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    江西省抚州2023届高三第二次联考自选模块试题
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    江西省抚州2023届高三第二次联考自选模块试题

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    这是一份江西省抚州2023届高三第二次联考自选模块试题,共16页。

    江西省抚州一中2023届高三第二次联考自选模块试题
    注意事项:
    1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
    2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
    3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
    4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

    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、如图所示,绕地球做匀速圆周运动的卫星的角速度为,对地球的张角为弧度,万有引力常量为。则下列说法正确的是(  )

    A.卫星的运动属于匀变速曲线运动
    B.张角越小的卫星,其角速度越大
    C.根据已知量可以求地球质量
    D.根据已知量可求地球的平均密度
    2、如图所示,N匝矩形导线框以角速度绕对称轴匀速转动,线框面积为S,线框电阻、电感均不计,在左侧有磁感应强度为B的匀强磁场,外电路接有电阻R,理想电流表A,则:( )

    A.从图示时刻起,线框产生的瞬时电动势为
    B.交流电流表的示数
    C.R两端电压的有效值
    D.一个周期内R的发热量
    3、2018年11月1日,第四十一颗北斗导航卫星成功发射。此次发射的北斗导航卫星是北斗三号系统的首颗地球静止轨道(GEO)卫星,也是第十七颗北斗三号组网卫星。该卫星大幅提升了我国北斗系统的导航精度。已知静止轨道(GEO)卫星的轨道高度约36000km,地球半径约6400km,地球表面的重力加速度为g,请你根据所学的知识分析该静止轨道(GEO)卫星处的加速度最接近多少( )
    A.
    B.
    C.
    D.
    4、如图甲所示,线圈ab中通有如图乙所示的电流,电流从a到b为正方向,那么在0~t0这段时间内,用丝线悬挂的铝环M中产生感应电流,则(  )

    A.从左向右看感应电流的方向为顺时针
    B.从左向石看感应电流的方向为先顺时针后逆时针
    C.感应电流的大小先减小后增加
    D.铝环与线圈之间一直有磁场力的作用,作用力先向左后向右
    5、在地球同步轨道上等间距布置三颗地球同步通讯卫星,就可以让地球赤道上任意两位置间实现无线电通讯,现在地球同步卫星的轨道半径为地球半径的1.1倍。假设将来地球的自转周期变小,但仍要仅用三颗地球同步卫星实现上述目的,则地球自转的最小周期约为
    A.5小时 B.4小时 C.1小时 D.3小时
    6、如图,虛线1、2、3是竖直方向匀强电场中间距相等的等势线。将重力不可忽略、带等量异种电荷的小球、同时以相等的速率分别沿1、3等势线抛出,时刻两小球经过等势线2。不计两小球间的相互作用。下列说法正确的是(  )

    A.的质量比的小
    B.在时刻,的动能比的大
    C.在时刻,和的电势能相等
    D.在时刻,和的动量大小相等
    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、如图所示,物体A、B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A、B的质量分别为2m、m,开始时细绳伸直,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h,物体B静止在地面上,放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对地面恰好无压力,不计一切摩擦及空气阻力,重力加速度大小为g,则下列说法中正确的是( )

    A.物体A下落过程中,物体A和弹簧组成的系统机械能守恒
    B.弹簧的劲度系数为
    C.物体A着地时的加速度大小为
    D.物体A着地时弹簧的弹性势能为
    8、如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图像,乙图为参与波动质点P的振动图像,则下列判断正确的是________.

    A.该波的传播速率为4m/s
    B.该波的传播方向沿x轴正方向
    C.经过0.5s,质点P沿波的传播方向向前传播4m
    D.该波在传播过程中若遇到2m的障碍物,能发生明显衍射现象
    E.经过0.5s时间,质点P的位移为零,路程为0.4m
    9、图(a)为一交流发电机示意图,线圈abcd在匀强磁场中绕固定轴OO'沿顺时针方向匀速转动,图(b)是该发电机的电动势已随时间t按余弦规律变化的图像。已知线圈电阻为2.5Ω,定值电阻R=10Ω,电表均为理想交流电表。由此可以判定(  )

