《2022-2023学年湖北省宜昌市葛洲坝中学高三最后一卷物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年湖北省宜昌市葛洲坝中学高三最后一卷物理试卷含解析.doc(18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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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15,交流电源电压不变,电压表为理想交流电表,白炽灯和电风扇的额定电压均为,额定功率均为44W,只闭合开关时,白炽灯正常发光,则( )A白炽灯和电
2、风扇线圈的内阻均为B交流电压表示数为44VC再闭合开关,电压表示数增大D再闭合开关,原线圈的输入功率变小2、如图所示,传送带AB长为16m,水平地面BC的长为8m,传送带与水平地面之间B处由光滑小圆弧连接,物块在B处由传送带滑到水平地面速度大小不变,物块与水平地面间、传送带间的动摩擦因数均为0.5,光滑半圆形轨道CD的半径为1.25m,与水平地面相切于C点,其直径CD右侧有大小为100V/m、方向水平向左的匀强电场。传送带以l0m/s的速度顺时针运动,带正电的物块可看成质点,其质量为5kg,带电荷量为0.5C,从静止开始沿倾角为37的传送带顶端A滑下。已知sin37=0.6,cos37=0.8
3、,g取10m/s2,则下列说法正确的是()A物块在传送带上先加速后匀速B物块在传送带上运动的时间为3sC物块到达C点时对C点的压力为306ND物块可以运动到D点,在D点速度为m/s3、如图所示,为探究理想变压器原副线圈的电压和电流关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡、,电路中分别接入理想交流电压表、,和理想交流电流表、,不计导线电阻。闭合开关S后,下列说法正确的是()A示数不变,示数不变,变亮B示数变大,示数变大,变暗C示数变大,变压器输出功率变大,与示数的比值不变D示数变大,变压器输出功率变大,与示数的比值不变4、如图所示,两平行导轨、竖直放置在匀强磁场中,
4、匀强磁场方向竖直向上,将一根金属棒放在导轨上使其水平且始终与导轨保持良好接触,现在金属棒中通以变化的电流,同时释放金属棒使其运动已知电流随时间变化的关系式为(为常数,),金属棒与导轨间的动摩擦因数一定以竖直向下为正方向,则下面关于棒的速度、加速度随时间变化的关系图象中,可能正确的有A BC D5、如图甲所示,线圈ab中通有如图乙所示的电流,电流从a到b为正方向,那么在0t0这段时间内,用丝线悬挂的铝环M中产生感应电流,则()A从左向右看感应电流的方向为顺时针B从左向石看感应电流的方向为先顺时针后逆时针C感应电流的大小先减小后增加D铝环与线圈之间一直有磁场力的作用,作用力先向左后向右6、如图为氢
5、原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34ev,那么对氢原子在能量跃迁过程中发射或吸收光子的特征,认识正确的是( )A用氢原子从高能级向基态跃迁时发射的光照射锌板一定不能产生光电效应B一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,能放出4种不同频率的光C用能量为10.3eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态D一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eV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、如图所示,一个边长为
