1、河南省郑州市外国语中学2023年高三4月教学质量监控(二模)物理试题试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示,图甲是旋转磁极式交流发电机简化图,其矩形线圈在匀强磁场中不动,线圈匝数为10匝,内阻不可忽略。产生匀强磁场的磁极绕垂直于磁场方向的
2、固定轴OO(OO沿水平方向)匀速转动,线圈中的磁通量随时间按如图乙所示正弦规律变化。线圈的两端连接理想变压器,理想变压器原、副线圈的匝数比n1n2=21,电阻R1=R2=8。电流表示数为1A。则下列说法不正确的是()Aabcd线圈在图甲所在的面为非中性面B发电机产生的电动势的最大值为10VC电压表的示数为10VD发电机线圈的电阻为42、现用某一频率的光照射锌板表面,能发生光电效应,若()A只增大入射光的频率,遏止电压不变B只增大入射光的频率,锌的逸出功变大C只增大入射光的强度,饱和光电流变大D只增大入射光的强度,光电子的最大初动能变大3、如图所示为鱼饵自动投放器的装置示意图,其下部是一个高度可
3、以调节的竖直细管,上部是四分之一圆弧弯管,管口沿水平方向。竖直细管下端装有原长为L0的轻质弹簧,弹簧下端与水面平齐,将弹簧压缩并锁定,把鱼饵放在弹簧上。解除锁定当弹簧恢复原长时鱼饵获得速度v0。不考虑一切摩擦,重力加速度取g,调节竖直细管的高度,可以改变鱼饵抛出后落水点距管口的水平距离,则该水平距离的最大值为AL0B2L0CL0D2L04、如图所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的摩擦力A方向向左,大小不变B方向向左,逐渐减小C方向向右,大小不变D方向向右,逐渐减小5、如图,天然放射性元素放出的射线通过电场后分成三束,则( )A电离
4、作用最强,是一种电磁波B贯穿本领最弱,用一张白纸就可以把它挡住C原子核放出一个粒子后,形成的新核比原来的电荷数多1个D原子核放出一个粒子后,质子数比原来少4,中子数比原来少2个6、如图所示,重力均为G的两小球用等长的细绳a、b悬挂在O点,两小球之间用一根轻弹簧连接,两小球均处于静止状态,两细绳a、b与轻弹簧c恰好构成正三角形。现用水平力F缓慢拉动右侧小球,使细绳a最终竖直,并保持两小球处于静止状态。下列说法正确的是()A最终状态时,水平拉力F等于B最终状态与初态相比,轻弹簧c的弹性势能保持不变C最终状态与初态相比,右侧小球机械能的增加量等于弹簧弹性势能的减小量加上力F做的功D最终状态与初态相比
5、,系统的机械能增加二、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,斜面倾角为,小球从斜面顶端P点以初速度水平抛出,刚好落在斜面中点处。现将小球以初速度水平抛出,不计空气阻力,小球下落后均不弹起,重力加速度为g,则小球两次在空中运动过程中()A时间之比为1:2B时间之比为C水平位移之比为1:4D当初速度为时,小球在空中离斜面的最远距离为8、如图,两轴心间距离、与水平面间夹角为的传送带,在电动机带动下沿顺时针方向以的速度匀速运行。一质量的货物从传送带底端由静止释放,货物与传
6、送带间的动摩擦因数。已知重力加速度大小为,。则货物从底端运动至顶端的过程中()A货物增加的机械能为B摩擦力对货物做的功为C系统因运送货物增加的内能为D传送带因运送货物多做的功为9、如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R(R视为质点)将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度v0=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与y轴夹角为则红蜡块R的( )A分位移y与x成正比B分位移y的平方与x成正比C合速度v的大小与时间t成正比Dtan与时间t成正比10、预计2020年再发射24颗卫星后,北斗全球系统建设
