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第=page11页,共=sectionpages11页2022~2023学年山东省日照市高三(第二次)模拟考试物理试卷一、单选题(本大题共8小题,共32.0分)1.下列说法正确的是(

)A.在铀核92235U发生裂变反应的过程中,生成物的质量等于反应物的质量

B.放射性元素无论以单质还是以化合物的形式存在都具有放射性

C.β衰变时,原子核向外放出电子,说明原子核内部存在电子

D.2.质量为1kg的小物块在水平面上运动,其速度一时间图像如图所示,下列判断正确的是(

)A.0∼4s内的位移大小等于6m

B.0∼4s内的平均速度大小等于2m/s3.如图所示,四个等量异种点电荷+q、−q(q>0)固定于同一圆周上互相垂直的直径两端,M、N、P、QA.M和Q两点处的电场强度不相同

B.M点的电场方向由M点指向N点

C.将一带正电的点电荷从M点移动到Q点,电场力做正功

D.将一带正电的点电荷从M点移动到N点,电场力做功为零4.电动打夯机可以帮助筑路工人压实路面,大大提高了工作效率。如图所示某电动打夯机的结构示意图,由偏心轮(飞轮和配重物组成)、电动机和底座三部分组成。电动机、飞轮和底座总质量为M,配重物质量为m,配重物的重心到轮轴的距离为r。重力加速度为g。在电动机带动下,偏心轮在竖直平面内匀速转动,皮带不打滑。当偏心轮上的配重物转到顶端时,刚好使整体离开地面。下列判断正确的是(

)A.电动机轮轴与偏心轮转动角速度相同

B.配重物转到最高点时,处于超重状态

C.偏心轮转动的角速度为M+mg5.MN、PQ为水平放置、间距为1m的平行导轨,左端接有如图所示的电路。电源的电动势为10V,内阻为1Ω,小灯泡L的电阻为8Ω。将导体棒ab静置于导轨上,整个装置处在匀强磁场中,磁感应强度大小为2T,方向与导体棒垂直且与水平导轨平面的夹角θ=53∘,匀质导体棒质量为0.22kg,阻值为8Ω。闭合开关A.此时滑动变阻器接入电路中的电阻为5Ω

B.流过灯泡的电流大小为1A

C.导体棒受到的安培力大小为1.1N6.B超成像的基本原理是探头向人体发射一组超声波,遇到人体组织会产生不同程度的反射,探头接收到的超声波信号输入计算机,形成B超图像。血管探头发送的简谐超声波图像如图所示,t=0时刻波恰好传到质点M,t=2.5×A.

血管探头发出的超声波在血管中的传播速度为8

B.质点N开始振动的方向沿y轴负方向

C.质点M的振动方程为y=0.4

t=3.125×107.水平地面上有一个固定的粗糙斜面,斜面顶端固定一个光滑定滑轮,如图所示一轻质细绳跨过滑轮,其一端悬挂小球N,另一端与斜面上的物块M相连,系统处于静止状态。现用图示的拉力F缓慢拉动N,且拉动过程中力F的方向与悬挂N的细绳保持某个钝角不变,使悬挂N的细绳由竖直达到水平位置。此过程中物块M始终保持静止,则在此过程中(

)A.拉力F先增大后减小

B.细绳对M的拉力先增大后减小

C.M对斜面的压力逐渐增大

D.斜面对M的摩擦力一直增大8.质量为M=2m的小车静止在光滑水平面上,其上表面水平,如图所示。质量为m的沙包(可视为质点)以初始速度v0水平抛出,抛出点到小车上表面的竖直高度h=3v02A.沙包从抛出至落到小车上所用时间为v0g

B.沙包的抛出点至小车右端的水平距离为3v022g二、多选题(本大题共4小题,共16.0分)9.下列说法正确的是(

)A.黑体虽然不反射电磁波,却可以向外辐射电磁波

B.同一束光在光密介质中的传播速度较大

C.用红外线照射100元人民币时,能看到人民币上用荧光物质印刷的数字

D.利用激光平行度好的特点可以测量月球到地球的距离10.如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的感应电动势随时间的变化规律如图乙所示,则(

