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文档简介
2027届江苏省高三第五次模拟考试物理试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、某一电源的路端电压与电流的关系和电阻R1、R2的电压与电流的关系图如图所示.用此电源和电阻R1、R2组成电路.R1、R2可以同时接入电路,也可以单独接入电路.为使电源输出功率最大,可采用的接法是()A.将R1单独接到电源两端B.将R1、R2并联后接到电源两端C.将R1、R2串联后接到电源两端D.将R2单独接到电源两端2、下面是某同学对一些概念及公式的理解,其中正确的是()A.根据公式可知,金属电阻率与导体的电阻成正比B.根据公式可知,该公式只能求纯电阻电路的电流做功C.根据公式可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多D.根据公式可知,电容与电容器所带电荷成正比,与两极板间的电压成反比3、一质点做匀加速直线运动,在通过某段位移x内速度增加了v,动能变为原来的9倍。则该质点的加速度为()A. B. C. D.4、下列说法正确的是A.布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动B.气体温度不变,运动速度越大,其内能越大C.温度降低物体内每个分子动能一定减小D.用活塞压缩气缸里空气,对空气做功4.5×105J,空气内能增加了3.5×105J,则空气向外界放出热量1×105J5、关于原子、原子核和波粒二象性的理论,下列说法正确的是()A.根据玻尔理论可知,一个氢原子从能级向低能级跃迁最多可辐射10种频率的光子B.在核反应中,质量数守恒,电荷数守恒,但能量不一定守恒C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光照强度太弱D.、、三种射线中,射线的电离本领最强,射线的穿透本领最强6、下列说法正确的是()A.所有的核反应都具有质量亏损B.光子既具有能量,又具有动量C.高速飞行的子弹不具有波动性D.β衰变本质是原子核中一个质子释放一个电子而转变成一个中子二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图甲所示,一个小球悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中小球的机械能E与路程x的关系图像如图乙所示,其中O-x1过程的图像为曲线,x1-x2过程的图像为直线。忽略空气阻力。下列说法正确的是A.O-x1过程中小球所受拉力大于重力B.小球运动路程为x1时的动能为零C.O-x2过程中小球的重力势能一直增大D.x1-x2过程中小球一定做匀加速直线运动8、如图所示,圆形区域内以直线AB为分界线,上半圆内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。下半圆内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小未知,圆的半径为R。在磁场左侧有一粒子水平加速器,质量为m,电量大小为q的粒子在极板M右侧附近,由静止释放,在电场力的作用下加速,以一定的速度沿直线CD射入磁场,直线CD与直径AB距离为0.6R。粒子在AB上方磁场中偏转后,恰能垂直直径AB进入下面的磁场,之后在AB下方磁场中偏转后恰好从O点进入AB上方的磁场。带电粒子的重力不计。则A.带电粒子带负电B.加速电场的电压为C.粒子进入AB下方磁场时的运动半径为0.1RD.AB下方磁场的磁感应强度为上方磁场的3倍9、如图,在一个光滑水平面上以速度v运动的小球,到达A处时遇到一个足够长的陡坡AB,已知AB与竖直线之间的夹角为α,重力加速度取g。则小球()A.离开A到落到斜坡前的加速度为gB.经时间t=落到斜面上C.落在斜坡上的位置距A的距离为D.落到斜坡上时的速度大小为10、如图甲为研究光电效应实验的部分装置示意图。实验中用频率为的光照射某种金属,其光电流随光电管外电源电压变化的图像如图乙。已知普朗克常量为,电子带的电荷量为。下列说法中正确的是()A.测量电压时,光电管的极应连接外电源的负极B.光电子的最大初动能为C.该金属的逸出功为D.当电压大于时,增加光照强度则光电流增大三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)现有一种特殊的电池,它的电动势E约为9V,内阻r约为50Ω,已知该电池允许输出的最大电流为50mA,为了测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用如图(a)所示的电路进行实验,图中电压表的内阻很大,对电路的影响可不考虑,R为电阻箱,阻值范围0~9999Ω,R0是定值电阻,起保护电路的作用.(1)实验室备有的定值电阻R0有以下几种规格:A.10Ω2.5WB.100Ω1.0WC.200Ω1.0WD.2000Ω5.0W本实验应选哪一种规格?答______.(2)该同学接入符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读取电压表的示数改变电阻箱阻值,取得多组数据,作出了如图(b)所示的图线(已知该直线的截距为0.1V-1).则根据该同学所作出的图线可求得该电池的电动势E为_____V,内阻r为______Ω.(结果保留三位有效数字)12.(12分)在探究加速度与力、质量的关系的实验中,某同学设计了如图所示的实验装置,通过加减小车中砝码改变小车和砝码的总质量M(含拉力传感器),加减砂桶中砂子改变砂桶和砂子的总质量m,用拉力传感器测出轻绳的拉力大小F。(1)用此装置探究加速度与质量的关系时,___________(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力。(2)用此装置探究加速度与力的关系时,___________(填“需要”或“不需要”)满足Mm。(3)用此装置探究加速度与质量的关系,保持m不变,且已平衡摩擦力,当小车和砝码的总质量较小时,可能不满足Mm的情况,此时加速度a与的关系图像正确的是___________。A.B.C.D.四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将A无初速释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2m;A和B的质量均为m=0.1kg,A和B整体与桌面之间的动摩擦因数=0.2。取重力加速度g=10m/s2。求:(1)与B碰撞前瞬间A对轨道的压力N的大小;(2)碰撞过程中A对B的冲量I的大小;(3)A和B整体在桌面上滑动的距离l。14.(16分)如图所示,水平地面上有一长L=2m、质量M=1kg的长板,其右端上方有一固定挡板。质量m=2kg的小滑块从长板的左端以v0=6m/s的初速度向右运动,同时长板在水平拉力F作用下以v=2m/s的速度向右匀速运动,滑块与挡板相碰后速度为0,长板继续匀速运动,直到长板与滑块分离。己知长板与地面间的动摩擦因数μ1=0.4,滑块与长板间动摩擦因数μ2=0.5,重力加速度g取10m/s2。求:(1)滑块从长板的左端运动至挡板处的过程,长板的位移x;(2)滑块碰到挡板前,水平拉力大小F;(3)滑块从长板的左端运动至与长板分离的过程,系统因摩擦产生的热量Q。15.(12分)如图所示,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑斜面,一劲度系数为k的轻质弹簧的一端固定在斜面底端,弹簧处于自然状态。一质量为m的滑块从距离弹簧上端s处由静止释放,设滑块与弹簧接触过程中没有能量损失,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g。(1)求滑块与弹簧上端接触瞬间速度v0的大小;(2)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度为vm,求滑块从释放到速度为vm的过程中弹簧的弹力所做的功W。
参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、A【解析】
根据闭合电路欧姆定律得:U=E−Ir知,I=0时,U=E,图象的斜率等于r,则由电源的U−I图线得到:电源的电动势为E=3V,内阻为r=0.5Ω.由电阻的伏安特性曲线求出R1=0.5Ω、R2=1Ω,R1单独接到电源两端时,两图线的交点表示电路的工作状态,可知,电路中的电流为3A,路端电压为1.5V,则电源的输出功率为P出1=1.5V×3A=4.5W,同理,当将R1、R2串联后接到电源两端,利用欧姆定律可得电路电流I串=1.5A,此时电源的输出功率P串=I2串(R1+R2)=3.75W;两电阻并联时,利用欧姆定律可得电路电流I并=3.6A,此时电源的输出功率P并=EI并−I2并r=4.32W;R2单独接到电源两端输出功率为P出2=2V×2A=4W.所以将R1单独接到电源两端时电源的输出功率最大。故A正确,BCD错误。故选:A由电源的U-I图线纵横截距读出电源的电动势,由斜率求出电源的内阻.由电阻的U-I图线求出电阻.再分别求出四种情况下电源的输出功率进行选择.2、C【解析】
A.电阻率是由导体本身的性质决定的,其大小与电阻无关,选项A错误;B.公式适用于纯电阻电路和非纯电阻电路中的电流所做功,选项B错误;C.根据公式可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多,选项C正确;D.电容的公式采用的是比值定义法,电容大小与电量和电压无关,选项D错误。故选C。3、A【解析】
设质点的初速度为,则动能由于末动能变为原来的9倍,则可知,末速度为原来的3倍,故,故平均速度根据位移公式可知根据加速度定义可知A正确,BCD错误。故选A。4、D【解析】
A、布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的无规则运动,不是液体分子的运动,故A错误;B、气体温度不变,则内能不变,运动速度增大说明宏观的机械能增大,与内能无关,故B错误;C、温度是分子热运动平均动能的标志,故温度降低了,物体内分子热运动的平均动能降低,不是每个分子的动能都减小,故C错误;D、根据热力学第一定律公式,由题意知,,,解得:,故空气向外界放出热量,故D正确.5、D【解析】
A.大量氢原子从能级向低能级跃迁最多可辐射10种频率的光子,一个氢原子从能级向低能级跃迁最多只能辐射4种频率的光子,故A错误;B.在核反应中,质量数守恒,电荷数守恒,能量也守恒,故B错误;C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为金属的极限频率大于入射光的频率,故C错误;D.、、三种射线中,射线的电离本领最强,射线的穿透本领最强,故D正确。故选D。6、B【解析】
A.由结合能图象可知,只有较重的原子核裂变成中等质量的原子核或较轻的原子核聚变为中等质量的原子核时才有能量释放,具有质量亏损,故A错误;B.光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性,前者表明光子具有能量,后者表明光子具有动量,故B正确;C.无论是宏观粒子还是微观粒子,都同时具有粒子性和波动性,故C错误;D.β衰变本质是原子核中一个中子释放一个电子而转变质子,故D错误。故选B。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BD【解析】
A.小球在竖直向上的拉力和竖直向下的重力下运动,拉力做功改变小球的机械能,则:可知题中机械能-路程图像斜率的大小为拉力的大小;O-x1过程中小球所受拉力竖直向上且减小,拉力做正功,小球的机械能增加,开始时小球从静止开始加速,拉力大于重力,运动过程中拉力逐渐减小,x1之后,拉力竖直向上做负功,小球向下运动,所以x1处速度为零,动能为零,说明O-x1过程中小球先加速后减速,所以在减速阶段拉力小于重力,A错误,B正确;C.O-x1过程中小球向上运动,重力做负功,重力势能增大,x1-x2过程中小球向下运动,重力做正功,重力势能减小,C错误;D.x1-x2过程中重力大于拉力,小球向下运动,图像斜率不变,拉力不变,所以小球加速度恒定,向下做匀加速直线运动,D正确。故选BD。8、AC【解析】
A.从C点入射的粒子向下做匀速圆周运动,即受到洛仑兹力向下,由左手定则知道粒子带负电,所以选项A正确;B.由题意知,粒子在AB上方磁场中做匀速圆周运动的半径r1=0.6R,在电场中加速有:在AB上方磁场中:联立得:所以选项B错误;C.粒子在AB下方磁场中做匀速圆周运动,由几何关系:解得r2=0.1R所以选项C正确;D.由洛仑兹力提供向心力得到半径:由于r1=6r2,所以B2=6B1所以选项D错误。故选AC。9、ABC【解析】
A.小球离开A后做平抛运动,只受重力,加速度为g,即离开A到落到斜坡前的加速度为g,故A正确;
B.落在斜面上时位移方向与竖直方向的夹角为α,则有解得故B正确;
C.落在斜坡上时的水平位移则落在斜坡上的位置距A的距离故C正确;
D.落到斜坡上时竖直方向速度则落到斜坡上时的速度大小故D错误。
故选ABC。10、BD【解析】
A.电压为反向遏止电压,此时光电管的极应连接外电源的正极,A错误;B.光电子克服电场力做功,根据能量守恒定律,光电子的最大初动能B正确;C.光电效应方程为结合B选项解得金属的逸出功为C错误;D.电压对应正向饱和电流,已收集了相应光照强度下的所有的光电子。若增大光照强度,光子数量增加,光电子数量增加,则电路中的光电流增大,D正确。故选BD。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、C1041.7【解析】
(1)[1]当滑动变阻器短路时,电路中通过的最大电流为50mA,则由闭合电路欧姆定律可知,定值电阻的最小阻值为:,所以定值电阻R0应选C.(2)[2][3]根据闭合电路欧姆定律:E=U+,变形得:=+,结合与的图像可知,截距为=0.1,电源电动势E=10V;斜率k===4.17,所以内阻:r=41.7Ω。12、需要不需要D【解析】
(1)[1].在探究“加速度与力、质量关系”的实验中,用此装置探究“加速度与质量”的关系时,需要平衡摩擦力,否则绳子的拉力大小就不等于小车的合力;
(2)[2].用此装置探究“加速度与力”的关系时,不需要满足M≫m,因为绳子的拉力通过力传感器来测量的;
(3)[3].用此装置探究“加速度与质量”的关系,保持m不变,当小车和砝码的总质量较小时,但仍不满足M≫m的情况时,虽然控制F不变,但改变小车的质量过程中,绳子的拉力会明显减小的,因此a与的图象斜率减小,故ABC错误,D正确。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)3N;(2);(3)0.25m【解析】
(1)滑块A下滑的过程,机械能守恒,则有,滑块A在圆弧轨道上做圆周运动,在最低点,由牛顿第二定律得两式联立可得FN=3N由牛顿第三定律可得,A对轨道的压力N=FN=3N(2)AB相碰,碰撞后结合为一个整体,由动量守恒得mv=2mv′对滑块B由动量定理得(3)对AB在桌面上滑动,水平方向
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