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文档简介
2023年安徽省蚌埠市高考物理第三次质检试卷
1.核电站发电原理是核裂变反应所释放的能量通过热力产生电能.铀235是核电站的主要
核燃料,核反应堆在工作时,铀235既发生裂变,也发生衰变.铀235裂变方程为:
翳喻的自然4融d激,哀变方程为:翻铲皤隘,则下列说法正确的是()
A,衰变产生的新核y不再具有放射性
B.7的比结合能小于二人,的比结合能
C,衰变过程是通过吸收裂变过程释放的能量进行的
D.反应堆中镉棒插入深一些将会加快核反应速度
2.如图所示,质量为m的小球P。用轻弹簧和细线分别悬挂于固
定在小车上的支架MN两点。小车水平向右做加速度大小为a的匀
加速直线运动,细线与竖直方向的夹角为“,轻弹簧处于竖直方向,
已知弹簧劲度系数为k,重力加速度为g,则()
A.若nII,弹簧伸长量为0
B.若“./t.iuP,弹簧伸长量为0
c.若■■,弹簧压缩量为瞥.呼哂
D.若—川,弹簧伸长最为竹嚅"劈潮
J密
3.2022年2月8日,谷爱凌勇夺北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台金牌.如图是运动员
某次训练时的示意图,她从跳台a处沿水平方向飞出,在斜坡b处着陆,如果其在空中运动
过程中与斜面间的最大距离为八二,,斜坡与水平方向的夹角为.用,重力加速度取山…一
2
则其从a处飞出时的速度大小为()
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4.如图甲所示,x轴的正方向竖直向下,其原点为O,一个钢球从x轴上的P点沿竖直方
向抛出,之后钢球落入粘性液体中,粘性液体底部坐标为」;钢球在运动过程中机械能E随
位置坐标x的变化规律如乙图所示,图中ab为直线,be为曲线。不计空气阻力,则下列判
断正确的是()
A.钢球从P点抛出时速度竖直向下B.钢球进入液体后先加速后匀速运动
C.钢球在液体中下落时动能越来越小D.钢球在液体中下落时所受阻力越来越大
5.一列简谐横波沿x轴传播,图甲是,।时刻的波形图,图乙为介质中某一质点的振动
A.平衡位置位于」•一,的质点经过3s,通过的路程为「卜…
B.平衡位置位于的质点经过3s,沿x轴移动了3m
C.若该质点的平衡位置位于」I",处,则波沿x轴正方向传播
D.若该质点的平衡位置位于」一,处,则波沿x轴正方向传播
6.2021年5月15日,我国“祝融号”火星车在火星表面软着陆时,竖直向下经t时间
由速度,匀减速到零完成平稳降落。已知火星车的质量为m,火星质量是地球的a倍,火星
半径是地球的b倍,地球表面重力加速度为g,不计火星的大气阻力,则()
第2页,共15页
A.减速过程着陆器的位移为「
B.火星的平均密度是地球的(「I倍
C.火星的第一宇宙速度是地球的VI,,倍
D,减速过程中着陆器受到的制动力大小为唠脸啥拿
7.如图所示,两等量负点电荷分别固定在x轴上的M、Na
两点,、b、、为正方形的四个顶点,b、位于轴
acddx♦*
上,bd的中点和MN的中点重合,则下列说法正确的是
#•、、
()b\MN/d
A.质子从a点由静止释放,静电力先做负功后做正功
B.电子从a点沿直线移至c点过程,电子电势能先增大后
c
减小
C.电子从a点沿折线abc移至c点过程,静电力先做负功后做正功
D.质子从a点垂直正方形所在平面以某一速度释放,质子的电势能可能保持不变
8.如图所示,a、b是直线上间距为4d的两点,也是半------、
圆直径的两个端点,c位于ab上,且也“,直线上方存/\
在着磁感应强度大小为8、垂直于半圆平面的匀强磁场未/(\
画出其中半圆内部没有磁场.一群比荷为k的同种带电粒子acob
从ac之间以相同的速率垂直于ab射入圆弧区域,所有粒子都能通过b点,不计粒子间的相
互作用和粒子的重力,贝义)
A,粒子的速率为2dBk
B,粒子的速率为dBk
C.从c点射入的粒子在磁场中运动的时间为'''
D.从c点射入的粒子在磁场中运动的时间为.
