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1、绝密,传启用前佩佩教育2023年普通高中学业水平选择性考试湖南四大名校名师团队模拟冲刺卷(1)物理注意事项:l答卷前,考生务必将自己的姓名,准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。一、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有一项是符合题目要求的。l下列习A伽利B牛顿,可以V C玻尔提出的原子理论解释了所青天凉的原子具有不同特征谱线D密里根以精湛的技术测量出、效应中
2、金属的遏正电压与入射光的频系,由此算出普朗克常量h,在误差允许的范围冉骂普朗克根据黑体辐射的h一致证明了爱因斯坦光电效应方程的正确性1 2如图所示是我国的“祝融号”火星车,它的电源来自于太阳能电池,在火星上太阳能电池板发电能力有限,因此科学家正在研究用放射性材料Pu02,作为发电能源为火星车供电。Pu02中的Pu元素是2iPu,其半衰期是87.7年,可衰变为2;扣。下列说法正确的是A.Pu元素衰变所放出的高能粒子为高速电射线B.2Pu衰变为2u,比结合能变小C.Pu的同位素的半衰期定为87.7年D.2Pu的衰变方程为2ijPu2U才He3中国高铁技术已走在世界前列。某同学乘坐高铁列车时通过观察
3、列车铁轨旁里程碑和车内电子 屏显示的速度来估算列车进站时的加速度大小。该同学上网搜索知道,、两个里程碑之间的距离是lkm。当他身边的窗户经过某一里程碑时,屏幕显示的列车速度是144阳巾,随后该窗户又连续经过了5个里程碑时,速度变为72阳1/h.若列车进站过程视为匀减速直线运动,则下列说法正确的是A该同学经过两相邻里程碑的时间越来越短B列车进站的加速度大小约为0.12m/sC经过相邻两里程碑列车速度变化量相等D到列车停止,还要再经过三个里程碑4在均介质中有两个振动频率和振动步调相同、振动幅度不同的波源,相距为波长的1.5倍。以波源连线的中点。为圆心,L为半径做圆,其中L远大于波长,波源与圆心的连
4、线与圆相交于P、Q 两点,下列说法正确的是力大大圆A在两波源的连线上,有4个振动加强的位置B在整个圆周上有6个振动加强的位置C处于圆心0点的质点由于振动加强,始终处于最高点位置D.P 和Q两点的质点由于振动减弱,始终处于平衡位置5如图,质量为M的大圆环中间有一立柱,其上串着一个质量为C呐立柱上以一定!是主面对托离地面D.1离地面6如图,在光滑的水平面上,宽为2L的有界匀强磁场左侧放置一边长为l的正方形导电线圈,线圈在水平外力作用下向右匀加速穿过该磁场,则在线圈穿过磁场的过程中,拉力F随位移x的变化图像、线圈中感应电流I(顺时针方向为正)。热功率P随位移x的变化图像正确的是-;,r(忖x。()B
5、 c M:,-2L-;j 丁1F II O忏I-l !l D 二、选择题(本题共5小题,每小题5分,共25 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券,选对但不全的得3分,有选错的得0分7如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为rR1、R2为定值电阻,R1r,R3为滑动变阻器,C为下极板接地的平行板电容器 电表均为理想电表。初始状态的 S1和 S2均闭合 滑片P位于中点,此时两极板之间的固定带电油滴M所受电场力恰好与重力平衡。下列说法正确的是E,可:A若保持S1闭合,S2断开,滑片P向下移动,则电源总功率和输出功率均减小B若保持S1闭合,S2 断开,滑片P向上移动,则A
6、1 示数和电源效率均增大C若仅将上极板向下平移一小段距离则V的示数不变带电油滴 M的电势能减小火星轨道甲乙A.天问一号”从P点由地火转移轨道到Q点所用时间超过6个月B.天问一号”在地火转移轨道Q点的速率小于地球公转的速率C“天问一号”在环绕火星的的调相轨道上经过加速进入停泊轨道调相轨谨D“天问一号”在着陆火星前,进入火星的近地轨道其运动周期与火星自转周期相等9如图所示,两个等量的正点电荷固定放置在光滑绝缘的水平地面上,另有一个负点电荷位于正点电荷中垂线上,以此点为原点,建立x轴,两正点电荷的连线与x轴交于A点,取无穷远处电势为零。将该负电荷由静止释放,关于该负电荷的运动,下列说法正确的是A该负
7、电荷在A点速率最大,均5人;:A飞、i,、命 x B该负电荷沿x轴先加速后减速,一直向右运动C.若释放同时,给该负电荷x轴方向的瞬时冲量,将 在A点右侧某点速率最大D若释放同时,给该负电荷垂直于x轴的瞬时冲量,电荷接下来的运动中电势能可能不变10.地面上有一个横截面为等腰三角形的水渠,如图所示,其宽度为L,深度为H,在水渠边上的 A点抛出小物体,不计一切阻力,关于小物体的运动,下列说法正确的是A.水平抛出小物体,可以竖直落在水渠底部B水平抛出小物体,若能垂直撞击在OB 边上,其抛出的初速度为v懦zC将小物体斜抛出去,能到达对岸的最小速度为v=fi,A。D将小物体以能到达对岸的最小速度斜抛出去
8、其最高点与水平线AB 的竖直高 度对I l如图所示,两足够长的直轨道所在平面与水平面夹角。37。一质量为M=3kg的“半圆圆心某 时刻弟一、!J、精现以毛IJ皮vo乙m/s I甘00 J甲J:.i商职I,与南/o.甲_a.板共下,.等于滑动摩擦力,滑板P与小滑切问动摩擦因数为0.8,sin37。0.6,cos37。O.饨,g取向哨巧F列说法正确的是A滑板P恰好静止时与1阳轨道间的摩擦力f为18NB第l个小滑块与滑板P共速时的速度大小为V1=0.5m/sC第3个小滑块与滑板P共速时的速度大小为V3=2m/sD第3个小滑块与P之间摩擦力产生的热量Q=9.6J三、实验题。个小题,每空2分,共14分)
9、12.(6分图甲为用拉力传感器和速度传感器探究“加速度与物体受到的合外力关系”的实验装置。用拉力传感器记录小车受到拉力的大小小车每次的释放 点都在A点,在长木板上的A点、B点各安装一个速度传感器 记录小车到达B的速度大小,同时测量A、B 两点的距离L,改变拉力和 B点的位置进行多次测量。F 的是A调整长木板的倾斜程度来平衡小车的摩擦力B要求满足所挂钩码的质量远小于小车的质量C要求细绳的方向与长木板平行(2)某同学采集了数据后,绘成a-F图像,如图乙 所示,发现是一条不过原点的直线,这是由于一一一一一造成的。(3)若实验时,A、B 两点的距离始终不改变,则也可以用B的速度大小和力的关系来探究加速
10、度与物体受到的合外力 关系,应将图乙的横纵坐标改为一一一一一。(填“v-F、“v2-F”、或“F”13.(8分在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,要测一个标有“2.5 V 1.25W”的灯泡两端的电压和通过它的电流,实验家中除导线和开关外,还有以下器材可供选择A电源E(E=3V,内阻不计)B滑动变阻器R,(Oion,额定电流为2A)C滑动变阻器R2(0l kn,额定电流为D电压表V1(量程为3V,内阻为 3kn)F电流表A2(量程为3A,内阻为Ol)G定值电阻 R3(阻值为 2.50)H定值电阻R,i(阻值为10 n)负请完成下列实验内容:t飞,。.s:TIA 0.71 0.61 OS ,也
11、0.1/jJ I I(I)滑动变阻器 应选用,电流表应选用一一一一一(均填器材前的选项字母)(2)请在虚线框内画出电路图(并在图中标出选用的器材的符号)。(3)实验中得到的该灯泡的伏安特性曲线如图2所示,如果将两个这样的灯泡 并联后再与sn的定值电阻Ro串联,接在电压恒定为4V的电路上(如图3所示),那么每个灯泡的实际功率为一一W(结果保留两位有效数字)L,I R L心。.,II.四圈tI L!I4一图3四、计算题。(第14题10分,第15题12分,第16题15分,共37分)14.(10分)加图甲所示,粗细均匀且开口向上的细玻璃管内有一段长为L,=25 cm 的水银柱封闭了一段长度为L2=19
12、cm的气柱。若将玻璃管川按如图乙所示倾斜放置,倾角为。53。,己知重力加速度g=lOm时,大叭气压强po7=5 c时-Ig.sin37。0.6,cos37。=0.8,玻璃管足够长,求。川(1)倾斜放置时气柱的长度,民1叩,.,(2)将图乙所示的玻璃管以一定的加速度竖直向上加速运动,如果空气柱的长度又变成L1,则加速度a为多大?15.(12 分)如图所示为某种粒子选择装置,S为粒子源,能发射电荷量为q、质量为m的正离子。在AB、CD边界范围内有方向平行AB 边界向下的匀强电场,场强大小为 E。在CD、EF 边界范围内有方向垂直纸面向里的匀强磁场,宽度为L。离子从S点以速度vo水平射出,垂直于AB
13、进入电场区,水平线 上的 H点射出。忽略离子间的相力。求:(1)求离子在电场区中运动的时间t;(2)求磁 区内磁感应强度B 的大小:A c B D f(精将CD、EF边界范围内的匀歹喝撤掉,加上垂直于 G 点速度 方向的匀强电场,使离子仍从 H点离开,则求所加电场船越强大小 E的大小16.(16分)如图所示电路市民CN为平行金属导轨,相即L 0102为分界线左侧光滑,右侧粗糙,左右两侧一定距离处各有一金属导体棒P,和P2。导轨用导线和外侧电 源相接,S为开关。DE、NG为光滑的绝缘连接轨道。EF,GH 为足够长的光滑平行金属导轨、相明2L,其上有金属导体棒P3,整个装置位于来平面上,导轨AD、
14、CN之间、EF,GH之间都有匀强磁场。磁感应强度均为为Bo,导体棒P,、P2、P3:质量分别为 m,2m,2m,在整个过程中接入电路的有效电阻不变,阻值分别为 R、2R、2R,均垂直的置于金属导轨上,P1、P2与粗糙导轨间动摩擦内数为。现将开关下K闭合瞬间又马上断开,金属 P1获得瞬时速度vo开始在导轨上运动。(导体棒启动瞬间,不计摩擦的影响)。重力加速度为g。导轨电阻不计,求(1)开关闭合瞬间,通过导体棒P,的电荷量q;(2)当金属棒 P,以速度v,通过边界0102时,金属棒 P2恰好以速度v2到达连接 点 D、N,则 P1运动了多长时间到边界:(3)金属棒 P2以速度v2冲上平行导轨 EF,GH后,撤走P,为使 P2与P3不碰撞,P3至 EG的距离至少为多少?如果两者恰好没有碰撞,P3导体棒上有 多少焦耳热生成?