《2022-2023学年广安市重点中学高三第四次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学年广安市重点中学高三第四次模拟考试物理试卷含解析.doc(16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、如图为甲、乙两个物体同时从同一地点出发,沿同一直线运动的速度时间图象。则( ) A在24 s内,甲处于静止状态B在2 s时刻,甲在乙的正前方C在06 s内,甲和乙相遇一次D在0-6 s内,甲和乙的位移相同2、假设将來一艘飞船靠近火星时,经历
2、如图所示的变轨过程,则下列说法正确的是()A飞船在轨道上运动到P点的速度小于在轨道轨道上运动到P点的速度B若轨道I贴近火星表面,测出飞船在轨道I上运动的周期,就可以推知火星的密度C飞船在轨道I上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道上运动到P点时的加速度D飞船在轨道上运动时的周期小于在轨道I上运动时的周期3、下列说法正确的是()A牛顿第一定律并不是在任何情况下都适用的B根据F=ma可知,物体的加速度方向一定与物体所受拉力F的方向一致C绕地球飞行的宇航舱内物体处于漂浮状态是因为没有受到重力作用D人在地面上起跳加速上升过程中,地面对人的支持力大于人对地面的压力4、帆船运动中,运动员可以调节帆面与船前进
3、方向的夹角,使船能借助风获得前进的动力下列图中能使帆船获得前进动力的是ABCD5、如图所示,n匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻不计线框绕垂直于磁场的轴OO以角速度匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,变压器副线圈接入一只额定电压为U的灯泡,灯泡正常发光从线圈通过中性面开始计时,下列说法正确的是 ( )A图示位置穿过线框的磁通量变化率最大B灯泡中的电流方向每秒改变次C线框中产生感应电动势的表达式为enBSsintD变压器原、副线圈匝数之比为6、三根通电长直导线垂直纸面平行固定,其截面构成一正三角形,O为三角形的重心,通过三根直导线的电流分别用I1、
4、I2、I3表示,方向如图。现在O点垂直纸面固定一根通有电流为I0的直导线,当时,O点处导线受到的安培力大小为F。已知通电长直导线在某点产生的磁感应强度大小和电流成正比,则()A当时,O点处导线受到的安培力大小为4FB当时,O点处导线受到的安培力大小为C当时,O点处导线受到的安培力大小为D当时,O点处导线受到的安培力大小为2F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、如图为某小型水电站的电能输送示意图,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电,已知输电线的总电阻R=
5、10,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4:1,副线圈与用电器R0组成闭合电路.若T1、T2均为理想变压器, T2的副线圈两端电压(V),当用电器电阻R0=ll时( )A通过用电器R0的电流有效值是20AB当用电器的电阻R0减小时,发电机的输出功率减小C发电机中的电流变化频率为100 HzD升压变压器的输入功率为4650W8、2019年8月19日20时03分04秒,我国在西昌卫星发射中心利用长征三号乙增强型火箭发射中星18号同步通信卫星,下列说法正确的是()A中星18号同步通信卫星可定位在北京上空B中星18号同步通信卫星的运动周期为24hC中星18号同步通信卫星环绕地球的速度为第一宇宙速度D
6、中星18号同步通信卫星比近地卫星运行角速度小9、下列说法正确的是_.A自然界中只要涉及热现象的宏观过程都具有方向性B叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用C墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀,混合均匀主要是由于碳粒受重力作用D当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时.分子间的距离越大,分子势能越小E.一定质量的理想气体保持体积不变,温度升高,单位时间内撞击器壁单位面上体的分子数增多10、一列简谐横波在弹性介质中沿x轴传播,波源位于坐标原点O,t=0时刻波源开始振动,t=3 s时波源停止振动,如图为t=3.2s时的波形图。其中质点a的平衡位置离原点O的距离为x=2.5m。以下说法正确的是_。A波速
