《2022-2023学年黑龙江省哈九中高三六校第一次联考物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年黑龙江省哈九中高三六校第一次联考物理试卷含解析.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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、。1、如图,两根细杆M、N竖直固定在水平地面上,M杆顶端A和N杆中点B之间有一拉直的轻绳。两杆的高度均为4.0 m,两杆之间的距离为2.0 m。将一个小球从M杆上的C点以一定的初速度vo水平向右抛出。已知C点与A点的距离为0.8 m,重力加速度g取10 m/s2.不计空气阻力。若要使小球能碰到轻绳,则vo的最小值为()A2.5 m/sBC4.0 m/sD2、真空中的某装置如图所示,现有质子、氘核和粒子都从O点由静止释放,经过相同加速电场和偏转电场,射出后都打在同一个与垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点。粒子重力不计。下列说法中正确的是()A在荧光屏上只出现1个亮点B三种粒子出偏转电场时的速度相
3、同C三种粒子在偏转电场中运动时间之比为211D偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1223、一蹦床运动员竖直向上跳起,从离开蹦床算起,上升到最大高度一半所用的时间为,速度减为离开蹦床时速度一半所用的时间为,若不计空气阻力,则与的大小关系为()ABCD不能确定4、一束单色光从真空斜射向某种介质的表面,光路如图所示。下列说法中正确的是()A此介质的折射率等于1.5B此介质的折射率等于C入射角小于45时可能发生全反射现象D入射角大于45时可能发生全反射现象5、吴菊萍徒手勇救小妞妞,被誉为“最美妈妈”。若两岁的妞妞质量约为12kg,从十楼坠落,下落高度为28.8m,吴菊萍的手臂与妞妞的接触时间约为0.
4、1s,已知重力加速度g=10m/s2,则她受到的冲击力约为A3000NB2880NC1440ND3220N6、如图所示,同种材料制成的轨道MO和ON底端由对接且小球自M点由静止滑下,小球经过O点时无机械能损失,以v、s、a、f分别表示小球的速度、位移、加速度和摩擦力四个物理量的大小下列图象中能正确反映小球自M点到左侧最高点运动过程的是( )ABCD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,在竖直平面内,倾斜长杆上套一小物块,跨过轻质定滑轮的细线一端与物块连接,另一
5、端与固定在水平面上的竖直轻弹簧连接。使物块位于A点时,细线自然拉直且垂直于长杆弹簧处于原长。现将物块由A点静止释放,物块沿杆运动的最低点为B,C是AB的中点,弹簧始终在弹性限度内,不计一切阻力,则( )A物块和弹簧系统机械能守恒B物块在B点时加速度方向由B指向ACA到C过程物块所受合力做的功大于C到B过程物块克服合力做的功D物块下滑过程中,弹簧的弹性势能在A到C过程的增量小于C到B过程的增量8、按照十八大“五位一体”的总体布局,全国各省市启动“263”专项行动,打响碧水蓝天保卫战,暗访组在某化工厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,测量管由绝缘材料制成,水平放置,其长为L、直径为D,左右两端开
6、口,匀强磁场方向竖直向上,在前后两个内侧面a、c固定有金属板作为电极,污水充满管口从左向右流经测量管时,a、c两端电压为U,显示仪器显示污水流量为Q(单位时间内排出的污水体积)。则下列说法不正确的是()Aa侧电势比c侧电势低B若污水中正离子较多,则a侧电势比c侧电势高;若污水中负离子较多,则a侧电势比e侧电势低C污水中离子浓度越高,显示仪器的示数将越大D污水流量Q与U成正比,与L无关9、图示为一简谐横波在时刻的波形图,P是平衡位置在处的质点,此时刻P点振动方向沿轴正方向,并经过0.3s第一次到达平衡位置,Q是平衡位置为处的质点,下列分析正确的是()A该波沿轴负方向传播B该波的传播速度为10m/
7、sCP点与Q点的振动方向总是相反D从此刻起内Q点通过的路程为30mE.质点Q的振动方程可表示为10、如图所示,光滑、平行的金属轨道分水平段(左端接有阻值为R的定值电阻)和半圆弧段两部分,两段轨道相切于N和N点,圆弧的半径为r,两金属轨道间的宽度为d,整个轨道处于磁感应强度为B,方向竖直向上的匀强磁场中质量为m、长为d、电阻为R的金属细杆置于框架上的MM处,MN=r.在t=0时刻,给金属细杆一个垂直金属细杆、水平向右的初速度v0,之后金属细杆沿轨道运动,在t=t1时刻,金属细杆以速度v通过与圆心等高的P和P;在t=t2时刻,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,金属细杆与轨道始终接触良好,轨道的电阻
