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    物理:福建省漳州市2023-2024学年高三下学期第四次教学质量检测(三模)试题(解析版)
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    物理:福建省漳州市2023-2024学年高三下学期第四次教学质量检测(三模)试题(解析版)

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    这是一份物理:福建省漳州市2023-2024学年高三下学期第四次教学质量检测(三模)试题(解析版),共20页。试卷主要包含了单项选择题,双项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    本试题卷共6页,16题。全卷满分100分。考试用时75分钟。
    一、单项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16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. 如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,开关S闭合,电路稳定后,灯泡L正常发光,然后向左移动滑动变阻器R的滑片,在此过程中( )
    A. 灯泡L逐渐变暗
    B. 电源的路端电压逐渐减小
    C. 电容器C所带的电荷量逐渐减小
    D. 定值电阻两端的电压始终为零
    【答案】A
    【解析】A.向左移动滑动变阻器R的滑片,则R阻值变大,则该支路的电流较小,则灯泡L逐渐变暗,选项A正确;
    B.因通过电源的电流减小,则内阻上的电压减小,则
    U=E-Ir
    可知,电源的路端电压逐渐变大,选项B错误;
    C.路端电压变大,则电容器C两端电压变大,则根据
    Q=CU
    电容器所带的电荷量逐渐增加,选项C错误;
    D.因电容器充电,则定值电阻两端的电压不为零,选项D错误。
    故选A。
    2. 光电效应在自动化控制领域有着广泛的应用。如图所示的光电控制报警电路中,某一频率的光束照射到光电管,光电管产生光电效应,与光电管连接的电路有电流,电磁铁产生磁场,会吸引报警电路中的开关断开,从而实现自动控制。则( )
    A. 任意频率的光照射到光电管上,只要光照时间足够长就能产生光电流
    B. 对于光电管来说,入射光波长必须大于某一极限值,才能产生光电效应
    C. 该频率的光照射光电管,光的强度越强,单位时间内逸出的电子数越少
    D. 当物体从光源和光电管间通过时,挡住光束,使报警电路中的开关闭合
    【答案】D
    【解析】AB.当入射光的频率大于金属的截止频率时就会有光电子从金属中逸出,发生光电效应现象,并且不需要时间的积累,瞬间就可以发生,故AB错误;
    C.该频率的光照射光电管,光的强度越强,单位时间内射到金属表面上的光子数增大,单位时间内逸出的电子数增加,故C错误;
    D.当物体从光源和光电管间通过时,挡住光束,光电效应现象消失,与光电管连接的电路没有电流,电磁铁不产生磁场,报警电路中的开关闭合,故D正确。
    故选D。
    3. 羽毛球运动是一项深受大众喜爱的体育运动。如图所示是某一羽毛球的飞行轨迹图,图中A、B为轨迹上等高的两点,P为最高点。羽毛球所受空气阻力与运动方向始终相反,则该羽毛球( )
    A. 在A、B两点的速度相等
    B. 在AP段的飞行时间小于在PB段的飞行时间
    C. 从A点运动到B点过程中空气阻力做的总功为零
    D. 经过P点时的加速度等于重力加速度g
    【答案】B
    【解析】AC.由于空气阻力与运动方向相反,则羽毛球在运动过程中受到空气阻力作用,且空气阻力做负功,羽毛球的机械能减小,由于A、B为同一轨迹上等高的两点,则羽毛球在A点的速度大于在B点的速度,故AC错误;
    B.由于存在空气阻力与运动方向相反,AP段羽毛球处于上升阶段,可知羽毛球竖直向下的加速度大于重力加速度,而PB段羽毛球处于下降阶段,羽毛球竖直向下的加速度小于重力加速度,由于上升与下降阶段,竖直方向的位移大小相等,所以AP段的飞行时间小于PB段的飞行时间,故B正确;
    D.经过P点时羽毛球受重力与空气阻力的作用,加速度不等于重力加速度,故D错误;
    故选B。
    4. 如图,一质谱仪由加速电场、静电分析器、磁分析器构成。静电分析器通道的圆弧中心线半径为R,通道内有均匀辐向电场,方向指向圆心O,中心线处各点的电场强度大小相等。磁分析器中分布着方向垂直于纸面的有界匀强磁场,边界为矩形CNQD,,。质量为m、电荷量为q的粒子(不计重力),由静止开始从A板经电压为U的电场加速后,沿中心线通过静电分析器,再由P点垂直磁场边界进入磁分析器,最终打在胶片ON上,则( )
    A. 磁分析器中磁场方向垂直于纸面向外
    B. 静电分析器中心线处的电场强度
    C. 仅改变粒子的比荷,粒子仍能打在胶片上的同一点
    D. 要使粒子能到达NQ边界,磁场磁感应强度B的最小值为
    【答案】D
    【解析】A.由静电分析器电场力充当向心力可知,粒子带正电,根据左手定则可知,磁分析器中磁场方向垂直于纸面向里,故A错误;
    B.在加速电场中,根据动能定理
    在静电分析器电场力充当向心力
    联立可得
    故B错误;
    C.在磁分析器中,洛伦兹力提供向心力
    可得粒子进入磁分析器到打在胶片上的距离
    所以与比荷有关,仅改变粒子的比荷,粒子不能打在胶片上的同一点,故C错误;
    D.由上述公式可知,磁场磁感应强度B的越小,半径越大,当B最小值时,粒子与QD边相切,由于圆心在PN上,则半径
    此时有
    解得
    故D正确。
    故选D。
    二、双项选择题:本题共4小题,每小题6分,共24分。每小题有两项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
    5. 如何有效地提高能源利用率是人类所面临的一项重要任务。如图是远距离输电示意图,变压器T1、T2均为理想变压器,T2原、副线圈的匝数之比为100:1,负载两端电压随时间变化规律为,下列说法正确的是( )
    A. 交流电源输出的交流电频率为50Hz
    B. T2原线圈两端的电压有效值等于220kV
    C. 若T1输入电压不变,负载消耗总功率变大,则T1副线圈两端的电压不变
    D. 若T1输入电压不变,负载消耗总功率变大,则输电线上消耗的电功率变小
    【答案】AC
    【解析】A.变压器改变电压和电流,不改变频率,故电源的频率与的频率相同,则交流电源输出的交流电频率为
    Hz
    故A正确;
    B.由题意可知,降压变压器T2副线圈两端电压的有效值为
    V
    原线圈两端电压有效值满足
    解得T2原线圈两端的电压有效值为
    kV
    故B错误;
    CD.若T1输入电压不变,根据
    可知T1副线圈两端的电压不变;
    负载消耗总功率变大,根据
    可知T2副线圈电流变大,根据
    可知输电线上的电流变大,则消耗的电功率变大,故C正确,D错误。
    故选AC。
    6. 如图甲,电荷均匀分布的固定绝缘细圆环,圆心为O,轴线上的电场强度如图乙所示。现有一带正电粒子,以大小为的初速度沿轴线仅在电场力作用下由P点运动到Q点,。以x轴的正向为电场强度的正方向,则( )

    A. 细圆环带负电
    B. OP两点间电势差等于OQ两点间电势差
    C. 该粒子将会在PQ两点之间做往复运动
    D. 该粒子由P点运动到Q点的过程,电势能先增大后减小
    【答案】BD
    【解析】A.由图乙可知,圆环左边电场强度向左,右边电场强度向右,圆环带正电。故A错误;
    B.根据图乙可知,圆环的电场具有对称性。由于两点电场强度大小相同,方向相反。可知
    由于
    OQ=OP
    结合公式
    因此可得
    故B正确;
    C.由图乙可知,正电荷先受到向左静电力,该力先大后小,再受到向右的静电力,该力先大后小。因此正电粒子先向右减速,再向右加速。故C错误;
    D.由P点运动到Q点的过程静电力对正电粒子先做负功再做正功,所以电势能先增大后减小。 故D正确。
    故选BD
    7. 司马迁最早把岁星命名为木星,如图甲所示,两卫星a、b环绕木星在同一平面内做匀速圆周运动,绕行方向相同,卫星c绕木星做椭圆运动,与卫星a、b的轨道分别相切于M、N两点,某时刻开始计时,卫星a、b间距x随时间t变化的关系图像如图乙所示,其中T为已知量,则( )
    A. 卫星c在N点的线速度大于卫星b的线速度
    B. 卫星c在N点的加速度等于卫星b的加速度
    C. 卫星a、b的运动半径之比为3:5
    D. 卫星b的运动周期为14T
    【答案】BD
    【解析】A.卫星c在N点需点火加速才会变轨到卫星b所在的轨道,故卫星c在N点的线速度小于卫星b的线速度,A错误;
    B.由
    可知,只要卫星到中心天体距离相等,加速度就相等,故卫星c在N点的加速度等于卫星b的加速度,B正确;
    C.由图乙可知
    解得
    故卫星a、b的运动半径之比为1:4,C错误;
    D.由乙图可知,每隔2T两卫星距离最近,有
    由开普勒第三定律
    联立可得
    D正确。故选BD。
    8. 如图,倾角为的斜面固定在墙角,质量为M的尖劈放置在斜面上,尖劈的右侧面竖直,用轻绳系住一质量为m的球紧靠在尖劈的右侧,轻绳与斜面平行,球与尖劈的接触面光滑,此时斜面对尖劈的摩擦力恰好为零,整个系统处于静止状态。现沿球心O对球施加一水平向左的恒力F,系统仍处于静止状态。则( )
    A. 尖劈的质量M与球的质量m之比为1:3
    B. 对球施加水平推力后,轻绳的拉力变小
    C. 对球施加水平推力后,尖劈对斜面的压力不变
    D. 对球施加水平推力后,斜面对尖劈的摩擦力方向沿斜面向下
    【答案】AD
    【解析】A.对球施加水平推力前,以尖劈和球整体为研究对象,如图1,可知轻绳的拉力
    斜面对尖劈的支持力
    以球为研究对象,如图2,可知轻绳的拉力
    联立解得
    故A正确;
    B.以球为研究对象,可知对球施加水平推力后不影响竖直方向力的大小,轻绳的拉力不变,如图3,故B错误;
    CD.以尖劈和球整体为研究对象,对球施加水平推力后,如图4,有
    总重力不变,可得斜面对尖劈的弹力变大,即尖劈对斜面的压力变大;轻绳拉力T不变,总重力不变,施加推力F后,要保持平衡,有
    则斜面对尖劈的摩擦力沿斜面向下,斜面对尖劈的摩擦力不可能为0,故C错误,D正确。
    故选AD。
    三、非选择题:共60分,其中第9~11小题为填空题,第12、13小题为实验题,第14~16小题为计算题。考生根据要求作答。
    9. 如图为“研究一定质量气体在体积不变的条件下,压强随温度变化的关系”实验装置示意图。弯曲玻璃管A臂插入烧瓶,B臂与玻璃管C下部用橡胶管连接,C管开口向上,一定质量的气体(视为理想气体)被封闭于烧瓶内。开始时,B、C内的水银面等高。若气体温度升高,为使瓶内气体的体积不变,应将C管_____(填“向上”或“向下”)移动,使B管内水银面恢复原有高度,此过程气体_______(填“吸热”或“放热”),气体压强_______(填“变大”“变小”或“不变”)。
    【答案】向上 吸热 变大
    【解析】 [1]气体的温度升高,压强增大,B管的水银面下降,要使气体的体积不变,需使C的水银面上升,从而维持烧瓶内气体的体积不变;
    [2][3]根据克拉伯龙方程
    (常量)
    当体积不变时,温度升高,压强增大,故气体应吸热,压强增大。
    10. 光纤准直器是光通讯系统中的一种重要组件,它的作用是将光纤内传输来的发散光转变成准直光(平行光),其简化工作原理如图所示,棱镜的横截面为等腰三角形,从光纤一端P射出三束相同的单色光a、b、c,b光与棱镜的中心线重合,a,c光经棱镜折射后与中心线平行。已知棱镜横截面的底角和入射光a与中心线的夹角均为30°,光在真空中的传播速度为c,则a光进入棱镜后的频率______(填“变大”“变小”或“不变”),棱镜对a光的折射率为______,a光在棱镜中的速度v=______。
    【答案】不变
    【解析】 [1]光的频率由光本身的性质决定的,跟介质无关,故a光进入棱镜后其频率不变;
    [2]作出光在介质中传播的光路图,如图所示,由图可知,其入射角
    折射角
    故其折射率
    [3] 又因为
    解得
    11. 为检测某新能源动力车的刹车性能,现在平直公路上做刹车实验,某次测试该车做匀减速直线运动,由于位移x和时间的关系图像为抛物线,为便于直观研究该运动规律,改作如图所示的与t关系图像,则该车的初速度为______m/s,刹车过程中加速度大小为______,刹车距离为______m。
    【答案】 30 5 90
    【解析】 [1]由图可得
    变形得
    由关系式知初速度等于。
    [2]由表达式知

    解得
    故刹车过程中加速度大小为。
    [3]由速度与位移关系式知,刹车距离为
    代入得
    故刹车距离为。
    12. 在“探究单摆摆长和周期关系”实验中:
    (1)如图甲为实验装置示意图,小金用秒表记录下单摆50次全振动所用时间如图乙所示,其示数为______s;
    (2)图甲中A为小球摆动的平衡位置,B为摆动的最高点,则应选______(填“A”或“B”)位置作为计时起点;
    (3)小金同学以摆线的长度(L)作为纵坐标,以单摆周期的平方()作为横坐标,作出的图像如图丙所示,若作出的图线斜率为k,则根据图像得到当地的重力加速度______(用题中已知物理量符号表示),图线不过坐标原点的主要原因是______。
    【答案】(1)96.1 (2)A (3) 漏掉小球半径或把摆线长度L作为摆长
    【解析】【小问1详解】
    小盘的读数加上大盘的读数即可
    【小问2详解】
    通常在平衡位置开始计时,此时小球的速度最大,特征明显。即在A位置开始计时。
    【小问3详解】
    [1]设小球的直径为,由单摆的周期可知
    解得
    故在图像中,其斜率为,则有
    所以

    [2] 由上述分析可知,图线不过坐标原点的主要原因是漏掉小球半径或把摆线长度L作为摆长。
    13. 某兴趣小组修复一个电压表,实验过程如下:

    (1)拆开电压表,取出表头G,发现表头完好无损,用标准电流表测出表头G满偏电流为3mA。
    (2)测量表头G的内阻,主要步骤如下:
    ①按照如图甲所示电路图连接电路,请将实物图乙补充完整_______;
    ②闭合开关S1,调节滑动变阻器,直至表头G指针满偏;
    ③再闭合开关S2,保持滑动变阻器的滑片不动,调节的阻值,直至表头G示数为满偏示数的一半,此时电阻箱的示数为100.0Ω。
    (3)电压表内部电路如图丙所示,其中已损坏,请根据电压表3V的量程,推算损坏之前______Ω;
    (4)选取相应的电阻替换,重新安装好电表。由于步骤(2)测表头内电阻存在误差,则该修复后的电表测量出的电压值______(填“大于”“小于”或“等于”)实际值。
    【答案】 (2) (3)900 (4)小于
    【解析】 [1]按照如图甲所示电路图,连接实物图乙,如图所示

    [2]由(1)可知表头G的内阻为,满足
    根据欧姆定律
    代入数据可得
    [3]由于步骤(2)测电阻时,实际干路电流大于,则通过电阻箱电流大于,则电阻箱电阻小于表头G的内阻,即所测表头G的内阻偏小,则修复后的电表实际量程大于3V,则电表测量出的电压值比实际值偏小,故该修复后的电表测量出的电压值小于实际值。
    14. 水车是我国劳动人民利用水能一项重要发明。如图为某景观水车模型,从槽口水平流出的水,垂直落在与水平面成角的水轮叶面上,轮叶在水流不断冲击下转动,稳定时轮叶边缘线速度与水流冲击的速度大小近似相等。已知槽口到冲击点A所在的水平面距离,水车轮轴到轮叶边缘的距离为R。忽略空气阻力,重力加速度为g。求:
    (1)水从槽口落到水轮叶面的时间t;
    (2)槽口处水流的初速度大小;
    (3)轮叶边缘上质量为m的钉子,随水车匀速转动时的向心力大小F。
    【答案】(1);(2);(3)
    【解析】(1)由平抛运动规律知,竖直方向
    解得
    (2)竖直方向的分速度
    由平抛运动得
    解得水流初速度大小
    (3)由平抛运动得
    向心力大小为
    解得
    15. 如图为某探究活动小组设计的节能运输系统。木箱在倾角为30°的斜面轨道顶端时,自动装货装置将质量为m的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速度滑下(货物与木箱之间无相对滑动),当斜面底端的轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道顶端。已知木箱下滑的最大距离为L,木箱与轨道间的动摩擦因数为,重力加速度为g。
    (1)求货物从顶端到弹簧被压缩到最短的过程中,重力所做的功W;
    (2)求木箱的质量M;
    (3)若木箱下滑过程中速度最大时弹簧的形变量为,上滑过程中速度最大时弹簧的形变量为,求两次形变量之比。
    【答案】(1)0.5mgL;(2);(3)1
    【解析】(1)货物从顶端到弹簧被压缩到最短的过程中,重力所做的功
    解得
    (2)系统从开始下滑到再次回到顶端过程,由能量守恒定律可知货物减少的重力势能等于克服摩擦力所做的功,则
    解得
    (3)下滑过程中,当木箱速度最大时合力为零,由受力平衡得
    同理,上滑过程中,由受力平衡得
    故与大小相等,即
    16. 如图,水平面内间距的平行金属导轨左端连接一恒流源,可以维持回路的电流恒为,且方向不变。Ⅰ、Ⅱ区域有垂直导轨所在平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小均为,宽度分别为和,Ⅰ、Ⅱ区域的间距也为L。质量的导体棒静止于区域Ⅰ左边界,质量、边长、电阻的正方形单匝线框的右边紧靠区域Ⅱ左边界,一竖直固定挡板与区域Ⅱ的右边界距离为。现闭合开关S,棒开始向右运动。已知棒与线框、线框与挡板之间均发生弹性碰撞,棒始终与导轨接触良好并且相互垂直,不计一切摩擦。求:
    (1)导体棒在区域Ⅰ运动过程中的加速度大小a;
    (2)线框右边第一次经过区域Ⅱ左边界时,线框中产生的感应电动势E;
    (3)线框第一次穿过区域Ⅱ过程中,线框产生的焦耳热Q;
    (4)导体棒在整个运动过程中与线框碰撞多少次。
    【答案】(1)1m/s2;(2)0.9V;(3)0.17J;(4)9
    【解析】(1)依题意得

    解得
    (2)对棒由动能定理得
    解得
    棒与线框发生弹性碰撞,由动量守恒和能量守恒得
    解得
    即二者交换速度,故第1次撞后,线框以速度运动,棒静止。线框右边第一次经过区域II左边界时,产生感应电动势
    解得
    (3)当线框右边从区域Ⅱ左边界运动到右边界的过程中,对线框由动量定理得
    累积求和得
    解得
    同理可得线框左边从区域Ⅱ左边界运动到右边界时线框速度
    可知线框每次穿过区域Ⅱ时,速度将减少,线框第一次穿过区域Ⅱ过程中,线框产生的焦耳热
    解得
    (4)线框以与挡板弹性碰撞后,以速度返回,穿过区域Ⅱ后,速度变为,线框以速度与棒第二次相碰,棒与线框第2次碰后,交换速度,棒以速度向左运动,线框静止,棒进入区域Ⅰ,因安培力不变,棒做匀减速运动,棒在区域Ⅰ减速到速度为0,运动路程
    所以棒反向加速,以速度出区域Ⅰ,再与线框碰撞,线框来回穿过区域II速度减小且速度每减小,棒与线框碰撞两次。故导体棒共与线框碰撞9次。
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