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2022届江苏省(南通、泰州、扬州、淮安、宿迁、徐州、连云港)七市高三下学期二模试题物理(满分:100分考试时间:75分钟)2022.3一、单项选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分.每小题只有一个选项最符合题意.1.石墨烯是从石墨中分离出的新材料,其中碳原子紧密结合成单层六边形晶格结构,如图所示,则()A.石墨是非晶体B.石墨研磨成的细粉末就是石墨烯C.单层石墨烯的厚度约3μmD.碳原子在六边形顶点附近不停地振动2.一定质量理想气体某温度下的等温线如图中虚线所示,该气体在此温度下的状态a开始绝热膨胀,图中实线能反应此变化过程的是()3.一束单色光穿过两块两面平行的玻璃砖,出射光线与入射光线的位置关系可能正确的是()4.如图所示,电阻为r的金属直角线框abcd放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,a、d两点连线与磁场垂直,ab、cd长均为l,bc长为2l,定值电阻阻值为R.线框绕ad连线以角速度ω匀速转动,从图示位置开始计时,则()A.线框每转一圈,回路电流方向改变一次B.a、d两点间的电压为eq\r(2)Bl2ωC.电流瞬时值的表达式为i=eq\f(2Bl2ωcosωt,R+r)D.半个周期内通过R的电荷量为eq\f(4Bl2,R+r)5.劈尖干涉是一种薄膜干涉.如图所示,将一块平板玻璃a放置在另一平板玻璃b上,在一端夹入两张纸片,当单色光从上方入射后,从上往下可以看到干涉条纹.则()A.干涉条纹是由a、b上表面反射的光叠加产生的B.相邻的暗条纹对应位置下方的空气膜厚度差不同C.若抽去一张纸片,条纹变密D.若某亮条纹发生弯曲,该亮条纹对应位置的空气膜厚度仍相等6.当空气中的电场强度超过E0时,空气会被击穿.给半径为R的孤立导体球壳充电,球壳所带电荷量的最大值为Q,已知静电力常量为k,则Q为()A.eq\f(E0R2,2k)B.eq\f(E0R2,k)C.eq\f(E0R,2k)D.eq\f(E0R,k)7.北京冬奥会上,某跳台滑雪运动员每次起跳时速度大小相等、方向水平,起跳后身体与滑板平行,最终落在斜坡上,如图所示.风对人和滑板的作用力F垂直于滑板,逆风时F较大,无风时F较小,可以认为运动过程中滑板保持水平.则()A.逆风时运动员落点比无风时近B.逆风时运动员飞行时间比无风时短C.逆风和无风时,运动员到达落点的速度大小相同D.逆风和无风时,运动员到达落点的速度方向不同8.如图所示,甲、乙、丙为三个相同的铝管,甲、乙两管的侧壁分别开有横槽和竖槽,丙管未开槽.现将三个铝管分别套在竖直圆柱形强磁铁上,由上端口静止释放,忽略管与磁铁间的摩擦以及开槽后管的质量变化.关于铝管穿过强磁铁的时间,下列判断正确的是()A.甲最短B.乙最短C.丙最短D.甲、乙相同9.如图所示,相同细线1、2与钢球连接,细线1的上端固定,用力向下拉线2.则()A.缓慢增加拉力时,线2会被拉断B.缓慢增加拉力时,线1中张力的增量比线2的大C.猛拉时线2断,线断前瞬间球的加速度大于重力加速度D.猛拉时线2断,线断前瞬间球的加速度小于重力加速度10.如图所示,水平轻弹簧一端固定,另一端与滑块连接,当滑块轻放在顺时针转动的水平传送带上瞬间,弹簧恰好无形变.在滑块向右运动至速度为零的过程中,下列关于滑块的速度v、加速度a随时间t,滑块的动能Ek、滑块与弹簧的机械能E随位移x变化的关系图像中,一定错误的是()二、非选择题:本题共5题,共60分.