《2022-2023学年绍兴市重点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学年绍兴市重点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、如图所示,在同一平面内有、三根长直导线等间距的水平平行放置,通入的电流强度分别为1A,2A、1A,已知的电流方向为cd且受到安培力的合力方向竖直向下,以下判断中正确的是()A的电流方向为abB的电流方向为feC受到安培力的合力方向竖直向上D受到安
2、培力的合力方向竖直向下2、如图,平行板电容器两个极板与水平地面成2角,在平行板间存在着匀强电场,直线CD是两板间一条垂直于板的直线,竖直线EF与CD交于O点,一个带电小球沿着FOD的角平分线从A点经O点向B点做直线运动,重力加速度为g。则在此过程中,下列说法正确的是()A小球带正电B小球可能做匀加速直线运动C小球加速度大小为gcosD小球重力势能的增加量等于电势能的增加量3、2019年4月10日,事件视界望远镜捕获到人类历史上的首张黑洞“照片”,这是人类第一次凝视曾经只存在于理论中的天体如果把太阳压缩到半径只有3km且质量不变,太阳就变成了一个黑洞,连光也无法从太阳表面逃逸已知逃逸速度是第一宇
3、宙速度的倍,光速为,则根据以上信息可知太阳的质量约为ABCD4、一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴线匀速转动时产生正弦式交变电流,其电动势的变化规律如图甲中的线a所示,用此线圈给图乙中电路供电,发现三个完全相同的灯泡亮度均相同。当调整线圈转速后,电动势的变化规律如图甲中的线b所示,以下说法正确的是At0时刻,线圈平面恰好与磁场方向平行B图线b电动势的瞬时值表达式为e40 sin()VC线圈先后两次转速之比为23D转速调整后,三个灯泡的亮度仍然相同5、一额定电压U额150V的电动机接在电压U15V的直流电源上时未转动,测得此时流过电动机的电流I10.5A。现将该电动机接入如图所示的电路,用以
4、提升质量m50kg的重物,当电源供电电压恒为U2200V时,电动机正常工作,保护电阻R10,不计一切摩擦,g10m/s2电动机正常工作时,下列说法正确的是( )A电动机线圈的直流电阻r30B电动机的铭牌应标有“150V,10A字样C重物匀速上升的速度大小v2m/sD若重物被匀速提升h60m的高度,整个电路消耗的电能为E总6104J6、平行板电容器C与三个可控电阻R1、R2、R3以及电源连成如图所示的电路,闭合开关S,待电路稳定后,电容器C两极板带有一定的电荷,要使电容器所带电荷量减少。以下方法中可行的是()A只增大R1,其他不变B只增大R2,其他不变C只减小R3,其他不变D只减小a、b两极板间
5、的距离,其他不变二、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、如图甲所示,A、B两平行金属板长为,两板间加如图乙所示的方波电压(图中所标数据均为已知量),质量为m、电荷量为q的带电粒子从两板中线左端O点在t=0时刻以的速度平行金属板射入两板间,结果粒子在上板右端边缘附近射出,不计粒子的重力,则A粒子带正电B粒子从板间射出时的速度大小仍等于C两金属板的距离为D要使粒子仍沿中线射出,粒子从O点射入的时刻为,8、如图甲所示,A、B两物块静止在光滑水平面上,两物块接触但不粘连,A、B的
6、质量分别为,。t=0时刻对物块A施加一水平向右推力F1,同时对物块B施加一水平向右拉力F2,使A、B从静止开始运动,力F1、F2随时间变化的规律如图乙所示。下列说法正确的是( )A时刻A对B的推力大小为B0时刻内外合力对物块A做的功为C从开始运动到A、B分离,物体B运动的位移大小为D时刻A的速度比B的速度小9、如图为乒乓球发球机的工作示意图。若发球机从球台底边中点的正上方某一固定高度连续水平发球,球的初速度大小随机变化,发球方向也在水平面内不同方向随机变化。若某次乒乓球沿中线恰好从中网的上边缘经过,落在球台上的点,后来另一次乒乓球的发球方向与中线成角,也恰好从中网上边缘经过,落在桌面上的点。忽
