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江蘇省南京市江寧區(qū)高三第五次模擬考試新高考物理試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、絕緣光滑水平面上有ABO三點,以O點為坐標原點,向右方向為正方向建立直線坐標軸x軸,A點坐標為-2m,B點坐標為2m,如圖甲所示。A、B兩點間的電勢變化如圖乙,左側圖線為四分之一圓弧,右側圖線為一條傾斜線段。現把一質量為m,電荷量為q的負點電荷,由A點靜止釋放,則關于負點電荷的下列說法中正確的是(忽略負點電荷形成的電場)()A.負點電荷在AO段的加速度大于在OB段的加速度B.負點電荷在AO段的運動時間小于在OB段的運動時間C.負點電荷由A點運動到O點過程中,隨著電勢的升高電勢能變化越來越快D.當負點電荷分別處于-m和m時,電場力的功率相等2、如圖所示是雜技團表演猴子爬桿的節(jié)目,質量為的猴子以初速度沿豎直桿從桿底部向上勻加速運動的同時,雜技演員頂著直桿以初速度,加速度沿水平方向向左做勻加速直線運動,末猴子到達桿的頂部。已知豎直桿的長度為,重力加速度,將猴子看作一個質點,關于猴子的運動情況,下列說法中正確的是()A.猴子沿桿運動的加速度大小為B.猴子相對地面做勻加速的曲線運動C.猴子運動的軌跡方程D.桿給猴子的作用力大小為3、下列說法中錯誤的是()A.若氫原子從n=6能級向n=1能級躍遷時輻射出的光不能使某金屬發(fā)生光電效應,則氫原子從n=6能級向n=2能級躍遷時輻射出的光也不能使該金屬發(fā)生光電效應B.盧瑟福通過粒子散射實驗,提出原子的核式結構模型C.原子核發(fā)生一次β衰變,該原子核外就一定失去一個電子D.質子、中子、粒子的質量分別是m、m2、m3,質子和中子結合成一個粒子,釋放的能量是4、豎直向上拋出一個小球,圖示為小球向上做勻變速直線運動時的頻閃照片,頻閃儀每隔0.05s閃光一次,測出ac長為23cm,af長為34cm,則下列說法正確的是()A.bc長為13cmB.df長為7cmC.小球的加速度大小為12m/s2D.小球通過d點的速度大小為2.2m/s5、一定質量的理想氣體,在溫度升高的過程中()A.氣體的內能一定增加B.外界一定對氣體做功C.氣體一定從外界吸收熱量D.氣體分子的平均動能可能不變6、如圖,光滑斜劈A上表面水平,物體B疊放在A上面,斜面光滑,AB靜止釋放瞬間,B的受力圖是()A. B. C. D.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.庫侖力和核力都是一種強相互作用B.光電效應說明了光具有粒子性C.運動的實物粒子具有波動性D.結合能越大,原子核越穩(wěn)定8、我國探月工程分“繞、落、回”三步走,近期將發(fā)射“嫦娥五號”探測器執(zhí)行月面采樣返回任務。圖為探測器繞月運行的示意圖,O為月球球心。已知環(huán)月圓軌道I和橢圓軌道II相切于P點,且I軌道半徑為II軌道半長軸的1.25倍。則探測器分別在I、II兩軌道上穩(wěn)定運行時()A.周期T1:T2=5:4B.機械能EI=EIIC.經過P點的速度vI>vIID.經過P點的加速度aI=aII9、如圖所示,A球用不可伸長的細線懸掛在天花板上,處于靜止狀態(tài),B球和A球用橡皮筋連接,B球在A球正下方某一位置,此時橡皮筋處于松弛狀態(tài)。現由靜止釋放B球,不計空氣阻力,則在B球下落的過程中(細線與橡皮筋均不會斷),下列說法正確的是A.細線的張力先不變后增大B.A球受到的合力先不變后增大C.B球的動能與橡皮筋的彈性勢能之和不斷增大D.B球的重力勢能與機械能均不斷減小10、阿列克謝·帕斯特諾夫發(fā)明的俄羅斯方塊經典游戲曾風靡全球,會長自制了如圖所示電阻為R的導線框,將其放在光滑水平面上,邊長為L的正方形區(qū)域內有垂直于水平面向下的磁感應強度為B的勻強磁場。已知L>3l,現給金屬框一個向右的速度(未知)使其向右穿過磁場區(qū)域,線框穿過磁場后速度為初速度的一半,則下列說法正確的是A.線框進入磁場的過程中感應電流方向沿abcdaB.線框完全進入磁場后速度為初速度的四分之三C.初速度大小為D.線框進入磁場過程中克服安培力做的功是出磁場的過程中克服安培力做功的五分之七三、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)實驗小組利用以下方法對物體的質量進行間接測量,裝置如圖1所示:一根輕繩跨過輕質定滑輪與兩個相同的重物P、Q相連,已知重物P、Q的質量均為m,當地重力加速度為g。在重物Q的下面通過輕質掛鉤懸掛待測物塊Z,重物P的下端與穿過打點計時器的紙帶相連。(1)先接通頻率為50Hz的交流電源,再由靜止釋放系統(tǒng),得到如圖2所示的紙帶,則系統(tǒng)運動的加速度a=______m/s2(結果保留2位有效數字);(2)在忽略阻力的理想情況下,物塊Z質量M的表達式為M=______(用字母m、a、g表示);(3)實際情況下,空氣阻力、紙帶與打點計時器間的摩擦、定滑輪中的滾動摩擦不可以忽略,物塊Z的實際質量與理論值M有一定差異,這種誤差是______誤差(填“偶然”或“系統(tǒng)”)。12.(12分)某中學實驗小組成員在應用多用電表測電阻實驗。如圖為一多用電表的表盤,其中表盤上的三個重要部件分別用三個字母A、B、C標記了出來,然后在測量電阻時操作過程如下:①在測量電阻以前,首先進行的操作應是機械調零,要調節(jié)部件_________,使多用電表的指針指在表盤最_________(填“左”或“右”)端的零刻度線位置;②然后同學將旋鈕C調節(jié)到“×100”的擋位;③將紅表筆插到_____(“+”或“—”)孔,黑表筆插到_____(“+”或“—”)孔,將兩表筆短接,調節(jié)部件______,使多用電表的指針指在表盤最_________(填“左”或“右”)端的零刻度線位置;④完成以上的操作后,然后將兩表筆與被測量的電阻良好接觸,多用電表的指針幾乎沒有發(fā)生偏轉,為了減小測量的誤差。從下列選項中選出正確的部分操作步驟,并進行正確的排序__________,最后測出待測電阻的阻值。A.用兩表筆與待測電阻相接觸B.將兩表筆短接進行歐姆調零C.將旋鈕C調節(jié)到“×1”的擋位D.將旋鈕C調節(jié)到“×1k”的擋位四、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,豎直平面內的四分之一圓弧軌道下端與水平桌面相切,小滑塊A和B分別靜止在圓弧軌道的最高點和最低點。現將A無初速釋放,A與B碰撞后結合為一個整體,并沿桌面滑動。已知圓弧軌道光滑,半徑R=0.2m;A和B的質量均為m=0.1kg,A和B整體與桌面之間的動摩擦因數=0.2。取重力加速度g=10m/s2。求:(1)與B碰撞前瞬間A對軌道的壓力N的大小;(2)碰撞過程中A對B的沖量I的大小;(3)A和B整體在桌面上滑動的距離l。14.(16分)如圖所示,在紙面內建立直角坐標系xOy,以第Ⅲ象限內的直線OM(與負x軸成45°角)和正y軸為界,在x<0的區(qū)域建立勻強電場,方向水平向左,場強大小E=2V/m;以直線OM和正x軸為界,在y<0的區(qū)域建立垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度B=0.1T.一不計重力的帶負電粒子從坐標原點O沿y軸負方向以v0=2×103m/s的初速度射入磁場.己知粒子的比荷為q/m=5×104C/kg,求:(1)粒子經過1/4圓弧第一次經過磁場邊界時的位置坐標?(2)粒子在磁場區(qū)域運動的總時間?(3)粒子最終將從電場區(qū)域D點離開電,則D點離O點的距離是多少?15.(12分)如圖紙面內的矩形ABCD區(qū)域存在相互垂直的勻強電場和勻強磁場,對邊AB∥CD、AD∥BC,電場方向平行紙面,磁場方向垂直紙面,磁感應強度大小為B.一帶電粒子從AB上的P點平行于紙面射入該區(qū)域,入射方向與AB的夾角為θ(θ<90°),粒子恰好做勻速直線運動并從CD射出.若撤去電場,粒子以同樣的速度從P點射入該區(qū)域,恰垂直CD射出.已知邊長AD=BC=d,帶電粒子的質量為m,帶電量為q,不計粒子的重力.求:(1)帶電粒子入射速度的大小;(2)帶電粒子在矩形區(qū)域內作直線運動的時間;(3)勻強電場的電場強度大小.

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、B【解析】

A.在電勢隨兩點間距離的變化圖線中,圖線的斜率的絕對值表示電場強度的大小,設C點的坐標值為-m,則C點圓弧切線斜率大小等于直線斜率的絕對值,即此時電場強度大小相等,由牛頓第二定律可知,此時加速度大小相等,故A錯誤;B.由于沿場強方向電勢降低,所以AO段場強沿OA方向,OB段場強沿OB方向,負點電荷在AO段做加速度減小的加速運動,在OB段做勻減速運動,由于B點電勢等于A點電勢,所以負點電荷在B點速度為零,則AO段的平均速度大于OB段的平均速度,所以AO段的運動時間小于OB段的運動時間,故B正確;C.相等距離上電勢能變化越快,說明該處電場力越大,即場強越大,由A到O點場強逐漸減小,所以電勢能變化應越來越慢,故C錯誤;D.當負點電荷分別處于-m和m時,電荷所受電場力相等,但-m處的速度大于m處的速度,所以電場力的功率不相等,故D錯誤。故選B。2、C【解析】

A.猴子在豎直方向做勻加速直線運動,由得,故A錯誤;B.根據分運動與合運動的關系:,,速度與加速度始終同向,可知合運動為勻加速直線運動,故B錯誤;C.猴子在豎直方向的分運動:,水平方向:,聯(lián)立可得:,故C正確;D.桿在豎直方向和水平方向都對猴子有作用力,豎直方向根據牛頓運動定律得:,得:,水平方向:,則桿對猴子的作用力:,故D錯誤。故選:C。3、C【解析】

A.根據玻爾理論可知,氫原子從能級向能級躍遷時輻射出的光的能量大于氫原子從能級向能級躍遷時輻射出的光的能量,結合光電效應發(fā)生的條件可知,若氫原子從能級向能級躍遷時輻射出的光不能使某金屬發(fā)生光電效應,則氫原子從能級向能級躍遷時輻射出的光也不能使該金屬發(fā)生光電效應,故A正確;B.盧瑟福通過對粒子散射實驗結果的分析,提出了原子核式結構理論,故B正確;C.衰變的實質是原子核中的一個中子轉變?yōu)橐粋€質子和一個電子,電子釋放出來,不是來自核外電子,故C錯誤;D.質子、中子、子的質量分別是、、,質子和中子結合成一個粒子的過程中虧損的質量為根據愛因斯坦質能方程可知釋放的能量是,故D正確;本題選擇錯誤的,故選C。4、C【解析】

C.根據題意可知,cf長為11cm,則根據勻變速直線運動的位移差公式可得其中所以C正確;D.勻變速直線運動中,某段的平均速度等于這一段中間時刻的瞬時速度,則d點的速度為所以D錯誤;B.根據勻變速直線運動的位移公式得所以B錯誤;A.同理可得b點的速度為則所以A錯誤。故選C。5、A【解析】

AD.理想氣體不計分子勢能,溫度升高,平均動能增大,內能一定增加,選項A正確,D錯誤;BC.溫度升高,外界可能對氣體做功,也可能從外界吸收熱量,選項BC錯誤。故選A.6、B【解析】

物體A釋放前,物體B受到重力和支持力,兩力平衡;楔形物體A釋放后,由于物體A上表面是光滑的,則物體B水平方向不受力,物體B在水平方向的狀態(tài)不改變,即仍保持靜止狀態(tài),在豎直方向由于A的加速度小于重力加速度g,所以B受到向上的支持力,故B正確,ACD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、BC【解析】

A.庫侖力是一種電磁相互作用,核力是強相互作用,在原子核內核力比庫侖力大的多,故A錯誤;B.光電效應和康普頓效應都說明了光是由一份一份的光子組成的,體現了光的粒子性,故B正確;C.德布羅意提出運動的實物粒子具有波動性,其動量P與波長滿足,故C正確;D.比結合能反映平均拆開一個核子的難易程度,故比結合能越大,原子核越穩(wěn)定,故D錯誤;故選BC。8、CD【解析】

