《2023届山东省烟台市高三第三次测评物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届山东省烟台市高三第三次测评物理试卷含解析.doc(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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、某同学用单摆测当地的重力加速度他测出了摆线长度L和摆动周期T,如图(a)所示通过改变悬线长度L,测
2、出对应的摆动周期T,获得多组T与L,再以T2为纵轴、L为横轴画出函数关系图像如图(b)所示由此种方法得到的重力加速度值与测实际摆长得到的重力加速度值相比会( )A偏大B偏小C一样D都有可能2、a、b两个物体在同一时间、从同一地点开始,沿同一条直线运动,v-t图象如图所示,a、b两物体运动图线均为正弦(余弦)曲线的一部分。在06s时间内,关于两物体的运动,下列说法正确的是( )Ab物体的加速度先增加后减小Ba物体的位移大于b物体的位移C2s末a物体的加速度大于b物体的加速度D3s末a、b两物体之间的距离最大3、如下图所示,ab间接入u=200sin100tV的交流电源,理想变压器的原副线圈匝数比
3、为21,Rt为热敏电阻,且在此时的环境温度下Rt=2(温度升高时其电阻减小),忽略保险丝L的电阻,电路中电表均为理想电表,电路正常工作,则A电压表的示数为100VB保险丝的熔断电流不小于25AC原副线圈交流电压的频率之比为21D若环境温度升高,电压表示数减小,电流表示数减小,输入功率不变4、用如图a所示的圆弧一斜面装置研究平抛运动,每次将质量为m的小球从半径为R的四分之一圆弧形轨道不同位置静止释放,并在弧形轨道最低点水平部分处装有压力传感器测出小球对轨道压力的大小F已知斜面与水平地面之间的夹角=45,实验时获得小球在斜面上的不同水平射程x,最后作出了如图b所示的Fx图象,g取10m/s2,则由
4、图可求得圆弧轨道的半径R为( )A0.125mB0.25mC0.50mD1.0m5、真空中相距L的两个固定点电荷E、F所带电荷量大小分别是QE和QF,在它们共同形成的电场中,有一条电场线如图中实线所示,实线上的箭头表示电场线的方向电场线上标出了M、N两点,其中N点的切线与EF连线平行,且NEFNFE则( )AE带正电,F带负电,且QE QFB在M点由静止释放一带正电的检验电荷,检验电荷将沿电场线运动到N点C过N点的等势面与EF连线垂直D负检验电荷在M点的电势能大于在N点的电势能6、在水平地面上O点正上方不同高度的A、B两点分别水平抛出一小球,不计空气阻力,如果两小球均落在同一点C上,则两小球(
5、)A抛出时的速度大小可能相等B落地时的速度大小可能相等C落地时的速度方向可能相同D在空中运动的时间可能相同二、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、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EqdB此时
6、物块A的加速度为C此时电场力做功的瞬时功率为Eq vsinD此过程中, 弹簧的弹性势能变化了Eqdm1gdsin8、如图甲所示,一质量为m的物体静止在水平面上,自t=0时刻起对其施加一竖直向上的力F,力F随时间t变化的关系如图乙所示,已知当地重力加速度为g,在物体上升过程中,空气阻力不计,以下说法正确的是()A物体做匀变速直线运动B时刻物体速度最大C物体上升过程的最大速度为D时刻物体到达最高点9、如图所示,质量分别为的两物块叠放在一起,以一定的初速度一起沿固定在水平地面上倾角为的斜面上滑。已知B与斜面间的动摩擦因数 , 则( )A整体在上滑的过程中处于失重状态B整体在上滑到最高点后将停止运动C
7、两物块之间的摩擦力在上滑与下滑过程中大小相等D在上滑过程中两物块之间的摩擦力大于在下滑过程中的摩擦力10、如图所示,光滑半圆轨道竖直放置,在轨道边缘处固定一光滑定滑轮(忽略滑轮大小),一条轻绳跨过定滑轮且两端分别连接小球A、B,小球A在水平拉力F作用下静止于轨道最低点P。现增大拉力F使小球A沿着半圆轨道运动,当小球A经过Q点时速度为v,OQ连线与竖直方向的夹角为30,则下列说法正确的是()A小球A、B的质量之比为2B小球A经过Q点时,小球B的速度大小为C小球A从P运动到Q的过程中,小球A、B组成的系统机械能一定在增加D小球A从P运动到Q的过程中,小球B的动能一直增加三、实验题:本题共2小题,共
