1、拉萨市重点中学2023年高三联合模拟考试物理试题注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、有一项是符合题目要求的。1、如图所示为氢原子的能级图,一个处于基态的氢原子,吸收一个光子受到发后最多可以辐射三种不同率的光子,则被吸收光子的能量为A10.2eVB12.09evC12.75eVD13.06eV2、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pT图象如图所示下列判断正确的是()A过程ab中气体一定吸热B过程bc中气体既不吸热也不放热C过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热Da、b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最大3、下列关于天然放射现象的叙述中正确的是()A人类揭开原子核的秘密,是从发现质子开始的B衰变的实质是原子核内一个质子转化成一个中子
3、和一个电子C一种放射性元素,当对它施加压力、提高温度时,其半衰期不变D、三种射线中,射线穿透能力最强,射线电离作用最强4、2016年8月16日,我国成功发射世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”,该卫星的发射将使我国在国际上率先实现高速星地量子通信,初步构建量子通信网络。“墨子号”卫星的质量为m(约640kg),运行在高度为h(约500km)的极地轨道上,假定该卫星的轨道是圆,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R。则关于运行在轨道上的该卫星,下列说法中正确的是( )A运行的速度大小为B运行的向心加速度大小为gC运行的周期为D运行的动能为5、现用某一频率的光照射锌板表面,能发生光电效应,若()A只
4、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6、某同学质量为60kg,在军事训练中要求他从岸上以大小为2m/s的速度跳到一条向他缓缓漂来的小船上,然后去执行任务,小船的质量是140kg,原来的速度大小是0.5m/s,该同学上船后又跑了几步,最终停在船上(船未与岸相撞),不计水的阻力,则( )A该同学和小船最终静止在水面上B该过程同学的动量变化量大小为105kgm/sC船最终的速度是0.95m/sD船的动量变化量大小为70kgm/s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
5、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、如图甲所示,倾角为30的足够长的固定光滑斜面上,有一质量m=0.8kg的物体受到平行斜面向上的力F作用,其大小F随时间t变化的规律如图乙所示,t0时刻物体速度为零,重力加速度g=10m/s2。下列说法中正确的是()A02s内物体向上运动B第2s末物体的动量最大C第3s末物体回到出发点D03s内力F的冲量大小为9Ns8、如图所示,质量为M的长木板静止在光滑水平面上,上表面OA段光滑,AB段粗糙且长为l,左端O处固定轻质弹簧,右侧用不可伸长的轻绳连接于竖直墙上,轻绳所能承受的最大拉力为F质量为m的小
6、滑块以速度v从A点向左滑动压缩弹簧,弹簧的压缩量达最大时细绳恰好被拉断,再过一段时间后长木板停止运动,小滑块恰未掉落则( )A细绳被拉断瞬间木板的加速度大小为B细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为C弹簧恢复原长时滑块的动能为D滑块与木板AB间的动摩擦因数为9、如图所示,质量相等的两物体a、b,用不可伸长的轻绳跨接在光滑轻质定滑轮两侧,用外力压住b,使b静止在水平粗糙桌面上,a悬挂于空中。撤去压力,b在桌面上运动,a下落,在此过程中()A重力对b的冲量为零Ba增加的动量大小小于b增加的动量大小Ca机械能的减少量大于b机械能的增加量Da重力势能的减少量等于a、b两物体总动能的增加量10、一列向右传播的横
7、波在t=0时的波形如图所示,A、B两质点间距为8m,B、C两质点平衡位置的间距为3m,当t=1s时,质点C恰好通过平衡位置,该波的波速可能为()Am/sB1m/sC13m/sD17m/s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)图甲是某学习小组设计组装成的多用电表的电路图,图中的是电池,是电池内阻,是欧姆调零电阻,分别与黑、红表笔相接。都是定值电阻,表头的满偏电流为,内阻为。已知,。 (1)图甲可知该多用电表有_个挡位可以测量直流电流。(填写正确答案前的字母)A1 B2 C3 D4(2)该学习小组将“”端与“3”相接,将表笔短接,调节。
8、进行欧姆调零后测量未知电阻。得到通过表头的电流与被测未知电阻的关系如图乙所示,由此可知多用电表中电池的电动势_(计算结果保留三位有效数字)。通过分析可知该小组使用多用电表的_(填“”“”或“”)倍率的欧姆挡进行测量未知电阻。(3)通过测量得知表头的内阻。若“”端与“4”相连,则多用电表的最大量程为_;“”端与“5”相连进行测量时,指针位置如图丙所示,则电表的读数为_。12(12分)某一小型电风扇额定电压为5.0V,额定功率为2.5W某实验小组想通过实验描绘出小电风扇的伏安特性曲线。实验中除导线和开关外,还有以下器材可供选择:A电源E(电动势为6.0V)B电压表V(量程为06V,内阻约为8k)C
9、电流表A1(量程为00.6A,内阻约为0.2)D电流表A2(量程3A,内阻约0.05);E滑动变阻器R1(最大阻值5k,额定电流100mA)F滑动变阻器R2(最大阻值25,额定电流1A)(1)为了便于调节,减小读数误差和系统误差,实验中所用电流表应选用_滑动变阻器应选用_(填所选仪器前的字母序号)。(2)请你为该小组设计实验电路,并把电路图画在甲图中的虚线框内(小电风扇的电路符号如图甲所示)_。(3)操作过程中发现,小电风扇通电后受阻力作用,电压表读数小于0.5V时电风扇没启动。该小组测绘出的小电风扇的伏安特性曲线如图乙所示,由此可以判定,小电风扇的电阻为_,正常工作时的发热功率为_W,机械功
10、率为_W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)如图甲所示,单匝正方形线框abcd的电阻R=0.5,边长L=20cm,匀强磁场垂直于线框平面,磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示,求:(1)02s内通过ab边横截面的电荷量q;(2)3s时ab边所受安培力的大小F;(3)04s内线框中产生的焦耳热Q14(16分)如图所示,在离地面高 h=5m 处固定一水平传送带,传送带以v0=2m/s 顺时针转动。长为 L的薄木板甲和小物块乙(乙可视为质点),质量均为m=2kg,甲的上表面光滑,下表面与传送带之间的动摩擦因数
11、1=0.1.乙与传送带之间的动摩擦因数2=0.2.某一时刻, 甲的右端与传送带右端 N 的距离 d=3m,甲以初速度 v0=2m/s 向左运动的同时,乙以v1=6m/s 冲上甲的左端,乙在甲上运动时受到水平向左拉力F=4N,g 取 10m/s2.试问:(1)当甲速度为零时,其左端刚好与传送带左端M相齐,乙也恰与甲分离,求 MN的长度LMN;(2)当乙与甲分离时立即撤去 F,乙将从 N 点水平离开传送带,求乙落地时距甲右端的水平距离。15(12分)一定质量的理想气体经历了如图ABCDA的状态变化求该过程中(1)气体最高温度T1与最低温度T2的比值;(2)气体与外界交换的热量Q。参考答案一、单项选
12、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、C【解析】一个氢原子处于激发态最多可以辐射三种不同频率的光子,则该氢原子处于n=4激发态,该氢原子处于基态时吸收的光子能量为:hv =(-0.85eV)-(-13.6 eV)=12.75eVABD.由计算可得被吸收光子的能量为12.75eV ,ABD错误; C.由计算可得被吸收光子的能量为12.75eV ,C正确2、A【解析】A、由图示可知,ab过程,气体压强与热力学温度成正比,则气体发生等容变化,气体体积不变,外界对气体不做功,气体温度升高,内能增大,由热力学第一定律可知,气体吸收热量,故A正确