7、略空气对乒乓球的影响,则()A第一个球在空中运动的时间更短B前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等C前后两个球发出时的速度大小之比为D两落点到中网的距离相等10、两材料完全相同的、可视为质点的滑块甲和滑块乙放在粗糙的水平上,在两滑块的右侧固定一挡板。已知两滑块与水平面之间的动摩擦因数均为,甲、乙两滑块的质量分别为m1=3m、m2=2m,且在水平面上处于静止状态。现给滑块甲一向右的初速度v0(未知),使滑块甲和滑块乙发生无能量损失的碰撞,经过一段时间滑块乙运动到挡板处且被一接收装置接收,而滑块甲未与挡板发生碰撞,开始两滑块之间的距离以及滑块乙与挡板之间的距离均为L,重力加速度为g。滑块甲与滑
8、块乙碰后的瞬间速度分别用v1、v2表示,下列正确的说法是()Av1v2=15Bv1v2=16Cv0的最小值为Dv0的最小值为三、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)未来在一个未知星球上用如图甲所示装置研究平抛运动的规律。悬点O正下方P点处有水平放置的炽热电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断,小球由于惯性向前飞出做平抛运动, 现对小球采用频闪数码相机连续拍摄,在有坐标纸的背景屏前拍下了小球在做平抛运动过程中的多张照片,经合成后照片如图乙所示,a、b、c、d为连续四次拍下的小球位置,已知照相机连续拍照的时间间隔是0.10s,照片大小如
9、图中坐标所示,又知该照片的长度与实际背景屏的长度之比为1:4,则:由以上信息,可知a点_(填“是”或“不是”)小球的抛出点;由以上信息,可以推算出该星球表面的重力加速度为_m/s2 由以上信息可以算出小球平抛的初速度大小是_m/s;由以上信息可以算出小球在b点时的速度大小是_m/s. 12(12分)在某次“描绘小灯泡伏安特性曲线”的实验中,所选用的实验器材有A小灯泡“2.5V 0.2A”B电流表00.6A3A(内阻未知)C电压表03V15V(内阻未知)D滑动变阻器“2A 20”E.电源(两节旧的干电池)F.开关一个,导线若干(1)当开关闭合时,图中滑动变阻器的滑片应该置于_(填“左”或“右”)
10、端。(2)实验中,当滑片P向左移动时,电路中的电流表的示数变_(填“大”或“小”)。(3)本次实验用电池对数据处理有没有影响?_(填“有”或“没有”)。(4)依据实验结果数据作出的图像可能是图中的_。A BC D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,在xOy平面内y轴与MN边界之间有沿x轴负方向的匀强电场,y轴左侧(I区)和MN边界右侧(II区)的空间有垂直纸面向里的匀强磁场,且MN右侧的磁感 应强度大小是y轴左侧磁感应强度大小的2倍,MN边界与y轴平行且间距保持不变.一质量为m、电荷量为-q的粒子
11、以速度从坐标原点O沿x轴负方向射入磁场,每次经过y轴左侧磁场的时间均为,粒子重力不计.(1)求y轴左侧磁场的磁感应强度的大小B;(2)若经过时间粒子第一次回到原点O,且粒子经过电场加速后速度是原来的4倍,求电场区域的宽度d(3)若粒子在左右边磁场做匀速圆周运动的 半径分别为R1、R2且R1R2,要使粒子能够回到原点O,则电场强度E应满足什么条件?14(16分)如图所示,一长为200 m的列车沿平直的轨道以80 m/s的速度匀速行驶,当车头行驶到进站口O点时,列车接到停车指令,立即匀减速停车,因OA段铁轨不能停车,整个列车只能停在AB段内,已知1 200 m,2 000 m,求:(1)列车减速运
12、动的加速度的取值范围;(2)列车减速运动的最长时间15(12分)如图,在xOy平面直角坐标系中,第一象限有一垂直于xOy平面向里的匀强磁场,第二象限有一平行于x轴向右的匀强电场。一重力可忽略不计的带电粒子,质量为m,带电荷量为q,该粒子从横轴上x=d处以大小为v0的速度平行于y轴正方向射入匀强电场,从纵轴上y=2d处射出匀强电场。(1)求电场强度的大小;(2)已知磁感应强度大小,求带电粒子从x轴射出磁场时的坐标。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】AB因为的电流方向为cd且受到安培力的合力方向竖直向下,根
