《2022-2023学年江苏省宿迁市三校高三第三次测评物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年江苏省宿迁市三校高三第三次测评物理试卷含解析.doc(20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、对于一定质量的理想气体,下列叙述中正确的是()A当分子间的平均距离变大时,气体压强一定变小B当分子热运动变剧烈时,气体压强一定变大C当分子热运动变剧烈且分子平均距离变小时,气体压强一定变大D当分子热运动变剧烈且分子平均距离变大时,气体压强一
2、定变大2、一列简谐横波沿x轴正方向传播,O为波源且t=0时刻开始沿y轴负方向起振。如图所示为t=0.2s时x=0至x=4m范围内的波形图,虚线右侧的波形未画出。已知图示时刻x=2m处的质点第一次到达波峰,则下列判断中正确的是()A这列波的周期为0.4sBt=0.7s末,x=10m处质点的位置坐标为(10m,-10cm)Ct=0.7s末,x=12m处的质点正经过平衡位置向上运动Dt=0.3s末,x=24m处的质点加速度最大且沿y轴正方向3、如图所示,质量为1kg的物块放在颅角为37的固定斜而上,用大小为5N的水平推力作用在物块上,结果物块刚好不下滑。已知重力加速度g取10m/s2,sin370.
3、6,cos370.8,知能使物块静止在斜面上的最大水平推力为A8.8NB9.4NC10.8ND11.6N4、一列简谐横波沿轴负方向传播,时刻的波形图象如图所示,此时刻开始介质中的质点经第一次回到平衡位置。则下列说法中正确的是()A时刻质点向轴正方向运动B简谐横波的周期为C简谐横波传播的速度为D质点经过平衡位置向上运动时开始计时的振动方程为5、如图所示,足够长的小平板车B的质量为M,以水平速度v0向右在光滑水平面上运动,与此同时,质量为m的小物体A从车的右端以水平速度v0沿车的粗糙上表面向左运动若物体与车面之间的动摩擦因数为,则在足够长的时间内()A若Mm,物体A对地向左的最大位移是B若Mm,小
4、车B对地向右的最大位移是C无论M与m的大小关系如何,摩擦力对平板车的冲量均为mv0D无论M与m的大小关系如何,摩擦力的作用时间均为6、在冬季,剩有半瓶热水的老式暖水瓶经过一个夜晚后,第二天拔瓶口的软木塞时觉得很紧,不易拔出来其中主要原因是A软木塞受潮膨胀B瓶口因温度降低而收缩变小C白天气温升高,大气压强变大D瓶内气体因温度降低而压强减小二、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,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,其输入端通过灯泡L1与输出电压有效值恒定的交流电源
5、uUmsin(t)(V)相连,副线圈电路中接有灯泡L2和最大阻值为R的滑动变阻器,已知两个灯泡的额定电压均为U,且两者规格完全相同,电压表为理想电表,导线电阻不计。开始时滑动变阻器的滑片P位于最下端,调节滑动变阻器的滑片可使两个小灯泡同时正常发光(忽略灯丝电阻变化),下列说法正确的是()A在R的滑片P向上滑动的过程中,电源的输出功率将会变大B在R的滑片P向上滑动的过程中,L1的亮度会变暗C若小灯泡L2突然烧坏,电压表示数会减小D交流电源的最大值为8、如图所示,y轴上固定有两个电荷量相等的带正电的点电荷,且关于坐标原点对称。某同学利用电场的叠加原理分析在两电荷连线的中垂线(轴)上必定有两个场强最
6、强的点、,该同学在得到老师的肯定后又在此基础上作了下面的推论,你认为其中正确的是()A若两个点电荷的位置不变,但电荷量加倍,则轴上场强最大的点仍然在、两位置B如图(1),若保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置C如图(2),若在平面内固定一个均匀带正电圆环,圆环的圆心在原点。直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置D如图(3),若在平面内固定一个均匀带正电薄圆板,圆板的圆心在原点,直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置9、如图所示,某时刻将质量为10kg的货物轻放在匀速运动的水平传送带最
7、左端,当货物与传送带速度恰好相等时,传送带突然停止运动,货物最后停在传送带上。货物与传送带间的动摩擦因数为0.5,货物在传送带上留下的划痕长为0.1m,重力加速度取10m/s2。则货物( )A总位移为0.2mB运动的总时间为0.2sC与传送带由摩擦而产生的热量为5JD获得的最大动能为5J10、在如图所示的含有理想变压器的电路中,变压器原、副线圈匝数比为20:1,图中电表均为理想交流电表,R为光敏电阻(其阻值随光强增大而减小),和是两个完全相同的灯泡。原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u,下列说法正确的是A交流电的频率为50HzB电压表的示数为22VC当照射R的光强增大时,电流表的示数变大D若的
8、灯丝烧断后,电压表的示数会变大三、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)如图甲为物理兴趣小组设计的多用电表的电路原理图。他们选用内阻Rg10、满偏电流Ig10mA的电流表、标识不清电源,以及由定值电阻、导线、滑动变阻器等组装好的多用电表。当选择开关接“3”时为量程250V的电压表。该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,上排刻度线对应数值还没有及时标出。 (1)其中电阻R2=_。 (2)选择开关接“1”时,两表笔接入待测电路,若指针指在图乙所示位置,其读数为_mA。(3)兴趣小组在实验室找到了一个电阻箱,利用组装好的多用电表设计了如下从
9、“校”到“测”的实验:将选择开关接“2”,红黑表笔短接,调节R1的阻值使电表指针满偏;将多用电表红黑表笔与电阻箱相连,调节电阻箱使多用电表指针指在电表刻度盘中央C处,此时电阻箱如图丙所示,则C处刻度线的标注值应为_。用待测电阻Rx代替电阻箱接入两表笔之间,表盘指针依旧指在图乙所示位置,则计算可知待测电阻约为Rx_。 (保留三位有效数字)小组成员拿来一块电压表,将两表笔分别触碰电压表的两接线柱,其中_表笔(填“红”或“黑”)接电压表的正接线柱,该电压表示数为1.45V,可以推知该电压表的内阻为_。12(12分)在有机玻璃板的中心固定一段镀锌铁丝,盖在盛有适量自来水的不锈钢桶上,铁丝下端浸在水中但
10、不与桶的底面和侧面接触。以镀锌铁丝为负极,钢桶为正极,制成一个自来水电源。为测量该电源的电动势和内电阻,某同学设计了图a的电路进行实验。使用器材主要有两个相同的微安表G1、G2(量程为200A),两个相同的电阻箱R1、R2(规格均为9999.9)。实验过程如下,完成步骤中的填空:(1)调节电阻箱R1的阻值为_(选填“8888.8”或“0000.0”),调节R2的阻值为2545.0,闭合开关S;(2)保持R2的值不变,调节R1,当R1=6000.0时,G1的示数为123.0A,G2的示数为82.0A,则微安表的内阻为_;(3)保持R2的值不变,多次调节R1的值,记录两个微安表的示数如下表所示:度
11、数88.094.2104.2112.8123.0136.0度数115.8110.0100.492.282.070.0在图b中将所缺数据点补充完整,作出I2-I1图线;(_)(4)根据图线可求得电源的内阻r=_,电动势E=_V。(结果保留两位有效数字)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)某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处于倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m,皮带以恒定速率v=5m/s顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好
12、处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=6m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起碰撞时间极短,滑块C脱离弹簧后滑上倾角=37的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数=0.1,重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.1(1)滑块A、B碰撞时损失的机械能;(2)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q;(3)若每次实验开始时滑块A的初速度v0大小不相同,要使滑块C滑离传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是什么?(结果可用根号表示)14(16分)如
13、图所示,在平面的第一、第四象限有方向垂直于纸面向里的匀强磁场;在第二象限有一匀强电场,电场强度的方向沿轴负方向。原点处有一粒子源,可在平面内向轴右侧各个方向连续发射大量速度大小在之间,质量为,电荷量为的同种粒子。在轴正半轴垂直于平面放置着一块足够长的薄板,薄板上有粒子轰击的区域的长度为。已知电场强度的大小为,不考虑粒子间的相互作用,不计粒子的重力。(1)求匀强磁场磁感应强度的大小;(2)在薄板上处开一个小孔,粒子源发射的部分粒子穿过小孔进入左侧电场区域,求粒子经过轴负半轴的最远点的横坐标;(3)若仅向第四象限各个方向发射粒子:时,粒子初速度为,随着时间推移,发射的粒子初速度逐渐减小,变为时,就
14、不再发射。不考虑粒子之间可能的碰撞,若穿过薄板上处的小孔进入电场的粒子排列成一条与轴平行的线段,求时刻从粒子源发射的粒子初速度大小的表达式。15(12分)如图所示,打开水龙头,流出涓涓细流。将乒乓球靠近竖直的水流时,水流会被吸引,顺着乒乓球表面流动。这个现象称为康达效应(Coanda Effect)。某次实验,水流从点开始顺着乒乓球表面流动,并在乒乓球的最低点与之分离,最后落在水平地面上的点(未画出)。已知水流出水龙头的初速度为,点到点的水平射程为,点距地面的高度为,乒乓球的半径为,为乒乓球的球心,与竖直方向的夹角,不计一切阻力,若水与球接触瞬间速率不变,重力加速度为。(1)若质量为的水受到乒
15、乓球的“吸附力”为,求的最大值;(2)求水龙头下端到的高度差。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】气体压强在微观上与分子的平均动能和分子密集程度有关。当分子热运动变剧烈且分子平均距离变大时,气体压强可能变大、可能不变、也可能变小;当分子热运动变剧烈且分子平均距离变小时,气体压强一定变大。故选C。2、B【解析】A由题,波源时刻开始沿轴负方向起振,则介质中各个质点均沿轴负方向起振,图示时刻处的质点第一次到达波峰,已经振动了,说明时波传到质点处,则周期为,A错误;B由图知波长,波速为:波传到处的时间为:则末,处
16、的质点已振动了,此质点起振方向沿轴负方向,则末,处质点到达波谷,坐标为,B正确;C波传到处的时间为:则末,处的质点已振动了,此质点起振方向向下,则末,处的质点正经过平衡位置向下运动,C错误;D波传到处的时间为:则末,处质点还没有振动,加速度为零,D错误。故选B。3、C【解析】由题意知,刚好不下滑时,则有:Fcos37+(mgcos37+Fsin37)= mgsin37得:=刚好不上滑时,则有:Fcos37=(mgcos 37+ Fsin37)+ mgsin37得 :F= 10.8N。ABD.由上计算可得F= 10.8N ,ABD错误; C.由上计算可得F= 10.8N ,C 正确。4、D【解析
17、】A简谐波沿轴负方向传播,所以时刻质点向轴正方向运动,故A错误;B简谐波沿轴负方向传播,质点第一次回到平衡位置时,即处质点的振动传播到点,所需的时间,解得故B错误;C从题图上读出波长为,所以波速故C错误;D根据图象可知,此列波的振幅,简谐波沿轴负方向传播,角速度则质点经过平衡位置向上运动时开始计时的振动方程为故D正确。故选D。5、D【解析】根据动量守恒定律求出M与m的共同速度,再结合牛顿第二定律和运动学公式求出物体和小车相对于地面的位移根据动量定理求出摩擦力的作用的时间,以及摩擦力的冲量【详解】规定向右为正方向,根据动量守恒定律有,解得;若,A所受的摩擦力,对A,根据动能定理得:,则得物体A对
