河南省2023届高三物理模拟试卷3套含答案

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1、一、单选题高三上学期物理 8 月联考试卷1. 重元素的放射性衰变共有四个系列,其中一个为 U238 系列(从 U 开始到稳定的 Pb 为止),关于这个系列,下列说法正确的是( )A. 从 U 到 Pb,共发生 7 次衰变B. 从 U 到 Pb,共有 7 个中子变成了质子C U 比 Pb 多 22 个中子D U 比 Pb 的比结合能大2. 如图所示,质量相等的 a、b 两球从同一水平地面同时向上抛出,a 抛出时的初速度大小为 v0,方向竖直向上,b 抛出时初速度与水平方向夹角为 53,此后两球在空中运动过程中,始终处在同一高度, 不计空气阻力,两球在运动过程中任意时刻的( )A. 速度大小之比为

2、定值B速度大小之差为定值C动能大小之比为定值D动能大小之差为定值3. 如图所示,“日”字金属线框由七段粗细均匀的金属棒组成,每一段的长度均为 L,电阻均为 R,线框固定在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,磁场方向与线框平面垂直。两段电阻不计的导线分别连接在左、右两侧金属棒的中点,通过导线给线框加上电压 U,则金属线框受到的安培力大小为()A B C D 4. 在如图所示的电路中,理想变压器的原、副线圈的匝数比为 ,定值电阻 , , 在 a、b 两端输入一有效值恒定的正弦式交流电,结果理想电流表 A1、A2 的示数之比为 ,则 为()A B C D 5. 质量为 1kg 的物块静止在水平面上,给物

3、块一大小为 3m/s 的初速度,物块在水平面上滑行 1s 后停下,若给物块一相同的初速度的同时,再给物块一个沿运动方向的恒力 F,结果物块运动 3s 后停下,重力加速度大小取 10m/s2,则整个过程中拉力 F 做功为()A9JB9.5JC10JD10.5J6. 如图所示,一根轻质细线两端固定在天花板的 A、B 两点,光滑圆环套在细线上,用大小为 F 的水平拉力拉着圆环,圆环静止于 C 点,AC 和 BC 与水平方向的夹角分别为 、 。已知 , ,则()A. 细线的拉力大小等于 3FB细线的拉力大小等于 4FC圆环的重力大小等于 6FD圆环的重力大小等于 7F 二、多选题7. 长直导线固定在足

4、够大的光滑绝缘水平面上,通有如图所示方向的恒定电流,正方形金属线框静止在水平面上如图所示的位置。给线框一个如图所示方向的初速度 v0,则下列判断正确的是()A. 开始时,线框中感应电流沿顺时针方向B线框将做变减速直线运动C线框运动一段时间会停下来D长直导线受到垂直于导线向右的安培力8. 已知地球的密度为,万有引力常量为 G,同步卫星在轨运行的周期为,则()A. 近地卫星的运行周期为B. 近地卫星的运行周期为C. 同步卫星轨道半径与地球半径之比为D. 同步卫星轨道半径与地球半径之比为9. 如图所示,AB 是圆的直径,长为 m,O 为圆心。有一匀强电场(图中未画出),电场方向与圆周在同一平面内,从

5、圆周上 A 点向圆面内各个方向发射出动能相同的电子,电子经过 O 点时和经过 C 点时动能均为 4eV,电子经过 B 点时动能为 2eV,COA=60,取 O 点电势为零,电子电荷量的绝对值为 e, 不计电子重力,则()AB 点的电势为 2VB电子从 A 点射出的初动能为 6eV C匀强电场的电场强度大小为 3V/mD圆周上电势最高点的电势为 V10. 如图甲所示,光滑平行金属导轨水平放置,处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为 B=2T,导轨左端接有阻值为 R=10的定值电阻,导轨间距为 d=1m。长为 L=1m、电阻为 r=10 、质量为 m=0.5kg 的金属棒垂直放

6、在导轨上。t=0 时刻,用水平向右的拉力 F 拉金属棒,金属棒从静止开始运动,电阻 R 中的电流随时间变化的规律如图乙所示,金属棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,则( )A. 金属棒做加速度越来越大的变加速运动B拉力 F 的最小值为 1.25NC04s 内,通过金属棒横截面的电荷量为 4CD04s 内,拉力 F 的冲量大小为 9Ns 11下列说法正确的是()A. 在完全失重的条件下,气体对容器壁的压强为零B. 饱和蒸汽是指液体不再蒸发,蒸汽不再液化时的状态C. 若随着分子间距离的增大,分子间的相互作用力先增大后减小,则该过程中分子间的作用力表现为引力D. 一定量的理想气体在等温膨胀过程中,

7、一定吸收热量E. 热传递的自然过程是大量分子从无序程度小的状态向无序程度大的状态转化的过程12. 一列简谐横波沿 x 轴传播,t=0.4s 时刻的波形如图所示,此时质点 a 位于平衡位置,质点 b、c 的位移均为 5cm,质点 a 的振动方程为 y=10sin2.5t(cm)。下列说法正确的是()A. 波沿 x 轴正方向传播B. t=0 时刻,质点 b 的位移为-5cmC. 质点 b 与质点 c 振动完全相反D波传播的速度大小为 15m/sE质点 b 的振动比质点 c 的振动滞后三分之一周期三、实验题13. 某同学设计了一个测物块与长木板间动摩擦因数的实验,实验装置如图所示。长木板固定在水平桌

8、面上,轻弹簧一端连接在长木板上的固定挡板上,质量为 m 的物块(视为质点)放在长木板上与轻弹簧另一端接触。重力加速度为 g,(以下各空均用题中所给相关物理量的字母表示)(1) 实验前,测出长木板上表面离地面的高度 h,用力推动物块压缩轻弹簧,用刻度尺量出弹簧被压缩后的长度 L,再量出物块离长木板右端 N 的距离 x1,由静止释放物块,记录物块落地的位置,量出物块落地点离长木板右端 N 的水平距离 s1,则物块离开木板时的速度大小 v1=。(2) 向左移动挡板,改变挡板在长木板上固定的位置,再用力推动物块压缩轻弹簧,使弹簧被压缩后的长度为,再量出物块离长木板右端 N 的距离 x2,由静止释放物块

9、,记录物块落地的位置, 量出物块落地点离长木板右端 N 的水平距离 s2,由此测出物块与长木板间的动摩擦因数为=。14. 为了测量干电池组的电动势和内阻,某同学在实验室内选择了合适的器材组成了如图甲所示的电路。图中定值电阻 R0=2,电流表 A1 的量程为 100mA,内阻 RA1=10;电流表 A2 的量程为 200mA,内阻 RA2=5 ,定值电阻 R1=2。(1) 请在图乙的方框内,画出图甲电路的电路图;(2) 电路中将 R2 与电流表 A2 串联,将电流表 A2 改装成了量程为 3V 的电压表,则 R2=, 此电路中定值电阻 R0 中可能通过的最大电流为A;(3) 闭合开关 K 前,将

10、图甲中滑动变阻器的滑片移到(填“a”或“b”)端,闭合电键后,多次调节滑动变阻器的滑片,得到多组电流表 A1、A2 的示数 I1、I2,以 I2 为纵轴、I1 为横轴作 I2I1 图像,得到图像与纵轴的截距为 190mA,图像斜率绝对值为 2,则电池组的电动势 E=V,内阻 r=(结果均保留三位有效数字)。四、解答题15. 如图所示,质量为 M=1kg、长为 L=1m 的长木板 A 锁定在光滑的水平面上,质量为 m=0.5kg 的物块 B(可视为质点)以一定的初速度 v0 从长木板的左端滑上长木板,恰好能停在长木板的右端。B 与 A 上表面的动摩擦因数从左向右随移动距离 l 变化关系如图乙所示

