重庆市巴蜀中学2024届高三适应性月考卷(八)-物理+答案

2024-04-20·12页·2.2 M

重庆市巴蜀中学2024届(三下)高考适应性考卷(八)物理试题

满分100分,考试用时75分钟。

一、单项选择题:本大题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个中,只有一项

符合题目要求。

1.下列说法中正确的是

A.理想气体的定容比热容小于定压比热容

B.气体吸热后温度一定升高

C.打气时,越下压阻力越大是因为分子斥力变大

D.相等质量、相同温度的氢气和氧气的分子总动能相等

2.黄旭华院士团队成功研制了我国第一代核潜艇,为我国核力量实现从无到有的历史性跨越

做出了卓越的贡献,他曾说:“自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路。”潜艇的核反

235 1 136 A 1

应堆的某种核反应方程式为92 U + 0n54 Xe + ZX +100n,下列说法中正确的是

A.原子核X有38个质子,90个中子B.该反应发生后,平均核子质量变小

235 136

C.92 U的比结合能大于54 Xe的比结合能D.可以使用金属铜作为减速剂使中子变成慢中子

3.如图,导体棒ABC和DEF中的电流均为I,方向分别为ABC和DEF。其中ABBCDE

EFd,匀强磁场的磁感应强度均为B,方向如图中所示,关于棒受到的安培力说法正确的是

A.AB棒受到的安培力的大小为Bld B.ABC棒的安培力的合力大小为2BId

C.DEF棒的安培力的合力大小为2BIdsin D.ABC棒和DEF棒受到的安培力的合力大小相

4.“鹊桥二号”中继星重1.2吨,天线长4.2米,设计寿命为8年。我国计划2024年3月在文昌

发射场使用长征八号运载火箭将“鹊桥二号”卫星送入地月转移轨道,进入环月圆轨道稳定

运行后,再通过两轨道的交点A进入环月椭圆轨道,如图2所示。下列说法正确的是

A.卫星的发射速度应该大于第二宇宙速度

B.卫星在A点从圆轨道进入椭圆轨道需要减速

C.卫星在圆轨道经过A点比在椭圆轨道经过A点的向心加速度更大

D.在圆轨道的周期小于在椭圆轨道的周期

5.质子和粒子以垂直于磁场的速度进入同一匀强磁场,做匀速圆周运动,质子运动的半径

是粒子的2倍,则下列说法正确的是

A.质子和粒子的速率之比为2:1 B.质子和粒子的动量之比为1:1

C.质子和粒子的动能之比为1:1 D.质子和粒子的周期之比为1:4

6.如图3所示,一个粗糙的斜面固定在地面上,斜面的倾斜角为,且30。质量为3m的

物块D放在斜面上,通过一根轻绳绕过轻小滑轮B与质量为m的物块C相连。另一根轻绳的A端固

定在天花板上,另一端打结于0点,初态OA段绷直且绳子拉力刚好为零。现保持OA绳长一定,

将绳的A端缓慢向左移动,直到D即将相对于斜面向上打滑,这个过程中D一直静止,则下列说

法中正确的是

A.OA段绳子的拉力一直减小 B.OB段绳子的拉力一直增大

C.物块D受到的摩擦力先减小后增大D.斜面受到地面的摩擦力先减小后增

7.如图4所示,一足够长的斜面的倾斜角为,边界AB和CD之间粗糙,其余光滑,且ADBC

3L。有两块相同的矩形滑块E和F,每个滑块质量分布均匀且大小均为m,长度均为L,与粗糙

区之间的动摩擦因数2tan。两滑块紧靠在一起(不粘连)以初速度v0垂直于边界AB冲

入粗糙区,下列说法中错误的是

A.系统进入粗糙区的过程,当位移为L时,EF体系的速度最大

B.系统进入粗糙区的过程,E对F的弹力先增大后减小

C.滑块E的下边缘滑出边界CD的瞬间,滑块E和F分离

D.要保证两个滑块都滑出粗糙区域,v0 4gLsin

二、多项选择题:本大题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多

项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

8.如图5所示,小巴和小蜀在可视为光滑的水平地面上玩弹珠游戏,两人将甲球和乙球以相同

的动能相向弹出。则关于碰撞后两球的情况可能的是

A.若两球质量相等,碰后以某一相等速率互相分开

B.若两球质量相等,碰后以某一相等速率同向而行

C.若m甲m乙,碰后两球以某一相等速率同向而行

D.若m甲m乙,碰后两球速度均与原方向相反,且动能仍相等

9.如图6所示,一平行板电容器两极板水平放置,极板间距为d,长度为4d。开始时接到一个

直流电源上,开关闭合,电源电动势恒定。一个带负电的粒子以v03 gd从两板正中央水平

向右射入电容器,恰好沿着图中虚线做匀速直线运动,粒子质量为m。则

A.断开开关,将上板上移d,粒子会向上偏转

3

B.断开开关,将上板上移d,粒子仍然做匀速直线运动

3

C.保持开关闭合,将上板上移d,粒子从原位置人射,会击中下板

3

37

且击中前瞬间的动能为 mgd

8

