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    舟山市重点2022年高三第二次联考物理试卷含解析

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    这是一份舟山市重点2022年高三第二次联考物理试卷含解析,共15页。

    2021-2022学年高考物理模拟试卷

    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,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

    CR两端电压的有效值

    D.一个周期内R的发热量

    2、如图所示,在某一水平地面上的同一直线上,固定一个半径为R的四分之一圆形轨道AB,轨道右侧固定一个倾角为30°的斜面,斜面顶端固定一大小可忽略的轻滑轮,轻滑轮与OB在同一水平高度。一轻绳跨过定滑轮,左端与圆形轨道上质量为m的小圆环相连,右端与斜面上质量为M的物块相连。在圆形轨道底端A点静止释放小圆环,小圆环运动到图中P点时,轻绳与轨道相切,OPOB夹角为60°;小圆环运动到B点时速度恰好为零。忽略一切摩擦力阻力,小圆环和物块均可视为质点,物块离斜面底端足够远,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  

    A.小圆环到达B点时的加速度为

    B.小圆环到达B点后还能再次回到A

    C.小圆环到达P点时,小圆环和物块的速度之比为2

    D.小圆环和物块的质量之比满足

    3、理想变压器连接灯泡和滑动变阻器的电路如图所示,MN端连接一个稳压交流电源,三个灯泡L1L2L3接入电路中发光,当滑动变阻器的滑片P向上移动时,下列说法正确的是( 

    A.灯泡L1变亮,L2变暗

    B.灯泡L1L2都变亮

    C.灯泡L2L3都变亮

    D.电源输出功率减小

    4、匀强电场中有一条直线,MNP为该直线上的三点,且。若MN两点的电势分别为,则下列叙述正确的是(   

    A.电场线方向由N指向M

    BP点的电势不一定为

    C.正的检验电荷从M点运动到N点的过程,其电势能不一定增大

    D.将负的检验电荷以初速度为0放入该电场中的M点,检验电荷将沿直线运动

    5、如图甲所示,一线圈匝数为100匝,横截面积为0.01m2,磁场与线圈轴线成30°角向右穿过线圈。若在2s时间内磁感应强度随时间的变化关系如图乙所示,则该段时间内线圈两端ab之间的电势差Uab为( )

    AV B2V

    CV D.从0均匀变化到2V

    6、有一种灌浆机可以将某种涂料以速度v持续喷在墙壁上,假设涂料打在墙壁上后便完全附着在墙壁上,涂料的密度为ρ,若涂料产生的压强为p,不计涂料重力的作用,则墙壁上涂料厚度增加的速度u(  )

    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、如图,内壁光滑圆筒竖直固定在地面上,筒内有质量分别为3mm的刚性小球ab,两球直径略小于圆筒内径,销子离地面的高度为h。拔掉销子,两球自由下落。若a球与地面间及ab两球之间均为弹性碰撞,碰撞时间极短,下列说法正确的是(  

    A.两球下落过程中,ba有竖直向下的压力

    Bab碰后,a的速度为0

    C.落地弹起后,a能上升的最大高度为h

    D.落地弹起后,b能上升的最大高度为4h

    8、如图所示,有一列沿轴正向传播的简谐横波,在时刻振源点开始振动。当时,波刚好传到处的质点。下列对该简谐横波的分析中正确的是(  )

    A.该简谐横波的周期是,波速是

    B.频率为的简谐横波与该波相遇时一定能够发生干涉现象

    C.该简谐横波遇到尺寸小于的障碍物时能够发生明显的衍射现象

    D.当时,该简谐横波上的点向右移动了

    E.若站在振源右侧的接收者以速度匀速向振源靠近,那么接收者接收到的频率一定大于

    9、如图所示,在绝缘水平面上固定着一光滑绝缘的圆形槽,在某一过直径的直线上有OADB四点,其中O为圆心,D在圆上,半径OC垂直于OBA点固定电荷量为Q的正电荷,B点固定一个未知电荷,使得圆周上各点电势相等.有一个质量为m,电荷量为-q的带电小球在滑槽中运动,在C点受的电场力指向圆心,根据题干和图示信息可知( )

    A.固定在B点的电荷带正电

    B.固定在B点的电荷电荷量为Q

    C.小球在滑槽内做匀速圆周运动

    DCD两点的电场强度大小相等

    10、下面正确的是_______

    A.热量一定是从内能多的物体传递到内能少的物体

    B.在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加

    C.人对空气干爽与潮湿的感受主要取决于空气的相对湿度

    D.液体具有流动性是因为液体分子具有固定的平衡位置

    E.当两分子间距离为r0时,分子力为0;当分子间距离小于r0时,分子间表现为斥力

    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)用如图所示装置探究钩码和小车(含砝码)组成的系统的功能关系实验中,小车碰到制动挡板时,钩码尚未到达地面。

