1、山东省临沂市兰陵县第一中学2022-2023学年高三第二次模考物理试题试卷考生请注意: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,吊桥AB长L,质量均匀分布,重G1。A端由铰链支于地面,B端由绳拉住,绳绕过小滑轮C挂重物,重G2。重力作用线沿铅垂线AC,AC=AB
2、。当吊桥平衡时,吊桥与铅垂线的夹角为A2arcsin BarcsinC2arctanDarctan2、某发电机通过理想变压器给定值电阻R提供正弦交流电,电路如图,理想交流电流表A,理想交流电压表V的读数分别为I、U,R消耗的功率为P。若发电机线圈的转速变为原来n倍,则AR消耗的功率变为nPB电压表V的读数为nUC电流表A的读数仍为ID通过R的交变电流频率不变3、一列简谐横波沿x轴正方向传播,O为波源且t=0时刻开始沿y轴负方向起振。如图所示为t=0.2s时x=0至x=4m范围内的波形图,虚线右侧的波形未画出。已知图示时刻x=2m处的质点第一次到达波峰,则下列判断中正确的是()A这列波的周期为0
3、.4sBt=0.7s末,x=10m处质点的位置坐标为(10m,-10cm)Ct=0.7s末,x=12m处的质点正经过平衡位置向上运动Dt=0.3s末,x=24m处的质点加速度最大且沿y轴正方向4、如图所示,固定在同一平面内有三条彼此绝缘的通电直导线,导线中的电流,方向为图中箭头方向,在三根导线所在平面内有a、b、c、d四个点,四个点距相邻导线的距离都相等,则四个点中合磁感应强度最大的点是( )Aa点Bb点Cc点Dd点5、甲、乙两物体从同一点出发且在同一条直线上运动,它们的位移时间(xt)图象如图所示,由图象可以得出在04 s内( )A甲、乙两物体始终同向运动B4 s时甲、乙两物体间的距离最大C
4、甲的平均速度等于乙的平均速度D甲、乙两物体间的最大距离为6 m6、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A10.2eVB12.09evC12.75eVD13.06eV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、下列说法正确的是()A不能用气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数估算气体分子的体积B质量相同、温度也相同的氢气和氧气,内能相同C任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能D在失重的情况下,密
5、闭容器内的气体对器壁没有压强E.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大8、对于热学的相关现象,下列说法正确的是( )A毛细现象可能表现为液体在细管中上升,也可能表现为下降B已知水的密度和水的摩尔质量,则可以计算出阿伏加德罗常数C水蒸汽凝结成水珠的过程中,分子间斥力减小,引力增大D与液体处于动态平衡的蒸汽叫作饱和汽9、如图所示,水平面上固定着两根足够长的平行导槽,质量为的形管恰好能在两导槽之间自由滑动,一质量为的小球沿水平方向,以初速度从形管的一端射入,从另一端射出。已知小球的半径略小于管道半径,不计一切摩擦,下列说法正确的是()A该过程中,小球与形管组成的系统机械能
6、守恒B小球从形管的另一端射出时,速度大小为C小球运动到形管圆弧部分的最左端时,速度大小为D从小球射入至运动到形管圆弧部分的最左端的过程中,平行导槽受到的冲量大小为10、如图所示为半圆形的玻璃砖,C为AB的中点,OO为过C点的AB面的垂线。a,b两束不同频率的单色可见细光束垂直AB边从空气射入玻璃砖,且两束光在AB面上入射点到C点的距离相等,两束光折射后相交于图中的P点,以下判断正确的是()A在半圆形的玻璃砖中,a光的传播速度小于b光的传播速度Ba光的频率小于b光的频率C两种色光分别通过同一双缝干涉装置形成的干涉条纹,相邻明条纹的间距a光的较大D若a,b两束光从同一介质射入真空过程中,a光发生全