)A.t=0时,穿过线圈的磁通量均为零

B.a表示的瞬时值表达式为u=10sin5πtV

11.如图所示,北斗卫星导航系统中的一颗卫星a位于赤道上空,其对地张角为60∘。已知地球的半径为R,自转周期为T0,表面的重力加速度为g,引力常量为G。根据题中条件,可求出(

)A.地球的平均密度为3πGT02

B.静止卫星的轨道半径为3gT02R212.如图所示,无限长的“U”金属导轨ABCD和金属导轨EF、GH平行放置在同一水平面内,AB与EF、EF与GH、GH与CD之间的距离均为L,AB和EF之间的区域、GH和CD之间的区域均有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小均为B0,EF和GH之间的区域有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为2B0。现有三根长度均为L的金属棒1、2、3垂直导轨放置,其中金属棒2、3质量均为m,电阻均为R,金属棒A.t=0时刻通过金属棒2的电流大小为B0Lv04R

B.当金属棒1、2

当金属棒1、2、3稳定运行时,金属棒2的速度大小v

D.从t=0时刻到稳定运行的过程中,金属棒3三、实验题(本大题共2小题,共18.0分)13.“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置,如图甲所示。(1)实验时,某同学在一条点迹清晰的纸带上每隔4个点取一个计数点,分别记为A、B、C、D、E、(2)如果实验时所用交变电流的频率是49Hz,而做实验的同学并不知道,则加速度的测量值_________(3)两同学同时各取一套图甲所示的装置放在水平桌面上进行实验,在没有平衡摩擦力的情况下,研究加速度a与拉力F的关系,分别得到图丙中的A、B两条直线。若小车与轨道间的动摩擦因数分别为μA、μB,则μ14.某实验小组要测量定值电阻Rx的阻值。(1)先用多用电表粗测。当用电阻“×100”挡时,发现指针在如图甲中的a位置进行一系列正确操作后,指针静止时位置如图甲中的b(2干电池E(电动势1.5V,内阻未知定值电阻R0(阻值为滑动变阻器R(最大阻值足够大)开关S,导线若干。测量电路如图丙所示。①断开开关。连接电路,多用电表的红表笔接在______(填“1”或“2”)端。②将滑动变阻器R的滑片调到阻值最大一端。将定值电阻R0接入电路,闭合开关,调节滑片位置,使电流表指针指在满刻度的12处:再断开开关,保持滑片的位置不变。用Rx替换R0,闭合开关后,电流表指针指在满刻度的25处。则③本实验中电池内阻对Rx的测量值______(填“有”或“无”)四、计算题(本大题共4小题,共40.0分)15.一定质量的理想气体由状态A经过状态B变为状态C的压强p与温度T的关系图像,如图所示。已知气体在状态C的体积为0.6m3,在状态A时的温度为200(1)气体在状态A的体积(2)气体在状态B的温度16.如图甲所示,一根足够长的固定细杆与水平方向的夹角θ=37∘,质量m=2kg的带电小球穿在细杆上并静止于细杆底端的O点。t=0开始在空间施加一电磁辐射区,使小球受到水平向右的力F=kt(1)t(2)小球离开电磁辐射区后沿着细杆上升的最大距离17.如图所示是带电粒子流的控制装置。该装置内有三个半径均为R的圆形磁场区域,第一、二象限的磁场方向垂直纸面向里,第四象限的磁场方向垂直纸面向外,三个圆形磁场区域与x轴、y轴均相切,磁感应强度大小均为B0。第三象限内有方向垂直纸面向外、磁感应强度大小也为B0的匀强磁场。在x轴上x< −2R的位置有荧光屏,粒子源P(2R,−R)(1)沿(2)粒子打到荧光屏上的(318.如图所示,右端有固定挡板的长为L的木板C置于光滑水平桌面上,在C上最左端和中点各放一个小物块A和B,且物块A、B和木板C的质量均相等。开始时,B和C静上,A以初速度v0向右运动。若A、B的大小以及挡板的厚度皆可忽略不计,物块A、B与木板C之间的动摩擦因数均为μ,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,所有碰撞都是弹性碰撞,接触但无弹力视为未碰撞。(1)若物块A与B不能发生碰撞,求(2)若物块A与B发生碰撞后,物块B与挡板不发生碰撞,求(3)若物块A恰好从木板C上掉下来,求(4)若物块B恰好从木板C上掉下来,求

答案和解析1.【答案】B

【解析】A.因为裂变时释放能量,出现质量亏损,所以裂变后的总质量减少,即生成物的质量小于反应物的质量,故A错误;B.放射性元素无论以单质还是以化合物的形式存在都具有放射性,故B正确;C.

β

衰变时,原子核向外放出电子,是原子核中的一个中子,转变为一个质子和一个电子,不能说明原子核内部存在电子,故C错误;D.核反应方程:

 12H+故选B。

2.【答案】C

【解析】A.由速度一时间图像面积可得

0∼4s故A错误;B.

0∼4s故B错误;C.

0∼1s故C正确;D.

0∼1s故D错误。故选C。

3.【答案】A

【解析】A.根据对称性和电场叠加原则可知,M和Q两点处的电场强度大小相等,方向不同,故A正确;B.图中竖直直径两端的等量异种点电荷

+q

−q

在M点的合电场强度

EMy

方向竖直向下,水平直径两端的等量异种点电荷

+q

−q

在M点的合电场强度

EMx

方向水平向右,根据等量异种点电荷电场分布特点可知

EMyCD.根据等量异种点电荷电势分布特点和对称性可知,M点和Q点电势相等,N点和P点电势相等,且M和Q点电势大于N和P点电势;则将一带正电的点电荷从M点移动到Q点,电场力做功为零;将一带正电的点电荷从M点移动到N点,电场力做正功,故故选A。

4.【答案】C

【解析】A.电动机轮轴与偏心轮转动属于同传送带传动,线速度相等,根据

v=rω

B.配重物转到最高点时,加速度向下,处于失重状态,故B错误;C.当偏心轮上的配重物转到顶端时,刚好使整体离开地面,则有T对配重物有m解得ω故C正确;D.在最低点,对配重物有T对打夯机有N解得N根据牛顿第三定律可知打夯机对地面压力的最大值为2

M+mg

故选C。

5.【答案】A

【解析】AB导体棒恰好未滑动,则有FFf解得F又有F解得流过导体棒的电流为I灯泡与导体棒并联,且电阻相等,则流过灯泡的电流也为

0.5A

灯泡两端的电压为流过滑动变阻器的电流为I滑动变阻器两端的电压为U则滑动变阻器接入电路中的电阻为R故BC错误,A正确;D.若将滑动变阻器的滑片向左移动,总电阻减小,总电流增大,则安培力增大,

FN

减小,则

f

FAsinθ故选A。

6.【答案】D

【解析】A.根据题意可知,血管探头发出的超声波在血管中的传播速度为vA错误;B.在波的传播方向上,所有质点都在模仿波源,根据波动图像可知,质点M的起振方向为沿y轴正方向,所以质点N的起振方向也是沿y轴正方向,B错误;C.根据

t=0

时刻的波动图像可知,质点M的起振方向沿A波长为λ根据波长、波速和周期的关系,可知T质点M的振动方程为

y=0.4sin(D.根据

t=0

时刻的波动图像可知,质点M与质点N的平衡位置相差半个波长,所以两个质点的振动情况相差半个周期,两者的振动情况相反,因此在

t=3.125×10−故选D。

7.【答案】B

【解析】AB.对物块由图可知,拉力F一直变大,绳子对N的拉力T先变大后变小,即细绳对M的拉力先增大后减小,A错误,B正确;C.对物块M受力分析设斜面的倾角为α,根据共点力平衡可知N根据牛顿第三定律,可知M对斜面的压力不变,C错误;D.细绳对M的拉力一直变大,但是由于不确定拉力与Mgsi故选B。

8.【答案】D

【解析】A.根据平抛运动竖直方向运动规律可知沙包从抛出至落到小车上所用时间,有h解得t故A错误;B.根据平抛运动水平方向运动规律有x故B错误;C.沙包与小车组成的系统水平方向动量守恒,则有m根据能量守恒定律,沙包与小车相互作用的整个过程中,系统的内能增加了Q联立解得Q故C错误;D.设小车的长度为L,则有μ解得L故D正确;故选D。

9.【答案】AD【解析】A.黑体能吸收所有的电磁波,但是黑体有温度,会向外辐射电磁波,温度越高辐射电磁波的波长越短,A正确;B.根据折射率与光速的关系,有v可得,光在光密介质中的传播速度小,B错误;C.用紫外线照射100元人民币时,能看到人民币上用荧光物质印刷的数字,这是紫外线的荧光效应,C错误;D.激光具有平行性好,干涉性强的特点,利用激光平行度好的特点可以测量月球到地球的距离,D正确。故选AD。

10.【答案】BD【解析】A.根据乙图可知,

t=0

时,产生的感应电动势为零,可知此时位于中性面,磁通量最大,B.图线a表示的交流电动势最大值为10V,周期为0.4s,uB正确;C.a表示的交变电流的频率为fC错误;D.根据a表示的瞬时值表达式为

u=10sinb图线表示的线圈产生的电动势周期为0.6s,所以b图线对应的电动势最大值为D正确。故选BD。

11.【答案】BD【解析】A.在地球表面有m地球密度ρ解得ρA错误;B.对静止卫星有G结合上述解得rB正确;C.卫星a的轨道半径r根据r解得T由于不能确定地球静止卫星的轨道半径,故C错误;D.对近地卫星有G解得T令a与近地卫星运行方向相反时,二者不能直接通讯的连续时间为

Δt

2解得ΔD正确。故选BD。

12.【答案】BC【解析】A.

t=0

时刻金属棒1t=0

时刻通过金属棒2故A错误;BC.金属棒1、2、3组成的系统合外力为零,系统动量守恒,当金属棒1、2、3当金属棒1、2、3稳定运行时,金属棒1和金属棒2的速度大小为v故BC正确;D.从

t=0

则金属棒3产生的焦耳热为Q故D错误。故选BC。

13.【答案】(1)

0.99

(2)大于

【解析】(1)根据题意可知,交流电频率为

50Hz

由逐差法有x解得a(2)如果实验时所用交变电流的频率是

49Hz

,则相邻计数点间的实际使时间间隔大于

0.1s

(3)整理得a根据图像得纵坐标的截距为

−μg

14.【答案】(1)120

(2)① 【解析】(1)①当用电阻“×100”挡时,发现指针在如图甲中的a位置,说明所选倍率偏大,所以换用较小倍率,故正确操作后,选用的是“×(2)根据“红入黑出”,多用电表的红表笔应该接在②根据闭合电路欧姆定律,有0.0050.004联立解得R③根据实验原理可知,电源的内阻对测量电阻的阻值无影响。

15.【答案】(1)解得V(2)由图知从状态B到状态C为等容变化,从状态A到状态VV解得T

【解析】根据题意与图示图象分析清楚气体状态变化过程、求出气体状态参量是解题的前提。

16.【答案】(1由图乙可知,

t=4s

FFfF解得μ=0.5,

tFFfF解得am=5m/s2

(2)根据题意,由

a小球离开电磁辐射区,由牛顿第二定律有m解得a=10m/s2

【解析】本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的直接应用,要理解速度−时间图象的斜率表示加速度,图象与坐标轴围成的面积表示位移

17.【答案】(1)可得轨迹半径r沿x轴负方向射出的粒子到达荧光屏的过程中,运动轨迹如图1所示则该粒子打到荧光屏上的位置坐标

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