2022届云南省曲靖市第二中学高三下学期模拟考试(三模)理综物理试题(含答案).docx

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1、云南省曲靖市第二中学2022届高三模拟理综物理部分一、单选题14下列说法正确的是()A相同频率的光照射到不同的金属上,逸出功越大,出射的光电子最大初动能越小B钍核衰变成镤核,放出一个中子,并伴随着放出光子C根据玻尔理论,氢原子辐射出一个光子后能量减小,核外电子运动的加速度减小D比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢靠,原子核越稳定15北京时间2021年8月1日,东京奥运会男子100米半决赛中,苏炳添(Su)和罗尼贝克(Baker)都跑出了9秒83的好成绩,打破了亚洲纪录。两人比赛中的分段用时统计如下表:用时(秒)参赛选手0-30米30-60米60-80米80-100米0-100米苏炳添(Su

2、)3.732.561.741.809.83罗尼贝克(Baker)3.822.551.691.779.83由以上信息判断:下列哪一个图最能反映两位运动员比赛过程的速度-时间关系?()ABCD16如图所示,高考倒计时数字贴通过磁性贴在金属板上,时刻提醒着同学们高考在即,关于吸在金属板上的某个数字贴受力情况,下列说法正确的是()A数字贴受到三个力的作用B数字贴磁性越强越不容易取下,故磁性越强的数字贴受的摩擦力越大C金属板对数字贴的磁力和金属板对数字贴的弹力是一对平衡力D数字贴对金属板的磁力与金属板对数字贴的弹力是一对相互作用力172021年10月16日,长征二号F遥十三运载火箭在酒泉卫星发射中心点火

3、起飞,托举载有翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员的神舟十三号载人飞船进入太空,神舟十三号飞船运行轨道距地面的高度为400km。若神舟十三号飞船做匀速圆周运动,引力常量为G,地球半径为6400km,地球表面的重力加速度g取10m/s2。则()A神舟十三号飞船内的宇航员不受重力作用B神舟十三号飞船绕地球运动的速度约为8.0km/sC若神舟十三号飞船绕地球运动的周期为T,则地球的密度为D神舟十三号飞船在轨道上运行的向心加速度约为8.9m/s218如图所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的轻弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度h0.1 m处,滑块与弹簧不拴接现由静止释放滑块,通过传感器测量

4、到滑块的速度和离地高度h并作出滑块的动能Ekh图象,其中h0.18 m时对应图象的最顶点,高度从0.2 m上升到0.35 m范围内图象为直线,其余为曲线,取g10 m/s2,由图象可知A滑块的质量为0.18 kgB弹簧的劲度系数为10 N/mC滑块运动的最大加速度为40 m/s2D弹簧的弹性势能最大值为0.7 J二、多选题19图(a)是一款无线充电手机的实物图,图(b)是其原理图。送电线圈接电源。受电线圈接手机电池,则()A若送电线圈接直流电源,则受电线圈中将产生不变的电流B若送电线圈接正弦交流电,则受电线圈中将产生周期性变化的电流C当送电线圈产生的磁场如图(b)所示且逐渐变大时,受电线圈将产

5、生向下的感应磁场D当送电线圈产生的磁场如图(b)所示且逐渐变小时,受电线圈将产生向下的感应磁场20粗糙的水平面上取O点为坐标原点,水平向右建立x轴,空间存在沿x轴方向的电场。且x轴上各点处的电场强度分布如图所示。今有一带电量为+q,质量为m的小滑块从O点以初动能沿x轴正方向运动且最终停在处,小滑块运动时受到的阻力恒定,下列说法正确的是()A与之间的电势差为B小滑块能达到的最大速度为C小滑块运动到时电势能减少D小滑块与水平面间由于摩擦产生的总热量为21如图所示,两条粗糙平行金属导轨固定,所在平面与水平面夹角为,导轨间的距离为l,导轨电阻忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与导轨所在平面垂直,将两根

6、相同的导体棒ab、cd置于导轨上不同位置,两者始终与导轨垂直且接触良好,两棒间的距离足够大,已知两棒的质量均为m、电阻为R,某时刻给ab棒沿导轨向下的瞬时冲量I0,已知两导体棒与导轨间的动摩擦因数,在两棒达到稳定状态的过程中()A两棒达到稳定状态后两棒间的距离均匀减小B回路中产生的热量C当导体棒cd的动量为时,导体棒ab的速度大小为3I04mD当导体棒cd的动量为时,导体棒ab的加速度大小为 第II卷(非选择题)三、实验题22利用如图所示的装置可测量滑块与斜面间的动摩擦因数,倾角可调的斜面底端P点连接一半径为的竖直圆弧,斜面底端为圆弧最低点,在P点处固定一个压力传感器(可测量滑块对圆弧轨道最低

7、点的压力)和量角器,且使量角器刻度盘的圆心与P点重合,水平直径与圆弧底端切线重合,滑块质量为m,重力加速度为g,忽略滑块到达底端的机械能损失:(1)改变,每次将同一小滑块均从斜面上距P点的水平距离为l处静止释放,滑块克服摩擦力所做的功_(填“相同”或“不同”)。(2)记录每次实验的角度和相应的力传感器的示数F,则二者满足的等量关系为_(用、m、g表示)。(3)以F为纵坐标,为横坐标,描绘出图像,若该图像的斜率为k,纵截距为b,则滑块与斜面间的动摩擦因数为_(用k、b表示)。23在新冠肺炎疫情防控时期,我们经常需要测量体温,某同学利用老师提供的一热敏电阻(阻值随温度的升高线性增加)设计了一个简易

8、电子测温装置,他进行了如下操作(1)由于该同学不知热敏电阻的详细参数,为了测量热敏电阻R阻值随温度变化的关系,该同学设计了如图1所示的电路,他们的实验步骤如下。先将单刀双掷开关S掷向1,调节热敏电阻的温度t1,记下电流表的相应示数I1;然后将单刀双掷开关S掷向2,调节电阻箱使电流表的读数为_,记下电阻箱相应的示数R1; 逐步升高温度的数值,每一温度下重复步骤;根据实验测得的数据,作出了R随温度t变化的图像如图2所示。(2)设计电子测温装置,实验室提供了如下器材:A干电池,电动势为1.5V,内阻不计;B灵敏毫安表,量程10mA,内阻RA为10;C滑动变阻器R1;开关、导线若干。该同学计划设计测温

9、范围为0C50C,设计了如图3所示的电路图,并进行了如下操作调节热敏电阻的温度为0C,调节滑动变阻器R,使毫安表指针满偏后保持滑动变阻器R1阻值不变;写出毫安表的电流值I(A)和温度t(C)的关系式_;根据关系式将毫安表刻度盘上的电流值改写为温度值;若干电池用久了其电源电动势不变,而其内阻变大,无法忽略不计,保持R1不变。测量结果将会_(填“偏大”“偏小”或“不变”)。四、解答题24(12分)如图,在x轴上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外;在x轴下方存在匀强电场,电场方向与xOy平面平行,且与x轴成45夹角。一质量为m、电荷量为q(q0)的粒子以初速度v0从y轴上的P点沿

10、y轴正方向射入磁场,一段时间后进入电场,进入电场时的速度方向与电场方向相反;又经过一段时间T0,磁场的方向变为垂直于纸面向里,大小不变,不计重力。(1)求粒子从P点出发至第一次到达x轴时所需时间;(2)若要使粒子能够回到P点,求电场强度的最大值。25(20分)如图所示,一粗糙的水平平台左端固定一轻质弹簧,在平台最右端并排静止放置可视为质点的两个小物块A和B,质量mA=0.2kg,mB=0.4kg,A、B间夹有少量炸药。在平台右侧紧挨着平台的水平地面上静止放置一质量为mC=0.2kg的木板C,木板C的上表面与平台在同一水平面上,其高度h=0.2m,长度L=1m,物块B与木板C上表面、地面与木板C

