到a,电场力先做负功后做正功
    8、下列说法正确的是(  )
    A.外界对气体做功,气体的内能可能减少
    B.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点
    C.空气中水蒸气的压强越大,空气的相对湿度就越小
    D.内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同
    E.一定质量的理想气体的内能随温度的升高而增大
    9、2011年9月29日晚21时16分,我国将首个目标飞行器天宫一号发射升空,它将在两年内分别与神舟八号、神舟九号、神舟十号飞船对接,从而建立我国第一个空间实验室,假如神舟八号与天宫一号对接前所处的轨道如图所示,当它们在轨道运行时,下列说法正确的是( )

    A.神州八号的加速度比天宫一号的大
    B.神州八号的运行速度比天宫一号的小
    C.神州八号的运行周期比天宫一号的长
    D.神州八号通过加速后变轨可实现与天宫一号对接
    10、如图所示,两根光滑的金属导轨平行放置在倾角为的斜面上,导轨在左端接有电阻R,导轨的电阻可忽略不计,斜面处在匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上,质量为m、电阻可忽略不计的金属棒ab在沿斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨由静止开始上滑,并上升h高度,在这一过程中(  )

    A.作用在金属棒上的合力所做的功大于零
    B.恒力F所做的功等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和
    C.恒力F与安培力的合力的瞬时功率一定时刻在变化
    D.恒力F与重力mg的合力所做的功大于电阻R上产生的焦耳热
    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)某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度以和所受拉力F的关系图象。他们在水平轨道上做了实验,得到了图线,如图()所示。滑块和位移传感器发射部分的总质量_________kg;滑块和轨道间的动摩擦因数_________(g取10m/s2)。

    12.(12分)某实验小组用如图所示的装置通过研究小车的匀变速运动求小车的质量。小车上前后各固定一个挡光条(质量不计),两挡光条间的距离为L,挡光条宽度为d,小车释放时左端挡光条到光电门的距离为x,挂上质量为m的钩码后,释放小车,测得两遮光条的挡光时间分别为t1、t2。

    (1)用游标卡尺测量挡光条的宽度,示数如图乙所示,则挡光条的宽度为d=____cm;
    (2)本实验进行前需要平衡摩擦力,正确的做法是____;
    (3)正确平衡摩擦力后,实验小组进行实验。不断改变左端挡光条到光电门的距离x,记录两遮光条的挡光时间t1、t2,作出图像如图丙所示,图线的纵截距为k,小车加速度为____;小车的质量为____(用题中的字母表示)。
    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)某空间区域内存在水平方向的匀强电场,在其中一点处有一质量为、带电荷量为的小球。现将小球由静止释放,小球会垂直击中斜面上的点。已知斜面与水平方向的夹角为60°,之间的距离为,重力加速度为。求:

    (1)场强的大小和方向;
    (2)带电小球从点运动到点机械能的增量;
    (3)在点给带电小球一个平行斜面向上的初速度,小球落到斜面上时与点之间的距离。
    14.(16分)如图,在水橇跳台表演中,运动员在摩托艇水平长绳牵引下以16m/s的速度沿水面匀速滑行,其水橇(滑板)与水面的夹角为θ。到达跳台底端时,运动员立即放弃牵引绳,以不变的速率滑上跳台,到达跳台顶端后斜向上飞出。跳台可看成倾角为θ的斜面,斜面长8.0m、顶端高出水面2.0m。已知运动员与水橇的总质量为90kg,水橇与跳台间的动摩擦因数为、与水间的摩擦不计。取g=10m/s2,不考虑空气阻力,求:
    (1)沿水面匀速滑行时,牵引绳对运动员拉力的大小;
    (2)到达跳台顶端时,运动员速度的大小。

    15.(12分)如图所示,在直角坐标系xOy的第一、四象限内,在边界MN与y轴之间有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,边界MN右侧有沿x轴正向的匀强电场,电场强度大小为E,MN上P点的坐标为(a,0),MN与x轴正向的夹角θ=45°,一个质量为m,电荷量为q的带负电的粒子从坐标原点沿y轴正向射入磁场,不计粒子的重力,,求:
    (1)要使粒子不进入电场,粒子进入磁场的最大速度为多少;
    (2)若粒子从P点进入电场,则粒子在电场中运动的时间为多少;
    (3)若粒子刚好垂直MN进入电场,且将电场反向,则粒子在电场中运动时经过x轴的位置坐标。




    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】
    AB.双星间的万有引力提供它们各自圆周运动的向心力,则恒星和行星做圆周运动的角速度大小相等,周期相同,则


    可得

    由于恒星与行星质量不同,则轨道半径不同,由公式可知,恒星和行星做圆周运动的线速度大小不同,故AB错误;
    C.根据多普勒效应可知,若某恒星在靠近我们,该恒星发出光的频率不变,但我们接收到的频率会比它发出时的频率,即恒星光谱会出现蓝移,故C错误;
    D.根据多普勒效应可知,若某恒星在远离我们,该恒星发出光的频率不变,但我们接收到的频率会比它发出时的频率低,即恒星光谱会出现红移,故D正确。
    故选D。
    2、C
    【解析】
    AB.镅会释放出射线将它们电离,从而产生电流,而三种射线中α射线能使空气电离,故镅放出的是α射线,故AB错误;
    C.半衰期为432年,当经864年,发生两次衰变,1mg的镅将衰变掉四分之三即0.75mg,还剩下0.25 mg没有衰变,故C正确;
    D.半衰期由原子核本身的性质决定,与物理条件和化学状态均无关,则温度升高而半衰期不变,故D错误。
    故选C。
    3、C
    【解析】
    根据物体做自由落体运动时可知

    可得物体自由落体运动下落1m需要的时间约为0.45s,根据竖直上抛运动和自由落体运动的关系可知,滞空时间约为0.90s,C正确,ABD错误。
    故选C。
    4、C
    【解析】
    A.原子核的比结合能越大,原子核越稳定,选项A错误;
    B.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,核反应方程,X为,该反应为原子核的人工转变方程,选项B错误;
    C.阴极射线可以在电场和磁场中偏转的现象,表明其本质是一种带电粒子流,选项C正确;
    D.用紫光照射某金属板能产生光电子,因红光的频率小于紫外线,则用红光照射该金属板不一定能产生光电子,选项D错误;
    故选C.
    5、C
    【解析】
    A.由场强叠加可知

    方向向左;

    方向向右;
    则,选项A错误;

    BC.由A的计算可知,最左边位于C处的+q与A之间的场强向左,CB之间的场强向右,因沿电场线电势降低,可知A、B两点电势均比C点电势低,由于,则由U=Ed可知,可知A点电势高于B点,即,则电子在A点的电势能小于在B点的电势能,选项B错误,C正确;
    D.因在A点左侧会存在一个合场强为零的位置,则从A点到此位置场强逐渐减小,则将一重力不计正点电荷由A点静止释放,在到达场强为零的位置的过程中,将做加速度逐渐减小的加速运动,选项D错误。
    故选C。
    6、C
    【解析】
    A. 时刻,磁场向外增强,根据楞次定律可知,感应电流磁场向里,故圆环中有顺时针方向的感应电流,故A错误;
    B. 时刻,磁场垂直向外减小,根据楞次定律可知,感应电流磁场向外,故C点的电势高于D点,故B错误;
    C. t=0时刻,悬线的拉力为F ,则圆环重力大小为F, 时,感应电动势
    , ,
    故安培力

