2023届河北省高考临考信息卷练习物理试题(含解析)
展开2023届河北省高考临考信息卷练习物理试题
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.2023年1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,已知的质量,的质量,的质量,反应中释放出光子,下列说法正确的是( )
A.该核反应在高温高压下才能发生,说明该核反应需要吸收能量
B.光子来源于核外电子的能级跃迁
C.X是中子,该核反应为核聚变反应
D.X的质量为
2.唐代诗人韩愈的《原道》里“坐井而观天,曰天小者,非天小也。”说的是青蛙在井底所能看到的天空是有限的。若井深8m、圆形井口半径0.5m的井中被灌满水,水的折射率,如图处在井底正中央A处的青蛙沿其正上方上浮,想要把井外景物全部尽收眼底,所处位置与井口水面的竖直距离最远为( )
A. B. C. D.
3.如图,冬天冰冻天气里,高压线上常常会结大量冰凌。某同学设想利用高压线电流的热效应进行融化,在正常供电时,高压线的电流为I,高压线的热耗功率为P;除冰时,需要将高压线的热耗功率增大为,假设输电功率和高压线电阻不变,则除冰时需将输电( )
A.电流增大为 B.电压增大为原来的倍
C.电流增大为 D.电压增大为原来的k倍
二、多选题
4.如图所示的自由落锤式强夯机将8~30 t的重锤从6~30m高处自由落下,对土进行强力夯实。某次重锤从某一高度自由落下,已知重锤在空中运动的时间为、从自由下落到运动至最低点经历的时间为,重锤从地面运动至最低点的过程可视为做匀减速直线运动,当地重力加速度为g,则该次夯土作业( )
A.重锤下落时离地高度为
B.重锤接触地面后下降的距离为
C.重锤接触地面后的加速度大小为
D.重锤在空中运动的平均速度大于接触地面后的平均速度
三、单选题
5.2023年1月21日,农历除夕当晚,中国空间站过境祖国上空,神舟十五号航天员费俊龙、邓清明、张陆向全国人民送来新春祝福。如图所示,中国空间站绕地心做近似圆周运动,轨道半径为r,航天员们在空间站内观察地球的最大张角为。已知地球表面的重力加速度为g,忽略地球自转。则( )
A.地球半径为 B.航天员所受地球引力几乎为零
C.空间站绕地球运动的周期为 D.航天员的向心加速度为
6.如图所示,一玻璃清洁工人坐在简易的小木板BC上,通过楼顶的滑轮和轻绳OA在竖直平面内缓慢下降。工人两腿并拢伸直,腿与竖直玻璃墙的夹角,在下降过程中β角保持不变。玻璃墙对脚的作用力始终沿腿方向,小木板BC保持水平且与玻璃墙垂直。某时刻轻绳OA与竖直玻璃墙的夹角,连接小木板的两等长轻绳AB、AC的夹角,且与OA在同一平面内。已知工人及工具的总质量,小木板的质量可忽略不计,g取10m/s2。工人在稳定且未擦墙时,下列说法正确的是( )
A.从该时刻起,工人在缓慢下移的过程中,绳OA的弹力减小
B.从该时刻起,工人在缓慢下移的过程中,脚对墙的作用力增大
C.此时若工人不触碰轻绳,小木板受的压力大小为448N
D.此时若工人不触碰轻绳,绳AB的张力大小为700N
7.内陆盐矿中开采的氯化钠称为岩盐。如图所示,岩盐晶体结构中相邻的四个离子处于正方形的四个顶点,O点为正方形中心,A、B、C、D为四边中点,M点为A、O的中点,N点为O、D的中点,取无穷远处电势为零,关于这四个离子形成的电场,下列说法正确的是( )
A.M点的电势高于N点的电势
B.A、M两点电场强度相等
C.M、N两点电场强度方向互相垂直
D.把一个负点电荷从A点沿直线移到C点,电势能先增大后减小
四、多选题
8.同一均匀介质中有两个振源M、N,分别位于x轴上的和。取振源M开始振动时为时刻,时之间的波形如图所示。下列说法正确的是( )
A.时坐标原点O处的质点正在平衡位置向上振动
B.时坐标原点O处的质点的位移为
C.稳定时,坐标原点O处的质点的振幅为
D.稳定时,振源M、N之间有16个振动加强点
9.甲、乙两赛车,在平直车道上由静止开始保持额定功率启动。甲车启动后,速度达到,后,速度达到最大速度;乙车启动后,速度达到,后,速度达到最大速度。假设赛车行驶过程中所受阻力恒为车重的倍,甲车的质量为乙车的倍,重力加速度取,则( )
A.甲车额定功率是乙车额定功率的倍
B.速度达到时,甲车加速度是乙车加速度的倍
C.速度达到时,甲车牵引力是乙车牵引力的倍
D.加速到最大速度的过程中,甲车通过距离是乙车通过距离的倍
10.新一代航母阻拦系统将采用电磁阻拦技术,基本原理如图所示,飞机着舰时关闭动力系统,通过绝缘阻拦索钩住轨道上的一根金属棒,导轨间距为d,飞机质量为M,金属棒质量为m,飞机着舰钩住金属棒后与金属棒以共同速度进入磁场,轨道端点间电阻为R、金属棒电阻为r,不计其它电阻和阻拦索的质量。轨道间有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度为B。金属棒运动一段距离x后飞机停下,测得此过程电阻R上产生焦耳热为Q,则( )
A.金属棒中感应电流方向由b到a
B.通过金属棒的最大电流为
C.通过金属棒的电荷量
D.飞机和金属棒克服摩擦阻力和空气阻力所做的总功
五、实验题
11.(1)敏敏利用图(a)中的装置探究物体加速度与其所受合外力之间的关系。图中,置于实验台上的长木板水平放置,其右端固定一轻滑轮;轻绳跨过滑轮,一端与放在木板上的小车相连,另一端可悬挂钩码。本实验中可用的钩码共有个,每个质量均为0.010kg。实验步骤如下:
i.将5个钩码全部放入小车中,在长木板左下方垫上适当厚度的小物块,使小车(和钩码)可以在木板上匀速下滑。
ii.将n(依次取,2,3,4,5)个钩码挂在轻绳右端,其余N-n个钩码仍留在小车内。先用手按住小车再由静止释放,同时用速度传感器记录小车的运动情况,绘制图象,经数据处理后可得到相应的加速度a。
iii.对应不同的n的a值作出图像(c),并得出结论。
①该同学实验过程中重物始终未落地,得到如图所示v-t图象(b),根据图象可以分析出在实验操作中可能存在的问题是___________
A.实验中未保持细线和轨道平行
B.实验中没有满足小车质量远大于钩码质量
C.实验中先释放小车后打开打点计时器
②利用图像求得小车(空载)的质量为___________kg(保留2位有效数字,重力加速度g取9.8)。
③若以“保持木板水平”来代替步骤①,则所得的的图像( )(填入正确选项前的标号)。
12.学校兴趣小组同学在“测定金属的电阻率”实验中,设计了如图甲的实验电路,为待测金属丝电阻接入电路中的实际电阻值,实验所选用电源电动势(内阻不计),电压表、量程均为3V(内阻很大),定值电阻和(电阻不同,均为几千欧),单刀双掷开关S。
(1)为了使电表指针指在中间刻度左右,实验应选用的电阻箱R的规格为___________。(填入相应的字母)
A.阻值范围0~999 B.阻值范围0~9999
(2)用螺旋测微器测量金属丝的直径d,其中某一次测量结果如图乙所示,其读数为___________mm。
(3)按图甲电路图连接好电路,待测电阻丝上的滑头P置于电阻丝上某一位置,把S拨到1位置,记录电压表示数:再把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表示数与电压表示数相同,记录电阻箱的阻值,则此时待测金属丝电阻接入电路中的实际电阻值___________(用、、表示)。
(4)移动待测电阻丝上的滑头P,重复实验步骤(3)步骤,用刻度尺测得多次待测金属丝接入电路有效部分的长度l和电阻箱阻值R,利用多次测量数据绘制出如图丙所示的正比例关系图像,其斜率为k,则待测金属丝的电阻率表达式为___________(用已知量的字母表示)。
六、解答题
13.为了方便监控高温锅炉外壁的温度变化,在紧贴锅炉的外壁上镶嵌一个导热性能良好的汽缸,汽缸内气体温度可视为与锅炉外壁温度相等。汽缸开口竖直向上,用质量为的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞横截面积为。当汽缸内温度为时,活塞与汽缸底间距为L,活塞上部距活塞处有一用轻绳悬挂的重物M。当绳上拉力为零时,警报器会报警。已知缸外大气压强,活塞与器壁之间摩擦可忽略,取重力加速度,求:
(1)当活塞刚刚碰到重物时,汽缸内气体的温度为多少?
