普通高等学校招生统一考试第三次模拟演练物理试题含答案Word下载.docx

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,木棍重力不计,粮仓对木棍的作用力沿木棍方向,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,为使木棍下端一定不发生侧滑,则木棍的长度最多为

A.1.5m

B.

m

C.2m

D.2

m

2.如图所示,某人从距水面一定高度的平台上做蹦极运动。

劲度系数为k且重力不计的弹性绳一端固定在人身上,另一端固定在平台上,人从静止开始竖直跳下,在其到达水面前速度减为零。

运动过程中,弹性绳始终处于弹性限度内,取与平台同高度的O点为坐标原点,以竖直向下为y轴正方向,忽略空气阻力,人可视为质点。

人从跳下至第一次到达最低点的运动过程中,用v、a、t分别表示人的速度、加速度和下落时间,下列描述v与t,a与y的关系图像可能正确的是

 

3.在匀强磁场中有一电阻忽略不计的矩形线圈,绕垂直于磁场的轴匀速转动,产生如图甲所示的正弦交流电,把该交流电输入到图乙中理想变压器的A、B两端。

图中各电表均为理想电表。

Rt为

热敏电阻(已知其电阻随温度升高而减小),R为定值电阻。

下列说法正确的是

A.变压器A、B两端电压的瞬时值表达式为u=36

sin50πt(V)

B.在图甲的t=0.01s时,穿过线圈的磁通量为0

C.Rt处温度升高后,电压表V1与V2示数的比值不变

D.Rt处温度降低后,电压表V1示数与电流表A1示数的乘积减小

4.2021年2月10日19时52分,“天问一号”探测器实施近火捕获,顺利进入近火点的高度约400千米轨道,周期约为10个地球日,成为我国第一颗人造火星卫星,实现了“绕、落、巡”目标的第一步。

如图为“天问一号”探测器经过多次变轨后登陆火星前的部分轨迹图,轨道I、轨道II、轨道III相切于P点,轨道III为环绕火星的圆形轨道,P、S两点分别是椭圆轨道的近火星点和远火星点,图中P、S、Q三点与火星中心共线,下列说法正确的是

A.探测器在P点由轨道I进入轨道II需要点火加速

B.在轨道II上由P点运动到S点的时间大于在轨道III上由P点运动到Q点的时间

C.探测器在轨道I上经过P点的加速度大于在轨道II上经过P点的加速度

D.探测器在Q点的机械能大于在轨道II上P点的机械能

5.如图甲所示,一质量为M的足够长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块。

当木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度α与水平拉力F的关系如图乙所示,取g=l0m/s2,则通过分析计算可得

A.滑块与木板之间的滑动摩擦因数为0.2

B.当F=8N时,滑块的加速度为lm/s2

C.木板的质量为2kg,滑块的质量为1kg

D.若拉力作用在小滑块m上,当F=9N时滑块的加速度为2m/s2

6.目前,我国在人工智能和无人驾驶技术方面已取得较大突破。

为早日实现无人驾驶,某公司对某款汽车性能进行了一项测试,让质量为m的汽车沿一山坡直线行驶。

测试中发现,下坡时若关掉油门,则汽车的速度保持不变;

若以恒定的功率P上坡,则从静止启动做加速运动,发生位移s时速度刚好达到最大值vm。

设汽车在上坡和下坡过程中所受阻力的大小分别保持不变,下列说法正确的是

A.关掉油门后的下坡过程,汽车的机械能守恒

B.关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力做功不为零

C.上坡过程中,当速度达到vm的一半时的加速度为

D.上坡过程中,汽车速度由0增至vm,所用的时间等于

7.一群处于基态的氢原子受某种色光照射后,发出的光谱中只有两条可见光a、b,在同一光电效应装置中测得的光电流和电压的关系如图甲所示。

图乙为氢原子能级图,已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间,下列说法正确的是

A.照射光子的能量E=12.09eV

B.氢原子受激发后,能发出的光谱共10条

C.a光的波长比b光的大

D.a光是从n=4跃迁到n=2能级时发出的光

二、多项选择题:

本题共3小题,每小题6分,共18分。

在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求。

全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

8.如图所示,质量为m的小球A系在轻线的一端,线的另一端固定在O点,O点到光滑水平面的距离为h。

物块B和C的质量均为5m,B与C用轻弹簧拴接,置于光滑的水平面上,且B物块位于O点正下方。

现拉动小球使轻线水平伸直,小球由静止释放,运动到最低点时与物块B发生弹性正碰(碰撞时间极短),小球与物块均可视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,则可求出

A.碰撞后小球A反弹的上升的最大高度

B.碰撞后小球A反弹的上升的时间

C.碰撞过程中物块B获得冲量大小

D.碰后轻弹簧获得的最大弹性势能

9.如图所示,正方形四边顶点处固定有四个等量的点电荷,其中两个带正电、两个带负电,O为正方形的中心,a、b为一条对角线上的两点,关于O点对称,下列判断正确的是

A.a、b两点电场强度大小相等方向相反

B.a、b两点电场强度大小相等方向相同

C.a、b两点电势相等

D.a点电势高于b点电势

10.如图所示,光滑水平平行导轨置均强磁场中,磁感应强度大小为B,方向垂直水平面向下,左侧导轨间距为L,右侧导轨间距为2L,且导轨均足够长。

质量为m的导体棒ab和质量为2m的导体棒cd均垂直于导轨放置,处于静止状态。

ab的电阻为R,cd的电阻为2R,两棒始终在水平面向下,对应的导轨部分运动。

现给cd一水平向右的初速度v0,则

A.两棒组成的系统动量守恒

B.最终通过两棒的电量为

C.ab棒最终的速度为

D.从cd获得初速度到二者稳定运动过程中产生的焦耳热为

三、非选择题:

