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    江西省八所重点中学2022-2023学年高三第二次模拟物理试题含解析

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    这是一份江西省八所重点中学2022-2023学年高三第二次模拟物理试题含解析,共15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。

    江西省八所重点中学2022-2023学年高三第二次模拟物理试题含解析
    考生请注意:
    1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
    2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
    3.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、观看科幻电影《流浪地球》后,某同学设想地球仅在木星引力作用下沿椭圆轨道通过木星的情景,如图所示,轨道上P点距木星最近(距木星表面的高度可忽略)。则

    A.地球靠近木星的过程中运行速度减小
    B.地球远离木星的过程中加速度增大
    C.地球远离木星的过程中角速度增大
    D.地球在P点的运行速度大于木星第一宇宙速度
    2、下列关于核力、原子核的结合能、比结合能的说法正确的是
    A.维系原子核稳定的力是核力,核力就是表现为相邻核子间的相互吸引力
    B.核力是强相互作用的一种表现,原子核尺度内,核力比库仑力小
    C.比结合能小的原子核分解成比结合能大的原子核时会释放核能
    D.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能
    3、下列说法正确的是(  )
    A.放射性元素的半衰期随温度的升高而变短
    B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应
    C.阴极射线和β射线都是电子流,都源于核外电子
    D.天然放射现象中放射出的α、β、γ射线都能在磁场中发生偏转
    4、如图所示,斜面固定,平行于斜面处于压缩状态的轻弹簧一端连接物块A,另一端固定,最初A静止.在A上施加与斜面成30°角的恒力F,A仍静止,下列说法正确的是( )

    A.A对斜面的压力一定变小
    B.A对斜面的压力可能不变
    C.A对斜面的摩擦力一定变大
    D.A对斜面的摩擦力可能变为零
    5、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
    6、肩扛式反坦克导弹发射后,喷射气体产生推力F,一段时间内导弹在竖直面内沿下列图中虚线向前运动。其中导弹飞行姿势可能正确的是( )
    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、下列说法正确的是
    A.声波在空气中的传播速度比在水中的传播速度快
    B.受迫振动中驱动力的频率不一定等于物体的固有频率
    C.拍摄玻璃橱窗内的物品时,在镜头前加装一个偏振片是为了增加透射光的强度
    D.宇航员驾驶宇宙飞船以接近光速经过地球时,地球上的人认为飞船上的时钟变慢
    E.机械波的波长越长,则该波越容易发生衍射现象
    8、如图,条形磁铁在固定的水平闭合导体圆环正上方,从离地面高h处由静止开始下落,下落过程中始终保持竖直方向,并从圆环中心穿过,最后落在水平地面上。条形磁铁A、B两端经过线圈平面时的速度分别为v1、v2,线圈中的感应电流分别为I1、I2,电流的瞬时功率分别为P1、P2.不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )

    A.从上往下看,I2的方向为顺时针
    B.I1:I2=v1:v2
    C.P1:P2=v1:v2
    D.磁铁落地时的速率为
    9、如图所示,abcd为一正方形边界的匀强磁场区域,磁场边界边长为L,三个粒子以相同的速度从a点沿对角线方向射入,粒子1从b点射出,粒子2从c点射出,粒子3从cd边垂直射出,不考虑粒子的重力和粒子间的相互作用. 根据以上信息,可以确定

    A.粒子1带负电,粒子2不带电,粒子3带正电
    B.粒子1和粒子3的比荷之比为2:1
    C.粒子1和粒子2在磁场中的运动时间之比为π:4
    D.粒子3的射出位置与d点相距
    10、如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与一轻质水平状态的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上O点,且处于原长。现让圆环从A点由静止开始下滑,滑到O点正下方B点时速度为零。则在圆环下滑过程中( )