其中第12题~第15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位.11.(15分)某小组测量阻值约3kΩ的电阻Rx,实验室提供了下列器材:A.电压表V(量程3V,内阻约5kΩ)B.电流表A(量程1mA,内阻约60Ω)C.灵敏电流计G(量程0.3mA,内阻约100Ω)D.滑动变阻器R1(阻值0~100Ω,额定电流1A)E.电阻箱R2(阻值0~9999Ω)F.电阻箱R3(阻值0~999.9Ω)G.电源(E=3V,内阻很小)若干H.开关、导线若干(1)采用图甲电路进行测量,电阻箱应选用________(选填“R2”或“R3”).甲(2)请用笔画线代替导线将图甲的实物图连接完整.(3)测量数据如下表所示,请在图乙中作出UI图像.根据图像求出电阻Rx=________kΩ(结果保留两位有效数字).U/VI/mA乙(4)另一小组利用上述器材设计了如图丙所示的电路测量Rx.下列实验操作步骤,正确顺序是__________.丙①读出电流表A和电压表V的读数②减小R3,移动R1滑片,使电流计G示数为0③闭合S1、S2、S3,移动R1滑片,使电流计G示数逐渐减小到0④将R3的阻值调至最大,R2调至某一值,R1滑片调至合适的位置⑤将R3的阻值调为0,移动R1滑片,使电流计G示数为0(5)根据(4)求出阻值R′x,则Rx和R′x更接近理论值的是________,理由是______________________________.12.(8分)硼中子俘获疗法是肿瘤治疗的新技术,其原理是进入癌细胞内的硼核(eq\o\al(\s\up1(10),\s\do1(5))B)吸收慢中子,转变成锂核(eq\o\al(\s\up1(7),\s\do1(3))Li)和α粒子,释放出γ光子.已知核反应过程中质量亏损为Δm,γ光子的能量为E0,硼核的比结合能为E1,锂核的比结合能为E2,普朗克常量为h,真空中光速为c.(1)写出核反应方程并求出γ光子的波长λ;(2)求核反应放出的能量E及氦核的比结合能E3.13.(8分)某卫星A在赤道平面内绕地球做圆周运动,运行方向与地球自转方向相同,赤道上有一卫星测控站B.已知卫星距地面的高度为R,地球的半径为R,自转周期为T0,地球表面的重力加速度为g.求:(1)卫星A做圆周运动的周期T;(2)卫星A和测控站B能连续直接通信最长时间t.(卫星信号传输时间可忽略)14.(13分)如图甲所示,在光滑水平面上有A、B、C三个小球,A、B两球分别用水平轻杆通过光滑铰链与C球连接,两球间夹有劲度系数足够大、长度可忽略的压缩轻弹簧,弹簧与球不相连.固定住C球,释放弹簧,球与弹簧分离瞬间杆中弹力大小F=10N.已知A、B两球的质量均为m1=0.2kg,C球的质量m2=0.4kg,杆长L=1.0m,弹簧在弹性限度内.(1)求弹簧释放的弹性势能Ep;(2)若C球不固定,求释放弹簧后C球的最大速度v;(3)若C球不固定,求释放弹簧后两杆间夹角第一次为θ=120°时(如图乙所示),A球绕C球转动的角速度ω.15.(16分)如图所示,在xOy竖直平面坐标系中x轴上方有竖直向下的匀强电场,下方有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.粒子源从S(-d,0)处在坐标平面内先后向磁场中与+x方向夹角为30°~150°范围内发射粒子,所有粒子第一次经磁场偏转后同时从O点进入电场,此后粒子到达x轴时的位置均分布在S点的右侧(包含S点).已知粒子的质量为m、电荷量为+q,不计粒子重力及粒子间相互作用.(1)求从S发出的粒子的最小速度v;(2)求电场强度的大小E0;(3)若电场强度E为(2)中E0的4倍,最迟射出的粒子和速度最小的粒子经过x轴上同一点,求该点的坐标.