9.某兴趣小组利用如图甲所示装置在暗室中进行“探究机械能守恒定律”的实验。具体操
作:通过调节螺丝夹子使漏斗中的水以间隔相同的时间了一滴滴的下落,再由大到小调节频
闪仪发出白光的频率,直到第一次看到一串仿佛不动的水滴,如图乙所示:,读出水滴对应在
竖直固定的荧光刻度米尺上的值.即将下落的水滴。的刻度值是U。
频闪仪发出白光的频率满足的条件时,即可第一次看到一串仿佛不动的水滴。
由频闪仪频率f和水滴的刻度值X可求出水滴的速度V,则水滴3的速度大小为
用符号“、…、,…〃和r表示:。
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「绘出I图像是一条过原点的直线,若其斜率为「在误差范围内,则说明水滴
下落过程机械能守恒。I当地的重力加速度为;
J漏斗闻
¥•橡皮管00
16
螺尔尖嘴玻璃管
丝20
夹「米尺
子30
频闪仪
铝盒40
(甲)
乙
10.某兴趣小组测量一块电池的电动势和内阻。
HI先用多用表的“10U”电压挡粗测电动势,指针位置如图甲所示,读数为匕
实验室提供的器材有:
电流表.I•量程5QmA,M
电流表.1/量程I"i.l,l*?i
定值电阻"」Ur>!Ji
定值电阻"「II!"
滑动变阻器糜蚓f照逋
待测电池、开关、导线。
为了尽可能精确测量电池的电动势和内阻,小组设计图乙所示电路进行实验;
①实验时,需先将电流表填“.L”或“.1,”।与定值电阻",串联后改装为电压表,
图乙中定值电阻H应选■填“”或“〃.,”);
②实验测得多组电流表.L的示数/i和电流表.1,的示数/,,绘制出/八图像如图丙所示,
依据图像可得电池的电动势为5内阻为。。结果均保留一位小数।
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11.如图,垂直纸面向里的水平匀强磁场的磁感应强度为8,
上下边界宽度为4d,边长为d的正方形金属框在竖直平面内从
磁场上边界上方h处由静止释放,并穿过匀强磁场,金属框上
下边始终保持与磁场边界平行。已知金属框下边刚要离开磁场XXXX八
时的速度与它刚进入磁场时速度相同,金属框质量为m、电阻xxxx4d
为R,重力加速度为g,不计空气阻力。求:
-X------XI------X-----X--”-
11金属框刚进入磁场时的加速度大小;
2>金属框离开磁场过程中产生的热量。
12.如图为四冲程柴油机的工作原理示意图,圆心为O的轮轴半径是R,
轮轴通过长为L的连杆MN与活塞连接面积为S的活塞可在柱形气缸内做上
下的直线运动在压缩冲程结束瞬间喷油嘴喷入柴油并在金属气缸内爆燃推动
活塞完成做功冲程。已知在吸气冲程中吸入的空气压强为,、温度为。,活
塞运动到最高位置时气缸容积为I,柴油的燃点为了,空气视为理想气体,
缸内废气忽略不计。
U当活塞由最高位置缓慢向下压缩空气到最低位置时,缸内空气的体积和
压强各为多大?
;柴油机正常工作,活塞在很短时间内由最高位置到最低位置完成压缩冲程,为了使柴油点
燃,缸内空气的压强至少为多大?
八若轮轴匀速转动的角速度为*,则活塞运动的最大速度为多大?
13.如图所示,直角坐标系xOy在电场强度大小为E的匀------------------------
强电场中,电场方向与x轴正方向相反,与y轴垂直,M、NoQ]-----------------*-x
是y轴上的两个点,缄?信冒■黑。某时刻将三个质量、---T--------,------
电荷量均为m、q的带正电小球a、b、均可视为质点।分〃或~%E
别从O、M、/V三点同时沿xOy平面抛出,其中b的速度沿x一~~
轴正方向、大小为一,c的速度也沿x轴正方向,a的速度未入卞_________
知,a球在b球向右运动到距y轴最远时与其发生弹性碰撞,
之后b球与c球也发生弹性碰撞,若小球碰撞过程时间极短
且电荷量不变,不计小球重力及小球间相互作用的静电力。求:
:1b球碰撞时的位置坐标;
2”、b球碰撞后瞬间b的速度大小和方向;
■球抛出时的速度大小。
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答案和解析
L【答案】B
【解析】解:」根据电荷数守恒和质量数守恒,推断出y原子核中含有的电荷数为“二川,
即丫核的电荷数大于80,所以y核是具有放射性的,故A错误;
8,核裂变反应放出核能,生成物:人.会更加稳定,根据原子核的比结合能越大,原子核越稳定,
则”的比结合能小于;八,的比结合能,故8正确;
C.衰变过程也是释放能量的,故C错误;
。.要使裂变反应更激烈一些,则应使控制棒插入浅一些,让它少吸收一些中子,链式反应的速度
就会快一些,故D错误。
故选:8。
核反应方程遵循质量数守恒和电荷数守恒,则可推断产生的新核丫的质量数和电荷数,又因为电
荷数大于80的核具有放射性,则可判断新核丫是否具有放射性;
结合能:核子结合为原子核时释放的能量或原子核分解为核子时吸收的能量;
比结合能:原子核的结合能与核子数之比,不同原子核的比结合能不同,原子核的比结合能越大,
表示原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定;
核裂变反应放出核能,生成物会更加稳定;
衰变过程也释放能量的;要使裂变反应更激烈一些,应使控制棒插入浅一些,让它少吸收一些中
子,链式反应的速度就会快一些。
本题考查了核裂变反应、衰变反应。解题关键在于知道电荷数大于80的核具有放射性;衰变过
程也会释放能量;比结合能越大,原子核越稳定;要使裂变反应更激烈一些,应让镉棒少吸收一
些中子。
2.【答案】8
【解析】解:.1若,,小球处于平衡状态,根据平衡条件,轻弹簧处于竖直方向,细线拉力
为0,此时弹簧弹力等于重力,二力平衡,弹簧伸长量不为0,故A错误;
8,若n根据水平方向的牛顿第二定律和竖直方向的平衡
则水平方向:1<119:;.,!
竖直方向:瞅将鬻飒鬻日加
解得II
即弹簧伸长量为0,故B正确;
I”根据8的分析,瞰登遗信图-箫
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若M则原眉遢白礴1tf魅力
即弹簧伸长量为酚喜瞥噌二0
磁硒
若a:「"”,则暇包输回6曙嗨]
弹簧压缩量加I咻盘避
故C。错误。
故选:8„
若“II,小球处于平衡状态,根据平衡条件,分析弹簧状态;
若“⑺川汨,根据水平方向的牛顿第二定律和竖直方向的平衡列式,求弹簧伸长量;
根据水平方向的牛顿第二定律和竖直方向的平衡列式,分析弹簧形变情况。
本题解题关键是根据物体的运动状态正确分析物体的受力情况,使用规律水平方向的牛顿第二定
律和竖直方向的平衡。
3.【答案】4
【解析】解:将在a处的速度分解为垂直斜面和沿斜面方向的速度,则沿垂直斜面方向当到达距
离斜面最大高度时,根据速度-位移公式可得:
(tVbin3ITI*5、叵
n9.=_IJI
2
解得:癫i煎嫡曜,故A正确,BCD错误;
故选:A。
将a处的速度和加速度分解到沿斜面和垂直于斜面的方向,根据速度-位移公式列式得出初速度的
大小。
本题主要考查了平抛运动的相关应用,熟悉物理量的分解,结合运动学公式即可完成分析。
4.【答案】D
【解析】解入、钢球从x轴上的P点沿竖直方向抛出,由图可知从。至hi,小球的机械能守恒,
由于O是坐标原点,所以钢球抛出的速度竖直向上,故人错误;
BCD,钢球进入液体后,阻力做功等于其机械能的变化,有△£.fd,,则"即£r
AJ
图像的斜率大小等于阻力大小,由图可知钢球在液体中下落时所受阻力越来越大,则钢球进入液
体后先加速,当/(,'后,钢球做减速运动,钢球的动能先增大后减小,故BC错误,。正确。
故选:D»
从。至卜,小球的机械能守恒,。是坐标原点,可以确定钢球抛出的速度竖直向上。钢球进入液
体后,根据功能关系分析图像斜率的变化,判断阻力的变化。根据阻力与重力的关系判断动能的
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变化。
解决本题时,要掌握功能关系,知道£「图像的斜率等于阻力,根据图像斜率的变化分析阻力
的变化,从而判断小球的运动情况。
5.【答案】AC
【解析】解:入、由图乙可知,该波的周期为/I,,?3-:/,则平衡位置位于「I",的
质点经过3s,通过的路程为勘I翻,1卷卷年酬1歙1删,故A正确;
8、简谐横波沿x轴传播,质点只能在自己平衡位置附近振动,而不随波迁移,故8错误;
C、因,u时刻质点在平衡位置向上振动,则若该质点的平衡位置位于,IL处,由波形平移
法可知,波沿x轴正方向传播,故C正确;
。、因,।时刻质点在平衡位置向上振动,则若该质点的平衡位置位于「:,处,由波形平移
法可知,波沿x轴负方向传播,故D错误。
故选:AC.
