江西省赣州市十五县市2022-2023学年高三下学期第四次模拟(4月)考试物理试题.doc

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1、江西省赣州市十五县市2022-2023学年高三下学期第四次模拟(4月)考试物理试题注意事项: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、如图所示的电路中,恒流源可为电路提供恒定电流为定值电阻,电流表、电压表均可视为理想电表,不考虑导线电阻对电路的影响。改变变阻器接入

2、电路的阻值,记录电流表、电压表的示数并依次填写在下表中。由数据可以判定以下说法正确的是()序号1234567814.012.010.08.06.04.02.000.300.400.500.600.700.800.901.00A实验过程中逐渐增大B实验过程中恒流源输出功率逐渐减小C恒流源提供的电流大小为2.00AD电路中定值电阻R的阻值为102、一列简谐横波,在t=0.6s时刻的图像如图甲所示,此时P、Q两质点的位移均为-1cm,波上A质点的振动图像如图乙所示,则以下说法正确的是( )A这列波沿x轴负方向传播B这列波的波速是50m/sC从t=0.6s开始,紧接着的t=0.9s时间内,A质点通过的

3、路程是4cmD从t=0.6s开始,质点P比质点Q早0.4s回到平衡位置3、如图所示,在x0、y0的空间中有恒定的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,方向垂直于xOy平面向里。现有一质量为m、电量为q的带正电粒子,从x轴上的某点P沿着与x轴成角的方向射人磁场。不计重力影响,则可以确定的物理量是()A粒子在磁场中运动的时间B粒子运动的半径C粒子从射入到射出的速度偏转角D粒子做圆周运动的周期4、如图所示,真空中孤立导体球均匀带电,电荷量为+Q。试探电荷从P点由静止释放,只在电场力作用下运动到无限远处,电场力做功为W,若导体球电荷量变为+2Q,则该试探电荷从P点运动至无限远的过程中电场力做功为( )A2W

4、B4WC WDW5、如图所示,真空中有一个半径为R,质量分布均匀的玻璃球,频率为的细激光束在真空中沿直线BC传播,并于玻璃球表面的C点经折射进入玻璃球,并在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中,已知,玻璃球对该激光的折射率为,则下列说法中正确的是( )A出射光线的频率变小B改变入射角的大小,细激光束可能在玻璃球的内表面发生全反射C此激光束在玻璃中穿越的时间为(c为真空中的光速)D激光束的入射角为=456、一平直公路上有甲、乙两辆车,从t0时刻开始运动,在06 s内速度随时间变化的情况如图所示已知两车在t3 s时刻相遇,下列说法正确的是()A两车的出发点相同Bt2 s时刻,两车相距最远C两车在36

5、 s之间的某时刻再次相遇Dt0时刻两车之间的距离大于t6 s时刻两车之间的距离二、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,用轻绳分别系住两个质量相等的弹性小球A和B。绳的上端分别固定于O、点。A绳长度(长度为L)是B绳的2倍。开始时A绳与竖直方向的夹角为,然后让A球由静止向下运动,恰与B球发生对心正碰。下列说法中正确的是( )A碰前瞬间A球的速率为B碰后瞬间B球的速率为C碰前瞬间A球的角速度与碰后瞬间B球的角速度大小之比为D碰前瞬间A球对绳的拉力与碰后瞬间B球对绳的

6、拉力大小之比为8、关于热学知识的下列叙述中正确的是()A布朗运动可以反映液体分子在做无规则的热运动B将大颗粒的盐磨成细盐,就变成了非晶体C只要不违反能量守恒定律的机器都是可以制造出来的D在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加E.某气体的摩尔体积为V,每个气体分子的体积为V0,则阿伏加德罗常数NA9、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时波形图如图中实线所示,此时波刚好传到c点,t=0.6s时波恰好传到e点,波形如图中虚线所示,a、b、c、d、e是介质中的质点,下列说法正确的是_。A当t=0.5s时质点b和质点c的位移相等B该机械波的传播速度为5m/sC质点c在00.6s时间内沿x轴正方向移动