6、l的正六边形的区域内有匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外。在点处的粒子源发出大量质量为电荷量为的同种粒子,粒子的速度大小不同,方向始终沿方向。不计粒子间的相互作用力及重力,下列说法正确的是()A速度小于的粒子在磁场中运动的时间一定相同B速度大于的粒子一定打在边上C经过点的粒子在磁场中运动的时间为D垂直打在边上的粒子在磁场中运动的时间为8、如图所示,质量为m的小球与轻质弹簧相连,穿在竖直光滑的等腰直角三角形的杆AC上,杆BC水平弹簧下端固定于B点,小球位于杆AC的中点D时,弹簧处于原长状态。现把小球拉至D点上方的E点由静止释放,小球运动的最低点为E,重力加速度为g,下列说
7、法正确的是()A小球运动D点时速度最大BED间的距离等于DF间的距离C小球运动到D点时,杆对小球的支持力为D小球在F点时弹簧的弹性势能大于在E点时弹簧的弹性势能9、如图所示,地球质量为M,绕太阳做匀速圆周运动,半径为R有一质量为m的飞船,由静止开始从P点在恒力F的作用下,沿PD方向做匀加速直线运动,一年后在D点飞船掠过地球上空,再过三个月,又在Q处掠过地球上空根据以上条件可以得出ADQ的距离为BPD的距离为C地球与太阳的万有引力的大小D地球与太阳的万有引力的大小10、如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上A、B间的动摩擦因数为,B与地面间的动摩擦因数为最大静摩擦力等于
8、滑动摩擦力,重力加速度为g现对A施加一水平拉力F,则( )A当F2mg时,A、B都相对地面静止B当F时,A的加速度为C当F3mg时,A相对B滑动D无论F为何值,B的加速度不会超过三、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)某一小型电风扇额定电压为5.0V,额定功率为2.5W某实验小组想通过实验描绘出小电风扇的伏安特性曲线。实验中除导线和开关外,还有以下器材可供选择:A电源E(电动势为6.0V)B电压表V(量程为06V,内阻约为8k)C电流表A1(量程为00.6A,内阻约为0.2)D电流表A2(量程3A,内阻约0.05);E滑动变阻器R1(
9、最大阻值5k,额定电流100mA)F滑动变阻器R2(最大阻值25,额定电流1A)(1)为了便于调节,减小读数误差和系统误差,实验中所用电流表应选用_滑动变阻器应选用_(填所选仪器前的字母序号)。(2)请你为该小组设计实验电路,并把电路图画在甲图中的虚线框内(小电风扇的电路符号如图甲所示)_。(3)操作过程中发现,小电风扇通电后受阻力作用,电压表读数小于0.5V时电风扇没启动。该小组测绘出的小电风扇的伏安特性曲线如图乙所示,由此可以判定,小电风扇的电阻为_,正常工作时的发热功率为_W,机械功率为_W12(12分)图甲是简易多用电表的电路原理图,图中E是电源,R1、R2、R3、R4、R5是定值电阻
10、,R 6是可变电阻,表头G的满偏电流为200A。内阻为600,其表盘如图乙所示。图甲中虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连,该多用电表有5个挡位,分别为:直流电流1A挡和500A挡,欧姆1k挡,直流电压2.5V挡和10V挡。(1)若用欧姆1k挡测二极管的反向电阻,则A端与二极管的_(选填“正”或“负”)极相接触,测得的示数如图乙中a所示,则该二极管的反向电阻为_k。(2)某次测量时该多用电表指针位置如图乙中b所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电表的示数为_;若此时B端是与“4”相连的则多用电表的示数为_。(3)根据题中所给的条件可得R1、R2的阻值之和为_。四、计算题:本题共