8、和空气阻力均不计,重力加速度为g.以下说法正确的是( )At=0时刻,金属细杆两端的电压为Bdv0Bt=t1时刻,金属细杆所受的安培力为C从t=0到t=t1时刻,通过金属细杆横截面的电量为D从t=0到t=t2时刻,定值电阻R产生的焦耳热为三、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)有一电压表V,量程为3V,要求测量其内阻RV。可选用的器材有:滑动变阻器甲,最大阻值;滑动变阻器乙,最大阻值;电阻箱,最大阻值9999.9;电源,电动势约为4V,内阻不计;电源,电动势约为10V,内阻不计;电压表V0,量程6V;开关两个,导线若干;(1)小兰采用
9、如图甲所示的测量电路图,在实物图中,已正确连接了部分导线,请根据图甲电路完成剩余部分的连接_;(2)连接好实验电路后,小兰进行实验操作,请你补充完善下面操作步骤:断开开关和,将的滑片移到最左端的位置;闭合开关和,调节,使V满偏;断开开关,保持_不变,调节,使V示数为2.00V,读取并记录此时电阻箱的阻值为,为使得测量结果尽量准确,滑动变阻器应选择_(填“甲”或“乙”),电源应选择_(填“”或“”),小兰测出的电压表内阻_,它与电压表内阻的真实值RV相比,_RV(选填“”、“=”或“”);(3)小兵同学采用了如图乙所示的测量电路图,实验步骤如下:断开开关和,将的滑片移到最左端的位置;闭合开关和,
10、调节,使V满偏,记下此时V0的读数;断开开关,调节和,使V示数达到半偏,且V0的读数不变;读取并记录此时电阻箱的阻值为,理论上分析,小兵测出的电压表V内阻的测量值与真实值相比,_RV(选填“”“=”或“”)。12(12分)二极管具有单向导电性,正向导通时电阻几乎为零,电压反向时电阻往往很大。某同学想要测出二极管的反向电阻,进行了如下步骤:步骤一:他先用多用电表欧姆档进行粗测:将红、黑表笔分别插入正、负表笔插孔,二极管的两端分别标记为A和B。将红表笔接A端,黑表笔接B端时,指针几乎不偏转;红表笔接B端,黑表笔接A端时,指针偏转角度很大,则为了测量该二极管的反向电阻,应将红表笔接二极管的_端(填“
11、A”或“B”);步骤二:该同学粗测后得到RD=1490,接着他用如下电路(图一)进行精确测量:已知电压表量程03V,内阻RV=3k。实验时,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和相应的电阻箱的电阻R,电源的内阻不计,得到与的关系图线如下图(图二)所示。由图线可得出:电源电动势E=_,二极管的反向电阻=_;步骤二中二极管的反向电阻的测量值与真实值相比,结果是_(填“偏大”、“相等”或“偏小”)。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)如图所示的直角坐标系xOy,在其第二象限内有垂直纸面向里的匀强磁场和沿y轴负方向的
12、匀强电场。虚线OA位于第一象限,与y轴正半轴的夹角=60,在此角范围内有垂直纸面向外的匀强磁场;OA与y轴负半轴所夹空间里存在与OA平行的匀强电场,电场强度大小E=10N/C。一比荷q=1106C/kg的带电粒子从第二象限内M点以速度v=2.0103m/s沿x轴正方向射出,M点到x轴距离d=1.0m,粒子在第二象限内做直线运动;粒子进入第一象限后从直线OA上的P点(P点图中未画出)离开磁场,且OP=d。不计粒子重力。(1)求第二象限中电场强度和磁感应强度的比值;(2)求第一象限内磁场的磁感应强度大小B;(3)粒子离开磁场后在电场中运动是否通过x轴?如果通过x轴,求其坐标;如果不通过x轴,求粒子
13、到x轴的最小距离。14(16分)如图甲所示,质量均为m0.5 kg的相同物块P和Q(可视为质点)分别静止在水平地面上A、C两点P在按图乙所示随时间变化的水平力F作用下由静止开始向右运动,3 s末撤去力F,此时P运动到B点,之后继续滑行并与Q发生弹性碰撞已知B、C两点间的距离L3.75 m,P、Q与地面间的动摩擦因数均为0.2,取g10 m/s2,求:(1)P到达B点时的速度大小v及其与Q碰撞前瞬间的速度大小v1;(2)Q运动的时间t15(12分)如图甲,两个半径足够大的D形金属盒D1、D2正对放置,O1、O2分别为两盒的圆心,盒内区域存在与盒面垂直的匀强磁场。加在两盒之间的电压变化规律如图乙,
