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1、2023年高考物理模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回
2、。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、关于物理学史,正确的是()A库仑利用扭秤实验,根据两电荷之间力的数值和电荷量的数值以及两电荷之间的距离推导得到库仑定律B奥斯特发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,称为电磁感应C法拉第通过实验总结出法拉第电磁感应定律D欧姆通过实验得出欧姆定律,欧姆定律对金属和电解质溶液都适用,但对气体导电和半导体元件不适用2、如图所示,磁性白板放置在水平地面上,在白板上用一小磁铁压住一张白纸。现向右轻拉白纸,但未拉动,在该过程中A小磁铁受到向右的摩擦力B小磁铁只受两个力的作用C白纸下表面受到向左的摩擦力
3、D白板下表面与地面间无摩擦力3、在轴上有两个点电荷、,其静电场的电势在轴上的分布情况如图所示,则()A和带有同种电荷B处的电场强度为零C将一负电荷从处移动到处,其电势能增加D将一负电荷从处移到处,电场力做功为零4、如图所示的电路,闭合开关S后,a、b、c三盏灯均能发光,电源电动势E恒定且内阻r不可忽略现将变阻器R的滑片稍向上滑动一些,三盏灯亮度变化的情况是( )Aa灯变亮,b灯和c灯变暗Ba灯和c灯变亮,b灯变暗Ca灯和c灯变暗,b灯变亮Da灯和b灯变暗,c灯变亮5、理想变压器的输入端、输出端所连接电路如图所示,图中交流电源的电动势e=311sin(100t)V,三只灯泡完全相同。当电键S1、
4、S2均断开时,交流电源的输出功率为理想变压器输出功率的3倍。下列各说法中正确的是 ( )A理想变压器的匝数比为1:3 B灯泡L1消耗的功率是灯泡L2消耗功率的4倍C断开电键S1,闭合电键S2时,灯泡L1两端的电压有效值为110VD断开电键S2,闭合电键S1时,灯泡L1的亮度与C项情况下相比较较暗6、通信卫星一般是相对地面“静止”的同步卫星,三颗同步卫星就可以实现全球通信。设地球的半径为,地面的重力加速度为,地球的自转周期为。则速度为的电磁波从一颗卫星直线传播至相邻的另一颗卫星,传播时间为( )ABCD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
5、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,小车质量为,小车顶端为半径为的四分之一光滑圆弧,质量为的小球从圆弧顶端由静止释放,对此运动过程的分析,下列说法中正确的是(g为当地重力加速度)( )A若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为B若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为C若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为D若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为8、如图所示,足够大的水平圆台中央固定一光滑竖直细杆,原长为L的轻质弹簧套在竖直杆上,质量均为m的光滑小球A、B用长为L的轻杆及光滑铰链相连,小球A穿过竖直
6、杆置于弹簧上。让小球B以不同的角速度绕竖直杆匀速转动,当转动的角速度为0时,小球B刚好离开台面。弹簧始终在弹性限度内,劲度系数为k,重力加速度为g,则A小球均静止时,弹簧的长度为L-B角速度=0时,小球A对弹簧的压力为mgC角速度0=D角速度从0继续增大的过程中,小球A对弹簧的压力不变9、关于分子运动论热现象和热学规律,以下说法中正确的有( )A水中的花粉颗粒在不停地做无规则运动,反映了液体分子运动的无规则性B两分子间距离大于平衡距离时,分子间的距离越小,分子势能越小C烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体D利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造一种热机,将
7、海水的一部分内能转化为机械能是可能的E.一定质量的理想气体如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,则在该过程中气体的压强一定增大10、一辆汽车在平直路面上从静止开始在1500 N的合外力作用下以恒定加速度启动,当速度达到20 m/s时功率达到额定功率,接着以额定功率继续加速,最后以30m/s的最大速度匀速运动,整个运动过程中汽车所受阻力恒定,下列说法正确的是A汽车的额定功率为60kWB汽车的额定功率为90kWC汽车受到的阻力大小为2000ND汽车受到的阻力大小为3000N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)某同学利用打点计时器探究