11、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)在纸面平面内有一平面直角坐标系xOy,A为y轴上到O距离为d的点、C为x轴上到O距离为2d的点,在A沿x轴正向以速度v0发射一个带负电荷的带电粒子,粒子质量为m、电荷量为-q。在第一象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,在第四象限存在垂直纸面向里、磁场感应强度大小为的匀强磁场,带电粒子从A点发出后,经过x轴上的C点进入磁场,进入磁场经过一段时间后从y轴的下半轴飞出磁场,不计重力,求:(1)电场场强大小;(2)带电粒子在电场和磁场中运动的总时间。14(16分)如图甲所示,水平台面AB与水平地面间
12、的高度差,一质量的小钢球静止在台面右角B处。一小钢块在水平向右的推力F作用下从A点由静止开始做向右直线运动,力F的大小随时间变化的规律如图乙所示,当时立即撤去力F,此时钢块恰好与钢球发生弹性正碰,碰后钢块和钢球水平飞离台面,分别落到地面上的C点和D点。已知B、D两点间的水平距离是B、C两点间的水平距离的3倍,钢块与台面间的动摩擦因数,取。求:(1)钢块的质量m1;(2)B、C两点间的水平距离x1。15(12分)一列沿x轴正方向传播的简谐横波,t=0时刻波形如图所示,图线上质点M的位移为振幅的倍,经过时间0.1s,质点M第一次到达正的最大位移处。求:该简谐横波的传播速度;从计时后的0.5s内,质
13、点M通过的路程。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、B【解析】A白炽灯电阻但是电风扇是非纯电阻电路,其内阻要小于,A项错误;B白炽灯两端电压为,原、副线阔匝数比为15,由变压器原理知,原线圈两端电压为44V,交流电压表示数为44V,故B正确;C再闭合开关,交流电源电压不变,则电压表示数不变,故C错误;D再闭合开关后,副线圈输出功率增大,则原线圈输入功率增大,故D错误。故选B。2、C【解析】AB.刚开始运动时,对物块受力分析可知解得a1=10m/s2物块与传送带达到共同速度时解得t1=ls物块的位移此后对物块受力分析
14、可知解得a2=2m/s2,物块在传送带上的第二段运动解得t2=1s,物块在传送带上运动的时间物体在传送带上先以a1=10 m/s2加速,再以a2=2m/s2加速,AB错误;C.物块到达传送带底端的末速度在水平地面BC上,物块做匀减速直线运动,其加速度大小 设物块到达C点时的速度为v3,则解得v3=8m/s设此时C点对物块的支持力为FN,根据牛顿第二定律,有解得FN=306N根据牛顿第三定律可知,物块对C点的压力大小为306N,故C正确;D.由于物块在电场中有重力和电场力合力为方向与竖直方向成45角,所以物块的等效最高点在上半部圆弧与竖直方向成45角处,要过等效最高点需要的最小速度为,代入数据得
15、而实际上,物块由C点运动到等效最高点时的速度,由动能定理可得代入数据可得所以物块过不了等效最高点,物块就不可能到达D点,故D错误。故选C。3、C【解析】AB闭合开关后,根据理想变压器的电压规律可知变压器两端电压不变,所以两电压表示数不变,灯泡两端电压不变,亮度不变;副线圈并联负载增加,根据并联分流规律可知副线圈干路电流增大,所以示数增大,根据可知原线圈电流增大,所以示数增大,AB错误;CD根据可知变压器输出电压不变,电流增大,所以变压器输出功率变大,结合上述分析可知与示数的比值不变,与示数的比值不变,C正确,D错误。故选C。4、B【解析】以竖直向下为正方向,根据牛顿第二定律得,金属棒的加速度,
16、f=N=FA=BIL=BLkt,联立解得加速度a=g,与时间成线性关系,且t=0时,a=g,故CD错误。因为开始加速度方向向下,与速度方向相同,做加速运动,加速度逐渐减小,即做加速度逐渐减小的加速运动,然后加速度方向向上,加速度逐渐增大,做加速度逐渐增大的减速运动。故A错误,B正确。故选B。【点睛】解决本题的关键会根据合力确定加速度的变化,结合加速度方向与速度方向判断物体做加速运动还是减速运动,知道速度时间图线的切线斜率表示加速度5、A【解析】AB根据题意可知,由于电流从a到b为正方向,当电流是从a流向b,由右手螺旋定则可知,铝环M的磁场水平向右,由于电流的减小,所以磁通量变小,根据楞次定律可