18、地向左的最大位移,若,对B,由动能定理得,则得小车B对地向右的最大位移,AB错误;根据动量定理知,摩擦力对平板车的冲量等于平板车动量的变化量,即,C错误;根据动量定理得,解得,D正确【点睛】本题综合考查了动量守恒定律和动量定理,以及牛顿第二定律和运动学公式,综合性强,对学生的要求较高,在解题时注意速度的方向6、D【解析】木塞难拔出的现象,是因为瓶内的气压小于瓶外的大气压,所以外界大气压对瓶塞向里的压力大于瓶内气体对木塞向外的压力,可以根据理想气体的等容变化分析瓶内的气压变化【详解】一开始暖瓶塞受力平衡如图: 由于暖水瓶内气体的体积不变,经过一晚的时间,瓶内的温度会降低,即气体的温度降低,根据查
19、理定律得: ;由于,所以,即暖瓶内的压强由原来的减小为现在的,气体向外的压力减小,所以拔出瓶塞更费力A软木塞受潮膨胀,与结论不相符,选项A错误;B瓶口因温度降低而收缩变小,与结论不相符,选项B错误;C白天气温升高,大气压强变大,与结论不相符,选项C错误;D瓶内气体因温度降低而压强减小,与结论相符,选项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、AD【解析】A在R的滑片P向上滑动的过程中,副线圈电阻减小,则副线圈的输出功率变大,根据输入功率等于输出功率可知,变压
20、器的输入功率变大,电源的输出功率变大,故A正确;B在R的滑片P向上滑动的过程中,副线圈电阻减小,则副线圈的输出电流变大,根据变流比可知,原线圈的输入电流变大,流过灯泡L1的电流变大,亮度会变亮,故B错误;C若小灯泡L2突然烧坏,副线圈电阻增大,根据欧姆定律可知,副线圈输出电流减小,根据变流比可知,原线圈输入电流减小,流过灯泡L1的电流变小,灯泡L1两端电压变小,则原线圈输入电压变大,根据变压比可知,副线圈输出电压变大,电压表示数会增大,故C错误;D两小灯泡正常发光,则副线圈输出电压为U,根据变压比可知,原线圈输入电压则交流电源的有效值U有效=U+U=3U根据正弦式交变电流最大值和有效值的关系可
21、知,交流电源的最大值为故D正确。故选AD。8、ABC【解析】A可以将每个点电荷(2q)看作放在同一位置的两个相同的点电荷(q),既然上下两个点电荷(q)的电场在x轴上场强最大的点仍然在A、A两位置,两组点电荷叠加起来的合电场在x轴上场强最大的点当然还是在A、A两位置,选项A正确;B由对称性可知,保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置,选项B正确;C由AB可知,在yOz平面内将两点电荷绕O点旋转到任意位置,或者将两点电荷电荷量任意增加同等倍数,在x轴上场强最大的点都在A、A两位置,那么把带电圆环等分成一些小段,则关于O点对称的任意两小段的
22、合电场在x轴上场强最大的点仍然还在A、A两位置,所有这些小段对称叠加的结果,合电场在x轴上场强最大的点当然还在A、A两位置,选项C正确;D如同C选项,将薄圆板相对O点对称的分割成一些小块,除了最外一圈上关于O点对称的小段间距还是和原来一样外,靠内的对称小块间距都小于原来的值,这些对称小块的合电场在x轴上场强最大的点就不再在A、A两位置,则整个圆板的合电场在x轴上场强最大的点当然也就不再在A、A两位置,选项D错误。故选ABC。9、ACD【解析】令传送带的速度为v,根据题意可知,货物在传送带上先加速后做减速运动,加速运动阶段,其加速度大小为 当货物加速到和传送带速度相等时,所用时间为货物发生的位移
23、为传送带发生的位移为 减速运动过程中货物的加速度大小为a=a=5m/s2当货物速度减为零,所用的时间为货物发生的位移为 根据题意可知,货物在传送带上留下的划痕长为 所以传送带的速度为v=1m/s货物发生的总位移为x=x1+x3=0.2m运动的总时间为t=t1+t2=0.4s与传送带由摩擦而产生的热量Q=mg(x2-x1+x3)=10J货物获得的最大动能为Ekmv25J故B错误,ACD正确。故选ACD。10、AC【解析】A. 原线圈接入如图乙所示,T=0.02s,所以频率为:,故A正确;B. 原线圈接入电压的最大值是V,所以原线圈接入电压的有效值是220V,理想变压器原、副线圈匝数比为20:1,
