资源描述
巴中市普通高中2022级“零诊”考试
物理试题
(满分100分75分钟完卷)
注意事项:
.答题前,考生务必将自己的姓名、班级、考号填写在答题卡规定的位置
.答选择题时请使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题答题时必须
1
2
用0.5毫米黑色墨迹签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置,在规定的答题区域以外答题
无效,在试题卷上答题无效
3.考试结束后,考生将答题卡交回
一、选择题:共10题,共43分
(一)单项选择题:共7题,每题4分,共28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
. 核反应方程:
,该方程中X是
A. 中子
B. 质子
C. 电 子
D.a 粒子
2. 小巴同学测得巴南高铁从“巴中东站”到“南充北站”站的速率随时间的变化
图像大致如图所示,下列说法正确的是
A. 加速阶段加速度大小为0.25km.s-
56
B. 匀速率阶段的运动的路程约为134km
C. 巴中东站到南充北站位移约为148km
D. 该次动车平均速率约为250km/h
224
2620)
2900
I/s
3.如图所示,在细绳的下端挂一物体,用力F 拉物体,使细绳偏离竖直方向α角,
且保持α角不变,当拉力F 与水平方向夹角β为多大时,拉
力F的值最小
A.β=0
B.
C.β=α
D.β=2a
4. 两个带等量正电的点电荷,固定在图中P、Q两点,MN 为PQ连线的中垂线,交
PQ于O点 ,A、A'为MN上的两点,关于O点对称,一带负电的试探电荷g、从
A点由静止释放,仅在静电力作用下运动,取无限远处的电
势为零,则
A.q 由A向O的运动过程中加速度先增大后减小
B.q 由A 向O 运动的过程电势能逐渐增大
C.q 运动到O 点时的动能最大
D.g 在A与A'之间做简谐运动
物理 ·第1页(共6页)
5
. 如图所示,一束复色光通过矩形玻璃砖后分解成两束单色光a、b, 下列说法正
确的是
A.a 光的频率比b光大
B. 在玻璃砖中的传播速度,a 光比b 光小
C. 若 用b光照射某金属表面能发生光电效应,则
用a 光照射该金属也一定能发生光电效应
D. 通过同一双缝干涉演示仪,a 光形成的条纹间距比b光的大
6
. 一列简谐横波沿x 轴负方向传播,波长为80cm, 振幅为10cm.介质中有A 和B
两个质点、其平衡位置分别位
和x=120cm处。某时刻B质点的位移为
y=5cm, 且向y轴正方向运动、从此时刻开始计时,A质点的振动图像为
A
B
C
D
7
.某快递公司的传送带设备部分结构如图所示,倾角为θ=37的传送带由电动机
带动,始终保持速率v=2.4m.s 顺时针匀速转动,传送带两端点之间的长为L=
7
.2m, 现将质量为m=1kg 的物体(可视为质点)轻放在传送带底端,传送带与
物体之间的动摩擦因数为μ=0.9,重力加速度取g=10m/s², 物体从传送带底
端运动到顶端过程中,下列说法正确的是
A. 物体一直做加速运动
B. 系统因摩擦产生热量为34.56J
C.传送带对物体的冲量大小为 ·26.4NS
D. 电动机多做的功为63.36J
(二)多项选择题:共3题,每题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,有错选的得0分。
8
. 如图所示,平行金属导轨水平放置,导轨左端连接一阻值为R 的电阻,导轨所在
空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B, 已知长度为1导体棒MN 倾斜
放置于导轨上,与导轨成θ角,导体棒电阻为r, 保持导体棒以速度v沿平行于导
轨方向匀速向右运动,导轨电阻不计,下列说法正确的是
物理 · 第2页(共6页)
A. 导体棒中感应电流的方向为N 到M
B.MN 两端的电势差大小为
C.导体棒所受的安培力大小为
D. 电 阻R的发热功率为
9
.如图所示,理想变压器原线圈接e=220√2
sin(400πt)V的交流电,原、副线圈
匝数比n₁n₂=2:5、 已知定值电阻=20Q、R₀=25Q,R
是滑动变阻器,电压表
和电流表均为理想交流电表、以下说法正确的是
A.R=100Ω 时,理想变压器的输出功率最大
B. 理想变压器的最大输出功率为Pm-=650W
C. 理想变压器的输出功率最大时,电流表的
示数为1.25A
D.R=1502 时,滑动变阻器消耗的功率最大
10. 在平面直角坐标系xOy中有如图所示的有界匀强磁场区域、磁场上边界是O'(0,4d)
点为圆心,半径为R=5d 的一段圆弧、圆弧jx 轴交于M(-3d,0)N(3d,0)
两点,磁场下边界是以坐标原点O 为圆心,半径为r=3d 的一段圆弧。现有一束
带负电的粒子沿x轴负方向以速度v₀ 射入该磁场区域。已知磁场方向垂直纸面向
外,磁感应强度大小为
带电粒子质量为m、电荷量大小为q, 不计粒子
重力。下列说法中正确的是
A. 正对O 点入射的粒子离开磁场后不会过O 点
B. 若粒子速度变为2v%,正 对O 点入射的粒
子离开磁场后一定过O点
C. 粒子在磁场区域运动的最长时间为
D. 所有入射粒子都一定过0点
二、非选择题,本题共5个大题,共57分。
1
1. (6分)用如图甲所示装置来“探究功和动能变化的关系”,木板上固定两个完全
相同的遮光条A、B、用不可伸长的细线将木板通过两个滑轮与弹簧测力计C 相
连,木板放在安装有定滑轮和光电门的轨道D 上,轨道放在水平桌面上,P 为小
桶(内有砂子),不计滑轮质量和一切摩擦.
