撫順市重點中學新高考物理五模試卷注意事項：1．答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型（B）填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2．作答選擇題時，選出每小題答案后，用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑；如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3．非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答，答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上；如需改動，先劃掉原來的答案，然后再寫上新答案；不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4．考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示，光滑水平面上放置質量分別為m、2m和3m的三個木塊，其中質量為2m和3m的木塊間用一根不可伸長的輕繩相連，輕繩能承受的最大拉力為，現用水平拉力F拉其中一個質量為3m的木塊，使三個木塊以同一加速度運動，則以下說法正確的是（）A．質量為2m的木塊受到四個力的作用B．當F逐漸增大到時，輕繩剛好被拉斷C．當F逐漸增大到1.5時，輕繩還不會被拉斷D．輕繩剛要被拉斷時，質量為m和2m的木塊間的摩擦力為2、一定量的理想氣體從狀態a開始，經歷三個過程ab、bc、ca回到原狀態，其圖像如圖所示，下列判斷正確的是（）A．過程ac中氣體內能的增加等于吸收的熱量B．過程bc中氣體既不吸熱也不放熱C．過程ab中氣體吸收的熱量大于氣體內能的增加D．a、b和c三個狀態中，狀態a氣體的內能最小3、圖1是研究光的干涉現象的裝置示意圖，在光屏P上觀察到的圖樣如圖2所示。為了增大條紋間的距離，下列做法正確的是（）A．增大單色光的頻率B．增大雙縫屏上的雙縫間距C．增大雙縫屏到光屏的距離D．增大單縫屏到雙縫屏的距離4、科學家已經成功檢測定位了納米晶體結構中的氫原子。按玻爾氫原子理論，氫原子的能級圖如圖所示，下列判斷正確的是（）A．氫原子從第4激發態躍遷到第2激發態需要吸收光子B．一個處于n=4激發態的氫原子向基態躍遷時，最多可能發出6條光譜線C．用光子能量為13.06eV的光照射一群處于基態的氫原子，可觀測到多種不同頻率的光子D．氫原子的核外電子由低能級躍遷到高能級時，電勢能減小，動能增大5、在水平地面上O點正上方不同高度的A、B兩點分別水平拋出一小球，不計空氣阻力，如果兩小球均落在同一點C上，則兩小球（）A．拋出時的速度大小可能相等 B．落地時的速度大小可能相等C．落地時的速度方向可能相同 D．在空中運動的時間可能相同6、2019年11月5日我國成功發射第49顆北斗導航衛星，標志著北斗三號系統3顆地球同步軌道衛星全部發射完畢。人造衛星的發射過程要經過多次變軌方可到達預定軌道，在發射地球同步衛星的過程中，衛星從圓軌道I的A點先變軌到橢圓軌道II，然后在B點變軌進人地球同步軌道III，則（）A．衛星在軌道II上過A點的速率比衛星在軌道II上過B點的速率小B．若衛星在I、II、III軌道上運行的周期分別為T1、T2、T3，則T1<T2<T3C．衛星在B點通過減速實現由軌道II進人軌道ID．該衛星在同步軌道III上的運行速度大于7.9km/s二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、下列說法正確的是（）A．分子間同時存在著引力和斥力，當分子間距增加時，分子間的引力和斥力都減小B．根據恒量，可知液體的飽和汽壓與溫度和體積有關C．液晶具有液體的流動性，同時其光學性質具有晶體的各向異性特征D．在不考慮分子勢能的情況下，1mol溫度相同的氫氣和氧氣內能相同E.液體表面張力的方向與液面垂直并指向液體內部8、如圖所示，在半徑為R的圓形區域內有垂直紙面的勻強磁場，磁感應強度為B。P是磁場邊界上的一點，大量電荷量為q、質量為m、相同速率的離子從P點沿不同方向同時射入磁場。其中有兩個離子先后從磁場邊界上的Q點（圖中未畫出）射出，兩離子在磁場邊緣的出射方向間的夾角為，P點與Q點的距離等于R。則下列說法正確的是（）A．離子在磁場中的運動半徑為B．離子的速率為C．兩個離子從Q點射出的時間差為D．各種方向的離子在磁場邊緣的出射點與P點的最大距離為9、如圖所示，某空間存在一豎直方向的電場，其中的一條電場線如圖甲所示，一個質量為m。電荷量為q的帶正電小球，從電場線中O點由靜止開始沿電場線豎直向上運動x1的過程中，以O為坐標原點，取豎直向上為x軸的正方向，小球運動時電勢能ε與位移x的關系如圖乙所示，運動忽略空氣阻力，則（）A．沿x軸正方向的電場強度大小可能增加B．從O運動到x1的過程中，如果小球的速度先增后減，則加速度一定先減后增C．從O點運動x1的過程中，每經過相等的位移，小球機械能的增加變少D．小球運動位移x1時，小球速度的大小為10、如圖的實驗中，分別用波長為的單色光照射光電管的陰極K，測得相應的遏止電壓分別為U1和U1．設電子的質量為m，帶電荷量為e，真空中的光速為c，極限波長為，下列說法正確的是（）A．用波長為的光照射時，光電子的最大初動能為B．用波長為的光照射時，光電子的最大初動能為C．普朗克常量等于D．陰極K金屬的極限頻率為三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）如圖所示是研究電源電動勢和電路內、外電壓關系的實驗裝置。電池的兩極A、B與電壓表V2相連，位于兩個電極內側的探針a、b與電壓表V1相連，R是滑動變阻器，電流表A測量通過滑動變阻器的電流，置于電池內的擋板向上移動可以使內阻減小。當電阻R的滑臂向左移動時，電壓表V2的示數_______________（選填“變大”、“變小”或“不變”）。若保持滑動變阻器R的阻值不變，將擋板向上移動，則電壓表V1的示數變化量ΔU1與電流表示數變化量ΔI的比值_______________。（選填“變大”、“變小”或“不變”）12．（12分）某同學利用DIS、定值電阻R0、電阻箱R1等實驗器材測量電池a的電動勢和內阻，實驗裝置如圖甲所示．實驗時多次改變電阻箱的阻值，記錄外電路的總電阻阻值R，用電壓傳感器測得端電壓U，并在計算機上顯示出如圖乙所示的1/U－1/R關系圖線a.重復上述實驗方法測量電池b的電動勢和內阻，得到圖乙中的圖線b.(1)由圖線a可知電池a的電動勢Ea＝________V，內阻ra＝________Ω.(2)若用同一個電阻R先后與電池a及電池b連接，則兩電池的輸出功率Pa________Pb(填“大于”、“等于”或“小于”)，兩電池的效率ηa________ηb(填“大于”、“等于”或“小于”)．四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖所示，水平光滑的桌面上有一質量M=4kg的長木板靜止在光滑水平面上，質量m=1kg的小滑塊置于長木板左端，小滑塊可視為質點。長木板右側與固定豎直擋板間的距離L=10m，小滑塊以v0=10m/s的速度向右滑上長木板，經過一段時間后，長木板與豎直擋板發生碰撞，碰撞過程無機械能損失。已知小滑塊與長木板間的動摩擦因數μ=0.4，重力加速度g=10m/s2，長木板足夠長，小滑塊始終未脫離長木板。求：(1)經過多長時間，長木板與豎直擋板相碰？(2)長木板與豎直擋板碰撞后，小滑塊和長木板相對靜止時，小滑塊距長木板左端的距離。14．（16分）如圖所示，開口向下豎直放置的內部光滑氣缸，氣缸的截面積為S，其側壁和底部均導熱良好，內有兩個質量均為m的導熱活塞，將缸內理想分成I、II兩部分，氣缸下部與大氣相通，外部大氣壓強始終為p0，，環境溫度為，平衡時I、II兩部分氣柱的長度均為l，現將氣缸倒置為開口向上，求：（i）若環境溫度不變，求平衡時I、II兩部分氣柱的長度之比；（ii）若環境溫度緩慢升高，但I、II兩部分氣柱的長度之和為2l時，氣體的溫度T為多少？15．（12分）如圖所示，一個絕熱的氣缸豎直放置，內有一個絕熱且光滑的活塞，中間有一個固定的導熱性良好的隔板，隔板將氣缸分成兩部分，分別密封著兩部分理想氣體A和B．活塞的質量為m，橫截面積為S，與隔板相距h．現通過電熱絲緩慢加熱氣體，當A氣體吸收熱量Q時，活塞上升了h，此時氣體的溫度為T1．已知大氣壓強為P0，重力加速度為g．①加熱過程中，若A氣體內能增加了1，求B氣體內能增加量2②現停止對氣體加熱，同時在活塞上緩慢添加砂粒，當活塞恰好回到原來的位置時A氣體的溫度為T2．求此時添加砂粒的總質量．

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】

A．質量為2m的木塊受重力、支持力、m對它的壓力以及摩擦力，還有輕繩對它的拉力，總共五個力的作用，故A錯誤；BC．當輕繩對質量為2m的木塊的拉力為時，根據牛頓第二定律質量為m和2m的木塊的加速度：對整體進行受力分析，有：可知當拉力為2時，輕繩恰好被拉斷，故B錯誤，C正確；D．以質量為m的木塊為研究對象，當輕繩剛要被拉斷時，由牛頓第二定律有：故D錯誤。故選C。2、D【解析】

A．過程ac為等壓變化，由可知，溫度升高，體積增大，氣體對外做功，溫度升高，內能增大，由熱力學第一定律可知，氣體內能的增加等于吸收的熱量與氣體對外做功之差，則氣體內能的增加小于吸收的熱量，故A錯誤；B．過程bc為等溫變化，△U=0，但氣體壓強減小，由知V增大，氣體對外做功，W＜0，由△U=Q+W可知Q＞0即氣體吸收熱量，故B錯誤；C．過程ab為等容變化，溫度升高，內能增大，體積不變，由熱力學第一定律可知，氣體吸收的熱量等于氣體內能的增加，故C錯誤；D．理想氣體的內能只與溫度有關，溫度越高，內能越大，a、b和c三個狀態中，狀態a溫度最低，則理想氣體的內能最小，故D正確。故選D。3、C【解析】

A．增大單色光頻率，則波長減小，根據公式可知，條紋間的距離減小，A不符合要求；B．增大雙縫屏上的雙縫間距d，根據公式可知，條紋間的距離減小，B不符合要求；C．增大雙縫屏到光屏的距離L，根據公式可知，條紋間的距離增大，C符合要求；D．根據公式可知，條紋間的距離與單縫屏到雙縫屏的距離無關，D不符合要求。故選C。4、C【解析】

A．氫原子從第4激發態躍遷到第2激發態是從高能級向低能級躍遷，要輻射光子，故A錯誤；B．一個氫原子，從激發態向基態躍遷，最多可以輻射出3種頻率的光子，故B錯誤；C．用光子能量為13.06eV的光照射一群處于基態的氫原子，氫原子可以躍遷到的激發態，再向低能級躍遷可以輻射出10種頻率的光子，故C正確；D．氫原子的核外電子由低能級躍遷到高能級時，軌道半徑變大，動能變小，電勢能變大，故D錯誤。故選C。5、B【解析】

AD．小球做平拋運動，豎直方向有，則在空中運動的時間由于不同高度，所以運動時間不同，相同的水平位移，因此拋出速度不可能相等，故AD錯誤；B．設水平位移OC為x，豎直位移BO為H，AO為h，則從A點拋出時的速度為從B點拋出時的速度為則從A點拋出的小球落地時的速度為從B點拋出的小球落地時的速度為當解得此時兩者速度大小相等，故B正確；C．平拋運動軌跡為拋物線，速度方向為該點的切線方向，分別從AB兩點拋出的小球軌跡不同，在C點的切線方向也不同，所以落地時方向不可能相同，故C錯誤。故選B。6、B【解析】

A．衛星在軌道II上從A點到B點，只有受力萬有引力作用，且萬有引力做負功，機械能守恒，可知勢能增加，動能減小，所以衛星在軌道II上過B點的速率小于過A點的速率，故A錯誤；B．根據開普勒第三定律可知軌道的半長軸越大，則衛星的周期越大，所以有T1<T2<T3，故B正確；C．衛星在B點通過加速實現由軌道II進人軌道III，故C錯誤；D．7.9km/s即第一宇宙速度，是近地衛星的環繞速度，也是衛星做勻圓周運動最大的環繞速度，而同步衛星的軌道半徑要大于近地衛星的軌道半徑，所以同步衛星運行的線速度一定小于第一宇宙速度，故D錯誤。故選B。二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、ACD【解析】

A.分子間的引力和斥力都隨距離增大而減小，故A正確；B.液體的飽和氣壓和溫度、外界壓強有關，故B錯誤；C.液晶是一種特殊晶體，其具有液體的流動性，又具有晶體的各向異性特征，故C正確；D.在不考慮分子勢能的情況下，1mol溫度相同的氫氣和氧氣分子數相同，分子的平均動能也相同，故內能相同，故D正確；E.液體的表面張力與液面相切，故E錯誤；故選ACD。8、BCD【解析】

從Q點能射出兩個離子，則離子圓周運動半徑r小于磁場區域圓半徑R，運動軌跡如圖所示。為等邊三角形。A．由幾何關系得又有解兩式得①選項A錯誤；B．在磁場中做圓周運動有②解①②式得選項B正確；C．圓周運動的周期為兩離子在磁場中運動的時間分別為則從磁場射出的時間差為選項C正確；D．各種方向的離子從磁場中的出射點與P點的最大距離為選項D正確；故選BCD.9、BC【解析】

A．電勢能??與位移x的圖象??-x圖象的斜率的絕對值表示小球所受電場力的大小，由圖乙可知圖象沿x軸正方向的斜率越來越小，說明小球所受電場力沿x軸越來越小，即沿x軸正方向的電場強度大小一直減小，故A錯誤；

B．從O運動x1的過程中，如果小球的速度先增后減，說明開始時小球所受電場力F大于重力mg向上做加速運動，后來電場力小于重力，向上做減速運動。當加速運動時，根據牛頓第二定律可得加速度因為F逐漸減小，故a逐漸減小。當向上減速運動時，有因為F逐漸減小，故a'逐漸增大。所以從O運動x1的過程中，如果小球的速度先增后減，加速度一定是先減后增，故B正確；

C．根據能的轉化和守恒定律可知，在小球向上運動的過程中電場力做正功，電勢能減小，減小的電勢能轉化為機械能。由圖乙可知從O點運動x1的過程中，每經過相等的位移，小球所受電場力逐漸減小，則電勢能減小的越來越少，則小球機械能的增加變少，故C正確；

D．規定O點所在的水平面為零重力勢能面，設小球運動位移x1時的速度為v，根據能量守恒定律得??0＝??1+mgx1+mv2解得故D錯誤。

故選BC。10、AC【解析】

A、B項：根據光電效應方程，則有：，故A正確，B錯誤；C項：根據愛因斯坦光電效應方程得：，，得金屬的逸出功為：聯立解得：，故C正確；D項：陰極K金屬的極限頻率，故D錯誤．三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、變小不變【解析】

[1]根據題意，電壓表測量是電源的內電壓，電壓表測量是路端電壓，由閉合電路歐姆定律：可知，當電阻的滑臂向左移動時外電阻減小，總電流增大，由：可知內電壓變大，故電壓表2的示數變小；[2]因電源電動勢等于電源內外電路之和，故電壓表1和電壓表2的示數之和不變；若保持滑動變阻器的阻值不變，將擋板向上移動，則電源的內電阻將減小，根據結合數學推理可知：所以電壓表1的示數變化量與電流表示數變化量的比值大小等于電源的內阻，由于擋板向上運動時，液體的橫截面積變大，根據電阻定律：可知內電阻減小，故比值變小。12、20.5小于大【解析】

(1)圖線與縱軸的交點表示外電路斷路時的，即，所以，由得，所以圖線的斜率為，即，所以；(2)當兩外電阻相同時，由圖象可知，，即，所以由得，由公式可知，圖線的橫截距的絕對值表示內阻的倒數，故由圖可知，電池內電阻，又電池效率，在兩外電阻相等的情況下，有【點睛】本題考查了閉合電路歐姆定律的數據處理的方法，應用了圖象法及電源的輸入功率的表達式，難度較大．四、計算題：本題