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    河南省孟州市2022届高三年级物理内参模拟测试卷(word版,含答案)

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    河南省孟州市2022届高三年级物理内参模拟测试卷(word版,含答案)

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    这是一份河南省孟州市2022届高三年级物理内参模拟测试卷(word版,含答案),共6页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。


    河南省孟州市2022届高三年级物理调研模拟测试卷

    第Ⅰ卷(选择题  共48分)

    一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~3题只有一项符合题目要求,第4~8题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)

    1. 现已知氘、氚的核聚变反应方程式为,氘核的质量为m1,氚核的质量为m2,氦核的质量为m3,中子的质量为m4,核反应中释放出γ光子。对此核反应的认识,正确的是(  )

    A. 核聚变反应释放的能量为(m1+m2m3m4)c2

    B. γ光子来源于核外电子的能级跃迁

    C. 反应前总结合能大于反应后的总结合能

    D. 方程式中的A=3

    2. 我国自主研发的北斗卫星导航系统由35颗卫星组成,包括5颗地球静止同步轨道卫星和3颗倾斜同步轨道卫星,以及27颗相同高度的中轨道卫星。中轨道卫星轨道高度约为,同步轨道卫星的高度约为,已知地球半径为,这些卫星都在圆轨道上运行。关于北斗导航卫星,下列说法正确的是(  )

    A. 倾斜同步轨道卫星的动能与静止同步轨道卫星的动能一定相等

    B. 静止同步轨道卫星绕地球运行的线速度比月球绕地球运行的线速度大

    C. 中轨道卫星的运行周期约为

    D. 中轨道卫星的发射速度大于

    3. 有两个木块AB,质量分别为mAmB(mA >mB),它们在水平方向仅受滑动摩擦力的作用下,以相同的初速度沿水平面减速滑行,经过相同的时间停下来。设它们受到的滑动摩擦力大小分别为fAfB,与水平面的动摩擦因数分别为μAμB,则(  )

    A. fA >fBμA>μB B. fA< fBμA>μB

    C. fA >fBμA= μB D. fA< fBμA= μB

    4. 一个电子在电场力作用下沿x轴做直线运动(不计重力),以水平向右的方向为x轴的正方向,从0时刻起运动依次经历t02t03t0时刻。其运动的v t图象如图所示。对此下列判断正确的是(  )

    A. 0时刻与2t0时刻电子在不同位置

    B. 0时刻、t0时刻、3t0时刻电子所在位置的电势分别为013,其大小比较有1 0 3

    C. 0时刻、t0时刻、3t0时刻电子所在位置的场强大小分别为E0E1E3,其大小比较有E3 E0 E1

    D. 电子从0时刻运动至t0时刻,连续运动至3t0时刻,电场力先做正功后做负功

    5. 如图所示,两根足够长、电阻不计的平行金属导轨MNPQ,间距为L。导轨平面与水平面的夹角为θMP两点间所接电阻阻值为R,匀强磁场磁感应强度大小为B,方向垂直导轨平面向上。一根质量为m、电阻不计的金属棒ab,从离MP距离处由静止释放,若ab棒与导轨MNPQ始终垂直并接触良好、无摩擦,重力加速度为g。则ab棒的加速度a、速度v、电阻R两端的电压U 以及ab棒与导轨形成回路中的磁通量Ф随时间t变化关系图像正确的是(  )

    A.  

    B.

    C.  

    D.

    6. 如图所示为圆形餐桌及桌面上的玻璃转盘,转盘半径为0.4m,上表面高出桌面5cm。小明将质量为40g的小玩具放在转盘边缘,拨动转盘使其从静止开始顺时针加速转动,玩具从转盘边缘飞出落在餐桌上,落点距转盘边缘最近距离为0.1mg=10m/s2,则下列说法正确的是(  )


     

    A. 小玩具刚落到桌面时的速度大小为m/s

    B. 小玩具刚离开转盘时转盘角速度大小为7.5rad/s

    C. 小玩具受到的静摩擦力最大值等于0.9N

    D. 小玩具从静止开始直到刚飞离转盘的过程中,转盘摩擦力对小玩具的冲量大小为0.24N·s

    7. 如图所示,是某匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,,电场线与矩形所在平面平行。已知点电势为20V点电势为24V点电势为12V,一个质子从点以速度射入此电场,入射方向与45°角,一段时间后经过点。不计质子的重力,下列判断正确的是(  )

    A. 电场强度的方向由b指向d

    B. c点电势低于a点电势

    C. 质子从b运动到c,所用的时间为

    D. 质子从b运动到c,电场力做功为4eV

    8. 如图甲所示,在倾角为θ的粗糙斜面上,一个质量为m的物体在沿斜面向下的力F的作用下由静止开始向下运动,物体与斜面间的动摩擦因数为µ,物体的机械能E随位移x的变化关系如图乙所示,其中0x1过程的图线是曲线,x1x2过程的图线为平行于x轴的直线,则下列说法中正确的是(  )

    A. 0x2过程中,物体先加速后匀速

    B 0x1过程中,力F逐渐增大

    C. 0x1过程中,物体动能增加ΔEkmgx1sinθE1+E2

    D. 0x1过程中,拉力F做的功为WFE2E1+µmgcosθ·x1

    第Ⅱ卷(非选择题共62分)

    二、非选择题(本题包括必考题和选考题两部分,共62分。第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答,第13题~第16题为选考题,考生根据要求作答)

    (一)必考题

    9. 下图为不同地区的重力加速度数值。

    地区

    赤道

    广州

    上海

    北京

    莫斯科

    北极

    纬度

    23°06′

    31°12′

    39°56′

    55°45′

    90°

    重力加速度g/(m/s2)

    9.780

    9.788

    9.794

    9.801

    9.816

    9.832

    某兴趣小组也想知道自己所处位置的重力加速度,利用学校水龙头设计了如下实验,调节水龙头开关,用秒表记录一滴水从水龙头到达地面的时间t

    (1)为了粗略的测量当地的重力加速度还需要测量的物理量______。

    (2)根据以上物理量,得出重力加速度的表达式g = ______。

    (3)请写出一条减小误差的改进建议:______。

    10. 利用如图所示的电路既可以测量电压表和电流表的内阻,又可以测量电源电动势和内阻,所用到的实验器材有:

    两个相同的待测电源(内阻r约为1Ω)

    电阻箱R1(最大阻值为999.9Ω)

    电阻箱R2(最大阻值为999.9Ω)

    电压表V(内阻未知)

    电流表A(内阻未知)

    灵敏电流计G,两个开关S1S2

    主要实验步骤如下:

    ①按图连接好电路,调节电阻箱R1R2至最大,闭合开关S1S2,再反复调节R1R2,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱R1、电阻箱R2的示数分别为0.40A12.0V30.6Ω、28.2Ω;

    ②反复调节电阻箱R1R2(与①中电阻值不同),使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为0.60A11.7V

    回答下列问题:

    (1)步骤①中,电流计G的示数为0时,电路中AB两点的电势差UAB=______ VAC两点的电势差UAC=______ VAD两点的电势差UAD=______ V

    (2)利用步骤①中的测量数据可以求得电压表的内阻为_______ Ω,电流表的内阻为______Ω;

    (3)结合步骤①步骤②的测量数据,电源电动势E___________V,内阻为________Ω。

    11. 如图所示,两平行金属导轨倾斜放置,与水平面夹θ=37°,两导轨间距为L,导轨底端接一定值电阻。一质量为m的金属细杆置于导轨上,某时刻由静止释放细杆,经过时间t后,进入方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场区域,细杆进入磁场后恰好能匀速运动。已知磁场的磁感应强度大小为B,细杆电阻等于导轨底端所接定值电阻阻值的 ,细杆与导轨之间的动摩擦因数μ=0.25,导轨自身电阻及接触电阻均忽略不计,不计空气阻力,重力加速度为gsin37°=0.6cos37°=0.8。求:

    (1)进入磁场后金属细杆两端的电压;

    (2)金属细杆的电阻。

    12. 如图所示,一辆长L =8m的载货卡车质量为M = 1500kg,车箱载有m =500kg的圆柱形钢锭,并用钢丝绳固定在车厢中,钢锭离车厢右端距离l =4m。卡车以v0 =8m/s的速度匀速行驶,当卡车行驶到某一十字路口前,车头距人行横道S0=25m处时发现绿灯还有t0 =4s转为黄灯,司机决定让车以a = 1m/s2加速度加速通过这个路口,重力加速度g = 10m/s2

    (1)请通过计算判断卡车能否在绿灯转黄灯前车尾通过x =5m宽的人行横道;

    (2)当卡车刚加速行驶t =2s时发现有行人要通过人行横道,司机立刻紧急刹车使车所受阻力恒为f=1.2×104N而做减速运动,刹车瞬间车厢固定钢锭的钢丝绳脱落,钢锭匀速撞向车头(不计钢锭与车厢间的摩擦),求从卡车开始刹车到钢锭撞上车头经历的时间;

