《2023届上海市师范大学附属外国语中学高三考前热身物理试卷含解析.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届上海市师范大学附属外国语中学高三考前热身物理试卷含解析.pdf(16页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023 年高考物理模拟试卷 注意事项 1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用 2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、单项选择题: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,只有一项是符合题目要求的。1、一质点做匀加速直线运动,在通过某段位移 x 内速度增加了 v,动能变为原来的 9 倍。则该质点的加速度为()A2vx B22vx C23vx D23vx 2、如图所示,为某运动员(可视为质点)参加跳板跳水比赛时,其竖直方
2、向的速度随时间变化的 vt 图象以他离开跳板时为计时起点,不计空气阻力。则下说法中正确的是()At3时刻达到最高点 Bt2时刻的位移最大 Ct1时刻的加速度为负 D在 t1t2时间内重力做功 WG小于 t2t3时间内克服阻力做功 Wf 3、工在生产纺织品、纸张等绝缘材料时为了实时监控其厚度,通常要在生产流水线上设置如图所示传感器。其中 A、B 为平行板电容器的上、下两个极板,上下位置均固定,且分别接在恒压直流电源的两极上(电源电压小于材料的击穿电压)。当流水线上通过的产品厚度减小时,下列说法正确的是()AA、B 平行板电容器的电容增大 BA、B 两板上的电荷量变大 C有电流从 a 向 b 流过
3、灵敏电流计 DA、B 两板间的电场强度变大 4、如图所示,在平行有界匀强磁场的正上方有一等边闭合的三角形导体框,磁场的宽度大于三角形的高度,导体框由静止释放,穿过该磁场区城,在下落过程中 BC 边始终与匀强磁场的边界平行,不计空气阻力,则下列说法正确的是()A导体框进入磁场过程中感应电流为逆时针方向 B导体框进、出磁场过程,通过导体框横截面的电荷量大小不相同 C导体框进入磁场的过程中可能做先加速后匀速的直线运动 D导体框出磁场的过程中可能做先加速后减速的直线运动 5、如图,长 l 的轻杆两端固定两个质量相等的小球甲和乙,初始时它们直立在光滑的水平地面上。后由于受到微小扰动,系统从图示位置开始倾
4、倒。当小球甲刚要落地时,其速度大小为()A B C D0 6、如图所示,a、b、c 为三根与纸面垂直的固定长直导线,其截面位于等边三角形的三个顶点上,bc 连线沿水平方向,导线中通有恒定电流,且2abcIII,电流方向如图中所示。O 点为三角形的中心(O 点到三个顶点的距离相等),其中通电导线 c 在 O 点产生的磁场的磁感应强度的大小为 B0,已知通电长直导线在周围空间某点产生磁场的磁感应强度的大小 B=kIr,其中 I 为通中导线的中流强度,r 为该点到通中导线的垂直距离,k 为常数,则下列说法正确的是()AO 点处的磁感应强度的大小为 3B0 BO 点处的磁感应强度的大小为 5 B0 C
5、质子垂直纸面向里通过 O 点时所受洛伦兹力的方向由 O 点指向 c D电子垂直纸面向里通过 O 点时所受洛伦兹力的方向垂直 Oc 连线向下 二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。7、如图所示,两等量异种点电荷分别固定在正方体的 a、b 两个顶点上,电荷量分别为 q 和q(a0),c、d 为正方体的另外两个顶点,则下列说法正确的是 Ac、d 两点的电势相等 Bc、d 两点的电场强度相同 C将一正电荷从 c 点移到 d 点,电场力做负功 D将一负电荷从
6、c 点移到 d 点,电势能增加 8、我国正在建设北斗卫星导航系统,根据系统建设总体规划,计划 2018 年,面向“一带一路”沿线及周边国家提供基本服务,2020 年前后,完成 35 颗卫星发射组网,为全球用户提供服务。2018 年 1 月 12 日 7 时 18 分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第 26、27 颗北斗导航卫星,将与前 25 颗卫星联网运行.其中在赤道上空有 2 颗北斗卫星 A、B 绕地球做同方向的匀速圆周运动,其轨道半径分别为地球半径的54和53,且卫星 B 的运动周期为 T。某时刻 2 颗卫星与地心在同一直线上,如图所示。则下列说法正
