1、湖南省株洲市7校2022-2023学年高三第二轮复习测试卷物理试题(六)含解析考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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,重型自卸车装载一巨型石块,当利用液压装置使车厢缓慢倾斜到一定角度,车厢上的石块就会自动滑下以下说法正确的是()A石块没有下滑时
2、,自卸车车厢倾角变大,石块对车厢的压力不变B石块没有下滑时,自卸车车厢倾角变大,石块对车厢的摩擦力变大C石块开始下滑时,自卸车车厢倾角变大,石块对车厢的作用力变大D石块开始下滑时,自卸车车厢倾角变大,石块受到的合力不变2、图示为一种应用逻辑电路制作的简易走道灯的电路图,虚线框内的C是一门电路,R0和R1中有一个是定值电阻,另一个是光敏电阻(受光照时阻值减小),R2是定值电阻。当走道里光线较暗或将手动开关S接通时灯泡L都会点亮,则电路中()AC是“或门”,R0是光敏电阻BC是“或门”,R1是光敏电阻CC是“与门”,R0是光敏电阻DC是“与门”,R1是光敏电阻3、如图所示,一个带正电荷q、质量为的
3、小球,从光滑绝缘斜面轨道的A点由静止下滑,然后沿切线进入竖直面上半径为R的光滑绝缘圆形轨道,恰能到达轨道的最高点B.现在空间加一竖直向下的匀强电场,若仍从A点由静止释放该小球(假设小球的电荷量q在运动过程中保持不变,不计空气阻力),则( )A小球一定不能到达B点B小球仍恰好能到达B点C小球一定能到达B点,且在B点对轨道有向上的压力D小球能否到达B点与所加的电场强度的大小有关4、原子核的比结合能与原子序数的关系图所示,大多数恒星内部温度非常高,可进行轻核聚变,核反应方程为A+BC。但对于金、铂等重金属产生,目前科学界有一种理论认为,两颗中子星合成过程中会释放巨大的能量,在能量的作用下能够合成金、
4、铂等重金属,其核反应为D+EF,下列说法正确的是()A重核F裂变成D和E的过程中,会产生质量亏损B较轻的核A和B聚合成C的过程中核子平均质量变大C较重的核D和E聚合成F的过程中,会释放较大能量DA和B聚合成C的过程中,C的结合能小于A和B的结合能之和5、下列说法正确的是()A图甲中,有些火星的轨迹不是直线,说明炽热微粒不是沿砂轮的切线方向飞出的B图乙中,两个影子在x、y轴上的运动就是物体的两个分运动C图丙中,小锤用较大的力去打击弹性金属片,A、B两球可以不同时落地D图丁中,做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力大于所需要的向心力6、2019年2月15日,一群中国学生拍摄的地月同框照,
5、被外媒评价为迄今为止最好的地月合影之一。如图所示,把地球和月球看做绕同一圆心做匀速圆周运动的双星系统,质量分别为M、m,相距为L,周期为T,若有间距也为L的双星P、Q,P、Q的质量分别为2M、2m,则()A地、月运动的轨道半径之比为B地、月运动的加速度之比为CP运动的速率与地球的相等DP、Q运动的周期均为二、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、双面磁力擦玻璃器是利用磁铁做中心材料,附加塑料外壳和一些清洁用的海绵布或纤维物质,在塑料外壳外面两侧一侧有绳子和拉环是为了防政璃器
6、从玻璃外面脱落坠下造成安全隐患,另一侧有牢固的手柄以方便工作人员使用。当擦竖直玻璃时,如图所示。下列相关说法正确的是()A磁力擦玻璃器摔落后磁性减弱,可以用安培分子环流假说进行解释B若其中一块改成铜板,根据电磁感应现象可知,也能制作成同样功能的擦窗器C当擦窗器沿着水平方向匀速运动时,内外两层间的磁力可能是水平方向的D当擦窗器沿着竖直向下方向匀速运动时,内外两层间的磁力可能是水平方向的8、有关对热学的基础知识理解正确的是_。A液体的表面张力使液体的表面有扩张的趋势B低温的物体可以自发把热量传递给高温的物体,最终两物体可达到热平衡状态C当装满水的某一密闭容器自由下落时,容器中的水的压强为零D空气相