8、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)某同学研究小车的匀变速直线运动,某次实验得到的纸带如图所示,其中计数点3污损,只测得以下数据,。图中相邻两计数点间有四个点未画出,打点计时器所用电源的频率为50Hz,(计算结果均保留两位有效数字)。(1)利用所测数据求得小车的加速度大小_。(2)打点计时器在打计数点3时小车的速度大小_m/s。(3)如果在测定匀变速直线运动的加速度时,工作电压的频率变小了,但该同学不知道,这样计算出的加速度值与真实值相比_(选填“偏大”“不变”或“偏小”)。12(12分)某实验小组利用如图甲所示的装置测量当地的重力加速度。(1)为了使测量误
9、差尽量小,下列说法中正确的是_;A组装单摆须选用密度和直径都较小的摆球 B组装单摆须选用轻且不易伸长的细线 C实验时须使摆球在同一竖直面内摆动 D为了使单摆的周期大一些,应使摆线相距平衡位置有较大的角度(2)该实验小组用20分度的游标卡尺测量小球的直径。某次测量的示数如图乙所示,读出小球直径为d=_cm;(3)该同学用米尺测出悬线的长度为L,让小球在竖直平面内摆动。当小球经过最低点时开始计时,并计数为0,此后小球每经过最低点一次,依次计数为1、2、3。当数到40时,停止计时,测得时间为t。改变悬线长度,多次测量,利用计算机作出了t2L图线如图丙所示。根据图丙可以得出当地的重力加速度g_ m/s
10、2。(取29.86,结果保留3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)如图所示,一根粗细均匀、内壁光滑、竖直放置的玻璃管上端密封,下端封闭但留有一气孔与外界大气相连管内上部被活塞封住一定量的气体(可视为理想气体)设外界大气压强为p2,活塞因重力而产生的压强为2.5p2开始时,气体温度为T2活塞上方气体的体积为V2,活塞下方玻璃管的容积为2.5V2现对活塞上部密封的气体缓慢加热求:活塞刚碰到玻璃管底部时气体的温度;当气体温度达到2.8T2时气体的压强14(16分)如图所示,导热性能良好的气缸静止于水平
11、地面上,缸内用横截面积为S,质量为m的活塞封闭着一定质量的理想气体。在活塞上放一砝码,稳定后气体温度与环境温度相同均为T1.若气体温度为T1时,气柱的高度为H。当环境温度缓慢下降到T2时,活塞下降一定的高度;现取走砝码,稳定后活塞恰好回到原来高度。已知外界大气压强保持不变,重力加速度为g,不计活塞与气缸之间的摩擦,T1、T2均为热力学温度,求:(1)气体温度为时,气柱的高度;(2)砝码的质量。15(12分)如图所示,质量均为m的木块A、B,静止于光滑水平面上。A上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系一长为L的细线,细线另一端系一质量也为m的球C,现将球C拉起使细线水平伸直,并由静止释放。当球C第一
12、次到达最低点时,木块A与B发生弹性碰撞。求:(1)球C静止释放时A、B木块间的距离;(2)球C向左运动的最大高度;(3)当球C第二次经过最低点时,木块A的速度。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、C【解析】根据单摆的周期公式:得:,T2与L图象的斜率,横轴截距等于球的半径r故根据以上推导,如果L是实际摆长,图线将通过原点,而斜率仍不变,重力加速度不变,故对g的计算没有影响,一样,故ABD错误,C正确故选C2、C【解析】Ab的斜率先减小后增大,固b的加速度先减小后增大;A错误。B由图可知曲线a在 06 秒内与时间轴所
13、围上下面积之和小于曲线b与时间轴所围上下面积之和,固曲线a位移小于曲线b位移;B错误。C2s末曲线a的斜率大于曲线b的斜率,故两秒末曲线a的加速度大于曲线b的加速度;C正确。D6s末曲线ab所围面积之差最大,故6s末ab两物体之间距离最大;D错误。故选C。【点睛】v-t图像基本知识点。如斜率代表加速度,斜率的绝对值代表加速度大小,斜率的正负代表加速度方向,与时间轴所围面积代表位移。3、B【解析】根据变压器初次级的匝数比求解次级电压有效值即为电压表读数;熔断电流是指有效值;变压器不改变交流电的频率;环境温度升高,则热敏电阻阻值减小,根据次级电压不变进行动态分析.【详解】ab端输入电压的有效值为2
14、00V,由于理想变压器的原副线圈匝数比为21,可知次级电压有效值为100V,即电压表的示数为100V,选项A错误;次级电流有效值为 ,则初级电流有效值,则保险丝的熔断电流不小于25A, 选项B正确;变压器不改变交流电压的频率,原副线圈的交流电压的频率之比为11,选项C错误;若环境温度升高,Rt电阻减小,但是由于次级电压不变,则电压表示数不变,电流表示数变大,次级功率变大,则变压器的输入功率变大,选项D错误;故选B.【点睛】要知道有效值的物理意义,知道电表的读数都是有效值;要知道变压器的原副线圈的电压比等于匝数比,并会计算;要会分析电路的动态变化,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情
15、况,再确定其他的电路的变化的情况4、B【解析】在圆轨道上运动时,小球受到重力以及轨道的支持力作用,合力充当向心力,所以有小球做平抛运动时时的水平射程小球的竖直位移:根据几何关系可得联立即得x图像的纵截距表示重力,即mg=5N所以有解得:R=0.25m故选B;【名师点睛】知道平抛运动水平方向和竖直方向上运动的规律,抓住竖直位移和水平位移的关系,尤其是掌握平抛运动的位移与水平方向夹角的正切值的表达式进行求解注意公式和图象的结合,重点是斜率和截距5、C【解析】根据电场线的指向知E带正电,F带负电;N点的场强是由E、F两电荷在N点产生场强的叠加,电荷E在N点电场方向沿EN向上,电荷F在N点产生的场强沿
16、NF向下,合场强水平向右,可知F电荷在N点产生的场强大于E电荷在N点产生的场强,而,所以由点电荷场强公式知,A错误;只有电场线是直线,且初速度为0或初速度的方向与电场平行时,带电粒子的运动轨迹才与电场线重合而该电场线是一条曲线,所以运动轨迹与电场线不重合故在M点由静止释放一带正电的检验电荷,不可能沿电场线运动到N点,B错误;因为电场线和等势面垂直,所以过N点的等势面与过N点的切线垂直,C正确;沿电场线方向电势逐渐降低,再根据,q为负电荷,知,D错误;故选C【点睛】只有电场线是直线,且初速度为0或初速度的方向与电场平行时,带电粒子的运动轨迹才与电场线重合电场线和等势面垂直N点的切线与EF连线平行
17、,根据电场线的方向和场强的叠加,可以判断出E、F的电性及电量的大小先比较电势的高低,再根据,比较电势能6、B【解析】AD小球做平抛运动,竖直方向有,则在空中运动的时间由于不同高度,所以运动时间不同,相同的水平位移,因此抛出速度不可能相等,故AD错误;B设水平位移OC为x,竖直位移BO为H,AO为h,则从A点抛出时的速度为从B点抛出时的速度为则从A点抛出的小球落地时的速度为从B点抛出的小球落地时的速度为当解得此时两者速度大小相等,故B正确;C平抛运动轨迹为抛物线,速度方向为该点的切线方向,分别从AB两点抛出的小球轨迹不同,在C点的切线方向也不同,所以落地时方向不可能相同,故C错误。故选B。二、多
18、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电场力对物块A做正功物块A的电势能减少,其电势能减少量为,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,即有对A,根据牛顿第二定律得未加电场时,对A由平衡条件得根据几何关系有联立解得:此时物块A的加速度为故B正确;C此时电场力做功的瞬时功率为故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的机械能增加量为则弹簧的弹性势能变化了故D正确;故选BD。8、BD【解析
19、】由图可得力F与时间的关系为,则可得物体的合外力与时间的关系为,由牛顿第二定律可得加速度与时间的关系式为,则可知物体先向上做加速度减小的加速运动,再做加速度增大的减速运动,然后再向下做加速度增大的加速运动,在上升过程中,当加速度为零时,速度最大,即,可得,故A错误,B正确;由初速度大小为零,所以末速度大小等于速度的变化大小,由前面的分析可知,加速度与时间成线性关系,所以最大速度大小为,故C错误;由前面的分析可知在t=t0时,加速度为 ,根据运动的对称性规律可知,此时间速度减小为0,物体运动到最高点,故D正确。故选:BD。9、AC【解析】A在上升和下滑的过程,整体都是只受三个个力,重力、支持力和
20、摩擦力,以向下为正方向,根据牛顿第二定律得向上运动的过程中:(m1+m2)gsin+f=(m1+m2)af=(m1+m2)gcos因此有:a=gsin+gcos方向沿斜面向下。所以向上运动的过程中A、B组成的整体处于失重状态。故A正确;B同理对整体进行受力分析,向下运动的过程中,由牛顿第二定律得:(m1+m2)gsin-f=(m1+m2)a,得:a=gsin-gcos由于tan,所以a0所以上滑到最高点后A、B整体将向下运动。故B错误;CD以A为研究对象,向上运动的过程中,根据牛顿第二定律有:m1gsin+f=m1a解得:f=m1gcos向下运动的过程中,根据牛顿第二定律有:m1gsin-f=
21、m1a解得:f=m1gcos所以f=f即A与B之间的摩擦力上滑与下滑过程中大小相等;故C正确D错误。10、BC【解析】A根据题述条件,不能够得出小球A、B的质量之比,A错误;B当小球A经过Q点时速度为v,沿轻绳方向的分速度大小为:vcos 60等于此时B的速度大小,B正确;C小球A从P运动到Q的过程中,水平拉力F做正功,小球A、B组成的系统机械能一定增加,C正确;D小球A从P运动到Q的过程中,小球B的重力势能一直增加,机械能一直增加,但动能不一定一直增加,D错误。故选BC。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、0.80 0.56 偏大 【
22、解析】(1)1由或求得(2)2由或求得。(3)3根据,电源的频率为50Hz,若工作电压的频率变小了,但该同学不知道,仍然代入了,使得结果与真实值相比偏大。12、BC 0.810 9.80 【解析】(1)1A组装单摆须选用密度较大且直径较小的摆球,选项A错误; B组装单摆须选用轻且不易伸长的细线,选项B正确; C实验时须使摆球在同一竖直面内摆动,选项C正确; D单摆的摆角不得超过5,否则单摆的运动就不是简谐运动,选项D错误;故选BC。(2)2小球直径为d=0.8cm+0.05mm2=0.810cm;(3)3单摆的周期为由可得 由图像可知解得g=9.80m/s2四、计算题:本题共2小题,共26分。
23、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、 T2=2.5T2 p3=2.6p2【解析】密封的上部气体刚开始为等压过程,设活塞刚碰到玻璃管底时温度为T2,则由盖吕萨克定律得:, 解得:T2=2.5T2当活塞到管底后,气体经历等容过程,设温度为2.8T2时压强为p3,则有开始时气体压强:p2=p22.5p2=2.5p2,T2=2.5T2,由查理定律得:, 代入数据解得:p3=2.6p214、 (1);(2)【解析】(1)设气体温度为时,气柱的高度为,环境温度缓慢下降到的过程是等压変化,根据盖吕萨克定律有解得(2)设砝码的质量为,取走砝码后的过程是等温变化, 由
24、玻意耳定律得联立解得15、 (1)(2)(3),方向水平向左【解析】(1)若C到最低点过程中,A、C的水平位移为xA、xC,A、C水平动量守恒,有:mxC=mxAxA+xC=L联立可解得xA=即球C静止释放时A、B木块间的距离为(2)若C到最低点过程中,A、C的速度大小为vA、vC,对A、C水平动量守恒和机械能守恒,有:mvC=mvA解得vA=vC=因为A和B质量相等,弹性碰撞过程二者交换速度,则碰撞后,vB=当C第一次向左运动到最高点时,设A和C的共同速度为vAC,对A、C有:联立可解得h=(3)C第一次到最低点至第二次到最低点的过程中,对A、C,由水平动量守恒和机械能守恒,因为A和C质量相等,二者交换速度,则木块A的速度为方向水平向左