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文檔簡介

2021-2022學年高考物理模擬試卷注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.一定質量的乙醚液體全部蒸發(fā),變?yōu)橥瑴囟鹊囊颐褮怏w,在這一過程中()A.分子引力減小,分子斥力減小 B.分子勢能減小C.乙醚的內能不變 D.分子間作用力增大2.如圖是質譜儀的工作原理示意圖,它是分析同位素的一種儀器,其工作原理是帶電粒子(不計重力)經(jīng)同一電場加速后,垂直進入同一勻強磁場做圓周運動,擋板D上有可讓粒子通過的狹縫P和記錄粒子位置的膠片A1A2。若()A.只增大粒子的質量,則粒子經(jīng)過狹縫P的速度變大B.只增大加速電壓U,則粒子經(jīng)過狹縫P的速度變大C.只增大粒子的比荷,則粒子在磁場中的軌道半徑變大D.只增大磁感應強度,則粒子在磁場中的軌道半徑變大3.質子的靜止質量為,中子的靜止質量為,粒子的靜止質量為,光速。則粒子的結合能約為()A.B.C.D.4.電荷之間的引力會產(chǎn)生勢能。取兩電荷相距無窮遠時的引力勢能為零,一個類氫原子核帶電荷為+q,核外電子帶電量大小為e,其引力勢能,式中k為靜電力常量,r為電子繞原子核圓周運動的半徑(此處我們認為核外只有一個電子做圓周運動)。根據(jù)玻爾理論,原子向外輻射光子后,電子的軌道半徑從減小到,普朗克常量為h,那么,該原子釋放的光子的頻率為()A. B.C. D.5.如圖,質量為m、帶電荷量為+2q的金屬塊a,在絕緣光滑水平臺面上以水平初速度v0向右勻速運動,正碰完全相同的不帶電的靜止金屬塊b,碰后金屬塊b從高臺上水平飛出,金屬塊a恰好無初速度下落(金屬塊a,b均可視為質點)。已知在足夠高的光滑高臺邊緣右邊空間中存在水平向左的勻強電場(電場區(qū)域足夠大)。場強大小E=,碰撞前后兩金屬塊之間的庫侖力不計,空氣阻力不計。則()A.在水平臺面上碰后金屬塊b帶電荷量為+2qB.在水平臺面上碰撞后金屬塊b的速度為C.第一次碰撞后兩金屬塊不可能發(fā)生第二次碰撞D.碰撞后運動過程中金屬塊b距高臺邊緣的最大水平距離6.如圖所示,是半圓弧,為圓心,為半圓弧的最高點,,、、處各有一垂直紙面的通電直導線,電流大小均為,長度均為,和處通電直導線的電流方向垂直紙面向外,處通電直導線的電流方向垂直紙面向里,三根通電直導線在點處產(chǎn)生的磁感應強度大小均為,則處的磁感應強度大小為()A. B. C. D.0二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7.如圖所示,一質量為m的物塊從光滑斜面底端A點以某初動能沿斜面開始向上滑,滑到B點時動能減半,滑到C點時動能為零。以過C點的水平面為零勢能面,不計空氣阻力。下列說法正確的是()A.物塊在A點處的重力勢能為零B.物塊在A、B兩點處速度大小之比為2∶1C.物塊在AB段和BC段克服重力做的功之比為1∶1D.物塊在A、B兩點處重力的瞬時功率之比為∶18.回旋加速器的工作原理如圖所示,置于高真空中的D形金屬盒半徑為R。兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過狹縫的時間忽略不計,磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直。A處粒子源產(chǎn)生質量為m、電荷量為+q的粒子,在加速器中被加速,加速電壓為U。下列說法正確的是()A.交變電場的周期為B.粒子射出加速器的速度大小與電壓U成正比C.粒子在磁場中運動的時間為D.粒子第1次經(jīng)過狹縫后進入磁場的半徑為9.關于一定量的氣體,下列說法正確的是()A.氣體做等溫膨脹變化,其壓強一定減小B.氣體的體積指的是該氣體的分子所能到達的空間的體積,而不是該氣體所有分子體積之和C.氣體分子熱運動的劇烈程度減弱時,氣體的壓強一定減小D.若氣體處于完全失重的狀態(tài),氣體的壓強一定為零E.氣體從外界吸收熱量,其內能可能減小10.如圖所示,在豎直平面內有一邊長為L的正方形區(qū)域處在場強為E的勻強電場中,電場方向與正方形一邊平行.一質量為m、帶電量為q的小球由某一邊的中點,以垂直于該邊的水平初速V0進入該正方形區(qū)域.當小球再次運動到該正方形區(qū)域的邊緣時,具有的動能可能為()A.可能等于零B.可能等于C.可能等于mv02+qEL-mgLD.可能等于mv02+qEL+mgL三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)某同學利用圖甲所示的裝置設計一個“用阻力補償法探究加速度與力、質量的關系”的實驗。如圖中AB是水平桌面,CD是一端帶有定滑輪的長木板,在其表面不同位置固定兩個光電門,小車上固定著一擋光片。為了補償小車受到的阻力,將長木板C端適當墊高,使小車在不受牽引時沿木板勻速運動。