《2023届吉林省吉林市“三校”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届吉林省吉林市“三校”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、电梯在t=0时由静止开始上升,运动的图像如图所示,电梯总质量m=2.0103kg。电梯内乘客的质量
2、m0=50kg,忽略一切阻力,重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是()A第1s内乘客处于超重状态,第9s内乘客处于失重状态B第2s内乘客对电梯的压力大小为450NC第2s内钢索对电梯的拉力大小为2.2104ND第2s内电梯对乘客的冲量大小为550Ns2、如图所示,将一交流发电机的矩形线圈abcd通过理想变压器外接电阻R=10,已知线圈边长ab=cd=0.1m,ad=bc=0.2m,匝数为50匝,线圈电阻不计,理想交流电压表接在原线圈两端,变压器原副线圈匝数比n1:n2=1:3,线圈在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中绕垂直磁场的虚线轴以=200rad/s的角速度匀速转动,则( )A从图
3、示位置开始计时,线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为e=40sin200t(V)B交流电压表的示数为40VC电阻R上消耗的电功率为720WD电流经过变压器后频率变为原来的3倍3、如图,两束单色光A、B分别沿半径方向由空气射入半圆形玻璃砖,出射时合成一束复色光P,下列说法正确的是AA光的频率小于B光的频率B在玻璃砖中A光的传播速度小于B光的传播速度C玻璃砖对A光的折射率大于对B光的折射率D两种单色光由玻璃射向空气时,A光的临界角较小4、关于静电场中的电场线,下列说法错误的是()A电场线能够形象描述电场的强弱和方向B沿电场线的方向电势有可能升高C电场线总是垂直等势面指向电势降低的方向D沿电场线方
4、向移动一正电荷,其电势能一定减小5、如图所示,是匀强电场中一个椭圆上的三个点,其中点的坐标为,点的坐标为,点的坐标为,两点分别为椭圆的两个焦点,三点的电势分别为、,椭圆所在平面与电场线平行,元电荷,下列说法中正确的是( )A点的电势为B点的电势为C匀强电场的场强大小为D将一个电子由点移到点,电子的电势能增加6、如图甲所示,用传感器和计算机可以方便地描出平抛运动物体的轨迹。它的设计原理如图乙所示。物体A在做平抛运功,它能够在竖直平面内向各个方向同时发射超声波脉冲和红外线脉冲,在它运动的平面内安放着超声波-红外接收装置,B盒装有B1、B2两个超声波-红外接收器,并与计算机相连,B1、B2各自测出收
5、到超声脉冲和红外脉冲的时间差,并由此算出它们各自与物体A的距离,下列说法正确的是()A该实验中应用了波的干涉规律B该实验中应用了波的反射规律C该实验中应用了波的直线传播规律D该实验中所用超声波信号和红外线脉冲信号均属于无线电波二、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,在真空中,某点电荷Q形成的电场中,a、b、c三个虚线圆分别表示电场中的三个等势面,它们的电势分别为45V、25V、15V。一粒子q带电荷量大小为0.1C,电性未知,在电场中的运动轨迹如图中实线KLMN
6、所示。下列说法正确的是( )A场源电荷Q带负电B粒子q带正电C粒子q从K到L的过程中,克服电场力做功3JD粒子在距场源电荷最近的L处动能为零8、如图,一个质量为m的刚性圆环套在竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的P、Q两点处,弹簧的劲度系数为k,起初圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为L;将圆环拉至A点由静止释放,OA=OB=L,重力加速度为g,对于圆环从A点运动到B点的过程中,弹簧处于弹性范围内,下列说法正确的是()A圆环在O点的速度最大B圆环通过O点的加速度等于gC圆环在A点的加速度大小为D圆