7、了3mD质点d在00.6s时间内通过的路程为20cmE.质点d开始运动时方向沿y轴负方向10、如图所示,一个表面光滑的斜面体M置于水平地面上,它的两个斜面与水平面的夹角分别为、,且,M的顶端装有一定滑轮,一轻质细绳跨过定滑轮后连接A、B两个小滑块,细绳与各自的斜面平行,不计绳与滑轮间的摩擦,A、B恰好在同一高度处于静止状态剪断细绳后,A、B滑至斜面底端,M始终保持静止,则() A滑块A的质量大于滑块B的质量B两滑块到达斜面底端时的速率相同C两滑块到达斜面底端时,滑块A重力的瞬时功率较大D两滑块到达斜面底端所用时间相同三、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

8、演算过程。11(6分)如图所示是测量磁感应强度B的一种装置把一个体积很小的电阻为R、匝数为N、面积为S的测量线圈L放在通电螺线管内待测处,线圈平面与螺线管轴线垂直,将测量线圈跟测量电量的仪器G表串联当闭合电键K时,G表可测得瞬间流过测量线圈的电量Q,则:(1)(多选题)测量磁感应强度B所依据的物理规律是_ A法拉第电磁感应定律和焦耳定律B闭合电路欧姆定律和焦耳定律C法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律D法拉第电磁感应定律和楞次定律(2)用此方法测量通电螺线管内轴线处磁感应强度的表达式为B=_12(12分)小鹏用智能手机来研究物体做圆周运动时向心加速度和角速度、半径的关系。如图甲,圆形水平桌面可

9、通过电机带动绕其圆心O转动,转速可通过调速器调节,手机到圆心的距离也可以调节。小鹏先将手机固定在桌面某一位置M处,通电后,手机随桌面转动,通过手机里的软件可以测出加速度和角速度,调节桌面的转速,可以记录不同时刻的加速度和角速度的值,并能生成如图乙所示的图象。(1)由图乙可知,时,桌面的运动状态是_(填字母编号);A静止 B匀速圆周运动 C速度增大的圆周运动 D速度减小的圆周运动(2)仅由图乙可以得到的结论是:_;(3)若要研究加速度与半径的关系,应该保持_不变,改变_,通过软件记录加速度的大小,此外,还需要的测量仪器是:_。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

10、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,光滑水平面上有一轻质弹簧,弹簧左端固定在墙壁上,滑块A以v012 m/s的水平速度撞上静止的滑块B并粘在一起向左运动,与弹簧作用后原速率弹回,已知A、B的质量分别为m10.5 kg、m21.5 kg。求:A与B撞击结束时的速度大小v;在整个过程中,弹簧对A、B系统的冲量大小I。14(16分)如图所示.在距水平地面高h=0.80m的水平桌面一端的边缘放置一个质量m=0.80kg的木块B,桌面的另一端有一块质量M=1.0kg的木块A以初速度v0=4.0m/s开始向着木块B滑动,经过时间t=0.80s与B发生碰撞,碰后两木块都落到地面上

11、,木块B离开桌面后落到地面上的D点设两木块均可以看作质点,它们的碰撞时间极短,且已知D点距桌面边缘的水平距离s=0.60m,木块A与桌面间的动摩擦因数=0.15,重力加速度取g=10m/s1求:(1)木块B离开桌面时的速度大小;(1)两木块碰撞前瞬间,木块A的速度大小;(3)两木块碰撞后瞬间,木块A的速度大小15(12分)如图所示,间距为l1的平行金属导轨由光滑的倾斜部分和足够长的水平部分平滑连接而成,右端接有阻值为R的电阻c,矩形区域MNPQ中有宽为l2、磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场,边界MN到倾斜导轨底端的距离为s1。在倾斜导轨同一高度h处放置两根细金属棒a和b,由静止先后释

12、放a、b,a离开磁场时b恰好进入磁场,a在离开磁场后继续运动的距离为s2后停止。a、b质量均为m,电阻均为R,与水平导轨间的动摩擦因数均为,与导轨始终垂直且接触良好。导轨电阻不计,重力加速度为g。求:(1)a棒运动过程中两端的最大电压;(2)整个运动过程中b棒所产生的电热;(3)整个运动过程中通过b棒的电荷量。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】A从表格中的数据可知的比值在减小,而电压表测量两端电压,电流表测量电流,即,逐渐减小,A错误;B逐渐减小,根据串并联电路电阻规律可知电路总电阻减小,而电路总电流恒

