《2023届成都市新都一中高三最后一模物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届成都市新都一中高三最后一模物理试题含解析.doc(17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、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为12,正弦交流电源电压为U12 V,电阻R11 ,R22 ,滑动变阻器R3最大阻值为20 ,滑片P处于中间位置,则AR1与R2消耗的电功率相等B通过R1的电流为3 AC若向上移动P,电压表读数将变大D若
2、向上移动P,电源输出功率将不变2、背越式跳高采用弧线助跑,距离长,速度快,动作舒展大方。如图所示是某运动员背越式跳高过程的分解图,由图可估算出运动员在跃起过程中起跳的竖直速度大约为 A2m/sB5m/sC8m/sD11m/s3、如图所示,在光滑水平面上有质量分别为、的物体A,B通过轻质弹簧相连接,物体A紧靠墙壁,细线连接A,B使弹簧处于压缩状态,此时弹性势能为,现烧断细线,对以后的运动过程,下列说法正确的是( )A全过程中墙对A的冲量大小为B物体B的最大速度为C弹簧长度最长时,物体B的速度大小为D弹簧长度最长时,弹簧具有的弹性势能4、甲、乙、丙、丁四辆小车从同一地点向同一方向运动的图象如图所示
3、,下列说法中正确的是()A甲车做直线运动,乙车做曲线运动B在0t1时间内,甲车平均速度等于乙车平均速度C在0t2时间内,丙、丁两车在t2时刻相遇D在0t2时间内,丙、丁两车加速度总是不相同的5、如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场分布在半径为R的圆内,CD是圆的直径,质量m、电荷量为q的带正电的粒子,从静止经电场加速后,沿着与直径CD平行且相距的直线从A点进入磁场。若带电粒子在磁场中运动的时间是,则加速电场的电压是( )ABCD6、如图,水平桌面上有三个相同的物体a、b、c叠放在一起,a的左端通过一根轻绳与质量为kg的小球相连,绳与水平方向的夹角为60,小球静止在光滑的半圆形器皿中。水平向右的力
4、F=20N作用在b上,三个物体保持静状态。g取10m/s2。下列说法正确的是()A物体a对桌面的静摩擦力大小为10N,方向水平向右B物体b受到物体a给的一个大小为20N的摩擦力,方向向左C物体c受到向右的静摩擦力,大小为20ND在剪断轻绳的瞬间,三个物体一定会获得向右的加速度二、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、一个静止的质点在t=0到t=4s这段时间,仅受到力F的作用,F的方向始终在同一直线上,F随时间t的变化关系如图所示下列说法中正确的是( )A在t=0到t=4s这
5、段时间,质点做往复直线运动B在t=1s时,质点的动量大小为1kgm/sC在t=2s时,质点的动能最大D在t=1s到t=3s这段时间,力F的冲量为零8、如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与一轻质水平状态的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上O点,且处于原长。现让圆环从A点由静止开始下滑,滑到O点正下方B点时速度为零。则在圆环下滑过程中( )A圆环的机械能先减小后增大,再减小B弹簧的弹性势能先增大再减小C与圆环在A点的加速度相同的位置还有两处D弹簧再次恢复到原长时圆环的速度最大9、下列说法正确的是()A液体中的扩散现象是由分子间作用力造成的B理想气体吸收热量时,温度和内能都可能保
6、持不变C当两分子间距从分子力为0(分子间引力与斥力大小相等,且均不为0)处减小时,其分子间的作用力表现为斥力D液体的饱和汽压不仅与液体的温度有关而且还与液体的表面积有关E.一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的10、如图所示,小滑块P、Q通过轻质定滑轮和细线连接,Q套在光滑水平杆上,P、Q由静止开始运动,P下降最大高度为。不计一切摩擦,P不会与杆碰撞,重力加速度大小为g。下面分析不正确的是( )AP下落过程中,绳子拉力对Q做功的功率一直增大BQ的最大速度为C当P速度最大时,Q的加速度为零D当P速度最大时,水平杆给Q的弹力等于2mg三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答