    (3)在第(2) 问情形中,若钢锭与车头碰撞时钢锭没有反弹,且相撞时间极短可忽略不计。请通过计算判断卡车停止运动时车头是否压上人行横道线。

    (二)选考题(共15分.请考生从给出的2道物理题任选一题作答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑。注意所做题目的题号必修与所涂题目的题号一致,并且在解答过程中写清每问的小题号,在答题卡指定位置答题。如果多做,则每学科按所做的第一题计分。

    【物理-选修3-3】

    13. 一定质量的理想气体从状态a开始,经历三个过程abbcca回到原状态,其VT图像如图所示,papbpc分别表示abc的压强,下列判断正确的是(  )

    A. 状态abc的压强满足pc=pb=3pa

    B. 过程ab中气体内能增大

    C. 过程bc中气体吸收热量

    D. 过程bc中每一分子的速率都减小

    E. 过程ca中气体吸收的热量等于对外做的功

    14. 如图所示,导热气缸由半径不同的两个圆柱形容器组成,气缸上部横截面积为1.5S,深度为0.5L,下部横截面积为S,深度为L,侧面有阀门CC处于打开状态.活塞上表面通过滑轮与一水桶相连.关闭阀门后向水桶中缓慢加水,使活塞上升到距气缸上口0.3L处停下.已知:大气压强为p0,室温为T0,重力加速度为g,不计一切摩擦,忽略水桶质量、活塞厚度及活塞质量.求:

    (i)加入桶中水的质量;

    (ii)将桶中的水取走一半,并对缸中气体缓慢加热,当活塞再次停于离气缸上口0.3L处时,气体的温度.

    【物理-选修3-4】

    15. 简谐横波在均匀介质中沿直线传播,PQ是传播方向上相距8m的两质点,波先传到P,当波传到Q开始计时,PQ两质点的振动图像如图所示。则(  )

    A. 质点Q开始振动的方向沿y轴正方向

    B. 该波从P传到Q的时间可能为7s

    C. 该波的传播速度可能为2m/s

    D. 若质点P振动的振幅为A,从2s开始计时,P点的振动方程为

    E. 简谐横波从该介质传播到另一个不同的介质中时频率可能发生变化

    16. 梯形棱镜横截面如图所示,图中∠C=D=90°,∠B=60°BC长为L。截面内一细束光线从棱镜AB边上的F点垂直AB边射入,在BC的中点P点恰好发生全反射,已知光在真空中传播的速度为c

    (1)棱镜对该光的折射率;

    (2)求从CD边射出的光线折射角的正弦值以及细光束从射入棱镜到射出CD边所用的时间t(不考虑在CD界面的反射)。


    参考答案

    一.选择题

    1. A  2. B  3. C  4. C  5. D  6. BC  7. BC  8. BCD 

    二. 非选择题

    9. (1). 水龙头离地面高度h 

    (2).    

    (3). 测量n滴水落地的时间t,由此得出每一滴水下落时间

    10. (1). 0 ; 12.0V ; -12.0V   

    (2). 1530Ω  ; 1.8Ω   

    (3). 12.6V  ;  1.50

    11. 解:(1)金属杆进入磁场前,由牛顿第二定律

    金属杆到达磁场时的速度

    v=at

    产生的感应电动势

    E=BLv

    金属杆两端的电压

    由题意可知

    解得

    (2)根据欧姆定律,回路的电流

    金属杆受的安培力

    金属杆在磁场中匀速运动

    解得

     

    12. 解:(1)设载货卡车在时间内做匀加速运动的位移为由运动学公式可得

    解得

    由于,所以卡车能在绿灯转黄灯前车尾通过人行横道。

    (2)设当卡车加速行驶时速度为,位移为,由运动学公式可得

    设卡车从开始刹车到钢锭撞上车头运动的时间为t',卡车速度为v2,位移为s2,钢锭位移为,卡车匀减速运动的加速度大小为a1,由运动学公式及它们间的位移关系可得

    解得

    (3)设卡车和钢锭发生完全非弹性碰撞后的共同速度为v3,对碰撞过程由动量守恒定律可得

    设卡车和钢锭一起再次做匀减速运动的加速度大小为,位移为,由动力学方程和运动学公式可得

    解得

    由于,所以卡车停止运动时车头压上了人行横道线。

    13. ABE

    14. 解:(i)当活塞距气缸上口时,气体的体积为:

    由等温变化得:

    由受力平衡可得:

    联立解得:

    (ii)当取走一半后,由受力平衡可得:

    由查理定律可得:

    联立解得:.

    15. ACD

    16. 解:(1)光路图如下

     

    由几何关系可知恰好发生全反射的临界角为,则

    (2) 由光路图可知求从CD边射出的光线折射角的正弦值为

    由几何关系知的距离

    至射出边的距离

    又有介质中光速

     

    故解得

     

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