    A.电流表读数为0.8A
    B.电压表读数为10V
    C.t=0.1s时刻,穿过线圈的磁通量为零
    D.0~0.05s内,通过电阻R的电荷量为0.04C
    10、在大型物流货场,广泛的应用着传送带搬运货物。如图甲所示,与水平面倾斜的传送带以恒定速率运动,皮带始终是绷紧的,将m=1kg的货物放在传送带上的A处,经过1.2s到达传送带的B端。用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化图象如图乙所示,已知重力加速度g=10m/s2。由v﹣t图可知(  )

    A.货物与传送带的摩擦因数为0.5
    B.A、B两点的距离为2.4m
    C.货物从A运动到B过程中,传送带对货物做功为-11.2J
    D.货物从A运动到B过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为19.2J
    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)测量物块(视为质点)与平板之间动摩擦因数的实验装置如图所示。是四分之一的光滑的固定圆弧轨道,圆弧轨道上表面与水平固定的平板的上表面相切、点在水平地面上的垂直投影为。重力加速度为。实验步骤如下:
    A.用天平称得物块的质量为;
    B.测得轨道的半径为、的长度为和的高度为;
    C.将物块从点由静止释放,在物块落地处标记其落地点;
    D.重复步骤,共做5次;
    E.将5个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量其圆心到的距离。

    则物块到达点时的动能__________;在物块从点运动到点的过程中,物块克服摩擦力做的功_______;物块与平板的上表面之间的动摩擦因数______。
    12.(12分)某同学用如图甲所示装置验证动量守恒定律.主要实验步骤如下:

    ①将斜槽固定在水平桌面上,调整末端切线水平;
    ②将白纸固定在水平地面上,白纸上面放上复写纸;
    ③用重锤线确定斜槽末端在水平地面上的投影点;
    ④让小球紧贴定位卡由静止释放,记录小球的落地点,重复多次,确定落点的中心位置;
    ⑤将小球放在斜槽末端,让小球紧贴定位卡由静止释放,记录两小球的落地点,重复多次,确定两小球落点的中心位置;
    ⑥用刻度尺测量距点的距离;
    ⑦用天平测量小球质量;
    ⑧分析数据,验证等式是否成立,从而验证动量守恒定律.
    请回答下列问题:
    (1)步骤⑤与步骤④中定位卡的位置应__________________________;
    (2)步骤④与步骤⑤中重复多次的目的是________________________;
    (3)为了使小球与碰后运动方向不变,质量大小关系为__________(选填“”、“”或“”);
    (4)如图乙是步骤⑥的示意图,则步骤④中小球落点距点的距离为___________________.

    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,一质量m=0.4kg的滑块(可视为质点)静止于动摩擦因数µ=0.1的水平轨道上的A点。对滑块施加一水平外力,使其向右运动,外力的功率恒为P=10.0W。经过一段时间后撒去外力,滑块继续滑行至B点后水平飞出,恰好在C点沿切线方向进入固定在竖直平面内的光滑圆弧形轨道,轨道的最低点D处装有压力传感器,当滑块到达传感器上方时,传感器的示数为25.6N。已知轨道AB的长度L=2.0m,半径OC和竖直方向的夹角α=37°,圆形轨道的半径R=0.5m。(空气阻力可忽略,g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos 37°=0.8)求:
    (1)滑块运动到C点时速度vc的大小;
    (2)B、C两点的高度差h及水平距离x?
    (3)水平外力作用在滑块上的时间t?

    14.(16分)如图,在xOy平面直角坐标系中,第一象限有一垂直于xOy平面向里的匀强磁场,第二象限有一平行于x轴向右的匀强电场。一重力可忽略不计的带电粒子,质量为m,带电荷量为q,该粒子从横轴上x=-d处以大小为v0的速度平行于y轴正方向射入匀强电场,从纵轴上y=2d处射出匀强电场。
    (1)求电场强度的大小;
    (2)已知磁感应强度大小,求带电粒子从x轴射出磁场时的坐标。

    15.(12分)如图所示,开口向上、竖直放置的导热汽缸内壁光滑,汽缸内部的横截面积为S,高度为h,汽缸内有一质量为m,厚度不计的活塞,活塞下端封闭一定质量理想气体。在汽缸内A、处放置装有力传感器的小卡环,卡环上表面与汽缸底的距离为0.5h。开始时,活塞置于汽缸顶端,初始状态温度为T,外界大气压强大小为且保持不变。缓慢降低被封闭气体的温度,求:
    ①当活塞恰好与卡环接触但无压力时,被封闭气体的温度;
    ②当传感器显示活塞对卡环的压力为0.5mg时,被封闭气体的温度。