7、将全面完成,使我国的导航定位精度不断提高。北斗导航卫星有一种是处于地球同步轨道,假设其离地高度为h,地球半径为R,地面附近重力加速度为g,则有( )A该卫星运行周期可根据需要任意调节B该卫星所在处的重力加速度为C该卫星运动动能为D该卫星周期与近地卫星周期之比为三、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)用如图甲所示装置来探究功和动能变化的关系,木板上固定两个完全相同的遮光条A、B,用不可伸长的细线将木板通过两个滑轮与弹簧测力计C相连,木板放在安装有定滑轮和光电门的轨道D上,轨道放在水平桌面上,P为小桶(内有砂子),滑轮质量、摩擦不计,(1
8、)实验中轨道应倾斜一定角度,这样做的目的是_(2)用游标卡尺测量遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度d_cm.(3)实验主要步骤如下:测量木板(含遮光条)的质量M,测量两遮光条间的距离L,按图甲所示正确连接器材;将木板左端与轨道左端对齐,静止释放木板,木板在细线拉动下运动,记录弹簧测力计示数F及遮光条B、A先后经过光电门的时间为t1、t2,则遮光条B、A通过光电门的过程中木板动能的变化量Ek_,合外力对木板做功W_.(以上两空用字母M、t1、t2、d、L、F表示)在小桶中增加砂子,重复的操作,比较W、Ek的大小,可得出实验结论12(12分)在测定电源电动势和内电阻的实验中,实验室提供了合适
9、的的实验器材。(1)甲同学按电路图a进行测量实验,其中R2为保护电阻,则请用笔画线代替导线在图b中完成电路的连接_;根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图c所示,可得电源的电动势E=_V,内电阻r=_(结果保留两位有效数字)。(2)乙同学误将测量电路连接成如图d所示,其他操作正确,根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图e所示,可得电源的电动势E=_V,内电阻r=_(结果保留两位有效数字)。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)如图所示,放置在水平地面上一个高为48cm、质量为3
10、0kg的金属容器内密闭一些空气,容器侧壁正中央有一阀门,阀门细管直径不计.活塞质量为10kg,横截面积为50cm.现打开阀门,让活塞下降直至静止.不考虑气体温度的变化,大气压强为1.0105Pa,忽略所有阻力。求:(1)活塞静止时距容器底部的高度;(2)活塞静止后关闭阀门,对活塞施加竖直向上的拉力,通过计算说明能否将金属容器缓缓提离地面?14(16分)一列沿x轴负向传播的简谐横波在t=0时刻波的图象如图所示,经0.1s,质点M第一次回到平衡位置,求:(1)这列波传播的速度大小;(2)质点M在1. 2s内,走过的路程15(12分)如图所示,在倾角=的足够长斜面上放置一长木板,长木板质量M=3.0
11、kg,其上表面光滑,下表面粗糙,木板的下端有一个凸起的挡板,木板处于静止状态,挡板到斜面底端的距离为7m。将质量为m=1.0kg的小物块放置在木板上,从距离挡板L=1.6m处由静止开始释放。物块下滑后与挡板相撞,撞击时间极短,物块与挡板的碰撞为弹性正碰,碰后木板开始下滑,且当木板沿斜面下滑至速度为零时,物块与木板恰好发生第二次相撞。取重力加速度g=10m/s2。求:(1)物块与木板第一次相撞后瞬间木板的速率;(2)长木板与斜面之间的动摩擦因数;(3)物块与挡板在斜面上最多发生几次碰撞。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
12、。1、C【解析】A.线圈位于中性面时,磁通量最大,由图甲可知,此时的磁通量最小,为峰值面,故A正确不符合题意;B.由图乙知,角速度为电动势的最大值故B正确不符合题意;C.根据欧姆定律以及变压器原副线圈电压关系的,解得U1=8V,故C错误符合题意;D.由闭合电路的欧姆定律得解得r=4故D正确不符合题意。故选C。2、C【解析】A根据光电效应的规律而遏止电压可知遏止电压的大小与照射光的频率有关,只增大入射光的频率,遏止电压增大,A错误;B金属的逸出功与入射光无关,B错误;CD光强度只会影响单位时间内逸出的光电子数目,只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目增大,饱和光电流变大,对光电子的最大初
13、动能不影响,C正确D错误。故选C。3、A【解析】设弹簧恢复原长时弹簧上端距离圆弧弯管口的竖直距离为h,根据动能定理有mgh=,鱼饵离开管口后做平抛运动,竖直方向有hL0=gt2,鱼饵被平抛的水平距离x=vt,联立解得,所以调节竖直细管的高度时,鱼饵被投放的最远距离为L0,选项A正确。4、A【解析】试题分析: A、B两物块叠放在一起共同向右做匀减速直线运动,对A和B整体根据牛顿第二定律有,然后隔离B,根据牛顿第二定律有:,大小不变;物体B做速度方向向右的匀减速运动,故而加速度方向向左,摩擦力向左;故选A考点:本题考查牛顿第二定律、整体法与隔离法【名师点睛】1、整体法:整体法是指对物理问题中的整个
14、系统或整个过程进行分析、研究的方法在力学中,就是把几个物体视为一个整体,作为研究对象,受力分析时,只分析这一整体对象之外的物体对整体的作用力(外力),不考虑整体内部之间的相互作用力(内力)整体法的优点:通过整体法分析物理问题,可以弄清系统的整体受力情况和全过程的受力情况,从整体上揭示事物的本质和变体规律,从而避开了中间环节的繁琐推算,能够灵活地解决问题通常在分析外力对系统的作用时,用整体法2、隔离法:隔离法是指对物理问题中的单个物体或单个过程进行分析、研究的方法在力学中,就是把要分析的物体从相关的物体体系中隔离出来,作为研究对象,只分析该研究对象以外的物体对该对象的作用力,不考虑研究对象对其他
15、物体的作用力隔离法的优点:容易看清单个物体的受力情况或单个过程的运动情形,问题处理起来比较方便、简单,便于初学者使用在分析系统内各物体(或一个物体的各个部分)间的相互作用时用隔离法5、C【解析】向右偏转,知带负电,为射线,实质是电子,电离作用不是最强,也不是电磁波,故A错误不带电,是射线,为电磁波,穿透能力最强,故B错误根据电荷数守恒知,原子核放出一个粒子后,电荷数多1,故C正确向左偏,知带正电,为射线,原子核放出一个粒子后,质子数比原来少2,质量数少4,则中子数少2,故D错误故选C点睛:解决本题的关键知道三种射线的电性,以及知道三种射线的特点,知道三种射线的穿透能力和电离能力强弱6、D【解析
16、】AB以左边小球为研究对象,初状态受到重力、弹簧弹力和细绳拉力,如图所示根据平衡条件可得细绳拉力,其中=30,则根据对称性可知,初状态细绳b的拉力大小为,末状态以右边的小球为研究对象,受到重力、细绳b的拉力和水平方向拉力而平衡,根据图中几何关系可得其中,则根据平衡条件可得:F=Gtan,由于弹簧的长度发生变化,轻弹簧c的弹性势能改变,后来三边构成的三角形不是等边三角形,故60,则,故AB错误。C最终状态与初态相比,根据能量守恒可知,两球机械能的增加量等于弹簧弹性势能的减小量加上力F做的功,而左侧小球机械能减小,故右侧小球增加量大于弹簧弹性势能的减小量加上力F做的功,故C错误;D两球和弹簧组成的
17、系统机械能的增加量等于外力F做的功,由于F做正功,故系统机械能增加,故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、BD【解析】AB.设小球的初速度为v0时,落在斜面上时所用时间为t,斜面长度为L。小球落在斜面上时有:解得:设落点距斜面顶端距离为S,则有若两次小球均落在斜面上,落点距斜面顶端距离之比为1:4,则第二次落在距斜面顶端4L处,大于斜面的长度,可知以2v0水平拋出时小球落在水平面上。两次下落高度之比1:2,根据得:所以时间之比为,选项A错误,B正确;C
18、.根据得水平位移之比为:选项C错误;D.当小球的速度方向与斜面平行时,小球到斜面的距离最大。即在小球距离斜面最远时,垂直于斜面方向的速度等于0。建立沿斜面和垂直于斜面的平面直角坐标系,将初速度v0和重力加速度g进行分解,垂直于斜面的最远距离选项D正确。故选BD。8、AD【解析】AB当货物刚放上传送带时,对货物由牛顿第二定律得设货物与传送带共速时用时为,则,解得则这段时间内货物运动的位移传送带运动的位移货物从底端运动至顶端的过程中,滑动摩擦力对货物做的功静摩擦力对货物做的功故摩擦力对货物做的功根据功能关系得货物增加的机械能也为,故A正确,B错误;CD系统因运送货物增加的内能为传送带因运送货物多做
19、的功等于系统增加的内能与货物增加的机械能之和 故C错误,D正确。故选AD。9、BD【解析】试题分析:红蜡烛在竖直方向做匀速运动,则y=v0t;在水平方向,解得:,选项A错误,B正确;蜡烛的合速度:,故选项C错误;,即tan与时间t成正比,选项D正确;故选BD.考点:运动的合成.10、BC【解析】A地球同步卫星和地球自转同步,周期为24 h,即该卫星运行周期是固定不变的,选项A错误;B由可知则该卫星所在处的重力加速度是选项B正确;C由于则该卫星的动能选项C正确;D根据开普勒第三定律可知,该卫星周期与近地卫星周期之比为选项D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
20、的答题处,不要求写出演算过程。11、平衡摩擦力 0.560cm 【解析】(1)为了使绳子拉力充当合力,即细线拉力做的功等于合力对木板做的功应先平衡摩擦力,即实验中轨道应倾斜一定角度,这样做的目的是平衡摩擦力;(2)游标卡尺的读数先读出主尺的刻度数:5mm,游标尺的刻度第12个刻度与上边的刻度对齐,所以游标读数为:0.0512=0.60mm,总读数为:5mm+0.60mm=5.60mm=0.560cm(3)木板通过A时的速度:vA;通过B时的速度:vB;则木板通过A、B过程中动能的变化量:;合力对木板所做的功: ;12、(1) 2.8 0.60 (2)3.0 0.50 【解析】解:(1)根据原理
21、图可得出对应的实物图,如图所示;根据闭合电路欧姆定律可得:,则由数学规律可知电动势,内电阻;(2)由乙同学的电路接法可知左右两部分并联后与串联,则可知在滑片移动过程中,滑动变阻器接入电阻先增大后减小,则路端电压先增大后减小,所以出现图e所示的图象,则由图象可知当电压为2.5V时,电流为0.5A,此时两部分电阻相等,则总电流为;而当电压为2.4V时,电流分别对应0.33A和0.87A,则说明当电压为2.4V时,干路电流为;则根据闭合电路欧姆定律可得,解得电源的电动势,内电阻;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
22、)20cm(2)不能【解析】(1)活塞经阀门细管时,容器内气体的压强为:p1=1.0105Pa。容器内气体的体积为:L1=24cm活塞静止时,气体的压强为:根据玻意耳定律:p1V1=p2V2代入数据得:(2)活塞静止后关闭阀门,设当活塞被向上拉至容器开口端时,L3=48cm根据玻意耳定律:p1L1S=p3L3S代入数据得:p35104Pa又因为F+p3S=p0S+mg所以F=350N4010N所以金属容器不能被提离地面。14、(1)5m/s;(2)4m【解析】运用波形的平移法研究质点M质点M第一次回到平衡位置时,波传播的距离,根据求解波速,根据数学知识求解波长,从而求出周期,而一个周期内,质点
23、运动的路程为4A;【详解】解:(1)根据数学知识得:由题知:则波长为:波沿x轴负方向传播,当M第一次回到平衡位置,此过程中波传播的距离为:则波速为:(2)波沿x轴负方向传播,周期:则质点M在1.2s内走过的路程:15、 (1)2.0m/s;(2);(3) 6次【解析】(1)物块下滑的加速度为 物块第一次下滑至挡板时的速度为v=4m/s经分析可知,物块与挡板第一次相撞后反弹,由动量守恒定律可得mv=mv1+Mv2解得v2=2.0m/s(2)设木板下滑的加速度大小为a,由题中条件可得,木板下滑的位移为x2物块位移为由牛顿第二运动定律可得解得解得(3)第二次碰撞前瞬间物块速度为=4m/s此时物块木板速度为0,物块与挡板发生第二次碰撞后,挡板与物块将重复上述运动过程第一次碰后到第二次碰前挡板运动位移为x2=故L=7m=5故物块和挡板在斜面上发生6次碰撞。
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