2022届高三年级模拟试卷(南通等七市联考)物理参考答案及评分标准1.D2.A3.A4.D5.D6.B7.C8.B9.C10.D11.(15分)(1)R2(2分)(2)如图甲所示(2分)(3)如图乙所示(2分)2.8(2分)甲乙(4)④③②⑤①(3分)(5)R′x(2分)电压表不分流、消除了系统误差等(2分)12.(8分)解:(1)核反应方程为eq\o\al(\s\up1(10),\s\do1(5))B+eq\o\al(\s\up1(1),\s\do1(0))n→eq\o\al(\s\up1(7),\s\do1(3))Li+eq\o\al(\s\up1(4),\s\do1(2))He+γ(2分)根据E0=heq\f(c,λ)(1分)解得γ光子的波长λ=heq\f(c,E0)(1分)(2)由质能方程可知,核反应中放出的能量E=Δmc2(1分)由能量关系可得E=7E2+4E3-10E1(2分)解得E3=eq\f(Δmc2+10E1-7E2,4)(1分)13.(8分)解:(1)设地球质量为M,卫星A的质量为m根据万有引力提供向心力,有Geq\f(Mm,(2R)2)=m(eq\f(2π,T))2·2R(2分)m0g=Geq\f(Mm0,R2)(1分)解得T=4πeq\r(\f(2R,g))(1分)(2)如图所示,卫星的通信信号视为沿直线传播,由于地球遮挡,使卫星A和地面测控站B不能一直保持直接通信.设无遮挡时间为t,则它们转过的角度之差最多为2θ时就不能通信.cosθ=eq\f(R,2R)(1分)eq\f(2π,T)t-eq\f(2π,T0)t=2θ(2分)t=eq\f(4π\r(2R)T0,3T0\r(g)-12π\r(2R))(1分)14.(13分)解:(1)由对称性可知球与弹簧分离时球的速度相等,设为v0,对A球,由牛顿第二定律有F=eq\f(m1veq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(0)),L)(1分)由系统机械能守恒定律得Ep=2×eq\f(1,2)m1veq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(0))(2分)解得Ep=10J(1分)(2)三个球在一条直线上时,C球速度与杆垂直,加速度等于0,速度最大,A、B球速度分别为v1、v2,由对称性可知v1=v2(1分)由系统动量守恒定律可知m1v1+m1v2=m2v(1分)由系统机械能守恒定律得eq\f(1,2)m1veq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(1))+eq\f(1,2)m1veq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(2))+eq\f(1,2)m2v2=Ep(1分)解得v=5m/s(1分)(3)设此时C球的速度为vC,A、B球速度分别为vA、vB,A、B球垂直C球速度方向的分速度分别为vAx、vBx,A、B球沿C球速度方向的分速度分别为vAy、vBy,则veq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(A))=veq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(Ay))+veq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(Ax)),veq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(B))=veq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(By))+veq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(Bx))又vBy=ωLsineq\f(θ,2)-vC(1分)vBx=ωLcoseq\f(θ,2)系统垂直C球速度方向动量守恒有m1vAx=m1vBx(1分)系统沿C球速度方向动量守恒有m1vAy+m1vBy=m2vC(1分)由系统机械能守恒定律得eq\f(1,2)m1(veq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(A))+veq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(B)))+eq\f(1,2)m2veq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(C))=Ep(1分)联立解得ω=4eq\r(5)rad/s(1分)15.(16分)解:(1)SO为轨迹的直径时,粒子速度最小,设该粒子在磁场中运动的半径为r1,如图1所示,则有图1d=2r1(1分)由洛伦兹力提供向心力,有qv1B=eq\f(mveq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(1)),r1)(2分)解得v1=eq\f(qBd,2m)(1分)图2(2)由题意可知出射速度与+x方向夹角为150°的粒子刚好能够到达S点,如图2所示,设该粒子在磁场中运动的半径为r2,速度为v2由几何关系得2r2sinα=d(1分)由洛伦兹力提供向心力,有qv2B=eq\f(mveq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(2)),r2)(1分)粒子在电场中运动的加速度a=eq\f(E0q,m),沿+y方向做匀减速运动,设减速时间为t,根据匀变速运动的规律有v2sinα-eq\f(E0q,m)t=0(1分)粒子在x方向做匀速运动,有d=2v2cosα·t(1分)联立

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