8、小车速度随时间变化的关系,所用交流电的频率为60Hz,图示为某次实验中得到的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5为连续计数点,相邻两计数点间还有2个打点未画出。从纸带上测出s1=5.21cm、s2=5.60cm、s3=6.00cm、s4=6.41cm、s5=6.81cm,则打点计时器每打相邻两个计数点的时间间隔是_s;小车的加速度a=_m/s2;打计数点“5”时,小车的速度_m/s。(后两空均保留三位有效数字)12(12分) (1)同学们通过查阅资料知道,将锌、铜两电极插入水果中,电动势大约会有1V多一点。小明同学找来了一个土豆做实验,如图所示,当用量程为0-3V、内阻约50k的伏特表测其
9、两极电压时读数为0.96V,用欧姆表直接测“土豆电池”的两极,测得内阻r的读数为30。小丽同学用灵敏电流表直接接”土豆电池”的两极,测得电流为0.32mA。粮据前面小明用伏特表测得的0.96V电压,由全电路欧姆定律得内阻为3k。小明认为上豆的内阻为30,小丽则认为其内阻为3k。以下关于两位同学实验过程的分析,正确的是_A小明的方法不正确,因水果电池本身有电动势,故不能用欧姆表直接测其内阻B小明的方法正确。因水果电池本身也是一个导体,可以用欧姆表直接测其电阻C小丽的测量结果十分准确,除了读数方面的偶然误差外,系统误差很小D小丽的测量结果不准确,因为水果电池内阻很大,用伏特表测得的电动势误差很大,
10、因此计算出的内限误差也很大(2)为尽可能准确地测定一个电动势和内阻未知的电源,实验室除了导线和开关外,还有以下一此器材可供选择:A电流表A1(量程为0-0.6A,内阻约为1)B灵敏电流表A2(量程为0-0.6mA,内阻约为800)C灵敏电流表A3(量程为0-30A,内阻未知)D滑动变阻器R1,(最大阻值约100)E滑动变阻器R2,(最大阻值约2k)F定值电阻(阻值为2k)G电阻箱R(0-9999)实验中应选择的器材是_(填器材前的字母代号)。在方框中画出应采用的电路图_。实验时,改交电阻箱R的阻值,记录下电流表的示数I得到若干组R、I的数据,根据实验数据绘出如图所示的图线,由此得出其电源的电动
11、势为_V(保留两位有效数)。按照此实验方法请分析内电限的测量值与真实值大小关系,并给由必要的说明:_。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xoy平面内, 有一线状电子源沿x正方向发射速度均为v的电子,形成宽为2R、在y轴方向均匀分布且关于x轴对称的电子流.电子流沿+x方向射入一个半径为R、中心位于原点O的圆形匀强磁场区域, 磁场方向垂直xoy平面向里.在磁场区域的正下方d处,有一长为2d的金属板MN关于y轴对称放置,用于接收电子,电子质量为m,电量为e,不计电子重力及它们间的相互作用.(1)若
12、正对0点射入的电子恰好从P点射出磁场,求磁感应强度大小B;(2)在第(1)问的情况下,求电子从进入磁场到打在MN板上的时间t:(3)若所有电子都能从P点射出磁场,MN板能接收到的电子数占发射电子总数的比例是多大?14(16分)如图所示,矩形拉杆箱上放着平底箱包,在与水平方向成37的拉力F作用下,一起沿水平面从静止开始加速运动已知箱包的质量m1.0kg,拉杆箱的质量M9.0 kg,箱底与水平面间的夹角37,不计所有接触面间的摩擦,取g10m/s2,sin 370.6,cos 370.8。(1)若F25N,求拉杆箱的加速度大小a;(2)在(1)的情况下,求拉杆箱运动x4.0 m时的速度大小v;(3
13、)要使箱包不从拉杆箱上滑出,求拉力的最大值Fm。15(12分)如图所示,水平地面上某竖直平面内有一固定的内壁光滑的直角三角形管道ABC,直角边AB竖直向下,直角边BC水平朝右,C端开口。取3个小球,t=0时刻三个球1,2静止释放,3斜向抛出。1号球在拐角处可使速度大小不变方向变为向右。三者在C端相遇但不碰撞,继续运动到达地面。三个小球从释放到落到地面所经历的时间分别为T1,T2,T3。已知直角边BC距地面的高度和AB边长相同。求:(1)三角形C处的角度为多少;(2)T1:T2:T3。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。