    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、D
    【解析】
    A.卫星的加速度方向一直改变,故加速度一直改变,不属于匀变速曲线运动,故A错误;
    B.设地球的半径为R,卫星做匀速圆周运动的半径为r,由几何知识得

    可知张角越小,r越大,根据



    可知r越大,角速度越小,故B错误;
    C.根据万有引力提供向心力,则有

    解得地球质量为

    因为r未知,所以由上面的式子可知无法求地球质量,故C错误;
    D.地球的平均密度



    知可以求出地球的平均密度,故D正确。
    故选D。
    2、B
    【解析】
    A.、由图可知线圈只有一半在磁场中,产生的电动势的最大值为:,从图示时刻起,线框产生的瞬时电动势为:,故选项A错误;
    B、交流电流表的示数为:,故选项B正确;
    C、两端电压的有效值:,故选项C错误;
    D、一个周期内的发热量:,故选项D错误.
    3、A
    【解析】
    近地卫星的加速度近似等于地球表面重力加速度,根据分析卫星的加速度。
    【详解】
    近地卫星的加速度近似等于地球表面重力加速度,根据知,GEO星的加速度与近地卫星的加速度之比,即GEO星的加速度约为地球表面重力加速度的1/36倍,故A正确,BCD错误;故选A。
    4、A
    【解析】
    AB.根据题意可知,由于电流从a到b为正方向,当电流是从a流向b,由右手螺旋定则可知,铝环M的磁场水平向右,由于电流的减小,所以磁通量变小,根据楞次定律可得,铝环M的感应电流顺时针(从左向右看)。
    当电流是从b流向a,由右手螺旋定则可知,铝环M的磁场水平向左,当电流增大,则磁通量变大,根据楞次定律可得,所以感应电流顺时针(从左向右看)。故电流方向不变,故A正确,B错误;
    C.由图乙可知,ab内的电流的变化率不变,则产生的磁场的变化率不变,根据法拉第电磁感应定律可知,铝环M产生的电动势的大小不变,所以感应电流的大小也不变。故C错误;
    D.当线圈中电流为零时,铝环M和线圈之间无磁场力作用,选项D错误;
    故选A。
    5、B
    【解析】
    设地球的半径为R,则地球同步卫星的轨道半径为r=1.1R,已知地球的自转周期T=24h,
    地球同步卫星的转动周期与地球的自转周期一致,若地球的自转周期变小,则同步卫星的转动周期变小。由

    公式可知,做圆周运动的半径越小,则运动周期越小。由于需要三颗卫星使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯,所以由几何关系可知三颗同步卫星的连线构成等边三角形并且三边与地球相切,如图。由几何关系可知地球同步卫星的轨道半径为
    r′=2R
    由开普勒第三定律得

    故B正确,ACD错误。
    故选B。

    6、B
    【解析】
    A.根据题述可以判断电场方向垂直于题图中等势线,由于两小球同时经过等势线2,所以小球a向下加速运动,小球b向上加速运动,竖直方向上,a的位移大小等于b的位移大小,由可知a的加速度大小等于b的加速度大小,即