7、环在B点的速度为9、高精度全息穿透成像探测仪利用电磁波穿透非金属介质,探测内部微小隐蔽物体并对物体成像,只有分辨率高体积小、辐射少,应用领域比超声波更广。关于电磁波和超声波,下列说法正确的是()A电磁波和超声波均能发生偏振现象B电磁波和超声波均能传递能量和信息C电磁波和超声波均能发生干涉和衍射现象D电磁波和超声波均需依赖于介质才能传播E.电磁波由空气进入水中时速度变小,超声波由空气进入水中时速度变大10、跳台滑雪是勇敢者的运动,这项运动非常惊险。如图(a),在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离。某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用
8、v表示他在竖直方向的速度,其图像如图(b)所示,t1和t2是他落在倾斜雪道上的时刻。则() A第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大B第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大C第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大D竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大三、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)某同学利用多用表测量分压电路电阻的变化范围,按如下步骤测量: (1)选用欧姆档10倍率,先将表笔短接调零,再如图甲所示,将表笔接到分压电路两端,从滑片移动到最右端开始进行测量,如图乙所示,
9、根据指针位置,电阻读数为_。(2)将滑片逐渐滑动到最左端而不做其他变动,移动过程中读数变化情况是_A增大 B减小 C先增大后减小 D先减小后增大(3)记录下整个过程中读数的最小值为 24,得到电阻的变化范围。这样测量的最小值的方法是否合理?若合理,写出电阻变化范围;若不合理,说明应如何改正_。12(12分)一个小灯泡的额定电压为额定电流约为,选用下列实验器材进行实验,并利用实验数据描绘和研究小灯泡的伏安特性曲线。A电源:电动势为,内阻不计;B电压表V1:量程为,内阻约为;C电压表V2:量程为,内阻约为;D电流表A1:量程为,内阻约为;E.电流表A2:量程为,内阻约为;F.滑动变阻器:最大阻值为
10、,额定电流为;G.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为;H.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为;开关,导线若干。实验得到如下数据(和分别表示通过小灯泡的电流和加在小灯泡两端的电压):0.000.120.210.290.340.380.420.450.470.490.500.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00 (1)实验中电压表应选用_;电流表应选用_;滑动变阻器应选用_。(请填写器材前对应的字母)(2)请你不要改动已连接导线,补全图甲所示实物电路图_。闭合开关前,应使滑动变阻器的滑片处在最_(选填“左”或“右”)端。(3)在如图乙所示坐标系中画出
11、小灯泡的曲线_。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,半径为a的内圆A是电子发射器,其金属圆周表圆各处可沿纸面内的任意方向发射速率为v的电子;外圆C为与A同心的金属网,半径为a不考虑静电感应及电子的重力和电子间的相互作用,已知电子质量为m,电量为e(1)为使从C射出的电子速率达到3v,C、A间应加多大的电压U;(2)C、A间不加电压,而加垂直于纸面向里的匀强磁场若沿A径向射出的电子恰好不从C射出,求该电子第一次回到A时,在磁场中运动的时间t;为使所有电子都不从C射出,所加磁场磁感应强度B应多大14(16
12、分)如图所示,内壁光滑长度为4L、横截面积为S的汽缸A、B,A水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度27、大气压为p0的环境中,活塞C、D的质量及厚度均忽略不计原长3L、劲度系数的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O点开始活塞D距汽缸B的底部为3L后在D上放一质量为的物体求:稳定后活塞D下降的距离;改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变为多少? 15(12分)如图所示,光滑水平地面上有一上表面粗糙且水平、质量为的小车。小车与一固定在地面上的光滑圆弧底端等高且平滑相接。将质量为的滑块置于小车的最左端。现有一质量为的滑块从距离小车的