7、确的是 A卫星 A、B 的加速度之比为169 B卫星 A、B 的周期之比为是3916 C再经时间 t=3 8 39148T(),两颗卫星之间可以直接通信 D为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星 B 所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要 4 颗卫星 9、有一个原副线圈匝数比为 10:1 的理想变压器,如图所示,原线圈所接交流电源的电压瞬时值表达式为u=3002sin50t(V)副线圈所接电路如图所示,灯 L1、L2为均标有“20V.10W”的灯泡,当 S 闭合时,两灯恰好正常发光。则()A电阻 R=10 B流过 R 的交流电的周期为 0.02s C断开 S 后,原线圈的输入功率减小 D断开
8、S 后,灯 L1仍能正常发光 10、在倾角为 的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块 A、B,它们的质量分别为 m1、m2,其中 A 带+q 的电荷量,B 不带电。弹簧劲度系数为 k,C 为一固定挡板,系统处于静止状态。现加一个平行于斜面向上的匀强电场,场强为 E,使物块 A 向上运动,当物块 B 刚要离开挡板 C 时,物块 A 运动的距离为 d,速度为 v,则()A物块 A 的电势能增加了 Eqd B此时物块 A 的加速度为1Eqkdm C此时电场力做功的瞬时功率为 Eq vsin D此过程中,弹簧的弹性势能变化了 Eqdm1gdsin2112mv 三、实验题:本题共 2 小题,共 18
9、 分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6 分)某学习小组用如图甲所示的实验装置来探究“小车加速度与合外力的关系”,并用此装置测量轨道与小车之间的动摩擦因数。实验装置中的微型力传感器质量不计,水平轨道表面粗糙程度处处相同,实验中选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮。实验中保持小车和位移传感器(发射器)的总质量M不变,小车和位移传感器(发射器)的加速度由位移传感器(接收器)及与之相连的计算机得到。多次改变重物的质量进行实验得小车和位移传感器(发射器)的加速度a与力传感器的示数F的关系图象如图乙所示。重力加速度取210m/sg。(1)用该实验装置测量小车与水平轨道间的动摩擦因
10、数时,下列选项中必须要做的一项实验要求是_(填写选项对应字母)A要使重物的质量远远小于小车和位移传感器(发射器)的总质量 B要将轨道的一端适当垫高来平衡摩擦力 C要使细线与水平轨道保持平行 D要将力传感器的示数作为小车所受的合外力(2)根据图象乙可知该水平轨道的摩擦因数_(用分数表示)。(3)该学习小组用该装置来验证“小车和位移传感器(发射器)质量不变情况下,小车和位移传感器(发射器)的加速度与作用在小车上的拉力成正比”,那么应该将轨道斜面调整到_(用角度表示)。12(12 分)某实验小组测量一节干电池的电动势和内阻,可选用的实 验器材如下:A待测干电池 B电流表 A1(0200 A,内阻为
11、500)C电流表 A2(00.6 A,内阻约为 0.3)D电压表 V(015 V,内阻约为 5 k)E电阻箱 R(09999.9)F定值电阻 R0(阻值为 1)G滑动变阻器 R(010)H开关、导线若干(1)该小组在选择器材时,放弃使用电压表,原因是_。(2)该小组利用电流表和电阻箱改装成一量程为 2 V 的电压表,并设计了如 图甲所示的电路,图中电流表 a 为_(选填“A1”或“A2”),电阻箱 R 的阻值为_。(3)闭合开关,调节滑动变阻器,读出两电流表的示数 I1、I2 的多组数据,在坐标纸上描绘出 I1I2 图线如图乙所示。根据描绘出的图线,可得所测 干电池的电动势 E_V,内阻 r_
12、。(保留两位有效数字)四、计算题:本题共 2 小题,共 26 分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10 分)农村常用来喷射农药的压缩喷雾器的结构如图所示,A 的容积为 7.5L,装入药液后,药液上方空气的压强为 105Pa,体积为 1.5 L,关闭阀门 S,用打气筒 B 每次打进 105Pa 的空气 0.25L。所有过程气体温度保持不变,则:(1)要使药液上方气体的压强为 4105 Pa,打气筒活塞应打几次?(2)当 A 中有 4105 Pa 的空气后,打开阀门 S 可喷射药液,直到不能喷射时,A 容器剩余多少体积的药液?14(16 分)如图所示
13、,内壁粗糙、半径 R=0.4m 的四分之一网弧轨道 AB 在最低点 B 处与光滑水平轨道 BC 相切。质量 m2=0.4kg 的小球 b 左端连接一水平轻弹簧,静止在光滑水平轨道上,质量 m1=0.4kg 的小球 a 自圆弧轨道顶端由静止释放,运动到圆弧轨道最低点 B 的过程中克服摩擦力做功 0.8J,忽略空气阻力,重力加速度 g=10m/s2。求:(1)小球 a 由 A 点运动到 B 点时对轨道的压力大小;(2)小球 a 通过弹簧与小球 b 相互作用的过程中,a 球的最小动能;(3)小球 a 通过弹簧与小球 b 相互作用的整个过程中,弹簧对小球 b 的冲量 I 的大小。15(12 分)水平光
14、滑平行导轨上静置两根完全相同的金属棒,已知足够长的导轨间距为0.40mL,每根金属棒的电阻为0.1r,质量均为0.20kgm。整个装置处在垂直导轨竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小0.1TB。00t 时刻,对ab沿导轨方向施加向右的恒力0.30NF,作用14st 后撤去,此刻ab棒的速度为14m/sv,cd棒向右发生的位移5mcdx。试求:(1)撤力时cd棒的速度;(2)从最初到最终稳定的全过程中,ab棒上产生的焦耳热;(3)若从最初到最终稳定的全过程中,经历的时间为26st,求这段时间内的感应电流的有效值。参考答案 一、单项选择题:本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分。在每小题给
15、出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、A【解析】设质点的初速度为0v,则动能 2k1012Emv 由于末动能变为原来的 9 倍,则可知,末速度为原来的 3 倍,故 03vv,02vvv 故平均速度 000322vvvvv 根据位移公式可知 xvvt 根据加速度定义可知 2vvatx A 正确,BCD 错误。故选 A。2、D【解析】A运动员起跳时的速度方向向上,可知,t1时刻达到最高点,故 A 错误。B在 0-t2时间内,v-t 图象为直线,加速度不变,所以在 0-t2时间内人在空中,t1时刻达到最高点,t1-t2时间内下落,t2时刻开始进入水面,t3时刻达到水中最深处,t3时刻的位移最
16、大,故 B 错误。C根据速度图象的斜率表示加速度,知 t1时刻的加速度为正,故 C 错误。D在 t1-t3时间内,根据动能定理知 1213230GGfWWW 即 122323GfGWWW 所以在 t1t2时间内重力做功 WG12小于 t2t3时间内克服阻力做功 Wf23,故 D 正确。故选 D。3、C【解析】A根据4SCkd可知当产品厚度减小,导致减小时,电容器的电容 C 减小,A 错误;BC根据QCU可知极板带电量 Q 减小,有放电电流从 a 向 b 流过,B 错误,C 正确;D因两板之间的电势差不变,板间距不变,所以两板间电场强度为UEd不变,D 错误。故选 C。4、D【解析】A.导体框进
17、入磁场过程中,磁通量增大,根据楞次定律可知,感应电流为顺时针方向,故 A 错误;B.导体框进、出磁场过程,磁通量变化相同,由感应电量公式 qnR 则通过导体框横截面的电荷量大小相同,故 B 错误;C.导体框进入磁场的过程中因为导体框的加速度 22B LvmgRam有效 其中 L有效是变化的,所以导体框的加速度一直在变化,故 C 错误;D.导体框出磁场的过程中因为导体框的加速度 22B LvmgRam有效 其中 L有效是变化的,则 mg 与22B LvR有效大小关系不确定,而 L有效在变大,所以 a 可能先变小再反向变大,故 D 正确。5、C【解析】甲、乙组成的系统水平方向动量守恒,以向右为正方