    故悬线拉力的大小不超过,故C正确;
    D. 根据以上分析可知0~时间内, 产热

    故0~T时间内,圆环产生的热量为

    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、BCD
    【解析】
    由带电小环恰能沿轨道做速率不变的运动可知,在运动过程中电场力对小环不做功,即轨道上各处的电势相同,轨道与电场中的某一等势线重合,根据常见电场的电场分布图和等势面分布图可知,A、B两点处固定的是等量同种电荷。
    A.由等量同种电荷中垂线上的电场分布特点可知,a、c两点电场强度大小相等,方向相反,故小环在a、c两点受到的电场力方向不同,故A错误;
    B.b、d两点在同一等势面上,故b、d两点的电势能相同,故B正确;
    C.若在d点断开轨道,此时速度方向与电场力方向垂直,此后,电场力方向与速度方向成锐角,电场力一直做正功,故C正确;
    D.由等量同种电荷的电势分布可知,da连线上从d点到a点,电势先升高后降低,故带正电的小环电势能先增大后减小,故电场力先做负功,后做正功,故D正确。
    故选BCD。
    8、ADE
    【解析】
    A.如果气体吸热的同时对外做功,吸收的热量小于对外所做的功,则内能可能减小,故A正确;
    B.晶体都有固定的熔点,故B错误;
    C.空气的相对湿度定义为空气中所含水蒸气的压强与相同温度时水的饱和蒸汽压之比,故C错误;
    D.内能是所有分子动能和分子势能之和。内能不同的物体,当它们的温度相同时,则它们分子热运动的平均动能可能相同,故D正确;
    E.一定质量的理想气体的内能只与温度有关,温度越高,内能越大,故E正确。
    故选ADE。
    9、AD
    【解析】
    根据万有引力定律和牛顿第二定律有:===man,解得:v=,T=,an=,由图可知神州八号的轨道半径比天宫一号的小,所以神州八号的运行速度比天宫一号的大,神州八号的运行周期比天宫一号的短,神州八号的加速度比天宫一号的大,故BC错误,A正确;神州八号通过加速后将做离心运动,可运行至较高轨道与天宫一号对接,故D正确。
    故选AD。
    10、AD
    【解析】导体棒由静止向上加速,动能增大,根据动能定理可知,合力所作的功一定大于零,故A正确;由WF-WG-W安=0得,WF-WG=W安,即恒力F与重力的合力所做的功等于克服安培力所做功,即等于电路中发出的焦耳热,由于导体棒也存在电阻,故导体棒中也发生热量,故B错误;导体棒最终一定做匀速运动,则最后受力平衡,平衡后速度保持不变,则重力的功率不变,即恒力F与安培力的合力的瞬时功率不再变化,故C错误;由B分析可知,由于导体棒和电阻R均放出热量,故恒力F与重力mg的合力所做的功大于电阻R上产生的焦耳热,故D正确.故选AD.
    点睛:本题考查导体棒切割磁感线规律的应用,对于电磁感应与功能结合问题,注意利用动能定理进行判断各个力做功之间关系,尤其注意的是克服安培力所做功等于整个回路中产生热量.

    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、0.5 0.2
    【解析】
    [1]由图形b得加速度a和所受拉力F的关系图象的斜率

    所以滑块和位移传感器发射部分的总质量

    [2]由图形b得,在水平轨道上F=1N时,加速度a=0,根据牛顿第二定律得

    解得

    12、0.650 去掉钩码,将木板右端垫高,轻推小车,使两挡光片挡光时间相等
    【解析】
    (1)[1].挡光条的宽度为d=0.6cm+0.05mm×10=0.650cm.
    (2)[2].本实验进行前需要平衡摩擦力,正确的做法是去掉钩码,将木板右端垫高,轻推小车,使两挡光片挡光时间相等;
    (3)[3][4].两遮光片经过光电门时的速度分别为


    则由

    可得



    由题意可知

    解得

    由牛顿第二定律可得
    mg=(M+m)a
    解得


    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),方向水平向右;(2) ;(3)
    【解析】
    (1)根据题意,方向为合力方向,小球所受电场力水平向右,小球带正电,则匀强电场的方向水平向右;
    带电小球合力方向与竖直方向成60°角,由平行四边形定则可得

    解得

    (2)根据功能关系可知,电场力对小球做的功等于小球机械能的增量,则

    解得

    (3)解法一 小球所受电场力与重力的合力沿方向,若小球初速度平行斜面向上,则小球做类平抛运动,如图甲所示。由平行四边形定则得

    由牛顿第二定律得

    设小球在斜面上的落点到点的距离为,小球落到斜面上的时间为,则


    解得


    解法二 小球在水平方向上做匀加速直线运动,在竖直方向上做竖直上抛运动。设小球落在斜面上的点,水平位移,竖直位移,如图乙所示。则



    ,则



    联立解得



    解得

    14、 (1)60N;(2)14m/s
    【解析】
    (1)设沿水面匀速滑行时绳的拉力大小为,水对水橇支持力的大小为,则

    由几何关系有

    解得

    (2)设运动员沿台面滑行时加速度大小为a,到达跳台顶端时速度的大小为,则

    解得
    v=14m/s
    15、 (1) (2) (3)
    【解析】
    (1)粒子在磁场中的运动轨迹刚好与MN相切时,粒子运动的速度为不进入电场运动的最大速度,设粒子做圆周运动的半径为r1,根据几何关系有


    解得

    根据牛顿第二定律有

    解得

    (2)粒子从P点进入磁场时,粒子在磁场中做圆周运动的半径为

    根据牛顿第二定律有

    解得

    粒子从P点进入电场后,作粒平抛运动,假设粒子使从边界PM上射出电场,设粒子在电场中运动的时间为t1,则

    y=v2t1

    qE=ma
    解得

    由于 ,因此y

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