7、对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和汽压,水蒸发变慢E. 在“用油膜法测分子直径”的实验中,作出了把油膜视为单分子层、忽略油酸分子间的间距并把油酸分子视为球形这三方面的近似处理9、某探究小组利用图甲所示的电路探究一标签模糊的理想变压器的原、副线圈匝数比。R为定值电阻,L1、L2为两只标有“5V,2A”的相同小灯泡,S为开关。保持开关S断开,在输入端施加如图乙所示的交变电压后,灯泡L1正常发光,测得电阻R两端的电压为灯泡L1两端电压的2倍。以下说法正确的是( )A理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1B理想变压器原、副线圈的匝数比为1:4C定值电阻的阻值为10D闭合开关S后,灯泡L1
8、中的电流变小10、一列简谐横波在t=0时刻的波形图如图实线所示,从此刻起,经0.2s波形图如图虚线所示,若波传播的速度为5 m/s, 则( )A这列波沿x轴正方向传播Bt=0时刻质点a沿y轴负方向运动C若此波遇到另-列简谐横波并发生稳定的干涉现象,则该波所遇到的简谐横波频率为2.5HzDx=2 m处的质点在t=0.2 s时刻的加速度有最大值E.从t=0时刻开始质点a经0.4 s通过的路程为0.8 m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)某同学通过实验测定一个阻值约为5的电阻的阻值:(1)现有电源(4V,内阻可不计、滑动变阻器(050
9、a,额定电流2A)、开关和导线若干,以及下列电表:A电流表(03A,内阻约0.025)B电流表(00.6A,内阻约0.125)C电压表(03V,内阻约3k)D电压表(015V,内阻约15k)为减小测量误差,在实验中,电流表应选用_,电压表应选用_(选填器材前的字母);(2)下图是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线要求电压表和电流表从零开始读数,补充完成图中实物间的连线_:(3)接通开关,改变滑动变阻器滑片P的位置,并记录对应的电流表示数I、电压表示数U,某次电表示数如图所示,可得该电阻的测量值_(保留三位有效数字)(4)在测量电阻的过程中产生误差的主要原因是_(选填选项前的字母)A
10、电流表测量值小于流经的电流值B电流表测量值大于流经的电流值C电压表测量值小于两端的电压值D电压表测量值大于两端的电压值(5)实验中为减少温度的变化对电阻率的影响,采取了以下措施,其中在确的是_A多次测量U、I,画图像,再求R值B多次测量U、I,先计算R,再求R的平均值C实验中通电电流不宜过大,通电时间不宜过长D多次测量U、I,先求U、I的平均值,再求R12(12分)在练习使用多用电表的实验中。请完成下列问题:(1)用多用表测量某元件的电阻,选用“100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,因此需选择_(填“10”或“1k”)倍率的电阻挡,并需_(填操作过程)后,再次进行测量,多用表的
11、指针如图甲所示,测量结果为_。(2)某同学设计出了一个“欧姆表”,用来测量电阻,其内部结构可简化成图乙电路,其中电源内阻r=1.0,电流表G的量程为Ig,故能通过读取流过电流表G的电流值而得到被测电阻的阻值。该“欧姆表”的调零方式和普通欧姆表不同。该同学想用一个电阻箱Rx来测出电路中电源的电动势E和表头的量程Ig,进行如下操作步骤:A先使两表笔间不接入任何电阻,断开状态下闭合开关,调滑动电阻器使表头满偏;B将该“欧姆表”与电阻箱Rx连成闭合回路,改变电阻箱阻值;记下电阻箱示数Rx和与之对应的电流表G的示数I;C将记录的各组Rx,I的数据转换成、后并描点得到图线,如图丙所示;D根据图丙中的图线,
