2022-2023学年黑龙江省哈师大附中高三下学期联考物理试题含解析.pdf

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1、2023 年高考物理模拟试卷 注意事项:1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,再选涂其它答案标号。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,将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示,A、B 是两个带电小球,质量相等,A 球用绝缘细线悬挂于 O 点,A、B 球用绝缘细线相连,两线长度相等,整个装置处于水平向右的匀强电场中,平衡时 B 球恰好处

2、于 O 点正下方,OA 和 AB 绳中拉力大小分别为 TOA和 TAB,则()A两球的带电量相等 BTOA=2TAB C增大电场强度,B 球上移,仍在 O 点正下方 D增大电场强度,B 球左移,在 O 点正下方的左侧 2、下面是某同学对一些概念及公式的理解,其中正确的是()A根据公式=SRL可知,金属电阻率与导体的电阻成正比 B根据公式WUIt可知,该公式只能求纯电阻电路的电流做功 C根据公式qIt可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多 D根据公式QCU可知,电容与电容器所带电荷成正比,与两极板间的电压成反比 3、一个质量为 m 的小球,以大小为 v0的初速度被竖直向上抛出,从

3、抛出到落地的过程中,重力对小球做功为 mv02。不计空气阻力,则此过程重力对小球的冲量大小为 A0(21)mv B0(21)mv C0(3 1)mv D0(3 1)mv 4、一颗子弹沿水平方向射向一个木块,第一次木块被固定在水平地面上,第二次木块静止放在光滑的水平地面上,两次子弹都能射穿木块而继续飞行,这两次相比较()A第一次系统产生的热量较多 B第一次子弹的动量的变化量较小 C两次子弹的动量的变化量相等 D两次子弹和木块构成的系统动量都守恒 5、靠近地面运行的近地卫星的加速度大小为 a1,地球同步轨道上的卫星的加速度大小为 a2,赤道上随地球一同运转(相对地面静止)的物体的加速度大小为 a3

4、,则()Aa1=a3a2 Ba1a2a3 Ca1a3a2 Da3a2a1 6、如图所示为某质点做匀变速运动的位移时间(xt)图象,t4s 时图象的切线交时间轴于 t2s 处,由此可知,t0 时刻质点的速度大小为()A0 B0.25m/s C0.5m/s D1m/s 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、甲、乙两车在平直公路上同向行驶时的 v-t 图像如图所示,t0时刻,两车并排行驶,下列说法正确的是()At=0 时,甲车在乙车前 0.68 v0t

5、0 B两车速度相等的时刻为 1.2t0 C两车再次并排行驶的时刻为 1.4t0 D两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为 0.04v0t0 8、如图,匀强磁场中位于 P 处的粒子源可以沿垂直于磁场向纸面内的各个方向发射质量为 m、电荷量为 q、速率为 v的带正电粒子,P 到荧光屏 MN 的距离为 d。设荧光屏足够大,不计粒子重力及粒子间的相互作用。下列判断正确的是()A若磁感应强度mvBqd,则同一时刻发射出的粒子到达荧光屏的最大时间差为dv B若磁感应强度mvBqd,则同一时刻发射出的粒子到达荧光屏的最大时间差为76dv C若磁感应强度2mvBqd,则荧光屏上形成的亮线长度为(13)d

6、 D若磁感应强度2mvBqd,则荧光屏上形成的亮线长度为(153)d 9、如图1 所示,质量m=1kg 的滑块在水平面上做匀减速直线运动,在对滑块施加一水平方向拉力 F 和不对滑块施加水平拉力 F 的两种情况下,滑块运动的2vx图像如图 2 所示,下列判断正确的是()A水平拉力大小一定等于 1 N B滑块所受的摩擦力大小可能等于 2 N C滑块受水平拉力时的图像可能是 a。D滑块不受水平拉力时的图像一定是 a 10、如图,一束光经玻璃三棱镜折射后分为两束单色光 a、b,则下列说法正确的是()A在真空中,a 光的传播速度大于 b 光的传播速度 B在玻璃中,a 光的波长大于 b 光的波长 C玻璃砖

7、对 a 光的折射率小于对 b 光的折射率 D若改变光束在左侧面的入射方向使入射角逐渐变小,则折射光线 a 首先消失 E.分别用 a、b 光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,a 光的干涉条纹间距大于 b 光的干涉条纹间距 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(6 分)为了探究加速度与力的关系,某同学设计了如图所示的实验装置,带滑轮的长木板水平放置,板上有两个光电门相距为 d,滑块通过细线与重物相连,细线拉力大小 F 等于力传感器的示数。让滑块从光电门 1 由静止释放,记下滑到光电门 2 的时间 t。改变重物质量,重复以上操作 5 次

8、,处理数据后得到下表中的 5 组结果。根据表中数据在坐标纸上画出如图所示的 a-F 图像,已知重力加速度 g=10m/s2,根据图像可求出滑块质量 m=_kg,滑块和轨道间的动摩擦因数=_。12(12 分)在没有天平的情况下,实验小组利用以下方法对质量进行间接测量,装置如图甲所示:一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物 P、Q 相连,重物 P、Q 的质量均为 m(已知),在重物 Q 的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块 Z。重物 P 的下端与穿过打点计时器的纸带相连,已知当地重力加速度为 g。(1)某次实验中。先接通频率为 50Hz 的交流电源,再由静止释放系统,得到如图乙所示的纸带。相邻两计数点间

9、还有四个点没画出,则系统运动的加速度 a=_m/s(保留两位有效数字)。(2)在忽略阻力的情况下,物块 Z 质量 M 的表达式为 M=_(用字母 m、a、g 表示)。(3)由(2)中理论关系测得的质量为 M,而实际情况下,空气阻力、纸带与打点计时器间的摩擦、定滑轮中的滚动摩擦不可以忽略,使物块 Z 的实际质量与理论值 M 有一定差异。这是一种_(填“偶然误差”或“系统设差”)。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)如图所示,一圆柱形汽缸竖直放置,汽缸正中间有挡板,位于汽缸口的活塞封闭着一定质量的理想

10、气体 活塞的质量为 m,横截面积为 S开始时,活塞与汽缸底部相距 L,测得气体的温度为 T1现缓慢降温,让活塞缓慢下降,直到恰好与挡板接触但不挤压然后在活塞上放一重物 P,对气体缓慢加热,让气体的温度缓慢回升到 T1,升温过程中,活塞不动已知大气压强为 p1,重力加速度为 g,不计活塞与汽缸间摩擦 ()求活塞刚与挡板接触时气体的温度和重物 P 的质量的最小值;()整个过程中,气体是吸热还是放热,吸收或放出的热量为多少?14(16 分)托卡马克(Tokamak)是一.种复杂的环形装置,结构如图甲所示。环心处有一欧姆线圈,四周是一个环形真空室,真空室外排列着环向场线圈和极向场线圈,其中欧姆线圈的作

11、用一是给等离子体加热以达到核聚变所需的临界温度;二是产生感应电场用以等离子体加速。同时,极向场线圈通电后提供的极向磁场与环向场线圈通电后提供的环向磁场将高温等离子体约束在真空室内,促使核聚变的进行。如图乙所示为环形真空室简化图,其内径为 R1=2 m、外径为 R2=5 m,S 和 S为其截面关于中心对称。假设约束的核聚变材料只有氘核(21H)和氚核(31H),且不考虑核子间的相互作用,中子和质子的质量差异以及速度对核子质量的影响,核子一旦接触环形真空室壁即被吸收导走。(已知质子的电荷量为191.6 10 C;质子和中子质量均为271.6 10 kg)。试回答:(1)氘核(21H)和氚核(31H