    竖直方向:对小球a,由牛顿第二定律得

    对小球b,由牛顿第二定律得

    解以上两式得



    故A错误;
    BD.两小球初速度大小相等,加速度大小相等,时刻两小球合速度大小相等,,根据可知,时刻a的动能比b的动能大,根据可知,时刻a的动量大小大于b的动量大小,故B正确,D错误;
    C.由于在时刻两小球经过同一等势线,根据可知,此时a和b的电势能不相等,故C错误。
    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、AC
    【解析】
    A项:由题知道,物体A下落过程中,B一直静止不动.对于物体A和弹簧组成的系统,只有重力和弹力做功,则物体A和弹簧组成的系统机械能守恒,故A正确;
    B项:物体B对地面的压力恰好为零,故弹簧的拉力为 T=mg,开始时弹簧处于原长,由胡克定律知:T=kh,得弹簧的劲度系数为,故B错误;
    C项:物体A着地时,细绳对A的拉力也等于mg,对A,根据牛顿第二定律得 2mg-mg=2ma,得,故C正确;
    D项:物体A与弹簧系统机械能守恒,有:,所以,故D错误.
    8、ADE
    【解析】
    A.由甲图读出该波的波长为λ=4m,由乙图读出周期为T=1s,则波速为v==4m/s,故A正确;
    B.在乙图上读出t=0时刻P质点的振动方向沿y轴负方向,在甲图上判断出该波的传播方向沿x轴负方向,故B错误;
    C.质点P只在自己的平衡位置附近上下振动,并不随波的传播方向向前传播,故C错误;
    D.由于该波的波长为4m,与障碍物尺寸相差较多,故能发生明显的衍射现象,故D正确;
    E.经过t=0.5s=,质点P又回到平衡位置,位移为零,路程为S=2A=2×0.2m=0.4m,故E正确.
    9、AC
    【解析】
    AB.电动势有效值为

    电流表的读数

    电压表读数

    选项A正确,B错误;
    C.t=0.1s时刻,感应电动势最大,此时穿过线圈的磁通量为零,选项C正确;
    D.0~0.05s内,通过电阻R的电荷量为




    选项D错误。
    故选AC。
    10、AC
    【解析】
    A.由图象可以看出货物做两段均做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律有:

    由图象得到:

    代入解得:

    选项A正确;
    B.货物的位移就是AB两点的距离,求出货物的v-t图象与坐标轴围成的面积即为AB两点的距离。所以有:

    选项B错误;
    C.传送带对货物做的功即为两段运动中摩擦力做的功:

    选项C正确;
    D.货物与传送带摩擦产生的热量:

    选项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、
    【解析】
    [1]从A到B,由动能定理得:
    mgR=EKB-0,
    则物块到达B时的动能:
    EKB=mgR,
    离开C后,物块做平抛运动,水平方向:
    x=vCt,
    竖直方向:

    物块在C点的动能,联立可得:

    [2][3]由B到C过程中,由动能定理得:

    B到C过程中,克服摩擦力做的功:

    可得:

    12、(1)保持不变; (2)减少实验误差; (3)>; (4)0.3723(0.3721—0.3724)
    【解析】
    解:(1)为使入射球到达斜槽末端时的速度相等,应从同一位置由静止释放入射球,即步骤⑤与步骤④中定位卡的位置应保持不变;
    (2) 步骤④与步骤⑤中重复多次的目的是减小实验误差;
    (3)为了使小球与碰后运动方向不变,、质量大小关系为;
    (4)由图示刻度尺可知,其分度值为1mm,步骤④中小球落点距点的距离为.

    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)vc=5m/s;(2)h=1.45m;x=1.2m;(3)t=1.4s
    【解析】
    (1)滑块运动到D点时,由牛顿第二定律得:
    FN-mg=m
    滑块由C点运动到D点的过程,由机械能守恒定律得:
    mgR(1-cosα)+=
    联立解得。
    (2)滑块在C点时,速度的竖直分量为:

    B、C两点的高度差为
    h==1.45 m
    滑块由B运动到C所用的时间为
    ty==1.3 s
    滑块运动到B点时的速度为

    B、C间的水平距离为

    (3)滑块由A点运动到B点的过程,由动能定理得:

    解得。
    14、 (1);(2)(2d,0)
    【解析】
    (1)在第一象限内,y方向匀速直线运动,x方向匀加速运动,则
    2d=v0t

    根据牛顿第二定律有
    qE=ma
    解得

    (2)粒子出电场时
    vx=at=v0

    令v与y轴正方向的夹角为α

    α=45°
    带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动

    r=d
    如图

    根据几何知识可知带电粒子射出磁场时
    x=2d
    所以带电粒子从x轴射出磁场时的坐标为(2d,0)。
    15、①;②。
    【解析】
    ①从开始降温到活塞恰好与卡环接触但无压力时的过程为等压变化
    由盖吕萨克定律可得

    解得
    ②当传感器显示活塞对卡环的压力为时,设被封闭气体压强为,则有


    解得
    由理想气体状态方程可得

    解得

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