12、求出电源的电动势E和表头的量程Ig。由图丙可知电源的电动势为_,电流表G的量程是_。(3)在(2)中,某次实验发现电流表G的指针半偏,则电阻箱接入电路中的电阻Rx_(保留2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,在倾角为的斜面上有质量均为的物块,两物块用平行于斜面的细线连接,细线伸直。若由静止释放两物块,两物块沿斜面下滑的加速度大小为;若用水平向左的恒力作用在物块上,两物块可沿斜面向上匀速运动,已知两物块与斜面间的动摩擦因数相同,重力加速度,求:(1)物块与斜面间的动摩擦因数;(2)作用在
13、物块上的水平恒力的大小。14(16分)如图,空间有一竖直向下沿x轴方向的静电场,电场的场强大小按Ekx分布(x是轴上某点到O点的距离),x轴上,有一长为L的绝缘细线连接A、B两个小球,两球质量均为m,B球带负电,带电量为 q,A球距O点的距离为L。两球现处于静止状态,不计两球之间的静电力作用。(1)求A球的带电量qA;(2)将A、B间细线剪断,描述B球的运动情况,并分析说明理由;(3)剪断细线后,求B球的最大速度vm15(12分)如图所示,光滑、足够长的两水平面中间平滑对接有一等高的水平传送带,质量m=0.9kg的小滑块A和质量M=4kg的小滑块B静止在水平面上,小滑块B的左侧固定有一轻质弹簧
14、,且处于原长。传送带始终以v=1m/s的速率顺时针转动。现用质量m0=100g的子弹以速度v0=40m/s瞬间射入小滑块A,并留在小滑块A内,两者一起向右运动滑上传送带。已知小滑块A与传送带之间的动摩擦因数=0.1,传送带两端的距离l=3.5m,两小滑块均可视为质点,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:(1)小滑块A滑上传送带左端时的速度大小(2)小滑块A在第一次压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能(3)小滑块A第二次离开传送带时的速度大小参考答案一、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。1、B【解析】AB货物处于平衡状态,则
15、有:mgsin=f,N=mgcos,增大时,支持力FN逐渐减小,静摩擦力Ff增大由牛顿第三定律可知,石块对车厢的压力会减小故A错误,B正确;CD石块开始下滑时受力近似平衡,自卸车车厢倾角变大,石块向下做加速运动,且加速度随角度增大而增大,石块受到的合外力变大;石块对车厢的正压力和摩擦力均减小,可知石块对车厢的作用力变小,故CD错误2、A【解析】当电键闭合时,输入为高电势,当光线较暗时,光敏电阻较大,输入端为高电势,因为当走道里光线较暗时或是将手动开关接通时,灯都会亮,可知只要有一个条件满足,事件就能发生,知该门电路是“或”门电路。当有光照时,光敏电阻阻值较小,输入端端需要输入低电势,所以光敏电
16、阻不能放在的位置,可以放在的位置,A正确,BCD错误。故选A。3、B【解析】不加电场时,设恰能到达轨道的最高点B的速度为v,根据机械能守恒定律有:mg(h-2R)=mv2;在最高点时,重力提供向心力,有:mg=m加上电场后,设能到达B点的速度为v2,根据动能定理得:mv22=(mg+Eq)(h-2R)在最高点时,重力与电场力的合力提供向心力,有:mg+Eq=m得v2=v,故为小球仍恰好能到达B点,故B正确,ACD错误;故选B.4、A【解析】AC重核F裂变成D和E的过程中要释放处能量,会产生质量亏损;相反,较重的核D和E聚合成F的过程中,会吸收较大能量,选项A正确,C错误;BD较轻的核A和B聚合