7、为5m/sB波长C波源起振方向沿y轴正方向D在t=3.3 s,质点a位于波谷E.从波源起振开始计时,3.0 s内质点a运动的总路程为2.5 m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)从下表中选出适当的实验器材,设计一电路来测量电阻Rx的阻值。要求方法简捷,得到多组数据,有尽可能高的测量精度。(1)电流表应选用_,电压表应选用_。(2)完成图中实物间的连线,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏。_(3)在实验中,有的同学连成下图所示的电路,其中a,b,c,k 是表示接线柱的字母。请将图中接线错误(用导线两端接线柱的字母表示)、
8、引起的后果、改正的方法(改接、撤消或增添),填在图中表格相应的位置中。接线错误引起的后果改正的方法_12(12分)如图甲所示是一种研究气球的体积和压强的变化规律的装置。将气球、压强传感器和大型注射器用T型管连通。初始时认为气球内无空气,注射器内气体体积,压强,型管与传感器内少量气体体积可忽略不计。缓慢推动注射器,保持温度不变,装置密封良好。(1)该装置可用于验证_定律。填写气体实验定律名称(2)将注射器内气体部分推入气球,读出此时注射器内剩余气体的体积为,压强传感器读数为,则此时气球体积为_。(3)继续推动活塞,多次记录注射器内剩余气体的体积及对应的压强,计算出对应的气球体积,得到如图乙所示的
9、“气球体积和压强”关系图。根据该图象估算:若初始时注射器内仅有体积为、压强为的气体。当气体全部压入气球后,气球内气体的压强将变为_。(保留3位小数)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)我国将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。如图所示,质量m60 kg的运动员从倾角=30、长度L=80m的直助滑道AB的A处由静止开始匀加速滑下,经过t=8s到达助滑道末端B。为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心、半径R=14m的圆弧,助滑
10、道末端B与弯曲滑道最低点C的高度差h5 m,运动员在B、C间运动时阻力做功W1 000 J,g10 m/s2.求:(1)运动员在AB段下滑时受到阻力Ff的大小;(2)运动员到达滑道最低点C时对滑道的压力FN的大小。14(16分)如图所示为一个带有阀门K、容积为2dm3的容器(容积不可改变)。先打开阀门让其与大气连通,再用打气筒向里面打气,打气筒活塞每次可以打进1105Pa、200cm3的空气,忽略打气和用气时气体的温度变化(设外界大气的压强po=1105Pa) (i)若要使气体压强增大到5.0105Pa,应打多少次气?(ii)若上述容器中装的是5.0105Pa的氧气,现用它给容积为0.7dm3
11、的真空瓶充气,使瓶中的气压最终达到符合标准的2.0105Pa,则可充多少瓶? 15(12分)一个倾角为=37的斜面固定在水平面上,一个质量为m=1.0kg的小物块(可视为质点)以v0=8m/s的初速度由底端沿斜面上滑。小物块与斜面的动摩擦因数=0.1若斜面足够长,已知tan37=,g取10m/s2,求:(1)小物块沿斜面上滑时的加速度大小;(2)小物块上滑的最大距离;(3)小物块返回斜面底端时的速度大小。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、C【解析】A在v-t图象中,斜率代表加速度,纵坐标表示速度大小,故在24s内
12、,甲处于匀速运动状态,故A错误;B因v-t图像的面积等于位移,可知在0-2s内乙的位移大于甲,则在2 s时刻,乙在甲的正前方,选项B错误;CD开始阶段乙比甲运动的快,乙在前,甲在后,此后乙做减速运动,甲做加速,再做匀速;而在06s内,甲的位移为24m,乙的位移为18m,说明甲的位移大于乙的位移,且在两个物体同时停止前甲追上乙,此后甲一直在前,故只相遇一次,故C正确,D错误。故选C。2、B【解析】A飞船从轨道到轨道I时做向心运动,所以要减速,所以飞船在轨道上运动到P点的速度大于在轨道轨道上运动到P点的速度,故A错误;B由公式,解得:密度故B正确;C不管在那个轨道上飞船在P点受到的万有引力是相等的
13、,为飞船提供加速度,所以加速度相等,故C错误;D由开普勒第三定律可知,可知,由于轨道上半长轴大于轨道的半径,所以飞船在轨道上运动时的周期大于在轨道I上运动时的周期,故D错误3、A【解析】A.牛顿第一定律只能适用于宏观、低速的物体,故A正确;B.F=ma中的物体加速度对应的是物体所受的合外力,而不仅仅是拉力F,故B错误;C.绕地球飞行的宇航舱内物体依旧受到地球的吸引作用,故依旧受到重力作用,故C错误;D.地面对人的支持力与人对地面的压力是一对作用力与反作用力,大小一定相等,故D错误。故选A。4、D【解析】船所受风力与帆面垂直,将风力分解成沿船前进方向和垂直于船身方向船在垂直船身方向受到的阻力能抵
14、消风力垂直于船身方向的分量【详解】A、A图中船所受风力垂直于船前进方向,沿船前进方向的分力是零故A项错误B、将B图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相反,故B项错误C、将C图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相反,故C项错误D、将D图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相同,能使使帆船获得前进动力故D项正确5、C【解析】图示位置穿过线框的磁通量最大,但是磁通量的变化率为零,选项A错误;交流电的周期为,一个周期内电流方向改变两次,则灯泡中的电流方向每秒改变 次,选项B错误;交流电的电动势最大值:Em=nBS,则线框中产生感应电动势的表达式为enBSsint,选项C正确;交流电的有
15、效值为 ,则 ,选项D错误;故选C.点睛:此题关键是掌握交流电的瞬时值、最大值及有效值的意义,知道它们之间的关系;掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,本题即可得到解决6、C【解析】根据安培定则画出在O点的磁感应强度的示意图如图所示当时,三根导线在O点产生的磁感应强度大小相等,设为,根据磁场叠加原理可知,此时O点的磁感应强度为此时O点处对应的导线的安培力AB由于通电长直导线在某点产生的磁感应强度大小和电流成正比,当时,则有,根据磁场叠加原理可知,此时O点的磁感应强度为此时O点处对应的导线的安培力故AB错误;C当时,有,如图所示根据磁场叠加原理可知此时O点处对应的导线的安培力故C正确;D
16、当时,有,如图所示根据磁场叠加原理可知此时O点处对应的导线的安培力故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、AD【解析】A. 降压变压器副线圈两端交变电压有效值为U=V=220V,负载电阻为11,所以通过R0电流的有效值是20A,故A正确;B. 当用电器的电阻R0减小时,由于电压不变,电流增大,输出功率增大,则发电机的输出功率也增大,故B错误; C. 交流电经过变压器,频率不变,则交流电的频率f=/2=50Hz.故C错误;D. 根据I3:I4=n4:n3得
17、,输电线上的电流I3=5A,则输电线上损耗的功率P损= =2510W=250W,降压变压器的输入功率P3=U4I4=22020W=4400W,则升压变压器的输出功率P=P3+P损=4400+250W=4650W.故D正确;故选AD【点睛】在输电的过程中,交流电的频率不变,结合降压变压器的输出电压和用电器的电阻,根据欧姆定律求出通过用电器的电流,结合输电线上的功率损失求出升压变压器的输入功率8、BD【解析】A中星18号同步通信卫星轨道面与赤道面是共面,不能定位在北京上空,故A错误;B其运动周期为24h,故B正确;C根据 可得:中星18号同步通信卫星环绕地球的速度小于第一宇宙速度即近地卫星的环绕速
18、度,故C错误;D中星18号同步通信卫星轨道高于近地卫星轨道,运行角速度比近地卫星运行角速度小,故D正确。故选:BD。9、ABE【解析】A根据热力学第二定律,自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,故A正确;B液体表面张力产生的原因是:液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力,所以叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用,故B正确;C墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀,混合均匀主要是由于分子无规则运动导致的扩散现象产生的结果,故C错误;D两分子间距大于平衡距离时,分子间为引力,则分子距离增大时,分子
