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    2022-2023学年重庆三十学高三校内模拟考试物理试题试卷

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    这是一份2022-2023学年重庆三十学高三校内模拟考试物理试题试卷,共17页。

    2022-2023学年重庆三十二中学高三校内模拟考试物理试题试卷
    请考生注意:
    1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
    2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。

    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、采用一稳压交流电源给如图所示电路供电,R1、R2、R3 是三个完全相同的定值电阻,理想变压器的匝数比为2:1,开关断开时电路消耗的总功率为P,则开关闭合时电路消耗的总功率为(  )

    A.P B. C. D.
    2、如图所示,一根弹簧一端固定在左侧竖直墙上,另一端连着A小球,同时水平细线一端连着A球,另一端固定在右侧竖直墙上,弹簧与竖直方向的夹角是60°,A、B两小球分别连在另一根竖直弹簧两端。开始时A、B两球都静止不动,A、B两小球的质量相等,重力加速度为g,若不计弹簧质量,在水平细线被剪断瞬间,A、B两球的加速度分别为 (   )

    A.
    B.,
    C.,
    D.,
    3、如图所示,在一个粗糙水平面上,彼此靠近地放置两个带同种电荷的小物块。由静止释放后,两个物块向相反方向运动,并最终停止。在物块的运动过程中,下列表述正确的是

    A.物块受到的摩擦力始终小于其受到的库仑力 B.库仑力对两物块做的功相等
    C.最终,两个物块的电势能总和不变 D.最终,系统产生的内能等于库仑力做的总功
    4、生活中常见的手机支架,其表面采用了纳米微吸材料,用手触碰无粘感,接触到平整光滑的硬性物体时,会牢牢吸附在物体上。如图是一款放置在高铁水平桌面上的手机支架,支架能够吸附手机,小明有一次搭乘高铁时将手机放在该支架上看电影,若手机受到的重力为G,手机所在平面与水平面间的夹角为,则下列说法正确的是(  )

    A.当高铁未启动时,支架对手机的作用力大小等于
    B.当高铁未启动时,支架受到桌面的摩擦力方向与高铁前进方向相反
    C.高铁减速行驶时,手机可能受到3个力作用
    D.高铁匀速行驶时,手机可能受到5个力作用
    5、以下仪器能测量基本物理量的是(  )
    A.弹簧测力计 B.电磁打点计时器
    C.电压表 D.量筒
    6、已知在某时刻的波的图像如图所示,且M点的振动方向向上,下述说法正确的是:( )

    A.A点振动落后于M点,波向右传播
    B.A点振动落后于M点,波向左传播
    C.B点振动落后于M点,波向右传播
    D.B点振动落后于M点,波向左传播
    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,用等长的绝缘线分别悬挂两个质量、电量都相同的带电小球A和B,两线上端固定于O点,B球固定在O点正下方。当A球静止时,两悬线的夹角为θ.下列方法中能保持两悬线的夹角不变的是(  )

    A.同时使两悬线长度减半
    B.同时使两球的质量和电量都减半
    C.同时使A球的质量和电量都减半
    D.同时使两悬线长度减半和两球的电量都减半
    8、如图所示,水平面(未画出)内固定一绝缘轨道ABCD,直轨道AB与半径为R的圆弧轨道相切于B点,圆弧轨道的圆心为O,直径CD//AB。整个装置处于方向平行AB、电场强度大小为E的匀强电场中。一质量为m、电荷量为q的带正电小球从A点由静止释放后沿直轨道AB下滑。记A、B两点间的距离为d。一切摩擦不计。下列说法正确的是( )

    A.小球到达C点时的速度最大,且此时电场力的功率最大
    B.若d=2R,则小球通过C点时对轨道的压力大小为7qE
    C.若d=R,则小球恰好能通过D点
    D.无论如何调整d的值都不可能使小球从D点脱离轨道后恰好落到B处
    9、某探究小组利用图甲所示的电路探究一标签模糊的理想变压器的原、副线圈匝数比。R为定值电阻,L1、L2为两只标有“5V,2A”的相同小灯泡,S为开关。保持开关S断开,在输入端施加如图乙所示的交变电压后,灯泡L1正常发光,测得电阻R两端的电压为灯泡L1两端电压的2倍。以下说法正确的是( )

