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湖北省龙泉中学宜昌一中荆州中学等四校2021-2022学年高三下学期模拟联考物理试题.pdf

1、2022 届高三模拟联考(一)物 理 试 题一、选择题:本题共 11 小题,每小题 4 分,共 44 分。第 1-7 题只有一项符合题目要求,第 8-11题有多项符合题目要求。全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,选错的得 0 分。1.下列关于结合能和比结合能的说法正确的是A.铀核裂变是生成钡核和氪核,钡核的比结合能比铀核小B.氘核与氚核结合成氦核,比结合能减小C.铀核发生衰变生成钍核,释放能量,则铀核的比结合能比钍核小D.结合能越大,原子核越稳定2.神州十三号载人飞船于北京时间 4 月 16 日 0 时 44 分和空间站天和核心舱分离,移动至距离空间站 200 米处,继续绕轨飞行 5

2、 圈,进行返回的相关测量,并等待降落时机。第六圈接近轨道返回区域时,调姿进入椭圆返回轨道,A 点为绕行轨道和返回轨道的交点,B 点为椭圆轨道的近地点。下列说法正确的是A.推进舱在 A 点加速,离开原绕地轨道,进入返回椭圆轨道B.载人飞船无动力从 A 到 B 的过程中,加速度逐渐增大C.宇航员在太空出差的六个月中处于完全失重状态,故不受地球的引力作用D.载人飞船脱离空间站后,空间站质量变小,环绕速度变大3.空间中两个电量均为+Q 的点电荷,对称的放置在 O 点两侧,以 O为几何中心,有一正方形 ABCD,四条边的中点分别为 E、F、M、N,下列说法正确的是A.B.C.=D.=4.全球新冠肺炎疫情

3、持续至今,医院需要用到血流量计检查患者身体情况。某种电磁血流量计的原理可以简化为如图所示模型。血液内含有少量正、负离子,从直径为 d 的血管右侧流入,左侧流出,空间有垂直纸面向里、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场,M、N 两点之间的电压稳定时测量值为 U,流量 Q 等于单位时间通过横截面的液体的体积。下列说法正确的是A血液中负离子多时,M 点的电势高于 N 点的电势B血液中正离子多时,M 点的电势高于 N 点的电势C血液流量4UdQBD电压稳定时,正、负离子不再受洛伦兹力5.如图所示,一木块紧靠长方体形空铁箱后壁(未粘连),在水平拉力 F 的作用下一起向右做直线运动,现逐渐减小水平拉力,当拉力

4、减小到 F1 时木块恰能和铁箱保持相对静止,继续减小拉力,木块始终没有与后壁分离,从拉力开始减小到木块未落到箱底前,下列说法正确的是A.铁箱对木块的支持力先不变后减小B.铁箱对木块的摩擦力先不变后减小C.铁箱对木块的摩擦力一直减小D.铁箱可能先做加速运动后做减速运动6.一定质量的理想气体状态变化过程如图所示,第 1 种变化是从到,第 2 种变化是从到,下列说法正确的是A.B 和 C 状态每个气体分子的动能都相同B.A 到 B 气体体积减小,外界对气体做功C.A 到 B 过程比 A 到 C 过程吸收热量多D.在 A 到 B 过程中,单位时间与器壁单位面积碰撞分子数增多7.如图所示为远距离输电原理

5、图,变压器 T1,T2 为理想变压器,T1 原副线圈的匝数比为1:1000,T2 原副线圈的匝数比为 1000:1,发电机的输出功率为 P,输出电压为 U,用电器两端的电压为 0.999U,则输电线的电阻 R 为A.1002B.10002C.2100D.210008.某同学将一足球踢出后,其运动轨迹如图所示,a,b,c 为轨迹上的三点,a,c 等高,b 为最高点,已知足球在空中运动的过程中,所受空气阻力始终与速度方向相反,下列说法正确的是A.从 a 运动到 b 的时间大于从 b 到 c 的时间B.b 点的加速度方向竖直向下,大小为 gC.a 点机械能大于 c 点机械能D.a 点的加速度大于 g

6、9.如图所示,匝数 n=500,横截面积为 s=20cm2,电阻 r=1.5 的线圈竖直放置,并处于方向竖直向上的磁场 B1 中,磁场 B1 的大小随时间均匀增大。长为 l=20cm、质量为 m=50g、电阻R=0.5的粗细均匀的导体棒,水平放置在竖直导轨的两端点 a、b 上,导体棒处在垂直纸面向里,上方足够大,磁感应强度大小为 B2=0.2T 的的匀强磁场中。闭合开关 K,导体棒与 a、b端瞬间脱离,竖直向上运动的高度为 h=3.2cm,不计空气阻力,重力加速度 g 取 10m/s2。下列说法正确的是A导体棒脱离 a、b 端向上运动的过程中,b 端电势低于 a 端电势B若 B1 随时间的变化

7、规律为 B1=10t(T),闭合开关,导体棒可以脱离 a、b 端向上运动CB1 的方向竖直向上D开关 K 闭合瞬间,通过导体棒的电荷量不会少于 1C10.在同一根绳子上有两波源 S1 和 S2,其位置坐标分别为 x1=-6m、x2=12m 处,两个波源 S1 和 S2分别产生沿绳传播的两列简谐横波甲和乙,振幅均为 4cm。t=0 时刻的波形图如图所示,从 t=0到 t=45 s 时间内质点 P 运动的路程为 6cm,下列说法正确的是A.两波源起振方向相反,乙波比甲波先起振 3sB.甲波的频率为16 Hz,乙波的频率为13 HzC.两列波的波速均为 34 m/sD.当 t=3.75s 时,x=5