18、向,在水平方向,由动量守恒定律得:当小球甲刚要落地时,水平方向上的速度为零,所以乙球的速度也为零,乙球的动能为零,甲球的重力势能全部转化为甲球的动能,由机械能守恒定律得:解得:A.与计算结果不符,故 A 不符合题意。B.与计算结果不符,故 B 不符合题意。C.与计算结果相符,故 C 符合题意。D.0 与计算结果不符,故 D 不符合题意。6、A【解析】AB根据右手螺旋定则,通电导线a在O点处产生的磁场平行于bc指向左方,通电导线b在O点处产生的磁场平行于ac指向右下方,通电导线c在O点处产生的磁场平行于ab指向左下方;根据公式kIBr可得 022bcaBBBB 根据平行四边形定则,则O点的合场强
19、的方向平行于ab指向左下方,大小为03B,故 A 正确,B 错误;C根据左手定则,质子垂直纸面向里通过O点时所受洛伦兹力的方向垂直ab连线由c点指向O,故 C 错误;D根据左手定则,电子垂直纸面向里通过O点时所受洛伦兹力的方向垂直ab连线由O点指向c,故 D 错误;故选 A。二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。7、BD【解析】A由几何关系可知,由于 c 点离正电荷更近,则 c 点的电势比 d 点高,故 A 错误;Bc、d 两点关于 ab 对称,且
20、ab 电荷量相同,由电场强度的叠加可知,c、d 两点的电场强度相同,故 B 正确;C由于 c 点的电势比 d 点高,将一正电荷从 c 点移到 d 点,正电荷电势能减小,则电场力做正功,故 C 错误;D由于 c 点的电势比 d 点高,将一负电荷从 c 点移到 d 点,负电荷电势能增大,故 D 正确。故选 BD。8、AD【解析】AB、由万有引力提供向心力有2224GMmmrmarT,解得2GMar,卫星 A、B 的加速度之比为2222169AABBABGMarrGMarr,故 A 正确;解得234rTGM,卫星 A、B 的周期之比为32273 3648AABBrTTr,故 B 错误;C、再经时间
21、t 两颗卫星之间可以直接通信,则有22ABtTT,又3 3,8BATT TT,解得3 8 39148tT,故 C 错误;D、由 B 卫星的分布图求的所辐射的最大角度,cos0.6,则53,则辐射的最大角度为2106,需要的卫星个数3603106,为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星 B 所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要 4 颗卫星,故 D 正确;故选 AD。【点睛】万有引力提供向心力,由牛顿第二定律求出加速度、周期之比,由几何关系为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星 B 所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要颗数卫星。9、AC【解析】A原线圈所接交流电压的有效值 U1=300 22V
22、=300V,根据变压比可知,副线圈两端电压 U2=112Unn=30V 灯泡正常发光,则电阻 R 两端电压为 10V,流过的电流 I2=10220A=1A,根据欧姆定律可知 R=2RUI=10 故 A 正确。B输入电压的角速度=50rad/s,则周期 T=2=0.04s,则流过 R 的交流电的周期为 0.04s,故 B 错误。C断开 S 后,副线圈电阻增大,根据欧姆定律可知,电流减小,故输出功率减小,则输入功率减小,故 C 正确。D断开 S 后,灯泡 L1两端电压增大,不能正常发光,故 D 错误。故选 AC。10、BD【解析】A电场力对物块 A 做正功 WqEd 物块 A 的电势能减少,其电势
23、能减少量为qEd,故 A 错误;B当物块 B 刚要离开挡板 C 时,弹簧的弹力大小等于 B 重力沿斜面向下的分量,即有 22sinkxm g 对 A,根据牛顿第二定律得 121AqEm gsinkxm a 未加电场时,对 A 由平衡条件得 11sinkxm g 根据几何关系有 21 dxx 联立解得:此时物块 A 的加速度为 1 AEqkdam 故 B 正确;C此时电场力做功的瞬时功率为 PFvEqv 故 C 错误;D根据功能关系知电场力做功等于 A 与弹簧组成的系统的机械能增加量,物块 A 的机械能增加量为 2111sin2AEm gdm v 则弹簧的弹性势能变化了 2111sin2PEEq
