2023年江苏高考物理模拟试卷

发布 2020-03-01 10:46:28 阅读 5732

a.先变大再变小b.先变小再变大

c.一直变大d.一直变小。

二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.

6.如图所示,a、b两物体用一根跨过定滑轮的细绳相连,置于固定斜面体的两个斜面上的相同高度,处于静止状态,两斜面的倾角分别为37和53。若不计摩擦,剪断细绳后下列说法中正确的是( )

a.两物体着地时的速度可能相同

b.两物体着地时的动能一定相同。

c.两物体着地时的机械能一定不同

d.两物体着地时所受重力的功率一定相同。

7.如图所示,质量均为1 kg的a、b物体重叠在一起放置,已知 a与b之间的动摩擦因数为0.4,b与地面间的动摩擦因数是0.1。

a的带电量为q=+1.0×10-4c,b不带电,a与b之间绝缘,整个装置处于水平向右的匀强电场e中。在本题中可以认为最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度g=10m/s2。

若电场强度e从0开始逐渐增大,则下列判断正确的是( )

a.当e增大到2×104n/c后,a与b之间就会发生相对滑动。

b.当e增大到4×104n/c后,a与b之间就会发生相对滑动。

c.a、b运动的共同加速度可以达到2.0m/s2

d.a与b之间的相对滑动发生在b与地面之后。

8.如图所示,曲线c1、c2分别是纯电阻直流电路中内、外电路消耗的电功率随电流变化的图线。由该图可知( )

a.电源的电动势为4v

b.电源的内电阻为1ω

c.电源输出功率最大值为8w

d.电源被短路时消耗的功率为16w

9.在一根软铁棒上绕有一组线圈(电阻不能忽略),a、c是线圈的两端,b为中心抽头,把a端和b抽头分别接到两条平行金属长导轨上,导轨间有匀强磁场,方向垂直于导轨所在平面并指向纸内,如图所示。金属棒pq在外力作用下从x轴的原点o出发做往返运动,其位移—时间化规律为。在运动过程中棒端与导轨始终接触良好,则下面说法中正确的是( )

a.在pq从原点o向左运动到-a位置过程中,a、c点的电势都比b点的电势低。

b.在pq从原点o向右运动到+a位置过程中,a、c点的电势都比b点的电势高。

c.在pq从-a位置向右运动到原点o的过程中,a、c点的电势都比b点的电势低。

d.在pq从+a位置向左运动到原点o的过程中,a、c点的电势都比b点的电势高。

第ⅱ卷(非选择题共89分)

三、简答题:本题分必做题(第题)和选做题(第12题)两部分.共计42分.请将解答写在答题纸相应的位置.

必做题】10.(7分)物体因绕轴转动而具有的动能叫转动动能,转动动能的大小与物体转动的角速度有关.为了研究某一砂轮的转动动能ek与角速度ω的关系,某同学采用了下述实验方法进行探索:先让砂轮由动力带动匀速旋转测得其角速度ω,然后让砂轮脱离动力,由于克服转轴间摩擦力做功,砂轮最后停下,测出砂轮脱离动力到停止转动的圈数n,通过分析实验数据,得出结论.经实验测得的几组ω和n如下表所示:另外已测得砂轮转轴的直径为1cm,转轴间的摩擦力为10/π n.

计算出砂轮每次脱离动力的转动动能,并填入上表中.

由上述数据**出该砂轮的转动动能ek与角速度ω的关系式为。

若测得脱离动力后砂轮角速度为2.5rad/s,则它转过45圈时的角速度为 rad/s.

11.(1)(3分)如图是多用表的刻度盘,当选用量程为50ma的电流挡测量电流时,表针指于图示位置,则所测电流为__ ma;若选用倍率为“×100”的电阻挡测电阻时,表针也指示在图示同一位置,则所测电阻的阻值为___如果要用此多用表测量一个约2.0×102ω的电阻,为了使测量比较精确,可能选用的欧姆挡是___选填“×10”、“100”或“×1k”)。

2)(8分)为了验证比较光敏电阻在室内正常光照射和室外强光照射时电阻的大小关系,设计了如下实验步骤:

a.按图a连接好电路。

b.在正常光照下滑动变阻器滑片,读出多组电流和电压值。

c.改用强光源照射光敏电阻,滑动滑片,读出多组电流和电压值。

d.画出两种情况下光敏电阻的u – i图(图b),并根据图线分别求出两种光照下的光敏电阻的阻值。

根据u-i图可知正常光照时光敏电阻阻值为___强光源照射时电阻为___

若实验中所用电压表的内阻约为,毫安表的内阻约为,考虑到电表内阻对实验结果的影响,此实验中填“正常光照射时”或“强光照射时”测得的电阻误差较大;若要较为准确地测量这种光照下的电阻,则应将实物图中的毫安表的连接方式改为填“内接”或“外接”)重新进行实验.

12.【选做题】本题包括a、b、c三个小题,请选定其中两题,并在相应的答题区域内作答.若三题都做,则按a、b两题评分.

a.(选修模块3—3)(12分)

1)(4分)下列说法中正确的是( )

a.容器中的气体对器壁的压强是由于大量气体分子频繁撞击器壁而产生的。

b.雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力。

c.物体吸收热量,其内能一定增大。

d.从单一热源吸取热量,并使之全部变成有用的机械功是不可能的。

2)(4分)已知地球表面大气压强为p0,地球半径为r,重力加速度为g,地球周围大气层的厚度为h,空气的摩尔质量为m,阿伏加德罗常数为na,则可以估算出大气层的重量为地球大气层分子间的平均距离为。

3)(4分)如图所示,一定质量的理想气体从初状态a(压强pa=3×105pa,体积va=1m3)沿直线缓慢变化到末状态b(压强pb=1×105pa,体积vb=3m3)。则在这一过程中,气体膨胀而对外界所做的功为 j,同时气体与外界的热交换量为 j。

b.(选修模块3-3)(12分)

1)(4分)下列说法中正确的是( )

a.质点作简谐运动,经过半个周期其动能的改变量一定为零。

b.在一列简谐横波图像中,波峰与波峰之间的距离等于波长。

c.惠更斯原理可以解释波的反射现象,也可以解释波的折射现象。

d.调频波的解调过程也叫检波。

2)(4分)用单摆测重力加速度的实验中,如果测量出摆球完成n次全振动的时间为t,则计算单摆周期的表达式t这是应用了选填“比较法”、“放**”、“替代法”、“转换法”)来减少测量误差.

3)(4分)如图所示的是某质点作简谐运动的振**像,试根据振**像的相关信息回答下列问题:

该质点作简谐运动的振幅为 cm,振动频率为。

hz;若在t1=0.8s和t2=5.7s两个时刻质点振动速度大小分别为v1和v2,则v1 v2(填“>”或“<”这两个时刻的振动速度方向间的关系为 (填“相同”或“相反”);

c.(选修模块3-3)(12分)

1)(4分)下列说法中正确的是( )

a.物体所受到的合力较大,则其动量变化较快。

b.普朗克提出“能量子”概念比爱因斯坦提出“光子”概念更早一些。

c.光电效应现象中所有规律均无法用光的波动理论解释。

d.核反应过程中的“质量亏损”与“物质不灭定律”之间相互矛盾。

2)(4分)若已知氢原子的基态能量为e(e<0),各个定态的能量值为en=e/n2(n=1,2,3…),则根据玻尔理论,为使处于基态氢原子实现能级跃迁,所需的最小能量为为为使处于基态氢原子的核外电子电离,所需的最小能量为为。

3)(4分)一个静止的质量为m的放射性原子核发生衰变,放出一个质量为m、速度大小为v的α粒子,则衰变后新原子核的速度大小为 。设衰变过程中释放的核能全部转化为新原子核和α粒子的动能,真空中光速为c,则衰变过程中质量亏损为 。

四、计算题:本题共3小题,共计47分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.

13.(14分)如图所示,质量为m=1.2103 kg的绕月飞船,在离月球表面高度h=100 km的圆轨道1上以速度v0做绕月飞行。在a点,飞船突然启动小火箭向前作短时间喷气,喷气后飞船在a点的速度变为va,于是飞船将沿新的椭圆轨道2运行。

在图中椭圆轨道上的b点与月球表面相切,a、b点分别是椭圆轨道的远月点和近月点。月球半径r=1700 km,月球表面重力加速度g=1.7 m/s2)。

已知:ⅰ)在飞船的运行过程中,从月球到飞船的连线在单位时间内扫过的面积相等,r**a=rbvb;

ⅱ)月球与飞船系统的引力势能ep=-(m为月球质量,r为飞船到月球中心的距离。)

求:(1)飞船绕月球做圆周运动的速度v0;

2)喷气后飞船在a点的速度va。

14.(16分)受控热核聚变反应的装置中温度极高,因而带电粒子没有通常意义上的容器可装,而是由磁场将带电粒子的运动束缚在某个区域内。现有一个环形区域,其截面内圆半径r1=m,外圆半径r2=1.0m,区域内有垂直纸面向外的匀强磁场(如图所示)。

已知磁感应强度b=1.0t,被束缚带正电粒子的比荷为q/m=4.0×107c/kg,不计带电粒子的重力和它们之间的相互作用.

(1)若中空区域中的带电粒子由o点沿环的半径方向射入磁场,求带电粒子不能穿越磁场外边界的最大速度vo;

(2)若中空区域中的带电粒子以⑴中的最大速度vo沿圆环半径方向射入磁场,画出带电粒子从刚进入磁场某点(如图)开始到第一次回到该点的轨迹,并求出所需要的时间t.

15.(17分)如图所示,在xoy所在平面内,有两根金属丝mn和pq,其形状分别满足方程和,pq=mn=2λ。在两金属丝端点m、p和n、q之间各接两阻值为r的电阻丝,中间的三个相交点均有绝缘表面层相隔,金属丝电阻不计。x<0的区域内存在垂直xoy平面向下、磁感应强度为b的匀强磁场。

两金属丝在沿 -x方向的外力作用下,以速度v匀速进入磁场。

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