2023年高考理科综合测试模拟试题(物理部分)
14.下列说法中正确的是
a.x射线是处于激发态的原子核辐射出的。
b.放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1
c.光电效应揭示了光具有粒子性,康普顿效应揭示了光具有波动性。
d.原子核的半衰期不仅与核内部自身因素有关,还与原子所处的化学状态有关。
15.一列简谐横波在x轴上传播,如图所示为该列波在某时刻的波形,且已知此时质点f沿y轴负方向运动,则。
a.此波向x轴负方向传播。
b.质点d此时沿y轴负方向运动。
c.质点e的振幅为零。
d.质点b将比c先回到平衡位置。
16.单色光源发出的光经一狭缝照射到光屏上,则可观察到如图所示的图象是。
17.下列说法正确的是
a.布朗运动就是液体分子的无规则热运动。
b.当分子间距离增大时,分子间引力增大,而分子间斥力减小。
c.热机效率不可能提高到100%,因为它违背了热力学第一定律。
d.对不同种类的物体,只要温度相同,分子热运动的平均动能就一定相同。
18.如图甲所示,在2l≥x≥0的区域内存在着匀强磁场,磁场的方向垂直于xoy平面(纸面)向里,具有一定电阻的矩形线框abcd位于xoy平面内,线框的ab边与y轴重合,bc边长为l.令线框从t=0的时刻起由静止开始沿x轴正方向做匀加速运动,则线框中的感应电流i(取逆时针方向的电流为正)随时间t的函数图象可能是图乙中的哪一个?
19.“嫦娥一号”是我国月球探测“绕、落、回”三期工程的第一个阶段,也就是“绕”。发射过程中为了防止偏离轨道,卫星先在近地轨道绕地球3周,再经长途跋涉进入月球的近月轨道绕月飞行,已知月球表面的重力加速度约为地球表面重力加速度的1/6,月球半径约为地球半径的1/3,则以下说法中正确的是。
a.绕月球做圆周运动的周期较小。
b.探测器在月球表面附近运行时的速度小于7. 9 km/s
c.探测器在月球表面附近所受月球的万有引力大于在地球表面所受地球的万有引力。
d.绕月球做圆周运动的向心加速度较小。
20.某科技创新小组设计制作出一种全自动升降机模型,用电动机通过钢丝绳拉着升降机由静止开始匀加速上升,已知升降机的质量为m,当升降机的速度为v1时,电动机的有作功率达到最大值p,以后电动机保持该功率不变,直到升降机以最大速度v2匀速上升为止,整个过程中忽略摩擦阻力及空气阻力,重力加速度为g。有关此过程下列说法正确的是。
a.钢丝绳的最大拉力为
b.升降机的最大速度。
c.钢丝绳的拉力对升降机所做的功等于升降机克服重力所做的功。
d.升降机速度由v1增大至v2过程中,钢丝绳的拉力不断减小。
21.给平行析电容器充电,断开电源后a极板带正电,b极板带负电。板间一带电小球c用。
绝缘细线悬挂,如图所示。小球静止时与竖直方向的夹角为θ,则。
a.若将b极板向右平移稍许,电容器的电容将减小。
b.若将b极板向下平移稍许,a、b两板间电势差将增大。
c.若将b板向上平移稍许,夹角θ将变大。
d.轻轻将细线剪,小球将做斜抛运动。
22.实验室新进了一批低电阻的电磁螺线管,已知螺线管使用的金属丝电阻率=1.7×10ωm。课外活动小组的同学设计了一个试验来测算螺线管使用的金属丝长度。
他们选择了多用电表、电流表、电压表、开关、滑动变阻器、螺旋测微器(千分尺)、导线和学生电源等。
1)他们使用多用电表粗略测金属丝的电阻,操作过程分以下三个步骤:(请填写第②步操作)
将红、黑表笔分别插入多用电表的“+”插孔;选择电阻档“×1”;
把红黑表笔分别与螺线管金属丝的两端相接,多用表的示数如图(a)所示。
2)根据多用电表示数,为了减少实验误差,并在实验中获得较大的电压调节范围,应从图(b)的a、b、c、d四个电路中选择___电路来测量金属丝电阻;
3)他们使用千分尺测量金属丝的直径,示数如图(c)所示,金属丝的直径为___mm;
4)根据多用电表测得的金属丝电阻值,可估算出绕制这个螺线管所用金属丝的长度约为___m。(结果保留两位有效数字)
5)他们正确连接电路,接通电源后,调节滑动变阻器,发现电流始终无示数。请设计一种方案,利用多用电表检查电路故障并写出判断依据。(只需写出简要步骤)
23.如图所示为儿童娱乐的滑滑梯示意图,其中ab为斜面滑槽,与水平方向夹角为37°,bc为水平滑槽,与半径为0.2 m的1/4圆弧cd相切,ed为地面。已知通常儿童在滑槽上滑动时的动摩擦因数大约为0.