14、1、D【解析】A库仑利用扭秤实验,得到两电荷之间的作用力与两电荷之间距离的平方成反比,与电量的乘积成正比,从而推导出库仑定律,但当时的实验条件无法测出力的数值和电荷量的数值,选项A错误;B奥斯特发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,称为电流的磁效应,不是电磁感应现象,选项B错误;C法拉第发现了电磁感应现象,纽曼和韦伯通过实验总结出了法拉第电磁感应定律,人们为了纪念法拉第,所以将其命名为法拉第电磁感应定律,故C错误;D欧姆定律是个实验定律,适用于金属导体和电解质溶液,对气体导电、半导体导电不适用。故D正确。故选D。2、C【解析】AB小磁铁受到竖直向下的重力、白板对小磁铁吸引力和竖直向上的支持力,三
15、力平衡,静止不动,所以小磁铁不受摩擦力,AB错误;C对小磁铁和白纸作为整体受力分析可知,水平方向上受到向右的拉力和向左的摩擦力平衡,C正确;D对小磁针、白纸和磁性白板整体受力分析可知,水平方向上受到向右的拉力和地面对磁性白板向左的摩擦力平衡,D错误。故选C。3、D【解析】A由图知处的电势等于零,所以q1和q2带有异种电荷,A错误;B图象的斜率描述该处的电场强度,故处场强不为零,B错误;C负电荷从移到,由低电势向高电势移动,电场力做正功,电势能减小,故C错误;D由图知,负电荷从处移到处,电势不变,则电势能不变,电场力做功为零。所以D正确。故选D。4、B【解析】变阻器R的滑片稍向上滑动一些,滑动变
16、阻器电阻减小,根据“串反并同”与其串联的灯泡C电流增大,变亮,与其并联的灯泡b电流减小,变暗,与其间接串联的灯泡a电流增大,变亮,B对;5、B【解析】AB变压器的输出功率等于输入功率,电源的输出功率等于灯泡L1的功率和变压器的输入功率之和,所以由已知条件知灯泡L1的功率等于变压器输入功率的2倍,也就是灯泡L1的功率等于灯泡L2、L3的功率之和的2倍,所以灯泡L1的功率是灯泡L2功率的4倍,则变压器原线圈的电流是副线圈电流的2倍,由理想变压器电流与匝数成反比,可得匝数比为1:2,故A错误,B正确;C断开电键S1,闭合电键S2时,由上面分析知,则UL1=2UL2变压器的输入电压和输出电压关系为U2
17、=2U1而U2=UL2UL1+U1=V=220V所以UL1=176V,UL2=88V故C错误;D断开电键S2,闭合电键S1时,U1=220V,则U2=440V,所以UL2=220V与C中相比电压升高,灯泡变亮,故D错误。故选B。6、C【解析】卫星绕地球运行,万有引力提供向心力,则有可得综合“黄金代换”有如图所示由几何关系知联立整理得根据运动规律,电磁波传播有可得故C正确,A、B、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】AB若地面粗糙且小车能够静
18、止不动,设圆弧半径为R,当小球运动到半径与竖直方向的夹角为时,速度为v根据机械能守恒定律有:mv2=mgRcos由牛顿第二定律有:N-mgcos=m解得小球对小车的压力为:N=3mgcos其水平分量为 Nx=3mgcossin=mgsin2根据平衡条件知,地面对小车的静摩擦力水平向右,大小为:f=Nx=mgsin2可以看出:当sin2=1,即=45时,地面对车的静摩擦力最大,其值为fmax=mg故A错误,B正确CD若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车的速度设为v,小球的速度设为v小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv-Mv=0;系统的机械能守恒,则得
19、:mgR=mv2+Mv2,解得:v=故C正确,D错误故选BC【点睛】本题中地面光滑时,小车与小球组成的系统在水平方向所受合外力为零,系统在水平方向动量守恒,但系统的总动量并不守恒8、ACD【解析】A若两球静止时,均受力平衡,对B球分析可知杆的弹力为零,;设弹簧的压缩量为x,再对A球分析可得:,故弹簧的长度为:,故A项正确;BC当转动的角速度为0时,小球B刚好离开台面,即,设杆与转盘的夹角为,由牛顿第二定律可知:而对A球依然处于平衡,有:而由几何关系:联立四式解得:,则弹簧对A球的弹力为2mg,由牛顿第三定律可知A球队弹簧的压力为2mg,故B错误,C正确;D当角速度从0继续增大,B球将飘起来,杆
20、与水平方向的夹角变小,对A与B的系统,在竖直方向始终处于平衡,有:则弹簧对A球的弹力是2mg,由牛顿第三定律可知A球队弹簧的压力依然为2mg,故D正确;故选ACD。9、ABD【解析】A 水中的花粉颗粒在不停地做无规则运动,是由于周围液体分子对其不平衡的撞击造成的,反映了液体分子运动的无规则性。故A正确;B 两分子间距离大于平衡距离时,分子间表现为引力,当的距离减小,分子力做正功,分子势能减小。故B正确;C 用烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,是由于云母片具有各向异性的原因,说明云母片是晶体。故C错误;D 根据能量转化与守恒以及热力学第二定律可知,用浅层海水和深层海水间
21、的温度差造出一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,是可行的。故D正确;E 一定质量的理想气体,温度保持不变(U=0)而吸收热量(Q0),根据热力学第一定律,气体对外做功(W0),体积变大;在根据气体等温方程 可知,压强变小,故E错误。故选:ABD。10、BD【解析】当速度达到v1=20m/s时功率达到额定功率P,最大速度为v2=30m/s,匀加速时其中匀速时联立解得:P=90000W=90kW,f=3000NA. 汽车的额定功率为60kW,与计算结果不符,故A错误B. 汽车的额定功率为90kW,与计算结果相符,故B正确C. 汽车受到的阻力大小为2000N,与计算结果不符,故C错误D. 汽车
22、受到的阻力大小为3000N,与计算结果相符,故D正确三、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、0.05 1.61 1.40 【解析】1由题知相邻两计数点间还有2个打点未画出,则两个计数点的时间间隔是2 根据匀变速直线运动的推论公式可以求出加速度的大小,则有3 根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,则有则打计数点“5”时,小车的速度12、AD BG 3.0 偏大,内电阻的测量值包含电流表内阻,所以大于真实值 【解析】(1)1AB因水果电池本身有电动势,故不能用欧姆表直接测其内阻,故A正确,B错误;CD水果电池内阻很大,用有内
23、阻的伏特表测得的电动势误差很大,故C错误,D正确。故选AD。(2)2所给仪器没有电压表,定值电阻也较小,若通过串联定值电阻改装成电压表,根据(1)的分析知测量值也不准确,所以选用安阻法测量电源电动势和内阻,因灵敏电流表直接接电源的两极,测得电流为0.32mA,选灵敏电流表A2和变阻箱测量,所以实验中应选择的器材是BG。3本题是利用安阻法测电源内阻及电动势,测量电路如图所示4由闭合电路欧姆定律,变形得根据图象的斜率表示电动势,得电池组的电动势为5按照此实验方法,测出的电源内阻是电流表A2和电源两部分电阻之和,因此内电阻的测量值与真实值相比偏大。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡
24、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) (3) 【解析】(1)可求得电子旋转的轨道半径是,根据公式解得(2)电子在磁场中运动时间为电子出磁场后的运动时间为总时间为(3)所有电子在磁场中运动的半径相等,因为所有电子都能从点射出磁场,所以所有电子在磁场中运动的半径均为。板能接收到的电子从点射出时,速度偏转角为(即与正方向的夹角)满足到达点的电子轨迹如图甲所示,其入射点为,四边形为菱形,点到轴的距离到达点的电子轨迹如图乙所示,其入射点为,四边形为菱形,点到轴的距离竖直长度占射入总长度的比例所以板能接收的电子数占发射电子总数的比例。14、 (1)2m/s2;(
25、2)4m/s;(3)93.75N【解析】(1)若F=25N,以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得Fcos=(m+M)a解得m/s2=2m/s2(2)根据速度位移关系可得v2=2ax解得v=m/s=4m/s(3)箱包恰好不从拉杆箱上滑出时,箱包与拉杆之间的弹力刚好为零,以箱包为研究对象,受到重力和支持力作用,此时的加速度为a0,如图所示,根据牛顿第二定律可得mgtan=ma0解得a0=gtan=7.5m/s2以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得Fmcos=(m+M)a0解得拉力的最大值为Fm=93.75N15、 (1)(2)T1:T2:T3=1:0.837:0.767。【解析】(1)由题意设AB的长度和直角边BC距地面的高度为H,对1号球在AB段有在BC段有可得根据机械能守恒可知1号球和2号球到达C点速度大小一样,所以对2号球有gt1=gsin(t1+t2)所以可得其中解得即;(2)因为1、2、3号球到达C端时间相同,对2号球分析有结合(1)的结果可得到达C端后的运动对1号球解得对2号球解得对3号球解得又因为解得所以有所以联立可得T1:T2:T3=1:0.837:0.767