物理 ·第3页(共6页)
乙
(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度d=
mm.
(2)实验主要步骤如下:
①测量木板(含遮光条)的总质量M, 测量两遮光条间的距离L,按图甲所示正确
连接器材;
②
将木板左端与轨道左端对齐,静止释放木板,木板在细线拉动下运动,记录
弹簧测力计示数F及遮光条B、A先后经过光电门的时间为t、t₂, 则遮光条B、A通
过光电门的过程中木板动能的变化量△E,= ,合外力对木板做功
W= .(以上两空用字母M、t₁、t₂、d、L、F表示)
③在小桶中增加砂子,重复②的操作,比较W、△E₁的大小,可得出实验结论.
12. (10分)为了描绘一只额定电压为3V的小灯泡伏安特性曲线,某同学进行了以
下实验,实验室提供器材如下:
个1/A
0.30
A. 电源:E=3V, 内阻不计;
0
0
0
.25
.20
.15
B. 电流表A₁: 量程0~0.3A, 内阻不计;
C. 电流表A₂: 量程0~3A, 内阻不计;
D. 电压表V: 量程0~3V, 内阻约为5kΩ;
E. 滑动变阻器R,(10Ω,·3A);
0
.10
0
.05
F. 滑动变阻器R₂ (1kΩ,300mA);
U/V
0
0.5
1.0
1.5 2.0 2.5 3.0
G. 开关,导线若干
图a
图b
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(1)电流表应选
(选填 “A” 或 “A,”), 滑动变阻器应 选
(选填“R,” 或 “R₂”);
(2)在方框中设计出实验电路图;
(3)该同学绘出小灯泡的伏安特性曲线如图a 所示,若将小灯泡接入如图b所示的
电路中,电路中电源电动势E=4V, 内 阻r=10Ω, 定值电阻阻值R=30Ω, 则该小灯
泡的实际功率约为
W(保留两位有效数字)。
13. (10分)如图甲所示,一绝热刚性汽缸放在水平面上,汽缸上部带卡口,汽缸底
部装有加热丝可以对汽缸内的气体进行加热,用质量为m、横截面积为S 的活塞
封闭了一定量的理想气体在汽缸中,活塞可以在汽缸内无摩擦滑动,汽缸内理
想气体的体积随温度变化如图乙所示,重力加速度为g, 外界大气压强恒为P₀。
求:
(1)在A状态时,汽缸内气体的温度;
(2)在C状态时,活塞对卡口的作用力大小。
甲 ·
乙
1
4. (13分)滑板是运动员脚踩滑动的器材,在不同地形、地面及特定设施上,完成
各种复杂的滑行、跳跃、旋转、翻腾等高难动作的极限运动,2020年12月7日,
国际奥委会同意将滑板列为2024年巴黎奥运会正式比赛项目。如图所示为某滑
板训练场地的运动轨道简化图,ABC 为半径R=5m 的圆弧轨道的一部分,轨道
AB段粗糙,BC 段光滑,O 点为圆弧轨道的圆心,A 点与圆心等高,B 点为圆弧
轨道最低点,OC 与竖直方向的夹角为37°,为了研究滑板的运动,研究人员在B
点安装了压力传感器。某次训练中,总质量为m=60kg 的运动员和滑板从A 点
静止滑下,通过B点时压力传感器示数F=1140N, 之后运动员从C点滑出,在
空中飞行一段时间后落在地面上的D点。滑板与AB 轨道之间的阻力大小恒定
不计空气阻力,重力加速度取g=10m/s²,π
值取3,运动员和滑板整体视为质
点.(结果可保留根式)
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(1)求运动员和滑板过B点时的速度大小。
(2)求滑板与圆弧轨道之间的阻力大小。
(3)求BD之间的水平距离。
D
1
5. (18分)如图所示,在区域I的空间中有水平向右的匀强电场,