共54分。

第11~14题为必考题,每个试题考生都必须作答。

第15~16题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题:

共42分。

11.(6分)向心力演示器是用来探究小球做圆周运动所需向心力F的大小与质量m、角速度ω和半径r之间的关系实验装置,如图所示。

两个变速轮塔通过皮带连接,匀速转动手柄使长槽和短槽分别随变速轮塔1和变速轮塔2匀速转动,槽内的钢球就做匀速圆周运动。

横臂的挡板对钢球的压力提供向心力,钢球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的黑白相间的等分格显示出两个钢球所受向心力的大小关系。

如图是探究过程中某次实验时装置的状态。

(1)在研究向心力F的大小与质量m、角速度ω和半径r之间的关系时,我们要用到物理学中的______;

A.理想实验法B.等效替代法C.控制变量法D.演绎推理法

(2)图中所示,若两个钢球质量和运动半径相等,则是在研究向心力的大小F与______的关系;

A.钢球质量mB.运动半径rC.向心加速度aD.角速度ω

(3)图中所示,若两个钢球质量和运动半径相等,图中标尺上黑白相间的等分格显示出钢球A和钢球C所受向心力的比值为1︰4,则与皮带连接的变速轮塔1和变速轮塔2的半径之比为______。

A.2︰1B.1︰2C.4︰1D.1︰4

12.(9分)某同学想用以下器材改装成一个简单的多用电表,包括单量程的电压表和单量程的欧姆表,两者共用一个表头,要求电压表的量程为2.5V,并且欧姆表能较准确测量电阻值为几千欧姆的电阻。

A.电流表G(满偏电流为250μA),内阻为200Ω;

B.直流电源E1(电动势15V,内阻为8Ω);

C.直流电源E2(电动势2V,内阻为2Ω);

D.电阻箱R1(最大阻值为9999.9Ω);

E.电阻箱R2(最大阻值为999.9Ω)

F.滑动变阻器R3(最大阻值为300Ω)

G.滑动变阻器R4(最大阻值为10kΩ)

(1)某同学设计如图所示的多用电表的内部电路图,电源

应选用__________、电阻箱R应选用__________滑动

变阻器R′应选用________(填器材前的字母序号);

(2)其中电阻箱R的取值应为_________Ω;

(3)某次用欧姆档测量时读数如右图所示,则待测电阻的阻值为__________Ω;

13.(11分)一质量为mA=2kg的物体A沿固定斜面下滑,斜面高为h=1.2m,倾角为37°

,A与斜面动摩擦因数为μ=0.25,物体A由顶端滑到斜面底端时无能量损失地进入光滑水平面,后与静止的物体B发生碰撞,B的质量为mB=1kg,碰撞中损失4J机械能,g=10m/s2,sin37°

=0.6,cos37°

=0.8。

求:

(1)碰后A、B的速度各是多少?

(2)右侧有一固定于水平面上的半圆形光滑轨道,物体B碰撞后可无摩擦的进入轨道,若B在轨道上运动时不会与轨道脱离,求轨道的半径取值范围。

14.(16分)如图所示,在平面直角坐标系中,x轴上方区域有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,x轴与下方虚线MN之间的区域有水平向右的匀强电场,电场强度为E,MN下方存在另一垂直纸面向里的匀强磁场。

一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子从坐标原点O平行纸面射入磁场,粒子初速度为v,方向与x轴负方向夹角为30°

若粒子经过电场区域后垂直MN射入下方磁场区域并且能够再次回到原点O,不计粒子的重力,试求:

(1)粒子进入电场时的位置坐标;

(2)MN下方的磁感应强度的大小;

(3)粒子由O点出发,第二次经过x轴时恰好

回到O点,求此过程中粒子运动的时间。

(二)选考题:

共12分。

请考生从2道题中任选一题作答,并用2B铅笔将答题卡上所选题目对应的题号右侧方框涂黑,按所涂题号进行评分;

多涂、多答,按所涂的首题进行评分;

不涂,按本选考题的首题进行评分。

15.[选修3-3](12分)

(1)(4分)容器内封闭一定质量的理想气体,从状态a开始,经历a→b、b→c、c→a三个过程回到原状态,其p–T图像如图所示,其中图线ac的反向延长线过坐标原点O,图线ab平行于T轴,图线bc平行于p轴,Va、Vb、Vc分别表示状态a、b、c的体积。

则c→a过程中气体单位时间内碰撞器壁单位面积上的分子数__________(填“增加”“减少”或“不变”);

a→b过程中气体吸收的热量________(填“大于”“小于”或“等于”)气体对外界做功。

(2)(8分)如图所示,粗细均匀,一端开口的较细的直角玻璃管竖直放置,M管部分竖直,N管部分水平,管内用两段水银柱封闭着A、B两段气体(可视作理想气体),气柱A长36cm,M管中水银柱长度为25cm,N管左侧水银柱长度5cm且与M管中水银柱相连,气柱B长60cm,其右侧水银柱长15cm。

现缓慢的将玻璃管在竖直平面内逆时针旋转90°

,已知大气压为75cmHg,环境温度为27℃保持不变。

i.求稳定后N管内右侧水银柱移动的距离。

ii.若对气柱A加热,使M管内水银柱回到初始位置,求此时气柱A的温度。

16.[选修3-4](12分)

(1)(4分)如图所示,扇形AOB为透明柱状介质的横截面,圆心角

∠AOB=60°

一束平行于角平分线OM的单色光由OA射入介质,

经OA折射的光线恰平行于OB。

则介质的折射率为______;

条折射光线中恰好射到M

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