用一根細繩一端拴住小車,另一端繞過定滑輪掛一托盤,托盤中有一砝碼調節(jié)定滑輪的高度,使細繩的拉力方向與長木板的上表面平行,將小車靠近長木板的C端某位置由靜止釋放,進行實驗。剛開始時小車的總質量遠大于托盤和砝碼的總質量。(1)用游標卡尺測量擋光片的寬度d,如圖乙所示,其讀數(shù)為_____cm;(2)某次實驗,小車先后經(jīng)過光電門1和光電門2時,連接光電門的計時器顯示擋光片的擋光時間分別為t1和t2,此過程中托盤未接觸地面。已知兩個光電門中心之問的間距為L,則小車的加速度表達式a(______)(結果用字母d、t1、t2、L表示);(3)某同學在實驗中保持小車總質量不變,增加托盤中砝碼的個數(shù),并將托盤和砝碼的總重力當做小車所受的合力F,通過多次測量作出aF圖線,如圖丙中實線所示。試分析上部明顯偏離直線的原因是_____。12.(12分)幾位同學對一個阻值大約為600?的未知電阻進行測量,要求較精確地測量電阻的阻值。有下列器材供選用:A.待測電阻RxB.電壓表V(量程6V,內阻約3k?)C.電流表A1(量程20mA,內阻約5?)D.電流表A2(量程10mA,內阻約10?)E.滑動變阻器R1(0~20?,額定電流2A)F.滑動變阻器R2(0~2000?,額定電流0.5A)G.直流電源E(6V,內阻約1?)H.多用表I.開關、導線若干(1)甲同學用多用表直接測量待測電阻的阻值如圖甲所示。若選用歐姆表“×100”檔位,則多用表的讀數(shù)為_____?(2)乙同學根據(jù)以上器材設計成用伏安法測量電阻的電路,電路圖如圖乙所示,則電流表應選擇____(選填“A1”或“A2”),滑動變阻器應選擇____(選填“R1”或“R2”)。(3)丙同學經(jīng)過反復思考,利用所給器材設計出了如圖丙所示的測量電路,具體操作如下:①按圖丙連接好實驗電路,調節(jié)滑動變阻器R1、R2的滑片至適當位置;②開關S2處于斷開狀態(tài),閉合開關S。調節(jié)滑動變阻器R1、R2的滑片,使電流表A2的示數(shù)恰好為電流表A1的示數(shù)的一半,讀出此時電壓表V的示數(shù)U1和電流表A的示數(shù)I1。③保持開關S1閉合,再閉合開關S2,保持滑動變阻器R2的滑片位置不變,讀出此時電壓表V的示數(shù)U2和電流表A2的示數(shù)I2??蓽y得待測電阻的阻值為_____,同時可測出電流表A1的內阻為___(用U1、U2、I1、I2表示)。(4)比較乙、丙兩位同學測量電阻Rx的方法,你認為哪個同學的方法更有利于減小系統(tǒng)誤差?____(選填“乙”或“丙”)同學。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖,一質量m=0.4kg的滑塊(可視為質點)靜止于動摩擦因數(shù)μ=0.1的水平軌道上的A點。對滑塊施加一水平外力,使其向右運動,外力的功率恒為P=10.0W。經(jīng)過一段時間后撒去外力,滑塊繼續(xù)滑行至B點后水平飛出,恰好在C點沿切線方向進入固定在豎直平面內的光滑圓弧形軌道,軌道的最低點D處裝有壓力傳感器,當滑塊到達傳感器上方時,傳感器的示數(shù)為25.6N。已知軌道AB的長度L=2.0m,半徑OC和豎直方向的夾角α=37°,圓形軌道的半徑R=0.5m。(空氣阻力可忽略,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)滑塊運動到C點時速度vc的大?。唬?)B、C兩點的高度差h及水平距離x?(3)水平外力作用在滑塊上的時間t?14.(16分)如圖a所示。水平直線MN下方有豎直向上的勻強電場,現(xiàn)將一重力不計、比荷的正電荷置于電場中的O點由靜止釋放,經(jīng)過后,電荷以的速度通過MN進人其上方的勻強磁場,磁場與紙面垂直,磁感應強度B按圖b所示規(guī)律周期性變化(圖b中磁場以垂直紙面向外為正,以電荷第一次通過MN時為t=0時刻),計算結果可用π表示。(1)求正電荷在正向磁場和負向磁場中運動的半徑及周期;(2)如果在O點右方47.5cm處有一垂直于MN的足夠大的擋板,求電荷從O點出發(fā)運動到擋板所需的時間。15.(12分)在電子技術中,科研人員經(jīng)常通過在適當?shù)膮^(qū)域施加磁場或電場束控制帶電粒子的運動。如圖所示,位于M板處的粒子源不斷產(chǎn)生質量為m、電荷量為q的粒子,粒子經(jīng)小孔S1不斷飄入電壓為U的加速電場,其初速度可視為零;然后經(jīng)過小孔S2射出后沿x軸方向從坐標原點O垂直于磁場方向進入x軸上方(含x軸正半軸)的有界勻強磁場控制區(qū),磁場的磁感應強度為B。粒子發(fā)生270°偏轉后離開磁場豎直向下打在水平放置的熒光屏上,已知N板到y(tǒng)軸、熒光屏到x軸的距離均為L,不考慮粒了重力及粒子間的相互作用。(l)求粒子在磁場中運動半徑的大??;(2)求粒子從N板射出到打在熒光屏上所需的時間;(3)實際上加速電壓的大小會在U±范圍內微小變化,粒子以不同的速度進入磁場控制區(qū)域,均能發(fā)生270°偏轉豎直打在熒光屏上,求有界磁場區(qū)域的最小面積S。

