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2023-2024学年江苏省徐州市沛县中学高三(上)期初模拟测试物理试卷(一)+答案解析(附后).pdf


文档分类:中学教育 | 页数:约18页 举报非法文档有奖
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】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:..学年江苏省徐州市沛县中学高三(上)期初模拟测试物理试卷(一),其中用到了理想化模型思想的是(),中子与大气中的氮14会产生以下核反应:,产生的能自发进行衰变,其半衰期为5730年,(),,。如图所示,这4条特征谱线记作、、和分别对应着氢原子从、4、5、6能级向能级的跃迁,下面4幅光谱图中,合理的是选项图中长度标尺的刻度均匀分布,刻度值从左至右增大页,共18页:..(),在直角坐标平面内,有一半径为R的圆形匀强磁场区域,磁感应强度的大小为B,方向垂直于纸面向里,边界与x、y轴分别相切于a、b两点,ac为直径。一质量为m,电荷量为q的带电粒子从b点以某一初速度大小未知沿平行于x轴正方向进入磁场区域,从a点垂直于x轴离开磁场,不计粒子重力。下列判断不正确的是(),共18页:..,水平面内一绝缘细圆环的左、右半圆分别均匀分布着等量异种电荷。在过圆心与环面垂直的轴线上点有一质量为m电量为小球在外力F的作用下恰能沿轴线运动,则(),,足够大的粗糙斜面倾角为,小滑块以大小为的水平初速度开始沿斜面运动,经过一段时间后,小滑块速度大小为v、方向与初速度垂直。此过程小滑块加速度的最大值为、最小值为。已知小滑块与斜面动摩擦因数,则(),下列说法正确的是(),,、、,II为椭圆轨道,其半长轴为a,周期为T,I、III为圆轨道,且III的半径与II的半长轴相等,III与II相交于M点,I与II相切于N点,三颗不同的卫星页,共18页:..、B、C分别运行在轨道I、II、III上,已知引力常量为G,则()、、、,两物块之间连接一个处于拉伸状态的轻弹簧,静止于水平粗糙木板上。现将整体自由下落,可观察到的现象是(),,。电流在铁芯中产生磁场,其磁感应强度与成正比。现给某半导体材料制成的霍尔元件如图乙,其长、宽、高分别为a、b、通以恒定工作电流I,通过右侧电压表V的示数就能判断的大小是否发生变化。当的变化量一定时,电压表V的示数变化量越大,则该装置判断的灵敏度就越高。已知霍尔元件的半导体材料载流子为一价正离子,则下列说法正确的是(),,则电压表V的“+”“-”接线柱连线位置无需改动页,共18页:..“+”,,找到的器材如下。,红、黑表笔各一只,导线若干该同学找到一节干电池标称值为,内阻不计,但不确定其电动势是否与标称值一致,他设计了如图甲所示电路测量电池的电动势和电流表内阻,操作步骤如下。第一步,按照图甲所示电路完成实物连接;第二步,闭合开关S,调节电阻箱的阻值,当的阻值为时,电流表示数为,当的阻值为时,电流表示数为,则干电池的电动势为__________V。该同学利用上述干电池设计的欧姆表电路图如图乙所示,操作步骤如下。按照图乙所示完成实物连接,并将表笔连到对应位置。断开开关S,将红、黑表笔短接,调节电阻箱的阻值,使电流表满偏,此时的阻值为__________,对应欧姆表的“”倍率,则电流表“”刻度线的对应数值应标为__________。保持的阻值不变,闭合开关S,将红、黑表笔短接进行欧姆调零,滑动变阻器接入回路的阻值为__________保留小数形式时电流表示数达到满偏,此时对应欧姆表的“”倍率。d。步骤c完成后,将红黑表笔与一个未知电阻相连,电流表的示数为,则未知电阻的阻值为__________。,两根轻绳连接小球P,右侧绳一端固定于A,左侧绳通过光滑定滑轮B连接一物体Q,物体Q、N通过一轻弹簧连接,Q、N质量均为m,整个系统处于静止状态时,小球P位于图示位置,两绳与水平方向夹角分别为和,此时物体N与地面弹力恰好为零。现将小球P托至与A、B两点等高的水平线上,两绳均拉直且无弹力,释放小球P开始运动,已知右侧绳长L,,,重力加速度为g,求:页,共18页:..小球的质量M;小球P运动到图示位置时Q的速度v;小球P从释放到图示位置过程中轻绳对物体Q做的功W。,在粗细均匀、两端封闭的U型玻璃管中有一段水银柱,该水银柱将两段理想气体密闭在玻璃管的A、B两端。若玻璃管两端竖直向上时,两端气柱长分别为和。现将U型玻璃管缓慢旋转到两端竖直向下,此时A、B两端的水银面高度差,整个过程中气体温度不变,也没有气体从管的一端通过水银进入另一端,求原来A端气体的压强单位为。,现有一机械装置,装置O右端固定有一水平光滑绝缘杆,装置可以带动杆上下平行移动,杆上套有两个小球a、b,质量,,a球带电量,b球不带电。初始时a球在杆的最左端,且a、b球相距。现让装置O带动杆以向下匀速运动,并且加上一垂直纸面向里的磁感应强度的匀强磁场,已知小球和杆始终在磁场中,球发生的碰撞均为弹性碰撞,且碰撞过程中电荷量不发生转移。取求小球a、b第一次发生碰撞后沿杆方向的速度分别是多少?若已知在杆的最右端恰好发生第9次碰撞,则杆的长度是多少?如图乙所示,若将该装置固定不动,长方形ABCD内有交变匀强磁场,磁感应强度按图丙规律变化,取垂直纸面向里为磁场的正方向,图中,,页,共18页:..,在长方形区域再加一竖直向上的匀强电场,,给一个向右瞬时冲量I,a、b发生弹性碰撞且电荷量平分,b在时从A点沿AB方向进入磁场,最终到达C点,则冲量I多大?,两足够长的光滑平行导轨固定在水平面内,处于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,导轨间距为L,一端连接阻值为R的电阻。一金属棒垂直导轨放置,质量为m,接入电路的电阻为r。在金属棒中点对棒施加一个水平向右、平行于导轨的拉力,棒与导轨始终接触良好,导轨电阻不计,金属棒在水平拉力作用下,速度v随时间t按余弦规律变化,如图乙所示,取水平向右为正方向,重力加速度为g。在到的过程中,求:拉力做的功;拉力冲量的大小。页,共18页:..答案和解析1.【答案】【解析】解:A、甲图是等效替代思想,故A错误;B、把带小孔的空腔看成黑体是理想化物理模型,故B正确;C、丙图为模拟气体压强产生机理实验图,实验说明了气体压强是由气体分子对器壁频繁碰撞产生的,故C错误;D、卡文迪许在利用扭秤实验装置测量万有引力常量时,将两个球体之间由于万有引力的吸引而移动的距离通过石英石的扭转角度“放大”展现,应用了微小形变放***,故D错误;故选:B。理解每幅图的对应的物理学史或物理概念,结合选项完成分析。本题主要考查了物理学史的相关应用,在学****知识的同时要注意多加积累,难度不大。2.【答案】D【解析】【分析】根据核反应方程书写规律:电荷数守恒和质量数守恒;半衰期由原子核本身决定,与外界因素无关;根据剩余质量与半衰期的关系判断;根据衰变的本质判断本题考查学生对半衰期的理解与应用能力,需要学生熟知核反应方程的书写规则和半衰期的概念,体现了物理观念这一核心素养,注意半衰期的适用条件,及影响因素。【解答】,,即发生衰变的产物是,选项A错误;,选项B错误;,与外界环境无关,选项C错误;,可知经过了2个半衰期,则该古木距今约为年年,选项D正确。3.【答案】A【解析】【分析】本题考查氢原子光谱和能级跃迁知识,根据波尔能级跃迁理论进行分析。注意光谱分立图线的排列特点。页,共18页:..【解答】光谱图中谱线位置表示相应光子的波长。氢原子从、4、5、6能级分别向能级跃迁时,发射的光子能量增大,所以光子频率增大,光子波长减小,在标尺上、、和谱线应从右向左排列。由于氢原子从、4、5、6能级分别向能级跃迁释放光子能量的差值越来越小,所以,从右向左4条谱线排列越来越紧密,故正确。故选:A。4.【答案】D【解析】【分析】带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式,运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题是常用方法,要熟练掌握。粒子从b点水平入射,从a点垂直于x轴离开磁场,可知轨道半径为R,根据洛伦兹力提供向心力求出初速度;结合周期公式求出运动时间;根据几何关系可以证明粒子仍然从a点离开磁场,根据轨迹的圆心角求出运动时间。【解答】粒子从b点以某一初速度沿平行于x轴正方向进入磁场区域,从a点垂直于x轴离开磁场,如图所示,由洛伦兹力提供向心力可得,由几何关系可得,联立解得,该粒子从b点运动到a点的时间为,故A,B正确;,粒子在磁场中的半径为r,1该种粒子从边界出射的最远点与入射点的距离为粒子轨迹圆的直径,如图所示,由几何关系可知,页,共18页:..可知该种粒子从边界出射的最远点恰为点,故C正确;,粒子在磁场中的半径为。当该粒子在磁场中运动轨迹对应的弦长最大时,轨迹对应的圆心角最大,粒子在磁场中运动的时间最长,如图所示,由几何关系可知,最大圆心角为,则最长时间为,故D错误。5.【答案】C【解析】【分析】本题考查了点电荷的电场分布情况以及电场的合成,注意将均匀分布着等量异种电荷带电圆环看成若干个点电荷,依据点电荷的电场强度大小与方向特点,结合矢量的合成法则分析求解。根据微元法,将带电圆环看成若干个点电荷,依据点电荷的电场强度方向与大小,结合矢量的叠加法则,即可判定场强大小关系;根据电场力做功情况判断电势能变化;根据小球运动情况,结合受力情况分析外力变化。【解答】,取关于水平直径对称的两个点电荷,依据点电荷的电场强度大小与方向,结合矢量的合成法则,如下图所示:页,共18页:..;那么点场强方向水平向右,故A错误;;;根据,结合对称性、电场的合成可知:由A至O点场强将一直增大,故B错误;,由A至O点电势不变,电场力做功为0,电势能不变,故C正确;,小球受到的合力方向不变,而小球受到水平方向电场力的大小不断变化,因此外力F水平方向的分力大小不断变化,而沿着轴线方向的分力大小恒定,因此外力F方向会发生变化,故D错误。6.【答案】D【解析】小滑块在斜面上滑动,摩擦力大小始终不变为其大小与重力沿着斜面向下的分力大小相等,滑块速度从水平到竖直过程中根据动能定理其中y为垂直初速度方向滑块沿斜面下滑的长度,s为滑块运动轨迹的长度,根据几何关系可知可知,故AB错误;页,共18页:..摩擦力的方向始终与滑块相对斜面的速度方向相反,可知的方向与重力沿斜面向下的分力的方向的夹角为到,则合力的大小范围结合牛顿第二定律可得则,故D正确,C错误。故选D。7.【答案】D【解析】,由理想气体状态方程可知,气体体积增大,则气体密度变小,A错误;,气体温度先升高后降低,则气体内能先增大后减小,但气体体积一直减小,则外界对气体做功,则根据热力学第一定律有U=Q+W,W在气体内能增大阶段,由于不知道U与W的具体关系,则无法判断出气体是吸热还是放热,而在气体内能减小阶段,W,则Q,故气体放热,B错误;A、C两状态气体压强相同,气体分子对容器壁上单位面积的平均撞击力相等,但A状态到C状态气体温度升高,气体体积增大,气体分子平均速率变大,密度减小,则A、C两状态气体分子单位时间内撞击单位面积的次数减小,C错误,D正确。故选D。8.【答案】A【解析】,周期为T,I、III为圆轨道,由于III的半径与II的半长轴相等,由开普勒第三定律可知圆轨道III的半径为a,卫星C的周期为T,则解得地球的质量故A正确;,解得页,共18页:..所以、C在M点的加速度大小相等,由于卫星B做变速圆周运动,卫星B的加速度与向心加速度不等,所以B、C在M点的向心加速度大小不相等,故B错误;、B的质量未知,由可知A、B经过N点时的所受地球引力不一定相同,故C错误;,A、B与地心的连线在相等时间内扫过的面积不一定相等,故D错误。故选A。9.【答案】B【解析】【分析】开始时物块相对木板静止,则弹力等于摩擦力,将整个装置无初速释放,下落过程中,物块处于完全失重状态,由此分析压力及摩擦力的变化,再结合弹簧弹力变化分析两物块运动情况。本题考查物体的运动情况。知道完全失重时物块对木板的压力为零是解题的关键。【解答】整体未下落时,两物块相对木板静止,弹力等于摩擦力,整体无初速度释放后,两物体和木板都处于完全失重状态,两物块对木板的压力为零,此时摩擦力消失。在水平方向上,两物块只受到弹簧的拉力,根据牛顿第二定律可知,两物块相对木板运动且相互靠近。故B正确,ACD错误。10.【答案】A【解析】,当霍尔元件内部电场稳定时,即,仅适当增大工作电流I,根据可知,正离子定向移动的速度增大,则电压表示数变化越大,即提高判断的灵敏度,A正确;,其载流子为自由电子,但电流方法不变,根据左手定则,自由电子在洛伦兹力的作用下与正离子偏转方向相同,则电压表V的“+”“-”接线柱连线位置需要改动,B错误;,正离子向外侧偏转,霍尔元件外侧带正电,则M端应与电压表V的“-”接线柱相连,C错误;,磁感应强度变大,由A选项可知,霍尔元件内外两侧电势差增大,电压表V的示数会增大,D错误。页,共18页:..故选。11.【答案】;,15;;【解析】【分析】本题考查计算电池的电动势与电表的电阻,以及欧姆表的改装与使用。熟练掌握欧姆定律、欧姆表的原理和使用规则,即可解答此类试题。【详解】由,可知,当电阻箱阻值为和时,有,,解得,将两表笔短接进行欧姆调零,有,解得,电流表的中央刻度对应欧姆表的内阻,此时对应欧姆表的“x10”倍率,则电流表“”刻度线的对应数值应标为闭合开关后对应欧姆表的“”倍率,则电流表满偏时回路总电阻对应欧姆表的内阻,为,有,解得;电流表示数为,则流过电源的电流为40mA,由闭合电路欧姆定律有,解得。12.【答案】整个系统处于静止状态时,对小球P受力分析,根据平衡条件有①对物体Q有②对物体N有③联立①②③得页,共18页:..小球在图示位置和将小球P托至与A、B两点等高的水平线上两种状态时,弹簧的形变量相等根据系统能量守恒有④根据几何关系⑤联立④⑤解得对物体Q有动能定理有⑥联立⑤⑥有【解析】本题主要是考查了功能关系和机械能守恒定律的知识;要知道机械能守恒定律的守恒条件是只有重力或弹力做功,能够分析小球运动过程中弹簧弹性势能的变化情况。13.【答案】解:反转前后,气体的总体积保持不变,因此,且,可得,,U型玻璃管旋转前,A端气体压强大于B端气体压强,旋转后A端气体压强小于B端气体压强。则对于A端气体,初状态压强,气柱长度末状态压强,气柱长度;对于B端气体,初状态压强,气柱长度末状态压强,气柱长度;根据玻意耳定律可知:,页,共18页:..,代入数据解得。【解析】本题考查气体实验定律。解决问题的关键是分析清楚两端的气体状态参量及其变化,再利用玻意耳定律分析计算。14.【答案】球做加速运动的加速度为a,则设第一次碰前速度为,则设a和b碰撞后速度为、,根据动量守恒定律和机械能守恒定律可得解得设物块a、b第一次碰后再经过时间发生第二次碰撞解得第二次碰撞前a的速度第二次碰撞前b的速度碰撞过程中,根据动量守恒定律和机械能守恒定律可得解得第二次和第三次碰撞的时间间隔为,则即解得第三次碰撞前a的速度第三次碰撞前b的速度碰撞过程中,根据动量守恒定律和机械能守恒定律可得解得即每一次碰撞b球的速度增加,相邻两次碰撞的时间间隔为,则b球从第一次到第九次碰撞前的瞬间位移分别为页,共18页:..则杆的长度是若给球一个冲量I,则a球和b球碰撞解得b球在长方形区域时则b球在长方形区域内做匀速圆周运动b球从A点进入磁场,最终到达C点,由几何知识可得在时间内,b球恰好运动到AC的连线上即转过,2,又由联立解得,2,。【解析】由牛顿第二定律和运动学规律求出a球向右加速后的速度,再根据弹性碰撞的两个规律求出两球碰撞后的速度;在第一问的基础上同样求出第二次碰撞后的速度及时间间隔,从两次碰撞的计算结果找到下一次碰撞的时间间隔和b球向右的位移,从而计算出第三、四到第九次碰撞时b球向右移动的总位移,从而求出杆长;球进入长方形区域内,电场力和重力平衡,做圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力并结合几何关系进行求解。15.【答案】速度随时间的变化关系为电路中产生正弦式电流,电动势的峰值电动势的有效值产生的热量解得页,共18页:..安培力做的功由动能定理有解得单匝线圈在匀强磁场中转动产生交变电流的模型中,从平行磁感线位置开始转动后的四分之一周期内,流过线圈的电量为其中本题中由于速度变化产生交变电流的情景与单匝线圈在匀强磁场中转动产生交变电流的模型类比,可得根据动量定理又解得【解析】对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,根据牛顿第二定律或平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解。页,共18页

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