19、力做负功,分子势能增大,故D错误;E一定质量的理想气体保持体积不变,气体的分子密度不变,温度升高,气体分子的平均动能增大,单位时间内撞击器壁单位面上的分子数增多,故E正确10、ABE【解析】At=3 s时波源停止振动,t=3.2s时,波传播了1.0m,则波速选项A正确;B由题图可知,波长,选项B正确;Ct=3.2s时,波传播了由于=2.0 m,故t=3.2s时,处质点振动与x=2.0m处质点的运动相同,可判断t=3.2s时x=2.0m处的质点向下振动,故波源起振方向沿y轴负方向,选项C错误;D波的周期从t=3.2s时刻经质点位于平衡位置,选项D错误;E从0时刻起,波传递到质点需要的时间则3.0
20、s内质点振动了故质点运动的总路程为s=64A+A=2.5 m选项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、A1 V1 ce 不利于调节电压,调节不当,电源可能短路,损坏电源 撤消ce连线 【解析】(1)1器材中的电源为3V,被测电阻约为10k,故通过电阻的电流最大约为I=3V/10k=0.3mA=300A刚好不超A1的量程,而A2的量程是0.6A就太大了;2电压表就选3V量程的V1,因为V2的量程也是太大了。(2)3因为题中要求得到多组数据,所以用分压式较好,再说所给的变阻器的最大阻值是50,它比被测电阻小多了,也不能用限
21、流的方法连接,又因为需要尽可能高的测量精度,所以电阻测量需要用电压表外接法,因为被测电阻的电阻值较大,外接法的误差较小;又因为使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏,所以闭合开关前,应该使电压表的示数接近0,故电路的实物图如图所示;(3)456接线错误的两个接线柱是ce,因为它接起来后,电压表与电源直接连接,变阻器的滑片如何滑动都不会影响电压表示数的变化了,当滑动滑片移动到最下端时,电源也可能短路,故是不可以的,应该将其去掉才行。12、玻意耳 1.027 【解析】(1)1用DIS研究在温度不变时,气体的压强随温度的变化情况,所以该装置可用于验证玻意耳定律;(2)2将注射器内气体部分推入气
22、球,压强传感器读数为p1,根据玻意耳定律得:所以读出此时注射器内剩余气体的体积为,所以时气球体积为;(3)3由题可知,若初始时注射器内仅有体积为、压强为p0的气体,气体全部压入气球后气球的压强与初始时注射器内有体积为、压强为p0的气体中的气体压入气球,结合题中图乙可知,剩余的气体的体积约在左右,压强略大于p0,所以剩余的气体的体积略小于0.5V0。由图可以读出压强约为1.027p0。【点睛】本实验是验证性实验,要控制实验条件,此实验要控制两个条件:一是注射器内气体的质量一定;二是气体的温度一定,运用玻意耳定律列式进行分析。另外,还要注意思维方式的转化,即可以将初始时注射器内仅有体积为0.5V0
23、、压强为p0的气体,气体全部压入气球,与初始时注射器内有体积为V0、压强为p0的气体中的气体压入气球是等效的。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)150N;(2)2600N。【解析】(1)A到B:由牛顿第二定律得: (2)A到C:由动能定理得 在C点 根据牛顿第三定律压力与支持力大小相等,为2600N。14、(1)40次 (2)4瓶【解析】(1)设需要打气n次,因每次打入的气体相同,故可视n次打入的气体一次性打入,则气体的初状态:, 末状态:,其中: 由玻意尔定律: 代入数据解得:;(2)设气压为时气体的体积
24、为,则由玻意尔定律有:代入数据解得: 真空瓶的容积为 因: 故可充4瓶。15、(1)8m/s2(2)4.0m(3)4m/s【解析】(1)小物块沿斜面上滑时受力情况如下图所示,其重力的分力分别为:F1=mgsinF2=mgcos根据牛顿第二定律有:FN=F2F1+Ff=ma又因为Ff=FN由式得:a=gsin+gcos=(100.6 +0.1100.8)m/s2=8.0m/s2(2)小物块沿斜面上滑做匀减速运动,到达最高点时速度为零,则有:0-v02=2(-a)x得: (3)小物块在斜面上下滑时受力情况如下图所示,根据牛顿第二定律有:FN=F2F1-Ff=ma由式得:a=gsin-gcos=(100.6 -0.1100.8)m/s2=4.0m/s2有:v2=2ax所以有: