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2023年福建省厦门市高考物理第二次质检试卷(3月份)+答案解析(附后).pdf


文档分类:中学教育 | 页数:约14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。:..年福建省厦门市高考物理第二次质检试卷(3月份),科研人员利用铀-铅定年法,对样品中的富铀玄武岩矿物进行分析,证实了月球最“年轻”玄武岩年龄为亿年。该定年法中的一个衰变链为经一系列、衰变后形成稳定的,此过程中衰变方程为,则、y分别为(),,,,,在直铁芯上、下部分分别绕有匝数和的两个线圈,上线圈两端与的交流电源相连,下线圈两端接交流电压表,则交流电压表的读数可能是()“圆沙洲”,因岛西南有一海蚀岩洞受浪潮冲击时声如擂鼓,故自明朝起雅化为今称的“鼓浪屿”,现为中国第52项世界遗产项目。某次涨潮中,海浪以的速度垂直撞击到一平直礁石上,之后沿礁石两侧流走,已知礁石受冲击的面积为,海水的密度为,则海浪对礁石的冲击力约为(),一光滑斜面固定在水平地面上,其底端固定一轻质弹簧,将质量为m的物块从斜面顶端由静止释放,物块运动到最低点的过程中,其加速度随位移变化的规律如图乙所示,则(),在同种均匀个质中有两个质点P和Q,其振动图像分别如图乙中实线、虚线所示,它们形成的波沿两者之间的连线相向传播,则()页,共14页:..A.、Q形成的两列波的波速之比为2:、Q形成的两列波的波长之比为2:,,平板电脑机身和磁吸保护壳对应部位分别有霍尔元件和磁体。如图乙所示,霍尔元件为一块长、宽、高分别为a、b、c的矩形半导体,元件内的导电粒子为自由电子,通入的电流方向向右。当保护套合上时,霍尔元件处于磁感应强度大小为B、方向垂直于上表面向下的匀强磁场中,于是元件的前、后表面间出现电压,以此控制屏幕的熄灭,已知电子定向移动速率为v,则()、、《流浪地球2》中,太空电梯是其重要的科幻元素,其结构主要由地面基座、缆绳、空间站、平衡锤、运载仓组成,如图所示,地面基座为所有缆绳的起始段,主要起到固定作用,空间站位于距离地表36000km的地球静止同步卫星轨道,并在距离地表90000km的尾端设置了平衡锤,空间站、平衡锤、地面基座之间由若干碳纳米缆绳垂直连接,运载仓可沿缆绳上下运动。已知空间站、平衡锤与地球自转保持同步,则(),其合力方向不沿缆绳方向页,共14页:..,,小明从羽毛球筒中取出最后一个羽毛球时,一手拿着球,另一只手迅速拍打简的上端边缘,使筒获得向下的初速度并与手发生相对运动,筒内的羽毛球就可以从上端出来。已知球筒质量为不含球的质量,球筒与手之间的滑动摩擦力为;羽毛球质量为,球头离筒的上端距离为,球与筒之间的滑动摩擦力为。重力加速度,空气阻力忽略不计,当球筒获得一个初速度后。(),,,拧紧壶盖,经过一段时间后,发现壶盖难以拧开,是因为壶内气体的压强______选填“变大”“变小”或“不变”,壶内气体分子平均动能______选填“变大”“变小”或“不变”。,在介质中的入射角______选填“大于”“小于”或“等于”在空气中的折射角;如图所示,当该单色光与分界面的夹角为时,在空气中的折射光线恰好消失,则该单色光在此介质中的折射率______。,小明将一小球从斜面顶端水平弹出使其做平抛运动,为了研究小球平行于斜面方向的分运动规律,将频闪相机正对斜面拍摄,得到小球运动过程中的频闪照片,并测算出小球沿平行斜面加向的运动距离如图乙所示,已知频闪相机的频闪频率为20。