电场强度为 E=100V/m,
将不带电木板B 放置于区域I的水
的上
平地面上,木板B 的长度 l=4m,B 的右端距台阶s=2m,B
表面与区域Ⅱ水平地面平齐,带电物块A (可视为质点)放在木板B
的左端,A 物块质量m₄=2kg, 电 荷 量q=0.15C,A
与B 之间的动摩擦因数μ₁=0.5,B 的质量m=Ikg,B
与地面之间
的动摩擦因数 H₂=0.1。 轻质弹簧一端固定在C 物体上,静置于区
域I 的水平地面上,C 物块质 量mc=Ikg,A 物块和C 物块与区域
Ⅱ
的水平地面均无摩擦力。某时刻将AB由 静止释放,B 与台阶相
撞后立即静止,已知重力加速度g=10m/s²。
(1)求A物块在区域I中运动的时间;
(2)求A 物块滑上区域IⅡ上与弹簧接触过程中,弹簧的最大弹性势能;
(3)已知A物块从接触弹簧到将弹簧压缩到最短过程用时为to, 该
过程中C 物块 的位移为1.45t。,求弹簧的最大压缩量。
高2022级“零诊”考试
物理参考答案
一 、选择题:共10题,共43分
1.A 2.B 3.C 4.C 5.D 6.校对有误,无答案7.D 8.AC 9.AD 10.CD
二、非选择题:共5个大题,共计57分
1
1. (1)9.70
(2)
FL
(每空2分)
1
2.(1)A₁R₁
(3)0.28 (3
(每空2分)(2)见右图(3分)
分) 13. (10分
)
解:(1)A 到B 等圧变
化,则 (2分)
解得:TA=200K
(2)B 到 C 等容变化,则
(2分)
(2分)
Pp=P₀
F+mg+P₀S=PcS(2
分) 解得:
(2分)
14.(13分)
解:(1)在B 点,由牛顿第二定律得:
(2分) 由牛顿第三定律有:N=F
解得:vg=3 √5m/s
(2)从A到 B过程,由动能定理可得:
代入数据可得:f=220N (1 分 )
(3)从B 到 C 过程,由动能定理得:
(2分) 从C 到 D过程,运动员和
滑板整体做斜抛运动,规定竖直向下为正方向,则
(1分 )
) (2分 )
竖直方向:
(2分 )
水平方向:x=vccosθ·t
(2分)
代入数据可得BD之间的水平距离:
(1分)
1
5. (18分)
解:(1)假设在区域I中 AB 一起向右做匀加速
直线运动,则 qE-
μ₂(mA+mg)g=(mA+mg)a₁
解得:a₁=4m/s²
又有:qE-fAB=mAQ₁
解得:fAB=7N<H₁mAg, 所以假设成立 (2分) AB一起向右
运动过程中, (1分)
V₁=a₁t₁
B停止运动后,A在 B上运动过程中:
律得:qE-μ₁mAg=mAa₂(1 分 )
t=t₁+t₂
(1分)
(1分) 由牛顿第二定
代入数据得:t=1.8s
(2)由(1)可得A 物块滑上区域IⅡ水平地面的速度为:vo=a₁t₁+a₂tz=6m/s
A与C碰撞过程中,当二者共速时弹簧有最大弹性势能,则 动量守恒:
mAvo=(mA+mc)v₁ (1 分)
(1分)
机械能守恒:
代入数据解得
弹簧最大弹性势能:Epm=12J (1分)
(3)A 与C 碰撞过程中,A
与C系统动量始终守恒 故在任意时刻均满足:
mAvo=mAVA+mcvc (2分)
则在任意一极小时间△t内满足:mAv₀△t =mAvA△t+mcvcAt (2 分)
对全过程求和可得:mAvoto=mAXA+mcxc(2 分)
代入数据得:xA=5.275t₀
所以弹簧的最大压缩量为:Ax=xA-xc=3.825t₀,(2
分 )
物理 · 第6页(共6页)
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