7、题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)某学习小组利用图甲所示的电路测量电源的电动势及内阻(1)按照原理图甲将图乙中的实物连线补充完整_(2)正确连接电路后,进行如下实验闭合开关S,通过反复调节滑动变阻器R1、R2,使电流表A3的示数为0,此时电流表A1、A2的示数分别为100.0 mA和80.0 mA,电压表V1、V2的示数分别为1.60 V和1.00 V再次反复调节R1、R2,使电流表A3的示数再次为0,此时电流表A1、A2的示数分别为180.0 mA和40.0 mA,电压表V1、V2的示数分别为0.78 V和1.76 Vi实验中调节滑动变阻器R1、R2,当电流表A3示数为0时
8、,电路中B点与C点的电势_(选填“相等”或“不相等”)ii为了提高测量的精确度,电流表A3的量程应选择_A00.6 A B0100 mA C0500 A测得电源的电动势E =_V,内阻r =_(结果保留3位有效数字)12(12分)在做“用单摆测定重力加速度”的实验过程中:(1)小李同学用游标卡尺测得摆球的直径如图所示,则摆球直径d_cm。(2)小张同学实验时却不小心忘记测量小球的半径,但测量了两次摆线长和周期,第一次测得悬线长为L1,对应振动周期为T1;第二次测得悬线长为L2,对应单摆的振动周期为T2,根据以上测量数据也可导出重力加速度的表达式为_。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写
9、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,质量为kg、足够长的长木板放在水平面上,其上表面水平,质量为kg的物块放在长木板上距板右端处,质量为的物块放在长木板上左端,地面上离板的右端处固定一竖直挡板。开始、长木板处于静止状态,现用一水平拉力作用在物块上,使物块相对于长木板滑动,当长木板刚要与挡板相碰时,物块刚好脱离木板,长木板与挡板碰撞后以与碰撞前大小相同的速度返回。已知两物块与长木板间的动摩擦因数均为,长木板与地面间的动摩擦因数为,重力加速度,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计物块大小,求:(1)拉力的大小;(2)物块滑离长木板后,长木板运动多长
10、时间才会停下来。14(16分)如图所示,光滑的水平面AB与半径R=0.5m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D点为半圆轨道最高点,A点的右侧连接一粗糙的水平面,用细线连接甲、乙两物体,中间夹一轻质压缩弹簧,弹簧与甲、乙两物体不拴接,甲的质量m1=4kg,乙的质量m1=5kg,甲、乙均静止若烧断细线,甲离开弹簧后经过B点进入半圆轨道,过D点时对轨道的压力恰好为零取g=10m/s1甲、乙两物体可看做质点,求:(1)甲离开弹簧后经过B点时的速度的大小vB;(1)烧断细线吋弹簧的弹性势能EP;(3)若固定甲,将乙物体换为质量为m的物体丙,烧断细线,丙物体离开弹簧后从A点进入动摩擦因数=0.5的粗糙水
11、平面,AF是长度为4l的水平轨道,F端与半径为l的光滑半圆轨道FCH相切,半圆的直径FH竖直,如图所示.设丙物体离开弹簧时的动能为6mgl,重力加速度大小为g,求丙物体离开圆轨道后落回到水平面BAF上的位置与F点之间的距离s;(4)在满足第(3)问的条件下,若丙物体能滑上圆轨道,且能从GH间离开圆轨道滑落(G点为半圆轨道中点),求丙物体的质量的取值范围15(12分)如图所示,光滑绝缘的半圆形轨道ABC固定在竖直面内,圆心为O,轨道半径为R,B为轨道最低点。该装置右侧的圆弧置于水平向右的足够大的匀强电场中。某一时刻一个带电小球从A点由静止开始运动,到达B点时,小球的动能为E0,进入电场后继续沿轨
12、道运动,到达C点时小球的电势能减少量为2E0,试求:(1)小球所受重力和电场力的大小;(2)小球脱离轨道后到达最高点时的动能。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】理想变压器原副线圈匝数之比为1:2,可知原副线圈的电流之比为2:1,根据P=I2R可知R1与R2消耗的电功率之比为2:1,故A错误;设通过R1的电流为I,则副线圈电流为0.5I,初级电压:U-IR1=12-I;根据匝数比可知次级电压为2(12-I),则,解得I=3A,故B正确;若向上移动P,则R3电阻减小,次级电流变大,初级电流也变大,根据P=I
13、U可知电源输出功率将变大,电阻R1的电压变大,变压器输入电压变小,次级电压变小,电压表读数将变小,故C D错误;故选B。2、B【解析】运动员跳高过程可以看做竖直上抛运动,当重心达到横杆时速度恰好为零,运动员重心升高高度约为:,根据机械能守恒定律可知:;解得:,故B正确,ACD错误。3、C【解析】AB当弹簧第一次恢复原长时A恰好离开墙壁,此过程弹性势能转化为物体B的动能,由能量守恒求得该速度就是B的最大速度,此过程A的动量始终为零,对A由动量定理对B由动量定理解得选项AB错误;C以后的运动过程中物体A将不再与墙壁有力的作用,A、B系统动量守恒,当弹簧长度最长时,A、B速度相同,根据动量守恒代入得
14、C正确;D弹簧长度最长时则选项D错误。故选C。4、B【解析】A位移时间图线表示位移随时间的变化规律,不是物体运动的轨迹,甲乙都做直线运动,故A错误;B由位移时间图线知,在0t1时间内,甲乙两车通过的位移相等,时间相等,甲车平均速度等于乙车平均速度,故B正确;C由图像与坐标轴所围面积表示位移,则由图可知,丙、丁两车在t2时刻不相遇,故C错误;D由图像斜率表示加速度,由图像可知,在0t2时间内有个时刻两车的加速度相等,故D错误。故选B。5、B【解析】带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期是;粒子在磁场中运动的时间是如图所示,粒子从A点进入磁场后,从E点射出O为磁场圆的圆心,设AOC=则sin=,则=
15、45粒子做圆周运动的圆心是O1点,设半径O1A=r,O1ACD,COO1=45由图可知r=R粒子做圆周运动 加速过程满足 解得加速电压故选B。6、B【解析】A对受力分析在竖直方向则绳子拉力为对、整体受力分析,水平方向根据平衡条件则桌面对的静摩擦力方向水平向右,大小为根据牛顿第三定律可知,对桌面的静摩擦力大小为,方向水平向左,A错误;B对、整体受力分析,水平方向根据平衡条件可知物体b受到物体a给的一个大小为20N的摩擦力,方向向左,B正确;C对受力分析可知,物体仅受重力和支持力,受到的摩擦力为0,C错误;D地面对、整体的最大静摩擦力大小未知,在剪断轻绳的瞬间,系统的运动状态未知,D错误。故选B。
16、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、CD【解析】02s内,合力方向不变,知加速度方向不变,物体一直做加速运动,24s内,合力方向改为反向,则加速度方向相反,物体做减速运动,因为02s内和24s内加速度大小和方向是对称的,则4s末速度为零,在整个运动过程的速度方向不变,一直向前运动,第4s末质点位移最大;故A错误F-t图象中,图象与时间轴围成的面积表示力的冲量,在t=1s时,冲量大小I1=0.5Ns,根据动量定理可知,质点的动量大小为0.5kgm/s,故B错误由A的分析
17、可知,在t=2s时,质点的动能最大,故C正确;F-t图象中,图象与时间轴围成的面积表示力的冲量,由图可知,在t=1s到t=3s这段时间,力F的冲量为零,故D正确;故选CD【点睛】解决本题的关键会通过牛顿第二定律判断加速度的方向,当加速度方向与速度方向相同,做加速运动,当加速度方向与速度方向相反,做减速运动同时能正确根据动量定理分析问题,明确F-t图象的性质,能正确求解力的冲量8、AC【解析】AB开始时,弹簧处于原长,弹簧先压缩,弹性势能增大,当弹簧与杆垂直时,弹簧压缩量最大,继续往下滑,弹性势能减小,当滑到弹簧恢复原长时,继续下滑,弹簧将伸长,弹性势能增大直到滑到B点,即弹簧弹性势能先增大后减
18、小再增大,由能量守恒可知,圆环的机械能先减小后增大,再减小,A正确,B错误;CA点时,弹簧为原长,无弹力,受力分析可知,圆环的加速度由重力沿斜面向下的分力提供:解得,当弹簧与杆垂直时,弹簧弹力垂直于杆,不提供加速度,此时加速度由重力沿斜面向下的分力提供,即,继续往下滑,还有一处弹簧恢复原长,此处弹簧也没有弹力,加速度由重力沿斜面向下的分力提供,即,所以与圆环在A点的加速度相同的位置还有两处,C正确;D弹簧再次恢复到原长时,加速度为,沿斜面向下,即将继续往下加速运动,直到加速度为零时开始减速,所以弹簧再次恢复到原长时速度不是最大,D错误。故选AC。9、BCE【解析】A扩散现象是分子无规则热运动的
19、表现,A错误;B理想气体吸收热量时,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知温度和内能可能不变,B正确;C当两分子间距从分子力为0处减小时,分子引力和分子斥力均增大,由于斥力增大的快,其分子间作用力表现为斥力,C正确;D液体的饱和汽压与液体的表面积无关,D错误;E由热力学第二定律可知,一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的,E正确。故选BCE。10、ACD【解析】A.下落过程中,绳子拉力始终对做正功,动能增大,当在滑轮正下方时,速度最大,拉力和速度垂直,拉力功率为0,所以功率不可能一直增大,故A错误;B.当速度最大时,根据牵连速度,速度为零,、为系统机械能守恒,所以的最大速度:故
20、B正确;CD.先加速后减速,当加速度为零时,速度最大,此时绳子拉力等于,右侧绳子与竖直方向夹角小于90,继续加速,对Q受力分析知,水平杆给Q的弹力不等于2mg,故CD错误。本题选择不正确答案,故选:ACD。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、(1)如图所示; i相等 iiC 2.87 1.50 【解析】(1)根据原理图连接实物图如图所示;(2)i、实验中,调节滑动变阻器,当电流表示数为0时,说明电流表两端电势差为零,故电路中B点与C点的电势相等;ii、为了使实验结果更精确,必须严格控制B、C两点电流为零,如果电流表A3的量程相比与电路中
21、的电流太大,会造成BC中有电流,但是读不出来,显示为零,所以应选择量程非常小的,故选C;iii、根据电路规律可知,第一次实验中,路端电压为,干路电流为;第二次实验中有,干路电流为;由闭合电路欧姆定律可知,联立解得【点睛】该实验的关键是明确实验原理,即利用等势法求解,要求BC两点的电势相等,即无电流通过BC,所以在选择A3时一定要选择量程非常小的电流表,然后利用电路结构,结合闭合回路欧姆定律,求解电源电动势和内阻12、2.030 【解析】(1)1游标卡尺的主尺读数为20mm,游标尺读数为0.056mm0.30mm,则摆球的直径d20.30mm2.030cm(2)2设小球的半径为r,根据单摆的周期
22、公式得T12T22联立方程组解得四、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);(2)。【解析】(1)物块在拉力的作用下做初速度为零的匀加速运动,设加速度大小为根据牛顿第二定律有设物块从开始运动到滑离长木板所用的时间为,根据运动学公式有假设开始时物块与长木板不会发生相对滑动,一起做加速运动的加速度为则解得由于假设成立根据运动学公式有解得(2)在长木板与挡板相碰的一瞬间,设物块和长木板的速度为,根据运动学公式有解得长木板与挡板碰撞后,物块以大小为的速度向右做匀减速运动,加速度大小长木板以大小为的速度向左做匀减速运动,加速
23、度大小物块向右减速运动的时间s当物块的速度为零时,长木板的速度为此后物块向左做匀加速运动,加速度大小仍为,长木板向左仍做匀减速运动,加速度大小仍为。设再经时间,两者达到共同速度,则解得此时物块与长木板的速度此后物块与长木板一起做匀减速运动的加速度大小此后物块和长木板一起运动的时间因此物块滑离后长木板运动的时间14、 (1)5m/s;(1)90J;(3)s=4l; (4) 【解析】(1)甲在最高点D,由牛顿第二定律,有甲离开弹簧运动到D点的过程机械能守恒:联立解得:vB=5m/s;(1)烧断细线时动量守恒:0=m1v3-m1v1由于水平面AB光滑,则有v1=vB=5m/s,解得:v1=4m/s根
24、据能量守恒,弹簧的弹性势能E=90J(3)甲固定,烧断细线后乙物体减速运动到F点时的速度大小为vF,由动能定理得:,解得vF=1从P点滑到H点时的速度为vH,由机械能守恒定律得联立解得vM=1由于vM=1,故乙物体能运动到H点,并从H点以速度vH水平射出设乙物体回到轨道AF所需的时间为t,由运动学公式得:乙物体回到轨道AF上的位置与B点之间的距离为s=vHt联立解得;(4)设乙物体的质量为M,到达F点的速度大小为vF,由动能定理得:,解得vF=为使乙物体能滑上圆轨道,从GH间离开圆轨道,满足的条件是:一方面乙物体在圆轨道上的上升高度能超过半圆轨道的中点G,由能量关系有:另一方面乙物体在圆轨道的
25、不能上升到圆轨道的最高点H,由能量关系有联立解得:【点睛】(1)根据牛顿第二定律求出最高点D的速度,根据机械能守恒求出过B点的速度;(1)根据动量守恒定律求出乙的速度,根据能量守恒求出弹性势能;(3)根据动能定理可求F点的速度,根据机械能守恒定律可求M点的速度,根据平抛运动的规律可求水平位移;(4)能从GH间离开圆轨道需要满足在圆轨道上的上升高度能超过半圆轨道的中点,且不能上升到圆轨道的最高点15、(1) (2)8E0【解析】(1)设带电小球的质量为m,则从A到B根据动能定理有:mgRE0则小球受到的重力为:mg方向竖直向下;由题可知:到达C点时小球的电势能减少量为2E0,根据功能关系可知:EqR2E0则小球受到的电场力为:Eq方向水平向右,小球带正电。(2)设小球到达C点时速度为vC,则从A到C根据动能定理有:EqR2E0则C点速度为:vC方向竖直向上。从C点飞出后,在竖直方向只受重力作用,做匀减速运动到达最高点的时间为:在水平方向只受电场力作用,做匀加速运动,到达最高点时其速度为:则在最高点的动能为: