《2022-2023学年上海市高境第一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《2022-2023学年上海市高境第一中学高三第二次调研物理试卷含解析.doc(14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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、。1、1932年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场与D形盒面垂直,两盒间的狭缝很小,粒子穿过的时间可忽略,它们接在电压为U、周期为T的交流电源上,中心A处粒子源产生的粒子飘人狭缝中由初。速度为零开始加速,最后从出口处飞出。D形盒的半径为R,下列说法正确的是()A粒子在出口处的最大动能与加速电压U有关B粒子在出口处的最大动能与D形盒的半径无关C粒子在D形盒中运动的总时间与交流电的周期T有关D粒子在D形盒中运动的总时间与粒子的比荷无关2、对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是()A若体积不变、温度升高,则每个气体分子热运动的速率都增大B若体积减小、温度不变,则
3、器壁单位面积受气体分子的碰撞力不变C若体积不变、温度降低,则气体分子密集程度不变,压强可能不变D若体积减小、温度不变,则气体分子密集程度增大,压强一定增大3、取水平地面为重力势能零点。一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其动能是重力势能的4倍。不计空气阻力,该物块落地时的位移方向与水平方向夹角的正切值()A0.25B0.5C1D24、在“油膜法”估测分子大小的实验中,认为油酸分子在水面上形成的单分子层,这体现的物理思想方法是()A等效替代法B控制变量法C理想模型法D累积法5、如图所示,一个带正电荷q、质量为的小球,从光滑绝缘斜面轨道的A点由静止下滑,然后沿切线进入竖直面上半径为R的光滑绝缘圆形轨
4、道,恰能到达轨道的最高点B.现在空间加一竖直向下的匀强电场,若仍从A点由静止释放该小球(假设小球的电荷量q在运动过程中保持不变,不计空气阻力),则( )A小球一定不能到达B点B小球仍恰好能到达B点C小球一定能到达B点,且在B点对轨道有向上的压力D小球能否到达B点与所加的电场强度的大小有关6、如图所示,从高h=1.8m的A点将弹力球水平向右抛出,弹力球与水平地面碰撞两次后与竖直墙壁碰撞,之后恰能返回A点。已知弹力球与接触面发生弹性碰撞,碰撞过程中,平行于接触面方向的速度不变,垂直于接触面方向的速度反向但大小不变,A点与竖直墙壁间的距离为4.8m,重力加速度g=10m/s2,则弹力球的初速度大小为
5、()A1.5m/sB2m/sC3.5m/sD4m/s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,虚线框内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场区域上下宽度为l;质量为m、边长为l的正方形线圈abcd平面保持竖直,ab边保持水平的从距离磁场上边缘一定高处由静止下落,以速度v进入磁场,经一段时间又以相同的速度v穿出磁场,重力加速为g。下列判断正确的是()A线圈的电阻B进入磁场前线圈下落的高度C穿过磁场的过程中线圈电阻产生的热量D线圈穿过磁场所用时间8、如图所示,
6、y轴上固定有两个电荷量相等的带正电的点电荷,且关于坐标原点对称。某同学利用电场的叠加原理分析在两电荷连线的中垂线(轴)上必定有两个场强最强的点、,该同学在得到老师的肯定后又在此基础上作了下面的推论,你认为其中正确的是()A若两个点电荷的位置不变,但电荷量加倍,则轴上场强最大的点仍然在、两位置B如图(1),若保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置C如图(2),若在平面内固定一个均匀带正电圆环,圆环的圆心在原点。直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置D如图(3),若在平面内固定一个均匀带正电薄圆板,圆板的圆心在原点
7、,直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置9、如图所示,理想变压器的原、副线圈分别接理想电流表A、理想电压表V,副线圈上通过输电线接有一个灯泡L,一个电吹风M,输电线的等效电阻为R,副线圈匝数可以通过调节滑片P改变。S断开时,灯泡L正常发光。以下说法中正确的是( )A滑片P位置不动,当S闭合时,电压表读数增大B滑片P位置不动,当S闭合时,电流表读数增大C当S闭合时,为使灯泡L正常发光,滑片P应向上滑动D当S闭合时,为使灯泡L正常发光,滑片P应向下滑动10、如图所示的输电线路中,升压变压器T1和降压变压器T2均为理想变压器,电压表V1、V2分别接在T1和T2副线圈两端。已
8、知T2原、副线圈匝数比为k,输电线的总电阻为r,T1原线圈接在电压有效值恒定的交流电源上,电压表和电流表均为理想电表。由于用户的负载变化,电流表A2的示数增加I,则A电流表A1的示数增大B电压表V2的示数减小C电压表V1的示数增大D输电线上损失的功率增加三、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)在“测定电源的电动势和内阻”的实验中,有如下实验器材:待测干电池一节电流表(量程(00.6A,内阻)电压表(量程03V,内阻约3k)滑动变阻器开关、导线若干(1)某同学用图甲所示电路进行实验,由于电表内阻的影响产生系统误差,其主要原因是_;(2)
9、为消除系统误差,结合所给电表参数,另一同学改用图乙所示电路进行实验,根据实验数据得出如图丙所示的图像,则可得电源电动势E=_V,内阻r=_。(结果均保留2位有效数字)12(12分)某同学欲将量程为、内阻为的表头改装成一个多用电表,改装后的电表有几个不同量程,分别为量程为和的双量程电压表及量程为的电流表,设计电路如图所示。定值电阻和的值待定,为单刀单掷开关,为单刀双掷开关。已知将开关断开,置于“2”挡时,多用电表的量程为10V,回答下列问题:(1)表笔A应为_(填“红”或“黑”)色;(2)将开关断开,置于“1”挡时,多用电表用于测量_(填“电流”或“电压”);开关闭合,置于“1”挡时,多用电表用
10、于测量_(填“电流”或“电压”);(3)定值电阻的阻值_,_、_(结果保留三位有效数字)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,质量为m1kg的物块放在倾角为37的斜面底端A点,在沿斜面向上、大小为20N的恒力F1的作用下,从静止开始沿斜面向上运动,运动到B点时撤去拉力F1,当物块运动到C点时速度恰为零,物块向上加速的时间与减速的时间均为2s。物块运动到C点后,再对物块施加一平行于斜面的拉力F2,使物块从C点运动到A点的时间与从A点运动到C点的时间相等。已知斜面足够长,重力加速度g10m/s2,sin
11、370.6,cos370.8,求:(1)物块与斜面间的动摩擦因数;(2)拉力F2的大小和方向。14(16分)如图所示,第一象限内有沿x轴正向的匀强电场,第二象限内有垂直纸面向里的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q的带负电的粒子以速度v0从P(-3L,0)沿与x轴负方向成37角射入磁场,粒子从Q(0,4L)进入电场并直接从O点离开电场。不计空气阻力及粒子的重力,sin37=0.6,cos37=0.8,求(1)磁感应强度B的大小;(2)电场强度E的大小。15(12分)如图,一粗细均匀的U形管竖直放置,A侧上端封闭,B侧上侧与大气相通,下端开口处开关K关闭,A侧空气柱的长度为l=10.0cm,B侧水银
12、面比A侧的高h=3.0cm,现将开关K打开,从U形管中放出部分水银,当两侧的高度差为h1=10.0cm时,将开关K关闭,已知大气压强p0=75.0cmHg(1)求放出部分水银后A侧空气柱的长度;(2)此后再向B侧注入水银,使A、B两侧的水银达到同一高度,求注入水银在管内的长度参考答案一、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、D【解析】AB根据回旋加速器的加速原理,粒子不断加速,做圆周运动的半径不断变大,最大半径即为D形盒的半径R,由得最大动能为故AB错误;CD粒子每加速一次动能增加Ekm=qU粒子加速的次数为粒子在D形盒中运动的
13、总时间,联立得故C错误,D正确。故选D。2、D【解析】A温度升高,气体分子的平均动能增大,但并不是气体中每个分子的速率都增大,也有个别速度减小的,故A错误;BD对于一定质量的理想气体,体积减小,分子密集程度增大。理想气体质量一定时,满足,若体积减小、温度不变,则压强增大,故器壁单位面积受气体分子的碰撞力会增大,故B错误,D正确;C同理可分析,体积不变、温度降低,气体的压强会变小,故C错误;故选D。3、A【解析】取水平地面为重力势能零点,设抛出时物体的初速度为v0,高度为h,物块落地时的竖直方向的速度大小为vy,落地速度与水平方向的夹角为,位移方向与水平方向的夹角为,根据题有解得竖直方向有解得根
14、据几何关系得代、解得又根据速度夹角正切值与位移夹角正切值的关系有解得故A正确,BCD错误。故选A。4、C【解析】考查实验“用油膜法估测分子大小”。【详解】在油膜法估测分子大小的实验中,让一定体积的纯油酸滴在水面上形成单分子油膜,将油酸分子看做球形,认为油酸分子是一个紧挨一个的,估算出油膜面积,从而求出分子直径,这里用到的方法是:理想模型法。C正确,ABD错误。故选C。5、B【解析】不加电场时,设恰能到达轨道的最高点B的速度为v,根据机械能守恒定律有:mg(h-2R)=mv2;在最高点时,重力提供向心力,有:mg=m加上电场后,设能到达B点的速度为v2,根据动能定理得:mv22=(mg+Eq)(
15、h-2R)在最高点时,重力与电场力的合力提供向心力,有:mg+Eq=m得v2=v,故为小球仍恰好能到达B点,故B正确,ACD错误;故选B.6、B【解析】由题意可知,小球在竖直方向做自由落体运动,则由对称性可知,小球第一次落地时的水平位移为 则初速度故选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、ABC【解析】A由题意可知,线圈进入磁场和穿出磁场时速度相等,说明线圈在穿过磁场的过程中做匀速直线运动,则所以A正确;B线圈在进入磁场前做自由落体运动,有动能定理得进入磁场前线圈下
16、落的高度为所以B正确;C线圈在穿过磁场的过程中克服安培力做功转化为焦耳热,又安培力与重力平衡,则穿过磁场的过程中线圈电阻产生的热量为所以C正确;D根据线圈在穿过磁场过程中做匀速运动,可得穿过磁场的时间为所以D错误。故选ABC。8、ABC【解析】A可以将每个点电荷(2q)看作放在同一位置的两个相同的点电荷(q),既然上下两个点电荷(q)的电场在x轴上场强最大的点仍然在A、A两位置,两组点电荷叠加起来的合电场在x轴上场强最大的点当然还是在A、A两位置,选项A正确;B由对称性可知,保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置,选项B正确;C由AB可
17、知,在yOz平面内将两点电荷绕O点旋转到任意位置,或者将两点电荷电荷量任意增加同等倍数,在x轴上场强最大的点都在A、A两位置,那么把带电圆环等分成一些小段,则关于O点对称的任意两小段的合电场在x轴上场强最大的点仍然还在A、A两位置,所有这些小段对称叠加的结果,合电场在x轴上场强最大的点当然还在A、A两位置,选项C正确;D如同C选项,将薄圆板相对O点对称的分割成一些小块,除了最外一圈上关于O点对称的小段间距还是和原来一样外,靠内的对称小块间距都小于原来的值,这些对称小块的合电场在x轴上场强最大的点就不再在A、A两位置,则整个圆板的合电场在x轴上场强最大的点当然也就不再在A、A两位置,选项D错误。