24、dm gdm v 故 D 正确;故选 BD。三、实验题:本题共 2 小题,共 18 分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、C 33 30 【解析】(1)1小车所受到的水平拉力即为力传感器的示数F,由图象可知当5NF,小车开始有加速度,即摩擦力为 5N,由牛顿第二定律可知:FMgMa,得:FaMgg,所以既不需要使重物的质量远远小于小车和位移传感器(发射器)的总质量,也不需要将轨道的一端适当垫高来平衡摩擦力,选项 ABD 错误;实验中保持细线与轨道平行时,小车和位移传感器(发射器)所受的拉力为力传感器的示数F,选项 C 正确。故选:C。(2)2选小车和位移传感器(发射器)
25、为研究对象,由牛顿第二定律可得 FMgMa,即 1aFgM,由图乙可知图象的斜率,即 12 33kM,得:3kg2M,由5FN时0a 可解得:33;(3)3若要验证“小车和位移传感器(发射器)质量不变情况下,小车和位移传感器(发射器)的加速度与作用在小车上的拉力成正比”要将轨道一端垫高来平衡摩擦力。对小车和位移传感器(发射器)受力分析可得:sincosMgMg,即 3tan3,所以 30。12、量程太大,测量误差大 A1 9500 1.48 0.70.8 均可 【解析】(1)1.由于一节干电池电动势只有 1.5V,而电压表量程为 15.0V,则量程太大,测量误差大,所以不能使用电压表;(2)2
26、3.改装电压表时应选用内阻已知的电流表,故电流表 a 选用 A1;根据改装原理可知:1625009500200 10AgURrI;(3)4.根据改装原理可知,电压表测量的路端电压为:U=10000I1;根据闭合电路欧姆定律可知:10000I1=E-I2(r+R0);根据图象可知:E=1.48V;5.图象的斜率表示内阻,故有:01.480.601.80.50rR 故有:r=0.8 四、计算题:本题共 2 小题,共 26 分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)18;(2)1.5L。【解析】(1)设打 n 次,以容器 A 中与打入的气体为研究对象,
27、其状态参量为 511 10 Pap ,1(1.50.25)LVn 524 10 Pap,21.5LV 由玻意耳定律得 1122pVp V 代入数据解得 18n 次(2)当内外气压相等时,药液不再喷出,此时531 10 Pap 由玻意耳定律得 2233p Vp V 代入数据解得 36LV 剩余药液的体积(7.56)L1.5LV 14、(1)8N;(2)0;(3)0.8Ns【解析】(1)设 a 球运动到 B 点时的速度为Bv,根据动能定理有 211 B12fm gRWm v 解得 B2m/sv 又因为 2BN11vFm gmR 解得 N8NF 由牛顿第三定律知小球 a 对轨道的压力 NN8NFF(
28、2)小球 a 与小球 b 通过弹簧相互作用整个过程中,a 球始终做减速运动,b 球始终做加速运动,设 a 球最终速度为1v,b 球最终速度为2v,由动量守恒定律和能量守恒得 1 B1 122m vm vm v 2221 B1 122111222mvmvm v 解得 10v 22m/sv 故 a 球的最小动能为 0。(3)由(2)知 b 球的最大速度为 2m/s,根据动量定理有 220.4kg2m/s0.8N sIm v 15、(1)2m/s;(2)7.35J;(3)3.5A【解析】(1)F 作用过程,对系统,由动量定理得 Ft1=mv1+mv2 代入数据解得 v2=2m/s(2)最终两导体棒速度相等,对整个过程,由动量定理得 Ft1=2mv 代入数据解得 v=3m/s 对导体棒 I安培=mv2 I安培=BILt=BLq 通过导体棒的电荷量 222)2(abcdBL xxEqi tttrrtrr 代入数据解得 xab=55m 由能量守恒定律得 Fxab=122mv2+2Q 代入数据解得 Q=7.35J(3)由焦耳定律得 2222QIrt有效 代入数据解得 I有效=3.5A;