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2024-2023学年河南省安阳市高三(第二次)模拟考试理综物理试卷+答案解析精品.pdf


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,共20页:..,所以I增大,由,所以增大;由,所以减小,故B错误,D正确;,当时,消耗的功率最大,由于初态时光敏电阻,所以当环境光照强度增加时,阻值减小,消耗的功率变小,故C正确。故选:CD。分析电路的结构,结合光敏电阻电阻值的变化分析各电表示数的变化;变压器的输入功率等于输出功率。该题考查含变压器的电路分析,解答的关键一是该电路的结构,二是光敏电阻电阻值随光线强弱的变化。7.【答案】BCD【解析】解:从a点刚释放瞬间,P物体只受重力,加速度为g,当下落到b点时,由牛顿第二定律有此时物体加速度小于重力加速度,加速度变化,故P物体不是做匀加速直线运动,故A错误,B正确;,P物体到b点时,此时速度关系满足,故C正确;,得该过程中产生的热量为故D正确。故选:BCD。根据牛顿第二定律,分析物体p的加速度,分析运动状态;根据沿绳方向速度相等,分析速度关系;由能量守恒列式,求热量。本题考查学生对牛顿第二定律、功能关系、绳连物体速度分解问题的掌握,是一道中等难度题。8.【答案】AB【解析】解:导体框进入磁场时的速度为进入磁场时的电动势为:第12页,共20页:..根据功率的计算公式可得:解得:,故A正确;,导体框进、出磁场的运动过程初、末速度相等。导体框在磁场中运动过程,由动能定理可得:解得:,故B正确;:解得:,故C错误;,选择水平向右的方向为正方向,由动量定理可得:又,联立解得:,故D错误。故选:AB。根据运动学公式得出导体框进入磁场时的速度,结合法拉第电磁感应定律和功率的计算公式完成分析;根据动能定理列式得出磁场的宽度;根据能量守恒定律得出产生的焦耳热;根据动量定理结合法拉第电磁感应定律得出导体框进入磁场所用的时间。本题主要考查了电磁感应的相关应用,熟悉感应电动势的计算公式,理解能量的转化关系,结合动量定理列式即可完成分析。9.【答案】否大于【解析】解:本实验要求小球每次到水平桌面末端的速度大小相同即可,水平桌面粗糙对此不影响,所以不一定需要光滑。本实验要求小球碰后也要做平抛运动落在斜面上,不能反弹,所以要求。由平抛运动规律第13页,共20页:..竖直方向上:水平方向上:联立可得:碰前落在B点,碰后落在A点,碰后落在C点,选择水平向右的方向为正方向,故由动量守恒定律可得:代入可得故答案为:否;大于;根据实验原理分析出桌面是否要光滑,结合碰撞的特点得出小球质量的大小关系;根据平抛运动的特点,结合动量守恒定律得出需要满足的关系式。本题主要考查了动量守恒定律的验证实验,根据实验原理掌握正确的实验操作,结合平抛运动的特点和动量守恒定律即可完成分析。10.【答案】ADG见解析【解析】解:电源的电动势约,为尽量准确测量电源的电动势和内阻,电压表应选A;根据欧姆定律可知最大电流约为:电流表应选D;为保护电路且操作方便,滑动变阻器应选G;伏安法测电源的电动势和内阻,电压表测路端电压,电流表测电路电流,如图由所给的图像可知,则电源的电动势为内阻为故答案为:;D;G;见解析;;4根据实验原理选择合适的实验器材;第14页,共20页:..根据实验原理画出对应的实验电路原理图;根据闭合电路欧姆定律结合图像的物理意义得出电源电动势和内阻的大小。本题主要考查了电源电动势和内阻的测量实验,根据实验原理掌握正确的实验操作,结合闭合电路欧姆定律和图像的物理意义完成分析。11.【答案】解:对于物块A、B以及轻质弹簧组成的系统,由于其所处平台水平光滑,所以在弹簧解锁前后,系统动量守恒且能量守恒。取向右为正方向,设物块A、B被弹开时各自的速度大小分别为、,以向左的方向为正方向,根据动量守恒定律有:根据能量守恒定律有:解得:,物块D与物块B完全一样,B与D发生碰撞后结合在一起,设二者碰撞后的速度大小为,对于B与D组成的系统,以向右方向为正方向,根据动量守恒定律有:解得:设木板长度为时,小物块D滑到木板最右端与木板共速,恰好不掉下来,设共速时它们的速度大小为,对于小物块B、D及长木板C组成的系统,以向右方向为正方向,根据动量守恒定律有:根据能量守恒定律有:解得:所以,木板长度L至少为时,小物块D才不会滑出木板。答:物块A、B被弹开时各自的速度大小分别为,;物块B与D相碰后的速度大小为;木板长度L至少为时小物块D才不会滑出木板。【解析】研究A与B弹开过程,根据动量守恒定律和机械能守恒定律求出碰后两者的速度;与D碰撞后合一个整体,根据动量守恒定律求两者的共同速度;对BD和C系统,利用动量守恒定律和能量守恒定律求木板C的长度。解决本题时,要知道弹性碰撞遵守两大守恒定律:动量守恒定律和机械能守恒定律。水平地面光滑,BD在C上滑行也遵守两大守恒定律,动量守恒定律和能量守恒定律。12.