A.根據開普勒第三定律可知故A錯誤;BC.從P點由軌道II進入軌道I要點火加速,即vI>vII,則在軌道I上的機械能大于軌道II上的機械能,故B錯誤,C正確;D.經過P點時探測器受到月球的引力相同,根據牛頓第二定律可知加速度aI=aII,故D正確。故選CD。9、AC【解析】

A.細線的張力先等于A球的重力,當橡皮筋的彈力不斷增大后,細線的張力不斷增大。故A正確。B.A球始終靜止,合力始終為零。故B錯誤。C.B球的動能與橡皮筋的彈性勢能及B球的重力勢能之和為一定值,B球的重力勢能不斷減小,則B球的動能與橡皮筋的彈性勢能之和不斷增大。故C正確。D.B球高度一直減小,B球的重力勢能不斷減小;橡皮筋伸直前,B球做自由落體運動,機械能守恒,橡皮筋被拉長后,B球的一部分機械能轉化為橡皮筋的彈性勢能,B球的機械能減小,所以B機械能先不變后減小。故D錯誤。10、BCD【解析】

A.由右手定則可知,線框進磁場過程電流方向為adcba,故A錯誤;B.將線框分為三部分,其中左右兩部分切割邊長同為2l,中間部分切割邊長為l,由動量定理可得其中由于線框進、出磁場的過程磁通量變化相同,故速度變化兩相同,故故線框完全進入磁場后的速度為故B正確;C.根據線框形狀,進磁場過程中,對線框由動量定理解得故C正確;D.線框進、出磁場的過程中克服安培力做功分別為故,故D正確;故選BCD。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、8.0系統(tǒng)【解析】

根據位移差公式求解系統(tǒng)的加速度。對整個系統(tǒng)進行分析,根據牛頓第二定律求解M的表達式。根據誤差來源分析誤差的性質。【詳解】(1)[1]根據位移差公式,解得系統(tǒng)運動的加速度為(2)[2]根據牛頓第二定律,對Q和Z有對物體P有聯(lián)立解得。(3)[3]由題意可知本實驗中誤差是由于實驗原理的選擇而造成的,無法通過多測數據來消除,故這是一種系統(tǒng)誤差。【點睛】本題主要考查了通過系統(tǒng)牛頓第二定律測質量的方法,能分析出實驗誤差的原因。明確系統(tǒng)誤差和偶然誤差的定義。12、A左+—B右DBA【解析】

①[1][2]使用前要進行機械調零(部件A),使指針指向左邊的零刻度處;③[3][4][5][6]將紅、黑表筆分別插入“+”、“—”插孔,并將兩表筆短接,調節(jié)歐姆調零旋鈕(部件B),使電表指針對準電阻的“0”刻線,即表盤最右端的零刻度線;④[7]使用中每次換歐姆擋都要進行歐姆調零,使指針指向右邊的零刻度處;由于測量時,指針從無窮大電阻開始偏轉,偏角過小,說明需增大倍率,使指針指向歐姆表中間刻度附近,故正確的排序是DBA。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、(1)3N;(2);(3)0.25m【解析】

(1)滑塊A下滑的過程,機械能守恒,則有,滑塊A在圓弧軌道上做圓周運動,在最低點,由牛頓第二定律得兩式聯(lián)立可得FN=3N由牛頓第三定律可得,A對軌道的壓力N=FN=3N(2)AB相碰,碰撞后結合為一個整體,由動量守恒得mv=2mv′對滑塊B由動量定理得(3)對AB在桌面上滑動,水平方向僅受摩擦力,則由動能定理得解之得l=0.25m14、(1)粒子經過圓弧第一次經過磁場邊界時的位置坐標為(﹣0.4m,﹣0.4m);(2)粒子在磁場區(qū)域運動的總時間1.26×10﹣3s;(3)粒子最終將從電場區(qū)域D點離開電場,則D點離O點的距離是7.2m.【解析】試題分析:(1)粒子做勻速圓周運動,根據牛頓第二定律,求出運動的半徑,從而即可求解;(2)根據圓周運動的周期公式,可求出在磁場中總時間;(3)粒子做

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