13、据左手定则可知导线处的合磁场方向垂直纸面向外,而三根长直导线等间距,故导线和在导线处产生的磁场大小相等,方向均垂直纸面向外,再由安培定则可知的电流方向为ba,的电流方向为ef,故A错误,B错误;C根据安培定则可知和在处产生的磁场方向垂直纸面向外,而的电流方向为ba,根据左手定则可知受到安培力的合力方向竖直向上,故C正确;D根据安培定则可知在处产生的磁场方向垂直纸面向里,在处产生的磁场方向垂直纸面向外,根据电流产生磁场特点可知处的合磁场方向垂直纸面向里,又因为的电流方向为ef,故根据左手定则可知受到安培力的合力方向竖直向上,故D错误。故选C。2、D【解析】AB带电小球沿着FOD的角平分线从A点经
14、O点向B点做直线运动,所以小球合外力沿着AB;又由于小球受重力,所以电场力的方向由O到D;由于此电场的方向未知,所以小球的电性是不能确定的,则小球做匀减速直线运动,故AB错误;C据图可知,由于是角平分线,且小球的加速度方向由O到D,据几何关系可知故C错误;D由分析可知,小球受重力等于电场力,运动的位移和夹角相同,所以二力做的功相同,据功能关系可知,小球重力势能的增加量等于电势能的增加量,故D正确。故选D。3、B【解析】由且,解得,故选B.4、B【解析】本题考察交变电流表达式,最大值为NBS,由此得出改变转速后的最大值,电感和电容都对交流电由阻碍作用。【详解】A.t0时刻电动势为0,故线圈平面恰
15、好与磁场方向垂直,A错误;B.由图中可知,改变后的角速度为,故电动势的最大值为40V,故表达式为,B正确;C.由可知线圈先后两次转速之比为32;D.中转速调整后交流电的频率发生变化,电感对交变电流的阻碍减小、电容对交变电流的阻碍增大,三个灯泡的亮度各不相同。故选B。5、D【解析】A电动机不转动时的电阻即线圈的直流电阻,由欧姆定律知,故A错误;B电动机的额定电流电动机的铭牌应标有“150V,5A”字样,故B错误;C由得,重物匀速上升的速度大小故C错误;D因重物上升60m的时间由得故D正确。故选D。6、A【解析】A只增大,其他不变,电路中的电流变小,R2两端的电压减小,根据,知电容器所带的电量减小
16、,A符合要求;B只增大,其他不变,电路中的电流变小,内电压和R1上的电压减小,电动势不变,所以R2两端的电压增大,根据,知电容器所带的电量增大,B不符合要求;C只减小R3,其他不变,R3在整个电路中相当于导线,所以电容器的电量不变,C不符合要求;D减小ab间的距离,根据,知电容C增大,而两端间的电势差不变,所以所带的电量增大,D不符合要求。故选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、BC【解析】A由于粒子射入两板间的速度,因此粒子穿过两板的时间为,粒子从t=0时刻射入
17、两板间,结果粒子在上板右端附近射出,说明粒子射入两板间后,在竖直方向开始受到的电场力向上,由于开始时为正,上板带正电,表明粒子带负电,选项A错误;B从t=0时刻开始,在一个周期内,粒子在垂直于金属板方向上先做初速度为零的匀加速运动后做匀减速运动到速度为零,因此粒子从板间射出时速度大小仍等于,选项B正确;C两板间的电场强度,粒子的加速度则求得选项C正确;D要使粒子仍沿中线射出,则粒子从O点射入的时刻,n=0,1,2,选项D错误;故选BC.8、BD【解析】C设t时刻AB分离,分离之前AB物体共同运动,加速度为a,以整体为研究对象,则有:分离时:根据乙图知此时,则从开始运动到A、B分离,物体B运动的
18、位移大小:故C错误;A时刻还未分离,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律,则有:对B,根据牛顿第二定律:F2+FAB=mBa则故A错误;B0时间,根据乙图知:F1+F2=F0则始终有,对整体根据牛顿第二定律:则时刻对A根据动能定理:故B正确;D时,AB达到共同速度此后AB分离,对A,根据动量定理:I=mAv根据乙图t0t0,F-t图象的面积等于F1这段时间对A的冲量,则则对B,根据动量定理:I=mBv根据乙图t0t0,F-t图象的面积等于F2这段时间对B的冲量,则则则t0t0时间内B比A速度多增大故D正确。故选:BD。9、BD【解析】A乒乓球发球机从固定高度水平发球,两个球的竖直位移相同,由可知