    A.理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1
    B.理想变压器原、副线圈的匝数比为1:4
    C.定值电阻的阻值为10Ω
    D.闭合开关S后,灯泡L1中的电流变小
    10、如图所示,小车质量为,小车顶端为半径为的四分之一光滑圆弧,质量为的小球从圆弧顶端由静止释放,对此运动过程的分析,下列说法中正确的是(g为当地重力加速度)( )

    A.若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为
    B.若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为
    C.若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为
    D.若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为
    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)为了测量大米的密度,某同学实验过程如下:
    (1)取适量的大米,用天平测出其质量,然后将大米装入注射器内;
    (2)缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V1,通过压强传感器、数据采集器从计算机上读取此时气体的压强P1;
    次数
    物理量
    1
    2
    P/105Pa
    P1
    P2
    V/10﹣5m3
    V1
    V2
    (3)重复步骤(2),记录活塞在另一位置的刻度V2和读取相应的气体的压强P2;
    (4)根据记录的数据,算出大米的密度。

    ①如果测得这些大米的质量为mkg,则大米的密度的表达式为__________;
    ②为了减小实验误差,在上述实验过程中,多测几组P、V的数据,然后作_____图(单选题)。
    A.P﹣V B.V﹣P C.P﹣ D.V﹣
    12.(12分)兴趣课上老师给出了一个质量为m的钩码、一部手机和一个卷尺,他要求王敏和李明两同学估测手上抛钩码所做的功。两同学思考后做了如下操作:
    (1)他们先用卷尺测出二楼平台到地面的距离h,王敏在二楼平台边缘把钩码由静止释放,同时李明站在地面上用手机秒表功能测出钩码从释放到落到地面的时间t0,在忽略空气阻力的条件下,当地的重力加速度的大小可以粗略的表示为g=______(用h和t0表示);
    (2)两同学站在水平地面上,李明把钩码竖直向上抛出,王敏用手机的秒表功能测出钩码从抛出点到落回抛出点的时间。两同学练习几次,配合默契后某次李明把钩码竖直向上抛出,同时王敏用手机的秒表功能测出钩码从抛出点到落回抛出点的时间t,在忽略空气阻力的条件下,该次李明用手上抛钩码所做的功可以粗略地表示为W=_____(用m、h、t0和t表示)。
    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,在xOy平面的y轴左侧存在沿y轴正方向的匀强电场,y轴右侧区域I内存在磁感应强度大小为B1=的匀强磁场,区域Ⅰ、区域Ⅱ的宽度均为L,高度均为3L.质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从坐标为(,)的A点以速度v0沿x轴正方向射出,恰好经过坐标为(0,)的C点射入区域Ⅰ.粒子重力忽略不计.求:

    (1)匀强电场的电场强度大小E;
    (2)粒子离开区域Ⅰ时的位置坐标;
    (3)要使粒子从区域Ⅱ的上边界离开磁场,可在区域Ⅱ内加垂直于纸面向里的匀强磁场.试确定磁感应强度B的大小范围,并说明粒子离开区域Ⅱ时的速度方向.
    14.(16分)如图所示,一定质量的气体从状态A经状态B、C、D再回到状态A.已知气体在状态A时的体积是1L。(1atm=1.013×105Pa,ln3=1.099)
    ①求气体在状态C的体积;
    ②气体从状态A经状态B、C、D再回到状态A的过程中,吸收或放出的热量Q。

    15.(12分)光滑水平面上有一质量m车=1.0kg的平板小车,车上静置A、B两物块。物块由轻质弹簧无栓接相连(物块可看作质点),质量分别为mA=1.0kg,mB=1.0kg。A距车右端x1(x1>1.5m),B距车左端x2=1.5m,两物块与小车上表面的动摩擦因数均为μ=0.1.车离地面的高度h=0.8m,如图所示。某时刻,将储有弹性势能Ep=4.0J的轻弹簧释放,使A、B瞬间分离,A、B两物块在平板车上水平运动。重力加速度g取10m/s2,求:
    (1)弹簧释放瞬间后A、B速度的大小;
    (2)B物块从弹簧释放后至落到地面上所需时间;
    (3)若物块A最终并未落地,则平板车的长度至少多长?滑块在平板车上运动的整个过程中系统产生的热量多少?