18、故选ABC。9、BC【解析】A滑片P位置不动,当S闭合时,电阻变小,原线圈电压及匝数比不变,副线圈电压不变,电压表读数不变,故A错误;B滑片P位置不动,当S闭合时,副线圈电压不变,电阻变小,输出功率变大,输入功率变大,根据P1=U1I1,知电流表读数变大,故B正确;CD因为副线圈电压不变,电阻变小,则副线圈电流变大,所以等效电阻R两端的电压增大,并联部分的电压减小,为了使灯泡L正常发光,必须增大电压,滑片P应向上滑动,故C正确,D错误。故选BC。10、AB【解析】A. T2原、副线圈匝数比为k,所以 ,所以电流表A1的示数增大,A正确。B. 因为电流表A1的示数增大,所以输电线上损失电压增加,
19、变压器T2原线圈电压减小 ,根据变压器原理 得电压表V2的示数减小,B正确。C. 因为T1原线圈接在电压有效值恒定的交流电源上,所以电压表V1的示数不变,C错误。D. 因为输电线上电流增大,根据功率方程可知,输电线损失功率增加量一定不是,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、由于电压表分流导致测得电流比实际干路电流偏小 1.5 1.0 【解析】(1)1图甲采用相对电源的电流表外接法,由于电压表内阻不是无穷大,所以电压表分流导致电流表中电流比实际干路电流偏小;(2)23改用图乙实验时,根据闭合电路欧姆定律U=E-I(r+rA),再由
20、图所示电源U-I图象可知,图象与纵轴交点坐标值是1.5V,电源电动势E=1.5V,图象的斜率表示电动势,故;故电源内阻r=3.0-2.0=1.0。12、黑 电压 电流 4600 100 10.2 【解析】(1)1根据表头的极性,因电流要从红表笔流入电表,可知表笔A应为黑色;(2)23将开关断开,置于“1”挡时,表头与R2串联,则多用电表用于测量电压;开关闭合,置于“1”挡时,R3与表头并联,则多用电表用于测量电流;(3)4已知将开关断开,置于“2”挡时,多用电表的量程为10V,则 5将开关断开,置于“1”挡时,多用电表的量程为1V,则6将开关接通,置于“1”挡时,多用电表的量程为100mA,则
21、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)=0.5 (2) F2=3N,方向平行斜面向下【解析】(1)设物块向上做加速运动的加速度大小为a1,根据牛顿第二定律有:F1-mgsin-mgcos=ma1撤去拉力F1后,物块做匀减速运动,设运动的加速度大小为a2根据牛顿第二定律有:mgcos+mgsin=ma2由于加速的时间与减速的时间相等,即:a1t=a2t 联立解得:=0.5(2)物块向上运动时,a1=a2=10m/s2 ,物块从A到C运动的距离:x=2=40m设拉力的方向沿斜面向下,则根裾牛顿第二定律有:F2+m
22、gsin-mgcos=ma3 由题意可知:x= 解得:a3=5m/s2F2=3NF2方向平行斜面向下14、(1);(2)【解析】(1)由几何知识得带点粒子在磁场中做圆周运动的半径由牛顿第二定律得解得(2)由牛顿第二定律得粒子在竖直方向粒子在水平方向解得15、(1)12.0cm;(2)13.2cm【解析】(1)以cmHg为压强单位设A侧空气柱长度l=10.0cm时压强为p,当两侧的水银面的高度差为h1=10.0cm时,空气柱的长度为l1,压强为p1,由玻意耳定律,有:pl=p1l1由力学平衡条件,有:p=p0+h 打开开关放出水银的过程中,B侧水银面处的压强始终为p0,而A侧水银面处的压强随空气柱长度的增加逐渐减小,B、A两侧水银面的高度差也随着减小,直至B侧水银面低于A侧水银面h1为止,由力学平衡条件,有:p1=p0h1联立,并代入题目数据,有:l1=12cm (2)当A、B两侧的水银面达到同一高度时,设A侧空气柱的长度为l2,压强为P2,由玻意耳定律,有:pl=p2l2由力学平衡条件有:p2=p0联立式,并代入题目数据,有:l2=10.4cm 设注入水银在管内的长度为h,依题意,有:h=2(l1l2)+h1联立式,并代入题目数据,有:h=13.2cm