11、。重力加速度取 g=10m/s2。(1) 求物块 B 滑上长木板时的初速度 v0 大小;(2) 若解除长木板的锁定,物块 B 仍以初速度 v0 从长木板左端滑上长木板,求最终物块相对长木板滑行的距离。16. 如图所示,在平面直角坐标系 xOy 的第一象限内,y 轴与 x=d 之间有斜向右上,方向与 x 轴正方向成 45角、电场强度大小为 E 的匀强电场,x=d 与 x=2d 之间有垂直于坐标平面向外的匀强磁场 I,在x=2d 与 x=3d 之间有垂直于坐标平面向内的匀强磁场。若在坐标原点 O 处由静止释放一个质量为 m、电荷量为 q 的带正电粒子 a,粒子 a 经电场加速后第一次在磁场 I 中

12、运动的轨迹恰与 x=2d 相切。若在坐标原点 O 处由静止释放一个带正电的粒子 b,粒子 b 经磁场 I 运动后进入磁场,粒子 b 第一次在磁场 I 中运动的偏向角为 90,粒子 b 第一次在磁场中运动轨迹恰好与 x=3d 相切,不计两个粒子的重力, 求:(1) 匀强磁场 I 的磁感应强度大小;(2) 粒子 b 的比荷大小;(3) 粒子 b 第三次经过 x=d 时的位置坐标。017. 如图所示,一个导热性能良好、质量为 2kg 的汽缸开口向下用轻绳悬吊在天花板上,用厚度不计、面积为 S=10cm2 的密封良好的活塞封闭缸中的气体,活塞的质量为 1kg,此时活塞离缸底的距离为 20cm, 轻弹簧

13、一端连接在活塞上,另一端固定在地面上,(轻弹簧处于竖直状态,此时弹簧的压缩量为 1cm,弹簧的劲度系数为 k=10N/cm,外界大气压恒为 p =1.0105Pa。环境温度为 300K,忽略一切摩擦,重力加速度取 g=10m/s2,问:(1) 要使弹簧处于原长,需要将环境温度降为多少?(2) 要使轻绳的拉力刚好为零,需要将环境温度升高为多少?18. 半径为 R 的半圆形玻璃砖如图所示放置,AB 面水平,O 为圆心。一束单色光与水平面成 45角照射到 AB 面上的 D 点,D 为 OA 中点,折射光线刚好照射到圆弧最低点 C,光线在 C 点折射后照射到地面上的 E 点(图中未画出),将入射点从

14、D 点移到 O 点,保持入射方向不变,最终光线也照射到地面上的 E点,不考虑光在圆弧面上的反射,求:(1)玻璃砖对光的折射率;(2)C 点离地面的高度。1C2D3B4C5A6D7. A,D8. A,C9. B,D10. B,D11. C,D,E12. A,B,D13(1) (2)L; 14(1)(2)10;0.6(3)a;2.85;1.3315(1)解:物块 B 在长木板上运动过程,只有摩擦力做功,前半段摩擦力不变,后半段由图乙知摩擦力随位移均匀变化,根据功能关系有 解得 (2)解:设最后共同速度为 v,根据动量守恒有 解得 系统损失的动能 由于 因此,物块 B 相对长木板滑行的距离大于 0.

15、5m,设物块滑过长木板中点后又相对滑行的距离为 x0,则根据功能关系有 解得 因此,物块 B 相对长木板滑行的距离 16(1)解:设粒子 a 进磁场 I 时的速度大小为 v1,根据动能定理有 解得 设粒子 a 在磁场 I 中做圆周运动的半径为 r1,根据题意及几何关系有 解得 根据牛顿第二定律有 解得 (也对)(2) 解:设粒子 b 在磁场 I 中运动的轨道半径为 r2,根据几何关系有 解得 设粒子 b 进入磁场 I 时的速度大小为 v2,根据动能定理 根据牛顿第二定律 解得 (3) 解:根据几何关系可知,粒子 b 在磁场中做圆周运动的半径为 r1,根据对称性可知,粒子第二次经过 x=d 时,速度方向与 x=d 夹角为 45,大小为 v2,设位置坐标为(d,y1),则 y

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