13、定,根据可知恒流源输出功率逐渐减小,B正确;C第8次实验时电压表示数为零,即连入电路的电阻为零,所在支路为一根导线,电阻R被短路,此时所在支路的电流等于恒流源提供的电流,故大小为1.00A,C错误;D第一次实验时电流表示数为0.3A,所以第一次实验时通过电阻R的电流为由于R和并联,所以第一次实验时R两端的电压为故R的电阻为故D错误。故选B。2、D【解析】A由乙图读出t=0.6s时刻质点A的速度方向为沿y轴负方向,由甲图判断出该波的传播方向为沿x轴正向,故A错误;B由甲图读出该波的波长为=20m,由乙图得周期为T=1.2s,则波速为v= m/s=m/s故B错误;C因为t=0.6s时质点A位于平衡

14、位置,则知经过,A质点通过的路程是故C错误;D图示时刻质点P沿y轴正方向,质点Q沿y轴负方向,此时PQ两质点的位移均为-1cm,故质点P经过回到平衡位置,质点Q经过回到平衡位置,故质点P比质点Q早回到平衡位置,故D正确。故选D。3、D【解析】AC粒子在磁场中做圆周运动,由于P点位置不确定,粒子从x轴上离开磁场或粒子运动轨迹与y轴相切时,粒子在磁场中转过的圆心角最大,为粒子在磁场中的最长运动时间粒子最小的圆心角为P点与坐标原点重合,最小圆心角粒子在磁场中的最短运动时间粒子在磁场中运动所经历的时间为说明无法确定粒子在磁场中运动的时间和粒子的偏转角,故AC错误;B粒子在磁场中做圆周运动,由于P点位置

15、不确定,粒子的偏转角不确定,则无法确定粒子的运动半径,故B错误;D粒子在磁场中做圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则且则得说明可确定粒子做圆周运动的周期,故D正确。故选D。4、A【解析】根据点电荷产生的电场的电势分布特点可知,当导体球电荷量变为+2Q时,除无穷远处电势仍为0外,其它点的电势变为原来的两倍,则P点与无穷远处的电势差变为原来的两倍,根据可知试探电荷仍从P点运动至无限远的过程中电场力做功为故A正确,BCD错误。故选A。5、C【解析】A.光在不同介质中传播时,频率不会发生改变,所以出射光线的频率不变,故A错误;B. 激光束从C点进入玻璃球时,无论怎样改变入射角,折射角都小于临界角,根据几

16、何知识可知光线在玻璃球内表面的入射角不可能大于临界角,所以都不可能发生全反射,故B错误;C. 此激光束在玻璃中的波速为CD间的距离为则光束在玻璃球中从到传播的时间为故C正确;D. 由几何知识得到激光束在在点折射角,由可得入射角,故D错误。6、D【解析】由图可得,03s内,乙的位移,甲的位移,二者t=0时刻相距9.5m-3.75m=5.75m,选项A错误;36s内,乙的位移,甲的位移,二者相距4.5m+0.75m=5.25m.所以t=0时刻两质点之间的距离大于t=6s时刻两质点之间的距离,选项D正确;02s内,两质点间距逐渐减小,t=2s时刻不是相距最远,选项B错误;两质点在36s之间距离越来越

17、大,不可能再次相遇,选项C错误;故选D点睛:本题考查v-t图象的性质,本题的关键在于v-t图象中图象的面积表示位移的应用,要求能从图中得出两车各自位移的变化情况,从而两车距离的变化情况二、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、ACD【解析】AA球由静止下摆至最低点过程中机械能守恒有解得选项A正确;B两球碰撞过程中系统动量守恒有碰撞前后系统动能相等,即结合式解得选项B错误;C碰前瞬间,A球的角速度为碰后瞬间,B球的角速度结合式得选项C正确;D在最低点对两球应用牛顿第二定律得结

18、合式得选项D正确;故选ACD.8、ADE【解析】A布朗运动是固体小颗粒的运动,间接反映了液体分子在做无规则的热运动,A正确;B将大颗粒的盐磨成细盐,不改变固体的微观结构,所以细盐仍为晶体,B错误;C第二类永动机不违背能量守恒定律,但违背热力学第二定律,不可能造出,C错误;D绝热条件下,根据热力学第一定律可知压缩气体,外界对气体做功,气体内能一定增加,D正确;E对于气体分子而言,气体分子占据的体积大于气体分子实际的体积,则E正确。故选ADE。9、ABD【解析】AB根据题意知,该波的传播速度为周期为t=0时刻c质点经过平衡位置向上运动,经0.4s后b质点到达负向最大位移处,c质点到达平衡位置向下运

