2022-2023学年山东省枣庄市第三中学高三第四次模拟考试物理试卷含解析.doc

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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、关于原子核及其变化,下列说法中正确的是()A衰变和裂变都能自发的发生B衰变现象说明电子是原子核的组成部分C升高温度可以使放射性元素的半衰期缩短D同种放射性元素在化合物中的半衰期与单质中的半衰期相等2、如图,天然放射性元素放出的射线通过电场后分成三束,则( )A电离作用最强,是一种电磁波B贯穿本领最弱,用一张白纸就可以把它挡住C原子核放出一个粒子后,形成的新核比原来的电荷数多1个D原子核放出一个粒子后,质子数比原来少4,中子数比原来少2个3、下列说法正确的是( )A光子没有质量,所以光子虽然具有能量,但没有动量B玻尔认为,原子中电子的轨道是量子化的,能量也是量子化的C将由放射性元素组成的化

3、合物进行高温分解,会缩短放射性元素的半衰期D原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象称为质量亏损4、如图所示,空间存在垂直于斜面向下的匀强电场(图中未画出),两个带电物块A和B位于图中位置,A固定于水平地面上,B置于光滑斜面上,B的重力为G。则下列情况能让B在斜面上保持静止且让B对斜面的压力小于Gcos的是()AA和B都带正电荷BA和B都带负电荷CA带正电荷,B带负电荷DA带负电荷,B带正电荷5、通过对自然现象及实验现象的仔细观察和深入研究,物理学家得出科学的结论,推动了物理学的发展。下列说法符合事实的是( )A光电效应说明光具有粒子性,康普顿效应说明光具有波动性B卢瑟福用人工转变的方

4、法发现了质子,并预言了中子的存在C玻尔的原子理论成功地解释了原子发光的现象D贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,提出了原子中存在原子核的观点6、如图所示,在屏MN的上方有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。P为屏上的一小孔,PC与MN垂直。一群质量为m、带电荷量为q(q0)的粒子(不计重力),以相同的速率v,从P处沿垂直于磁场的方向射入磁场区域。粒子入射方向在与磁场B垂直的平面内,且散开在与PC夹角为的范围内。则在屏MN上被粒子打中的区域的长度为()A B C D 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

5、分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、下列说法中正确的是 A物体做受迫振动,驱动力频率越高,物体振幅越大B机械波从一种介质进入另一种介质传播时,其频率保持不变C质点做简谐运动,在半个周期的时间内,合外力对其做功一定为零D用单摆测重力加速度的实验时,在几个体积相同的小球中,应选择质量大的小球E.交通警察向远离警车的车辆发送频率为的超声波,测得返回警车的超声波频率为,则8、下列说法正确的是()A不能用气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数估算气体分子的体积B质量相同、温度也相同的氢气和氧气,内能相同C任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能D在失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁没有压强E.

6、当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大9、下列说法正确的是_A气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增大B已知阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离C空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律D附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润E.若分子间的距离减小,则分子间的引力和斥力均增大10、如图所示,两导轨所构成的平面与水平面成角,金属杆ab、cd的电阻均为R,质量均为m,沿与导轨垂直的方向放置在导轨上,两金属杆与导轨构成回路。金属杆的长度与导轨间的距离

7、相等,且为L,金属杆cd通过跨过定滑轮的细绳与电动机相连。为了保证金属杆ab能在导轨上静止不动,金属杆cd需在电动机的带动下沿导轨向上移动。整个空间存在与导轨平面垂直的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,不计一切摩擦阻力,下列各种判断中正确的是( )A若磁场方向垂直导轨平面向下,则回路中电流方向为adcbaB金属杆cd沿导轨向上做匀速运动,速度大小v=C细绳的拉力F=mgsinD电动机的输出功率P=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,在测量玻璃折射率的实验中,两位同学先把方格纸固定在木板上。再把玻璃砖放在方格纸上,并确定a和

8、b为玻璃砖的上下界面的位置。在玻璃砖的一刻插上两枚大头针和,再从玻璃砖的另一侧插上大头针和。请完成以下实验步骤:(1)下列操作步骤正确的是_;(填正确答案标号)A插上大头针,使挡住的像B插上大头针,使挡住、的像C插上大头针,使挡住的像D插上大头针,使挡住和、的像(2)正确完成上述操作后,在纸上标出大头针、的位置(图中已标出),在图中作出完整的光路图;(_)(3)利用光路图计算此玻璃砖的折射率_。12(12分)某实验小组为了较准确测量阻值约为20的电阻Rx,实验室提供的器材有:A待测定值电阻Rx:阻值约20 B 定值电阻R1:阻值30 C定值电阻R2:阻值20D电流表G:量程3mA,0刻度在表盘

9、中央,内阻约50E. 电阻箱R3:最大阻值999.99F.直流电源E,电动势1,5V,内阻很小G滑动变阻器R2(20 ,0. 2 A)H.单刀单掷开关S,导线等该小组设计的实验电路图如图,连接好电路,并进行下列操作(1)闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表示数适当(2)若灵敏电流计G中的电流由C流向D再调节电阻箱R3,使电阻箱R3的阻值_(选填“增大”或“减小”),直到G中的电流为_(填“满偏”、“半偏”或“0”)(3)读出电阻箱连入电路的电阻R3,计算出Rx 用R1、R2、R3表示Rx的表达式为Rx=_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、

10、方程式和演算步骤。13(10分)如图所示,高L、上端开口的气缸与大气联通,大气压P1气缸内部有一个光滑活塞,初始时活塞静止,距离气缸底部活塞下部气体的压强为2P1、热力学温度T(1)若将活塞下方气体的热力学温度升高到2T,活塞离开气缸底部多少距离?(2)若保持温度为T不变,在上端开口处缓慢抽气,则活塞可上升的最大高度为多少?14(16分)如图,在直角坐标系xOy平面内,虚线MN平行于y轴,N点坐标(l,0),MN与y轴之间有沿y 轴正方向的匀强电场,在第四象限的某区域有方向垂直于坐标平面的圆形有界匀强磁场(图中未画出)。现有一质量为m、电荷量大小为e的电子,从虚线MN上的P点,以平行于x轴正方

11、向的初速度v0射入电场,并从y轴上A点(0,0.5l)射出电场,射出时速度方向与y轴负方向成30角,此后,电子做匀速直线运动,进入磁场并从圆形有界磁场边界上Q点(,l)射出,速度沿x轴负方向。不计电子重力。求:(1)匀强电场的电场强度E的大小?(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小?电子在磁场中运动的时间t是多少?(3)圆形有界匀强磁场区域的最小面积S是多大? 15(12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,s

12、in 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)要使箱包不从拉杆箱上滑出,求拉力的最大值Fm。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衰变能自发发生,裂变不能自发发生,A错误;B衰变是原子核中的中子转化为质子同时产生电子的过程,所以电子不是原子核的组成部分,B错误;CD元素原子核的半衰期是由元素本身决定,与元素所处的物理和化学状态无关,C错误,D正确。故选D。2、C【解析】向右偏转,知带负电,为射线,实质是

13、电子,电离作用不是最强,也不是电磁波,故A错误不带电,是射线,为电磁波,穿透能力最强,故B错误根据电荷数守恒知,原子核放出一个粒子后,电荷数多1,故C正确向左偏,知带正电,为射线,原子核放出一个粒子后,质子数比原来少2,质量数少4,则中子数少2,故D错误故选C点睛:解决本题的关键知道三种射线的电性,以及知道三种射线的特点,知道三种射线的穿透能力和电离能力强弱3、B【解析】A光子具有能量,也具有动量,A项错误;B玻尔认为,原子中电子的轨道是量子化的,能量也是量子化的,B项正确;C元素的半衰期不会因为高温而改变,C项错误;D原子核的质量小于组成它的核子的质量之和,D项错误。故选B。4、B【解析】C

14、DB能保持静止,说明B受到的合力为零,两物块A、B带异种电荷,B受到的合力不为零,CD错误;A如果B带正电,则让B对斜面的压力大于Gcos,A错误;B如果B带正电,则让B对斜面的压力小于Gcos,B正确。故选B。5、B【解析】A光电效应、康普顿效应都说明光具有粒子性,故A错误;B卢瑟福用人工转变的方法发现了质子,并预言了中子的存在,故B正确;C玻尔的原子理论没有完全成功地解释原子发光现象,故C错误;D贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,认为原子核有内部结构,故D错误;故选B。6、A【解析】粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得解得粒子沿着右侧边界射入,轨迹如图1此时出射点最近,

15、与边界交点与P间距为粒子沿着左侧边界射入,轨迹如图2此时出射点最近,与边界交点与P间距为粒子垂直边界MN射入,轨迹如3图此时出射点最远,与边界交点与P间距为2r,故范围为在荧光屏上P点右侧,将出现一条形亮线,其长度为故A正确,BCD错误。故选A。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、BCD【解析】A 物体做受迫振动的频率等于驱动力的频率,当系统的固有频率等于驱动力的频率时,振幅达最大,这种现象称为共振。故A错误;B 机械波从一种介质进入另一种介质传播时,其频率保持不变,

16、故B正确;C 振子做简谐运动,在半个周期时间内,振子的速率不变,根据动能定理得知合外力做的功一定为0,故C正确;D为了减小阻力的影响,用单摆测重力加速度的实验时,在几个体积相同的小球中,应选择质量大的小球,故D正确;E 交通警察向远离警车的车辆发送频率为的超声波,测得返回警车的超声波频率为,因为相互远离,根据开普勒效应可知,故E错误。故选BCD。8、ACE【解析】A气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数只能求出每个气体分子平均占有的空间和气体分子间的距离,不能估算气体分子本身的体积,故A正确;B内能的大小与物质的量、温度、物体体积都有关,质量相同、温度也相同的氢气和氧气,它们的物质的量不同,则内能不相

17、同,故B错误;C根据热力学第二定律可知,任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能,故C正确;D密闭容器内气体压强是由分子不断撞击器壁而产生的,在完全失重情况下,气体分子仍然不断撞击器壁,仍然会产生压强,故D错误;E当分子力表现为斥力时,分子力随分子间距离的减小而增大,间距减小斥力做负功分子势能增大,故E正确。故选ACE。9、BDE【解析】A温度是分子平均动能的标志,气体温度升高,分子的平均动能增加,分子的平均速率增大,不是每个气体分子运动的速率都增大,故A错误;B知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出气体的摩尔体积,然后求出每个气体分子占据的空间大小,从而能求出气体分子间的平

18、均距离,故B正确;C空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,产生了其他影响,即消耗了电能,所以不违背热力学第二定律,故C错误;D附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,附着层内分子间作用表现为斥力,附着层有扩展趋势,液体与固体间表现为浸润,故D正确;E若分子间的距离减小,则分子间的引力和斥力均增大,故E正确故选BDE10、BD【解析】A金属杆ab静止不动,所受安培力应沿导轨平面向上,若磁场垂直导轨平面向下,根据右手定则可判断感应电流方向为abcda,故A错误;B对金属杆ab由平衡条件有mgsin=BIL金属杆cd切割磁感线产生感应电流I=解得v=故B正确;C由于金

19、属杆ab静止不动,金属杆cd匀速运动,由整体法有细绳拉力F=2mgsin故C错误;D电动机的输出功率等于细绳拉力的功率,功率P=Fv=故D正确。故选BD。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、BD 【解析】(1)1在玻璃砖的一侧竖直插上两枚大头针和,确定入射光线,然后插上大头针,使挡住,的像,再插上大头针,使挡住和、的像,从而确定出射光线。则BD正确。(2)2光路图如图所示。(3)3在光路图中构造三角形,由图得,所以由折射定律12、增大 0 Rx= 【解析】(2)本实验采取电桥法测电阻,所以当电流由C流向D,说明C点电势高,所以应该增大电

20、阻箱R3的阻值使回路电阻增大,电流减小,C点电势降低,直到C、D两点电势相同,电流计中电流为零(3)根据C、D两点电势相同,可得:,联立解得Rx=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)对活塞受力分析后有:P1S+mg=2P1S得到:P1S=mg当温度由T到2T时,由盖吕萨克定律得:解得:(2)当抽气至活塞上方为真空时,活塞可上升到最大高度为H,由玻意耳定律有:得:H=14、 (1); (2),;(3)【解析】(1)设电子在电场中运动的加速度为a,时间为t,离开电场时,沿y轴方向的速度大小为

21、vy,则 ,vyat,lv0t,vyv0cot30解得(2)设轨迹与x轴的交点为D,OD距离为xD,则xD0.5ltan30,xD 所以,DQ平行于y轴,电子在磁场中做匀速圆周运动的轨道的圆心在DQ上,电子运动轨迹如图所示。设电子离开电场时速度为v,在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为r,则vvsin30 (有) (或) 解得,(3)以切点F、Q为直径的圆形有界匀强磁场区域的半径最小,设为 r1,则 15、 (1)2m/s2;(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=93.75N

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