频闪照片中相邻两个位置的时间间隔为______s;页,共14页:..小明由图乙判断小球平行斜面方向的分运动为匀加速直线运动,他作出该判断的理由是:______;由图乙可计算出小球平行斜面方向的分运动的加速度大小为______结果保留三位有效数字。,当传感器所处环境气压变化时,其电阻也随之发生变化。某实验小组在室温下用伏安法探究某气压传感器阻值随气压p变化的规律,如下表所示。实验使用了如下器材中的一部分:,电动势9V,,量程为,,量程为,,量程为,,某次测量时,电压表示数如图乙所示,电压表示数为______V;根据表格的数据,实验小组所选的电流表为______选填“”或“”;当气压传感器所处环境气压为p时,闭合开关S,测得两个电表的读数分别为U和I,则气压传感器的阻值______用U和I表示;若电压表的实际内阻小于,则测得的气压传感器的阻值与实际值相比______选填“偏大”“偏小”或“不变”。,翔安大桥正式通车。如图所示为大桥通往滨海东大道的引桥段的简化模型,一辆质量为1500kg的轿车以的初速度从A点进入辅道,沿下坡路段页,共14页:..刹车做匀减速直线运动至点时速度为,接着保持该速率通过水平圆弧BC路段,最后经过CD路段进入滨海东大道。若辅道AB长为250m、与水平面夹角为,水平圆弧段BC的半径50m,重力加速度g取,,求:轿车通过水平圆弧段BC时所需的向心力大小;轿车在AB路段行驶时的加速度大小;轿车在AB路段行驶时受到的总阻力大小忽略发动机动力。,间距均为L的光滑平行倾斜导轨与光滑平行水平导轨在M、N处平滑连接,虚线MN右侧存在方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场。a、b为两根粗细均匀的金属棒,a棒质量为m,长度为L、电阻为R,垂直固定在倾斜轨道上距水平面高h处;b棒质量为2m、长度为L、电阻为2R,与水平导轨垂直并处于静止状态。a棒解除固定后由静止释放,运动过程中与b棒始终没有接触,不计导轨电阻,重力加速度为g,求:棒刚进入磁场时产生的电动势大小;当a棒的速度大小变为刚进入磁场时速度的一半时,b棒的加速度大小;整个运动过程中,b棒上产生的焦耳热。,竖直平面内有等量异种点电荷M、N水平固定放置,其中M为正电荷,N为负电荷,两电荷正下方固定一足够长的光滑水平绝缘直杆,A、B分别为杆上位于M、N正下方的两点,O点为AB的中点。中心开孔的小球a、b穿在杆上,分别位于A、B两点处,其中小球a质量为m、电荷量为,小球b不带电且处于静止状态。将小球a由静止释放,已知两小球碰撞为完全弹性碰撞,且碰撞过程电量不转移,取无穷远处电势为零,A点电势为,重力加速度大小为g,求:页,共14页:..小球运动至O点时,所受轨道的弹力大小;若碰撞后小球a恰能回到O点,求小球b的质量;已知AB两点的距离为L,若AB段变为粗糙,且与小球a的动摩擦因数,小球a由静止释放后向右运动并与小球b碰撞,为使碰后小球a能一直向右运动,求小球b质量的取值范围。页,共14页:..答案和解析1.【答案】【解析】解:根据衰变前后的质量数守恒和电荷数守恒可得方程组:联立解得:;,故C正确,ABD错误;故选:C。原子核衰变前后的质量数和电荷数守恒,根据题意列式完成分析。本题主要考查了原子核的衰变,理解衰变前后的特点即可完成分析,属于简单题型。2.【答案】A【解析】解:交流电源的有效值为理想变压器原副线圈电压之比等于匝数之比,有:代入数据解得:实际变压器有漏磁现象,则副线圈电压应小于4V,故A正确,BCD错误;故选:A。根据正弦式交变电流有效值与峰值的关系求解其有效值,理想变压器原副线圈电压之比等于匝数之比。本题考查正弦式交变电流和变压器,知道理想变压器原副线圈电压之比等于匝数之比是解题的关键。3.【答案】B【解析】解:设时间内冲到石头上的水的质量为m,则对这段时间内冲到石头上的水分析根据动量定理得代入数据解得故B正确,ACD错误。故选:B。设时间内冲到石头上的水的质量为m,根据动量定理求解海浪对礁石的冲击力。页,共14页:..本题考查牛顿第三定律,学生结合动量定理求解。4.【答案】【解析】解:A、设斜面倾角为,在内,物块做匀加速直线运动,加速度为,根据牛顿第二定律得:当位移为时,物块的加速度为零,处于平衡状态,则有,联立解得弹簧的劲度系数为,故A错误;B、从初始位置到的过程中动能改变量大小等于从到过程中动能改变量大小。从初始位置到的过程中动能改变量大小从到过程中动能改变量大小,可见,故B错误;C、当位移为时,动能最大,最大动能为,结合,解得,故C正确;D、根据系统机械能守恒可知,弹簧的最大弹性势能为,故D错误。故选:C。在内,物块做匀加速直线运动,加速度为,根据牛顿第二定律列方程。当物块的加速度为0,由平衡条件和胡克定律相结合列式,联立即可求出弹簧的劲度系数。从初始位置到的过程中动能改变量等于从到过程中动能改变量。对这两个过程分别利用动能定理求出动能的变化量,再根据动能变化量相等分析与的关系。当位移为时,动能最大,由动能定理求最大动能。根据系统的机械能守恒求弹簧的最大弹性势能。解答本题时,要知道物块的加速度为零时,动能最大。同时,要明确从初始位置到速度最大的位置动能变化量与从速度最大位置到最低点动能变化量大小相等,分段运用动能定理进行处理。5.【答案】BC【解析】解:A、波速是由介质决定的,所以两列波的波速之比为1:1,故A错误;B、根据图象可知P波的周期为,Q波的周期为,根据可知P、Q形成的两列波的波长之比为2:1,故B正确;C、时,P在时间轴的下方、Q在时间轴的上方,根据可知,此时P和Q振动的加速度方向相反,故C正确;D、由于P和Q的周期不同、频率不同,所以两列简谐波相遇时不会发生干涉现象,故D错误。故选:BC。页,共14页:..波速是由介质决定的;根据图象可知、Q的周期,根据求解两列波的波长之比;根据判断加速度的方向;根据发生干涉的条件分析是否发生干涉现象。本题主要是考查了振动图像;解答本题关键是要理解振动图象的物理意义,知道波速、波长和频率之间的关系,掌握发生干涉的条件。6.【答案】AC【解析】解:AB、电流方向向右,电子向左定向移动,根据左手定则判断可知,电子所受的洛伦兹力方向向里,则后表面积累了电子,前表面的电势比后表面的电势高,故A正确,B错误;CD、稳定后,后续电子受力平衡,可得:则霍尔元件前、后表面间的电压故C正确,D错误。故选:AC。电子定向移动的方向与电流方向相反,由左手定则判断元件内的自由电子所受洛伦兹力的方向,进而判断电势高低;稳定后导电粒子所受的电场力等于洛伦兹力,列式求解电压即可。本题考查霍尔元件,解题关键是能应用左手定则判断电势高低,并能够根据平衡条件求解霍尔电压。7.【答案】BD【解析】解:地球静止同步卫星轨道在赤道上方,地面基座必须建在赤道上,故不可以建在厦门市,故A错误;,同时随整个装置转动,合力方向不沿缆绳方向,故B正确;,向心力大于地球对其万有引力,故C错误;,空间站在下方运载仓拉力作用下,会坠落到地面,故D正确。故选:BD。地球静止同步卫星轨道在赤道上方;运载仓转动,合力方向不沿缆绳方向;平衡锤做圆周运动所需的向心力大于地球对其万有引力;缆绳断裂,空间站在下方运载仓的拉力作用下,会坠落到地面。本题解题关键是掌握:同步卫星轨道平面在赤道平面;根据题意分析平衡锤受万有引力和缆绳拉力,合力提供向心力,向心力大于万有引力。8.【答案】BD页,共14页:..【解析】解:、依题意,对羽毛球受力分析,由于羽毛球相对于筒向上运动,受到筒对它竖直向下的摩擦力作用,根据牛顿第二定律得代入数据解得羽毛球的加速度为,故A错误,B正确;CD、对筒受力分析,根据牛顿第二定律有,代入数据解得负号表示筒的加速度方向竖直向上,说明筒向下做匀减速直线运动,若敲打一次后,羽毛球头部能从上端筒口出来,则当羽毛球到达筒口时二者速度相等,此时筒获得的初速度为最小,有,代入数据解得:,故C错误,D正确。故选:BD。分别对羽毛球和球筒受力分析,根据牛顿第二定律求解其加速度;当两者速度相等时,羽毛球恰好到达筒口处,根据两者位移关系,结合运动学公式列式求解即可。本题考查板块模型,解题关键是分析好羽毛球和球筒的受力情况和运动情况,根据牛顿第二定律求解其加速度,结合运动学公式求解即可。9.【答案】变小变小【解析】解:小强同学往水壶中倒入一些开水后,拧紧壶盖,经过一段时间后,水壶中的气体温度降低,发生等容变化,由查理定律得:则户内气体的压强变小,外界气体压强大于壶内气体的压强,所以壶盖难以拧开;温度是分子平均动能的标志,由于温度降低,壶内气体分子平均动能变小。故答案为:变小,变小。经过一段时间后,水壶中的气体温度降低,发生等容变化,根据查理定律判断气体压强的变化;温度是分子平均动能的标志,据此判断壶内气体分子平均动能的变化。本题考查查理定律和气体分子平均动能,知道温度是分子平均动能的标志。10.【答案】小于2【解析】解:光从介质射入空气时,入射角小于折射角;当入射角为时折射角为,恰好发生全反射,由可得,则有。故答案为:小于,光从介质射入空气,入射角小于折射角;当折射角等于时恰好发生全反射,此时的入射角为临界角。页,共14页:..本题考查了学生对折射规律以及临界角知识的理解与掌握情况,试题难度不大。11.【答案】在误差允许范围内,通过连续相等时间位移之差为定值【解析】解:频闪照片中相邻两个位置的时间间隔为在误差允许范围内,通过连续相等时间位移之差为定值;小球平行斜面方向的分运动的加速度大小为故答案为:;在误差允许范围内,通过连续相等时间位移之差为定值;。根据周期与频率的关系求解时间间隔;利用匀变速直线运动的判别式判断即可;利用逐差法求解小球的加速度即可。本题考查匀变速直线运动的判断和加速度的求解,会利用逐差法求解加速度。12.【答案】偏小【解析】解:电压表的量程为3,最小分度值为,应估读到,则电压表的读数为;电压表和串联,电流相同,电压之比等于电阻之比,电压表内阻为,定值电阻,则两端电压为2U,即并联部分电压为3U,电阻与电流表串联,电流相等,电阻最小时,电流最大,最大电流则实验小组所选的电流表为;由得,气压传感器的阻值若电压表的实际内阻小于,则并联部分电压应大于3U,由得,测得的气压传感器的阻值与实际值相比偏小。故答案为:;;;偏小。电压表的最小分度值为,应估读到最小分度值的下一位;串联电路电流相等,并联电路电压相等,根据欧姆定律分析电路中的最大电流,选择合适的电流表即可;页,共14页:..根据串并联规律和欧姆定律列式求解即可;根据串并联规律分析即可。本题考查伏安法测电阻的实验,解题关键是掌握欧姆定律和串并联电路的规律。13.【答案】解:轿车通过水平圆弧段时,速度大小所需的向心力大小轿车经过点的速度大小轿车在AB段做匀减速直线运动,由位移-速度公式得:代入数据解得:轿车在AB路段行驶时,由牛顿第二定律得:代入数据解得:答:轿车通过水平圆弧段BC时所需的向心力大小为3000N;轿车在AB路段行驶时的加速度大小为;轿车在AB路段行驶时受到的总阻力大小为1125N。【解析】根据向心力公式求解轿车做圆周运动所需的向心力;根据匀变速直线运动位移-速度公式求解加速度的大小;根据牛顿第二定律求解轿车受到的阻力大小。本题考查向心力、匀变速直线运动规律和牛顿第二定律,解题关键是分析好轿车的运动情况,结合运动学公式和牛顿第二定律列式求解即可。14.【答案】解:棒从高h处下滑进入磁场的过程中,根据动能定理可得:根据法拉第电磁感应定律得:联立解得:进入磁场后,ab棒组成的系统动量守恒,选水平向右的方向为正方向,当a棒速度大小减小为原来的一半时,则页,共14页:..根据欧姆定律可得:根据牛顿第二定律可得:联立解得:最终两棒速度相等,则根据能量守恒定律可得:根据电阻的关系可得:联立解得:答:棒刚进入磁场时产生的电动势大小为;当棒的速度大小变为刚进入磁场时速度的一半时,b棒的加速度大小为;整个运动过程中,b棒上产生的焦耳热为。【解析】根据动能定理计算出a棒的速度,结合法拉第电磁感应定律得出电动势的大小;根据动量守恒定律得出b棒的速度,结合法拉第电磁感应定律得出电动势的大小,再根据欧姆定律得出电流的大小,利用安培力公式和牛顿第二定律得出对应的加速度;根据能量守恒定律得出产生的总焦耳热,结合电阻的关系得出b棒上产生的焦耳热。本题主要考查了电磁感应的相关应用,熟悉电动势的计算,结合安培力公式和电磁感应中的能量转化关系即可完成分析。15.【答案】解:设M、N带的电量大小为Q,与点O距离为L,MO、PO连线与竖直方向夹角为,A运动至O点时,竖直方向根据平衡条件可得:解得小球a运动至O点时所受轨道的弹力大小:;无穷远处电势为零,A点电势为,由对称性可知B点电势为,带电小球a从A运动到B的过程中,根据动能定理可得:两小球的碰撞为完全弹性碰撞,取向右为正方向,根据动量守恒定律可得:页,共14页:..碰撞后小球恰能回到O点,说明碰撞后a的速度方向向左根据机械能守恒定律可得:O点电势为零,碰撞后小球a恰能回到O点,则联立解得:;之间的光滑直杆换为粗糙直杆后,小球a向右运动过程中摩擦力做的总功为:由库仑力的对称性可知:小球a从释放到与b碰撞,根据动能定理可得:两小球的碰撞为完全弹性碰撞,取向右为正方向,根据动量守恒定律可得:根据机械能守恒定律可得:两球碰撞后若小球a能一直向右运动到无穷远处电势为零,则有且解得:。答:小球a运动至O点时,所受轨道的弹力大小为mg;若碰撞后小球a恰能回到O点,则小球b的质量为;为使碰后小球a能一直向右运动,则小球b质量的取值范围为。【解析】运动至O点时,对a在竖直方向根据平衡条件求解小球a所受轨道的弹力大小;带电小球从A运动到B的过程中,根据动能定理列方程求解碰撞前速度大小,根据动量守恒定律、机械能守恒定律列方程求解小球b的质量;之间的光滑直杆换为粗糙直杆后,求出小球a向右运动过程中摩擦力做的总功,根据动能定理求解碰撞前的速度大小,根据动量守恒定律、机械能守恒定律结合动能定理求解小球b质量的取值范围。本题主要是考查带电粒子在电场中运动的综合应用问题,关键是弄清楚小球a的受力情况和运动情况,掌握动量守恒定律的守恒条件和应用方法。页,共14页

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