2022-2023学年江苏省南京市南京师大附中高三物理试题下学期第七次模拟考试试题

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1、2022-2023学年江苏省南京市南京师大附中高三物理试题下学期第七次模拟考试试题注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、某LED灯饰公司为保加利亚首都索非亚的一家名为“cosmos(宇宙)”的餐厅设计了一组立体可动的灯饰装置,装置生动模仿了行星运动的形态,与餐厅主题相呼应。每颗“卫星/行星”都沿预定轨道

2、运动,从而与其他所有“天体”一起创造出引人注目的图案。若这装置系统运转原理等效月亮绕地球运转(模型如图所示);现有一可视为质点的卫星B距离它的中心行星A表面高h处的圆轨道上运行,已知中心行星半径为R,设其等效表面重力加速度为g,引力常量为G,只考虑中心行星对这颗卫星作用力,不计其他物体对这颗上星的作用力。下列说法正确的是()A中心行星A的等效质量B卫星B绕它的中心行星A运行的周期C卫星B的速度大小为D卫星B的等效质量2、如图所示,半径为R的圆环竖直放置,长度为R的不可伸长轻细绳OA、OB,一端固定在圆环上,另一端在圆心O处连接并悬挂一质量为m的重物,初始时OA绳处于水平状态。把圆环沿地面向右缓

3、慢转动,直到OA绳处于竖直状态,在这个过程中AOA绳的拉力逐渐增大BOA绳的拉力先增大后减小COB绳的拉力先增大后减小DOB绳的拉力先减小后增大3、一质量为中的均匀环状弹性链条水平套在半径为R的刚性球体上,已知不发生形变时环状链条的半径为R/2,套在球体上时链条发生形变如图所示,假设弹性链条满足胡克定律,不计一切摩擦,并保持静止此弹性链条的弹性系数k为ABCD4、如图所示,一个钢球放在倾角为的固定斜面上,用一竖直的挡板挡住,处于静止状态。各个接触面均光滑。关于球的重力大小G、球对斜面的压力大小FN1、球对挡板的压力大小FN2间的关系,正确的是()AFN1GBFN2GCFN2=GDFN1FN25

4、、一弹簧振子做简谐运动,周期为T,以下描述正确的是A若t=,则在t时刻和(t+t)时刻弹簧长度一定相等B若t=T,则在t时刻和(t+t)时刻振子运动的加速度一定相等C若t和(t+t)时刻振子运动速度大小相等,方向相反,则t一定等于的整数倍D若t和(t+t)时刻振子运动位移大小相等,方向相反,则t一定等于T的整数倍6、对磁现象的研究中有一种“磁荷观点”人们假定,在N极上聚集着正磁荷,在S极上聚集着负磁荷由此可以将磁现象与电现象类比,引入相似的概念,得出一系列相似的定律例如磁的库仑定律、磁场强度、磁偶极矩等在磁荷观点中磁场强度定义为:磁场强度的大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值

5、,其方向与正磁荷在该处所受磁场力方向相同若用H表示磁场强度,F表示点磁荷所受磁场力,qm表示磁荷量,则下列关系式正确的是( )AF=BH=CH=FqmDqm=HF二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E总等于动能Ek与重力势能Ep之和。取地面为重力势能零点,该物体的E总和Ep随它离开地面的高度h的变化如图所示。重力加速度取10m/s2。由图中数据可得( )A物体的质量为1kgB物体受到的空气阻力是5NCh=2 m时,物体的动能Ek=60

6、 JD物体从地面上升到最高点用时0.8s8、如图所示,地球质量为M,绕太阳做匀速圆周运动,半径为R有一质量为m的飞船,由静止开始从P点在恒力F的作用下,沿PD方向做匀加速直线运动,一年后在D点飞船掠过地球上空,再过三个月,又在Q处掠过地球上空根据以上条件可以得出ADQ的距离为BPD的距离为C地球与太阳的万有引力的大小D地球与太阳的万有引力的大小9、如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R,导体棒MN放在导轨上且接触良好,整个装置放于垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感应强度方向为正),MN始终保持静止,则0t2时间( )A电容器C的电荷量大小