13、水平面高度为处的光滑轨道由静止下滑。滑块与碰撞后立即粘在一起运动,最终没有滑落小车。整个过程中滑块和都可以视为质点。滑块和与小车之间的动摩擦因数均为,取,求:(1)滑块和粘在一起后和小车相对运动过程中各自加速度的大小?(2)若从碰撞时开始计时,则时间内,滑块与小车因摩擦产生的热量为多少?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、D【解析】A第1s内和第9s内加速度均竖直向上,乘客处于超重状态,故A错误;B第2s内研究乘客,根据牛顿第二定律代入数值解得电梯对乘客的支持力为550N,由牛顿第三定律可知,乘客对电梯的压力为55
14、0N,故B错误;C第2s内研究乘客和电梯整体,根据牛顿第二定律代入数值解得钢索对电梯的拉力为22550N,故C错误;D图像的面积表示速度变化,得第2s内速度的变化量为m/s第2s内研究乘客,根据动量定理代入数值解得电梯对乘客的冲量为Ns,故D正确。故选D。2、C【解析】A从图示位置开始计时,磁通量为零,感应电动势最大,所以电动势随时间的变化关系为(V)代入数据得(V),故A错误;B由瞬时值表达式(V),可知线圈产生的电动势最大值为V,但电压示数是有效值,故示数为V故B错误;C根据解得变压器副线圈的电压V,所以电阻R上消耗的电功率为W故C正确;D交流电的频率经过变压器不发生变化,故D错误。故选C
15、。3、A【解析】由题图可知,玻璃砖对B光的折射程度大,则nBnA,故B光的频率较大,故A正确、C错误;由v=c/n知,在玻璃砖中,vBvA,故B错误;两种单色光由玻璃射向空气时,由于sinC=1/n,所以,CBCA,故D错误;故选A。4、B【解析】A电场线疏密描述电场的强弱,电场线密的地方,电场强度大,疏的地方电场强度弱,而电场线上每一点的切线方向表示电场的方向,故A正确,不符题意;B沿着电场线电势逐渐降低,电势降低最快的方向是场强的方向,故B错误,符合题意;C沿着电场线电势逐渐降低,故电场线总是垂直等势面,且指向电势降低最快的方向,故C正确,不符题意;D沿电场线方向移动一正电荷,电场力一定做
16、正功,由功能关系可知正电荷的电势能一定减小,故D正确,不符题意。本题选错误的,故选B。5、B【解析】A.根据椭圆关系可知两点与点的距离:,由得:,根据U=Ed得:,所以:,可知,轴即为一条等势线,电场强度方向指向轴负方向,点电势为5V,故A错误;B.由电场线与等势面关系得,得,故B正确;C.电场强度:,C错误;D.根据得:,故电子的电势能减少,故D错误。故选:B。6、C【解析】ABC物体A向B盒同时发射一个红外线脉冲和一个超声波脉冲,B盒收到红外线脉冲时开始计时,收到超声波脉冲时停止计时,根据超声波在空气中的传播速度v(红外线传播时间极短,可忽略),可计算出A和B之间的距离,故该实验利用了超声
17、波频率高,易于定向传播,即直线传播原理,AB错误C正确;D超声波是一种机械波,而电磁波谱按照波长从大到小的顺序依次是无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线和射线,故红外线脉冲不是无线电波,D错误。故选C。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因为a、b、c三个虚线圆电势分别为45V、25V、15V,说明场源电荷Q带正电,故A错误;B由粒子运动轨迹可知,粒子与场源电荷之间是斥力作用,粒子q带正电,故B正确;C粒子q从K到L的过程中,电势升高,电势差为30V
18、,克服电场力做功为故C正确;D由运动轨迹可以看出,粒子做曲线运动,在L处速度大小不可能为零,故D错误。故选BC。8、BC【解析】A圆环受力平衡时速度最大,应在O点下方,故A错误。B圆环通过O点时,水平方向合力为零,竖直方向只受重力,故加速度等于g,故B正确。C圆环在下滑过程中与细杆之间无压力,因此圆环不受摩擦力,在A点对圆环进行受力分析如图,根据几何关系,在A点弹簧伸长量为L-L=(-1)L,根据牛顿第二定律,有解得 故C正确。D圆环从A到B过程,根据功能关系,知圆环减少的重力势能转化为动能,有解得故D错误。故选BC。9、BCE【解析】A电磁波是横波,能发生偏振现象,而超声波是纵波,不能发生偏
19、振,故A错误;B电磁波和超声波均能传递能量和信息,故B正确;C干涉和衍射是一切波特有的现象,电磁波和超声波均能发生干涉和衍射现象,故C正确;D电磁波在真空中能传播,超声波需依赖于介质才能传播,故D错误;E电磁波由空气进入水中时速度变小,超声波由空气进入水中时速度变大,故E正确。故选BCE。10、ABD【解析】A根据图象与时间轴所围图形的面积表示竖直方向上位移的大小可知,第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大,故A正确;B由图象知,第二次的运动时间大于第一次运动的时间,由于第二次竖直方向下落距离大,合位移方向不变,所以第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大,故B正确;C由图象知,
20、第二次滑翔时的竖直方向末速度小,运动时间长,据加速度的定义式可知其平均加速度小,故C错误;D当竖直方向速度大小为v1时,第一次滑翔时图象的斜率大于第二次滑翔时图象的斜率,而图象的斜率表示加速度的大小,故第一次滑翔时速度达到v1时加速度大于第二次时的加速度,根据mgf=ma可得阻力大的加速度小,第二次滑翔时的加速度小,故其所受阻力大,故D正确。故选ABD。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、200 B 不合理,理由见解析 【解析】(1)1欧姆表表盘示数为20.0,倍率为10,则最后读数为:20.010=200,(2)2根据串并联电路的特点
21、可知,将滑片逐渐滑动到最左端而不做其他变动,电路的电阻减小,则移动过程中读数减小,B正确;故选B。(3)3不合理,读数为24时采用10时指针太偏右,倍率偏大,应换1倍率重新调零后再测量。12、B E G 左 【解析】(1)123灯泡的额定电压为2.0V,电压表应选B;灯泡的额定电流为0.5A,则电流表应选E;为方便实验操作,且允许通过的最大电流不能小于0.5A,则滑动变阻器应选G。(2)45灯泡正常发光时的电阻故则电流表应采用外接法,由表中实验数据可知,电压与电流从零开始变化,则滑动变阻器应采用分压式接法,电路图如图所示;闭合开关前,滑片应置于滑动变阻器最左端。(3)6根据表中实验数据,在坐标
22、系中描出对应的点,然后作出灯泡的曲线如图所示。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)对电子经C、A间的电场加速时,由动能定理得得(2)电子在C、A间磁场中运动轨迹与金属网相切轨迹如图所示设此轨迹圆的半径为r,则又得故=60所以电子在磁场中运动的时间得(3)若沿切线方向射出的电子轨迹恰好与金属网C相切则所有电子都不从C射出,轨迹如图所示:又得所以14、(i)(ii)【解析】(1)开始时被封闭气体的压强为 ,活塞C距气缸A的底部为l,被封气体的体积为4lS,重物放在活塞D上稳定后,被封气体的
23、压强为: 活塞C将弹簧向左压缩了距离l1,则活塞C受力平衡,有: 根据玻意耳定律,得: 解得:x=2l 活塞D下降的距离为:l4lx+l1=l(2)升高温度过程中,气体做等压变化,活塞C的位置不动,最终被封气体的体积为(4l+ l1)S,对最初和最终状态,根据理想气体状态方程得 解得:t2377【点睛】本题考查玻意耳定律的应用及压强的计算,关键要注意首先明确气体发生的什么变化,根据力平衡法求气体的压强,然后才能分析状态参量,由理想气体的状态方程或实验定律进行分析求解,第二问要注意升温过程压强不变,弹簧的形变量不变,活塞C不动.15、 (1),;(2)【解析】(1)滑块和粘在一起后,滑块和小车都向右运动,设它们的加速度分别为和由牛顿第二定律可得滑块:,得:,对小车:得:;(2)设滑块滑到圆弧底端时的速度为,由机械能守恒定律可得,设碰撞后的共同速度为,由动量守恒定律可得:,设在时间内,滑块与小车相对运动时间为,由相对静止时速度相等可得,解得:,即1s后物块和小车相对静止向右匀速直线运动,设在相对运动时间内,滑块和小车的位移分别为和,由匀变速直线运动规律可得,设滑块与小车相对运动的位移为,则有,时间内,滑块与小车因摩擦产生的热量,联立解得:。