14、正反向电压的大小均为Uo,周期为To,两盒之间的电场可视为匀强电场。在t=0时刻,将一个质量为m、电荷量为q(q0)的粒子由O2处静止释放,粒子在电场力的作用下向右运动,在时刻通过O1.粒子穿过两D形盒边界M、N时运动不受影响,不考虑由于电场变化而产生的磁场的影响,不计粒子重力。(1)求两D形盒边界M、N之间的距离;(2)若D1盒内磁场的磁感应强度,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后能到达 O1,求D2盒内磁场的磁感应强度;(3)若D2、D2盒内磁场的磁感应强度相同,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后在t= 2To时刻到达Ol,求磁场的磁感应强度。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4
15、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】细绳与水平方向夹角为45,要使小球恰能碰到轻绳,则轨迹与轻绳相切,此时速度方向与水平方向夹角为45,此时位移偏向角满足即其中由几何关系解得v0=4m/s。故选C。2、A【解析】ABC根据动能定理得则进入偏转电场的速度因为质子、氘核和粒子的比荷之比为2:1:1,则初速度之比为,在偏转电场中运动时间,则知时间之比为,在竖直方向上的分速度则出电场时的速度因为粒子的比荷不同,则速度的大小不同,偏转位移因为则有与粒子的电量和质量无关,则粒子的偏转位移相等,荧光屏将只出现一个亮点,故A正确,BC错误;D偏转电场的电场力对粒子做
16、功W=qEy因为E和y相同,电量之比为1:1:2,则电场力做功为1:1:2,故D错误。故选A。3、A【解析】根据速度位移公式得,设上升到最大高度一半的速度为v,则有:联立解得:则运动的时间为:速度减为初速一半所用的时间为t1:。则:t1t1A,与结论相符,选项A正确;B,与结论不相符,选项B错误;C,与结论不相符,选项C错误;D不能确定,与结论不相符,选项D错误;故选A。4、B【解析】AB折射率选项A错误,B正确;CD全发射必须从光密介质射入光疏介质,真空射向介质不可能发生全反射,选项CD错误。故选B。5、A【解析】对妞妞下降过程有得规定向上为正向,由动量定理得代入数据求得A 3000N与分析
17、相符,故A正确;B 2880N与分析不符,故B错误;C 1440N与分析不符,故C错误;D 3220N与分析不符,故D错误;故选:A。6、D【解析】A.由于在两个斜面上都是匀变速运动,根据位移时间关系公式,可知位移-时间图象是曲线,故A错误;B.小球先做匀加速运动,a=gsin-gcos,后做匀减速运动,加速度大小为a=gsin+gcos,而gsin+gcosgsin-gcos,因而B错误;C.根据f=N=mgcos可知:当时,摩擦力mgcosmgcos,则C错误;D.小球运动过程中,在两个斜面上都受到恒力作用而沿斜面做匀变速直线运动,速度先增加后减小,根据速度时间关系公式,可知两段运动过程中
18、的v-t图都是直线,且因为在OM上的加速度较小,则直线的斜率较小,故D正确;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、ABD【解析】A由题知,不计一切阻力,则物块和弹簧系统机械能守恒,故A正确; B由题知,物块从A点运动到B点是先加速后减速,到B点速度刚好为0,弹簧处于伸长状态,此时对物块受力分析可知,弹簧沿斜面向上的分力大于重力沿斜面向下的分力,故物块在B点时加速度方向由B指向A,故B正确; C物块从A到C,根据动能定理可知,合力做的功等于动能的增加量,物块从C到B,根据
19、动能定理可知,物块克服合力做的功等于动能的减少量,而物块在A点和B点的速度都为零,故两个过程动能的变化量相等,所以A到C过程物块所受合力做的功等于C到B过程物块克服合力做的功,故C错误; D弹簧的形变量越小,弹簧的弹性势能越小,根据几何关系,可知物块从A到C过程的弹簧形变量小于C到B过程的弹簧形变量,故物块下滑过程中,弹簧的弹性势能在A到C过程的增量小于C到B过程的增量,故D正确。故选ABD。8、BC【解析】AB污水中正、负离子向右移动,受到洛伦兹力,根据左手定则,正离子向前表面c偏,负离子向后表面a偏,所以a侧电势比c侧低,与污水中正、负离子的数量无关,故A正确,不符合题意;B错误,符合题意
