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    2023届辽宁省三校联合高三下学期模拟考试物理试题(无答案)

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    这是一份2023届辽宁省三校联合高三下学期模拟考试物理试题(无答案),共8页。试卷主要包含了单选题,未知,多选题,实验题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2023届辽宁省三校联合高三下学期模拟考试物理试题

    学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

     

    一、单选题

    120231月,中国超环成为世界上首个实现维持和调节超过1000秒的超长时间持续脉冲的核反应堆。其核反应方程为,反应中释放出γ光子,下列说法正确的是(  )

    A.该核反应在高温高压下才能发生,说明该核反应过程吸收能量

    Bγ光子来源于核外电子的跃迁

    C的比结合能大于的比结合能

    DX是中子,该核反应为衰变

     

    二、未知

    2.在一次施工中,塔吊将重物从O点吊起,从起吊开始计时,以O为原点,设水平为x方向、竖直为y方向,重物xy方向的运动规律分别如图甲、乙所示,则重物(  )

    A.在水平方向做匀变速直线运动

    B.运动轨迹为抛物线

    C08 s内的位移大小为40 m

    D.在相等时间内的速度变化量不相等

    3.某均匀介质中两持续振动的振源PQ分别位于x轴上处,时刻两振源同时开始振动,时刻在x轴上第一次形成如图所示的波形。则下列说法不正确的是(  )

    A.振源P起振方向沿y轴正方向

    B.振源Q的振动方程为

    C.波在介质中的传播速度为1 cm/s

    D.两列波在处相遇后,该质点的振动始终加强

    4.正电子的发现,开辟了反物质领域的研究。如图所示,为安德森发现正电子的云室照片,在垂直于照片平面的匀强磁场(照片中未标出)中,高能宇宙射线穿过铅板时(粒子速度减小),有一个粒子的轨迹和电子的轨迹完全相同,但弯曲的方向反了。安德森发现这正是狄拉克预言的正电子。下列说法正确的是(  )

    A.粒子从上向下穿过铅板

    B.粒子穿过铅板后运动周期减小

    C.匀强磁场的方向垂直照片平面向里

    D.粒子穿过铅板后向心加速度大小不变

    5.为了更好地了解太阳活动对地球的影响,202210月,我国成功将夸父一号卫星发射升空,进入稳定轨道后,从宇宙中看,卫星一方面围绕地球飞行(看作匀速圆周运动)且跟随着地球绕太阳公转,另一方面轨道平面围绕太阳转动,保持这个面一直朝向太阳,卫星距地面高度720 km左右,下列说法正确的是(  )

    A.以太阳为参考系,夸父一号做匀速圆周运动

    B夸父一号发射速度大于11.2 km/s

    C夸父一号绕地球运行的周期大于地球的自转周期

    D夸父一号的绕行速度小于7.9 km/s

    6.用绝缘细线ab将两个带电小球12连接并悬挂,已知小球2的重力为G,如图所示,两小球处于静止状态,细线a与竖直方向的夹角为30°,两小球连线与水平方向夹角为30°,细线b水平,则(  )

    A.小球1带电量一定小于小球2的带电量

    B.细线a拉力大小为

    C.细线b拉力大小为

    D.小球12的质量比为

     

    三、单选题

    7.如图所示是法拉第圆盘发电机,圆盘半径为r,圆盘处于磁感应强度为B,方向竖直向上的匀强磁场中。圆盘左边有两条光滑平行足够长倾斜导轨MN,导轨间距为L,其所在平面与水平面夹角为,导轨处于垂直斜面向上磁感应强度也为B的匀强磁场中,用导线把两导轨分别与圆盘发电机中心和边缘的电刷连接,圆盘边缘和圆心之间的电阻为R。在倾斜导轨上放置一根质量为长度也为m,长度也为L,电阻为2Rab导体棒,其余电阻不计,当圆盘以某角速度ω匀速转动时,ab棒刚好能静止在斜面上,则(  )

    Aa端电势高于b端电势

    B.圆盘转动的方向(从上往下看)为顺时针方向

    Cab间电势差大小为

    D.若圆盘停止转动,ab棒将沿导轨匀加速下滑

     

    四、未知

    8.彩虹的形成可以简化为如图所示的模型。球O是空中的球形雨滴,太阳光(复色光)从M点射入,在雨滴内经反射和折射后射出,因光的折射率不同,从而形成了彩虹。下列说法正确的是(  )

    A.光线a的频率大于光线b的频率

    B.两种光在P点和Q点可以发生全反射

    C.光线a在雨滴中传播的时间大于光线b在雨滴中传播的时间

    D.在双缝干涉实验中,a光的条纹间距大于b光的条纹间距

     

    五、多选题

    9.如图,向一个空的铝制饮料罐中插入一根透明吸管,接口用蜡密封,在吸管内引入一小段油柱(长度可以忽略)。罐中气体可视为理想气体,如果不计大气压的变化,这就是一个简易的气温计,下列说法正确的是(  )

    A.当罐内温度升高时,油柱向右移动

    B.若给吸管上标刻温度值,刻度不均匀

    C.当罐内温度升高时,单位时间内撞击到单位面积上的分子数增多

    D.当罐内温度升高时,罐内气体从环境中吸收的热量大于气体对外做功的大小

     

    六、未知

    10.打粧机是基建常用工具。某种简易打粧机模型如图所示,重物ABC通过不可伸长的轻质长绳跨过两个光滑的等高小定滑轮连接,C与滑轮等高(图中实线位置)时,C到两定滑轮的距离均为L。重物AB的质量均为m,系统可以在如图虚线位置保持静止,此时连接C的绳与水平方向的夹角为60°。某次打桩时,用外力将C拉到图中实线位置,然后由静止释放。设C与正下方质量为2m的静止粧D碰撞后,D获得竖直向下速度,竖直向下运动距离后静止(不考虑CD再次相碰)。ABCD均可视为质点,不计空气阻力,则(  )

    AC在刚释放时的加速度为0

    BC的质量为

    CC到达虚线位置时的速度大小为

    D.若D在运动过程中受到的阻力F可视为恒力,其大小为

     

    七、实验题

    11.某同学利用如图甲所示的向心力演示器探究小球做圆周运动所需向心力大小F与小球质量m、运动半径r和角速度ω之间的关系。

    1)本实验采用的主要实验方法为__________

    A.控制变量法  B.等效替代法  C.理想模型法

    2)在探究小球做圆周运动所需向心力的大小F与运动半径r的关系时,把两个相同质量的小球放到半径r不等的长槽和短槽上,保证两变速塔轮的ω相同,根据标尺上露出的红白相间等分标记,粗略计算出两个球所需向心力的比值;在加速转动手柄过程中,左右标尺露出红白相间等分标记的比值______(选填不变变大变小)。

    3)另一同学利用如图乙所示接有传感器的向心力实验器来进行实验。力传感器可直接测量向心力的大小F,旋臂另一端的挡光杆经过光电门传感器时,系统将自动记录其挡光时间,用螺旋测微器测量挡光杆的宽度d,示数如图丙所示,则d=______mm,挡光杆到转轴的距离为R,挡光杆经过光电门时的挡光时间为,可求得挡光杆的角速度ω的表达式为______

     

    八、未知

    12.电子体温计(图1)正在逐渐替代水银温度计。电子体温计中常用的测温元器件是热敏电阻。某物理兴趣小组制作一简易电子体温计,其原理图如图2所示。

    1)兴趣小组测出某种热敏电阻的IU图像如图3所示,那么他们选用的应该是图______电路(填);

    2)现将上述测量的两个相同的热敏电阻(伏安特性曲线如图3所示)和定值电阻、恒压电源组成如图4所示的电路,电源电动势为6 V,内阻不计,定值电阻,每个热敏电阻消耗的电功率为______W(结果保留2位有效数字);

    3)热敏电阻的阻值随温度的变化如图5所示,在设计的电路中(如图2所示),已知电源电动势为6.0 V(内阻不计),电路中二极管为红色发光二极管,红色发光二极管的启动(导通)电压为4.0 V,即发光二极管两端电压时点亮,同时电铃发声,红色发光二极管启动后对电路电阻的影响不计。实验要求当热敏电阻的温度高于38.5℃时红灯亮且铃响发出警报,其中电阻______(填)为定值电阻,其阻值应调为______Ω(结果保留2位有效数字)。

     

    九、解答题

    13.细线拉着一质量为m,电荷量为q的带正电小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动,该区域内存在水平向右的匀强电场(图中未画出),电场强度,圆周上A点在圆心的正上方,小球过A点时的速度大小为,方向水平向左,不计一切阻力,重力加速度为g,求:

    1)小球过A点时对细线的作用力;

    2)小球做圆周运动过程中的最小速率;

    3)若小球过A点时断开细线,之后的运动中小球电势能最大时速率为多少?

     

    十、未知

    14.如图所示,水平面上固定一个顶角为74°的光滑金属导轨MON,空间中存在一垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度随时间变化规律为,规定垂直于导轨平面向里为磁场正方向,从0时刻起,一长为、总电阻为、粗细均匀的导体棒锁定于OMON的中点位置。从后磁感应强度保持不变,接下来将导体棒解除锁定,在水平外力F的作用下,导体棒以恒定速度沿的角平分线向右滑动,直至从导轨末端MN位置离开导轨。导轨电阻不计,求:

    1)前2 s内通过导体棒的电荷量;

    22 s后回路中的电流大小;

    3)从时刻到导体棒离开导轨过程中产生的焦耳热。

    15.如图,质量均为的半圆形凹槽和可视为质点的物块B相互接触,静止放置在光滑水平面EF上,凹槽半径,质量为的小球C从凹槽右端口由静止释放,物块BA分离后立刻无能量损失的滑上一水平薄板,薄板质量B与板间动摩擦因数FG为光滑水平面,较远处有一垂直于水平面的弹性挡板(未画出),薄板与挡板碰撞后原速率返回,重力加速度,求:

    1)初始时物块B到薄板左端的距离;

    2B刚滑上薄板时的速度大小;

    3)第n次碰撞前薄板的速度大小;若保证B不会滑离薄板,薄板的长度至少为多少?

     

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