《2023届安徽省阜阳市颍河中学高三第二次调研物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届安徽省阜阳市颍河中学高三第二次调研物理试卷含解析.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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,三条竖直虚线为匀强电场的等势线,实线为一电子仅在电场力的作用下从a点运动到b点的轨迹,下列说法正确的是()Aa点的电势低于b点的电势B电子在a点的动能小于其在b点的动
2、能C从a点到b点的过程中,电子的动量变化量方向水平向左D从a点到b点的过程中,电子速度变化得越来越慢2、如图所示,质量为m的滑块从斜面底端以平行于斜面的初速度v0冲上固定斜面,沿斜面上升的最大高度为h.已知斜面倾角为,斜面与滑块间的动摩擦因数为 ,且tan ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取斜面底端为零势能面,则能表示滑块在斜面上运动的机械能E、动能Ek、势能Ep与上升高度h之间关系的图象是()ABCD3、如图所示,水平传送带的质量,两端点间距离,传送带以加速度由静止开始顺时针加速运转的同时,将一质量为的滑块(可视为质点)无初速度地轻放在点处,已知滑块与传送带间的动摩擦因数为0.1,取,电动机的
3、内阻不计。传送带加速到的速度时立即开始做匀速转动而后速率将始终保持不变,则滑块从运动到的过程中( )A系统产生的热量为B滑块机械能的增加量为C滑块与传送带相对运动的时间是D传送滑块过程中电动机输出的电能为4、如图所示,一直角三角形acd在竖直平面内,同一竖直面内的a、b两点关于水平边cd对称,点电荷Q1、Q2固定在c、d两点上。一质量为m、带负电的小球P在a点处于静止状态,取重力加速度为g,下列说法正确的是()AQ2对P的静电力大小为BQ1、Q2的电荷量之比为C将P从a点移到b点,电场力做正功D将P从a点沿直线移到b点,电势能先增大后减小5、甲、乙两汽车在两条平行且平直的车道上行驶,运动的vt
4、图象如图所示,已知t=0时刻甲、乙第一次并排,则( )At=4s时刻两车第二次并排Bt=6s时刻两车第二次并排Ct=10s时刻两车第一次并排D前10 s内两车间距离的最大值为12m6、一物体在竖直方向运动的vt图象如图所示。以下判断正确的是(规定向上方向为正)()A第5s内与第6s内的加速度方向不同B第4s末第6s末物体处于失重状态C前2s内物体克服重力做功的平均功率大于第6s内物体重力做功的平均功率D第2s末第4s末的过程中,该物体的机械能守恒二、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
5、的得0分。7、如图所示,质量为m的小球与轻质弹簧相连,穿在竖直光滑的等腰直角三角形的杆AC上,杆BC水平弹簧下端固定于B点,小球位于杆AC的中点D时,弹簧处于原长状态。现把小球拉至D点上方的E点由静止释放,小球运动的最低点为E,重力加速度为g,下列说法正确的是()A小球运动D点时速度最大BED间的距离等于DF间的距离C小球运动到D点时,杆对小球的支持力为D小球在F点时弹簧的弹性势能大于在E点时弹簧的弹性势能8、几个水球可以挡住一颗子弹?国家地理频道的实验结果是:四个水球足够!完全相同的水球紧挨在一起水平排列,子弹在水球中沿水平方向做匀变速直线运动,恰好能穿出第4个水球,则下列判断正确的是()A
6、子弹在每个水球中的速度变化相同B子弹在每个水球中运动的时间不同C每个水球对子弹的冲量不同D子弹在每个水球中的动能变化相同9、如图所示。竖直光滑杆固定不动,两根完全相同的轻质弹簧套在杆上,弹簧下端固定。形状相同的两物块A、B分别置于两弹簧上端但不会拴接,A的质量大于B的质量。现用外力作用在物体上,使两端弹簧具有相同的压缩量。撤去外力后,两物块由静止向上运动并离开弹簧。从撤去外力到物块速度第一次减为零的过程中。弹簧始终在弹性限度之内,以地面为零势能面。下列说法正确的是()A上升过程中两物块机械能均守恒BA上升的最大高度小于B上升的最大高度CA物体的最大速度大于B物体的最大速度DA物体的最大加速度小