(2)若悬挂的重物质量为,则汽缸内气体温度要升高到多少时警报器才会报警?
14.如图所示,在平面直角坐标系xOy的第一、四象限内有竖直方向的匀强电场(方向未标出)与垂直纸面的匀强磁场(未标出);第二象限内有水平向右的匀强电场与垂直纸面向里的匀强磁场;现有质量为m、电荷量为、可视为质点的带电小球从x轴上P点以初速度射入复合场中,P点坐标为,初速度与x轴正向夹角,小球恰好做匀速直线运动经过y轴上S点进入第一象限,在第一、四象限做匀速圆周运动经Q点进入第三象限。已知小球做圆周运动的圆心在x轴上,重力加速度为,,求:
(1)电场强度与磁感应强度的大小;
(2)电场强度与磁感应强度;
(3)小球从P点到Q点的时间。
15.航空公司装卸货物时常因抛掷而造成物品损坏,为解决这个问题,某同学设计了如图所示的缓冲转运装置,其中,质量为M=40kg紧靠飞机的A装置是由光滑曲面和粗糙水平面两部分组成。A的水平粗糙部分长度为L0=4m,质量也为M=40kg的转运车B紧靠A且与A的水平部分等高,小包裹C沿A的光滑曲面由静止滑下,经A的水平部分后滑上转运车并最终停在转运车上被运走,B的右端有一固定挡板。已知C与A、B水平面间的动摩擦因数均为μ1=0.2,缓冲装置A与水平地面间的动摩擦因数为μ2=0.1,不计转运车与地面间的摩擦,包裹C可视为质点且无其他包裹影响,C与B的右挡板碰撞时间极短,碰撞损失的机械能可忽略,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)若包裹C在缓冲装置A上运动时A静止不动,则包裹C的最大质量;
(2)若某包裹的质量为m=10kg,从距A水平部分高度为h=2.8m处由静止释放,为使该包裹能停在转运车B上,则转运车B的最小长度Lmin;
(3)若某包裹的质量为m=50kg,为使该包裹能滑上转运车B,则该包裹释放时h的最小值hmin。
参考答案:
1.C
【详解】A.该核反应为核聚变反应,释放能量,故A错误;
B.光子来源于原子核的能级跃迁,而不是核外电子的能级跃迁,故B错误;
C.根据电荷数和质量数守恒可知X是中子,该核反应为核聚变反应,故C正确;
D.该反应释放能量,有质量损失,则X的质量小于,故D错误。
故选C。
2.A
【详解】如图
几乎贴着水面射入水里的光线,在青蛙看来是从折射角为C的方向射来的,根据折射定律,设青蛙所处位置最远与井口水面距离为h,根据几何关系可知
解得
故选A。
3.A
【详解】AC.根据题意高压线的电流为I结合(R为输电线电阻)可知,要使输电线上的热耗功率变为,则除冰时的输电电流增大为,故A正确,C错误;
BD.再根据输送功率不变可知电压增大为原来的倍,故BD错误;
故选A。
4.AC
【详解】AD.由题意可知,重锤在运动过程中受到的空气阻力可以忽略不计。作出图像,如图所示,根据自由落体公式可知,重锤下落时离地高度为
根据匀变速直线运动中平均速度可知,重锤在空中运动的平均速度等于接触地面后的平均速度,A正确,D错误;
B.根据
可知,重锤下落时离地高度和重锤接触地面后下降距离之比为
故重锤接触地面后下降的距离为
B错误;
C.根据可知,重锤接触地面后的加速度大小为
C正确。
故选AC。
5.C
【详解】A.由题图,设地球的半径为R,由几何关系可得
解得地球半径为
A错误;
B.因为地球表面物体的重力等于地球的引力,可得
可得
设航天员的质量为m',由万有引力定律可知,航天员所受地球引力为
因航天员的质量m'不是零,所以航天员所受地球引力不是零,B错误;
C.空间站受地球的引力提供向心力,可得
解得
C正确;
D.由牛顿第二定律可得
解得航天员的向心加速度为
D错误。
故选C。
6.C
【详解】AB.对工人、木板及AB、AC绳整体进行受力分析,整体受重力、玻璃墙对脚的作用力F及OA绳的拉力,由于处于平衡状态,三个力组成首尾相连的矢量三角形,如图所示
初始状态因为、,所以F与垂直,缓慢下移的过程中,与竖直方向的夹角逐渐减小,所以增大、F减小,AB错误;
C.玻璃墙对脚的作用力为
此时若工人不触碰轻绳,人受重力、玻璃墙对脚的作用力,小木板的支持力及人与板之间的摩擦力,则小木板对工人的支持力为
C正确;
D.初始状态OA绳的拉力
以A点为研究对象,A点在OA、AB、AC三条绳的拉力作用下处于平衡状态,AB、AC的夹角为,且
所以
D错误。
故选C。
7.C
【详解】A.将四个电荷看成两组等量异种电荷,、均在两组等量异种电荷的中垂线上,电势相等且都为零,A错误;
B.左边一组等量异种电荷在的电场强度大于在的电场强度,右边一组等量异种电荷在的电场强度小于在的电场强度,两组等量异种电荷在A、M两点的方向相反,根据电场的叠加可知A点电场强度大于M点的电场强度,B错误;
C.M点竖直向下,N点的电场强度水平向左,相互垂直,C正确;
D.把一个负点电荷从A点沿直线移到C点,先离正电荷近后离正电荷远,电势先增大后减小,负点电荷的电势能先减小后增大,D错误。
故选C。
8.AB
【详解】A.由图像可知振源N的周期为T=2s,波长为,则波速为
振源M产生的波形从位置传播到O点的时间为
振源N产生的波形从位置传播到O点的时间为
则时只有振源M产生的波形传播到O点,根据“同侧法”可知振源M起振方向为向上,x=-6m的质点在7s时刚好传到O点,,所以时坐标原点O处的质点正在平衡位置向上振动,故A正确;
B.振源M做简谐运动的位移和时间关系式为
时,O处质点振动的时间为1.25s,则
故B正确;
C.两个振源M、N到O点的波程差为
所以两个振源M、N传播到O点波属于振动减弱点,振幅为
故C错误;
D.两个振源M、N之间的距离为
两列波波峰与波峰、波谷与波谷相遇,则振动加强,振源M、N之间有17个振动加强点,故D错误。
故选AB。
9.BD
【详解】A.达到最大速度时,甲、乙两车分别满足
,
其中
,
,
联立解得
A错误;
BC.由
,
可得
代入数据可得
,
B正确,C错误;
D.加速到最大速度的过程中,据动能定理可得
代入数据对比可得,甲车通过距离与乙车通过距离之比为
D正确。
故选BD。
10.AC
【详解】A.根据右手定则可知金属棒中感应电流方向由b到a,A正确;
B.金属棒向右运动时,受到向左的安培力使其减速,故可知金属棒产生的最大感应电动势为以共同速度进入磁场的瞬间,此时最大电流为
B错误;
C.通过金属棒的电荷量为
C正确;
D.电阻R上产生焦耳热为Q,根据焦耳定律可得金属棒上产生的焦耳热为
根据能量守恒可知飞机和金属棒克服摩擦阻力和空气阻力所做的总功为
D错误。
故选AC。
11. A 0.45 C
【详解】(1)①[1]v-t图象(b)中后半段斜率明显减小,即加速度减小,合外力减小,可能存在的问题是实验中未保持细线和轨道平行,当小车离滑轮较远时,拉力几乎还是沿长木板方向,加速度不变,当小车离滑轮较近时,拉力与长木板的夹角迅速增大,小车受到的合力明显减小,加速度减小。
故选A。
②[2]由牛顿第二定律可得
整理得
由图(c)可知,当n=5时,a=1.00m/s2,数据代入上式可得
③[3]若以“保持木板水平”来代替步骤①,则小车会受到长木板的摩擦力,当钩码数增大到一定程度才开始有加速度,故图线与横轴有交点,由牛顿第二定律可得
加速度a与所挂钩码数n为一次函数,可知C选项的图线符合题意。
故选C。
12. B 0.400/0.401/0.399
【详解】(1)[1]为了使电压表的示数在中间刻度左右,提高测量精度,电阻箱选择的数量级要与电压表内阻相当,所以选B。
(2)[2]螺旋测微器的读数为
(3)[3]当开关S拔至1时,设此时电压表的示数为,根据串并联电路的特点可得
当开关S拔至2时,由于电压表的示数和的示数相同,即
解得此时待测金属丝电阻接入电路中的实际电阻值
(4)[4]由
得
结合图像可得
故
13.(1);(2)
【详解】(1)活塞在上升到刚刚碰到重物时,气体等压变化,根据盖吕萨克定律有
其中
,,
代入解得
(2)当活塞上升使绳上拉力刚好为零时,此时汽缸内压强为,有
从刚刚碰到重物到拉力刚好为零时,气体等容变化,根据查理定律有
开始时有
联立解得
14.(1),;(2),方向竖直向上,,方向垂直纸面向外;(3)
【详解】(1)带正电荷的小球在第二象限做匀速直线运动,其受力如图所示
根据受力平衡有
联立解得
(2)带正电荷的小球在第一、四象限做匀速圆周运动,故有
解得
,方向竖直向上
由题意知,小球做匀速圆周运动的圆心在x轴上,设小球做圆周运动的半径为R,由几何关系可知
联立可得
由牛顿第二定律有
解得
,方向垂直纸面向外
(3)小球在第二象限的运动时间
设做圆周运动的时间为,则
联立解得
15.(1)40kg;(2)4m;(3)0.85m
【详解】(1)设包裹C的质量为m,包裹C在缓冲装置A上运动时A静止不动,需满足
解得
m≤M=40kg
即包裹C的最大质量为40kg。
(2)现在包裹的质量为m=10kg,则包裹C从A上释放后,缓冲装置A静止不动,包裹从滑上B车与挡板碰撞后又返回到B车的最左端时,B、C二者恰好共速,此时小车的长度最短,则包裹C下滑至B车左端时,根据动能定理有
根据动量守恒,包裹C与B车相互作用的过程中,满足
根据能量守恒,包裹C与B车相互作用的过程中,有
联立解得
Lmin=4m
(3)由于包裹质量大于40kg,则装置A推动B车运动。包裹能滑上B车,最小高度是包裹刚好可以滑上B车时,A、B、C三者共速。包裹到达A的水平粗糙部分后,A、B一起的加速度为
包裹的加速度为
则可画出A与B、C运动的图像,见下图,包裹在光滑曲面下滑至水平面时有
A、B、C三者共同速度为
由图像面积表示位移可得两图像中间所夹面积为A、C的相对位移,则
联立解得
hmin=0.85m
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