5,a点离地面的竖直高度ae为2 m,不计空气阻力,求:
1)儿童由a处静止起滑到b处时的速度大小;
2)为了儿童在娱乐时能沿cd圆弧下滑一段,而不会从c处平抛飞出,水平滑槽bc至少应有多长?(sin37=0.6,cos37=0.8)
24.如图所示,在倾角为θ的足够长的斜面上,有一质量为m的长木板.开始时长木板上有一质量为m的小铁块(视为质点)以相对地面的初速度v0从长木板的中点沿长木板向下滑动,同时长木板在沿斜面向上的拉力作用下始终作速度为v的匀速运动(已知v0>v),小铁块最终跟长木板一起向上做匀速运动.已知小铁块与木板、木板与斜面间的动摩擦因数均为μ(μtanθ),试求:
1)小铁块在长木板上滑动时的加速度?
2)长木板至少多长?
3)小铁块从中点开始运动到最终匀速运动的过程中拉力做了多少功?
25.如图所示,粒子源s可以不断地产生质量为m电荷量为+q的粒子(重力不计)。粒子从o1孔漂进一个水平向右的加速电场(初速不计),再经小孔o2垂直射入相互正交的匀强电场和匀强磁场区域,电场强度大小为e,磁感应强度大小为b1,方向如图。边长为l的长方体abcd-efgh处在匀强磁场中,磁感应强度大小为b2,方向与adhe平面垂直,由a指向b。
长方体中hfc是一块三角形的硬质塑料板,如图所示。
1)若要粒子源射出的粒子能沿o2o3直线运动,并垂直于pq边射出电磁复合场,加速电压u应多大?
2)如果粒子从o3点射出电磁复合场后,再垂直adhe平面并从该平面的正中心o点射入长方体中,恰好在hfc三角形硬质塑料板的cf边与板相碰,假设粒子与板相碰后,速度大小不变,方向变化遵守光的反射定律,那么若要粒子与板发生第一次碰撞后就能沿bcgf平面水平射出长方体,则磁感应强度b2应为多大?若要粒子与板发生第一次碰撞后不能从abfe平面射出长方体,则磁感应强度b2至少应多大?
2023年高考理科综合测试模拟试题(物理部分)
参***。14. b; 15. ab; 16. a; 17. d; 18. d; 19. bd; 20. bd; 21. abc
22. 答案:(1)将红、黑表笔短接,调整调零旋钮调零。
2)d3)0.260mm(0.258-0.262mm均给分)
4)12m或13m
5)以下两种解答都正确:
使用多用电表的电压档位,接通电源,逐个测量各元件、导线上的电压,若电压等于电源电压,说明该元件或导线断路故障。
使用多用电表的电阻档位,断开电路或拆下元件、导线、逐个测量各元件、导线的电阻,若电阻为无穷大,说明该元件或导线断路故障。
23. 解析:
1)a=g sin37-μg cos37=2m/s2
vb==2 m/s
2)mg=m
vc==m/s
μmgs2=mvc2-mvb2
s2=1m
24.解析:
(1)设小铁块的加速度大小为a,对小铁块受力分析有(取沿斜面向上为正):
得 因为,所以小铁块与木板有相对滑动时的加速度沿斜面向上.
2)小铁块先沿斜面向下匀减速至速度为零再沿斜面向上匀加速,最终获得稳定速度v,设t后小铁块达到稳定速度,则。
设此段时间内小铁块的位移为s1,木板的位移为s2 ,有:
方向沿斜面向下。
方向沿斜面向上。
分步计算所得结果正确的,参照上述标准给分)
(3)对木板m受力分析知拉力。
则由得:25.解析:(1)粒子在相互正交的匀强电场和匀强磁场区域中做直线运动,则。
故 粒子在加速电场中加速时,由动能定理得:
2)粒子在cf边的中点o1与塑料板碰撞后在bcgf平面内沿o1b方向**,并在bcgf平面内内做圆周运动。
若要粒子能从abfe所在的平面水平射出正立方体,粒子的运动轨迹必与bf垂直,故粒子做圆周运动的圆心必在f点,圆周运动的半径。
由牛顿第二定律得:
故有。解得。
若要粒子不能从abfe所在的平面射出正立方体,如图所示,则粒子做圆周运动的圆心必在o1f之间,设圆周运动的临界半径为r。 则。
即 同理解得
即b2至少为
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