安徽省安庆示范高中2022-2023学年高三物理下学期4月联考试题(Word版附解析).docx
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1、安庆示范高中2023届高三联考理科综合能力测试一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第14题只有一项符合题目要求,第58题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1. 如图所示,一个质量为kg的小球从倾角为37的坡面上的A点以初速度被水平抛出,经过时间后,落在坡面上B点,不计空气阻力,重力加速度大小为,取,下列说法正确的是()A. 小球在空中飞行的位移大小为240mB. 小球抛出的初速度=30m/sC. 小球从A运动到B过程中动能增加了900JD. 小球落在B点前瞬间重力的功率为600W【答案】D【解析】【详解】A小球在空中
2、飞行的竖直分位移大小小球在空中飞行的总位移为故A错误:B小球在空中飞行的水平位移解得故B错误;C小球动能增加了故C错误;D小球落在B点前瞬间的竖直分速度大小此时所受重力的功率故D正确。故选D。2. 如图所示为一定质量的理想气体的压强随温度变化的图像,其中的延长线通过坐标原点,和分别与T轴和p轴平行,下列说法正确的是()A. 过程气体单位体积内的分子数减少B. 过程气体分子平均动能减小C. 过程气体向外界放热D. 全过程状态b的体积最大【答案】C【解析】【详解】A过程,气体温度T不变,该过程为等温过程,气体压强p增大,所以体积V减小,单位体积内的分子数增多,A错误;B过程气体温度T升高,气体分子
3、平均动能增大,B错误;C过程,由于延长线通过坐标原点,根据理想气体状态方程可知,该过程为等容变化,温度T减小,气体内能减小,体积不变,做功为零,根据热力学第一定律,可知气体向外界放热,C正确;D根据上述,过程,气体体积不变,过程,气体体积减小,可知全过程状态b的体积最小,D错误。故选C。3. 中国原创科幻电影流浪地球2近期火爆全球,片中高耸入云、连接天地的太空电梯运行场景令人震撼,其通过高强度缆绳将地球同步轨道上的空间站与其正下方赤道上的固定物连接在一起,在引力的作用下,缆绳处于紧绷状态。若载满乘客的太空电梯因机械故障悬停在缆绳中间处,下列说法正确的是()A. 悬停时太空电梯所受合外力为零B.
4、 悬停时电梯内乘客处于完全失重状态C. 悬停时太空电梯的速度大于空间站的速度D. 悬停时太空电梯的速度小于在同样高度绕地球做圆周运动的卫星的速度【答案】D【解析】【详解】A悬停时电梯做匀速圆周运动,故合外力不为零,故A错误;BC悬停时电梯与空间站其有相同的角速度,根据公式 因电梯做圆周运动的半径更小,故电梯速度小于空间站速度,加速度小于空间站加速度,不是完全失重状态,故B、C错误;D对于卫星有则可知离地球越远的卫星角速度和速度都越小,而悬停时电梯与同步卫星的空间站有相同的角速度,但与同样高度的卫星的角速度比同步卫星大(即比悬停时电梯的角速度大),同理可推得悬停时太空电梯的速度小于在同样高度绕地
5、球做圆周运动的卫星的速度,故D正确。故选D。4. 聚变能是一种清洁、安全的新能源,核聚变反应的主要原料是氘核()与氚核(),已知氘核()的比结合能是1.09MeV,氚核()的比结合能是2.78MeV,氦核()的比结合能是7.03MeV。关于氘()、氚()核聚变反应,下列说法不正确的是()A. 氚()的质量小于组成它的核子的质量之和B. 两个氘核()结合成氦核()要释放能量C. 氘()和氚()核聚变反应后质量数变小,释放能量D. 氘()和氚()核聚变反应的方程是【答案】C【解析】【详解】A核子组成原子核需释放能量,故核子的质量和大于原子核的质量,A正确;B由氘核和氦核的比结合能可知,两个氘核结合