參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、A【解析】

A.乙醚液體蒸發(fā)過程,分子間的距離變大,分子間的引力和斥力都會減小,故A正確;B.蒸發(fā)過程中乙醚分子要克服分子間的引力做功,分子勢能增加,故B錯誤;C.一定質量的乙醚液體全部蒸發(fā),變?yōu)橥瑴囟鹊囊颐褮怏w過程中,要從外界吸收熱量,由于溫度不變,故分子平均動能不變,而蒸發(fā)過程中乙醚分子要克服分子間的引力做功,分子勢能增加,故內能增加,故C錯誤;D.由于乙醚液體蒸發(fā)過程,分子間的距離變大,分子之間的作用力從0開始,先增大后減小,故D錯誤。故選:A。2、B【解析】

AB.粒子在電場中加速時,根據(jù)動能定理可得①即所以粒子質量增大,則粒子經(jīng)過狹縫P的速度變小,只增大加速電壓U,則粒子經(jīng)過狹縫P的速度變大,A錯誤B正確;CD.粒子在磁場中運動時有②聯(lián)立①②解得所以只增大粒子的比荷(增大)或只增大磁感應強度,半徑都減小,CD錯誤。故選B。3、B【解析】

粒子在結合過程中的質量虧損為則粒子的結合能為代入數(shù)據(jù)得故B正確,ACD錯誤。4、B【解析】

電子在r軌道上圓周運動時,靜電引力提供向心力所以電子的動能為所以原子和電子的總能為再由能量關系得即故選B。5、D【解析】

A.由于金屬塊與金屬塊完全相同,根據(jù)接觸后先中和再平分可知金屬塊與金屬塊的電荷量相等,即在水平臺面上碰后金屬塊帶電荷量為,故A錯誤;B.金屬塊與金屬塊碰撞過程系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,由動量守恒定律得:解得在水平臺面上碰撞后金屬塊的速度為:故B錯誤;C.碰后金屬塊在豎直方向做自由落體運動,在水平方向受到電場力和高臺邊緣對金屬塊的支持力,處于靜止狀態(tài);碰后金屬塊在豎直方向做自由落體運動,在水平方向受到向左電場力,做勻減速直線運動,所以第一次碰撞后兩金屬塊會發(fā)生第二次碰撞,故C錯誤;D.碰撞后運動過程中金屬塊在水平方向有:距高臺邊緣的最大水平距離:故D正確。故選D。6、C【解析】

根據(jù)右手螺旋定則畫出A、C、D各通電直導線在O處產(chǎn)生的磁感應強度,如圖所示。將分解到水平和豎直兩個方向上,并分別在兩個方向合成,則水平方向的合矢量豎直方向的合矢量所以O點處的磁感應強度大小故選C。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、CD【解析】