    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、C
    【解析】
    设三个完全相同的定值电阻的阻值为,电压电压为,开关断开时,根据等效电路可得电路的总的电阻为

    电路消耗的总功率为

    开关闭合时,根据等效电路可得电路的总的电阻为

    电路消耗的总功率为

    故A、B、D错误,C正确;
    故选C。
    2、D
    【解析】
    对水平细线被剪断前的整体和小球B受力分析,求出两段弹簧中的弹力。水平细线被剪断瞬间,绳中力变为零,弹簧弹力不会突变,对A和B分别受力分析,由牛顿第二定律求出AB各自的加速度。
    【详解】
    设两球的质量均为m,倾斜弹簧的弹力为,竖直弹簧的弹力为。对水平细线被剪断前的整体受力分析,由平衡条件可得:,解得:。对水平细线被剪断前的小球B受力分析,由平衡条件可得:。水平细线被剪断瞬间,绳中力变为零,弹簧弹力不会突变。对水平细线被剪断瞬间的A球受力分析知,A球所受合力与原来细线拉力方向相反,水平向左,由牛顿第二定律可得:,解得:。对水平细线被剪断瞬间的B球受力分析知,B球的受力情况不变,加速度仍为0。故D项正确,ABC三项错误。
    【点睛】
    未剪断的绳,绳中张力可发生突变;未剪断的弹簧,弹簧弹力不可以突变。
    3、D
    【解析】
    A.开始阶段,库仑力大于物块的摩擦力,物块做加速运动;当库仑力小于摩擦力后,物块做减速运动,故A错误;
    B.物体之间的库仑力都做正功,且它们的库仑力大小相等,质量较小的物体所受摩擦力也较小,所以质量小的物体位移较大,则库仑力做功较多一些,故B错误。
    C.在运动过程中,电场力对两带电体做正功,两物体的电势能减小,故C错误;
    D.两物块之间存在库仑斥力,对物块做正功,而摩擦阻力做负功,由于从静止到停止,根据动能定理可知,受到的库仑力做的功等于摩擦生热。故D正确。
    故选D。
    4、C
    【解析】
    A.高铁未启动时,手机处于静止状态,受重力和支架对手机的作用力,根据平衡条件可知,支架对手机的作用力与重力大小相等,方向相反,故A错误;
    B.高铁未启动时,以手机和支架整体为研究对象,受重力和桌面的支持力,不受桌面摩擦力,故B错误;
    C.高铁匀减速行驶时,手机具有与前进方向相反的加速度,可能只受重力、纳米材料的吸引力和支架的支持力,共三个力的作用,故C正确;
    D.高铁匀速行驶时,手机受重力、纳米材料的吸引力、支架的支持力和摩擦力,共四个力的作用,故D错误;
    故选C。
    5、B
    【解析】
    A.弹簧测力计测量的是力,不是基本物理量,故A错误;
    B.电磁打点计时器测量的是时间,是基本物理量,故B正确;
    C.电压表测量的是电压,不是基本物理量,故C错误;
    D.量筒测量的是体积,不是基本物理量,故D错误。
    故选B。
    6、B
    【解析】
    A、B、M点的振动方向向上,A到B半个波长的范围,振动方向相同,A点振动落后于M点,则波向左传播;故B正确,A错误.
    C、D,M点的振动方向向上,A到B半个波长的范围,振动方向相同,B点振动超前于M点,而波向左传播。故C、D错误.
    故选B.
    【点睛】
    本题是根据比较质点振动的先后来判断波的传播方向,也可以根据波形平移的方法确定波的传播方向.

    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、CD
    【解析】
    同时使两悬线长度减半,若角度θ不变,球间距减半,根据公式,静电斥力增加为4倍,故重力和静电斥力的合力方向一定改变,不能在原位置平衡,故A错误;同时使两球的质量和电荷量减半,A球的重力减小为一半,静电力都减小为四分之一,故重力和静电斥力的合力方向一定改变,不能在原位置平衡,故B错误;同时使A球的质量和电荷量减半,A球的重力和静电力都减小为一半,故重力和静电斥力的合力方向不变,球能保持平衡,故C正确;同时使两悬线长度和两球的电荷量减半,球间距减为一半,根据公式,静电力不变,故重力和静电斥力的合力方向不变,球能保持平衡,故D正确。所以CD正确,AB错误。
    8、BD
    【解析】
    A.小球到达C点时,其所受电场力的方向与速度方向垂直,电场力的功率为零,故A错误;
    B.当d=2R时,根据动能定理有

    小球通过C点时有

    解得
    N=7qE
    根据牛顿第三定律可知,此时小球对轨道的压力大小为7qE,故B正确;
    C.若小球恰好能通过D点,则有

    又由动能定理有

    解得

    故C错误;
    D.当小球恰好能通过D点时,小球从D点离开的速度最小。小球离开D点后做类平抛运动,有


    解得

    由于
    x>R
    故小球从D点脱离轨道后不可能落到B处,故D正确。
    故选BD。
    9、CD
    【解析】
    AB.由电压图像可知,输入电压的最大值为V,则有效值为
    20V
    灯泡正常发光,故灯泡两端的电压为5V,即副线圈两端的电压V,由题知电阻R两端的电压为10V,故变压器原线圈的电压
    =10V
    原副线圈的匝数比

    故AB错误;
    C.灯泡L1正常发光,即副线圈的电流A,根据理想变压器输入功率等于输出功率可知,原副线圈中的电流之比

    解得电阻R中的电流为1A,由欧姆定律可知
    Ω=10Ω
    故C正确;
    D.开关S闭合后,电路的总电阻减小,而输入端电压保持不变,故副线圈中的电流增大,则原线圈中电流增大,电阻R两端电压升高,变压器原线圈电压降低,故副线圈输出电压降低,灯泡两端电压降低,电流减小,故D正确。
    故选CD。
    10、BC
    【解析】
    AB.若地面粗糙且小车能够静止不动,设圆弧半径为R,当小球运动到半径与竖直方向的夹角为θ时,速度为v.

    根据机械能守恒定律有:
    mv2=mgRcosθ
    由牛顿第二定律有:
    N-mgcosθ=m
    解得小球对小车的压力为:
    N=3mgcosθ
    其水平分量为
    Nx=3mgcosθsinθ=mgsin2θ
    根据平衡条件知,地面对小车的静摩擦力水平向右,大小为:
    f=Nx=mgsin2θ
    可以看出:当sin2θ=1,即θ=45°时,地面对车的静摩擦力最大,其值为fmax=mg.
    故A错误,B正确.
    CD.若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车的速度设为v′,小球的速度设为v.小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
    mv-Mv′=0;
    系统的机械能守恒,则得:
    mgR=mv2+Mv′2,
    解得:
    v′=.
    故C正确,D错误.
    故选BC.
    【点睛】
    本题中地面光滑时,小车与小球组成的系统在水平方向所受合外力为零,系统在水平方向动量守恒,但系统的总动量并不守恒.

    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、 D
    【解析】
    (1)以封闭气体为研究对象,由玻意耳定律求出大米的体积,然后由密度公式求出大米的密度;
    (2)为了方便地处理实验数据,所作图象最好是正比例函数图象,由玻意耳定律分析答题。
    【详解】
    (4)[1]设大米的体积为V,以注射器内封闭的气体为研究对象,由玻意耳定律可得:

    解得:

    大米的密度

    [2]由玻意耳定律可知,对一定量的理想气体,在温度不变时,压强P与体积V成反比,即PV=C,则,由此可知V与成正比,V﹣图像是过原点的直线,故可以作V﹣图象,故D正确,ABC错误。
    故选D。
    【点睛】
    本题难度不大,是一道基础题,熟练应用玻意耳定律是正确解题的关键;知道玻意耳定律的适用条件是质量一定温度不变。
    12、
    【解析】
    (1)[1]在忽略空气阻力的条件下,钩码做自由落体运动,有,解得

    (2)[2]在忽略空气阻力的条件下,钩码上抛做竖直上抛运动,上升时间与下落时间相等,即

    抛出的初速度v0=gt下,根据动能定理可知,该次李明用手上抛钩码所做的功可以粗略地表示为

    联立解得


    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);(2)(L,0);(3) ,30°≤θ≤90°
    【解析】
    (1)带电粒子在匀强电场中做类平抛运动
    2L=v0t

    解得
    ⑵ 设带电粒子经C点时的竖直分速度为vy、速度为v,轨迹如图所示:


    ,方向与x轴正向成45° 斜向上
    粒子进入区域Ⅰ做匀速圆周运动,qB1v=m,
    解得R=L
    由几何关系知,离开区域时的位置坐标:x=L,y=0
    (3)根据几何关系知,带电粒子从区域Ⅱ上边界离开磁场的半径满足L≤r≤L
    半径为:
    可得
    根据几何关系知,带电粒子离开磁场时速度方向与y轴正方向夹角30°≤θ≤90°
    14、①2L;②吸收的热量为
    【解析】
    ①由图可知气体在AB过程是等容升温升压,VA=1L,则VB=1L,气体在BC过程是等压升温增容,根据盖吕萨克定律有

    代入数据解得L。
    ②从C到D是等温变化,根据玻意耳定律得有

    代入数据解得L
    则根据图线转化为图线如图所示

    从B到C过程,等压变化,体积增大,气体对外界做功,根据

    解得
    J=-3.039J
    从C到D过程,等温变化,体积增大,气体对外界做功,根据数学知识,则有

    则有

    由数学微积分知识可得

    解得
    J=-J
    从D到A过程,压强不变,体积减小,外界对气体做功,根据

    解得
    J=5.065J
    则整个过程做的总功为

    代入数据解得
    J
    即气体对外界做功为,从A出发再回到A,初末状态温度相同,内能相同,即
    根据热力学第一定律有

    解得
    J
    即吸收J的热量。
    15、(1)2m/s、2m/s;(2)1.4s;(3)3.25m ;3.25J。
    【解析】
    (1)释放弹簧过程A、B系统动量守恒、机械能守恒,
    以向右为正方向,由动量守恒定律得:
    mAvA﹣mBvB=0
    由机械能守恒定律得:

    代入数据解得:
    vA=2m/s
    vB=2m/s;
    (2)由于A、B质量相等与桌面的动摩擦因数相等,在B在平板车上运动到左端过程小车所受合力为零,小车静止,B运动到小车左端过程,对B,由动能定理得:

    由动量定理得:
    ﹣μmBgt1=mBvB﹣mBv2,
    代入数据解得:
    vB=1m/s
    t1=1s,
    B离开平板车后做平抛运动,竖直方向:

    代入数据解得:
    t2=0.4s,
    运动时间:
    t=t1+t2=1.4s;
    (3)B离开小车时:vA=vB=1m/s,B离开平板车后,A与平板车组成的系统动量守恒,
    以向右为正方向,由动量守恒定律得:
    mAvA=(mA+m车)v
    由能量守恒定律得:

    代入数据解得:
    L相对=0.25m;
    A、B同时在小车上运动时小车不动,B滑出小车时,A在小车上滑行的距离与B在小车上滑行的距离相等为1.5m,小车的最小长度:
    L=1.5+1.5+0.25=3.25m,
    系统产生的热量:
    E=μmAgx1+μmBgx2=3.25J;

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