山东省2023年普通高中学业水平等级考试(模拟卷)
段的轨迹如图乙所示,不计空气阻力,运动员可
视为质点。关于运动员在空中的运动,·下列说法
物理
中正确的是
1、答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置。
A.运动员在轨迹最高点处速度为零
2.选择题答案必须用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须用0.5毫米黑色签字
B.离着陆坡最远时重力的功率为零
笔书写,字体工整、笔迹清楚。
C.在相等的时间内,重力的冲量逐渐变大
3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试题卷上
D,落到着陆坡时的速度方向与飞出时速度的大小无关
答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。
4.·2022年11月29日,“长征二号F”遥十五运载火箭搭载质量为0的神舟十五号载人飞船在酒
泉卫星发射中心点火发射,之后载人飞船顺利与空间站对接并在预定轨道做匀速圆周运动。设
一、单项选择题:本题共8小题,.每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一
对接后的飞船和空间站组合体的总质量为m,组合体距地面的高度为,已知地球的质量为M、
项是符合题目要求的。
半径为R,引力常量为G。若取无穷远处引力势能为零,某物体与地球的引力势能表达式为
1,随着人们的环保意识不断增强,.家居装修中放射性污染问题也逐渐被大众所关注。家居装修使
E,=-Gm(m为某物体的质量,r为该物体到地心的距离),发射飞船时“长征二号F”遥
用的大理石材料中常会含有一种放射性元素氨(R如),氧(欧和)进入人体的呼吸系统后
十五运载火箭对飞船做的功为形,组合体在轨道上的动能为Ek,势能为E,机械能为E,则
会很快衰变,对人体造成辐射损伤。氢(R)的半衰期为3.8天,衰变方程为Rm→Po+X,
A.队GMm,(R+2)
则下列说法中正确的是
2R(R+为
B.B-GMm
R+五
C.Ep1=GMm
R
D.&简
A.氯(如)的衰变属于原子核的裂变
5.在如图所示的电路中,交流电源输出50z、电压有效值为220V的正弦式交流电,通过副线
B.氢(R如)衰变中放出的X射线比y射线的穿透能力强
圈2、n%分别向10只标称为“12V1.5A”的灯泡和“36V5A”的电动机供电,.原线圈所接灯
泡L的额定电压为4V,副线圈2的匝数为60匝。电路接通后,各用电器都恰好正常工作。
C.氯(和)衰变时电荷数守恒,质量数也守恒
则下列说法中正确的是
D.16克如经过11.4天衰变后还剩下1克
A.交流电源的输出功率为360W
2智能机器人已经广泛应用于宾馆、医院等服务行业,用于给客人送餐、导引等服务,深受广大
B.灯泡L的额定电流为2.0A
消费者喜爱。一医用智能机器人在巡视中沿医院走廊做直线运动,如图所示是该机器人在某段
C.副线圈2所接灯泡中的电流方向每秒钟改变50次
时间内的位移一时间图像,已知0~20s时间内图线为直线,
D.原线圈M的匝数为1100匝,副线圈3的匝数为180匝
20s以后为曲线,则下列说法中正确的是
个xm
6
6.均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场。如图所示,一半
A.机器人在0~20s的位移大小为10m
径为R的球体表面均匀带有正电荷,.电荷量为g,0为球心,直线b是过球体中心的一条水
B.0-10s内,机器人做匀加速直线运动.
平线,球体表面与直线ab交于C、D两点,直线ab上有两点P、Q,且PC-=Dg=R。现垂直
C.1030s内,机器人的平均速度大小为0.34ms
D.机器人在5s末的速度与15s末的速度相同
0§
于C①将球面均分为左右两部分,并把右半部分移去,左半球面所带电荷仍均匀分布,此时P
点电场强度大小为E,则?点的电场强度大小为
3,2022年,在北京冬奥会上单板自由式滑雪男子大跳台决赛中,我国选手苏翊鸣成功夺冠,成为
A.
中国首个单板滑雪冬奥会冠军。图甲为滑雪大跳合的滑道示意图,在助滑道与跳台之间用一段
-E
B.-E
8R2
弯曲滑道衔接,助滑道与着陆坡均可以视为倾斜直道。运动员由起点滑下,从跳台上同一位置
c.是
D.
+B
沿同一方向飞出后,.在空中完成系列动作,最后落至着陆坡。运动员离开跳台至落到着陆坡阶
物理试题第1页(共8页)
物理试题第2页(共8页)山东省2023年普通高中学业水平等级考试(模拟卷)
物理参考答案及评分意见
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3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.C 2.C 3.D 4.A 5.B 6.A 7.D 8.B
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16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4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9.AC 10.AD 11.BC 12.BD
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.(6分)⑴匀速直线(1分);1.22(1分) ⑵(2分) ⑶4.1(2分)
14.(8分)⑴①最上端;2.00(每空1分) ②G;E(每空1分)⑵ 4.20;1.90(每空2分)
15. (7分)解:
⑴从A端最下方入射的光线发生全反射时其他光线能发生全反射
根据几何关系得 …………………………①(1分)
设全反射临界角为C,则要使A端垂直入射的光线全部从B端射出,必须有θ≥C
根据公式 …………………………………………②(1分)
因此有 ,即有 ……………………③(1分)
(
O
B
A
θ
)解得 ==(+1)d
所以R的最小值为 (+1)d ………………………………④(1分)
⑵在⑴问的情况下,θ=45°,R=(+1)d,如图所示,
光在光纤内传播的总路程为 s=6R ………………………⑤(1分)
光在光纤内传播的速度为 v= ……………………⑥(1分)
所以所求时间为 t= ………………⑦(1分)
16.(9分)解:
⑴竖直方向上有 ………………………………………①(1分)
将h=0.8m带入可得 t = 0.4s …………………………………………②(1分)
⑵对质量为2.0×10-5 kg的谷粒,从H漏出恰好经B点
水平方向有 …………………………………………③(1分)
设风力大小为F,由牛顿第二定律 F=ma ………………………………④(1分)
代入数据,解得 F = 1.5×10-4 N ………………………………………⑤(1分)
⑶对质量等于1.2×10-5 kg的瘪粒,恰好落到A2点,设A2B宽度为x2,则有
……………………………………………………⑥(1分)
F=m0a0 …………………………………………………………⑦(1分)
代入数据,联立可解得 x2 = 0.4m ………………………………………⑧(2分)
17.(14分)解:
⑴小球从P点到O点的过程由运动的合成与分解
竖直方向有 ………………………………………………………①(1分)
水平方向有 ……………………………………………………②(1分)
解得 ………………………………………………………③(1分)
⑵在 y>0 区域内,竖直方向有 2qE=mg ……………………………④(1分)
所以小球在竖直方向受力平衡,小球沿y轴正方向做匀速直线运动,在平行于xOz平面内做匀速圆周运动 ……………………………………………………………………⑤
小球在O点时z轴方向的速度 vz2=2gh ……………………………………⑥(1分)
在y轴正方向的速度 vy2= ………………………………………⑦(1分)
由洛伦兹力提供向心力有 qvz B= …………………………………⑧(1分)
小球做圆周运动的周期 T= ………………………………⑨(1分)
小球沿y轴正方向运动有 t= ……………………………………………⑩(1分)
由题意有 t=nT (n=1,2,3...) …………………………………… (1分)
解得 B= (n=1,2,3...) ……………………………… (1分)
⑶由第⑵可知当n=1时,磁感应强度最小,即 B= ……………… (1分)
此时小球在xOz平面内做匀速圆周运动的半径 R= ……………………
当小球离y轴最远时,它到y轴的距离 dy=2R ………………………… (1分)
此时它到原点的距离 d= ………………………… (1分)
18.(16分)解:
⑴设A的加速度大小为a1,对A由牛顿第二定律可得
μmg=ma1 ……………………………………………………①(1分)
解得 a1=2.5m/s2
方向向左
设B的加速度大小为a2,对B由牛顿第二定律可得
μmg=ma2 …………………………………………………②
解得 a2=2.5m/s2
方向向右
A做加速运动 v=a1t1 ………………………………………………………③(1分)
B做减速运动 v=v0-a2t1 ……………………………………………………④(1分)
解得 v=1m/s
t1=0.4s
A做加速位移 …………………………………………………⑤(1分)
解得 x1=0.2m
由于x1<l,则之后A做匀速运动 l-x1=vt2 ……………………………⑥(1分)
解得 t2=0.1s
则 t=t1+t2=0.5s ………………………………………………………⑦(1分)
⑵B做减速运动,位移 …………………………………⑧(1分)
解得 x2=0.6m
相对滑动 x=x2-x1=0.4m ……………………………………………⑨(1分)
撞挡板后A滑板原速率反弹,A、B系统由动量守恒
mv-mv=2mv′ ………………………………………………⑩(1分)
v′=0
A、B停止运动,碰后由能量守恒 2×mv2=μmg x′ …………………… (1分)
解得 x′=0.4m
小物块B恰好未从滑板左端掉下,板长 d= x+ x′=0.8m ……………… (1分)
⑶若仅改变B的初速度
A碰挡板前,A、B系统由动量守恒 mv0=2mv1 ……………………… (1分)
A碰挡板后 mv1-mv1=2mv2 …………………………………………… (1分)
解得 v2=0
整个过程中,A、B系统由能量守恒 mv02=μmgx …………………… (1分)
A碰挡板后,挡板向右位移 v12=2a1x3 ………………………………… (1分)
B物体一直向左运动,最后静止时离挡板最近 xmin=x3+d-x
解得 xmin=0.8-0.15v02,0<v0≤2m/s ……………………………(17)(1分)
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