《2022-2023学年河北省沧州市七县高考物理三模试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年河北省沧州市七县高考物理三模试卷含解析.doc(13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、一列简谐横波沿x轴正向传播,某时刻的波形如图所示。在波继续传播一个波长的时间内,下列图中能正确描述x2m处的质点受到的回复力与其位移的关系的是( )ABCD2、如图所示,光滑导轨MN水平放置,两根导体棒平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁
2、铁下落穿出导轨平面的过程中,导体P、Q运动情况是AP、Q互相靠扰BP、Q互相远离CP、Q均静止D因磁铁下落的极性未知,无法判断3、如图所示,在光滑的水平面上放有两个小球A和B,其质量,B球上固定一轻质弹簧。A球以速率v去碰撞静止的B球,则( )AA球的最小速率为零BB球的最大速率为vC当弹簧恢复原长时,B球速率最大D当弹簧压缩量最大时,两球速率都最小4、如图所示,N匝矩形导线框以角速度绕对称轴匀速转动,线框面积为S,线框电阻、电感均不计,在左侧有磁感应强度为B的匀强磁场,外电路接有电阻R,理想电流表A,则:( )A从图示时刻起,线框产生的瞬时电动势为B交流电流表的示数CR两端电压的有效值D一个
3、周期内R的发热量5、做竖直上抛运动的物体,在任意相同时间间隔内,速度的变化量()A大小相同、方向相同B大小相同、方向不同C大小不同、方向不同D大小不同、方向相同6、托卡马克(Tokamak)是一种复杂的环形装置,结构如图所示环心处有一欧姆线圈,四周是一个环形真空室,真空室外部排列着环向场线圈和极向场线圈当欧姆线圈中通以变化的电流时,在托卡马克的内部会产生巨大的涡旋电场,将真空室中的等离子体加速,从而达到较高的温度再通过其他方式的进一步加热,就可以达到核聚变的临界温度同时,环形真空室中的高温等离子体形成等离子体电流,与极向场线圈、环向场线圈共同产生磁场,在真空室区域形成闭合磁笼,将高温等离子体约
4、束在真空室中,有利于核聚变的进行已知真空室内等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,下列说法正确的是A托卡马克装置中核聚变的原理和目前核电站中核反应的原理是相同的B极向场线圈和环向场线圈的主要作用是加热等离子体C欧姆线圈中通以恒定电流时,托卡马克装置中的等离子体将不能发生核聚变D为了约束温度为T的等离子体,所需要的磁感应强度B必须正比于温度T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、智能手机屏幕的光线过强会对眼睛有害,因此手机都有一项可以调节亮度的功能,该功能
5、既可以自动调节,也可以手动调节。某兴趣小组为了模拟该功能,设计了如图所示的电路。闭合开关,下列说法正确的是A仅光照变强,小灯泡变亮B仅光照变弱,小灯泡变亮C仅将滑片向a端滑动,小灯泡变亮D仅将滑片向b端滑动,小灯泡变亮8、如图,方向竖直向上的匀强磁场中固定着两根位于同一水平面内的足够长平行金属导轨,导轨上静止着与导轨接触良好的两根相同金属杆1和2,两杆与导轨间的动摩擦因数相同且不为零,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现用平行于导轨的恒力F拉金属杆2使其开始运动,在足够长时间里,下列描述两金属杆的速度v随时间t变化关系的图像中,可能正确的是()ABCD9、如图所示,一定质量的理想气体,由A状态经历两
6、个不同的变化过程到C状态(ACABC)且AC处于同一条等温线上,以下说法正确的是( )A气体在AC的过程中吸收的热量大于对外做的功B气体在AC的过程中,气体分子的平均动能不变,分子密集程度减小,因此压强减小C气体在AC过程吸收的热量小于在ABC过程吸收的热量D气体在BC过程中,压强减小的原因是气体分子平均动能减小10、下列说法正确的是( )A随着分子间距离的减小,其斥力和引力均增大B单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点C一定质量的0C的冰熔化成0C的水,其分子势能会增加D一定质量的气体放出热量,其分子的平均动能可能增大E.第二类永动机不可能制成的原因是它违反了能量守恒定律三、实验题
7、: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) (某同学要测定某金属丝的电阻率。(1)如图甲先用游标卡尺测其长度为_cm,如图乙再用螺旋测微器测其直径为_mm,如图丙然后用多用电表1挡粗测其电阻为_。(2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:A电压表V(量程3V.内阻约为15k)B电流表A(量程0.6A内阻约为1)C滑动变阻器R1(05,0.6A)D1.5V的干电池两节,内阻不计E.开关S,导线若干请设计合理的电路图,并画在下图方框内_。用上面测得的金属导线长度l、直径d和电阻R,可根据表达式=_算出所测金