13、;B、由图示图象可知,bc过程气体发生等温变化,气体内能不变,压强减小,由玻意耳定律可知,体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律可知,气体吸热,故B错误;C、由图象可知,ca过程气体压强不变,温度降低,由盖吕萨克定律可知,其体积减小,外界对气体做功,W0,气体温度降低,内能减少,U0,由热力学第一定律可知,气体要放出热量,过程ca中外界对气体所做的功小于气体所放热量,故C错误;D、由图象可知,a状态温度最低,分子平均动能最小,故D错误;故选A【点睛】由图示图象判断气体的状态变化过程,应用气态方程判断气体体积如何变化,然后应用热力学第一定律答题3、C【解析】A天然放射现象是原子核内部变化产生的
14、,人类认识原子核的复杂结构并进行研究是从贝克勒尔发现天然放射现象开始的,故A错误;B衰变的实质方程为,是原子核内一个中子转化成一个质子和一个电子,故B错误;C原子核的半衰期是由自身的结构决定的,与物理条件(温度、压强)和化学状态(单质、化合物)均无关,则对原子核施加压力、提高温度时,其半衰期不变,故C正确;D、三种射线中,射线穿透能力最强(主要看射线具有的能量),射线电离作用最强(从射线自身的带电情况衡量),故D错误。故选C。4、D【解析】A对卫星,根据牛顿第二定律,有:解得:在地面,重力等于万有引力,故:联立解得:故A错误;B向心加速度由万有引力产生,由于在h高处,卫星的万有引力小于其在地面
15、的重力,根据牛顿第二定律故B错误;C对卫星,根据牛顿第二定律有: 在地面,重力等于万有引力故:联立解得:故C错误;D由选项A的分析知,故卫星的动能故D正确;故选D。5、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,对光电子的最大初动能不影响,C正确D错误。故选C。6、B【解析】AC.规定该同学原来的速度方向为正方向.设该同学上船后,船与该同学的共同速度为v.由题意,水的阻力
16、忽略不计,该同学跳上小船后与小船达到共同速度的过程,该同学和船组成的系统所受合外力为零,系统的动量守恒,则由动量守恒定律得m人v人m船v船=(m人+m船)v,代入数据解得v=0.25m/s,方向与该同学原来的速度方向相同,与船原来的速度方向相反,故A、C错误;B.该同学的动量变化量为p=m人vm人v人=60(0.252)kgm/s=105kgm/s,负号表示方向与选择的正方向相反,故B正确;D.船的动量变化量为p=m船vm船v船=1400.25(0.5)kgm/s=105kgm/s,故D错误.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
17、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、AD【解析】AB对物体受力分析,受重力、支持力和拉力,将重力沿垂直斜面方向和平行与斜面方向正交分解,平行与斜面方向分力为0到内合外力方向沿斜面向上,物块沿斜面向上运动,0到内物体加速度末速度为到内,合力为加速度为末速度为物体沿斜面向上运动,在末物体的速度为0,则动量A正确,B错误;C到内,合力为加速度为末速度为前内物体的物体第内物体的位移C错误;D内力的冲量大小为D正确。故选AD。8、ABD【解析】A细绳被拉断瞬间,对木板分析,由于OA段光滑,没有摩擦力,在水平方向上只受到弹簧给的弹力,细绳被拉断瞬间弹簧的弹力等于F,根据牛顿第二定
18、律有:解得,A正确;B滑块以速度v从A点向左滑动压缩弹簧,到弹簧压缩量最大时速度为0,由系统的机械能守恒得:细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为,B正确;C弹簧恢复原长时木板获得的动能,所以滑块的动能小于,C错误;D由于细绳被拉断瞬间,木板速度为零,小滑块速度为零,所以小滑块的动能全部转化为弹簧的弹性势能,即,小滑块恰未掉落时滑到木板的右端,且速度与木板相同,设为,取向左为正方向,由动量守恒定律和能量守恒定律得联立解得,D正确。故选ABD。9、BC【解析】A根据I=mgt可知,重力作用时间不为零,则重力对b的冲量不为零,选项A错误;B设细线与水平方向夹角为,则ab两物体的速度满足的关系是 ,则,即a
19、增加的动量大小小于b增加的动量大小,选项B正确;CD由能量关系可知,a机械能的减少量等于b机械能的增加量与b与桌面摩擦产生的内能之和,则a机械能的减少量大于b机械能的增加量;a重力势能的减少量等于a、b两物体总动能的增加量与b与桌面摩擦产生的内能之和,选项D错误。故选BC。10、BCD【解析】根据图象可知:AB间距离等于一个波长。根据波形的平移法得到时间t=1s与周期的关系式,求出周期的通项,求出波速的通项,再得到波速的特殊值。【详解】由图读出波长=8m,波向右传播,质点C恰好通过平衡位置时,波传播的最短距离为1m,根据波形的平移法得:或,n=0,1,2则波速或当n=0时:v=1m/s或5m/
20、s,当n=1时:v=9m/s或13m/s,当n=2时:v=17m/s或21m/s,故A正确,BCD错误。故选A。【点睛】本题的解题关键是运用波形平移法,得到时间与周期的关系式,得到波速的通项,再研究特殊值。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、B 【解析】(1)1根据表头的改装可知“”接“1”和“2”是电流挡,接“3”是电阻挡,接“4”和“5”是电压挡,所以该多用电表有2个挡位可以测量直流电流,故B正确,ACD错误。故选:B;(2)2 “”端与“3”相接,由,可得:,根据闭合电路欧姆定律,结合图象乙,当Rx=0时,Ig=20mA;Rx=1
21、50时,Ig=10mA。代入数据解得:,;3由可知,中值电阻为。即,因此该小组使用了多用电表的“”倍率的欧姆挡进行测量;(3)4若“”端与“4”相连,则有,解得:,即此时电表的最大量程为10V;5 “”端与“5”相连时,最大量程为50V,由表盘可知最小分度值为1V,读数时估读到下一位,所以此时的读数为20.0V。12、(1)C; E; (2)实验电路图如图所示; (3)2.5, 0.625, 1.875。 【解析】(1)电风扇的额定电流,从读数误差的角度考虑,电流表选择C电风扇的电阻比较小,则滑动变阻器选择总电阻为10的误差较小,即选择E。(2)因为电压电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压
22、式接法,电风扇的电阻大约 ,远小于电压表内阻,属于小电阻,电流表采用外接法。电路图如图所示。(3)电压表读数小于0.5V时电风扇没启动。根据欧姆定律得:正常工作时电压为5V,根据图象知电流为0.5A,则电风扇发热功率为:PI2R0.522.5W0.625W,则机械功率PUII2R2.50.6251.875W,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)C(2)N(3)J【解析】由法拉第电磁感应定律得电动势 感应电流 电量 解得 安培力 由图得3s时的B=0.3T 代入数值得 由焦耳定律得 代入数值得: 【点睛】考查法
23、拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律的内容,掌握安培力大小表达式,理解焦耳定律的应用,注意图象的正确运用14、(1)10m;(2)3m。【解析】(1)选水平向右为正方向,设甲的加速度为,对甲,由牛顿第二定律 设甲速度由减到0过程通过的位移为,经历的时间为由得 由得 设乙从开始到与甲分离的加速度为,末速度为,通过的位移为,由牛顿第二定律得 又得m/s m 由几何关系知m (2)当乙滑下甲后,由于,所以乙开始做匀减速直线运动,设乙的加速度为,当速度减为时经历的时间为t3,通过的位移为。由牛顿第二定律得由 m s 乙达到与传送带共速后将匀速运动到其右端,设此过程经历时间为,s 乙物块将从传送带右端以做平抛运动,设此过程经历时间为,水平位移为,由得s m当甲与乙分离后,甲开始向右由静止做匀加速直线运动,设此过程甲的加速度为,经历的时间为,通过的位移为,由牛顿第二定律得 m/s2m 甲做匀速直线运动的位移为m=1m 乙落地时距甲右端的水平距离m15、(1);(2),吸热【解析】(1)根据理想气体状态方程变形得即压强与体积的乘积越大,温度越高,故状态温度最高,状态温度最低,设状态温度为,则等压变化,则有等容变化,则有联立解得(2)的状态变化过程外界对气体做的功根据热力学第一定律有解得故此过程是吸热
