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    2022-2023学年山东省邹城招生全国统一考试(江苏卷)模拟物理试题

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    这是一份2022-2023学年山东省邹城招生全国统一考试(江苏卷)模拟物理试题,共17页。

    2022-2023学年山东省邹城一中招生全国统一考试(江苏卷)模拟物理试题
    注意事项
    1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
    2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
    3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
    4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
    5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.

    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、位于水面上的波源,产生两列周期均为、振动方向相同、振幅均为的相干波,实线、虚线分别表示在同一时刻它们所发出的波的波峰和波谷,如图所示,、、、、是水面上的五个点,其中有一小树叶(未画出)位于处,下列说法正确的是(  )

    A.点的振动加强,点的振动减弱
    B.一段时间后,小树叶被水波推至处
    C.、两点在某时间内也会振动
    D.若波源突然停止振动,之后的内,点通过的路程为
    2、让一小球分别从竖直墙壁上面的A点和B点沿不同的粗糙斜面AC和BC到达水平面上同一点C,小球释放的初速度等于0,两个斜面的粗糙程度相同,关于小球的运动,下列说法正确的是(  )

    A.下滑到C点时合外力的冲量可能相同
    B.下滑到C点时的动能可能相同
    C.下滑到C点过程中损失的机械能一定相同
    D.若小球质量增大,则沿同一斜面到达斜面底端的速度增大
    3、下列关于原子物理知识的叙述正确的是(  )
    A.衰变的实质是核内的中子转化为一个质子和一个电子
    B.结合能越大,原子核内核子结合得越牢固,原子核越稳定
    C.两个轻核结合成一个中等质量的核,核子数不变质量不亏损
    D.对于一个特定的氡原子,知道了半衰期,就能准确的预言它在何时衰变
    4、如图所示,OAB为四分之一圆柱体的竖直截面,半径为R,在B点上方的C点水平抛出一个小球,小球轨迹恰好在D点与圆柱体相切,OD与OB的夹角为53°,则C点到B点的距离为(sin53°=0.8,cos53°=0.6)(  )

    A. B. C. D.
    5、如图所示,质量为m、电阻为r的“U”字形金属框abcd置于竖直平面内,三边的长度ad=dc=bc=L,两顶点a、b通过细导线与M、N两点间的电源相连,电源电动势为E。内阻也为r。匀强磁场方向垂直金属框向里,金属框恰好处于静止状态。不计其余电阻和细导线对a、b点的作用力,重力加速度为g。下列说法正确的是(  )

    A.M点应接电源的正极 B.电源的输出功率为
    C.磁感应强度的大小为mgr D.ad边受到的安培力大于bc边受到的安培力
    6、根据爱因斯坦的“光子说”可知(  )
    A.“光子说”本质就是牛顿的“微粒说”
    B.只有光子数很多时,光才具有粒子性
    C.一束单色光的能量可以连续变化
    D.光的波长越长,光子的能量越小
    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,点为一粒子源,可以产生某种质量为电荷量为的带正电粒子,粒子从静止开始经两板间的加速电场加速后从点沿纸面以与成角的方向射入正方形匀强磁场区域内,磁场的磁感应强度为,方向垂直于纸面向里,正方形边长为,点是边的中点,不计粒子的重力以及粒子间的相互作用,则下列说法正确的是(  )

    A.若加速电压为时,粒子全部从边离开磁场
    B.若加速电压为时,粒子全部从边离开磁场
    C.若加速电压为时,粒子全部从边离开磁场
    D.若加速电压由变为时,粒子在磁场中运动时间变长
    8、一列简谐横波,沿x轴正向传播,位于原点的质点的振动图象如图1所示;图2为该波在某一时刻的波形图,A点位于x=0.5 m处。下列说法正确的是_______

    A.由图1可知,位于原点的质点振动的振幅是16cm
    B.位于原点的质点振动的周期是0.2s
    C.由图1,在t等于周期时,位于原点的质点离开平衡位置的位移为零
    D.该波的传播速度是20m/s
    E.由图2可知,经过周期后,A点离开平衡位置的位移是-8cm。
    9、下列说法正确的是
    A.声波在空气中的传播速度比在水中的传播速度快
    B.受迫振动中驱动力的频率不一定等于物体的固有频率
    C.拍摄玻璃橱窗内的物品时,在镜头前加装一个偏振片是为了增加透射光的强度
    D.宇航员驾驶宇宙飞船以接近光速经过地球时,地球上的人认为飞船上的时钟变慢
    E.机械波的波长越长,则该波越容易发生衍射现象
    10、如图所示,是不带电的球,质量,是金属小球,带电量为,质量为,两个小球大小相同且均可视为质点。绝缘细线长,一端固定于点,另一端和小球相连接,细线能承受的最大拉力为。整个装置处于竖直向下的匀强电场中,场强大小,小球静止于最低点,小球以水平速度和小球瞬间正碰并粘在一起,不计空气阻力。和整体能够做完整的圆周运动且绳不被拉断,。则小球碰前速度的可能值为(  )