12、)结合成氢核(42He)时,要放出某种粒子,同时释放出能量,写出上述核反应方程;(2)欧姆线圈中,通以恒定电流时,等离子体能否发生核聚变(“能”或“不能”),并简要说明判断理由;(3)若关闭欧姆线圈和环向场线圈的电流,当极向磁场为多大时,从垂直于 S 截面速度同为72 10 m/sv 的氘核(21H)能够全部通过 S截面;(4)若关闭欧姆线圈和环向场线圈的电流,当极向磁场在某一范围内变化时,垂直于 S 截面速度同为72 10 m/sv 的氘核(21H)和氚核(31H)能够在 S截面要有重叠,求磁感应强度 B 的取值范围。15(12 分)如图,内横截面积为 S 的圆桶容器内下部盛有密度为的某种液

13、体,上部用软塞封住一部分气体,两端开口的薄壁玻璃管 C 下端插入液体中,上端从软塞中穿出与大气相通。气缸 B 的下端有小孔通过一小段导管 D 与 A中气体相通,面积为S4,不计重力的轻活塞封住了一部分气体。开始 C 内外的液面等高,A 内气柱的长度为 h,保持温度不变,缓慢向下压 B 内的活塞,当活塞到达 B 底时,C 内液体刚好上升到 A 的内上表面,此时 C 的下端仍在 A的液体中。外界气压为 p0,重力加速度为 g,玻璃管 C 的横截面积为 0.1S,不计导管 D 内气体的体积。求:(1)此时作用在活塞上的压力;(2)开始时气缸 B 内气体的长度。参考答案 一、单项选择题:本题共 6 小

14、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、C【解析】A若两球带电量相等,整体受力分析可知,两小球带异种电荷,且 OA 绳应竖直,A 错误;B取 B 和 AB 整体为研究对象,对 B 有 ABCcosmgTF 其中CF表示 A、B 之间的库仑力,为 OA、OB 绳与竖直方向的夹角;对整体 OA2cosmTg 故 COAAB22TTF B 错误;CD对 B 有 2tanq Emg 对整体有 12tan2qqEmg 故增大 E 之后 OA、AB 与竖直方向夹角变大,且夹角相等,故 B 球上移,仍在 O 点正下方,C 正确,D 错误。故选 C。2、C【解

15、析】A电阻率是由导体本身的性质决定的,其大小与电阻无关,选项 A 错误;B公式WUIt适用于纯电阻电路和非纯电阻电路中的电流所做功,选项 B 错误;C根据公式qIt可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多,选项 C 正确;D电容的公式QCU采用的是比值定义法,电容大小与电量和电压无关,选项 D 错误。故选 C。3、D【解析】根据动能定理:222001122mghmvmvmv 得 v=3v0,根据动量定理,重力的冲量:I=m(v+v0)=(3+1)mv0。ABC.由上计算重力对小球的冲量大小为(3+1)mv0,ABC 错误;D.由上计算重力对小球的冲量大小为(3+1)mv0,D 正

16、确。4、B【解析】ABC因为第一次木块固定,所以子弹减少的能量全部转化成内能,而第二次木块不固定,根据动量守恒,子弹射穿后,木块具有动能,所以子弹减少的能量转化成内能和木块的动能,因为产热 Qfx 即两次产热相同,所以第二次子弹剩余动能更小,速度更小,而动量变化量等于 pm v 所以第一次速度变化小,动量变化小,故 AC 错误,B 正确;D第一次木块被固定在地面上,系统动量不守恒,故 D 错误。故选 B。5、B【解析】题中涉及三个物体:地球赤道上有一随地球的自转而做圆周运动物体 3、绕地球表面附近做圆周运动的近地卫星 1、地球同步卫星 2;物体 3 与卫星 1 转动半径相同,物体 3 与同步卫

17、星 2 转动周期相同,从而即可求解【详解】地球上的物体 3 自转和同步卫星 2 的周期相等为 24h,则角速度相等,即 2=3,而加速度由 a=r2,得 a2a3;同步卫星 2 和近地卫星 1 都靠万有引力提供向心力而公转,根据2GMmmar,得2GMar,知轨道半径越大,角速度越小,向心加速度越小,则 a1a2,综上 B 正确;故选 B【点睛】本题关键要将赤道上自转物体 3、地球同步卫星 2、近地卫星 1 分为三组进行分析比较,最后再综合;一定不能将三个物体当同一种模型分析,否则会使问题复杂化 6、A【解析】由图象可知,t=4s 时质点的速度 62xvtm/s=3m/s 01()2xvv t

18、 求得 00v.A0,与结论相符,选项 A 正确;B0.25m/s,与结论不相符,选项 B 错误;C0.5m/s,与结论不相符,选项 C 错误;D1m/s,与结论不相符,选项 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、BC【解析】A根据“面积”大小表示位移,由图象可知 0 到0t内,甲车通过的位移为 10 0 xv t 乙车通过的位移为 20000 010.8(0.2)0.322xvttv t 根据题意则有0t 时,乙车在甲车前

19、01200.68xxxv t 故 A 错误;B甲车做匀速直线运动,速度为 0vv甲 乙车做匀加速直线运动,速度为 00000000.8(0.2)(0.2)0.2vvvttttttt乙 两车速度相等,则有 vv甲乙 解得 01.2tt 故 B 正确;C设两车再次并排行驶的时刻为1t,甲车通过的位移为 3010()xv tt 乙车通过的位移为 20401010010.8()()2vxv ttttt 其中 34xx 解得 101.4tt 故 C 正确;D甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为 0000 0(1.40.8)0.6vtttxv 故 D 错误;故选 BC。8、BD【解析】AB若

20、磁感应强度mvBqd,即粒子的运动半径为 r=mvqB=d 如图所示:到达荧光屏的粒子运动时间最长的是发射速度沿垂直且背离 MN 运动的粒子,其运动时间(周期 T=2 mqB)为 13342dtTv 运动时间最短的是以d 为弦长的粒子,运动时间为 2163dtTv 所以最大时间差为 1276dttv 故 A 错误,B 正确;CD若磁感应强度2mvBqd,即粒子的运动半径为R=2d,如图所示:到达荧光屏最下端的粒子的轨迹是与 MN 相切的,设下半部分的亮线长度为 x1,根据几何关系,有 2212RRxd()解得13xd;到达荧光屏最上端的粒子与屏的交点与 P 点连线为轨迹的直径,设上半部分亮线的

21、长度为 x2,根据几何关系,有 22222+Rxd 解得215xd,所以亮线的总长度为(153)d,故C 错误,D 正确。故选BD。9、ABC【解析】由题图 2 可知,a图线对应滑块运动的加速度大小为 212236m/s1m/s22 18avx b图线对应滑块运动的加速度大小为 222236m/s2m/s22 9avx 若滑块受到的拉力与v方向相同,则 1fFma 2fma 解得 2Nf 1NF 若滑块受到的拉力与v方向相反,则 2fFma 1fma 解得 1Nf 1NF 则滑块受水平拉力时的图像可能是 a,也可能是 b。选项 ABC 正确,D 错误。故选 ABC。10、BCE【解析】A在真空

22、中所有光的传播速度都等于光速c,故 A 错误;BC由光路图可知,a光的偏折程度较小,b光的偏折程度较大,则玻璃三棱镜对a光的折射率小,对b光的折射率大;折射率越大,频率越大,波长越小,则知a光的频率比b光的小,a光的波长比b光的大,故 B、C 正确;D当改变光束在左侧面的入射方向使入射角逐渐变小时,光在右侧面的入射角逐渐增大,由1sinCn分析知,a光的临界角大于b光的临界角,所以随着入射角逐渐增大,b光先发生全反射,则b光先消失,故 D 错误;E根据条纹间距公式Lxd 可知,由于a光的波长大于b光,所以a光的条纹间距大于b光,故 E 正确;故选 BCE。三、实验题:本题共 2 小题,共 18

23、 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、0.25(0.240.26 均正确)0.20(0.190.21 均正确)【解析】12根据 Fmgma 得 aFmg 所以滑块运动的加速度 a 和所受拉力 F 的关系图象斜率等于滑块质量的倒数,由图形得加速度 a 和所受拉力 F 的关系图象斜率 k4,所以滑块质量 m0.25kg 由图形得,当 F0.5N 时,滑块就要开始滑动,所以滑块与轨道间的最大静摩擦力等于 0.5N,而最大静摩擦力等于滑动摩擦力,即 mg0.5N 解得 0.20 12、0.32 2maga 系统误差 【解析】(1)1根据逐差法求解加速度 22220.03290

24、.02950.02640.0232m/s0.32m/s44 0.1CEACxxaT(2)2对 P、Q、Z 构成的系统应用牛顿第二定律()()mM gmgmmM a 解得 2maMga(3)3根据题意可知这种误差为客观因素造成的不可避免的误差,应为系统误差。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、()02T m0p Sg()放热 02p SLmgL 【解析】()由题意可得,缓慢降温过程是一个等压过程 初态:温度 T1,体积 V1LS,末态:温度 T1,体积 V12SL 由盖吕萨克定律有0101VVTT,解得 T1

25、02T 升温过程中,活塞不动,是一个等容过程,设重物 P 的质量的最小值为 M 初态:温度 T102T,压强 p1p1mgS,末态:温度 T2T1,压强 p2p1()mM gS 由查理定律有1212ppTT,解得 Mm0p Sg()整个过程中,理想气体的温度不变,内能不变;降温过程,气体体积变小,外界对气体做的功为0022p SLmgLmgSLWpS 升温过程,气体体积不变,气体不对外界做功,外界也不对气体做功;由热力学第一定律,整个过程中,气体放出热量 QW02p SLmgL 点睛:本题考查了求内能变化、温度等问题,分析清楚气体状态变化过程、应用热力学第一定律、理想气体状态方程即可正确解题

26、14、(1)23411120HHHen;(2)不能;(3)2T35;(4)22TT155B【解析】(1)氘核(21H)和氚核(31H)结合成氢核(42He)的核反应方程:23411120HHHen(2)恒定电流产生恒定磁场,而恒定磁场无法产生感生电场,故离子无法被加速,因此不能发生核聚变反应;(3)在极向磁场的作用下,氘核将从S截面出发做匀速圆周运动,当运动半径为:127mrRR时,能够全部通过S截面;根据牛顿第二定律可得:2mvqvBr 可得:mvBqr 代入数据可得:2T35B (4)设氘核和氚核在磁场中的轨迹半径分别为r和2r,则根据半径公式,两者满足:2132rr 由图可得,要使能够在

27、截面S有重叠,须满足:121222rRRr 为使交叠区域在S截面内,有:2222rR 1122rR 通过列式计算得到1r需满足:12m3mr 根据公式:mvBqr 代入数据解得:22TT155B 15、(1)01094Spgh;(2)024059ghhp。【解析】(1)设容器 A 内的液面下降了 H,则 H(S-0.1S)=h(0.1S)被封气体原来的的压强 p1=p0,容器 A 内的液面下降了 H 后气体的压强 20Ppg hH()作用在活塞上的压力 24SFp 整理得:01094SFpgh;(2)设开始时 B 内气体的长度为 L,则开始时 A 及 B 内气体的总体积为 1(0.1)4SVh SSL 后来的气体的体积为 2()(0.1)VHh SS 根据玻意耳定律 1122pVp V 开始时气缸B 内气体的长度 024059ghLhp。

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