24、所以副线圈电压是11V,所以V的示数为11V,故B错误;C.R阻值随光强增大而减小,根据:知副线圈电流增加,副线圈输出功率增加,根据能量守恒定律,所以原线圈输入功率也增加,原线圈电流增加,所以A的示数变大,故C正确;D. 当L1的灯丝烧断后,变压器的输入电压不变,根据变压比公式,输出电压也不变,故电压表读数不变,故D错误。故选:AC。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、24990 6.9 150 67.4 黑 4350 【解析】(1)1根据闭合电路欧姆定律得 (2)2由图甲所示电路图可知,选择开关接1时电表测量电流,其量程为10mA,由
25、图示表盘可知,其分度值为0.2mA,示数为6.9mA;(3)3由图丙所示电阻箱可知,电阻箱示数为:01000+1100+510+01=150,此时指针指在中央,此为中值电阻等于欧姆表内阻都等于此时电阻箱阻值,即R=150;4根据闭合电路欧姆定律有 满偏电流时当电流表示数为联立解得E=1.5VRx=67.456根据电流方向“黑出红进”的规律知,黑表笔接电压表正接线柱,根据闭合电路欧姆定律得 电压表的示数 解得电压表内阻12、8888.8 455.0 2.4103(2.3103,2.5103) 0.59(0.570.62) 【解析】(1)1为了保护电路,调节电阻箱的阻值为8888.8。(2)2此时
26、流过的电流为由并联电路可知,电流之比等于电阻的反比,则解得(3)3描点作图,如图所示(4)45和的总电阻为由图像可得电源的内阻则电源电动势取以及,代入可得四、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、 (1) (2) (3)【解析】试题分析:(1)A、B碰撞过程水平方向的动量守恒,由此求出二者的共同速度;由功能关系即可求出损失的机械能;(2)A、B碰撞后与C作用的过程中ABC组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出C与AB分开后的速度,C在传送带上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,然后应用匀变速直
27、线运动规律求出C相对于传送带运动时的相对位移,由功能关系即可求出摩擦产生的热量(3)应用动量守恒定律、能量守恒定律与运动学公式可以求出滑块A的最大速度和最小速度(1)A与B位于光滑的水平面上,系统在水平方向的动量守恒,设A与B碰撞后共同速度为,选取向右为正方向,对A、B有:碰撞时损失机械能解得:(2)设A、B碰撞后,弹簧第一次恢复原长时AB的速度为,C的速度为由动量守恒得:由机械能守恒得:解得:C以滑上传送带,假设匀加速的直线运动位移为x时与传送带共速由牛顿第二定律得:由速度位移公式得:联立解得:x=11.25mL加速运动的时间为t,有:所以相对位移代入数据得:摩擦生热(3)设A的最大速度为,
28、滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀减速直线运动直到P点与传送带共速则有:根据牛顿第二定律得:联立解得:设A的最小速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀加速直线运动直到P点与传送带共速则有:解得:对A、B、C和弹簧组成的系统从AB碰撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中系统动量守恒,则有:由机械能守恒得:解得:同理得:所以14、 (1);(2);(3)或者【解析】(1)速度为的粒子沿轴正向发射,打在薄板的最远处,其在磁场中运动的半径为,由牛顿第二定律联立,解得(2)如图a所示速度为的粒子与轴正向成角射出,恰好穿过小
29、孔,在磁场中运动时,由牛顿第二定律而粒子沿轴方向的分速度联立,解得说明能进入电场的粒子具有相同的沿轴方向的分速度。当粒子以速度为从点射入,可以到达轴负半轴的最远处。粒子进入电场时,沿轴方向的初速度为,有最远处的横坐标联立,解得(3)要使粒子排成一排,粒子必须在同一时刻进入电场。粒子在磁场在运动轨迹如图b所示周期相同,均为又粒子在磁场中的运动时间以进入磁场的粒子,运动时间最长,满足,其在磁场中运动时间以不同速度射入的粒子,要同时到达小孔,有联立,解得或者15、 (1);(2)【解析】(1)设水流在点的速率为,在点时最大,由牛顿第二定律水流从点开始做平抛运动,有联立,解得(2)水流从水龙头流出至到达点,由动能定理联立,解得