8、m 处质点的位移为 8cm11.如图甲所示,固定的水平筒内壁光滑、内有一轻质压缩的弹簧,弹簧的一端固定在筒底,另一端与一滑块(可视为质点)接触但不拴接,弹簧原长小于筒长。滑块由静止释放,离开筒后立即滑上位于水平面上的木板左端,此后木板的 v-t 图象如图乙所示,最终滑块恰好没有离开木板。已知木板质量 M=0.3kg,滑块的质量为 m=0.2kg,重力加速度 g 取 10m/s2,下列说法正确的是A木板长度为 1mB木板与地面之间的动摩擦因数为 0.1C1s 后,木板先停下来,滑块后停下来D释放滑块时弹簧的弹性势能为 2.5J第 II 卷(非选择题)二、非选择题:本题共 5 小题,共 56 分。

9、12、(7 分)小明同学用手机拍摄视频的方法测量木块做匀变速直线运动的加速度,测量方法和步骤如下:(1)如下图,在长木板侧面平行木板固定一刻度尺(单位为cm),并按图组装好其它器材,调节滑轮使细线与木板_。(2)将具有高清摄像功能的手机正对长木板侧面用支架固定并调试好,先固定木块,在左边挂上构码;启动手机录像后,释放木块,让钩码带动木块加速运动,钩码落地后结束录像。(3)在视频编辑软件上回放录像,拖动时间进度条,按时间先后顺序分别找出 1t、2t、3t时刻木块前端对应刻度尺上的刻度值分别为1s、2s、3s,其中上图中木块前端对应的刻度值为_cm,已知 2132ttttT,则木块的加速度大小a_

10、(用题中字母符号表示)。13、(8 分)某研究性学习小组利用压敏电阻制作电子秤。已知压敏电阻在压力作用下发生微小形变,它的电阻也随之发生变化,其阻值 随压力 变化的图象如图()所示,其中 R0=15,图象斜率=1.4/N。小组同学按图()所示电路制作了一个简易电子秤(秤盘质量不计),电路中电源电动势=3.5 V,内阻=5,电流表量程为 100mA,内阻未知,g 取 10 m/s2。实验步骤如下:步骤:秤盘上不放重物时,闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表指针满偏;步骤:秤盘上放置已知重力的重物,保持滑动变阻器电阻接入电阻不变;读出此时毫安表示数;步骤:换用不同已知质量的重物,记录每一个质量值对应

11、的电流值;步骤:将电流表刻度盘改装为质量刻度盘。(1)当电流表半偏时,压敏电阻大小为。(结果保留 2 位有效数字)(2)若电流表示数为 20mA,则待测重物质量为=_kg;(结果保留 2 位有效数字)(3)改装后的刻度盘,其零刻度线在电流表_(填“零刻度”或“满刻度”)处;(4)若电源电动势减小,内阻变大,其他条件不变,用这台电子秤称重前,进行了步骤操作,则测量结果_(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。14、(9 分)如图甲所示的光学仪器,是望远镜中常用到的“半五角棱镜”示意图。棱镜用 K9 玻璃制成,其折射率=1.5,反射面 AADD镀铝膜,再加以黑漆保护,入射表面 AABB和出射表面 CC

12、BB镀 MgF2 增透膜。其横截面为,如图乙所示,其中ABC=45,AD 与 BC 的延长线交于 O 点,AOB=22.5,OPB 为一等腰直角三角形,已知 OP=PB=L,一束光束从入射面 AABB中心点垂直平面射入棱镜,从出射表面 CCBB射出棱镜,已知真空中光速为,求:该光束第一次到达 CCBB平面时是否会发射全发射;求该光束在棱镜中的传播速度和传播时间。15、(14 分)质量为 m=1kg 的木块从倾斜木板上某一点由静止释放,斜面底端固定一个垂直于斜面的挡板,木块滑到斜面底端与挡板发生碰撞,碰撞时间极短,位移传感器固定在斜面上的 A点,它可以测出木块到传感器的距离 S.位移传感器连接计

13、算机,描绘出部分滑块相对传感器的位移 S 随时间 t 变化规律,如图乙所示。g 取 10 m/s2,求0.4s 时木块的加速度 a1;物块与斜面间的摩擦因数 ;木块与挡板第一次碰撞过程中,物块所受合外力冲量的大小 I。16、(18 分)如图甲所示,在平面坐标系 xOy,存在以(l,0)为圆心、半径为 l、垂直于纸面向里的圆形匀强磁场区域,磁感应强度大小 B,在第一、四象限 lyl 范围内存在沿 x 轴负方向的匀强电场,y 轴为电场左边界,电场右边界满足抛物线22xyl.现有一群质量为 m、电荷量为 q的粒子,从抛物线边界由静止释放后进入电场区域。已知从抛物线上112yl和处释放的粒子均能以最短的时间从坐标(,)ll 处离开磁场。不计粒子的重力和粒子间的相互作用。(1)求从抛物线上112yl和处释放的粒子在磁场中运动时间的比值;(2)电场强度 E 的大小;(3)若将右半圆磁场去掉(如图乙),并调整左半圆磁场的磁感应强度的大小,使从抛物线上 y0 区域进入电场的粒子第一次射出磁场的位置相同,求调整后磁感应强度的大小。

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