根据时间与周期的关系求平衡位置位于」I:的质点经过3s通过的路程。简谐横波沿x轴传播,
质点不随波向前移动。由振动图象读出/u时刻的振动方向,再判断波的传播方向。
解决本题的关键要能从波动图像和振动图像中获取有用信息,并把握两者之间内在联系,要注意
两种图像判断质点振动方向的方法是不同的,不能混淆.
6.【答案】CD
【解析】解:A、由平均速度公式得,减速过程着陆器的位移为,‘'
•»•»
故A错误;
则火星、地球平均密度之比好鲁毂噂
故8错误;
C、第一宇宙速度为最大环绕速度,万有引力提供向心力,有:
解得:琳甯毒
(%
故C正确;
第8页,共15页
D、在天体表面,万有引力等于重力,有:宵磔
M
(可
火星表面重力加速度和地球表面重力加速度之比为”
A/.
我
则火星表面重力加速度为]
减速过程中着陆器加速度大小为“
设着陆器受到的制动力大小为F,由牛顿第二定律得:,
联立解得:摩同喈曲四就后藤箴啥第
故D正确。
故选:CD.
根据匀变速直线运动平均速度公式求解减速过程着陆器的位移;根据密度公式求解火星与地球的
平均密度之比;第一宇宙速度为最大环绕速度,根据万有引力等于向心力求解第一宇宙速度,比
较即可;在天体表面,万有引力等于向心力,据此求解重力加速度,对着陆器受力分析,根据牛
顿第二定律和运动学公式列式求解即可。
本题考查万有引力定律在天体问题中的应用,解题关键是知道第一宇宙速度为最大环绕速度,在
天体表面万有引力等于重力,结合牛顿第二定律和运动学公式列式求解即可。
7.【答案】BD
【解析】解:A、质子从a点由静止释放,质子带正电,受到负电荷的作用力为引力,质子从a
点向x轴做加速运动,运动到x轴上时,速度最大,质子继续运动,受到的引力向上指向x轴,
质子向下做减速运动,运动到c点时速度为零,则静电力先做正功后做负功,故A错误;
8、从a点沿直线到c点的过程,电势先降低后升高,则电子的电势能先增大后减小,故8正确;
C、若从MN两点分别向ab做垂线交点为PQ,则当电子从a到P点时,如图所示:
a
***
p<\
/\、\
Q<\\
b\MN/d_
、•
两电荷对电子均做负功;从Q点到b点,两电荷对电子均做正功:同理从b到c也是如此,故C
错误;
。.在ac所在的垂直正方形的平面上,电场线均指向M/V连线的中点,则质子从a点垂直正方形
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所在平面以某一合适的速度释放,质子可以以MN连线的中点做匀速圆周运动,此时质子的电势
能保持不变,故D正确。
故选:BD.1
根据对质子的受力分析,得出其受到的静电力的做功类型;
根据电势的变化趋势,结合电势能的计算公式得出电势能的变化趋势:
根据电势能的变化趋势,结合功能关系得出静电力的做功类型;
对质子受力分析,根据其可能的运动状态得出其电势能的变化趋势。
本题主要考查了带电粒子在电场中的运动,熟悉场强和电势能的计算公式,结合静电力做功的特
点和功能关系即可完成分析。
8.【答案】AD
【解析】解:.1“画出粒子的运动轨迹如图
由几何关系可知,粒子运动的轨道半径"
根据洛伦兹力提供向心力
粒子速率!寸,汁,故人正确,8错误
从c点射入的粒子,由几何关系
粒子运动轨迹圆心正好在圆周ab上,粒子在磁场中转过的角
度为”「,则运动时间।
故C错误,D正确。
故选:AD.