19、动,之后再经过0.1s,也就是, b向上运动8的位移与c质点向下运动的位移大小相等,故t=0.5s时质点b和c的位移相等,故AB正确。C质点c只在y轴方向上振动,并不沿x轴正方向移动。故C错误。D质点d在00.6s内振动了0.4s,即半个周期,所以质点d在00.6s时间内通过的路程是2倍的振幅,为20cm。故D正确。E根据波形平移法知,质点d开始运动时方向沿y轴正方向,故E错误。故选ABD。10、AB【解析】滑块A和滑块B沿着斜面方向的分力等大,故:mAgsin=mBgsin;由于,故mAmB,故A正确;滑块下滑过程机械能守恒,有:mgh=mv2,则v= ,由于两个滑块的高度差相等,故落地速度

20、大小相等,即速率相等,故B正确;滑块到达斜面底端时,滑块重力的瞬时功率:PA=mAgsinv,PB=mBgsinv;由于mAgsin=mBgsin,故PA=PB,故C错误;由牛顿第二定律得:mgsin=ma,a=gsin,则aAaB,物体的运动时间,v相同、aAaB,则tAtB,故D错误;故选AB点睛:本题综合考查了共点力平衡、牛顿第二定律和运动学公式,综合性较强,注意求解瞬时功率时,不能忘记力与速度方向之间的夹角三、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、CD RQ/NS 【解析】当闭合开关L的瞬间,穿过线圈L的磁通量发生变化,电表中会产生感

21、应电流,通过闭合回路欧姆定律可解的磁感应强度大小,根据楞次定律可解得磁场方向,所以选CD,(2)根据法拉第电磁感应定律可得,根据电流定义式可得,根据闭合回路欧姆定律可得,三式联立可得12、B 半径一定,角速度大小不变时,加速度大小也不变;角速度增大时,加速度也增大 转速(或角速度) 手机到圆心的距离(或半径) 刻度尺 【解析】(1)1由图乙可知,时,加速度大小不变,角速度大小也不变,所以此时桌面在做匀速圆周运动,所以B正确,ACD错误。故选B。(2)2由图乙可以看出,加速度和角速度的变化曲线大致一样,所以可以得到的结论是:半径一定时,角速度大小不变时,加速度大小也不变;角速度增大时,加速度也增

22、大。(3)34物体做圆周运动的加速度为若要研究加速度与半径的关系,应该保持转速(或角速度)不变,改变手机到圆心的距离(或半径);5所以还需要的测量仪器是刻度尺。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、3m/s;12Ns【解析】A、B碰撞过程系统动量守恒,以向左为正方向由动量守恒定律得m1v0=(m1+m2)v代入数据解得v=3m/s以向左为正方向,A、B与弹簧作用过程由动量定理得I=(m1+m2)(-v)-(m1+m2)v代入数据解得I=-12Ns负号表示冲量方向向右。14、 (1) (1) (3) 【解析】(1)木块

23、离开桌面后均做平抛运动,设木块B离开桌面时的速度大小为,在空中飞行的时间为t根据平抛运动规律有:,解得:(1)木块A在桌面上受到滑动摩擦力作用做匀减速运动,根据牛顿第二定律,木块A的加速度:设两木块碰撞前A的速度大小为v,根据运动学公式,得(3)设两木块碰撞后木块A的速度大小为,根据动量守恒定律有:解得:.15、(1);(2);(3)【解析】(1)a棒刚进入磁场时,其两端电压最大,此时a棒相当于电源,b棒与电阻c并联,a棒两端的电压为电源的路端电压,即由动能定理和法拉第电磁感应定律可知解得(2)由题意知b棒的运动情况与a棒完全相同,设a棒在磁场中运动时,棒产生的电热为Q0,则b棒和电阻c产生的电热均为,同理b棒在磁场中运动时,b棒产生的电热也为Q0,则a棒和电阻c产生的电热也均为,所以整个运动过程中b棒产生的电热为总电热的。则解得(3)a棒在磁场中运动时,通过a棒的电荷量则该过程通过b棒的电荷量同理b棒在磁场中运动时,通过b棒的电荷量由于前后两次通过b棒的电流方向相反,故通过b棒的总电荷量为。

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