11、下表面间的动摩擦因数分别为1=0.4,2=0.1某时刻炸药爆炸,A、B分别沿水平方向运动,物块A压缩弹簧后被弹回并恰好停在爆炸前的位置,且弹簧被压缩过程中的最大弹性势能为Ep=4.05J;物块B最终落到地面上。取重力加速度g=10m/s2。求:(1)物块B从木板C上表面飞出至落到地面上所经历的时间?(2)爆炸后瞬间,物块B的速度大小?(3)物块B刚落到地面时与木板C右端的水平距离?33(1)(5分)一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其pV图像如图所示,由图像可知:b和c两个状态比较,b状态中容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数较_(“多”或“少”)

12、;若经历ca过程气体的内能减少了20J,则该过程气体放出的热量为_J。(2)(10分)如图所示为某兴趣小组设计的一种气压型“体积测量仪”的工作原理示意图,该测量仪可以测量不规则物体的体积。A(压气筒)和B(测量罐)均为高L、横截面积S的导热气缸,中间用体积可忽略不计的细管连接,C为质量m、润滑良好且厚度不计的密闭活塞,将缸内的理想气体(氮气)封闭。当外界大气压为,环境温度为27时,活塞正好在压气筒A的顶部。现在C活塞上放置一质量5m的重物,活塞缓慢下移,待缸内温度再次和环境温度相等时,测量活塞与缸底的间距为0.6L,求:(1)放置重物之前,缸内气体的压强P1;(2)不规则物体的体积v。34.(

13、1)(5分)如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于和处,两列波的传播速度均为,两波源的振幅均为。图示为时刻两列波的图象(传播方向如图所示),此时刻平衡位置处于和的P、Q两质点刚开始振动。质点M的平衡位置处于处,则下列正确的是()A时刻,两列波开始相遇B时刻,质点P、Q都运动到M点C时刻,质点M的位移为4cmD时刻,质点Q的速度最大E质点P、Q的起振方向都沿y轴负方向(2)(5分)如图,三棱镜的截面为等边ABC,该三角形的边长为l,在此截面内入射光线从AB的中点以入射角射入,进入棱镜后光线直接射到AC边,并以出射角射出,光速为c。求:(1)出射光线相对入射光线偏转角;

14、(2)光线在三棱镜中传播的时间。参考答案:14A【解析】【详解】A相同频率的光照射到不同的金属上,由光电效应方程知:逸出功越大,出射的光电子最大初动能越小,A正确;B由质量数守恒和电荷数守恒可知,钍核衰变成镤核,放出一个电子,并伴随着放出光子,B错误;C氢原子辐射出一个光子后能量减小,核外电子轨道半径减小,由a知核外电子运动的加速度增大, C错误;D比结合能越大,原子核越稳定, D错误。故选A。15C【解析】【详解】苏炳添0-30米的用时3.73s速度大于罗尼贝克的,30-60米用时2.56s,其速度与罗尼贝克的速度相差不大,60-100米的用时多于罗尼贝克用时,这一阶段速度小于罗尼贝克的速度

15、,综合比较最符合的是C项故选C。16C【解析】【详解】A数字贴受到重力、磁铁吸力、支持力、摩擦力四个力的作用,故A错误;B数字贴受的摩擦力为静摩擦力等于重力,故摩擦力不变,故B错误;C金属板对数字贴的磁力和金属板对数字贴的弹力等大反向,作用于数字贴上是一对平衡力,故C正确,D数字贴对金属板的磁力和金属板对数字贴的磁力是一对相互作用力,D错误。故选C。17D【解析】【详解】A神舟十三号飞船内的宇航员受到重力作用,以提供他们绕地球做匀速圆周运动的向心力,故A错误;B第一宇宙速度7.9km/s是物体绕地球表面做匀速圆周运动的线速度,同时也是物体绕地球做匀速圆周运动的最大环绕速度,神舟十三号飞船绕地球

16、运动的速度一定小于7.9km/s,故B错误;C设地球质量为M,神州十三号质量为m,若神舟十三号飞船绕地球运动的周期为T,根据牛顿第二定律有根据密度公式有联立以上两式可得地球的密度为故C错误;D设神舟十三号飞船在轨道上运行的向心加速度大小为a,根据牛顿第二定律有当神舟十三号在地球表面上待发射时,其所受万有引力等于重力,即联立以上两式可得故D正确。故选D。18C【解析】【详解】在从0.2m上升到0.35m范围内,图线的斜率绝对值为:,则 m=0.2kg,在图象中,图线的斜率表示滑块所受的合外力,由于高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,说明滑块从0.2m上升到0.35m范

17、围内所受作用力为恒力,所以从h=0.2m,滑块与弹簧分离,弹簧的原长的0.2m,当弹簧弹力等于重力时,物块的速度最大,根据图象可知,此时h=0.18m,则有:,解得:,故A错误,B错误;由上分析可知,滑块静止释放后做加速度减小的加速运动,当弹簧弹力等于重力时,加速度为0,物块的速度最大,所以物块在释放瞬间加速度最大由牛顿第二定律可得:,故C正确;根据能的转化与守恒可知,当滑块上升至最大高度时,增加的重力势能即为弹簧最大弹性势能,所以,故D错误故选BC【点睛】根据图象的斜率表示滑块所受的合外力,高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,说明h=0.2m,滑块与弹簧分离,弹簧

18、的原长的0.2m,当弹簧弹力等于重力时,物块的速度最大,根据平衡条件求出k物块在释放瞬间加速度最大,由牛顿第二定律可求最大加速度根据能的转化与守恒可知滑块上升至最大高度时,增加的重力势能即为弹簧最大弹性势能19BC【解析】【详解】A若送电线圈接电流大小随时间周期性变化的直流电源,则受电线圈中将产生周期性变化的感应电流。故A错误;B若送电线圈接正弦交流电,则受电线圈中将产生周期性变化磁场,产生周期性变化的电流。故B正确;C当送电线圈产生的磁场如图(b) 所示且逐渐变大时,根据楞次定律,受电线圈将产生向下的感应磁场。故C正确;D当送电线圈产生的磁场如图(b)所示且逐渐变小时,根据楞次定律,受电线圈

19、将产生向上的感应磁场。故D错误。故选BC。20AD【解析】【详解】A由题意得,与之间的电势差为A正确;B由动能定理得解得所以,当滑块运动到时速度最大,由动能定理得解得B错误;C由功能关系得C错误;D小滑块与水平面间由于摩擦产生的总热量为D正确。故选AD。21BCD【解析】【详解】A因为得两金属棒重力沿斜面向下的分力和摩擦力平衡且两棒受的安培力等大反向,则系统所受外力之和为零,所以导体棒ab和cd组成的系统动量守恒。两棒达到稳定状态后,两棒做速度相同的匀速直线运动,两棒达到稳定状态后两棒间的距离不变。A错误;B某时刻给ab棒沿导轨向下的瞬时冲量I0,设此时ab棒为,两棒达到稳定状态后两棒速度为由

20、动量定理得由动量守恒定律得得由能量守恒定律得,回路中产生的热量B正确;当导体棒cd的动量为时,设导体棒cd速度为,导体ab速度为则由动量守恒定律得由法拉第电磁感应定律,当导体棒cd的动量为时,回路中的感应电动势由闭合电路欧姆定律得当导体棒cd的动量为时,对导体棒ab由牛顿第二定律得解得C、D正确;故选BCD。22 相同 【解析】【详解】(1)1每次滑块下滑时克服摩擦力做的功为故滑块克服摩擦力所做的功相同。(2)2滑块下滑过程据动能定理可得在最低点P,由动能定理可得联立解得(3)3对比函数关系可知,图像的斜率为纵轴截距为联立解得滑块与斜面间的动摩擦因数为23 偏大【解析】【详解】(1)1实验采用

21、替代法,将开关S与2端闭合,调节电阻箱使电流表的读数为I1;(2)2由图乙可知R随温度t变化的关系为热敏电阻的温度为0C时,热敏阻值为100,电流表满偏,根据欧姆定律,则有解得故3若干电池用久了其电源电动势不变,而其内阻变大,无法忽略不计,保持R1不变,则在某温度下,根据闭合电路欧姆定律,电流测量值偏小,对应测量的温度结果偏大。24 (1)带电粒子在磁场中做圆周运动,设运动半径为R,运动周期为T,根据洛伦兹力公式以及圆周运动规律,可得qv0B=mv02RT=2Rv0依题意,粒子第一次到达x轴时,运动转过的角度为54,所需时间t1=58T联立解得t1=5m4qB(2)粒子进入电场后,先做匀减速运

22、动,直到速度为零,然后沿原路返回做匀加速运动,到达x轴时速度大小仍为v0,设粒子在电场中运动的总时间为t2加速度大小为a,电场强度大小为E,有qE=mav0=12at2联立解得t2=2mv0qE根据题意,要使粒子能够回到P点,必须满足t2T0联立解得,电场强度的最大值为E=2mv0qT025(1)0.2s;(2)4.5m/s;(3)0.32m【解析】【详解】(1)物块B从木板C上表面飞出做平抛运动,由 得t0=0.2s(2)设爆炸后瞬间,物块A的速度大小为vA,物块A向左运动的最大距离为S,物块A与水平平台间的动摩擦因数为;由功能关系可知 mAgS=EP爆炸前、后系统A、B动量守恒,取向右为正

23、方向,则mBvB-mAvA=0得vB=4.5m/s(3)设B从C的左端滑到右端过程中,设C运动的距离为SC则此过程中1mBg=mBaB得aB=4m/s2Sc+L=vBt-aBt2对C,有 1mBg-2(mB+mC)=mCaC得aC=5m/s2Sc=aCt2得t=s或t=s(舍去)B从C的上表面水平抛出时,设B、C的速度分别为vB0、vCvB0=vB-aBtvC=aCtB从C的上表面水平抛出后2mCg=mCaCB从C的上表面水平抛出后,C速度减小到0所用时间 由此可知B在平抛过程中C一直在做匀减速直线运动。则B从C的上表面水平抛出后,B、C在水平方向运动的距离xB=vB0t0物块B刚落到水平地面

24、时与木板C右端的水平距离x=xB-xC解得x=0.32m33(1) 多 120【解析】【详解】1 b和c两个状态比较,pV相等,由可知b和c两个状态温度相等,则分子平均动能相等。由于b状态压强较大,则b状态中容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数多。2根据p-V图象与V轴所围的面积表示气体做功,则ca过程,外界对气体做功为此过程中,内能变化量根据热力学第一定律,解得即该过程气体放出的热量为120J。(2);(2)【解析】【详解】(1)放置重物之前,缸内气体的压强得(2)根据气态方程且即解得34(1)ADE【解析】【详解】A两列波开始相遇时各传播3m,则经过的时间为选项A正确; B质点只能在自己平衡位置附近振动,而不随波迁移,选项B错误; C波的周期则在时刻,两列波均使质点M振动0.25s,即两列波都使质点M向下振动,由叠加可知,此时质点M的位移为-4cm,选项C错误;D时刻,左面波没有传播到Q点,即从图示位置经过一个周期,质点Q再次回到平衡平衡位置,此时的速度最大,选项D正确;E根据t=0时刻的波形图可知,质点P、Q的起振方向都沿y轴负方向,选项E正确。故选ADE。(2);(2)【解析】【详解】(1)令AB界面的折射角为,AC界面的入射角为,则偏转角由几何关系得解得(2)光在三棱镜中传播的距离为光在三棱镜中传播的速度为光在三棱镜中传播的时间为根据折射定律有联立解得

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