17、成C的过程也要释放能量,有质量亏损,则核子平均质量变小,C的结合能大于A和B的结合能之和,选项BD错误;故选A。5、B【解析】A题图甲中炽热微粒是沿砂轮的切线方向飞出的,但是由于重力及其他微粒的碰撞而改变了方向,故A错误;B题图乙中沿y轴的平行光照射时,在x轴上的影子就是x轴方向的分运动,同理沿x轴的平行光照射时,在y轴上的影子就是y轴方向的分运动,故B正确;C无论小锤用多大的力去打击弹性金属片,只会使得小球A的水平速度发生变化,而两小球落地的时间是由两球离地面的高度决定的,所以A、B两球总是同时落地,故C错误;D做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力等于所需要的向心力,故D错误。故
18、选B。6、D【解析】双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度和周期,对两颗星分别运用牛顿第二定律和万有引力定律列式,进行求解即可。【详解】A对于地、月系统,两者具有相同的角速度和周期,万有引力提供向心力则地、月系统,两者运动的轨道半径之比为故A错误;B对于地、月系统,根据牛顿第二定律,得故B错误;D同理,P、Q系统,万有引力提供向心力P、Q系统的轨道半径运行周期同理,对于地、月系统,运行周期联立解得故D正确;C根据得:地球的运动速率同理可得P运动速率联立解得故C错误。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
19、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】A、剧烈的碰撞和升高温度都会减弱磁体的磁性,可以用安培分子环流假说进行解释。故A正确;B、力擦玻璃器并非是通过电磁感应来进行工作的,而是利用磁体之间异名磁极的相互吸引来工作的。故B错误;C、当擦窗器沿着水平方向匀速运动时,根据力的平衡条件,以其中一层为对象,对磁体进行受力分析,有竖直向下的重力、水平方向的摩擦力、则此方向斜向上,故C错误;D、当擦窗器沿着竖直向下匀速运动时,根据力的平衡条件,以其中一层为对象,对磁体在水平方向受到磁力和玻璃的支持力,竖直方向若竖直向下的重力等于竖直向上的摩擦力、则竖直方向的磁力为零,此时磁力的合力
20、为水平方向。故D正确。故选AD。8、CDE【解析】A、表面张力产生在液体表面层,它的方向平行于液体表面,而非与液面垂直指向液体内部,故A错误;B、根据热力学第二定律,低温的物体不会自发把热量传递给高温的物体,必然会引起外界变化。故B错误;C、液体压强由重力产生,当装满水的某一密闭容器自由下落时,容器处于完全失重状态,故容器中的水的压强为零,故C正确;D、空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和汽压,水蒸发变慢,故D正确;E、在“用油膜法测分子直径”的实验中,需要将油膜看作单分子层,同时要忽略油酸分子间的间距并把油酸分子视为球形,故E正确;故选CDE.9、CD【解析】AB由电压图
21、像可知,输入电压的最大值为V,则有效值为20V灯泡正常发光,故灯泡两端的电压为5V,即副线圈两端的电压V,由题知电阻R两端的电压为10V,故变压器原线圈的电压=10V原副线圈的匝数比故AB错误;C灯泡L1正常发光,即副线圈的电流A,根据理想变压器输入功率等于输出功率可知,原副线圈中的电流之比解得电阻R中的电流为1A,由欧姆定律可知=10故C正确;D开关S闭合后,电路的总电阻减小,而输入端电压保持不变,故副线圈中的电流增大,则原线圈中电流增大,电阻R两端电压升高,变压器原线圈电压降低,故副线圈输出电压降低,灯泡两端电压降低,电流减小,故D正确。故选CD。10、BDE【解析】A由图可知波的波长,由
22、题在时间t=0.2s内,波传播的距离为根据波形的平移法可知,这列波沿x轴负方向传播,故A错误;B由波的传播方向可知,t=0时刻质点a沿y轴负方向运动,故B正确;C由得频率为,要发生稳定的干涉图样,必须两列波频率相同,故C错误;Dx=2m处的质点在t=0.2s时刻在负的最大位移处,所以加速度有最大值,故D正确;E从t=0时刻开始质点a经0.4s是半个周期,通过的路程为2倍的振幅,即为0.8m,故E正确。故选BDE。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; C; 5.20; B; C; 【解析】(1) 由于电源电动势为4V,所以电压表应选C
23、(因为若选择电压表D时,电动势3V还不到电压表量程的);根据欧姆定律可知,通过待测电阻的最大电流为:所以电流表应选B;(2) 实物连线图如图所示:(3) 由图可知,电流表的读数为:I=0.50A,电压表的读数为:U=2.60V,所以待测电阻为: (4) 根据欧姆定律和串并联规律可知,采用甲电路时由于电压表的分流作用,导致电流表的测量值大于流经Rx的电流,所以产生误差的主要原因是B;故选B(5)由于电流流过电阻丝发热,所以在实验时流过电阻丝的电流不能过大,并且时间不要太长,故选C12、) 1k 欧姆调零 6000 1.5V 0.25A 0.83 【解析】(1)123用多用表测量某元件的电阻,选用
24、“100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,说明倍率档选择过低,因此需选择 “1k”倍率的电阻挡,并需欧姆调零后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量结果为6000。(2)45由闭合电路欧姆定律得 把r=1.0代入整理得故 得Ig=0.25A 得E=1.5V(3)6电流表G的指针半偏,则I=0.125A,由代入数据解得Rx=0.83四、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)0.5;(2)。【解析】(1)两物块沿斜面加速下滑,由牛顿第二定律知解得(2)两物块沿斜面向上匀速运动,设水平恒力的大小为,根
25、据力的平衡有解得14、 (1)qA4q (2)B球做往复运动 (3)vm【解析】(1)A、B两球静止时,A球所处位置场强为B球所处位置场强为对A、B由整体受力分析,由平衡条件可得:解得:qA4q(2)剪断细线后,B球初始受到合力Fmgmgmg方向竖直向下,B球开始向下运动;运动后,B球受力为F合mgkxq,随x增大,F合减小,所以B球做加速度减小的加速运动;当F合减小为零时,B球速度达到最大,继续向下运动,F合方向向上,并逐渐增大,B球做加速度增大的减速运动。 当速度减小为零后,此时电场力大于重力,B球反向运动,最终B球做往复运动。(3)当B球下落速度达到最大时,B球距O点距离为x0解得:x0
26、3L当B球下落速度达到最大时,B球距O点距离为3L运动过程中,电场力大小线性变化,所以对B球下落到速度最大过程由动能定理得:解得:vm15、(1)4 m/s(2)3.6 J(3)1.0m/s【解析】(1)子弹打人小滑块A的过程中,动量守恒解得v1=4 m/s(2)小滑块A从传送带的左端滑到右端的过程中,根据动能定理有代人数据解得v2=3 m/s因为v2v,所以小滑块A在第一次到达传送带右端时速度大小为3m/s,小滑块A第一次压编弹簧的过程中,当小滑块A和B的速度相等时,弹簧的弹性势能最大,根据动量守恒定律有代人数据解得v3=0.6m/s根据能量守恒定律得代人数据解得Epm=3.6 J(3)从小滑块A开始接触弹簧到弹簧恢复原长,整体可看成弹性碰撞,则有解得v4=-1.8 m/sv3=1.2 m/s 设小滑块A又滑回传送带上且减速到零时在传送带上滑动的距离为L,则根据动能定理有解得L=1.62m 由于Ll,小滑块A滑回传送带上先减速到零,再在传送带上加速到与传送带共速,设小滑块A与传送带共速时向右滑动的距离为s,则根据运动学公式得解得s=0.5m由于sL,则小滑块A第二次从传送带离开时的速度大小为1.0m/s。且从传送带右端离开.