20、;C稳定后,离子受到洛伦兹力和电场力作用,受力平衡,有解得流量为分析可知,显示仪器的示数Q与离子的浓度无关,故C错误,符合题意;D同理可知Q与U成正比,与L无关,故D正确,不符合题意。故选BC。9、ABD【解析】A因此时P点沿轴正方向振动,根据同侧法可知波沿轴负方向传播,A正确;B因P点的平衡位置在处,所以所以计算波速B正确;CP、Q两点的平衡位置间的距离大于,小于,所以其振动方向有时相同,有时相反,C错误;D根据经过的路程D正确;E根据图像可知质点Q此时由平衡位置向下振动,振动方程可表示为E错误。故选ABD。10、CD【解析】At=0时刻,金属细杆产生的感应电动势金属细杆两端的电压故A错误;
21、Bt=t1时刻,金属细杆的速度与磁场平行,不切割磁感线,不产生感应电流,所以此时,金属细杆不受安培力,故B错误;C从t=0到t=t1时刻,电路中的平均电动势回路中的电流在这段时间内通过金属细杆横截面的电量解得故C正确;D设杆通过最高点速度为,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,对杆受力分析,由牛顿第二定律可得解得从t=0到t=t2时刻,据功能关系可得,回路中的总电热定值电阻R产生的焦耳热解得故D正确故选CD。【点睛】感应电量,这个规律要能熟练推导并应用三、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、 R 甲 E1 = 【解析】(1)1实物连线如图(2
22、)23456断开开关,保持R不变,调节R2,使V示数为2.00V,读取并记录此时电阻箱的阻值为R0,为使得测量结果尽量准确,滑动变阻器R1应选择阻值较小的甲;电源应选择E1;当电压表读数为2V时,电阻箱两端电压为1V,则由串联电路的特点可知,测出的电压表内阻;因断开开关后,电阻箱与电压表串联,则电阻值变大,此时电阻箱与电压表两端电压之和要大于3V,而电压表读数为2V时电阻箱两端电压大于1V,则实际上电压表内阻小于2R0,则电压表内阻的真实值RV相比,RV;(3)7此测量方法中,S2闭合时电压表两端电压等于S2断开时电压表和R2两端的电压之和,则当S2断开时电压表半偏时,电压表的内阻等于电阻箱R
23、2的阻值,此方法测量无误差产生,即。12、A 2.0V 1500 相等 【解析】1多用电表测电阻时电流从黑表笔流出,红表笔流入。当红表笔接A时,指针几乎不偏转,说明此时二极管反向截止,所以接A端。2根据电路图由闭合电路欧姆定律得整理得再由图像可知纵截距解得3斜率解得4由于电源内阻不计,电压表内阻已知,结合上述公式推导可知二极管反向电阻的测量值与真实值相等。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)不会通过,0.2m【解析】(1)由题意可知,粒子在第二象限内做匀速直线运动,根据力的平衡有解得(2)粒
24、子在第二象限的磁场中做匀速圆周运动,由题意可知圆周运动半径根据洛伦兹力提供向心力有解得磁感应强度大小(3)粒子离开磁场时速度方向与直线OA垂直,粒子在匀强电场中做曲线运动,粒子沿y轴负方向做匀减速直线运动,粒子在P点沿y轴负方向的速度大小粒子在电场中沿y轴方向的加速度大小设经过时间,粒子沿y轴方向的速度大小为零,根据运动学公式有时间内,粒子沿y轴方向通过的位移大小联立解得由于故带电粒子离开磁场后不会通过x轴,带电粒子到x轴的最小距离14、 (1), (2) 【解析】(1)在0-3s内,对P,由动量定理有:F1t1+F2t2-mg(t1+t2)=mv-0其中F1=2N,F2=3N,t1=2s,t
25、2=1s解得:v=8m/s设P在BC两点间滑行的加速度大小为a,由牛顿第二定律可得:mg=maP在BC两点间做匀减速直线运动,有:v2-v12=2aL解得:v1=7m/s(2)设P与Q发生弹性碰撞后瞬间的速度大小分别为v1、v2,取向右为正方向,由动量守恒定律和动能守恒有:mv1=mv1+mv2mv12=mv12+mv22联立解得:v2=v1=7m/s碰后Q做匀减速直线运动,加速度为:a=g=2m/s2Q运动的时间为:15、 (1) (2) (3) 【解析】(1)设两盒之间的距离为d,盒间电场强度为E,粒子在电场中的加速度为a,则有U0=EdqE=ma联立解得(2)设粒子到达O1的速度为v1,在D1盒内运动的半径为R1,周期为T1,时间为t1,则有可得t1=T0故粒子在时刻回到电场;设粒子经电场再次加速后以速度v2进入D2盒,由动能定理设粒子在D2盒内的运动半径为R2,则粒子在D1D2盒内各运动一次后能到达O2应有R2=R1联立各式可得(3)依题意可知粒子在D1D2盒内运动的半径相等;又故粒子进入D2盒内的速度也为v1;可判断出粒子第二次从O2运动到O1的时间也为 粒子的运动轨迹如图;粒子从P到Q先加速后减速,且加速过程的时间和位移均相等,设加速过程的时间为t2,则有则粒子每次在磁场中运动的时间又联立各式解得