    A.圆环的机械能先减小后增大,再减小
    B.弹簧的弹性势能先增大再减小
    C.与圆环在A点的加速度相同的位置还有两处
    D.弹簧再次恢复到原长时圆环的速度最大
    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)某兴趣小组用如图所示的办法来测玻璃的折射率,找来一切面为半球的透明玻璃砖和激光发生器。若激光垂直底面半径从点射向玻璃砖,则光线沿着___________射出;若将激光发生器向左移动,从点垂直底面射向玻璃砖,光线将沿着如图所示的方向从点射出,若想求此玻璃砖的折射率,需要进行以下操作:
    (a)测玻璃砖的半径:____________。
    (b)入射角的测量:__________,折射角的测量:_______。
    (c)玻璃砖的折射率计算表达式:_______________。
    (d)将激光束继续向左移动到点,刚好看不到出射光线,则临界角即等于图中_______。

    12.(12分)如图甲所示的一黑箱装置、盒内有电源、电阻等元件,a、b为黑箱的两个输出端

    (1)为了探测黑箱,某同学进行了以下测量
    A.用多用电表的电压档测量a、b间的输出电压
    B.用多用电表的电阻档测量a、b间的电阻
    你认为这个同学以上测量中有不妥的有______(选填字母);
    (2)含有电源的黑箱相当于一个“等效电源”,a、b是等效电源的两级,为了测定这个等效电源的电动势和内阻,该同学设计了如图乙所示的电路,调节电阻箱的阻值,记录下电压表和电流表的示数,并在如图所示的方格纸上建立U-I坐标,根据实验数据画出了坐标点,如图所示,并由图求出等效电源的内阻r’=___Ω;由于电压表有分流的作用,采用此测量电路,测得的等效电源的内阻,与真实值相比___(选填“偏大”、“偏小”或“不变”);
    (3)现探明黑箱中的电源和电阻如图丙所示,探出电阻R1=1.5Ω、R2=2Ω;推算出黑箱内电源的电动势E=____V,内阻r=____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,两根平行的光滑金属导轨ab、cd与水平面成θ=固定,导轨间距离为L=1m,电阻不计,一个阻值为R=0.3Ω的定值电阻接在两金属导轨的上端。在导轨平面上边长为L的正方形区域内,有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T。两根完全相同金属杆M和N用长度为l=0.5m的轻质绝缘硬杆相连,在磁场上方某位置垂直于导轨放置且与导轨良好接触,金属杆长度均为L、质量均为m=0.5kg、电阻均为r=0.6Ω,将两杆由静止释放,当杆M进入磁场后,两杆恰好匀速下滑,取g=10 m/s2。求:
    (1)杆M进入磁场时杆的速度;
    (2)杆N进入磁场时杆的加速度大小;
    (3)杆M出磁场时,杆已匀速运动,求此时电阻R上已经产生的热量。

    14.(16分)如图所示,间距为l1的平行金属导轨由光滑的倾斜部分和足够长的水平部分平滑连接而成,右端接有阻值为R的电阻c,矩形区域MNPQ中有宽为l2、磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场,边界MN到倾斜导轨底端的距离为s1。在倾斜导轨同一高度h处放置两根细金属棒a和b,由静止先后释放a、b,a离开磁场时b恰好进入磁场,a在离开磁场后继续运动的距离为s2后停止。a、b质量均为m,电阻均为R,与水平导轨间的动摩擦因数均为μ,与导轨始终垂直且接触良好。导轨电阻不计,重力加速度为g。求:
    (1)a棒运动过程中两端的最大电压;
    (2)整个运动过程中b棒所产生的电热;
    (3)整个运动过程中通过b棒的电荷量。

    15.(12分)如图所示,倾斜轨道AB的倾角为37°,CD、EF轨道水平,AB与CD通过光滑圆弧管道BC连接,CD右端与竖直光滑圆周轨道相连.小球可以从D进入该轨道,沿轨道内侧运动,从E滑出该轨道进入EF水平轨道.小球由静止从A点释放,已知AB长为5R,CD长为R,重力加速度为g,小球与斜轨AB及水平轨道CD、EF的动摩擦因数均为0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,圆弧管道BC入口B与出口C的高度差为l.8R.求:(在运算中,根号中的数值无需算出)

    (1)小球滑到斜面底端C时速度的大小.
    (2)小球刚到C时对轨道的作用力.
    (3)要使小球在运动过程中不脱离轨道,竖直圆周轨道的半径R/应该满足什么条件?



    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.地球靠近木星时所受的万有引力与速度成锐角,做加速曲线运动,则运行速度变大,A错误;
    B.地球远离木星的过程,其距离r变大,则可知万有引力增大,由牛顿第二定律:

    则加速度逐渐减小,B错误;
    C.地球远离木星的过程线速度逐渐减小,而轨道半径逐渐增大,根据圆周运动的角速度关系,可知运行的角速度逐渐减小,C错误;
    D.木星的第一宇宙速度指贴着木星表面做匀速圆周的线速度,设木星的半径为R,满足,而地球过P点后做离心运动,则万有引力小于需要的向心力,可得

    可推得:

    即地球在P点的运行速度大于木星第一宇宙速度,D正确;
    故选D。
    2、C
    【解析】
    核力与万有引力性质不同.核力只存在于相邻的核子之间;比结合能:原子核结合能对其中所有核子的平均值,亦即若把原子核全部拆成自由核子,平均对每个核子所要添加的能量.用于表示原子核结合松紧程度;
    结合能:两个或几个自由状态的粒子结合在一起时释放的能量.自由原子结合为分子时放出的能量叫做化学结合能,分散的核子组成原子核时放出的能量叫做原子核结合能。
    【详解】
    A项:维系原子核稳定的力是核力,核力可以是核子间的相互吸引力,也可以是排斥力,故A错误;
    B项:核力是强相互作用的一种表现,原子核尺度内,核力比库仑力大的多,故B错误;
    C项:比结合能小的原子核分解成比结合能大的原子核时会亏损质量,放出核能,故C正确;
    D项:自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量等该原子核的结合能,故D错误。
    故选:C。
    【点睛】
    本题考查对核力的理解.核力是自然界四种基本作用力之一,与万有引力性质、特点不同,同时考查了结合能和比结合能的区别,注意两个概念的联系和应用,同时掌握质量亏损与质能方程。
    3、B
    【解析】
    A.半衰期是原子核本身具有的属性,与外界条件无关,A错误;
    B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应(热核反应),B正确;
    C.阴极射线是核外电子,β射线是原子核内中子转化为质子时放出的电子,C错误;
    D.三种射线中γ射线(高频电磁波)不带电,所以不能在磁场中发生偏转,D错误。
    故选B。
    4、D
    【解析】
    设斜面倾角为θ,对物体进行受力分析,沿下面方向,最初支持力等于mgcosθ,施加恒力F后,支持力等于mgcosθ+Fsin30°,支持力一定增大.根据牛顿第三定律,A对斜面的压力一定变大,故A错误,B错误;平行于斜面处于压缩状态的轻弹簧,,最初摩擦力向可能向上,可能向下,也可能为0,施加恒力F后,F沿斜面向上的分力为Fcos30°,由于F大小未知,摩擦力可能仍向上,也可能等于0;可能沿斜面向下,摩擦力的大小可能增大,也可能减小,故C错误,D正确.故选:D
    5、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。
    6、B
    【解析】
    A.A图中导弹向后喷气,产生沿虚线向右的作用力,重力竖直向下,则合力方向向右下方,不可能沿虚线方向,故导弹不可能沿虚线方向做直线运动,故A不符合题意;
    B.B图中导弹向后喷气,产生斜向右上方的作用力,重力竖直向下,则合力方向有可能沿虚线方向,故导弹可能沿虚线方向做直线运动,故B符合题意;
    C.C图中导弹向后喷气,产生斜向右下方的作用力,重力竖直向下,则合力方向不可能沿虚线方向,故导弹不可能沿虚线方向做直线运动,故C不符合题意;
    D.D图中导弹做曲线运动,导弹向后喷气,产生斜向右上方的作用力,重力竖直向下,此时则合力方向不可能沿虚线凹侧,故导弹不可能沿虚线方向做曲线运动,故D不符合题意。
    故选B。

    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、BDE
    【解析】
    A.声波属于机械波,其在水中的传播速度比在空气中的传播速度快,故A错误;
    B.在受迫振动中,物体振动的频率等于驱动力的频率,与固有频率不一定相等,故B正确;
    C.拍摄玻璃橱窗内的物品时,由于玻璃表面反射光的干扰,影像会不清楚,如果在镜头前加装一个偏振片就可以减弱反射光的强度,故C错误;
    D.字航员驾驶宇宙飞船以接近光速经过地球时,根据时间的相对性可知,地球上的人观察到飞船上的时间间隔变长,时钟变慢,故D正确;
    E.障碍物、孔的尺寸越小或者机械波波长越长,越容易发生衍射现象,故E正确。
    故选BDE。
    8、AB
    【解析】
    A.条形磁铁B端经过线圈平面时,穿过线圈的磁通量向下减小,根据楞次定律可知,从上往下看,I2的方向为顺时针,选项A正确;
    BC.条形磁铁AB端经过线圈平面时磁感应强度相同,根据E=BLv以及可知
    I1:I2=v1:v2
    根据P=I2R可知电流的瞬时功率之比为

    选项B正确,C错误;
    D.若磁铁自由下落,则落地的速度为;而由于磁铁下落过程中有电能产生,机械能减小,则磁铁落地时的速率小于,选项D错误。
    故选AB。
    9、BC
    【解析】
    A.根据左手定则可得:粒子1带正电,粒子2不带电,粒子3带负电。故A错误;
    B.做出粒子运动的轨迹如图,则粒子1运动的半径:r1=,由可得:
    粒子3的运动的轨迹如图,则:r3=L,

    所以:.故B正确;
    C.粒子1 在磁场中运动的时间: ;粒子2 在磁场中运动的时间: ;所以:,故C正确;
    D.粒子3射出的位置与d点相距:.故D错误。
    10、AC
    【解析】
    AB.开始时,弹簧处于原长,弹簧先压缩,弹性势能增大,当弹簧与杆垂直时,弹簧压缩量最大,继续往下滑,弹性势能减小,当滑到弹簧恢复原长时,继续下滑,弹簧将伸长,弹性势能增大直到滑到B点,即弹簧弹性势能先增大后减小再增大,由能量守恒可知,圆环的机械能先减小后增大,再减小,A正确,B错误;
    C.A点时,弹簧为原长,无弹力,受力分析可知,圆环的加速度由重力沿斜面向下的分力提供:

    解得,当弹簧与杆垂直时,弹簧弹力垂直于杆,不提供加速度,此时加速度由重力沿斜面向下的分力提供,即,继续往下滑,还有一处弹簧恢复原长,此处弹簧也没有弹力,加速度由重力沿斜面向下的分力提供,即,所以与圆环在A点的加速度相同的位置还有两处,C正确;
    D.弹簧再次恢复到原长时,加速度为,沿斜面向下,即将继续往下加速运动,直到加速度为零时开始减速,所以弹簧再次恢复到原长时速度不是最大,D错误。
    故选AC。

    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、方向 在白纸上描出两点,并测出长 连接,入射光线与的夹角为 与出射光线的夹角为
    【解析】
    [1].当光线垂直质界面射入时,传播方向不发生改变,故从点垂直底面射向玻璃砖的光线将沿方向射出。
    (a)[2].记录出射点,连接,长即为半径。
    (b)[3][4].连接即为法线,入射光线与夹角为入射角,出射光线与夹角为折射角。
    (c)[5].由折射率公式知

    (d)[6].当光线从点入射时恰好发生全反射,即此时等于临界角。
    12、B 1.0 偏小 3.0 0.5
    【解析】
    (1)[1]用欧姆挡不能直接测量带电源电路的电阻,故填B。
    (2)[2] 根据电源的U-I图像纵轴的截距表示电源的电动势,斜率的绝对值表示电源的内阻,可得等效电源的电动势为

    内阻

    [3] 该实验的系统误差主要是由电压表的分流,导致电流表测量的电流小于通过电源的真实电流;利用等效电源分析,即可将电压表与黑箱看成新的等效电源,则实验中测出的内阻应为原等效电源内阻和电压表内阻并联的等效电阻,所以测得的内阻与真实值相比偏小。
    (3)[4] [5] 等效电源的电动势为丙图中ab两端的电压,故

    等效电源的内阻为丙图中虚线框内的总电阻,故

    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)4m/s(2)1.67m/s2(3)3.42J
    【解析】
    (1)杆M进入磁场时,根据平衡条件
    2mgsinθ=I1LB
    电路中总电阻
    R1=+r=0.8Ω
    由闭合电路欧姆定律I1=,由法拉第电磁感应定律E1=BLv1,由以上各式可得
    v1=4m/s
    (2)杆N进入磁场时杆的速度为v1=4m/s,此时电路中总电阻
    R2=+R=0.6Ω
    根据牛顿第二定律
    2mgsinθ-I2LB=2ma
    I2=
    解得
    a=-m/s2≈-1.67m/s2
    杆N进入磁场时杆的加速度大小为1.67m/s2。
    (3)从杆M进入磁场到杆N进入磁场的过程中,电阻R上的电流
    IR=I1=A
    此过程产生的热量Q1=Rt,t=
    解得
    Q1=J
    杆M出磁场时,根据平衡条件
    2mgsinθ=I2LB
    I2=
    E2=BLv2
    解得
    v2=3m/s
    从杆N进入磁场到杆M出磁场时,系统减少的机械能转化为焦耳热
    ΔE=2mg(L-l)sin θ+×2mv-×2mv=6 J
    此过程电阻R上产生的热量Q2=3J,全过程电阻R上已产生的热量
    Q1+Q2≈3.42J
    14、(1);(2);(3)
    【解析】
    (1)a棒刚进入磁场时,其两端电压最大,此时a棒相当于电源,b棒与电阻c并联,a棒两端的电压为电源的路端电压,即

    由动能定理和法拉第电磁感应定律可知


    解得

    (2)由题意知b棒的运动情况与a棒完全相同,设a棒在磁场中运动时,棒产生的电热为Q0,则b棒和电阻c产生的电热均为,同理b棒在磁场中运动时,b棒产生的电热也为Q0,则a棒和电阻c产生的电热也均为,所以整个运动过程中b棒产生的电热为总电热的。则


    解得

    (3)a棒在磁场中运动时,通过a棒的电荷量

    则该过程通过b棒的电荷量

    同理b棒在磁场中运动时,通过b棒的电荷量

    由于前后两次通过b棒的电流方向相反,故通过b棒的总电荷量为。
    15、(1) (2)6.6mg,竖直向下(3)
    【解析】
    试题分析:(1)设小球到达C点时速度为v,a球从A运动至C过程,由动能定理有
    (2分)
    可得(1分)
    (2)小球沿BC轨道做圆周运动,设在C点时轨道对球的作用力为N,由牛顿第二定律
    , (2分) 其中r满足 r+r·sin530=1.8R (1分)
    联立上式可得:N=6.6mg (1分)
    由牛顿第三定律可得,球对轨道的作用力为6.6mg ,方向竖直向下. (1分)
    (3)要使小球不脱离轨道,有两种情况:
    情况一:小球能滑过圆周轨道最高点,进入EF轨道.则小球b在最高点P应满足(1分)
    小球从C直到P点过程,由动能定理,有(1分)
    可得(1分)
    情况二:小球上滑至四分之一圆轨道的Q点时,速度减为零,然后滑回D.则由动能定理有
    (1分)
    (1分)
    若,由上面分析可知,小球必定滑回D,设其能向左滑过DC轨道,并沿CB运动到达B点,在B点的速度为vB,,则由能量守恒定律有(1分)
    由⑤⑨式,可得(1分)
    故知,小球不能滑回倾斜轨道AB,小球将在两圆轨道之间做往返运动,小球将停在CD轨道上的某处.设小球在CD轨道上运动的总路程为S,则由能量守恒定律,有(1分)
    由⑤⑩两式,可得 S=5.6R (1分)
    所以知,b球将停在D点左侧,距D点0.6R处. (1分)
    考点:本题考查圆周运动、动能定理的应用,意在考查学生的综合能力.

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