《2022-2023学年内蒙古一机集团第一中学高三二诊模拟考试物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年内蒙古一机集团第一中学高三二诊模拟考试物理试卷含解析.doc(19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、如图所示,一轻弹簣竖直固定在地面上,一个小球从弹簧正上方某位置由静止释放,则小球从释放到运动至最低
2、点的过程中(弹簧始终处于弹性限度范围内),动能随下降高度的变化规律正确的是( )ABCD2、 “世界上第一个想利用火箭飞行的人”是明朝的士大夫万户。他把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子上,双手举着大风筝,设想利用火箭的推力,飞上天空,然后利用风筝平稳着陆。假设万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)总质量为M,点燃火箭后在极短的时间内,质量为m的炽热燃气相对地面以v0的速度竖直向下喷出。忽略此过程中空气阻力的影响,重力加速度为g,下列说法中正确的是A火箭的推力来源于空气对它的反作用力B在燃气喷出后的瞬间,火箭的速度大小为C喷出燃气后万户及所携设备能上升的最大高度为D在火箭喷气过程
3、中,万户及所携设备机械能守恒3、在轴上关于原点对称的、两点处固定两个电荷量相等的点电荷,如图所示的图像描绘了轴上部分区域的电场强度(以轴正方向为电场强度的正方向)。对于该电场中轴上关于原点对称的、两点,下列结论正确的是()A两点场强相同,点电势更高B两点场强相同,点电势更高C两点场强不同,两点电势相等,均比点电势高D两点场强不同,两点电势相等,均比点电势低4、如图甲所示,将由两根短杆组成的一个自锁定起重吊钩放入被吊的空罐内,使其张开一定的夹角压紧在罐壁上,其内部结构如图乙所示。当钢绳向上提起时,两杆对罐壁越压越紧,当摩擦力足够大时,就能将重物提升起来,且罐越重,短杆提供的压力越大。若罐的质量为
4、m,短杆与竖直方向的夹角=60,匀速吊起该罐时,短杆对罐壁的压力大小为 (短杆的质量不计,重力加速度为g) ( )Amg B C D5、 “歼-20”是中国自主研制的双发重型隐形战斗机,该机将担负中国未来对空、对海的主权维护任务。在某次起飞中,质量为m的“歼-20”以恒定的功率P起动,其起飞过程的速度随时间变化图像如图所示,经时间t0飞机的速度达到最大值为vm时,刚好起飞。关于起飞过程,下列说法正确的是A飞机所受合力不变,速度增加越来越慢B飞机所受合力增大,速度增加越来越快C该过程克服阻力所做的功为D平均速度6、如图甲所示为历史上著名的襄阳炮,因在公元1267-1273年的宋元襄阳之战中使用而
5、得名,其实质就是一种大型抛石机。它采用杠杆式原理,由一根横杆和支架构成,横杆的一端固定重物,另一端放置石袋,发射时用绞车将放置石袋的一端用力往下拽,而后突然松开,因为重物的牵缀,长臂会猛然翘起,石袋里的巨石就被抛出。将其工作原理简化为图乙所示,横杆的质量不计,将一质量m=10kg,可视为质点的石块,装在横杆长臂与转轴O点相距L=5m的末端口袋中,在转轴短臂右端固定一重物M,发射之前先利用外力使石块静止在地面上的A点,静止时长臂与水平面的夹角=37,解除外力后石块被发射,当长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块被水平抛出,落在水平地面上,石块落地位置与O点的水平距离s=20m,空气阻力不计,g取1
6、0m/s2。则( )A石块水平抛出时的初速度为l0m/sB石块水平抛出时的初速度为20m/sC从A点到最高点的过程中,长臂对石块做的功为2050JD从A点到最高点的过程中,长臂对石块做的功为2500J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、已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路,电源的电动势E和内阻r不变,在没有磁场时调节变阻器R使灯泡L正常发光若探测装置从无磁场区进入强磁场区,则