19、,两个球在空中的运动时间相等,故A错误;B由于发球点到中网上边缘的竖直高度一定,所以前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等,故B正确;C两球均恰好从中网上边缘经过,且从发出至到达中网上边缘的时间相等,由可知前后两个球发出时的速度大小之比等于位移大小之比,为,故C错误;D前后两球发出时速度大小之比为,且在空中运动时间相同,故水平位移之比为,结合几何关系可知,两落点到中网的距离相等,故D正确。故选BD。10、BC【解析】AB两滑块碰撞过程满足动量守恒定律和机械能守恒定律,设碰撞前瞬间滑块甲的速度为v,则有m1vm1v1m2v2由机械能守恒定律得m1v2m1v12m2v22联立解得v1,v2则二
20、者速度大小之比为v1v216A错误,B正确;CD当滑块甲初速度最小时,碰后滑块乙应刚好运动到右侧的挡板,则m2gLm2v22碰前滑块甲做减速运动m1gLm1v2m1v02可得v0C正确,D错误。故选BC。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、是, 8, 0.8, 【解析】(1)1因为竖直方向上相等时间内的位移之比为1:3:5,符合初速度为零的匀变速直线运动特点,因此可知a点的竖直分速度为零,a点为小球的抛出点。(2)2由照片的长度与实际背景屏的长度之比为1:4可得乙图中正方形的边长l=4cm,竖直方向上有:解得:(3)3水平方向小球做匀速
21、直线运动,因此小球平抛运动的初速度为:(4)4b点竖直方向上的分速度所以:12、左 小 没有 C 【解析】(1)1开关闭合时,应该使电表中的电流最小,故应该将滑动变阻器的滑片置于左端;(2)2滑片P左移,并联部分电阻变小,故并联部分电压减小,故电流表示数变小;(3)3因为电压是用电压表测出,故与电源参数无关,所以没有影响;(4)4小灯泡电阻随电流增大(或温度升高)而增大,故选C。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】(1) 粒子在磁场中做圆周运动的周期:,粒子每次经过磁场的时间为半个
22、周期,则:解得:(2) 设粒子在I、区运动的速度分别为v1、v2,运动周期分别为T1、T2,则,解得:粒子在t=4.5t0时回到原点,运动轨迹如图所示:粒子在I、运动时间分别为粒子在电场中运动时间为故粒子在电场中运动宽度d所用时为t0得解得:(3) 由几何关系,要使粒子经过原点,则应满足由向心力公式有:解得:根据动能定理:解得:14、(1);(2)66.7s【解析】(1) 列车做减速运动的过程中,刹车的距离:,可知加速度越大,位移越小,加速度越小,位移越大;将最大位移和最小位移分别代入公式即可求出加速度的范围;(2) 当加速度最小时,列车减速的时间最长,由此即可求出【详解】(1) 列车做减速运
23、动到速度为0的过程中,刹车的距离: ,当位移最小时,加速度最大 位移最大时,加速度最小 所以加速度的范围是:;(2) 由速度公式:v=v0+at可知,列车减速到速度为0的时间: 可知加速度最小时,列车减速的时间最长,为:【点睛】本题考查了求加速、时间的问题,分析清楚列车运动过程是解题的关键,应用运动直线运动的运动学公式可以解题15、 (1);(2)(2d,0)【解析】(1)在第一象限内,y方向匀速直线运动,x方向匀加速运动,则2d=v0t 根据牛顿第二定律有qE=ma解得 (2)粒子出电场时vx=at=v0 令v与y轴正方向的夹角为=45带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动rd如图根据几何知识可知带电粒子射出磁场时x=2d所以带电粒子从x轴射出磁场时的坐标为(2d,0)。