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类型2023届湖南省永州市高三下学期三模物理试题.docx

  • 上传人(卖家):meimeiwenku
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  • 上传时间:2023-05-04
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    关 键  词:
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    1、2023届湖南省永州市高三下学期三模物理试题学校:_姓名:_班级:_考号:_一、未知1人类在研究光、原子结构及核能利用等方面经历了漫长的过程,我国在相关研究领域虽然起步较晚,但是近年对核能的开发与利用却走在了世界的前列,有关原子的相关知识,下列正确的是()A卢瑟福最先发现电子,并提出了原子的核式结构学说B光电效应和康普顿效应都能说明光子具有粒子性,且前者可说明光子具有能量,后者除证明光子具有能量,还可证明光子具有动量C原子核发生衰变时,产生的射线本质是高速电子流,因核内没有电子,所以射线是核外电子逸出原子形成的D贝克勒尔通过对天然放射性的研究,发现原子核是由质子和中子组成的2如图甲所示,为特高

    2、压输电线路上使用六分裂阻尼间隔棒的情景。其简化如图乙,间隔棒将6条输电导线分别固定在一个正六边形的顶点a、b、c、d、e、f上,O为正六边形的中心,A点、B点分别为Oa、Od的中点。已知通电导线在周围形成磁场的磁感应强度与电流大小成正比,与到导线的距离成反比。6条输电导线中通有垂直纸面向外,大小相等的电流,其中a导线中的电流对b导线中电流的安培力大小为F,则()AA点和B点的磁感应强度相同B其中b导线所受安培力大小为FCa、b、c、d、e五根导线在O点的磁感应强度方向垂直于ed向下Da、b、c、d、e五根导线在O点的磁感应强度方向垂直于ed向上3微信运动步数的测量是通过手机内电容式加速度传感器

    3、实现的。如图所示,电容M极板固定,N极板可运动,当手机的加速度变化时,N极板只能按图中标识的“前后”方向运动。图中R为定值电阻。下列对传感器描述正确的是()A静止时,电流表示数为零,且电容器两极板不带电B电路中的电流表示数越大,说明手机的加速度越大C由静止突然向后加速时,电流由a向b流过电流表D由静止突然向前加速时,电流由a向b流过电流表4如图所示,在倾角为的光滑固定斜面上有两个用轻弹簧连接的物块A和B,它们的质量分别为m和2m,弹簧的劲度系数为k,在外力F的作用下系统处于静止状态。已知弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g,则()A外力F的大小为B弹簧的形变量为C若外力F的大小变为,当A、B

    4、相对静止时,弹簧弹力的大小为D若外力F的大小变为,当A、B相对静止时,突然撤去外力F的瞬间,物块B的加速度大小为5如图所示,在竖直平面xOy内存在大小、方向未知的匀强电场。一质量为m的小球从y轴上P点以水平速度v进入第一象限,速度方向沿x轴正方向,经过x轴上Q点时的速度大小也为v,方向与x轴夹角为37。已知sin37=0.6,cos37=0.8,重力加速度大小为g。不计空气阻力,小球从P点运动到Q点的过程中()A速度的最小值为B所受电场力的最小值为C动能与电势能之和一直减小D水平位移与竖直位移的大小之比为2:16如图甲所示,ab两点间接入电压如图乙变化的交流电源,电阻R1=10,滑动变阻器R2

    5、初始状态电阻为10,理想变压器原、副线圈匝数比为2:1.则()A若滑动变阻器R2=10时,电流表示数为4.4AB若滑动变阻器滑片向右移动时,R1的功率逐渐增大C若改变滑动变阻器R2阻值,使R2的功率最大时,此时R2=10D若保持滑动变阻器R2=不变,只改变原副线圈匝数比,使R2功率最大时,原副线圈匝数比为3:17如图甲所示,三个物体A、B和C放在水平圆盘上,用两根不可伸长的轻绳分别连接A、B和B、C物块A、B、C与圆心距离分别为rA、rB和rC,已知mB=1kg,rB=0.4m,物块A、B、C与圆盘间的动摩擦因数均为=0.05,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。当圆盘以不同角速度绕轴OO匀速转动时,

    6、A、B之间绳中弹力T1和B、C之间绳中弹力T2随2的变化关系如图乙所示,取g=10m/s2,下列说法正确的是()A物体A的质量mA=1kgB物体C与圆心距离rC=2mC当角速度为1rad/s时,圆盘对B的静摩擦力大小为0.5ND当角速度为时,A、B即将与圆盘发生滑动8如图所示,半径为R的半圆形玻璃砖AB面水平,O为圆心。一束单色光与水平面成30角照射到AB面上的D点,D为OA中点,折射光线刚好照射到圆弧最低点C,光线在C点折射后照射到地面上的M点(图中未画出),将入射点从D点移到O点,保持入射方向不变,最终光线也照射到地面上的M点,已知光在真空中的传播速度为c,不考虑光在圆弧面上的反射,则()

    7、A玻璃砖对光的折射率为BC点离地面的高度为CC点离地面的高度为D光从D点入射时,光在玻璃砖中传播的时间为9两颗相距较远的行星A、B的半径分别为RA、RB,距A、B行星中心r处,各有一卫星分别围绕行星做匀速圆周运动,线速度的平方v2随半径r变化的关系如图甲所示,两图线左端的纵坐标相同;卫星做匀速圆周运动的周期为T,lgT-lgr的图像如图乙所示的两平行直线,它们的截距分别为bA、bB已知两图像数据均采用国际单位,行星可看作质量分布均匀的球体,忽略行星的自转和其他星球的影响,下列说法正确的是()A图乙中两条直线的斜率均为B行星A、B的质量之比为13C行星A、B的密度之比为19D行星A、B表面的重力

    8、加速度大小之比为3110如图甲所示,物体以一定初速度从倾角=37的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为4.0m。选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E随高度h的变化如图乙所示。g=10/s2,sin37=0.6,cos37=0.8.则()A物体的质量m=1.25kgB物体与斜面间的动摩擦因数C物体上升过程的加速度大小a=9.6m/s2D物体回到斜面底端时的动能Ek=30J11如图所示,相距为L=1m的两条足够长的平行金属导轨右端连接有一定值电阻R=1,整个装置被固定在水平地面上,整个空间存在垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T,两根质量均为m=0.5kg且接在导轨

    9、间的电阻都为r=1,与导轨间的动摩擦因数都为的相同金属棒MN、CD垂直放在导轨上。现在给金属棒MN施加一水平向左的恒力F=3.5N,使金属棒MN从静止开始向左做加速直线运动,经过时间t=1s金属棒CD刚好开始运动,若重力加速度为g,导轨电阻不计,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。则下列说法正确的是()A金属棒CD刚开始运动时受到的摩擦力大小为0.5N,方向水平向左B金属棒CD刚开始运动时,水平拉力F的瞬时功率为5.25WC从金属棒MN开始运动到金属棒CD开始运动的过程中流过电阻R的电荷量为1.125CD从金属棒MN开始运动到金属棒CD开始运动的过程中,电路中电阻R产生的焦耳热为9.60J12某同学

    10、在“用单摆测定重力加速度”的实验中,测量5种不同摆长情况下单摆的振动周期,记录数据如下:l/m0.50.80.91.01.2T/s1.421.791.922.022.22T2/s22.023.203.694.084.93(1)试以l为横坐标,T2为纵坐标,在坐标纸中作出T2l图线_,并利用此图线求出重力加速度g=_m/s2(结果保留三位有效数字)。(2)某同学在某次实验中,将每次测得的周期T及测得的摆长L代入公式计算重力加速度的值,但每次的测定值总是偏大,其原因可能是_A计算摆长时,只考虑了摆线的长度,没有加上摆球的半径B数摆动次数时,在记时的同时,就开始数1,误将29次全振动记成了30次C摆

    11、线上端未牢固地固定,振动中出现了松动导致摆线长度变长了13某物理实验小组看到一则消息:锂硫电池的能量密度高,可使电动汽车的续航从500km提升至1500km,手机一个星期都不需充电。这激起了同学们对电池的研究热情,他们从市场上买来一新款电池,要测量这款电池的电动势E和内阻r,并利用这个电池提供电能测量一未知电阻的阻值,设计了如图甲所示的实验电路。器材如下:A待测电池(电动势E、内阻r)B待测电阻Rx(约9)C电流表A1(量程1A、内阻很小)D电流表A2(量程3A、内阻很小)E电阻箱(最大阻值99.9)F开关一只,导线若干实验步骤如下:(1)根据电路图,请在图乙的实物图中画出连线;_(2)根据记

    12、录的电流表A1的读数I1和电流表A2的读数I2,以为纵坐标,以对应的电阻箱的阻值为横坐标,得到的图像如图丙所示。则由图丙可得待测电阻Rx=_(结果保留1位小数);(3)图丁是以电流表A1的读数为横坐标,以电流表A2的读数为纵坐标得到的图像。利用第(2)的结果,由图可求得E=_V,r=_(结果均保留1位小数)。14如图所示,足够长的A、B两薄壁气缸的质量分别为m1=5kg,m2=10kg,分别用质量与厚度均不计的活塞C、D将理想气体M、N封闭在气缸内,C、D两薄活塞用一跨过两定滑轮且不可伸长的柔软轻绳连接,气缸B放置在水平地面上,系统在图示位置静止时,气缸A的底部距离地面的高度,C、D两活塞距离

    13、气缸底部分别为h与3h,h=28cm。外界大气压恒为p0=1.0105Pa,气体M的热力学温度T1=280K,C、D两活塞的横截面积均为S=0.01m2,取重力加速度大小g=10m/s2,不计一切摩擦。对气体M缓慢加热,气体N的热力学温度始终保持在280K,求:(1)气缸A的底部刚接触地面时气体M的热力学温度T2;(2)气体M的温度升到T3=450K时活塞D距离地面高度h。15如图甲所示,在xOy平面的第象限内有沿x轴正方向的匀强电场E1,在区域内同时存在着竖直向上的匀强电场E2和垂直纸面的磁场B1,E1=0.1N/C,E2=0.25N/C,磁场B1随时间t变化的规律如图乙所示,s,设垂直纸面

    14、向外为磁场正方向。一个质量为m、电荷量为q的带正电液滴从P点以速度v0=2m/s沿x轴负方向入射,恰好沿y轴负方向的速度v经过原点O后进入的区域。已知:m=510-6kg,q=210-4C,t=0时液滴恰好通过O点,重力加速度g取10m/s2。(1)求液滴第一次到达O点时速度v的大小;(2)求液滴在05t0时间内的路程;(3)若在t=5t0时撤去电场E1、E2和磁场B1,同时在整个空间区域加竖直向上的匀强磁场B2(未画出),B2=0.5T,求从此时刻起,再经过s,液滴距O点的距离。(本小题中取)16如图所示,将滑块A无初速地轻放在长s=8.0m,沿顺时针以v0=8.0m/s转动的水平传送带左端

    15、,一段时间后A从传送带右端水平飞出,下落高度H=1.8m后,恰能从P点沿切线方向进入半径R=11m的光滑圆弧轨道,并沿圆弧轨道滑至最低点Q,滑块A经Q点后滑上静置于粗糙水平面上长为L=12.625m的木板B,A与B间动摩擦因数为1=0.4,B与地面的动摩擦因数为2=0.1,A带动B向右运动,距离B右端d=7.5m处有一与木板等高且足够长的固定光滑平台,B与平台碰撞后即粘在一起不再运动,滑块A滑上平台运动足够长时间后与左端带有轻弹簧的滑块C作用,已知A、B质量均为m=1.0kg,C的质量M=2.0kg。忽略所有滑块大小及空气阻力对问题的影响。sin37=0.6,cos37=0.8,重力加速度g=10m/s2。(1)求滑块A与传送带间的动摩擦因数大小需满足的条件;(2)求滑块A滑上平台时的速度大小;(3)滑块A与弹簧接触但不粘连,若在滑块C的右侧某处固定一弹性挡板D(未画出),挡板的位置不同,C与D相碰时的速度不同。已知C与D碰撞时间极短,C与D碰后C的速度等大反向,且立即撤去挡板DA与C相互作用过程一直没有离开水平面,求此后运动过程中A与C组成的系统弹性势能最大值Ep的范围。试卷第7页,共8页

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