7、A灯泡L变亮B灯泡L变暗C电流表的示数变小D电流表的示数变大8、真空区域有宽度为d、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向如图所示,MN、PQ是磁场的边界比荷为k的带负电粒子,沿着与MN夹角60的方向射入磁场中,刚好没能从PQ边界射出磁场下列说法正确的是()A粒子的速率大小是B粒了在磁场中运动的时间是C仅减小粒了的入射速率,在磁场中的运动时间将增大D仅增人粒子的入射速率,在磁场中的运动时间将减小9、如图所示为回旋加速器的原理图,两个D形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,两D形盒间接入一高频交流电源,用回旋加速器给A、B两个不同粒子分别加速,A粒子的电荷量为q1、质量为m1,加速后获得的最大动能为,
8、最大速度为;B粒子的电荷量为q2、质量为m2,加速后获得的最大动能为,最大速度为,已知两次加速过程中所接入的高频交流电源频率相等,所加的匀强磁场也相同,则下列关系一定正确的是A,BCD10、阿列克谢帕斯特诺夫发明的俄罗斯方块经典游戏曾风靡全球,会长自制了如图所示电阻为R的导线框,将其放在光滑水平面上,边长为L的正方形区域内有垂直于水平面向下的磁感应强度为B的匀强磁场。已知L3l,现给金属框一个向右的速度(未知)使其向右穿过磁场区域,线框穿过磁场后速度为初速度的一半,则下列说法正确的是A线框进入磁场的过程中感应电流方向沿abcdaB线框完全进入磁场后速度为初速度的四分之三C初速度大小为D线框进入
9、磁场过程中克服安培力做的功是出磁场的过程中克服安培力做功的五分之七三、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)如图所示为测量物块与木板间的动摩擦因数的实验装置,挡光条固定在物块的最前端,光电门固定在木板上,并靠近物块的初始位置,当地重力加速度为g。(1)如图所示,利用游标卡尺测得的挡光条宽度为_cm(2)调整实验装置,使木板水平,物块被弹射器弹开,在木板上做减速运动。某次测量时发现挡光条通过光电门时,数字计时器记录挡光条的挡光时间为t,测得物块被弹开时挡光条与光电门中心的距离为x0,物块停止时光电门中心与挡光条中心的距离为x,挡光条宽度用
10、d表示,物块的质量用m表示,则物块与木板间的动摩擦因数=_,弹射器对物块做的功为_(均用字母表示)(3)考虑到空气阻力的影响,的测量值与真实值相比_ (填“ 偏大”“偏小”或“相等”)。12(12分)某同学在“验证力的平行四边形定则”的实验中,利用以下器材:两个轻弹簧A和B、白纸、方木板、橡皮筋、图钉、细线、钩码、刻度尺、铅笔。实验步骤如下:(1)用刻度尺测得弹簧A的原长为6.00cm,弹簧B的原长为8.00cm;(2)如图甲,分别将弹簧A、B悬挂起来,在弹簧的下端挂上质量为m=100g的钩码,钩码静止时,测得弹簧A长度为6.98cm,弹簧B长度为9.96cm。取重力加速度g=9.8m/s2,
11、忽略弹簧自重的影响,两弹簧的劲度系数分别为kA=_N/m,kB=_N/m;(3)如图乙,将木板水平固定,再用图钉把白纸固定在木板上,将橡皮筋一端固定在M点,另一端系两根细线,弹簧A、B一端分别系在这两根细线上,互成一定角度同时水平拉弹簧A、B,把橡皮筋结点拉到纸面上某一位置,用铅笔描下结点位置记为O。测得此时弹簧A的长度为8.10cm,弹簧B的长度为11.80cm,并在每条细线的某一位置用铅笔记下点P1和P2;(4)如图丙,取下弹簧A,只通过弹簧B水平拉细线,仍将橡皮筋结点拉到O点,测得此时弹簧B的长度为13.90cm,并用铅笔在此时细线的某一位置记下点P,此时弹簧B的弹力大小为F=_N(计算
12、结果保留3位有效数字);(5)根据步骤(3)所测数据计算弹簧A的拉力FA、弹簧B的拉力FB,在图丁中按照给定的标度作出FA、FB的图示_,根据平行四边形定则作出它们的合力F的图示,测出F的大小为_N。(结果保留3位有效数字)(6)再在图丁中按照给定的标度作出F的图示_,比较F与F的大小及方向的偏差,均在实验所允许的误差范围之内,则该实验验证了力的平行四边形定则。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)某透明介质的截面图如图所示,直角三角形的直角边BC与半圆形直径重合,ACB = 30,半圆形的半径为R, 束光线
13、从E点射入介质,其延长线过半圆形的圆心O,且E、O两点距离为R,已知光在真空的传播速度为c,介质折射率为。求:(1)光线在E点的折射角并画出光路图;(2)光线进入介质到射到圆弧的距离和时间。14(16分)如图所示,长l1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角37.已知小球所带电荷量q1.0106C,匀强电场的场强E3.0103N/C,取重力加速度g10m/s2,sin 370.6,cos 370.8.求:(1)小球所受电场力F的大小;(2)小球的质量m;(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小15(12分)在如图甲所示的
14、平面坐标系xOy内,正方形区域(0xd、0 y,若粒子恰好打在屏上P(d,0)处,求粒子的速度大小v;(2)调节磁场的周期,满足T=,若粒子恰好打在屏上Q(d,d)处,求粒子的加速度大小a;(3)粒子速度大小为v0=时,欲使粒子垂直打到屏上,周期T应调为多大?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】小球在下落的过程中,动能先增大后减小,当弹簧弹力与重力大小相等时速度最大,动能最大,由动能定理得因此图象的切线斜率为合外力,整个下降过程中,合外力先向下不变,后向下减小,再向上增大,选项D正确,ABC错误。故选D。
15、2、B【解析】火箭的推力来源于燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对火箭的反作用力,在燃气喷出后的瞬间,视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统,动量守恒,喷出燃气后万户及所携设备做竖直上抛运动。【详解】A、火箭的推力来源于燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对火箭的反作用力,故A错误;B、在燃气喷出后的瞬间,视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统,动量守恒,设火箭的速度大小为v,规定火箭运动方向为正方向,则有,解得火箭的速度大小为,故B正确;C、喷出燃气后万户及所携设备做竖直上抛运动,根据运动学公式可得上升的最大高度为,故C错误;D、在火箭喷气过程中,燃料燃
16、烧时产生的向后喷出的高温高压气体对万户及所携设备做正功,所以万户及所携设备机械能不守恒,故D错误;故选B。【点睛】关键是、在燃气喷出后的瞬间,视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统,动量守恒;在火箭喷气过程中,燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对万户及所携设备做正功,所以万户及所携设备机械能不守恒。3、B【解析】题图中点左侧、点右侧的电场都沿轴负方向,则点处为正电荷,点处为负电荷。又因为两点电荷的电荷量相等,根据电场分布的对称性可知、两点的场强相同;结合沿着电场线电势逐渐降低,电场线由c指向d,则点电势更高,故B正确,ACD错误。故选B。4、B【解析】先对罐整体受力分析,受
17、重力和拉力,根据平衡条件求解细线的拉力;再将细线的拉力沿着两个短杆方向分解;最后将短杆方向分力沿着水平和竖直方向正交分解,水平分力等于短杆对罐壁的压力。【详解】先对罐整体受力分析,受重力和拉力,根据平衡条件,拉力等于重力,故:T=mg;再将细线的拉力沿着两个短杆方向分解,如图所示:解得:,最后将短杆方向分力沿着水平和竖直方向正交分解,如图所示:,根据牛顿第三定律可知故短杆对罐壁的压力为,故选B。【点睛】本题关键是灵活选择研究对象,画出受力分析图,然后多次根据共点力平衡条件列式分析。5、C【解析】AB.根据图像可知,图像的斜率为加速度,所以起飞中,斜率越来越小,加速度越来越小,速度增加越来越慢,
18、根据牛顿第二定律,加速度减小,合外力减小,AB错误C.根据动能定理可知:,解得:,C正确D.因为不是匀变速运动,所以平均速度不等于,D错误6、C【解析】AB石块被抛出后做平抛运动,竖直高度为可得水平方向匀速直线运动可得平抛的初速度为故AB错误;C D石块从A点到最高点的过程,由动能定理解得长臂对石块做的功为故C正确,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、AC【解析】CD探测装置进入强磁场区以后磁敏电阻阻值变大,回路总电阻变大,总电流减小,电流表示数变小,
19、选项C正确,D错误;AB由于总电流变大,则电源内电阻分压变小,路端电压变大,则电灯L亮度增加,选项A正确,B错误。8、AD【解析】AB.粒子刚好没能从边界射出磁场时,其运动轨迹刚好与相切,如图设带电粒子圆周运动的轨迹半径为,由几何关系有:解得:根据牛顿第二定律得:解得:运动时间为:故A正确,B错误;C.减小粒了的入射速率,粒子的周期不变,半径变小,粒子仍然从左边界出磁场,圆心角不变,则运动时间不变,故C错误;D.增人粒子的入射速率,粒子从磁场的右边界出磁场,粒子运动轨迹所对应的圆心角减小,则运动时间变小,故D正确9、BC【解析】AC由于两个粒子在同一加速器中都能被加速,则两个粒子在磁场中做圆周
20、运动的周期相等,由可知,两粒子的比荷一定相等,即,选项A错误,选项C正确;B粒子最终获得的速度,由于两粒子的比荷相等,因此最终获得的速度大小相等,选项B正确;D粒子最后获得的最大动能由于粒子的比荷相等,因此选项D错误;故选BC.10、BCD【解析】A由右手定则可知,线框进磁场过程电流方向为adcba,故A错误;B将线框分为三部分,其中左右两部分切割边长同为2l,中间部分切割边长为l,由动量定理可得其中由于线框进、出磁场的过程磁通量变化相同,故速度变化两相同,故故线框完全进入磁场后的速度为故B正确;C根据线框形状,进磁场过程中,对线框由动量定理解得故C正确;D线框进、出磁场的过程中克服安培力做功
21、分别为故,故D正确;故选BCD。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、0.450 偏大 【解析】(1)1游标卡尺的主尺读数为4mm,游标尺上第10个刻度与主尺上某一刻度对齐,故其读数为0.0510mm=0.50mm,所以最终读数为4mm+0.50mm=4.50mm=0.450cm(2)2物体通过光电门时的速度为由动能定理,则有解得3再根据功能关系,弹射器对物块做的功除到达光电门的动能外,还在滑行过程中产生内能,则有解得(4)4考虑空气阻力的影响,则有因此值的测量值与真实值相比偏大;12、100 50 2.95 作FA、FB的图示(FA=2
22、.10N、FB=1.90N) 2.802.95 【解析】(2)12根据胡克定律,两弹簧的劲度系数分别为 ,;(4)3弹簧B的弹力大小为 (5)45由胡克定律可得:画出两个力的合力如图,由图可知合力F2.90N;(6)6做出力图如图;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)30;(2); 。【解析】(1)由题OEOCR则:OEC为等腰三角形OECACB30所以入射角:160由折射定律:n 可得:sin2=,230由几何关系:OED30,则折射光平行于AB的方向,如图;(2)折射光平行于AB的方向,所以:ED=2R
23、cos30=光在介质内的速度:v,传播的时间:t联立可得:t14、 (1)F=3.0103N(2)m=4.0104kg(3)v=2.0m/s【解析】(1)根据电场力的计算公式可得电场力;(2)小球受力情况如图所示: 根据几何关系可得,所以;(3)电场撤去后小球运动过程中机械能守恒,则,解得v=2m/s15、(1);(2)(其中 k=1,2,3);(3)T=,其中sin=,=arcsin;sin=,=arcsin;sin=,=arcsin。;【解析】(1)粒子的运动轨迹如图所示:由洛伦兹力提供向心力,有:qvB =m几何关系可得:2R1=d联立解得:(2)粒子的轨迹如图所示:由几何关系可得:,其中 k=1、2、3;可得:而联立可得:,其中k=1,2,3(3)洛伦兹力提供向心力,有:qvB=m;粒子运动轨迹如图所示,在每个磁感应强度变化的周期内,粒子在图示A、B两个位置可能垂直击中屏,且满足要求02时无解。(II)若粒子运动至B点击中屏,据题意由几何关系得: R+2Rsin+2(R+Rsin)n=d当n=0时无解。n=1时,sin=,=arcsin;n=2时:sin=,=arcsin;n2 时无解综合得:T= ;其中sin=,=arcsin;sin=,=arcsin;sin=,=arcsin。