6、成氦核释放能量,B正确;C氘和氚反应后质量数不变,C错误;D氘()和氚()核聚变反应的方程是D正确。本题选不正确的,故选C。5. 如图所示,有一半径为R的均匀带电绝缘环固定在离地足够高处(平行于地面),一带电小球恰静止在圆环中心正上方高为处,小球与地面碰撞后速度可认为变为零,则下列说法正确的是()A. 在圆环中心正上方还存在另一位置,小球移至该处仍可保持平衡B. 将小球移至距圆环中心正上方高为0.5R处由静止释放,小球一定向下运动C. 将小球移至距圆环中心正上方高为R处由静止释放,小球一定向上运动D. 将小球移至距圆环中心正上方高为2R处由静止释放,小球运动过程中电势能一直增大【答案】B【解析
7、】【详解】A设大圆环的电荷量为Q,小球电荷量为q,由题可知环对球的电场力合力向上,对于环上微小的一段,设电荷量为Qi,小球距圆环中心上方的距离为h,此时微小的这段环对小球的作用力与水平方向夹角为,微小环给小球的竖直分力有为环上所有小段叠加后的总电量为Q,因此竖直方向上的合力为将F对h求导,得到可知在取极大值,所以由此可知在此处绝缘带电环对小球的电场力最大,由题可知此位置电场力与小球重力等大反向,其他时候电场力都小于重力,故平衡位置只有该处,故A错误;BC从圆环中心正上方高为0.5R、R、2R处释放时,所受电场力均小于重力,故小球一直向下运动,故B正确,C错误;D小球向下运动过程中会穿过圆环落到
8、地面上,电场力先做负功,后做正功,电势能一定先增大后减小,故D错误。故选B。6. 如图甲所示,一圆形金属线圈上半部分处于匀强磁场中,线圈匝数为n,线圈固定不动。时匀强磁场的磁感应强度的方向垂直纸面向里,磁感应强度B随时间t变化的关系图像如图乙所示,已知线圈的半径为r,线圈总电阻为R,则()A. 线圈中的感应电流的方向在时刻发生改变B. 线框受到的安培力方向始终竖直向上C. 时刻,线圈受到安培力大小为D. 0通过导线某横截面的电荷量为【答案】CD【解析】【详解】A由题意可知线圈中磁通量先垂直纸面向里减小,再垂直纸面向外增大,根据楞次定律可知线圈中的感应电流方向始终为顺时针方向,故A错误;B时刻安
9、培力的方向会发生改变,故B错误;C根据法拉第电磁感应定律可得线圈中感应电动势的大小为根据闭合电路欧姆定律可得,线圈中电流大小为时刻,线圈受到的安培力大小为故C正确:D0通过导线某横截面的电荷量为故D正确。7. 如图所示,一带负电粒子以某一速度从C点水平向右射入一匀强电场,经过一段时间后,粒子运动到D点,速度大小变为初始的倍,方向变为竖直向下。已知CD两点间距离为。带电粒子的质量为m,电量大小为q,不考虑带电粒子的重力。则()A. 带电粒子从C到D的过程中,电势能先减小后增加B. C点的电势高于D点的电势C. C、D两点间的电势差为D. 匀强电场的电场强度的大小为【答案】CD【解析】【详解】A依
10、题意,粒子从C运动到D的过程中,水平向右做减速运动,竖直向下做加速运动,则粒子受到的电场力指向左下方,电场力F与初速方向成钝角,可知粒子在电场力反方向上做匀减速、在垂直于电场力方向上做匀速运动,所以粒子的速度先变小后变大,电场力对粒子先做负功后做正功,电势能先增加后减少,故A错误;B由于速度增大,根据动能定理,从C到D的过程中,电场力做的总功为正功,则电势能减小,所以粒子在C点的电势能大于在D点的电势能,又因为粒子带负电,所以C点的电势小于D点的电势,故B错误;C设CD两点间的电势差为,由动能定理解得故C正确;D根据竖直方向位移和水平方向位移之比为CD两点沿电场线方向的距离又有E的大小为解得E
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