    (1)平衡摩擦力时,________(填不要)挂上钩码;

    (2)如图乙是某次实验中打出纸带的一部分,OABC4个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有4个打出的点没有画出,所用交流电源的频率为50Hz通过测量,可知打点计时器打B点时小车的速度大小为________(结果保留两位有效数字);

    (3)某同学经过认真、规范的操作,得到一条点迹清晰的纸带,他把小车开始运动时打下的点记为O,再依次在纸带上取等时间间隔的123456等多个计数点,可获得各计数点到O的距离s,及打下各计数点时小车的瞬时速度v。如图丙是根据这些实验数据绘出的图象,已知此次实验中钩码的总质量为0.15kg,小车中砝码的总质量为0.50kg,取重力加速度,根据功能关系由图象可知小车的质量为________kg(结果保留两位有效数字);

    (4)研究实验数据发现,钩码重力做的功总略大于系统总动能的增量,其原因可能是________

    A.钩码的重力大于细线的拉力

    B.未完全平衡摩擦力

    C.在接通电源的同时释放了小车

    D.交流电源的实际频率大于50Hz

    12.(12分)某同学要测量量程为6 V的电压表Vx的内阻,实验过程如下:

    (1) 先用多用电表粗测电压表的内阻,将多用电表功能选择开关置于“×1 K”挡,调零后,将红表笔与电压表________(选填”)接线柱连接,黑表笔与另一接线柱连接,指针位置如图所示,电压表内阻为________Ω.

    (2) 为了精确测量其内阻,现提供以下器材:

    电源E(电动势为12 V,内阻约为1 Ω)

    K开关和导线若干

    电流表A(量程0.6 A,内阻约为3 Ω)

    电压表V(量程10 V,内阻约为15 kΩ)

    定值电阻R0(阻值为5 kΩ)

    滑动变阻器R1(最大阻值为5 Ω,额定电流为1 A)

    滑动变阻器R2(最大阻值为50 Ω,额定电流为1 A)

    请选用合适的器材,在方框中画出实验电路图_______(需标注所用实验器材的符号)

    待测电压表Vx内阻测量值的表达式为Rx________(可能用到的数据:电压表Vx的示数为Ux,电压表V的示数为U,电流表A的示数为I)

    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,用同种材料制成的倾角θ的斜面和水平轨道固定不动.小物块与轨道间动摩擦因数μ,从斜面上A点静止开始下滑,不考虑在斜面和水平面交界处的能量损失.

    (1)若已知小物块至停止滑行的总路程为s,求小物块运动过程中的最大速度vm

    (2)若已知μ=0.1.小物块在斜面上运动时间为1s,在水平面上接着运动0.2s后速度为vt,这一过程平均速率m/s.求vt的值.(本小题中g=10m/s2

    14.(16分)如图所示,竖直放置的汽缸内有一定质量的理想气体,活塞横截面积为S0.10m2,活塞的质量忽略不计,气缸侧壁有一个小孔与装有水银的U形玻璃管相通。开始活塞被锁定,汽缸内封闭了一段高为80cm的气柱(U形管内的气体体积不计),此时缸内气体温度为27℃U形管内水银面高度差h115cm。已知大气压强p075cmHg

    1)让汽缸缓慢降温,直至U形管内两边水银面相平,求这时封闭气体的温度;

    2)接着解除对活塞的锁定,活塞可在汽缸内无摩擦滑动,同时对汽缸缓慢加热,直至汽缸内封闭的气柱高度达到96cm,求整个过程中气体与外界交换的热量(p075cmHg1.0×105Pa)。

    15.(12分)一列简谐檔波沿x轴负方向传播,如图甲所示为该波在t=0.10s时刻的波形图,E是平衡位置为x=1m处的质点,F是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点F0~0.20s内的振动图像,求:

    i)波由F点传到O点所用的时间。

    ii0.10~0.15s内质点E通过的路程。(结果可保留根号)




    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】
    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.