D.保持开关闭合,电动势翻倍,粒子从原位置人射,会击中上板,

且击中前瞬间的动能为5mgd

10.如图7所示,两平行金属导轨固定在水平面上(导轨电阻不计),导轨间距为L2m,在导

轨所在的平面内,分布着垂直于导轨平面的磁感应强度为B0.5T的匀强磁场。导轨的一端接

有电动势E5V、内阻r0.5的电源,串联一电阻R2.5。一导体棒垂直于轨道放在金属

导轨上,导体棒的电阻不计、质量m1kg,与导轨的动摩擦因数0.5。当磁场以v0

12m/s的速度匀速向右移动时,导体棒恰好能向右匀速移动,且导体棒一直在磁场内部,则下

列说法正确的是

A.导体棒运动的速度为2m/s

B.安培力对导体棒做功的功率为10W,故电路发热的热功率为10W

C.导体棒和轨道摩擦生热的功率为10W

D.电源产生的电功率和外力对磁场做功的功率之和为85W

三、非选择题:共5小题,共57分。

11.(7分)一学生小组用如图8甲所示的装置做“用单摆测量重力加速度的大小”实验。

(1)实验中优先选用的摆球是________。

A.钢球B.塑料球C.橡胶球

(2)用螺旋测微器测摆球的直径如图乙所示,摆球的直径D________mm。

(3)该同学通过多次实验得出数据画出摆长L和周期T2的图像,如图丙,根据图像求出重力

加速度g_____m/s2(取29.86,结果保留3位有效数字)。

(4)图丙中P点在图线下方,导致这种偏离的原因可能是_______。

A.该次实验中将40次全振动记为41次B.该次实验中将40次全振动记为39次

C.该次实验中将摆线长作为摆长D.该次实验中将摆线长与摆球直径之和作为

摆长

12.(9分)研究性学习小组研究力敏电阻的阻值随压力变化的特性,已知力敏电阻在压力作

用下发生微小形变,它的电阻也随之发生变化,电子秤(如图9甲)就是利用了此特点而制成

的。现提供如下器材:

A.力敏电阻 (压力不太大的情况下阻值约在100~400之间)

B.3.0V直流电源,内阻未知

C.电压表V1(0~3V,内阻约10k)D.电压表V 2(0~6V,内阻约30k)

E.电流表A1(0~5mA,内阻为200)F.电流表A 2(0~100mA,内阻为100)

G.定值电阻R1为300H.定值电阻R 2为20

I.开关1个、导线若干J.已知质量的重物若干

(1)该小组设计了如图乙所示电路来进行实验,为使测量尽量精确和安全,电压表、电流表、

保护电阻分别应选用________(填字母序号)。

(2)电压表的右端应接________(填“M”或“N”)。

(3)经小组研究,力敏电阻的阻值R与所受压力大小F的关系如图丙所示,该小组记录数据中

当压力为200N时,电流表读数为4mA,则电源内阻为_____,该方法测量的电源内阻值

________(填“偏大”“偏小”或“无误差”)。

13.(10分)为了测量滑块和某种材料之间的动摩擦因数,设计了如下情景:如图10所示,四

分之一光滑圆弧半径为R2m,最低点A与用待测材料制成的水平轨道相连,距离A点5m处的B

点有一个固定挡板。现将质量为1kg的滑块由四分之一圆弧轨道顶端静止释放,滑块仅通过A

点一次与挡板碰撞后停在距B点3m位置处,滑块和挡板的碰撞为弹性碰撞,不计空气阻力,重

力加速度g10m/s2;求:(1)滑块到达圆轨道A点时对轨道的压力;

(2)滑块与水平轨道的动摩擦因数。

14.(13分)如图11甲所示,两根足够长的光滑金属导轨竖直放置,导轨间的距离L1m。质

量m1kg、电阻r2的水平直导体棒与导轨接触良好。导轨顶端与R4Q的电阻相连,其余

电阻不计,整个装置处在垂直纸面向里的匀强磁场内。从t0开始,导体棒由静止释放,运

动过程的nt图像如图乙所示,t4s开始导体棒做匀速直线运动,重力加速度g取10m/e2。

求:(1)磁感应强度B的大小;

(2)2~4a内通过电阻R的电荷量;

(3)0~48过程中,电阻R上产生的焦耳热。

15.(18分)如图12,足够长的木板B静止放置在绝缘地面上,物块C静止放在B的正中间,物

块A静止放在距离B左端x 0处,竖直挡板P固定在距离木板右端足够远处。A与地面没有摩擦力,

B、C之间、B与地面之间动摩擦因数均为。物块A带正电,电荷量为q,B、C不带电。A、B、

C质量分别为4m、2m、m。现给整个空间施加一个水平向右的匀强电场,之后A、B碰撞后共速

但不粘连,且A的电荷量始终保持不变。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。若B

与挡板P的碰撞皆为弹性碰撞,且B和P碰撞瞬间A与B不弹开。每次碰撞后将挡板P重新固定到

足够远处,保证每次与挡板P碰撞前,A、B、C,一起做匀速直线运动,求:

(1)匀强电场的电场强度为多大?

(2)木板B与挡板第一次碰撞后,A、B之间的最大距离为多少?

(3)最终物块C停留在B上何处?

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