7、于B物体的最大加速度10、下列说法正确的是 A松香在熔化过程中温度升高,分子平均动能变大B当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最大C液体的饱和汽压与其他气体的压强有关D若一定质量的理想气体被压缩且吸收热量,则压强一定增大E.若一定质量的理想气体分子平均动能减小,且外界对气体做功,则气体一定放热三、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)如图甲所示为测量电动机转速的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动,在圆形卡纸的旁边垂直安装了一个改装了的电火花计时器,时间间隔为T的电火花可在卡纸上留下痕迹。(1)请将下
8、列实验步骤按先后排序_。使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触接通电火花计时器的电源,使它工作起来启动电动机,使圆形卡纸转动起来关闭电火花计时器,关闭电动机;研究卡纸上留下的一段痕迹(如图乙所示),写出角速度的表达式,代入数据,得出的测量值(2)要得到的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是_A秒表 B毫米刻度尺 C圆规 D量角器(3)写出角速度的表达式=_,并指出表达式中各个物理量的意义_。12(12分)某高一同学寒假时,在教材中查到木质材料与金属材料间的动摩擦因数为0.2,为了准确验证这个数据,他设计了一个实验方案,如图甲所示,图中长铝合金板水平固定。(1)下列哪些操作是必要的_A调整定滑轮
9、高度,使细绳与水平铝合金板平行B将铝合金板垫起一个角度C选尽量光滑的滑轮D砝码的质量远小于木块的质量(2)如图乙所示为木块在水平铝合金板上带动纸带运动时打出的一条纸带,测量数据如图乙所示,则木块加速度大小a_m/s2(电火花计时器接在频率为50Hz的交流电源,结果保留2位有效数字)。(3)该同学在实验报告中,将测量原理写为:根据mgMgMa,得 其中M为木块的质量,m为砝码盘和砝码的总质量,a为木块的加速度,重力加速度为g。判断该同学的做法是否正确,如不正确,请写出的正确表达式:_。(4)若m70g,M100g,则可测得_(g取9.8m/s2,保留2位有效数字)。四、计算题:本题共2小题,共2
10、6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,光滑水平地面上,一质量为M1kg的平板车上表面光滑,在车上适当位置固定一竖直轻杆,杆上离平板车上表面高为L1m的O点有一钉子(质量不计),一不可伸长轻绳上端固定在钉子上,下端与一质量m11.5kg的小球连接,小球竖直悬挂静止时恰好不与平板车接触。在固定杆左侧放一质量为m20.5kg的小滑块,现使细绳向左恰好伸直且与竖直方向成60角由静止释放小球,小球第一次摆到最低点时和小滑块相碰,相碰时滑块正好在钉子正下方的点。设碰撞过程无机械能损失,球和滑块均可看成质点且不会和杆相碰,不计一切摩擦,g取1
11、0m/s2,计算结果均保留两位有效数字。求:(1)小滑块初始位置距的水平距离a;(2)碰后小球能到达的最大高度H。14(16分)一位同学的家住在一座25层的高楼内,他每天乘电梯上楼,经过多次仔细观察和反复测量,他发现电梯启动后的运动速度符合如图所示的规律,他就根据这一特点在电梯内用台秤、重物和停表测量这座楼房的高度。他将台秤放在电梯内,将重物放在台秤的托盘上,电梯从第一层开始启动,经过不间断地运行,最后停在最高层,在整个过程中,他没有来得及将台秤的示数记录下来,假设在每个时间段内台秤的示数都是稳定的,重力加速度g取10m/s2;(1)电梯在03.0s时间段内台秤的示数应该是多少?(2)根据测量
12、的数据,计算该座楼房每一层的平均高度。时间/s台秤示数/kg电梯启动前5.003.03.013.05.013.019.04.619.0以后5.015(12分)如图所示,一质子自M点由静止开始,经匀强电场加速运动了距离d后,由N点沿着半径方向进入直径为d的圆形匀强磁场区域,在磁场中偏转了 弧度后飞出磁场,求质子在电场和磁场中运动的时间之比。 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】A实线是等势面,由于电场线与等势面垂直,电子所受电场力方向水平向左,则电场线方向水平向右,则点的电势高于点的电势,故A错误;B电子所
13、受的电场力方向水平向左,电场力做负功,动能减小,电势能增加,则电子在点的电势能小于其在点的电势能,故B错误;C从点到点的过程中,根据动量定理可知电子的动量变化量方向与合外力方向相同,所以电子的动量变化量方向水平向左,故C正确;D从点到点的过程中,根据牛顿第二定律可知电子运动的加速度不变,所以电子速度变化不变,故D错误;故选C。2、D【解析】本题考查动能、势能、机械能有关知识,势能Ep= mgh 势能与高度成正比,上升到最大高度H时,势能最大,A错;由能量守恒,机械损失,克服摩擦力做功,转化为内能,上升过程EE0-mgcosh/sin=E0-mgh/tan,下行时,E=mgH-mg(H-h)/t
14、an,势能E与高度h为线性关系,B错;上行时,动能EK=EK0-(mgsin+mgcos)h/cos下行时EK= (mgsin-mgcos)(H-h)/cos动能EK高度h是线性关系,C错,D正确3、A【解析】AC.传送带初始做匀加速运动,加速时间,根据牛顿运动定律,滑块的加速度满足,得:,滑块加速过程的位移,故滑块会一直加速到与传送带共速,后保持相对静止一起做匀速运动。滑块加速的时间:,相同时间内传送带的位移,故滑块与传送带的相对路程:,系统产生的热量:,故A正确,C错误;B.根据功能关系,传送带对滑块的摩擦力做的功等于滑块机械能的增加量:,故B错误;D.由能量守恒定律得,电动机输出的电能:
15、,故D错误。故选:A。4、B【解析】A由于P处于平衡状态,可知Q2对P的静电力大小为选项A错误;B同理可知Q1对P的静电力大小为设ac=L,则 由库仑定律联立解得Q1、Q2的电荷量之比为选项B正确;CD将P从a点移到b点,电场力先做正功,后做负功,电势能先减小后增加,选项CD错误;故选B。5、C【解析】AB.由图像可知,在前8s内,甲的位移x=vt=48m乙的位移x=12m=48m说明t=8s时刻两车第二次并排,选项AB均错误;C.两车第二次并排后,设经过t时间两车第三次并排,有:vt=v1t-解得t=2s,两车恰好在乙速度为零时第三次并排,第三次两车并排的时刻为t=10s,选项C正确;D.由
16、图像可知,前10s内两车在t=4s时刻两车距离最大(图像上左侧的梯形面积),x=6m=18m选项D错误。6、B【解析】Avt图象图线的斜率表示运动的加速度,第5s内与第6s内的斜率相同,则加速度方向相同,故A错误;B第4s末第6s末图线斜率为负,则加速度为负值,即加速度的方向向下,物体处于失重状态,故B正确;Cvt图象图线与坐标轴所围面积表示物体的位移,由图线可知,前2s内物体物体的位移大小为第6s内物体的位移大小为则前2s内克服重力做功的平均功率为第6s内物体重力做功的平均功率为所以前2s内克服重力做功的平均功率等于第6s内物体重力做功的平均功率,故C错误;D第2s末第4s末的过程中,物体匀
17、速运动,动能不变,但物体升高,所以该物体的机械能增加,故D错误。故选B。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】分析圆环沿杆下滑的过程的受力和做功情况,只有重力和弹簧的拉力做功,所以圆环机械能不守恒,但是系统的机械能守恒;沿杆方向合力为零的时刻,圆环的速度最大。【详解】A圆环沿杆滑下,ED段受到重力和弹簧弹力(杆对小球的支持力垂直于杆,不做功),且与杆的夹角均为锐角,则小球加速,D点受重力和杆对小球的支持力,则加速度为,仍加速,DF段受重力和弹簧弹力,弹力与杆
18、的夹角为钝角,但一开始弹力较小,则加速度先沿杆向下,而F点速度为0,则DF段,先加速后减速,D点时速度不是最大,故A错误;B若ED间的距离等于DF间的距离,则全过程,全过程小球重力势能减少,弹性势能不变,则系统机械能不守恒,故B错误;CD点受重力和杆对小球的支持力,垂直于杆方向受力分析得杆对小球的支持力为,故C正确;D若ED间的距离等于DF间的距离,则全过程,全过程小球重力势能减少,弹性势能不变,则ED间的距离应小于DF间的距离,则全过程,全过程小球重力势能减少,弹性势能增大,则系统机械能守恒,故D正确;故选CD。【点睛】本题考查弹簧存在的过程分析,涉及功能关系。8、BCD【解析】A. 设水球
19、的直径为d,子弹运动的过程为匀减速直线运动,直到末速度为零,我们可以应用逆过程,相当于子弹初速度为零做匀加速直线运动因为通过最后1个、最后2个、以及后3个、全部4个的位移分别为d,2d,3d和4d,根据x= 知,所用时间之比为1:2,所以子弹在每个水球中运动的时间不同;子弹在水球中沿水平方向做匀变速直线运动,所以加速度相同,由v=at可知,运动的时间不同,则速度的变化量不同;故A错误,B正确;C. 根据冲量的定义:I=Ft,受力是相同的,运动的时间不同,所以每个水球对子弹的冲量不同故C正确;D. 根据动能定理:EK=W=Fd,受力是相同的,运动的位移相同,所以子弹受到的阻力对子弹做的功相等,所
20、以子弹在毎个水球中的动能变化相同故D正确故选BCD【点睛】子弹运动的过程为匀减速直线运动,直到末速度为零,我们可以应用逆过程,相当于子弹初速度为零做匀加速直线运动来解决此题;根据冲量的定义判断冲量的变化;根据动能定理判断动能的变化9、BD【解析】A上升过程中在弹簧恢复原长前,弹簧弹力一直对物块做正功,物块机械能增加,A错误;B物块从撤去外力到第一次速度减为0,根据能量守恒定律解得弹簧压缩量相同,所以对于两物块弹簧释放的弹性势能相同,因为,所以两小球上升的最大高度关系为B正确;C物块速度最大时,加速度为0,假设初始状态弹簧的压缩量为,达到最大速度前,合力满足为物块向上运动的位移,因为,所以图像为
21、图线与位移轴围成的面积为合外力做功,物块从静止开始运动,根据动能定理可知合力为0时,B物块动能大,根据动能表达式可知A物体的最大速度小于B物体的最大速度,C错误;D撤去外力瞬间,物块的加速度最大,根据牛顿第二定律可知解得因为,所以D正确。故选BD。10、ADE【解析】A松香是非晶体,非晶体在熔化过程中温度升高,分子的平均动能变大,故A正确;B当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最小,故B错误;C液体的饱和汽压与温度有关,与其他气体的压强无关,故C错误;D气体的压强与单位体积的分子数和分子平均动能有关,若一定质量的理想气体被压缩且吸收热量,则,根据热力学第一定律知说明气体的温度升高,分子平均动能
22、增大,又因为气体被压缩,体积减小,单位体积的分子数增加,所以气体压强一定增大,故D正确;E若一定质量的理想气体分子平均动能减小,说明温度降低,内能减小,即,又外界对气体做功,即,根据热力学第一定律知即气体一定放热,故E正确。故选ADE。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、 D 为n个点对应的圆心角 【解析】(1)1该实验先将电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触,先使卡片转动,再打点,最后取出卡片进行数据处理故次序为;(2)2要测出角速度,需要测量点跟点间的角度,需要的器材是量角器,故选D;(3)3根据,则,4是n个点对应的圆心角,T是电火
23、花计时器的打点时间间隔。12、AC 3.0 0.18 【解析】(1)实验过程中,电火花计时器应接在频率为50Hz的交流电源上,调整定滑轮高度,使细线与长木板平行,同时选尽量光滑的滑轮,这样摩擦阻力只有木块与木板之间的摩擦力,故AC是必要;本实验测动摩擦因数,不需要平衡摩擦力,B项不必要;本实验没要求砝码的重力大小为木块受到的拉力大小,D项不必要。选AC(2)由纸带可知,两个计数点的时间,根据推论公式,得.(3)对M、m组成的系统,由牛顿第二定律得:,解得,(4)将,代入,解得:.【点睛】依据实验原理,结合实际操作,即可判定求解;根据逐差法,运用相邻相等时间内的位移之差是一恒量求出加速度的大小;
24、对系统研究,运用牛顿第二定律求出动摩擦因数的表达式,代入数据求出其大小.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)小球摆动过程中,设碰前小球的速度大小为,平板车的速度大小为,位移大小分别为和,小球开始时高度为小球和平板车在水平方向动量守恒二者构成的系统机械能守恒带入数据联立解得 且解得小球从左向下摆到最低点的过程中,滑块相对于地面静止,及杆对地向左走过的距离即为所求(2)小球到最低点时以速度与静止的滑块发生弹性碰撞,小球和滑块组成的系统动量守恒且机械能守恒,设碰后瞬间小球和滑块的速度大小分
25、别为,则有:联立解得 此后滑块向右匀速直线运动,不影响小球和车的运动,小球摆到最高点时和平板车具有相同速度,二者组成的系统动量守恒解得机械能守恒解得14、 (1)5.8kg;(2)2.9m。【解析】(1)由图象可知,电梯在13.019.0s内向上做匀减速运动,由牛顿第二定律:匀速运动时的速度03.0s内,电梯向上做匀加速运动,设其加速度为a2,则由牛顿第二定律:即03.0s内台秤的示数应该为5.8kg;(2)03.0s内电梯的位移 3.013.0s内电梯的位移 13.019.0s内电梯的位移 总高度平均高度。15、【解析】由题可知在磁场中,周期为偏转的时间根据洛伦兹力提供向悯力有且运动半径为解得:电场中加速:解得:所以有: