2023高考物理刷题11(2023模拟题)讲练试卷组合模拟卷三 含解_第1页
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组合模拟卷三

第一卷(选择题,共48分)

二、选择题(此题共8小题,每题6分,共48分。在每题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21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)

14.(2023·云南昆明4月质检)以下说法正确的是()A.原子核的结合能越大,原子核越稳定B.β衰变释放出电子,说明原子核内有电子

C.氡的半衰期为3.8天,8个氡原子核经过7.6天后剩下2个氡原子核

D.用频率为ν的入射光照射光电管的阴极,遏止电压为Uc,改用频率为2ν的入射光照射同一光电管,遏止电压大于2Uc

答案D

解析原子核的比结合能越大,原子核越稳定,故A错误;β衰变释放出电子,是中子转化为质子时放出的,不能说明核内有电子,故B错误;半衰期的概念是对于大量原子核衰变而言的,对于少数原子核无意义,故C错误;由光电效应方程:Ek=hν-W0和eUc=Ek,有eUc=hν-W0,当改用频率为2ν的入射光照射同一光电管,遏止电压eUc′=h·2ν-W0,则Uc′>2Uc,故D正确。

15.(2023·长春外国语学校高三上学期期末)如下图,是一质量为m=2kg的物体从t=0时开始做直线运动的v-t图线,那么以下选项中正确的是()

A.在0~6s内,物体离出发点最远为30mB.在0~6s内,物体经过的位移为40mC.在0~4s内,物体的动量变化为20kg·m/s

D.在第4~6s内,物体所受的合外力的冲量为-20N·s答案C

解析前5s物体一直沿正方向运动,第6s沿负方向运动,所以在第5s末质点离

2+5

出发点最远,最远距离为s=2×10m=35m,A错误;由v-t图象得,在0~6s内,2+510

物体的位移为x=2×10m-2×1m=30m,B错误;在0~4s内,物体的动量变化为Δp=mv-0=20kg·m/s,C正确;根据动量定理,在第4~6s内,物体所受的合外力的冲量等于动量的变化量,I=(-2×10-2×10)kg·m/s=-40kg·m/s=-40N·s,D错误。

16.(2023·重庆一中高三5月模考)如下图,在粗糙的水平地面上放着一左侧截面是半圆的柱状物体B,在B与竖直墙之间放置一光滑小球A,整个装置处于静止状态。现用水平力F拉动B缓慢向右移动一小段距离后,它们仍处于静止状态,在此过程中,以下判断正确的是()

A.小球A对物体B的压力逐渐增大B.小球A对物体B的压力逐渐减小C.墙面对小球A的支持力逐渐减小D.墙面对小球A的支持力先增大后减小答案A

解析对A球受力分析并建立直角坐标系如图,

mg

由平衡条件得,竖直方向:N2cosθ=mg,水平方向:N1=N2sinθ,联立解得N2=cosθ,N1=mgtanθ;B缓慢向右移动一小段距离,A缓慢下落,则θ增大,所以N2增大,N1增大,由牛顿第三定律知小球A对物体B的压力逐渐增大,A正确,B、C、D错误。

17.(2023·吉林省长春市二模)“太空涂鸦〞技术的基本物理模型是:原来在较低圆

轨道运行的攻击卫星在变轨后接近在较高圆轨道上运行的侦察卫星时,向其发射“漆雾〞弹,“漆雾〞弹在邻近侦察卫星时,压爆弹囊,让“漆雾〞散开并喷向侦察卫星,喷散后强力吸附在侦察卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。关于这一过程以下说法正确的是()

A.攻击卫星在原轨道上运行的周期比侦察卫星的周期大B.攻击卫星在原轨道上运行的线速度比侦察卫星的线速度小C.攻击卫星在原轨道需要加速才能变轨接近侦察卫星

D.攻击卫星接近侦察卫星的过程中受到地球的万有引力一直在增大答案C

v2GMm

解析从题中可以看出,攻击卫星圆轨道的轨道半径小于侦察卫星,根据r2=mr?2π?