A.物塊上滑過程中只有重力做功,機械能守恒,在C點機械能為零,在A點有動能,重力勢能不為零且為負值,故A錯誤;B.設物塊的初動能為Ek,,在B點有解得故B錯誤;C.根據(jù)動能定理可得故C正確;D.物塊在A、B兩點處重力的瞬時功率之比等于瞬時速度之比即,故D正確。故選CD。8、CD【解析】

A.為了能夠使粒子通過狹縫時持續(xù)的加速,交變電流的周期和粒子在磁場中運動周期相同,即A錯誤;B.粒子最終從加速器飛出時解得粒子飛出回旋加速器時的速度大小和無關,B錯誤;C.粒子在電場中加速的次數(shù)為,根據(jù)動能定理粒子在磁場中運動的時間C正確;D.粒子第一次經(jīng)過電場加速進入磁場,洛倫茲力提供向心力解得D正確。故選CD。9、ABE【解析】

A.由理想氣體狀態(tài)方程可得,氣體在等溫膨脹過程,溫度不變,體積與壓強成反比,體積增大,壓強一定減小,故A正確;B.氣體的體積指的是該氣體的分子所能到達的空間的體積,故B正確;C.溫度高氣體分子熱運動就劇烈,所以只要能減弱氣體分子熱運動的劇烈程度,氣體的溫度可以降低,但是壓強不一定越低,故C錯誤;D.在完全失重的情況下,分子運動不停息,氣體對容器壁的壓強不為零,故D錯誤;E.氣體從外界吸收熱量,但如果同時對外做功,根據(jù)熱力學第一定律,則內能可能減小,故E正確。故選ABE。10、BCD【解析】

要考慮電場方向的可能性,可能平行于AB向左或向右,也可能平行于AC向上或向下.分析重力和電場力做功情況,然后根據(jù)動能定理求解.【詳解】令正方形的四個頂點分別為ABCD,如圖所示

若電場方向平行于AC:

①電場力向上,且大于重力,小球向上偏轉,電場力做功為qEL,重力做功為-mg,根據(jù)動能定理得:Ek?mv1=qEL?mgL,即Ek=mv1+qEL?mgL

②電場力向上,且等于重力,小球不偏轉,做勻速直線運動,則Ek=mv1.

若電場方向平行于AC,電場力向下,小球向下偏轉,電場力做功為qEL,重力做功為mgL,根據(jù)動能定理得:Ek?mv1=qEL+mgL,即Ek=mv1+qEL+mgL.

由上分析可知,電場方向平行于AC,粒子離開電場時的動能不可能為2.

若電場方向平行于AB:

若電場力向右,水平方向和豎直方向上都加速,粒子離開電場時的動能大于2.若電場力向右,小球從D點離開電場時,有Ek?mv1=qEL+mgL則得Ek=mv1+qEL+mgL

若電場力向左,水平方向減速,豎直方向上加速,粒子離開電場時的動能也大于2.故粒子離開電場時的動能都不可能為2.故BCD正確,A錯誤.故選BCD.【點睛】解決本題的關鍵分析電場力可能的方向,判斷電場力與重力做功情況,再根據(jù)動能定理求解動能.三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、0.170托盤和砝碼的總質量過大,小車所受合力與托盤和砝碼的總重力相差越來越大【解析】

(1)[1]游標卡尺的主尺讀數(shù)為:1mm,游標尺的刻度第14個刻度與上邊的刻度對齊,所以讀數(shù)為:0.05×14=0.70mm,所以d=1mm+0.70mm=1.70mm=0.170cm;(2)[2]小車做勻變速直線運動,根據(jù)勻變速直線運動速度位移公式得(3)[3]實驗時,小車的合外力認為就是托盤和砝碼的總重力mg,只有在Mm時,才有圖線才接近直線,一旦不滿足Mm,描出的點的橫坐標就會向右偏離較多,造成圖線向右彎曲,所以圖線上部明顯偏離直線的原因是托盤和砝碼的總質量過大,小車所受合力與托盤和砝碼的總重力相差越來越大。12、600A2R1丙【解析】

(1)[1]選用歐姆表“×100”檔位,指針讀數(shù)為6.0,故多用電表讀數(shù)為600.(2)[2][3]電壓表量程為6V,阻值約為600,電流表量程約即可,故電流表選擇A2;乙圖中滑動變阻器采用分壓式接法,滑動變阻器選擇總阻值較小的R1.(3)[4][5]設電流表A1,內阻為r1,根據(jù)操作步驟②可得:根據(jù)操作步驟③可得:聯(lián)立方程可得:(4)[6]乙同學的設計方法中,實際測得的阻值為Rx與電流表內阻的串聯(lián)阻值,測量值偏大,

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