    2、B

    【解析】
    A.小圆环到达B点时受到细线水平向右的拉力和圆弧轨道对圆环的水平向左的支持力,竖直方向受到向下的重力,可知此时小圆环的加速度为g竖直向下,选项A错误;

    B.小圆环从A点由静止开始运动,运动到B点时速度恰好为零,且一切摩擦不计,可知小圆环到达B点后还能再次回到A点,选项B正确;

    C.小圆环到达P点时,因为轻绳与轨道相切,则此时小圆环和物块的速度相等,选项C错误;

    D.当小圆环运动到B点速度恰好为0时,物块M的速度也为0,设圆弧半径为R,从AB的过程中小圆环上升的高度h=R;物块M沿斜面下滑距离为

    由机械能守恒定律可得

    解得

    选项D错误。

    故选B

    3、B

    【解析】
    ABC.设MN两端稳压交流电源的电压有效值为U,原线圈两端的电压为U1,电流为I1,副线圈两端的电压为U2,电流为I2,原副线圈的匝数比:,灯泡的电阻都为R,根据欧姆定律,可得副线圈两端的电压为:

    根据

    得原线圈两端的电压为:

    根据

    解得

    根据欧姆定律,可得L1两端的电压:

    则稳压交流电源的电压为:

    当滑动变阻器的滑片P向上移动时,其电阻减小,则R电阻减小,所以总电阻减小,而稳压交流电源的电压U不变,所以电流I2变大,则L2变亮;原线圈的电流也增大,所以L1变亮,其两端的电压变大,所以原线圈两端的电压减小,则副线圈两端的电压减小,而L2的电压变大,所以L3与滑动变阻器并联部分的电压减小,所以L3变暗,B正确,AC错误;

    D.因为原线圈的电流增大,稳压交流电源的电压不变,根据

    P=UI1

    可知电源输出功率增大,D错误。

    故选B

    4、D

    【解析】
    A.在匀强电场中,沿电场线的电势变化,沿其他方向的直线电势也变化,N点电势高于M点电势,但直线MN不一定是电场线,选项A错误。

    B.匀强电场中沿任意非等势面的直线电势均匀变化,则有

    解得

    选项B错误;

    C.电势有,正的检验电荷在高电势处电势能大,则在M点的电势能小于在N点的电势能,选项C错误。

    D.匀强电场的电场线是直线,将负的检验电荷以初速度为0放入M点,该电荷在恒定电场力的作用下,沿场强的反方向做匀加速直线运动,选项D正确;

    故选D

    5、A

    【解析】
    与线圈轴线成30°角穿过线圈的向右磁感应强度均匀增加,故产生恒定的感应电动势,根据法拉第电磁感应定律,有:

    由图可知:

    Wb/s

    代入数据解得:

    V

    A正确,BCD错误。

    故选A

    6、B

    【解析】
    涂料持续飞向墙壁并不断附着在墙壁上的过程,速度从v变为0,其动量的变化源于墙壁对它的冲量,以极短时间Δt内喷到墙壁上面积为ΔS、质量为Δm的涂料(微元)为研究对象,设墙壁对它的作用力为F,涂料增加的厚度为h。由动量定理得

    F·ΔtΔm·v

    又有

    Δmρ·ΔSh

    所以

    涂料厚度增加的速度为

    u

    联立解得

    u

    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、BD

    【解析】
    A.两球下落过程中,两球都处于完全失重状态,则ba没有压力,选项A错误;

    BCD.设两球落地时速度均为

    方向竖直向下,则a与地面相碰后反弹,速度变为竖直向上的v,则ab碰撞时,设向上为正方向,由动量守恒

    由能量关系

    解得

    则落地弹起后,a能上升的最大高度为零,b能上升的最大高度为

    选项C错误,BD正确。

    故选BD

    8、ACE

    【解析】
    A.由图可知该波的波长为,当时,波刚好传到处的质点,所以该波的周期为,该波的频率为,故波速

    A正确;

    B.两列波相遇时能够发生干涉的现象的条件是:两列波的频率相同,相位差恒定,故B错误;

    C.能够发生明显衍射现象的条件是:障碍物或小孔的尺寸比波长小或差不多,故C正确;

    D.简谐横波上的质点都在平衡位置上下振动,不会沿波的传播方向移动,故D错误;

    E.由多普勒效应可知接收者和波源相向运动时,接收者接收到的频率增大,故E正确。

    故选:ACE

    9、BC

    【解析】
    A.由小球在C点处恰好与滑槽内、外壁均无挤压且无沿切线方向的加速度知:小球在C点的合力方向一定沿CO,且指向O点.