7、反射的临界角小于b光发生全反射的临界角E.a光比b光更容易发生衍射现象三、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)物理小组的同学在老师指导下用两根完全相同的轻弹簧和重物验证力的平行四边形定则,他进行了如下操作(弹簧始终处于弹性限度内):(1)用刻度尺测出弹簧的自由长度L0。(2)如图l所示,把重物通过细绳连接在弹簧下端,稳定后测出弹簧的长度L1。(3)如图2所示,用两根弹簧挂起重物,稳定时两弹簧与竖直方向的夹角均为60,测出两弹簧的长度分别为L2、L3,若要验证力的平行四边形定则,需满足的条件是 _。(4)如图3所示,他又把两弹簧调整到相
8、互垂直,稳定后测出两弹簧的长度为L4、L5,若要验证力的平行四边形定则,需满足的条件是_。12(12分)(1)用游标卡尺测量小球的直径如图甲、乙所示测量方法正确的是_(选填“甲”或“乙”)(2)用螺旋测微器测量金属丝的直径,此示数为_mm(3)在“用打点计时器测速度”的实验中,交流电源频率为50Hz,打出一段纸带如图所示纸带经过2号计数点时,测得的瞬时速度v=_m/s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)为研究工厂中天车的工作原理,某研究小组设计了如下模型:如图所示,质量mC=3 kg的小车静止在光滑水平轨道
9、的左端,可视为质点的A、B两个弹性摆球质量mA= mB=1 kg,摆线长L=0.8 m,分别挂在轨道的左端和小车上静止时两摆线均在竖直位置,此时两摆球接触而不互相挤压,且球心处于同一水平线上在同一竖直面内将A球拉起到摆线水平伸直后,由静止释放,在最低点处与B球相碰,重力加速度大小g取10 m/s1求:(1)A球摆到最低点与B球碰前的速度大小v0;(1)相碰后B球能上升的最大高度hm;(3)B球第一次摆回到最低点时对绳子拉力的大小14(16分)如图,光滑绝缘水平面上静置两个质量均为m、相距为x0的小球A和B,A球所带电荷量为+q,B球不带电。现在A球右侧区域的有限宽度范围内加上水平向右的匀强电场
10、,电场强度为E,小球A在电场力作用下由静止开始运动,然后与B球发生弹性正碰,A、B碰撞过程中没有电荷转移,且碰撞过程时间极短,求:(1)A球与B球发生第一次碰撞后B球的速度;(2)从A球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A球所做的功;(3)要使A、B两球只发生三次碰撞,所加电场的宽度d应满足的条件。15(12分)阅兵现场用到了一辆小型雷达信号车,信号传输距离只有1000m雷达车保持的速度沿水平路面匀速直线行驶,受阅飞机从高空以的速度与雷达车保持平行飞行。如图所示,当受阅飞机飞行到A点刚好接收到雷达车信号时,飞机立即以加速度大小加速向前飞行,求受阅飞机与雷达信号车能够通信的时间。(忽
11、略信号传输时间)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、A【解析】以为支点,根据力矩平衡条件:可得:解得:A与分析相符,故A正确;B与分析不符,故B错误;C与分析不符,故C错误;D与分析不符,故D错误;故选A。2、B【解析】当发电机线圈的转速变为原来n倍,发电机产生交流电的电动势有效值和频率都将发生变化。变压器的输入电压变化后,变压器的输出电压、副线圈的电流、R消耗的功率随之改变,原线圈的电流也会发生变化。原线圈中电流的频率变化,通过R的交变电流频率变化。【详解】B:发电机线圈的转速变为原来n倍,发电机线圈的角速度变为