【答案】解:粒子从D点进入磁场后做匀速圆周运动,之后从P点沿x轴负方向进入电场,则其轨迹的圆心点在直线da上,可大致画出其运动轨迹,如下图所示第15页,共20页:..对粒子有洛伦兹力提供向心力解得其轨道半径为则a点到D点的距离l为D点的横坐标为粒子从P点到Q点做类平抛运动,设水平位移大小为x,竖直位移大小为y,到达Q点的竖直速度为,有解得则粒子到Q点时速度为粒子进入第二象后的运动,可分解为沿x轴负方向的匀速直线运动速度大小为,和在垂直于x轴的平面内的匀速圆周运动线速度大小为,设其轨道半径为,有解得粒子恰好未从x轴上飞出磁场,则其轨迹和x轴相切,根据左手定则,粒子在第二象限中从Q点第16页,共20页:..第一次经过x轴时所用的时间为,由几何关系知Q点到O点的距离等于R,有解得之后粒子做周期性运动,每次经过x轴所间隔的时间都是T,沿x轴负方向前进的距离都为所以,粒子在第二象限中第n次过x轴的位置的横坐标为…答:点的横坐标;电场强度的大小,粒子到达Q点时速度的大小;第二象限匀强磁场的磁感应强度大小;粒子在第二象限中第n次过x轴的位置的横坐标为…。【解析】画运动轨迹,根据洛伦兹力提供向心力求半径,根据结合关系求坐标;粒子从P点到Q点做类平抛运动,根据类平抛规律列式,求电场强度大小和速度大小;粒子进入第二象后的运动,可分解为沿x轴负方向的匀速直线运动速度大小为,和在垂直于x轴的平面内的匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力列式,求半径和周期,粒子做周期性运动,每次经过x轴所间隔的时间都是T,沿x轴负方向前进的距离都为,分析坐标。本题是一道综合性较强的题,考查学生对带电粒子在磁场中做圆周运动和在电场中做类平抛运动规律的掌握,其中对粒子周期性运动的分析,是本题的难点。13.【答案】BCE【解析】解:布朗运动是悬浮在液体表面的固体颗粒的无规则运动,是液体分子无规则运动的表现,故A错误;,温度升高时,所有分子热运动的平均速率增大,即大部分分子的速率增大了,但也有少数分子的速率减小,故B正确;,原因是液体表面分子间的平均距离比液体内部大,分子间作用力表现为引力,故C正确;、温度和物质的量有关,与物体的宏观运动无关,而体积、温度和物质的量都没有改变,因此内能不变,故D错误;,分子势能和分子间作用力同时随分子间距离的增大而增大,故E正确。故选:BCE。第17页,共20页:..布朗运动是悬浮在液体表面的固体颗粒的无规则运动;当温度升高时,分子热运动平均动能增加,故平均速率也增加,但不是每个分子的动能和速率都增加;水黾能在水面自由行走是因为液体有表面张力;物体的内能与物体的体积、温度和物质的量有关;根据分子势能和分子间作用力与分子间距关系作答。熟练掌握基础知识即可正确解题,本题难度不大,对于物理选修内容要注意基础知识的掌握。14.【答案】解:以密封气体为研究对象,根据盖-吕萨克定律有解得以水银柱为研究对象,根据平衡条件有可得水银柱缓慢上升过程中外界对气体做负功,有根据热力学第一定律可得答:初始时,被封闭气体的长度为;密闭气体增加的内能为。【解析】根据盖-吕萨克定律,求被封闭气体的长度;以水银柱为研究对象,根据平衡条件和热力学第一定律,求密闭气体增加的内能。本题考查学生对盖-吕萨克定律、平衡条件和热力学第一定律的规律的掌握,是一道基础题。15.【答案】BCE【解析】解:A、由题图可知,A点的质点在时向上振动,根据题图甲的波形图可以判断出此波是沿x轴正方向传播,故A错误;B、根据题图乙可知,周期为,根据题图甲可知波长为,则波速为,故B正确;C、波的图像为正弦函数图像,y随x变化的函数关系式为由图像可知,则当时,,则有解得y随x变化的函数关系式可写为第18页,共20页:..当时,解得则B点对应平衡位置在,故C正确;D、由开始后10s内,即,B点的路程为,故D错误;E、B点简谐运动的表达式为,由图像可知,,则有,当时,,则,解得,则,故E正确。故选:BCE。根据同侧法分析出波的传播方向;根据题意得出波长和周期,从而得出波速的大小;根据时间和周期的关系,从而得出质点的位移和路程。本题主要考查了简谐横波的相关应用,理解图像的物理意义,结合简谐横波在不同方向上的运动特点即可完成分析。16.【答案】解:根据光路图,由几何关系可知,光在AB界面处的入射角为,光在BC界面处的入射角,光在AC界面处的入射角,由折射定律可知玻璃的折射率玻璃材料的全反射临界角为解得由以上的分析可知,光在BC界面处的入射角大于玻璃材料的全反射临界角,光在AB界面处的入射角等于玻璃材料的全反射临界角,所以在AB边、BC边都无光线射出。答:玻璃的折射率为;在AB边、BC边都没有光线射出。第19页,共20页:..【解析】根据光路图,由折射定律,求玻璃折射率;根据全反射临界条件,求临界角,分析AB边、BC边是否有光线射出。本题考查学生对折射定律、全反射临界条件的掌握,是一道基础题。第20页,共20页

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