《2022-2023学年河南信阳市息县第一高级中学高三冲刺模拟物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年河南信阳市息县第一高级中学高三冲刺模拟物理试卷含解析.doc(17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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,理想变压器原、副线圈的匝数比为,a、b两点间的电压为 ,R为可变电阻,P为额定电流1A、用铅锑合金制成的保险丝为使保险丝中的电流不超过1A,可变电阻R连入电路的最小阻值是( )A2.2BC22D2、如图所示,一个下面装有轮子的贮气
2、瓶停放在光滑的水平地面上,顶端与竖直墙壁接触,现打开尾端阀门,气体往外喷出,设喷口面积为S,气体密度为,气体往外喷出的速度为,则气体刚喷出时钢瓶顶端对竖直墙的作用力大小是( )ABCD3、如图所示,A、B是两个带电小球,质量相等,A球用绝缘细线悬挂于O点,A、B球用绝缘细线相连,两线长度相等,整个装置处于水平向右的匀强电场中,平衡时B球恰好处于O点正下方,OA和AB绳中拉力大小分别为TOA和TAB,则()A两球的带电量相等BTOA=2TABC增大电场强度,B球上移,仍在O点正下方D增大电场强度,B球左移,在O点正下方的左侧4、如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质绝缘细线水平悬挂,处于垂直纸面水
3、平向里的匀强磁场中,棒中通有由M到N的恒定电流I,细线的拉力不为零,两细线竖直现将匀强磁场磁感应强度B大小保持不变,方向缓慢地转过90变为竖直向下,在这个过程中()A细线向纸面内偏转,其中的拉力一直增大B细线向纸面外偏转,其中的拉力一直增大C细线向纸面内偏转,其中的拉力先增大后减小D细线向纸面外偏转,其中的拉力先增大后减小5、下列关于衰变与核反应的说法正确的是( )A衰变为,经过3次衰变,2次衰变B衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的C核聚变反应方程中,X表示质子D高速粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,核反应方程为6、当矩形线框在匀强磁场中绕垂直磁场的轴匀速转动时,产生的交变电流随时间的变
4、化规律如图甲所示。已知图乙中定值电阻R的阻值为10,电容器C的击穿电压为5V。则下列选项正确的是()A矩形线框中产生的交变电流的瞬时值表达式为i=0.6sin100t(A)B矩形线框的转速大小为100r/sC若将图甲中的交流电接在图乙的电路两端,电容器不会被击穿(通过电容器电流可忽略)D矩形线框的转速增大一倍,则交变电流的表达式为i=1.2sin100t(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、图1是一列沿轴方向传播的简谐横波在时刻的波形图,波速为。图2是处质点的振动
5、图象,下列说法正确的是()A此列波沿轴负方向传播B处质点在时的位移为C处质点在时的速度方向沿轴正向D处的质点在时加速度沿轴负方向E.处质点在内路程为8、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9、如图所
6、示,轻绳一端连接小木块A,另一端固定在O点,在A上放小物块B,现使轻绳偏离竖直方向成角由静止释放,当轻绳摆到竖直方向时,A受到挡板的作用而反弹,B将飞离木块(B飞离瞬间无机械能损失)做平抛运动.不计空气阻力。下列说法正确的是()A若增大角再由静止释放,可以增大B落地时速度方向与水平方向之间夹角B若增大角再由静止释放,平抛运动的水平位移将增大CA、B一起摆动过程中,A、B之间的弹力一直增大DA、B一起摆动过程中,A所受重力的功率一直增大10、关于气体压强的产生,下列说法正确的是_。A气体的压强是大量气体分子对器壁频繁、持续地碰撞产生的B气体对器壁产生的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平
7、均作用力C气体对器壁的压强是由于气体的重力产生的D气体的温度越高,每个气体分子与器壁碰撞的冲力越大E.气体压强的大小跟气体分子的平均动能和分子密集程度有关三、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)我们可以用图(a)所示装置探究合外力做功与动能改变的关系。将光电门固定在水平轨道的B点,平衡摩擦力后,用小桶通过细线拉小车,小车上安装遮光条并放有若干钩码。现将小车上的钩码逐次移至小桶中,并使小车每次都从同一位置A点由静止释放。(1)用游标卡尺测出遮光条的宽度,记录光电门的示数,从而算出小车通过B点的速度。其中游标卡尺测量情况如图(b)所示,则
8、d=_cm。(2)测小桶质量,以小桶和桶内钩码质量之和m为横坐标,小车经过B点时相应的速度平方为纵坐标,则v2-m图线应该为下图中_。A、 B、C、 D、12(12分)某同学欲用伏安法测定一阻值约为5的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A直流电源E(电动势约为4.5V,内阻很小);B直流电流表A1(量程00.6A,内阻约为0.1);C直流电流表A2(量程03A,内阻约为0.2);D直流电压表V1(量程03V,内阻约为3k);E直流电压表V2(量程015V,内阻约为6k);F滑动变阻器R1(最大阻值为10);G开关、导线若干。(1)在备选器材中,实验中电流表应选_,电压表应选_;(均填
9、写器材前字母序号)(2)该同学连接了部分电路,如图甲所示,还有三根导线没有连接,请帮助该同学完成连线;(_)(3)按要求完成了电路连接后,开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于最_(选填“左”或“右”)端;(4)该同学正确操作,电流表和电压表的表盘示数如图乙所示,则电阻的测量值为_;该测量值_(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值。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)在实验室内小张站在某高处水平伸出手以6m/s的初速度竖直上抛一玩具球,如图所示从抛出开始计时,玩具球在空中运动0.5s刚好到达最高点,已知手离地
10、面高h为2.5m,球在空气中受到大小恒定的空气阻力g取,求:(1)玩具球下降过程中的加速度大小;(2)玩具球第一次即将落地前瞬间的速度大小。14(16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。15(12分)如图所
11、示,金属圆环轨道MN、PQ竖直放置,两环之间ABDC内(含边界)有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B0,AB水平且与圆心等高,CD竖直且延长线过圆心。电阻为r,长为2l的轻质金属杆,一端套在内环MN上,另一端连接质量为m的带孔金属球,球套在外环PQ上,且都与轨道接触良好。内圆半径,外圆半径,PM间接有阻值为R的电阻,让金属杆从AB处无初速释放,恰好到达EF处,EF到圆心的连线与竖直方向成角。其它电阻不计,忽略一切摩擦,重力加速度为g。求:(1)这一过程中通过电阻R的电流方向和通过R的电荷量q;(2)金属杆第一次即将离开磁场时,金属球的速率v和R两端的电压U。参考答案一、单项选择题:本题共6
12、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】原线圈输入电压 根据电压与匝数成正比 代入数据解得: 原线圈的最大输入功率为 输出功率等于输入功率 由公式: 解得:故应选A2、D【解析】对喷出气体分析,设喷出时间为,则喷出气体质量为,由动量定理,有其中F为瓶子对喷出气体的作用力,可解得根据牛顿第三定律,喷出气体对瓶子作用力大小为F,再对瓶子分析,由平衡条件和牛顿第三定律求得钢瓶顶端对竖直墙壁的作用力大小也是F,故D正确,ABC错误。故选D。3、C【解析】A若两球带电量相等,整体受力分析可知,两小球带异种电荷,且OA绳应竖直,A错误;B取B和AB整体
13、为研究对象,对B有其中表示A、B之间的库仑力,为OA、OB绳与竖直方向的夹角;对整体故B错误;CD对B有对整体有故增大E之后OA、AB与竖直方向夹角变大,且夹角相等,故B球上移,仍在O点正下方,C正确,D错误。故选C。4、A【解析】开始时,金属棒的重力和安培力大小相等当磁场方向由垂直纸面向里缓慢地转过90变为竖直向下,知安培力的大小FA=BIL不变,方向由竖直向上向里变为垂直纸面向里根据共点力平衡知,细线向纸面内偏转,因为金属棒受重力、拉力和安培力平衡,重力和安培力的合力于拉力大小等值方向,重力和安培力的大小不变,之间的夹角由180变为90,知两个力的合力一直增大,所以拉力一直增大,故A正确,
14、BCD错误5、A【解析】A设发生n次衰变,m次衰变,根据电荷数和质量数守恒,则有解得n=3,m=2,故A正确;B衰变所释放的电子是原子核内一个中子转变成一个质子和一个电子,故B错误;C根据质量数守恒和电荷数守恒可知,聚变反应方程中,X的质量数为电荷数为可知X表示中子,故C错误;D高速粒子轰击氮核可从氮核中打出质子,不是中子,核反应方程为故D错误。故选A。6、A【解析】A由图象可知,矩形线框转动的周期T=0.02s,则所以线框中产生的交变电流的表达式为i=0.6sin100t(A)故A项正确;B矩形线框转动的周期T=0.02s,所以线框1s转50转,即转速为,故B项错误;C若将图甲中的交流电接在
15、图乙的电路两端,通过电容器电流可忽略,则定值电阻两端电压为u=iR=0.610sin100t(V)=6sin100t(V)由于最大电压大于电容器的击穿电压,电容器将被击穿,故C项错误;D若矩形线框的转速增大一倍,角速度增大一倍为=200rad/s角速度增大一倍,电流的最大值增大一倍,即为Im=1.2A则电流的表达式为i2=1.2sin200t(A)故D项错误。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、BCE【解析】A根据图2的振动图象可知,处的质点在t=0时振动方向沿轴正向
16、,所以利用图1由同侧法知该波沿轴正方向传播,故A错误;B图1可知该简谐横波的波长为4m,则圆频率设处质点的振动方程为t=0时刻结合t=0时刻振动的方向向上,可知,则处质点的振动方程为处质点与处质点的平衡位置相距半个波长,则处质点的振动方程为代入方程得位移为,故B正确;C处质点在时的速度方向和时的速度方向相同,由同侧法可知速度方向沿轴正向,故C正确; D处的质点在时速度方向沿轴负向,则经过四分之一周期即时,质点的位移为负,加速度指向平衡位置,沿轴正方向,故D错误;E处质点在在时速度方向沿轴负向,根据振动方程知此时位移大小为,时位移大小为,所以内路程故E正确。故选BCE。8、ABD【解析】A 水中
17、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
18、;在根据气体等温方程 可知,压强变小,故E错误。故选:ABD。9、BC【解析】A设绳子的长度为L,A的质量为M,B的质量为m,A从最高点到最低点的过程中机械能守恒,设到达最低点时的速度为v,则:(M+m)v2(M+m)gL(1cos)可得 若增大角再由静止释放,则A到达最低点的速度增大;B开始做平抛运动时的速度与A是相等的,设抛出点的高度为h,则B落地时沿水平方向的分速度 B落地时速度方向与水平方向之间夹角设为,则 可知增大则减小,所以增大角再由静止释放,B落地时速度方向与水平方向之间夹角将减小。故A错误;B若增大角再由静止释放,平抛运动的水平位移可知增大角再由静止释放,平抛运动的水平位移将增
19、大,故B正确;CA与B一起摆动的过程中B受到的支持力与重力沿AO方向的分力的合力提供向心力,在任意位置时 在摆动的过程中A与B的速度越来越大,绳子与竖直方向之间的夹角减小,所以支持力FN越来越大。故C正确;DA、B一起摆动过程中,开始时它们的速度为零,则重力的功率为零;A与B一起恰好到达最低点时,沿竖直方向的分速度为零,所以重力的瞬时功率也等于零,可知A所受重力的功率一定是先增大后减小,故D错误。故选BC。10、ABE【解析】A气体对容器的压强是大量气体分子对器壁频繁碰撞产生的,故A正确;B气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力,故B正确;C气体对器壁的压强是由于大量
20、气体分子频繁地碰撞器壁而产生的,与气体的重力无关,故C错误;D气体的温度越高,分子平均动能越大,但不是每个气体分子的动能越大,所以气体的温度越高,并不是每个气体分子与器壁碰撞的冲力越大,故D错误;E气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁碰撞作用产生的,压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度有关,故E正确。故选ABE。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、0.925 B 【解析】根据题中“现将小车上的钩码逐次移至小桶中v2-m图线应该为”可知,本题考察机械能守恒的问题,应用机械能守恒、游标卡尺读数法则等知识分析求解。【详解】(1
21、)游标卡尺读数为(2)设小车、小桶、钩码的总质量为,小车从A运动到B的位移为,则,整理得:,所以v2-m图线是过原点的直线。故B项正确,ACD三项错误。12、B D 右 4.79 小于 【解析】(1)12因所以电流表应选B,因为电源电动势只有4.5V,所以电压表应选D。(2)3因为电流表内阻较大,所以电流表外接,电路连接如图所示(3)4当滑动变阻器的滑片在左端时,滑动变阻器接入电路的电阻为0,所以开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于最右端。(4)56题图乙中电压表示数为2.30V,电流表示数为0.48A,所以电阻的测量值由于电压表有分流,故电阻的测量值偏小。四、计算题:本题共2小题,共26分。把
22、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)8m/s2;(2)8m/s【解析】(1)上升过程下降过程联立各式(2)上升最大高度下降过程14、 (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=1:0.837:0.76715、 (1)M指向P,;(2),【解析】(1)由楞次定律可以判定通过R的电流方向由M指向P;金属杆从AB滑动到CD的过程中 由得: (2)设金属杆离开磁场小球的速率为v,角速度为,第一次离开磁场到EF,由动能定理得: v=3l 金属杆第一次离开磁场瞬间产生电动势为: 由得