12、原来n倍,据可得,发电机产生交流电电动势的最大值变为原来n倍,原线圈两端电压变为原来n倍。据可得,副线圈两端电压变为原来n倍,电压表V的读数为nU。故B项正确。A:R消耗的功率,副线圈两端电压变为原来n倍,则R消耗的功率变为。故A项错误。C:流过R的电流,副线圈两端电压变为原来n倍,则流过R的电流变为原来的n倍;再据,原线圈中电流变为原来n倍,电流表A的读数为。故C项错误。D:发电机线圈的转速变为原来n倍,发电机产生交流电的频率变为原来的n倍,通过R的交变电流频率变为原来的n倍。故D项错误。3、B【解析】A由题,波源时刻开始沿轴负方向起振,则介质中各个质点均沿轴负方向起振,图示时刻处的质点第一
13、次到达波峰,已经振动了,说明时波传到质点处,则周期为,A错误;B由图知波长,波速为:波传到处的时间为:则末,处的质点已振动了,此质点起振方向沿轴负方向,则末,处质点到达波谷,坐标为,B正确;C波传到处的时间为:则末,处的质点已振动了,此质点起振方向向下,则末,处的质点正经过平衡位置向下运动,C错误;D波传到处的时间为:则末,处质点还没有振动,加速度为零,D错误。故选B。4、C【解析】由安培定则可知在a点产生的磁场方向垂直纸面向里,在a点产生的磁场方向垂直纸面向外,和在a点产生的磁场合磁感应强度为零,所以a点的合磁感应强度等于在a点产生的磁感应强度,同理可得b点和d点的合磁感应强度等于在这两点产
14、生的磁感应强度,c点的合磁感应强度等于、和在c点产生的磁感应强度同向叠加的矢量和,所以c点的合磁感应强度最大,故C正确,ABD错误。故选C。5、C【解析】A图像的斜率等于速度,可知在内甲、乙都沿正向运动,运动方向相同。内甲沿负向运动,乙仍沿正向运动,运动方向相反,故A错误。BD内甲乙同向运动,甲的速度较大,两者距离不断增大。后甲反向运动,乙仍沿原方向运动,两者距离减小,则时甲、乙两物体间的距离最大,最大距离为 ,故BD错误。C由图知,在内甲、乙的位移都是,平均速度相等,故C正确。6、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
15、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、ACE【解析】A气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数只能求出每个气体分子平均占有的空间和气体分子间的距离,不能估算气体分子本身的体积,故A正确;B内能的大小与物质的量、温度、物体体积都有关,质量相同、温度也相同的氢气和氧气,它们的物质的量不
16、同,则内能不相同,故B错误;C根据热力学第二定律可知,任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能,故C正确;D密闭容器内气体压强是由分子不断撞击器壁而产生的,在完全失重情况下,气体分子仍然不断撞击器壁,仍然会产生压强,故D错误;E当分子力表现为斥力时,分子力随分子间距离的减小而增大,间距减小斥力做负功分子势能增大,故E正确。故选ACE。8、AD【解析】A毛细现象表现为浸润细管的液体在细管中上升、不浸润细管的液体在细管中下降,毛细现象可能表现为液体在细管中上升,也可能表现为下降,故A正确;B阿伏加德罗常数是1mol任何质量所含有的微粒数目阿伏加德罗常数等于摩尔质量与分子质量之比,已知水的密
17、度和水的摩尔质量无法确定分子质量,故无法确定阿伏加德罗常数,故B错误;C空气中的水蒸气凝结成水珠的过程中,水分子之间的距离减小,斥力和引力均增大,故C错误;D与液体处于动态平衡的蒸汽叫作饱和汽,故D正确。故选AD。9、ABD【解析】A小球和U形管组成的系统整体在运动过程中没有外力做功,所以系统整体机械能守恒,所以A正确;B小球从U形管一端进入从另一端出来的过程中,对小球和U形管组成的系统,水平方向不受外力,规定向左为正方向,由动量守恒定律可得再有机械能守恒定律可得解得所以B正确;C从小球射入至运动到形管圆弧部分的最左端的过程时,小球和U形管速度水平方向速度相同,对此过程满足动量守恒定律,得由能