17、得,铝环M的感应电流顺时针(从左向右看)。当电流是从b流向a,由右手螺旋定则可知,铝环M的磁场水平向左,当电流增大,则磁通量变大,根据楞次定律可得,所以感应电流顺时针(从左向右看)。故电流方向不变,故A正确,B错误;C由图乙可知,ab内的电流的变化率不变,则产生的磁场的变化率不变,根据法拉第电磁感应定律可知,铝环M产生的电动势的大小不变,所以感应电流的大小也不变。故C错误;D当线圈中电流为零时,铝环M和线圈之间无磁场力作用,选项D错误;故选A。6、D【解析】A、氢原子从高能级向基态跃迁时发出的光子的最小能量为10.2eV,照射金属锌板一定能产生光电效应现象,故A错误;B、一群处于n=3能级的氢
18、原子向基态跃迁时,根据可知,能放出3种不同频率的光,故B错误;C、用能量为10.3eV的光子照射,小于12.09eV,不可使处于基态的氢原子跃迁到激发态,要正好等于12.09eV才能跃迁,故C错误;D、氢原子从高能级向n=3的能级向基态跃迁时发出的光子的能量最小为E大=-1.51+13.6=12.09eV,因锌的逸出功是3.34ev,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为EKm=12.09-3.34=8.75eV,故D正确;故选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分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、A
19、CD【解析】A根据几何关系,粒子恰好经过点时运动半径由可知速度则速度小于的粒子均从边离开磁场,根据几何关系可知转过的圆心角均为,运动时间均为为粒子在磁场中的运动周期,A正确;BC粒子恰好经过点时运动半径根据几何关系可知运动时间速度则速度大于的粒子一定打在边上,B错误,C正确;D粒子垂直打在边上时,如图:根据几何关系可知圆心角为,运动时间D正确。故选ACD。8、CD【解析】分析圆环沿杆下滑的过程的受力和做功情况,只有重力和弹簧的拉力做功,所以圆环机械能不守恒,但是系统的机械能守恒;沿杆方向合力为零的时刻,圆环的速度最大。【详解】A圆环沿杆滑下,ED段受到重力和弹簧弹力(杆对小球的支持力垂直于杆,
20、不做功),且与杆的夹角均为锐角,则小球加速,D点受重力和杆对小球的支持力,则加速度为,仍加速,DF段受重力和弹簧弹力,弹力与杆的夹角为钝角,但一开始弹力较小,则加速度先沿杆向下,而F点速度为0,则DF段,先加速后减速,D点时速度不是最大,故A错误;B若ED间的距离等于DF间的距离,则全过程,全过程小球重力势能减少,弹性势能不变,则系统机械能不守恒,故B错误;CD点受重力和杆对小球的支持力,垂直于杆方向受力分析得杆对小球的支持力为,故C正确;D若ED间的距离等于DF间的距离,则全过程,全过程小球重力势能减少,弹性势能不变,则ED间的距离应小于DF间的距离,则全过程,全过程小球重力势能减少,弹性势
21、能增大,则系统机械能守恒,故D正确;故选CD。【点睛】本题考查弹簧存在的过程分析,涉及功能关系。9、ABC【解析】根据DQ的时间与周期的关系得出D到Q所走的圆心角,结合几何关系求出DQ的距离抓住飞船做匀加速直线运动,结合PD的时间和PQ的时间之比得出位移之比,从而得出PD的距离根据位移时间公式和牛顿第二定律,结合地球与太阳之间的引力等于地球的向心力求出引力的大小【详解】地球绕太阳运动的周期为一年,飞船从D到Q所用的时间为三个月,则地球从D到Q的时间为三个月,即四分之一个周期,转动的角度为90度,根据几何关系知,DQ的距离为,故A正确;因为P到D的时间为一年,D到Q的时间为三个月,可知P到D的时
22、间和P到Q的时间之比为4:5,根据得,PD和PQ距离之比为16:25,则PD和DQ的距离之比为16:9,则,B正确;地球与太阳的万有引力等于地球做圆周运动的向心力,对PD段,根据位移公式有:,因为P到D的时间和D到Q的时间之比为4:1,则,即T=t,向心力,联立解得地球与太阳之间的引力,故C正确D错误10、BCD【解析】试题分析:根据题意可知,B与地面间的最大静摩擦力为:fBm,因此要使B能够相对地面滑动,A对B所施加的摩擦力至少为:fABfBm,A、B间的最大静摩擦力为:fABm2mg,因此,根据牛顿第二定律可知当满足:,且fAB2mg,即F3mg时,A、B将一起向右加速滑动,故选项A错误;
23、当F3mg时,A、B将以不同的加速度向右滑动,根据牛顿第二定律有:F2mg2maA,2mgmaB,解得:aAg,aB,故选项C、D正确;当F时,对A和B整体受力分析有, ,解得aAaB,故选项B正确考点:本题主要考查了牛顿第二定律的应用,以及处理连接体的方法问题,属于中档题三、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、(1)C; E; (2)实验电路图如图所示; (3)2.5, 0.625, 1.875。 【解析】(1)电风扇的额定电流,从读数误差的角度考虑,电流表选择C电风扇的电阻比较小,则滑动变阻器选择总电阻为10的误差较小,即选择E。(2)
24、因为电压电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,电风扇的电阻大约 ,远小于电压表内阻,属于小电阻,电流表采用外接法。电路图如图所示。(3)电压表读数小于0.5V时电风扇没启动。根据欧姆定律得:正常工作时电压为5V,根据图象知电流为0.5A,则电风扇发热功率为:PI2R0.522.5W0.625W,则机械功率PUII2R2.50.6251.875W,12、负 7.0 0.30A 0.75V 400 【解析】(1)12若测二极管的反向电阻,则电流从二极管的负极流入;又欧姆表的电流从A端流出,故A端与二极管的负极相接触;根据刻度盘,得出示数为7.0,又选用了1k挡,故二极管的反向电阻为7.0
25、k。(2)3若此时B端是与“1”相连的,则此时是大量程电流表,为直流1A档,故此时每小格表示0.02A,读数为0.30A;4若此时B端是与“4”相连的,则此时为小量程的电压表,为直流电压2.5V档,故此时每小格表示0.05V,读数为0.75V。(3)5由电路特点,由题意知(500-200)10-6(R1+R2)=20010-6600整理得R1+R2=400四、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)带电粒子在第一象限做类平抛运动,经过x轴时的速度与x轴正方向夹角为,沿x轴正向2dv0t1沿y轴
26、负方向dat12联立解得,又a,tan粒子经过x轴的速度大小为v解得E,45,(2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力qvB,结合解得运动半径Rd做出带电粒子在磁场中的运动轨迹如图由于带电粒子进入磁场时的速度方向与x轴成45,所以带电粒子在磁场中运动半个周期,运动周期T粒子在磁场中运动时间t2T带电粒子在电场和磁场中运动的总时间为14、 (1)0.3kg;(2)0.6m【解析】(1)设碰前钢块的速度大小为v,碰后,钢块、钢球的速度大小分别为和,钢块、钢球均做平抛运动,根据水平位移关系可知钢块与钢球发生弹性正碰,由动量守恒可知由机械能守恒可知联立解得(2)根据图乙图像,图线与t
27、轴所包围的面积表示冲量,则时间内,推力冲量大小为根据动量定理解得在根据第一问碰撞过程,可以求得碰撞后,钢块做平抛运动,则解得15、1.25m/s;cm。【解析】根据波形图可知波长m,质点振幅cm由图象可知,波动方程为(m)将质点M的纵坐标值代入波动方程,结合图象解得质点M的坐标为(m,m)由于经过时间0.1s,质点M第一次运动到正的最大位移处,即质点M左侧相邻的波峰传播到质点M,距离等于m=m波的速度代入数据得m/s波的传播方向上任意质点的振动周期代入数据可得T=0.8s假设质点M在此过程中振动了n个周期,则t=nT代入数据可得t=0时刻质点M向上振动,t=0.5s时刻质点M第一次运动负的最大位移处,所以质点M通过的路程为cm+2A=cm