7、始终没变B电容器C的a板先带正电后带负电CMN所受安培力的大小始终没变DMN所受安培力的方向先向右后向左10、如图甲所示,质量为的物块从弹簧上方离地高处由静止释放,其动能与离地高度的关系如图乙所示,其中阶段图像为直线,其余部分为曲线,对应图像的最高点,重力加速度为,不计空气阻力,以下说法正确的是()A弹簧的劲度系数B当物块下落到高度时,重力势能与弹簧的弹性势能之和最小C当物块处于高度时,弹簧的弹性势能为D在物块从下降到过程中,弹簧的最大弹性势能为三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)一课外实验小组用如图(a)所示的电路测量某待测电阻

8、的阻值。为标准定值阻(),V1、V2均为理想电压表,为单刀开关,为电源,为滑动变阻器。请完成以下问题(1)闭合S前,滑动变阻器的滑动端应置于_填“a”或“b”)端;(2)闭合S后将滑动变阻器的滑动端置于某一位置,若电压表V1、V2的示数为、,则待测电阻阻值的表达式_(用、表示);(3)改变滑动变阻器滑动端的位置,得到多组、数据,用计算机绘制出的图线,如图(b)所示,根据图线求得_(保留1位小数);(4)按照原理图(a),将图(c)中实物连线补画完整_。12(12分)某实验小组利用如图所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒。 (1)实验前小组同学调整气垫导轨底座使之水平,并查得当地

9、重力加速度。(2)如图所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度_cm;实验时将滑块从图所示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间,则滑块经过光电门时的瞬时速度为_m/s。在本次实验中还需要读出和测量的物理量有:钩码的质量m、滑块质量M和_(文字说明并用相应的字母表示)。(3)本实验通过比较钩码的重力势能的减小量_和_(用以上物理量符号表示)在实验误差允许的范围内是否相等,从而验证系统的机械能守恒。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)在纸面平面内有一平面直角坐标系xOy,A为y轴上到O距离为d的点、C

10、为x轴上到O距离为2d的点,在A沿x轴正向以速度v0发射一个带负电荷的带电粒子,粒子质量为m、电荷量为-q。在第一象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,在第四象限存在垂直纸面向里、磁场感应强度大小为的匀强磁场,带电粒子从A点发出后,经过x轴上的C点进入磁场,进入磁场经过一段时间后从y轴的下半轴飞出磁场,不计重力,求:(1)电场场强大小;(2)带电粒子在电场和磁场中运动的总时间。14(16分)图a所示为杂技“顶竿”表演,质量为的甲站在地面上,肩上扛一质量为的竖直竹竿,竿上有一质量为的乙可视为质点,乙从竿的顶端A恰好下滑到竿的末端B,其速度时间图象如图b所示,g取10m/s2,求:(1)竿AB的长度;

11、(2)整个下滑过程中,竿对乙所做的功;(3)13s内甲对地面的压力大小。15(12分)如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系,y轴沿竖直方向。在x=L到x=2L之间存在竖直向上的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场,一个比荷为k的带电微粒从坐标原点以一定初速度沿+x方向抛出,进入电场和磁场后恰好在竖直平面内做匀速圆周运动,离开电场和磁场后,带电微粒恰好沿+x方向通过x轴上x=3L的位置,已知匀强磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g。求:(1)电场强度的大小;(2)带电微粒的初速度;(3)带电微粒做圆周运动的圆心的纵坐标。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四