    A. B. C. D.
    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)某同学利用图甲所示的装置设计一个“用阻力补偿法探究加速度与力、质量的关系”的实验。如图中AB是水平桌面,CD是一端带有定滑轮的长木板,在其表面不同位置固定两个光电门,小车上固定着一挡光片。为了补偿小车受到的阻力,将长木板C端适当垫高,使小车在不受牵引时沿木板匀速运动。用一根细绳一端拴住小车,另一端绕过定滑轮挂一托盘,托盘中有一砝码调节定滑轮的高度,使细绳的拉力方向与长木板的上表面平行,将小车靠近长木板的C端某位置由静止释放,进行实验。刚开始时小车的总质量远大于托盘和砝码的总质量。

    (1)用游标卡尺测量挡光片的宽度d,如图乙所示,其读数为_____cm;
    (2)某次实验,小车先后经过光电门1和光电门2时,连接光电门的计时器显示挡光片的挡光时间分别为t1和t2,此过程中托盘未接触地面。已知两个光电门中心之问的间距为L,则小车的加速度表达式a=(______)(结果用字母d、t1、t2、L表示);
    (3)某同学在实验中保持小车总质量不变,增加托盘中砝码的个数,并将托盘和砝码的总重力当做小车所受的合力F,通过多次测量作出a-F图线,如图丙中实线所示。试分析上部明显偏离直线的原因是_____。

    12.(12分)用图所示实验装置验证机械能守恒定律.通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录下挡光时间t,测出AB之间的距离h.实验前应调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束.

    (1)为了验证机械能守恒定律,还需要测量下列哪些物理量_____.
    A.A点与地面间的距离H
    B.小铁球的质量m
    C.小铁球从A到B的下落时间tAB
    D.小铁球的直径d
    (2)小铁球通过光电门时的瞬时速度v=_____,若下落过程中机械能守恒,则与h的关系式为=_____.
    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,滑块A和木板B的质量分别为mA=1kg、mB=4kg,木板B静止在水平地面上,滑块A位于木板B的右端,A、B间的动摩擦因数μ1=0.5,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1.长L=0.9m的轻绳下端悬挂物块C,质量mC=1kg,轻绳偏离竖直方向的角度=60°。现由静止释放物块C,C运动至最低点时恰与A发生弹性正碰,A、C碰撞的同时木板B获得3m/s、方向水平向右的速度,碰后立即撤去物块C,滑块A始终未从木板B上滑下。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2.不计空气阻力,A和C可视为质点,求:
    (1)C与A碰撞前瞬间轻绳的拉力;
    (2)木板的最小长度;
    (3)整个运动过程中滑动摩擦力对滑块A做的功及A、B间因摩擦产生的热量。

    14.(16分)如图甲所示,倾角为的粗糙斜面固定在水平面上,时刻一质量为m的物体在恒定的拉力F作用下从斜面底端向上滑动,时刻撤去拉力F,物体继续滑动一段时间后速度减为零,此过程物体的速度—时间图像如图乙所示。已知m、、、、及重力加速度g,求:
    (1)物体与斜面间的动摩擦因数;
    (2)拉力F的大小。

    15.(12分)如图所示,两平行金属导轨置于水平面(纸面)内,导轨间距为l,左端连有一阻值为R的电阻。一根质量为m、电阻也为R的金属杆置于导轨上,金属杆右侧存在一磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场区域。给金属杆一个瞬时冲量使它水平向右运动,它从左边界进入磁场区域的速度为v0,经过时间t,到达磁场区域右边界(图中虚线位置)时速度为。金属杆与导轨始终保持垂直且接触良好,它们之间的动摩擦因数为μ。除左端所连电阻和金属杆电阻外,其他电阻忽略不计。求:
    (1)金属杆刚进入磁场区域时的加速度大小;
    (2)金属杆在滑过磁场区域的过程中金属杆上产生的焦耳热。




    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.点是波峰和波峰叠加的点,点是波谷和波谷叠加的点,都是振动加强点,故A错误;
    B.机械波传播的过程中,各质点并不随波迁移,故小树叶只在原位置上下振动,故B错误;
    C.、都是波峰和波谷叠加的点,属于振动减弱点,由于两波源振幅相同,故这两点均静止不动,故C错误;
    D.若波源突然停止振动,由图像可知,在之后内,质点b仍是振动加强点,振幅为,完成两次全振动,通过的路程为,故D正确。
    故选D。
    2、C
    【解析】
    AB.由动能定理

    则下滑到C点时的动能不相同;两个路径的运动到达底端,合力的冲量等于动量的增量,方向大小都不同,所以AB错误;
    C.下滑到C点过程中摩擦力做功相同,都为

    所以机械能损失相同,选项C正确。
    D.根据可知,两边消去了滑块的质量m,则与质量无关,即若小球质量增大,则沿同一斜面到达斜面底端的速度不变,选项D错误。
    故选C。
    3、A
    【解析】
    A.β衰变所释放的电子,是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的,故A正确;
    B.比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定,结合能大,原子核不一定越稳定,故B错误;
    C.两个轻核结合成一个中等质量的核,会释放一定的能量,根据爱因斯坦质能方程可知存在质量亏损,故C错误;
    D.半衰期是统计规律,对于一个特定的衰变原子,我们只知道它发生衰变的概率,并不知道它将何时发生衰变,发生多少衰变,故D错误。
    故选A。
    4、B
    【解析】
    由题意知得:小球通过D点时速度与圆柱体相切,则有
    vy=v0tan53°
    小球从C到D,水平方向有
    Rsin53°=v0t
    竖直方向上有

    联立解得

    根据几何关系得,C点到B点的距离

    故B正确,ACD错误。
    故选B。
    5、C
    【解析】
    A.金属框恰好处于静止状态,说明线框受到的安培力向上,根据左手定则可知dc边中的电流方向应由d指向c,结合电路知识得M点应接电源的负极,故A错误;
    B.由闭合电路欧姆定律得

    电源输出功率

    故B错误;
    C.根据平衡条件有
    mg=BIL
    解得

    故C正确;
    D.根据对称性可知ad边受到的安培力等于bc边受到的安培力,方向相反,故D错误。
    故选C。
    6、D
    【解析】
    A.“光子说”提出光子即有波长又有动量,是波动说和粒子说的统一,不同于牛顿的“微粒说”,A错误;
    B.当光子数很少时,显示粒子性;大量光子显示波动性,B错误;
    C.爱因斯坦的“光子说”提出在空间传播的光是不连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子,每个光子的能量为,故光的能量是不连续的,C错误;
    D.光的波长越大,根据,频率越小,故能量越小,D正确.
    故选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、AC
    【解析】
    A.当粒子的轨迹与边相切时,如图①轨迹所示,设此时粒子轨道半径为,由几何关系得



    在磁场中做匀速圆周运动时洛伦兹力提供向心力

    粒子在电场中加速过程根据动能定理

    以上各式联立解得粒子轨迹与边相切时加速电压为

    当粒子的轨迹与边相切时,如图②轨迹所示,由几何关系可得此时的半径为

    同理求得此时的加速电压为

    当粒子的轨迹与边相切时,如图③轨迹所示,由几何关系可得此时的半径为

    同理求得此时的加速电压为

    当加速电压为大于临界电压时,则粒子全部从边离开磁场,故A正确;
    B.当加速电压为时

    粒子从边离开磁场,故B错误;
    C.当加速电压为时

    所以粒子从边离开磁场,故C正确;
    D.加速电压为和时均小于临界电压,则粒子从边离开磁场,轨迹如图④所示,根据对称性得轨迹的圆心角为,运动时间都为

    故D错误。

    故选AC。
    8、BCE
    【解析】
    A.振幅是质点偏离平衡位置的最大距离,由图1读出振幅A=8cm;故A错误.
    B.质点完成一个全振动的时间叫做一个周期,从振动图象中可以看成周期;故B正确.
    C.当时,坐标原点的质点处在平衡位置向下运动,所以y=0;故C正确.
    D.从图2中可以看出波长,所以波速;故D错误.
    E.经过半个周期后,处于波峰的A质点运动到波谷位置,则离开平衡位置的位移为8cm,方向向下;故E正确.
    9、BDE
    【解析】
    A.声波属于机械波,其在水中的传播速度比在空气中的传播速度快,故A错误;
    B.在受迫振动中,物体振动的频率等于驱动力的频率,与固有频率不一定相等,故B正确;
    C.拍摄玻璃橱窗内的物品时,由于玻璃表面反射光的干扰,影像会不清楚,如果在镜头前加装一个偏振片就可以减弱反射光的强度,故C错误;
    D.字航员驾驶宇宙飞船以接近光速经过地球时,根据时间的相对性可知,地球上的人观察到飞船上的时间间隔变长,时钟变慢,故D正确;
    E.障碍物、孔的尺寸越小或者机械波波长越长,越容易发生衍射现象,故E正确。
    故选BDE。
    10、BC
    【解析】
    设AB碰撞后共同速度为,运动到最高点的速度为。
    小球AB碰撞过程动量守恒有

    在最低点时绳子受的拉力最大,有

    所以

    代入数值解得

    和整体恰能够做完整的圆周运动,则在最高点有

    所以和整体能够做完整的圆周运动,则在最高点有

    又从最高点到最低点,根据动能定理有

    代入数值解得

    选项BC正确,AD错误。
    故选BC。

    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、0.170 托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大
    【解析】
    (1)[1]游标卡尺的主尺读数为:1mm,游标尺的刻度第14个刻度与上边的刻度对齐,所以读数为:0.05×14=0.70mm,所以d=1mm+0.70mm=1.70mm=0.170cm;
    (2)[2]小车做匀变速直线运动,根据匀变速直线运动速度位移公式



    (3)[3]实验时,小车的合外力认为就是托盘和砝码的总重力mg,只有在Mm时,才有

    图线才接近直线,一旦不满足Mm,描出的点的横坐标就会向右偏离较多,造成图线向右弯曲,所以图线上部明显偏离直线的原因是托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大。
    12、D
    【解析】
    (1)[1]A.根据实验原理可知,需要测量的是A点到光电门的距离,故A错误;
    B.根据机械能守恒的表达式可知,方程两边可以约掉质量,因此不需要测量质量,故B错误;
    C.利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,不需要测量下落时间,故C错误;
    D.利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度时,需要知道挡光物体的尺寸,因此需要测量小球的直径,故D正确.
    故选D.
    (2)[2][3]利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,故

    根据机械能守恒的表达式有




    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)20N;(2)2.4m;(3)-4J,12J。
    【解析】
    (1)C下摆过程机械能守恒,由机械能守恒定律得

    A、C碰撞前,对C,由牛顿第二定律得

    代入数据解得
    T=20N
    (2)A、C发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得
    mCvC=mCvC′+mAvA
    由机械能守恒定律得

    由牛顿第二定律对A:
    μ1mAg=mAaA
    对B
    μ1mAg+μ2(mA+mB)g=mBaB
    A、B共速前B一直向右做匀减速直线运动,A先向左匀减速,再向右匀加速,共速后二者不再发生相对滑动,以向右为正方向;
    对A

    v=-vA+aAt
    对B

    v=vB-aBt
    木板最小长度为
    L=xB-xA
    代入数据解得
    L=2.4m
    (3)滑动摩擦力对A做功
    Wf=-μ1mAxA
    代入数据解得
    Wf=-4J
    A、B间因滑动摩擦产生的热量为
    Q=μ1mAgx相对=μ1mAgL
    代入数据解得
    Q=12J
    14、(1);(2)
    【解析】
    (1)由题图乙可得匀减速阶段加速度大小

    对物体在匀减速阶段受力分析,根据牛顿第二定律得

    解得

    (2)由题图乙可得匀加速阶段加速度大小

    对物体在匀加速阶段受力分析,根据牛顿第二定律得

    解得

    15、 (1) ;(2)
    【解析】
    (1)金属杆刚进入磁场时,有



    金属杆受到的摩擦力

    由牛顿第二定律

    联立以上各式解得

    (2)当金属杆速度为时,产生的感应电动势

    感应电流

    金属杆受到的安培力

    由动量定理得,在短暂的时间内有



    对上式从金属杆进入磁场到离开磁场,求和得

    式中为磁场区域左、右边界的距离,解得

    设此过程中金属杆克服安培力做功为,由动能定理

    联立以上各式,解得此过程中回路产生的焦耳热为

    则金属杆产生的焦耳热为


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