8、属的电阻率。12(12分)某同学利用如图所示的电路可以测量多个物理量实验室提供的器材有:两个相同的待测电源(内阻r1)电阻箱R1(最大阻值为999.9)电阻箱R1(最大阻值为999.9)电压表V(内阻约为1k)电流表A(内阻约为1)灵敏电流计G,两个开关S1、S1主要实验步骤如下:按图连接好电路,调节电阻箱R1和R1至最大,闭合开关S1和S1,再反复调节R1和R1,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱R1、电阻箱R1的示数分别为0.40A、11.0V、30.6、18.1;反复调节电阻箱R1和R1(与中的电阻值不同),使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为0.6
9、0A、11.7V回答下列问题:(1)步骤中:电流计G的示数为0时,电路中A和B两点的电电势差UAB=_V;A和C两点的电势差UAC=_V;A和D两点的电势差UAD=_V;(1)利用步骤中的测量数据可以求得电压表的内阻为_,电流表的内阻为_;(3)结合步骤步骤的测量数据电源的电动势E为_V,内阻r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(10分)如图所示,内壁光滑长度为4L、横截面积为S的汽缸A、B,A水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度27、大气压为p0的环境中,活塞C、D的质量及厚度均
10、忽略不计原长3L、劲度系数的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O点开始活塞D距汽缸B的底部为3L后在D上放一质量为的物体求:稳定后活塞D下降的距离;改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变为多少? 14(16分)如图所示,将横截面积S=100cm2、容积为V=5L,开口向上的导热良好的气缸,置于t1=13的环境中。用厚度不计的轻质活塞将体积为V1=4L的理想气体封闭在气缸中,气缸底部有一个单向阀门N。外界大气压强p0=1.0105Pa,重力加速g=10m/s2,不计一切摩擦。求:(i)将活塞用卡销Q锁定,用打气筒通过阀门N给气缸充气,每次可将体积V0=100
11、mL,压强为p0的理想气体全部打入气缸中,则打气多少次,才能使其内部压强达到1.2p0;(ii)当气缸内气体压强达到1.2p0时,停止打气,关闭阀门N,将质量为m=20kg的物体放在活塞上,然后拔掉卡销Q,则环境温度为多少摄氏度时,活塞恰好不脱离气缸。15(12分)如图所示,绝热气缸倒扣放置,质量为M的绝热活塞在气缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与气缸间摩擦可忽略不计,活塞下部空间与外界连通,气缸底部连接一U形细管(管内气体的体积忽略不计)初始时,封闭气体温度为T,活塞距离气缸底部为h0,细管内两侧水银柱存在高度差已知水银密度为,大气压强为P0,气缸横截面积为S,重力加速度为g,求:(1)U形
12、细管内两侧水银柱的高度差;(2)通过加热装置缓慢提升气体温度使活塞下降,求此时的温度;此加热过程中,若气体吸收的热量为Q,求气体内能的变化参考答案一、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、A【解析】简谐横波对应的质点,回复力大小与位移大小成正比,回复力方向与位移方向相反。故A项正确,BCD三项错误。2、A【解析】当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,可知P、Q将互相靠拢,回路的面积减小一点,使穿过回路的磁场减小一点,起到阻碍原磁通量增加的作用,故A正确,BCD错
13、误3、C【解析】分析小球的运动过程:A与弹簧接触后,弹簧被压缩,弹簧对A产生向左的弹力,对B产生向右的弹力,A做减速运动,B做加速运动,当B的速度等于A的速度时压缩量最大,此后A球速度继续减小,B球速度继续增大,弹簧压缩量减小,当弹簧第一次恢复原长时,B球速率最大,A球速度最小,此时满足解得因为,可知A球的最小速率不为零,B球的最大速率大于v,选项ABD错误,C正确。故选C。4、B【解析】A.、由图可知线圈只有一半在磁场中,产生的电动势的最大值为:,从图示时刻起,线框产生的瞬时电动势为:,故选项A错误;B、交流电流表的示数为:,故选项B正确;C、两端电压的有效值:,故选项C错误;D、一个周期内
14、的发热量:,故选项D错误5、A【解析】试题分析:根据速度的公式v=v0gt可得,在任意相同时间间隔内,速度的变化量为v=gt,即,速度变化的大小为gt,方向与初速度的方向相反,所以A正确故选A6、C【解析】A、目前核电站中核反应的原理是核裂变,原理不同,故A错误;B、极向场线圈、环向场线圈主要作用是将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行,故B错误;C、欧姆线圈中通以恒定的电流时,产生恒定的磁场,恒定的磁场无法激发电场,则在托卡马克的内部无法产生电场,等离子体无法被加速,因而不能发生核聚变,故C正确D、带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,则,由洛伦兹力提供向心力,则,则有,故D
15、错误二、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】A仅光照变强,可知光敏电阻的阻值变小,则总电阻变小,由闭合电路的欧姆定律可知总电流增大,则流过灯泡的功率变大,灯泡变亮,A正确;B仅光照变弱,可知光敏电阻的阻值变大,则总电阻变大,由闭合电路的欧姆定律可知总电流减小,则流过灯泡的功率变小,灯泡变暗,B错误;C仅将滑片向a端滑动,接入电路的有效阻值变小,则总电阻变小,干路电流增大,灯泡的功率变大,灯泡要变亮,C正确;D仅将滑片向b端滑动,接入电路的有效阻值变大,则总电阻
16、变大大,干路电流减小,灯泡的功率变小,灯泡要变暗,D错误;故选AC。8、BD【解析】AB当力F作用到杆2上时,杆2立刻做加速运动,随着速度的增加产生感应电流,从而产生向左的安培力,此时的加速度则随速度增加,杆2做加速度减小的加速运动,当加速度减为零时做匀速运动;此时对杆1所受的安培力若小于最大静摩擦力,则此过程中杆1始终不动,则图像A错误,B正确;CD由上述分析可知,若安培力增加到一定值时杆2开始运动,则随着安培力的增加,棒2做加速度逐渐增加的加速运动,杆1做加速度减小的加速运动,当两杆的加速度相等时,两杆的速度差恒定,此时两杆所受的安培力恒定,加速度恒定,则选项C错误,D正确。故选BD。9、
17、CD【解析】A气体在AC的过程中,由热力学第一定律,由于A、C处于同一条等温线上,由A到C体积增大,故,此过程中吸收的热量等于对外做的功,A错误;B气体在AC的过程中,温度先升高后降低,气体分子的平均动能先增大后减小,B错误;C气体在ABC过程,由p-V图像下方的面积代表功知|WABC|WAC,得到QABCQAC。C正确;D根据影响气体压强的微观因素,气体在BC过程中,体积不变,气体分子密集程度不变,温度降低,气体分子平均动能减小,因此压强减小,D正确。故选CD。10、ACD【解析】A分子间距离减小,其斥力和引力均增大,A正确;B晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点,B错误;C0的冰熔化成0
18、的水,吸收热量,分子平均动能不变,其分子势能会增加,C正确;D对气体做功大于气体放出的热量,其分子的平均动能会增大,D正确;E第一类永动机违反了能量守恒定律,第二类永动机不违反能量守恒定律,只是违反热力学第二定律,E错误。故选ACD。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、6.015 1.770 6 见解析 【解析】(1)1游标卡尺读数为:主尺读数+游标尺读数精度,此题读数为:60mm+3x0.05mm=60.15mm=6.015cm即金属丝的长度为6.015cm。2螺旋测微器的读数为:固定刻度读数+可动刻度读数+估读,此题的读数为:1.5
19、mm+27.3x0.01mm=1.773mm.即金属丝直径为1.773mm。3多用表的读数为电阻的粗测值,为6。(2)4电路图如图所示。5由电阻定律,有12、0 11.0V -11.0V 1530 1.8 11.6V 1.5 【解析】(1)113当电流计示数为0时,A、B两点电势相等,即;电压表示数即为A、C两点电势差,即;由闭合电路欧姆定律可知,D、A和A、C之间的电势差相等,故;(1)45由欧姆定律可得解得由可得(3)67由步骤可得由步骤可得联立可解得四、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、(i)(ii)【解析】(
20、1)开始时被封闭气体的压强为 ,活塞C距气缸A的底部为l,被封气体的体积为4lS,重物放在活塞D上稳定后,被封气体的压强为: 活塞C将弹簧向左压缩了距离l1,则活塞C受力平衡,有: 根据玻意耳定律,得: 解得:x=2l 活塞D下降的距离为:l4lx+l1=l(2)升高温度过程中,气体做等压变化,活塞C的位置不动,最终被封气体的体积为(4l+ l1)S,对最初和最终状态,根据理想气体状态方程得 解得:t2377【点睛】本题考查玻意耳定律的应用及压强的计算,关键要注意首先明确气体发生的什么变化,根据力平衡法求气体的压强,然后才能分析状态参量,由理想气体的状态方程或实验定律进行分析求解,第二问要注意升温过程压强不变,弹簧的形变量不变,活塞C不动.14、 (i)8;(ii)52【解析】(1)由玻意耳定律得其中,n为打气次数,代入数值解得:(ii)初态气体温度为,最终稳定时,体积为,内部气体压强为即拔掉卡销后,缸内气体压强不变,由盖吕萨克定律得:,解得则气缸内气体的温度为15、 (1) (2) ,【解析】(i) 设封闭气体的压强为P,对活塞分析: 用水银柱表达气体的压强 解得:;(ii) 加热过程中气体变化是等压变化, 气体对外做功为 根据热力学第一定律: 可得