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类型2023届辽宁省东北育才学校科学高中部高三最后一次模拟考试物理试题.docx

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    2023 辽宁省 东北 育才 学校 科学 高中部 最后 一次 模拟考试 物理试题
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    1、东北育才学校科学高中部2023年高考模拟考试物理科试题命题人:王师尧 校对人:金庆辰一、单选题(本大题共7小题,共28.0分)1. 原子核的比结合能是原子核稳定程度的量度,原子核的比结合能曲线如图所示,根据该曲线,下列说法正确的是A. 原子核的结合能越大,原子核就越稳定B. 24He核的结合能约为14MeVC. 一个重原子核衰变成粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能D. 3689Kr核中核子的比结合能比56144Ba核中核子的比结合能小2. 如图所示,一个内表面光滑半球形的碗放在桌面上,碗口水平,是球心,碗的球半径为R,一根轻质杆的两端固定有A、B两个小球(可视为质点

    2、),质量分别是m1、m2,已知杆长为2R,杆静止时与水平面夹角为15,则A、B两小球的质量之比是A. 21B. 3:1C. 2:1D. 3. 国产大片流浪地球的热播,开启了人类星际移民的设想。如果在某宜居行星上,将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上,将质量为m的物体从弹簧正上方某位置由静止释放,物体运动过程中的加速度a与位移x间的关系如图所示。已知该宜居行星的半径是地球半径的2倍,地球表面的重力加速度大小为g,忽略自转的影响,地球和该宜居行星均可视为质量分布均匀的球体,不计空气阻力,下列说法正确的是A. 物体下落过程中的最大动能为2ma0x0B. 物体下落过程中弹簧的最大压缩量为4x0C. 宜居行星

    3、的密度与地球的密度之比为a0gD. 宜居行星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为 a0g4. 用图甲所示的装置可以测量物体做匀加速直线运动的加速度,用装有墨水的小漏斗和细线做成单摆,水平纸带中央的虚线在单摆平衡位置的正下方。物体带动纸带一起向左运动时,让单摆小幅度前后摆动,于是在纸带上留下如图所示的径迹。图乙为某次实验中获得的纸带的俯视图,径迹与中央虚线的交点分别为A、B、C、D,用刻度尺测出A、B间的距离为x1;C、D间的距离为x2。已知单摆的摆长为L,重力加速度为g,则此次实验中测得物体的加速度为A. (x2x1)g2LB. (x2x1)g22L C. (x2x1)g42LD. (x2

    4、x1)g82L5. 如图所示,某同学打水漂,从离水面1.25m处以5 3m/s的初速度水平掷出一枚石块。若石块每次与水面接触速率损失50%,弹跳速度与水面的夹角都是30,当速度小于1m/s就会落水。已知g=10m/s2,sin30=12,cos30= 32,不计空气阻力,假设石块始终在同一竖直面内运动,则下列说法错误的是A. 第一次与水面接触后,弹跳速度为5m/sB. 第一个接触点与第二个接触点之间距离为5 34mC. 水面上一共出现5个接触点D. 落水处离人掷出点的水平距离为265 364m6. 甲、乙两车在同一平直公路上行驶的位置x随时间t变化的关系图像如图所示.下列说法正确的是A. 两车

    5、的运动方向都不变B. 两车相遇两次C. 乙车在t2时刻的速度最大D. t1t2时间内,两车的位移都在均匀增大7. 如图所示,有一截面为等腰直角三角形ABC的光学介质,其上方放置了一块平面镜,该平面镜所在平面与三角形的底面AC(长为L)平行且相距为 3+14L。现一束光从底面上的D点(与A点距离为14L)垂直底面入射,该束光在界面AB上的E点(图中未画出)发生反射和折射;若把反射光到达界面BC的位置记为F点(图中未画出),发现折射光经过平面镜发生一次反射后也恰能到达F点。下列说法正确的是(设三角形介质和平面镜均处于真空中)A. 介质内的反射光有可能在F点发生全反射B. 该介质对该光束的全反射临界

    6、角的正弦值为 312C. 在E点的反射光的光速是折射光的光速的 3+12倍D. 反射光从E点到达F点的时间是折射光从E点经平面镜反射到达F点的 3+14倍二、多选题(本大题共3小题,共18.0分)8. 如图所示,物体A,B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A,B的质量分别为2m、m.开始时细绳伸直,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为,物体B静止在地面上。放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对地面恰好无压力,不计一切摩擦及空气阻力,重力加速度大小为g,则下列说法中正确的是A. 物体A下落过程中,物体A和弹簧组成的系统机械能守恒B. 弹簧的劲度系数为2mgC

    7、. 物体A着地时的加速度大小为g2D. 物体A着地时弹簧的弹性势能为mg12mv29. 如图所示,竖直放置的“”形光滑导轨宽为L,矩形匀强磁场、的高和间距均为d,磁感应强度为B,质量为m的水平金属杆由静止释放,进入磁场和时的速度相等。金属杆在导轨间的电阻为R,与导轨接触良好,其余电阻不计,重力加速度为g。则金属杆A. 刚进入磁场 时加速度方向竖直向下B. 穿过磁场的时间大于在两磁场之间的运动时间C. 穿过两磁场产生的总热量为4mgdD. 释放时距磁场 上边界的高度一定大于m2gR22B4L410. 如图所示为远距离输电的示意图,变压器均为理想变压器,升压变压器T1的原副线圈匝数比为k1,降压变

    8、压器T2的原副线圈匝数比为k2。升压变压器原线圈两端接入电压u= 2U0sint的交流电源,用户的总电阻为R(可视为纯电阻),输电线的总电阻为2r,不考虑其他因素的影响,下列说法正确的是A. 输电线上损失的电压为rU0k1r+k22RB. 用户获得的电压为k2RU0k12r+k22RC. 输电线上损失的电功率为2rU02k122r+k22R2D. 用户消耗的电功率为k22RU02k12r+k22R2三、实验题(本大题共2小题,共18.0分)11. 某学习小组利用手机和刻度尺研究小球做平抛运动的规律。他们用手机拍摄功能记录小球抛出后位置的变化,每隔时间T拍摄一张照片。(1)小球在抛出瞬间拍摄一张

    9、照片,标记小球位置为A(抛出点),然后依次连续拍下两张小球照片并标记位置B和C;(2)经测量,AB、BC两线段的长度分别为l1、l2;(3)为了尽可能减小空气阻力的影响,小球应选择:_(填选项字母)A.实心金属球 B.空心塑料球 C.实心塑料球(4)若忽略空气阻力,已知当地重力加速度为g,BC之间竖直高度为_(用g、T表示);_13(选填“=”或“”或“”);如图,若AB和BC的夹角为,则小球从A到C的平均速度大小_(用、T、l1、l2表示);在问的基础上,已知小球到B点的速度大小为vB,则vB_选填“等于”或“不等于”)12. 为研究一只额定电压为2.5V、额定电流为0.4A的小灯泡的伏安特

    10、性,要求测量尽量准确,器材除小灯泡、开关S、导线外,实验室还提供器材如下:A.电池组(电动势E=3V,内阻r=1);B.电流表A1(量程500mA,内阻约0.5);C.电流表A2(量程3mA,内阻r=10);D.电阻箱R1(阻值0999.9);E.电阻箱R2(阻值099.9);F.滑动变阻器R3(阻值010);G.滑动变阻器R4(阻值0200);(1)为测电压,需将A2表改装为量程2.7V的电压表,上述器材中,电阻箱应选_(填写所选器材后的字母);(2)为了测量尽量准确,请在图示虚线框内画出实验电路图;(3)根据所设计的电路研究小灯泡的伏安特性。具体操作为:利用A1、A2表测得多组数据,并作出

    11、I2I1图线。(图中纵轴I2为A2表的示数值,横轴I1为A1表的示数值)由图可知,当通过小灯泡的电流为0.3A时,小灯泡的实际功率为_W(结果取两位有效数字);若将小灯泡直接接在一个电动势E=2.7V,内阻r=2的电池两端,小灯泡的实际功率为_W(结果取两位有效数字)。四、计算题(本大题共3小题,共36.0分)13. 如图所示为某学习小组制作的“水火箭”,其主体是一个容积为1.5L的饮料瓶,现装入0.5L体积的水,再倒放安装在发射架上,用打气筒通过软管向箭体内充气,打气筒每次能将200mL、压强为p0的外界空气压入瓶内,当瓶内气体压强达到4p0时,火箭可发射升空。已知大气压强为p0,整个装置气

    12、密性良好,忽略饮料瓶体积的变化和饮料瓶内、外空气温度的变化,求:(1)为了使“水火箭”能够发射,该小组成员需要打气的次数;(2)“水火箭”发射过程中,当水刚好全部被喷出前瞬间,瓶内气体压强的大小;(3)“水火箭”落地后瓶内气体质量与水刚好被全部喷出前瓶内气体质量之比。14. 如图,水平轨道AB、CD分别与高为、倾角=30的斜面轨道BC两端平滑连接。质量为m的小物块P静止在水平轨道AB上,质量大于m的小物块Q位于P的左侧。Q的初动能为Ek0=54mg(g为重力加速度大小),初速度方向向右;Q与P发生碰撞后,P沿斜面上滑高度2536后返回,在水平轨道上与Q再次发生碰撞。所有轨道均是光滑的,每次碰撞

    13、均为弹性碰撞。(1)求Q的质量;(2)求第2次碰撞后P沿斜面上滑到C点时的速度大小;(3)为保证第2次碰撞能在水平轨道AB上发生,求初始时P离斜面底端B的最小距离。15. 如图,竖直平面内的直角坐标系xOy的x轴水平,在y轴的左侧存在方向水平向右的匀强电场,在y轴的右侧存在方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场。一带正电粒子以初速度v0从坐标原点O沿x轴正方向射入,在y轴的右侧做匀速圆周运动后第1次经过y轴进入y轴的左侧,第2次经过y轴时恰好回到原点O。已知带电粒子质量m、电荷量+q,y轴的左右两侧匀强电场的电场强度大小相等,g为重力加速度,不计空气阻力。求:(1)y轴的右侧匀强磁场的磁感应强度大小B;(2)粒子第4次经过y轴时的坐标位置;(3)若将粒子先进入y轴的右侧和后进入y轴的左侧的一次运动看作1次运动循环,求经过n次这样的运动循环后粒子在y轴上的坐标。

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