=mω2r=m?T?2r=ma可知轨道半径越小,则周期越小,线速度越大,故A、B错误;从

??低轨道运动到高轨道需要做离心运动,所以攻击卫星在原轨道需要加速才能变轨接近侦GMm

察卫星,故C正确;攻击卫星接近侦察卫星的过程中轨道半径增大,根据F=r2可知受到地球的万有引力一直在减小,故D错误。

18.(2023·福建厦门高三上学期期末)如下图,竖直平面内有一个圆,空间存在相互垂直的电场和磁场,一个带正电的小球(可视为质点)以水平初速度从圆上A点(图中未画出)沿着圆所在平面射入圆内,恰好做匀速圆周运动,打在圆形边界的C点;若将电场的方向反向,其他条件不变,则该小球将做直线运动,经过时间t打在圆周的D点。已1

知AC=CD,磁场的磁感应强度为B,小球的比荷为Bt,则()

A.小球从A点运动到D点做匀变速直线运动π

B.小球从A点到C点的运动时间为2t

C.若该试验是在地面上实现的,且地球表面的重力加速度为g,则小球的运动速度大小为2gt

D.若该试验是在某星球表面上实现的,已知匀速圆周运动的半径为R,可求得该星2R

球表面的重力加速度为2t2

答案C

解析开始时,带电小球在电磁场中做匀速圆周运动,则重力与电场力合力为零,电场力竖直向上,洛伦兹力提供向心力,当电场反向后电场力竖直向下,小球做直线运动,则洛伦兹力竖直向上,三力的合力为零,小球做匀速直线运动,A错误;小球从A到C过程做匀速圆周运动,重力与电场力合力为零,qE=mg,洛伦兹力提供向心力,则:v2mvq1

qvB=mr,得r=qB,又由于m=Bt,则r=vt,又由于电场反向时,小球沿AD做匀速直线运动,则AD的长度为:AD=vt=r,如下图,

θθθ15ππ

由几何关系可知,θ=2rsin2,即:4sin2cos2=1,2sinθ=1,sinθ=2,则θ=6或6,2cos2

r

5ππ

即小球从A运动到C转过的圆心角为θ=6或6,弧AC的长度为s=rθ,所以小球从As5ππ

运动到C的时间t1=v=6t或6t,B错误;小球从A到D做匀速直线运动,由平衡条件q1

得:qvB=mg+qE,又由于qE=mg,m=Bt,解得v=2gt,C正确;已知匀速圆周运动v2

的轨道半径为R,由牛顿其次定律得:qvB=mR,从A到D做匀速直线运动,qvB=mgq1R

+qE,又由于qE=mg,=,联立解得:g=2,D错误。

mBt2t

19.(2023·全国卷Ⅱ)静电场中,一带电粒子仅在电场力的作用下自M点由静止开始运动,N为粒子运动轨迹上的另外一点,则()

A.运动过程中,粒子的速度大小可能先增大后减小B.在M、N两点间,粒子的轨迹一定与某条电场线重合C.粒子在M点的电势能不低于其在N点的电势能

D.粒子在N点所受电场力的方向一定与粒子轨迹在该点的切线平行

答案AC

解析如下图,在两正电荷形成的电场中,一带正电的粒子在两电荷的连线上运动时,粒子有可能经过先加速再减速的过程,A正确;

粒子运动轨迹与电场线重合需具备初速度与电场线平行或为0、电场线为直线、只受电场力三个条件,B错误;带电粒子仅受电场力在电场中运动时,其动能与电势能的总量不变,EkM=0,而EkN≥0,故EpM≥EpN,C正确;粒子运动轨迹的切线方向为速度方向,由于粒子运动轨迹不一定是直线,故在N点电场力方向与轨迹切线方向不一定平行,D错误。

20.(2023·山东青岛二中高三上学期期末)一质量为2m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如下图。图中ab为粗糙的水平面,长度为L;bc为一光滑斜面,斜面和水平面通过与ab和bc均相切的长度可忽略的光滑圆弧连接。现有一质量为m的木块以大小为v0的水平初速度从a点向左运动,在斜面上上升的最大高度为h,返回后恰好到达a点与物体P相对静止,重力加速度为g,则()

hA.粗糙水平面ab的动摩擦因数为LB.当木块最终到达a点时的速度为0v0

C.当木块最终到达a点时的速度为3D.整个过程产生的热量为2mgh答案ACD

解析先分析木块从开始到最高点的过程,根据水平方向动量守恒,有mv0=3mv,1132

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