12、个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】A.卫星绕中心行星做圆周运动,万有引力提供圆周运动的向心力得据此分析可得,故A错误;B.根据万有引力提供圆周运动的向心力得,r=R+h解得,故B正确;C.根据万有引力提供圆周运动的向心力得,r=R+h解得,故C错误;D.卫星B是中心行星A的环绕卫星,质量不可求,故D错误。故选B。2、B【解析】以重物为研究对象,重物受到重力、OA绳的拉力、OB绳的拉力三个力平衡,构成矢量三角形,置于几何圆中如图:在转动的过程中,OA绳的拉力先增大,转过直径后开始减小,OB绳的拉力开始处于直径上,转动后一直减小,B正确,ACD错误。故选B。3、C【解析】在圆环上取

13、长度为的一小段为研究对象,这一段的重力为设其余弹簧对这一小段的作用力为T,对这一小段受力分析如图(因为是对称图形,对任一段的受力一样,可对在圆球的最右侧一小侧研究):据平衡条件可得:弹簧弹力F与弹簧对这一小段作用力的关系如图:由图得解得不发生形变时环状链条的半径为,套在球体上时链条发生形变如题图所示,则弹簧的伸长量弹簧弹力与伸长量关系解得故C正确,ABD错误。4、A【解析】以球为研究对象,球受重力、斜面和挡板对球体的支持力F1和F2,由平衡条件知,F1和FN2的合力与G等大、反向、共线,作出力图如图所示,根据平衡条件,有根据牛顿第三定律可知,球对斜面的压力大小球对挡板的压力大小则故A正确,BC

14、D错误。故选A。5、B【解析】A一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若t=,则在t时刻和(t+t)时刻振子的位移相反,在t时刻和(t+t)时刻弹簧长度可能不相等,故A项错误;B一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若t=T,则在t时刻和(t+t)时刻振子的位移相同,t时刻和(t+t)时刻振子运动的加速度一定相等,故B项正确;C一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若t和(t+t)时刻振子运动速度大小相等,方向相反,则t和(t+t)时刻振子的位移有可能相同或相反,所以t有可能不等于的整数倍,故C项错误;D一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若t和(t+t)时刻振子运动位移大小相等,方向相反,则t一定不等于T的整数倍

15、,故D项错误。6、B【解析】试题分析:根据题意在磁荷观点中磁场强度定义为:磁场强度的大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值,其方向与正磁荷在该处所受磁场力方向相同,所以有故选B。【名师点睛】磁场强度的大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值,运用类比思想,类比电场强度的定义公式列式分析即可二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BD【解析】A由图知,h=4m时Ep=80J,由Ep=mgh得m=2kg,故A错误。B上升h=4m的过程中机械能减少

16、E=20J,根据功能关系可得fh=E解得f=5N,故B正确;Ch=2m时,Ep=40J,E总=90J,则物体的动能为Ek=E总-Ep=50J故C错误。D物体的初速度 从地面至h=4m用时间故D正确。8、ABC【解析】根据DQ的时间与周期的关系得出D到Q所走的圆心角,结合几何关系求出DQ的距离抓住飞船做匀加速直线运动,结合PD的时间和PQ的时间之比得出位移之比,从而得出PD的距离根据位移时间公式和牛顿第二定律,结合地球与太阳之间的引力等于地球的向心力求出引力的大小【详解】地球绕太阳运动的周期为一年,飞船从D到Q所用的时间为三个月,则地球从D到Q的时间为三个月,即四分之一个周期,转动的角度为90度

17、,根据几何关系知,DQ的距离为,故A正确;因为P到D的时间为一年,D到Q的时间为三个月,可知P到D的时间和P到Q的时间之比为4:5,根据得,PD和PQ距离之比为16:25,则PD和DQ的距离之比为16:9,则,B正确;地球与太阳的万有引力等于地球做圆周运动的向心力,对PD段,根据位移公式有:,因为P到D的时间和D到Q的时间之比为4:1,则,即T=t,向心力,联立解得地球与太阳之间的引力,故C正确D错误9、AD【解析】A、B:由乙图知,磁感应强度均匀变化,根据法拉第电磁感应定律可知,回路中产生恒定电动势,电路中电流恒定,电阻R两端的电压恒定,则电容器的电压恒定,故电容器C的电荷量大小始终没变根据

18、楞次定律判断可知,通过R的电流一直向下,电容器上板电势较高,一直带正电故A正确,B错误;C:根据安培力公式FBIL,I、L不变,由于磁感应强度变化,MN所受安培力的大小变化,故C错误D:由右手定则判断得知,MN中感应电流方向一直向上,由左手定则判断可知,MN所受安培力的方向先向右后向左,故D正确故选AD10、AD【解析】A结合图像可知,时,物块刚好接触弹簧,物块动能最大时,加速度为零,即解得故A正确;B物块与弹簧组成的系统,机械能守恒,当时,物块的动能最大,则重力势能与弹簧的弹性势能之和最小,故B错误;C物块由到过程中,动能不变,物块减少的重力势能转化为弹簧的弹性势能,即:故C错误;D整个过程

19、中,弹簧被压缩到最短时,弹性势能最大,由机械能守恒定律有故D正确。故选AD。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、a 26.8 【解析】(1)1为了保证实验安全,S闭合前,滑动变阻器滑动端应置于a端;。(2)2由欧姆定律可得,通过的电流待测电阻阻值。(3)3根据题图(b)可得代入得。 (4)4实物连线时应注意滑动变阻器采取分压式接法依据题图(a)、电压表V1和V2的量程依据题图(b)选择,如图12、0.52cm 滑块释放位置遮光条到光电门的位移s mgs 钩码和滑块的动能增加量之和 【解析】(2)1游标卡尺主尺读数为0.5cm,游标尺上第

20、2个刻度与主尺上某一刻度对齐,则游标读数为20.1=0.2mm=0.02cm,所以最终读数为:0.5cm+0.02cm=0.52cm;2由于遮光条通过光电门的时间极短因此可以利用平均速度来代替其瞬时速度,因此滑块经过光电门时的瞬时速度为3根据实验原理可知,该实验中需要比较钩码和滑块所组成的系统重力势能的减小量与钩码和滑块所组成的系统动能的增加量是否相等即可判断机械能是否守恒,故需要测量的物理还有:滑块释放位置遮光条到光电门的位移s(3)45钩码和滑块所组成的系统为研究对象,其重力势能的减小量为mgs,系统动能的增量为因此只要比较二者是否相等,即可验证系统机械能是否守恒四、计算题:本题共2小题,

21、共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、 (1);(2)【解析】(1)带电粒子在第一象限做类平抛运动,经过x轴时的速度与x轴正方向夹角为,沿x轴正向2dv0t1沿y轴负方向dat12联立解得,又a,tan粒子经过x轴的速度大小为v解得E,45,(2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力qvB,结合解得运动半径Rd做出带电粒子在磁场中的运动轨迹如图由于带电粒子进入磁场时的速度方向与x轴成45,所以带电粒子在磁场中运动半个周期,运动周期T粒子在磁场中运动时间t2T带电粒子在电场和磁场中运动的总时间为14、 (1)3m;(2);(3)1045N【解析】(1)由乙的速度图象可知竿长为(2)乙从A到B的过程中,设竿对乙做的功为W。由动能定理得解得(3)13s内,乙匀减速下降,加速度方向向上,由图象可知其大小为设地面对甲的支持力大小为F,分析甲、乙和竿组成的整体,由牛顿第二定律得解得由牛顿第三定律可知,甲对地面的压力即甲对地面的压力大小1045N。15、 (1);(2);(3)【解析】(1)进入电场和磁场后恰好在竖直平面内做匀速圆周运动,则(2)粒子轨迹如图所示由几何关系知由洛伦兹力提供向心力竖直方向有水平方向有联立解得(3)竖直方向有圆心的纵坐标为联立解得

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