    A对小球吸引,B对小球排斥,因此小球带负电、B带负电,故A错误;

    B.由ABC=∠ACB=30°知:ACO=30°AB=AC=L

    BC=2ABcos30°=

    由力的合成可得

    B正确;

    C.圆周上各点电势相等,小球在运动过程中电势能不变,根据能量守恒得知,小球的动能不变,小球做匀速圆周运动,故C正确;

    D.由库仑定律及场强的叠加知,D点的电场强度大于C点,故D错误.

    故选BC

    10、BCE

    【解析】
    A.热量能从温度高的物体传递到温度低的物体,但温度高的物体的内能不一定大,故A错误;

    B.在绝热条件下压缩气体,外界对气体做功而没有热传递,根据热力学第一定律可知气体的内能一定增加,故B正确;

    C.人对空气干爽与潮湿的感受主要取决于空气的相对湿度,空气的相对湿度越大,人们感觉越潮湿,相对湿度越小感觉越干燥,故C正确;

    D.液体具有流动性是因为液体分子不具有固定的平衡位置,故D错误;

    E.根据分子力的特点可知,当两分子间距离为r0时,分子力为0,当分子间距离小于r0时,分子间表现为斥力,故E正确;

    故选BCE

     

    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、不要    0.72    0.85    BD   

    【解析】
    (1)[1].小车下滑时受到重力、细线的拉力、支持力和摩擦力作用,为了在实验中能够把细线对小车的拉力视为小车的合外力,则应该用重力的下滑分力来平衡摩擦力,在平衡摩擦力时,不挂钩码,但要连接纸带。
    (2)[2].相邻的两个计数点之间还有4个打出的点没有画出,计数点间的时间间隔为

    T=0.02×5s=0.1s

    根据匀变速直线运动的规律可知,一段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,打B点的速度为

    (3)[3].设钩码的质量为m,小车的质量为M,小车中砝码的质量为m',对系统,由动能定理得

    整理得

    v2-x图象的斜率

    解得

    M=0.85kg

    (4)[4]A.钩码的重力大于细线的拉力,不影响钩码重力做系统做的功,故A错误;
    B.长木板的右端垫起的高度过低,未完全平衡摩擦力时,则摩擦力做负功,系统总动能的增量小于钩码重力做的功,故B正确;
    C.接通电源的同时释放了小车,只会使得纸带上一部分点不稳定,不影响做功与动能的增量,故C错误;
    D.交流电源的实际频率大于50Hz,如果代入速度公式的周期为0.02s,比真实的周期大,则求出来的速度偏小,则动能偏小,故D正确。
    故选BD

    12、 (1)     1.00×104    (2) ① 如图所示;

           

    【解析】
    1)红表笔是欧姆表的负极,所以应该接电压表的负接线柱.电压表的内阻为

    2)滑动变阻器的电阻远小于电压表的内阻,应该选择分压接法,若使用会使流过滑动变阻器的电流超过,故要选择,电路图如图:

    根据欧姆定律可得电压表内阻的测量值为:

     

    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、121m/s

    【解析】
    (1)对物体在斜面上时,受力分析,由牛顿第二定律得

    a1==gsinθμcosθ

    在水平面有:

    a2==μg

    物体的最大速度:

    vm=a1t1=a2t2

    整个过程物体的位移:

    s=t1+t2

    解得:

    vm=

    (2)已知μ=0.1,解得:

    a2==μg=0.1×10 m/s2=1m/s2

    最大速度:

    vm=vt+a2t2′=vt+1×0.2=vt+1

    由匀变速直线运动的速度位移公式得:

    s2==

    由位移公式得:

    s1=t1′=×1=

    而:

    已知:t1′=1st2′=0.2s=m/s,解得:

    vt=1m/s

    14、1-23℃2)吸收热量

    【解析】
    1)对气缸内的气体,初始状态:p1=p0+h175+15=90cmHgV1=HS=0.8ST1=273+27=300K

    末态:p2=p075cmHgV2=HS=0.8ST2=

    可得:

    解得

    T2=250K=-23℃

    2)解除对活塞的锁定后,气体内部压强变为p0,气体吸收热量对外做功,最终气体温度与外界温度相同,即气体内能不变;当汽缸内封闭的气柱高度达到96cm时,对外做功

    由热力学第一定律可知,整个过程中气体吸收热量

    15、 (i)0.1s(ii)

    【解析】
    (i)由题图乙可以看出该波的周期T=0.20s,由题图甲可以看出该波的波长λ=8m,波速

    波由F点传到O点所用的时间

    (ii)由题意可知

    由题图可以看出该波的振幅A=11cmE点在时间内通过的路程

     

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