画出粒子的运动轨迹,求半径,根据洛伦兹力提供向心力,求粒子速率;
第10页,共15页
由几何关系,确定粒子在磁场中转过的角度,求运动时间。
解答带电粒子在磁场中做圆周运动的关键是正确画出粒子的运动轨迹,再根据洛伦兹力提供向心
力解答问题。
9.【答案】:12g
I2
【解析】解\;由于由大到小调节频闪仪发出白光的频率,直到第一次看到一串仿佛不动的水滴
可知此时频闪仪发出白光的频率等于液滴下落的频率,则有:
,T
■水滴做匀加速直线运动,某过程的平均速度等于该过程中间时刻的瞬时速度,则水滴3的速
度大小为野触常疆
r&un超
,若机械能守恒,则有喀fl副泮
变形得,‘
可知,绘出,,图像是一条过原点的直线,在误差范围内若其斜率为2g,则说明水滴下落过程
机械能守恒。
故答案为:1J:.翼的浮^・#
1根据实验原理分析出令水滴“不动”的方法;
)根据匀变速直线运动的规律得出水滴3的速度大小:
“根据机械能守恒定律得出斜率的表达式。
本题主要考查了机械能守恒定律的验证实验,根据实验原理掌握正确的实验操作,结合运动学公
式和机械能守恒定律即可完成分析。
10.【答案】'.2AlitIH.
【解析】解:1「多用表选用了的“10S”的电压挡,对应的分度值为।八,读数为,,/。
L①粗测的电池电动势为。八,根据将电流表串联定值电阻改装为电压表的原理:
“班事姻
可知将电流表.黯量程Xml,!{,□与定值电阻阻值为卜后!!|串联后改装为电压
表的量程为:曾信幽幽崩题斶疆喟蝎铲目缴,可满足测量要求。故电流表选择.1,定值电
阻选择川。
②根据图丙中电路和闭合电路欧姆定律可得:
•融通。冒盘…健壮■瞬
第11页,共15页
变形为:输口题艮藐喘际"噩葭电氤喀皆搦
结合/人图像可得:
图像的纵截距:圆噩噩艇g等锄等,
图像的斜率的绝对值:
其中:瞰H晶1逊埼辎自看逾
解得:;」61,r曰⑷。
故答案为:⑴92;12)①①;①;②1"6;I
:「根据多用表的所选的挡位确定分度值并读数;
;根据粗测的电池电动势的大小,确定改装后的电压表量程,结合改装电表原理解答根据闭合
电路欧姆定律,结合图像的斜率与截距求解。
本题考查了电池的电动势和内阻的测量,掌握多用表的使用和读数,电表的改装原理,利用图像
处理实验数据的方法。
1L【答案】解::1金属框下落/!过程,由机械能守恒定律有联信攀必
金属框刚进入磁场时的感应电动势,”:,
金属框刚进入磁场时的感应电流/;
由于金属框下边刚进入磁场时的速度与它刚要离开磁场时速度相同,而金属框全部处于磁场中时
做匀加速运动,可知金属框下边刚进入磁场与刚离开磁场时均做减速运动,加速度方向竖直向上,
且金属框进入磁场与离开磁场两个过程的运动完全状态相同,对金属框分析,由牛顿第二定律有
2由于金属框下边刚进入磁场时的速度与它刚要离开磁场时速度相同,在这一过程中减小的重力
势能转化为金属框进入磁场过程中产生的热量,则有
绘得蜂心趣蝴
根据上述可知,金属框进入磁场与离开磁场两个过程的运动完全状态相同,则金属框离开磁场产
生的热量QQi
解得Q;“!.;/
答::金属框刚进入磁场时的加速度大小为爵
21金属框离开磁场过程中产生的热量为4mgd。
第12页,共15页
【解析】I金属框下落h过程,由机械能守恒定律求出金属框刚进入磁场时的速度大小。由
/[{,:.,I;求出感应电流大小,由牛顿第二定律和安培力公式相结合求加速度大小。
二金属框下边刚进入磁场时的速度与它刚要离开磁场时速度相同,在这一过程中减小的重力势能
转化为金属框进入磁场过程中产生的热量,金属框进入磁场与离开磁场两个过程的运动完全状态
相同,根据能量守恒定律求解金属框离开磁场过程中产生的热量。
解决本题的关键要抓住线框进入磁场和穿出磁场的两个过程运动情况相同,线框完全在磁场中做
匀加速运动,来判断线框的运动情况,分析能量的转化情况。
12.【答案】解:由题可知活塞由最高位置向下压缩空气到最低位置时,下降的距离为2R,
则最低位置时缸内空气的体积为II2"。
设活塞缓慢下降到最低位时压强为“,缓慢下降过程可认为等温过程,根据玻意耳定律可得:
例%P.V
解得:脚。孽信
2,设活塞在很短时间内下降到最低位时压强为「一,由一定质量的理想气体状态方程可得:
八当连杆与圆相切时,连杆端点M的速度,,沿杆的方向,此时连杆端点N的速度「的速度最
大,即活塞的速度最大,如图所示。
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