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1、2023年高考物理模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、如图所示为某弹簧振子在05 s内的振动图象,由图可知,下列说法中正确的是()A振动周期为5 s,振幅为8 cmB第2 s末振子的速度为零,加速度为负向的最大值C从第1 s末到第2 s末振子的位移增加,振子在做加速度减小的减速运动D第3 s末振子的
2、速度为正向的最大值2、如图,平行板电容器两个极板与水平地面成2角,在平行板间存在着匀强电场,直线CD是两板间一条垂直于板的直线,竖直线EF与CD交于O点,一个带电小球沿着FOD的角平分线从A点经O点向B点做直线运动,重力加速度为g。则在此过程中,下列说法正确的是()A小球带正电B小球可能做匀加速直线运动C小球加速度大小为gcosD小球重力势能的增加量等于电势能的增加量3、如图甲,理想变压器的原、副线圈匝数比n1:n210:1,副线圈电路接有滑动变阻器R和额定电压为12V、线圈电阻为2的电动机M原线圈输入的交流电压如图乙闭合开关S,电动机正常工作,电流表示数为1A下列判断正确的是( )A副线圈两
3、端的电压有效值为VB滑动变阻器R的接入电阻为10C电动机输出的机械功率为12WD若电动机突然卡住,原线圈输入功率将变小4、一种比飞机还要快的旅行工具即将诞生,称为“第五类交通方式”,它就是“Hyperloop(超级高铁)”。据英国每日邮报2016年7月6日报道:Hyperloop One公司计划,2030年将在欧洲建成世界首架规模完备的“超级高铁”(Hyperloop),连接芬兰首都赫尔辛基和瑞典首都斯德哥尔摩,速度可达每小时700英里(约合1126公里/时)。如果乘坐Hyperloop从赫尔辛基到斯德哥尔摩,600公里的路程需要40分钟,Hyperloop先匀加速,达到最大速度1200 km
4、/h后匀速运动,快进站时再匀减速运动,且加速与减速的加速度大小相等,则下列关于Hyperloop的说法正确的是()A加速与减速的时间不相等B加速时间为10分钟C加速时加速度大小为2 m/s2D如果加速度大小为10 m/s2,题中所述运动最短需要32分钟5、如图所示,水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面,一带电金属滑块以Ek030 J的初动能从斜面底端A冲上斜面,到顶端B时返回,已知滑块从A滑到B的过程中克服摩擦力做功10 J,克服重力做功24 J,则()A滑块带正电,上滑过程中电势能减小4 JB滑块上滑过程中机械能增加4 JC滑块上滑到斜面中点时重力势能增加14 JD滑块返回到斜面底端时动能为15
5、 J6、乘坐“空中缆车”饱览大自然的美景是旅游者绝妙的选择若某一缆车沿着坡度为30的山坡以加速度a上行,如图所示。在缆车中放一个与山坡表面平行的斜面,斜面上放一个质量为m的小物块,小物块相对斜面静止(设缆车保持竖直状态)则( )A小物块受到的支持力方向竖直向上B小物块受到的摩擦力方向平行斜面向下C小物块受到的静摩擦力为 D小物块受到的滑动摩擦力为二、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,甲、乙两种粗糙面不同的传送带,倾斜于水平地面放置,以同样恒定速率向上运动。现将一质
6、量为的小物体(视为质点)轻轻放在处,小物体在甲传动带上到达处时恰好达到传送带的速率;在乙传送带上到达离竖直高度为的处时达到传送带的速率。已知处离地面的高度皆为。则在物体从到的过程中( )A两种传送带对小物体做功相等B将小物体传送到处,两种传送带消耗的电能相等C两种传送带与小物体之间的动摩擦因数不同D将小物体传送到处,两种系统产生的热量相等8、下列说法正确的是()A能量耗散从能量角度反映出自然界的宏观过程具有方向性B无论科学技术怎样发展,热量都不可能从低温物体传到高温物体C晶体在熔化过程中要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变D对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热E
7、.悬浮在液体中的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈9、一定质量的理想气体经历如图所示的一系列过程,、和这四段过程在图上都是直线段,其中的延长线通过坐标原点O,垂直于,而平行于,平行于轴。由图可以判断( )A过程中气体分子的密集程度不断减小B过程中外界对气体做功C过程中气体内能不断增大D过程中气体从外界吸收热量E.过程的内能减小量等于过程中气体内能增加量10、如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2rb点在小轮上,到小轮中心的距离为rc点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上若在传动过程中,皮带不打滑则( )Aa点与c点的线速度大小相等
8、Bb点与d点的角速度大小相等Ca点与d点的向心加速度大小相等Da点与b点的向心加速度大小相等三、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)为了测某电源的电动势和内阻,实验室提供了如下器材:电阻箱R,定值电阻R0、两个电流表A1、A2,电键K1,单刀双掷开关K2,待测电源,导线若干实验小组成员设计如图甲所示的电路图(1)闭合电键K1,断开单刀双掷开关K2,调节电阻箱的阻值为R1,读出电流表A2的示数I0;然后将单刀双掷开关K2接通1,调节电阻箱的阻值为R2,使电流表A2的示数仍为I0,则电流表A1的内阻为_(2)将单刀双掷开关K2接通2,多次
9、调节电阻箱的阻值,记录每次调节后的电阻箱的阻值R及电流表A1的示数I,该同学打算用图像处理数据,以电阻箱电阻R为纵轴,为了直观得到电流I与R的图像关系,则横轴x应取(_)AI BI2 C D(3)根据(2)选取的x轴,作出R-x图像如图乙所示,则电源的电动势E=_,内阻r=_(用R1,R2,R0,及图像中的a、b表示)12(12分)某实验小组同学利用下列器材做“研究合外力做功与动能变化的关系”实验:A一端带有滑轮和刻度尺的轨道B两个光电计时器C安装有挡光片的小车(质量为 M)D拴有细线的托盘(质量为 m0)E.可以调节高度的平衡支架F.一定数量的钩码某小组选用上述器材安装实验装置如图甲所示,轨
10、道上安装了两个光电门A、B。实验步骤:调节两个光电门中心的距离,记为L;调节轨道的倾角,轻推小车后,使小车拉着钩码和托盘能沿轨道向下匀速经过光电门 A、B,钩码的质量记为 m;撤去托盘和钩码,让小车仍沿轨道向下加速经过光电门 A、B,光电计时器记录小车通过 A、B的时间分别为t1 和t2;利用测得的数据求得合外力做功与动能变化的关系。根据实验过程,滑轮的摩擦力不计,回答以下问题(1)图乙是用游标卡尺测挡光片的宽度 d,则 d=_cm。(2)小车加速从A到B过程中合外力做的功W=_;小车动能的变化量的表达式Ek=_(用测得的物理量的字母符号表示)。通过实验可得出:在误差允许的范围内合外力所做的功
11、等于小车动能的增量。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,在第一象限有一匀强电场。场强大小为,方向与轴平行。一质量为、电荷量为的粒子沿轴正方向从轴上点射入电场,从轴上的点离开电场。已知,。不计粒子重力。求:(1)场强的方向和粒子在第一象限中运动的时间;(2)粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角。14(16分)如图所示为一种运动游戏,运动员从起跑线开始推着滑板加速一段相同距离后,再跳上滑板自由滑行,滑行距离远但又不掉入水池的为获胜者,其运动过程可简化为以下模型:一质量M=60kg的运动员用与水平方向成
12、角的恒力F斜向下推静止于A点、质量m=20kg的滑板,使其匀加速运动到P点时迅速跳上滑板(跳上瞬间可认为滑板速度不变),与滑板一起运动到水池边的B点时刚好停下,已知运动员在AP段所施加的力F=200N,AP长为x1,PB长x2=24m,滑板与水平面间的动摩擦因数为,不计滑板长和空气阻力,重力加速度g=10m/s2,sin=0.6,求:(1)AP长x1;(2)滑板从A到B所用的时间t(保留两位有效数字)。15(12分)如图1所示,足够长的固定斜面倾角为,一小物块从斜面底端开始以初速度沿斜面向上运动,若,则经过后小物块达到最高点,多次改变的大小,记录下小物块从开始运动到最高点的时间,作出图像,如图
13、2所示,(g取),则:(1)若斜面光滑,求斜面倾角;(2)更换另一倾角的斜面,当小物块以沿斜面向上运动时,仍然经过到达最高点,求它回到原来位置的速度大小;(3)更换斜面,改变斜面倾角,得到的图像斜率为k,则当小物块以初速度沿斜面向上运动时,求小物块在斜面上运动的总时间为多少?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由题图可知振动周期为4 s,振幅为8 cm,选项A错误;B第2 s末振子在最大位移处,速度为零,位移为负,加速度为正向的最大值,选项B错误;C从第1 s末到第2 s末振子的位移增大,振子在做加速度
14、增大的减速运动,选项C错误;D第3 s末振子在平衡位置,向正方向运动,速度为正向的最大值,选项D正确.2、D【解析】AB带电小球沿着FOD的角平分线从A点经O点向B点做直线运动,所以小球合外力沿着AB;又由于小球受重力,所以电场力的方向由O到D;由于此电场的方向未知,所以小球的电性是不能确定的,则小球做匀减速直线运动,故AB错误;C据图可知,由于是角平分线,且小球的加速度方向由O到D,据几何关系可知故C错误;D由分析可知,小球受重力等于电场力,运动的位移和夹角相同,所以二力做的功相同,据功能关系可知,小球重力势能的增加量等于电势能的增加量,故D正确。故选D。3、B【解析】A变压器初级电压有效值
15、为220V,则副线圈两端的电压有效值为选项A错误;B滑动变阻器接入电阻为选项B正确;C电动机输出的机械功率为选项C错误;D若电动机突然卡住,次级电流将变大,次级消耗的功率变大,则原线圈输入功率将变大,选项D错误;故选B.点睛:此题要注意电动机问题的能量转化关系:输出功率等于总功率与内阻上的热功率的差值;电动机被卡住后相当于纯电阻,则电路的电流会变大,电动机很快被烧毁.4、B【解析】A加速与减速的加速度大小相等,加速和减速过程中速度变化量的大小相同,根据:可知加速和减速所用时间相同,A错误;BC加速的时间为,匀速的时间为,减速的时间为,由题意得:联立方程解得:匀加速和匀减速用时:匀速运动的时间:
16、加速和减速过程中的加速度:B正确,C错误;D同理将上述方程中的加速度变为,加速和减速的时间均为:加速和减速距离均为匀速运动用时:总时间为:D错误。故选B。5、A【解析】A动能定理知上滑过程中代入数值得电场力做正功,滑块带正电,电势能减小4J,A正确;B由功能关系知滑块上滑过程中机械能的变化量为即机械能减小6J,B错误;C由题意知滑块上滑到斜面中点时克服重力做功为12J,即重力势能增加12J,C错误;D由动能定理知,所以滑块返回到斜面底端时动能为10J,D错误故选A。【点睛】解决本题的关键掌握功能关系,知道重力做功等于重力势能的变化量,合力做功等于动能的变化量,除重力以外其它力做功等于机械能的变
17、化量,电场力做功等于电势能的变化量6、C【解析】由题知:木块的加速度大小为a,方向沿斜面向上,分析木块受力情况,根据牛顿第二定律求解木块所受的摩擦力大小和方向。根据牛顿第二定律求解木块所受的摩擦力大小和方向。【详解】AB以木块为研究对象,分析受力情况为重力mg,斜面的支持力N和摩擦力为静摩擦力f,根据平衡条件可知支持力N垂直于斜面向上,摩擦力f沿斜面向上,故AB错误;CD由于小物块和斜面保持相对静止,小物块受到的摩擦力为静摩擦力,根据牛顿第二定律得解得,方向平行斜面向上,故C正确,D错误。故选C。【点睛】本题首先要正确分析木块的受力情况,其次要能根据牛顿第二定律列式,求摩擦力。二、多项选择题:
18、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、AC【解析】A传送带对小物体做功等于小物块的机械能的增加量,动能增加量相等,重力势能的增加量也相同,则机械能的增加量相同,所以两种传送带对小物体做功相等,故A正确;C由0加速到v,甲图中的加速位移大于乙图中的加速位移,根据可知,根据牛顿第二定律有解得,即两种传送带与小物体之间的动摩擦因数不同,故C正确;D对甲图分析,可知小物体加速的位移为此时传送带匀速的位移为则两者的相对位移为根据摩擦生热的公式解得对乙图分析,可知小物体加速的位移为此时传送带匀速的
19、位移为则两者的相对位移为根据摩擦生热的公式解得在甲图、乙图,对小物体分析,根据牛顿第二定律和运动学公式有,解得,将、代入、的表达式,解得,则有,即产生的热量不相等,故D错误;B根据能量守恒定律,电动机消耗的电能等于摩擦产生的热量Q与物块增加机械能的和,因物块两次从A到B增加的机械能增加量相同,而,所以将小物体传送到B处,两种传送带消耗的电能甲更多,故B错误。故选AC。8、ADE【解析】A根据热力学第二定律可知,宏观自然过程自发进行是有其方向性,能量耗散就是从能量的角度反映了这种方向性,故A正确。B热量可以从低温物体传到高温物体,比如空调制冷,故B错误。C晶体在熔化过程中要吸收热量,温度不变,内
20、能增大,故C错误。D对于一定质量的气体,如果压强不变,体积增大,根据理想气体状态方程可知,温度升高,内能增大,根据热力学第-定律可知,气体对外做功,它-定从外界吸热,故D正确。E布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的,颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈,故E正确。故选ADE。9、BCD【解析】A根据理想气体状态方程可知,则P-T图中过原点的直线为等容变化,所以ab过程中气体体积不变,所以气体分子的密集程度不变,故A错误;B过c点做过原点的直线,则为一条等容线,且斜率比ab斜率大,根据可知,VcVb则由bc过程体积减小,外界对气体做功,故B正确;Ccd过程中气体温度升高,
21、气体内能增加,故C正确;Dda过程,气体温度不变,则气体内能不变;压强减小,根据玻意耳定律可知,体积增大,则气体对外界做功,根据热力学第一定律可知,气体应吸热,故D正确;Ebc垂直于ab,而cd平行于ab说明,ab的温度变化比cd的温度变化小,且理想气体内能只与温度有关,温度升高,内能增加,可知ab过程的内能减小量小于cd过程中气体内能增加量,故E错误;故选BCD。10、ABC【解析】AB根据圆周运动的规律可得:a点与c点在相等时间内转过的弧长是相等的,所以二者的线速度大小相等;b点与d点在相等时间内转过的角度是相等的,所以二者角速度大小相等;AB正确CD设a点的线速度大小为v,则c点的线速度
22、大小为v,c、b、d三点的角速度大小均为;据向心加速度公式:可得,a点的向心加速度大小为,c点的向心加速度大小为,b点的向心加速度大小为:,d点的向心加速度大小为:故C正确,D错误三、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、R2-R1 C E= r=a-R0-(R2-R1) 【解析】(1)由题意可知,电路电流保持不变,由闭合电路欧姆定律可知,电路总电阻不变,则电流表A1内阻等于两种情况下电阻箱阻值之差,即(2)单刀双掷开关K2接通2时,据欧姆定律可得:,整理得:,为得到直线图线,应作图象故C项正确,ABD三项错误(3)由图象结合得:图象斜率、图
23、象纵截距,解得:电源的电动势、电源的内阻12、0.735 【解析】(1)1游标为20分度,精确度为0.05mm,游标对齐的格数不估读,则测挡光片的宽度为(2)2调节轨道的倾角轻推小车后使小车拉着钩码和托盘能沿轨道向下匀速下滑,说明小车的合力为零,而撤去托盘m0和钩码m,小车的合力变为则小车加速从A到B过程中合外力做的功为3光电门挡住光的时间极短,求出的平均速度可认为是小车通过A、B两位置的瞬时速度,有,则小车动能的变化量的表达式为四、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)场强指向轴正方向,;(2)【解析】(1)负
24、电荷受电场力方向是场强的反方向,所以场强的方向指向轴正方向。带电粒子在电场中做类平抛运动,在轴负方向上做初速度为零的匀加速运动,轴正方向做匀速运动。设加速度大小为,初速度为由类平抛运动的规律得又联立解得(2)设粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角为,则联立解得即。14、 (1);(2)【解析】(1)设滑板在P点的速度为v,AP段和PB段加速度分别为a1和a2,PB段根据牛顿第二定律可得在AP段根据牛顿第二定律可得解得根据速度位移关系可得联立可得,(2) 根据平均速度和位移的关系可得得=s15、(1)(2)(3)kv0 或者 【解析】试题分析:(1)由图可知:根据牛顿第二定律:可得:,则(2)根据牛顿第二定律:上升过程中:下降过程中:由此可得:(3)由题意可知:,可知:由于物体在斜面上上升过程中:,可得:讨论:(a)当,即,物块上滑到最高点后不会下滑,则(b)当,即,物块到最高点后会下滑,则上升的位移为下滑时:与联立得:则:考点:匀变速直线运动规律的综合运用、匀变速直线运动的位移与时间的关系【名师点睛】对于复杂的运动,要做出具体的猜测,共有多少种情况,然后根据具体的计算作出判断