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文档简介

2022〜2023学年高三年级模拟试卷

物理

(满分:100分考试时间:75分钟)

2023.2

一、单项选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分.每小题只有一个选项最符合

题意.

1.可控核聚变实验的核反应方程为fH+fH一名He+X+I7.6MeV,下列说法正确的

是()

A.X是质子

B.该反应为链式反应

C.夕He的结合能为17.6MeV

D.iHe的比结合能比¥H、彳H的比结合能都大

2.如图所示,一束由红绿两种单色光组成的复色光从空气射入玻璃三棱镜(横截面是等

腰直角三角形),

BZ-------------------V

入射方向平行于BC边,两种色光在BC边均发生全反射后再从AC边射出,其中红光的

出射点是。,则绿光从AC边射出光路可能正确的是()

A

3.如图所示,有一分子位于坐标原点。处不动,另一分子位于X轴上,纵坐标表示这两

个分子的分子势能与,分子间距离为无穷远时,分子势能EP为0,

另一分子()

A.在M处所受分子力为0

B.从Xi处向左移动,分子力一直增大

C.从为处向右移动,分子力一直增大

D.在X2处由静止释放可运动到M处

4.如图所示,在“用双缝干涉测光的波长”实验中,下列说法正确的是()

1

A.滤光片应置于单缝和双缝之间

B.拨杆的作用是为了调节缝的宽度

C.把单缝与双缝的距离增大,干涉条纹间距减小

D.把毛玻璃屏与双缝的距离增大,干涉条纹间距增大

5.如图所示,/图像表示AC振荡电路中电容器下极板电荷量随时间变化的图像.下列

说法正确的是()

A.Oa时间段,线圈中磁场能在减小

B.b,[两时刻电路中电流最大

C.b、d两时刻电容器中电场能最大

D.该电路可以有效地把电磁波发射出去

6.如图所示,半径为R的绝缘细圆环上均匀分布着电荷量为。的正电荷,A、B、C三

点将圆周三等分.取走A、8处弧长均为AL的圆弧上的电荷(△£«3,静电力常量为k,此时

圆心O处电场强度()

A.方向沿CO,大小为后需

B.方向沿OC,大小为舞

C.方向沿C0,大小为喘

D.方向沿OC,大小为喘

7.将一根粗细均匀的硬质合金丝制成半径为r的圆形导线框,尸、Q两点接入电路,电

流表示数为/.范围足够大的匀强磁场垂直于导

2

线框平面,磁感应强度大小为A则线框所受安培力大小为()

A.OB.√2BIr

3

-D.4Blr

4

8.如图所示,半径为『的半圆形金属线框放置在磁感应强度B的匀强磁场中,MN两点

连线与磁场垂直,线框绕MN连线以角速度/匀速转动.灯泡电阻为R,其他电阻不计,则

()

A.通过灯泡的电流方向不变

B.图示位置回路磁通量变化最快

C,灯泡两端电压为坐π>2Bω

D.由图示位置转过180。过程中通过灯泡的电荷量为O

9.如图所示,假设入射光子的动量为pm光子与静止的电子发生弹性碰撞.碰后光子的

动量大小为0,传播方向与入射方向夹角为α;碰后电子的动量大小为P2,出射方向与光子

入射方向夹角为△已知光速为c,普朗克常量为儿下列说法正确的是()

电子

∖AΛΛ∕∖ΛA*Q

碰撞前

A.碰前入射光的波长服B.碰后电子的能量为p2C

C."0="]COSq+"2COSβD.Po=Pl+p2

10.一列简谐横波在f=1.0s时的波形图如图甲所示,P是介质中的质点,图乙是质点尸

的振动图像,已知该波在介质中的传播速度为Iom∕s.则()

3

A.该波沿X轴负方向传播

B.再经过0.6s,质点P运动的路程为6m

C./=1.0s时质点P离开平衡位置的位移为一5限cm

D.质点P的平衡位置坐标为x=5m

二、非选择题:共5题,共60分.其中第12题〜第15题解答时请写出必要的文字说

明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明

确写出数值和单位.

11.(15分)小明用如图1所示的电路测量电池组的电动势和内阻.

(1)开关闭合前,应先将电阻箱的电阻调到(选填“最大值”“最小值”或“任

意值”).

(2)闭合开关,发现电压表指针不偏转,小明用多用电表的直流电压挡来检测故障,保

持开关闭合,将(选填“红”或“黑”)表笔始终接触”位置,另一表笔依次试触反

c、d、e、/五个接线柱,发现试触反c、d时,多用电表均有示数,试触e、f时多用电表均

无示数.若电路中仅有一处故障,则故障是.

A.接线柱相间短路B.接线柱de间断路C.定值电阻断路

(3)排除故障后按规范操作进行实验,改变电阻箱R的阻值,分别读出电压表和电阻箱

的示数U、凡某一次测量,电压表的示数如图2所示,示数为V.

4

图3

(4)作出古卷图线如图3所示,已知图线斜率为k,纵轴截距为4则可得电池组的电动

势E=,内阻r=.(用k、b和RO表示)

(5)为了分析电表内阻引起的误差,有同学根据所测数据,用/=系计算出相应的电流,

并作出U/图像,如图4中实线所示.然后作出电压表示数U随通过电源的电流/变化的图

像,如图4中虚线所示.其中分析正确的是.

图4

12.(8分)将一根绝缘硬质细金属丝顺次绕成如图所示的“8”字形线圈,两个圆形线圈半径

分别为2r和r,匀强磁场垂直于线圈平面,磁感应强度B随时间t变化的规律为B=B.+kt,

已知线圈总电阻为凡

(1)仅将大圆线圈置于磁场中,求线圈中的电流/;

(2)将该线圈全部置于磁场中,求在时间r内通过线圈横截面的电荷量/

13.(9分)如图所示,一定质量理想气体被活塞封闭在内壁光滑的汽缸中,汽缸和活塞绝

热性能良好.活塞的横截面积为S,质量为〃?,静止在与汽缸底部距离为乙的小挡板上;密

闭气体的压强、温度与外界大气相同,分别为Po和n.现接通电热丝加热气体,电热丝两端

电压为U,电流为/,通电时间为3活塞缓慢向上移动距离2L后静止,重力加速度为g,求

5

该过程

(1)气体内能的增量AU;

(2)最终温度T.

14.(13分)如图所示,将内壁光滑的细管弯成四分之三圆形的轨道并竖直固定,轨道半径

为R,细管内径远小于R轻绳穿过细管连接小球A和重物B,小球A的质量为如直径略小

于细管内径,用手托住重物B使小球A静止在。点.松手后,小球A运动至P点时对细管

恰无作用力,重力加速度为g,sin37o=0.6,cos37tj=0.8,取ττ=3.2.求:

(1)小球A静止在Q点时对细管壁的压力大小N;

(2)重物B的质量M:

(3)小球A到达P点时加速度大小a.

15.(15分)如图所示,两极板P、Q竖直放置,长度为2L,间距为L极板下方存在垂直纸

面向外的矩形匀强磁场,磁感应强度为Bo.荧光屏MN水平放置,长度为2L一粒子源向两

极板间持续不断竖直向下发射速度为Uo=噜4、质量为,以电荷量为+q的粒子,形成宽度

为L横向均匀分布的粒子流.不计粒子重力及粒子间相互作用.

(1)两板间电压为0时,粒子全部打到荧光屏上,求矩形磁场的最小面积S;

(2)当两板间存在恒定的匀强电场时,进入磁场的粒子数为射入电场粒子数的;,求打

在屏上的粒子在磁场中运动的时间t;

(3)在第(2)问中,进入磁场的粒子全部打到荧光屏上,求磁感应强度B的取值范围.

6

7

2022〜2023学年高三年级模拟试卷(扬州)

物理参考答案及评分标准

1.D2.A3.B4.D5.C6.A7.B8.C9.C10.D

1.(15分)(1)最大值(2分)(2)黑(2分)B(2分)(3)2.50(2分)

1k

(4)Z(2分)Z-Ro(2分)(5)D(3分)

12.(8分)解:(1)由法拉第电磁感应定律有E=等=*S(I分)

解得E=4kπr(l分)

根据闭合电路欧姆定律得=费(2分)

(2)将“8”字型线圈全部置于磁场中E=El-E2=3E∕(2分)

F'CTT

由闭合电路欧姆定律得r=亳=半4IJ(1分)

通过线圈横截面的电荷量q="=殁U(1分)

13.(9分)解:(1)活塞缓慢上移,受力平衡〃ιg+poS=PlS

活塞缓慢上移2L过程中,汽缸内气体压强0=®+管(2分)

ɔ

气体对外界做功W=~piS×2L=~2(p0S+mg)U1分)

由热力学第一定律AU=W+Q得AU=U〃-2(POS+mg)L(2分)

(2)活塞离开挡板前,等容过程卷=%(1分)

活塞缓慢向上移动了2L,等压过程V=与(1分)

且V2=3VI(1分)

,wn3(poS+mg)八

解得T=—PoS/(1分)

另解:由理想气体状态方程得需=当丝(2分)

JEE3CpoS+mg)八

解得T=­/八一7b(2分)

14.(13分)解:⑴小球A静止于。点

对小球受力分析:N=rngcos53o(2分)

解得N=0.6Hg(I分)

8

口B

一一力

(2)小球A运动到尸点时,有∕ngcos37。=/味(2分)

A、B组成的系统,由机械能守恒定律得Mg∙gπR=mgΛAR+^mv1+∖Mi?(取π=3.2)(2

3

-

2

(3)小球A运动到P点时

沿圆轨道切线方向:T—mgsin370=WaI(I分)

对重物B:Mg-T=M0(1分)

9

解得ai=25g(l分)

A在P点沿圆轨道半径方向加速度:42=gcos37。=]g(l分)

小球A到达P点时加速度大小IA+屈=嘤ɪg(l分)

15.(15分)解:⑴洛伦兹力提供向心力:WBO=my(1分)

团0()

解得r==L(I分)

qBo

矩形磁场的最小面积S=3L∙L=3UQ分)

(2)粒子进入电场后作类平抛运动,

1

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