18、量守恒得解得所以C错误;D小球此时还有个分速度是沿着圆形管的切线方向,设为,由速度的合成与分解可知对小球由动量定理得由于力的作用是相互的,所以平行导槽受到的冲量为所以D正确。故选ABD。10、BCE【解析】A由图分析可知,玻璃砖对b光的偏折角大于对a光的偏折角,根据折射定律得知:玻璃砖对b光的折射率大于对a光的折射率,由得知,a光在玻璃砖中的传播速度大于b光的传播速度。故A错误。B对于同种介质,光的频率越大,光的折射率越大,则知a光的频率小于b光的频率。故B正确。C双缝干涉条纹的间距与波长成正比,a光的频率小,波长长,故相邻明条纹的间距a光的较大。故C正确。D由临界角公式分析得知,a光的折射率
19、n小,则a光发生全反射的临界角大于b光发生全反射的临界角。故D错误。Ea光波长较大,则比b光更容易发生衍射现象,选项E正确。故选BCE。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、 【解析】(3)1当合力沿两个分力角平分线方向且两个分力夹角为,合力和两个分力大小相等,故弹簧形变量形同,长度相同,即;(4)2当两个分力相互垂直时,由勾股定理知:即:。12、甲 6.700 0.36 【解析】(1)让球直径卡在两外测量爪之间,测量方法正确的是甲(2) 螺旋测微器示数(3)根据匀变速直线运动的推论可得纸带经过2号计数点时瞬时速度为:。四、计算题:本题共
20、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) (1) (3) 【解析】(1)A球从水平位置摆到最低点,则 解得:v0=4m/s(1)A与B发生弹性碰撞,则 解得:vA=0,vB=4m/s B上升至最大高度过程,B、C系统水平方向动量守恒 B、C系统机械能守恒:解得:vC=1m/s,hm=0.6m (3)B从最高点又摆至最低点过程解得:v B=-1m/s,v C=1m/s 则B在最低点时有 解得:T=30N 由牛顿第三定律可得球对绳子的拉力为30 N 点睛:此题考查动量守恒及机械能守恒定律的应用;关键是搞清三个物体相互作用的物理过程,
21、分阶段应用动量守恒定律列方程;注意AB发生相互作用时,物体C可认为不动.14、(1) (2)5qEx0(3)8x0d18x0【解析】(1)设A球与B球第一次碰撞前的速度为v0,碰撞后的速度分别为vA1、vB1。对A,根据牛顿第二定律得:qE=ma由运动学公式有:v02=2ax0。解得:v0= 对于AB碰撞过程,取向右为正方向,由动量守恒定律和机械能守恒定律得:mv0=mvA1+mvB1mv02=mvA12+mvB12。解得:vB1=v0=,vA1=0(2)设第一次碰撞到第二次碰撞前经历的时间为t1有:xA1=vA1t1+at12=vB1t1从A球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A
22、球所做的功为:W=qE(x0+xA1)解得:W=5qEx0。(3)设第二次碰撞前A的速度为vA1,碰撞后A、B的速度分别为vA2、vB2有:vA1=vA1+at1。第二次碰撞过程,有:mvA1+mvB1=mvA2+mvB2。mvA12+mvB12=mvA22+mvB22。第二次碰撞后,当A球速度等于B球速度vB2时,A球刚好离开电场,电场区域宽度最小,有:vB22-vA22=2ax1。A、B两球在电场中发生第三碰撞后,当A球速度等于B球速度时,A球刚好离开电场,电场区域的宽度最大,设第三次碰撞前A球的速度为vA2,碰撞后A、B的速度分别为vA3、vB3二、三次碰撞间经历的时间为t2有:xA2=vA2t2+at22=vB2t2。vA2=vA2+at2。第三次碰撞过程,有:mvA2+mvB2=mvA3+mvB3mvA22+mvB22=mvA4+mvB4 vB4-vA4=2ax2所以电场区域宽度d应满足的条件为:x0+xA1+x1dx0+xA1+xA2+x2。解得:8x0d18x015、20s【解析】设受阅飞机与雷达信号车能够通信时间t,如图所示,当受阅飞机飞行到A点时,雷达车与受阅飞机相距,由勾股定理得雷达车位移受阅飞机位移由几何关系可得解得(舍去)故雷达车与受阅飞机通信时向为20s.
