《云南省昌宁一中2023届高三3月份模拟考试物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南省昌宁一中2023届高三3月份模拟考试物理试题含解析.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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,两条光滑金属导轨平行固定在斜面上,导轨所在区域存在垂直于斜面向上的匀强磁场,导轨上端连接
2、一电阻。时,一导体棒由静止开始沿导轨下滑,下滑过程中导体棒与导轨接触良好,且方向始终与斜面底边平行。下列有关下滑过程导体棒的位移、速度、流过电阻的电流、导体棒受到的安培力随时间变化的关系图中,可能正确的是()ABCD2、摩天轮是的乐场一种大型转轮状设施,摩天轮边缘悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,下列叙述正确的是A摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变B摩天轮物动一周的过程中,乘客所受合外力的冲量为零C在最低点,乘客处于失重状态D摩天轮转动过程中,乘客所受的重力的瞬时功率保持不变3、轨道平面与赤道平面夹角为90的人造地球卫星被称为极地轨道卫星。它运行时能到达南北极区的上空,需
3、要在全球范围内进行观测和应用的气象卫星、导航卫星等都采用这种轨道。如图所示,若某颗极地轨道卫星从北纬45的正上方按图示方向首次运行到南纬45的正上方用时45分钟,则()A该卫星发射速度一定小于7.9km/sB该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比为14C该卫星加速度与同步卫星加速度之比为21D该卫星的机械能一定小于同步卫星的机械能4、用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法。下列四个选项中全部都应用了比值定义法的是加速度电场强度电容电流导体电阻磁感应强度ABCD5、如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板间距离为l,在正极板附近有一质量为m1、电荷量为q1(q10)的粒子A,在负极板附近有一质
4、量为m2,电荷量为q2(q20)的粒子B仅在电场力的作用下两粒子同时从静止开始运动。已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距方的平面Q。两粒子间相互作用力可忽略,不计粒子重力,则下列说法正确的是()A粒子A、B的加速度大小之比4:3B粒子A、B的比荷之比为3:4C粒子A、B通过平面Q时的速度大小之比为:2D粒子A、B通过平面Q时的动能之比为3:46、一列简谐横波沿x轴正向传播,某时刻的波形如图所示。在波继续传播一个波长的时间内,下列图中能正确描述x2m处的质点受到的回复力与其位移的关系的是( )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
5、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,一物块从光滑斜面上某处由静止释放,与一端固定在斜面底端的轻弹簧相碰。设物块运动的加速度为a,机械能为E,速度为v,动能Ek,下滑位移为x,所用时间为t。则在物块由释放到下滑至最低点的过程中(取最低点所在平面为零势能面),下列图象可能正确的是()ABCD8、如图是质谱仪的工作原理示意图,带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。速度选择器内存在相互正交的匀强磁场和匀强电场E,磁场方向垂直于纸面向里,平板S上有可让粒子通过狭缝到达记录粒子位置的胶片。平板S右方有垂直于纸面向外的匀强磁场,则下列相关说法中正确的是()
6、 A质谱仪是分析同位素的重要工具B该束带电粒子带负电C速度选择器的极板带负电D在磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小9、如图甲所示,竖直放置的U形导轨上端接一定值电阻R,U形导轨之间的距离为2L,导轨内部存在边长均为L的正方形磁场区域P、Q,磁场方向均垂直导轨平面(纸面)向外。已知区域P中的磁场按图乙所示的规律变化(图中的坐标值均为已知量),磁场区域Q的磁感应强度大小为B0。将长度为2L的金属棒MN垂直导轨并穿越区域Q放置,金属棒恰好处于静止状态。已知金属棒的质量为m、电阻为r,且金属棒与导轨始终接触良好,导轨的电阻可忽略,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )A通过定值电阻的电流大小为B0t
7、1时间内通过定值电阻的电荷量为C定值电阻的阻值为D整个电路的电功率为10、一半圆形玻璃砖,C点为其球心,直线与玻璃砖上表面垂直,C为垂足,如图所示。与直线平行且到直线距离相等的ab两条不同频率的细光束从空气射入玻璃砖,折射后相交于图中的P点,以下判断正确的是()A两光从空气射在玻璃砖后频率均增加B真空中a光的波长大于b光Ca光的频率比b光高D若a光、b光从同一介质射入真空,a光发生全反射的临界角大于b光三、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)现有一电池,电动势E约为5V,内阻r 约为50,允许通过的最大电流为50mA为测定该电池的电动
8、势和内阻,某同学利用如图甲所示的电路进行实验图中R为电阻箱,阻值范围为0999.9,R为定值电阻 V 为理想电压表(1)可供选用的R有以下几种规格,本实验应选用的R的规格为_ (填选项序号字母)A15 1.0W B50 0.01WC60 1.0W D1500 6.0W(2)按照图甲所示的电路图,在答题卡上将图乙所示的实物连接成实验电路_(3)连接好电路,闭合开关S,调节电阻箱的阻值,记录阻值R 和相应的电压表示数U,测得多组实验数据,并作出如图丙所示的1/U-1/R关系图像,则电动势E=_V,内阻r=_(结果均保留两位有效数字)12(12分)某物理实验小组利用实验室提供的器材测定电压表V1的内
9、阻,可选用的器材如下:A待测电压表V1:量程3V,内阻约3kB电压表V2:量程15V,内阻约21kC电流表A:量程3A,内阻约11D定值电阻R1:21kE滑动变阻器R1:1211F滑动变阻器R2:12kG电源E:电动势约为12V,内阻忽略不计H开关、导线若干(1)现用多用电表测电压表V1的内阻,选择倍率“111”挡,其它操作无误,多用电表表盘示数如图所示,则电压表V1的内阻约为 (2)为了准确测量电压表V1的内阻,两位同学根据上述实验器材分别设计了如图甲和乙两个测量电路,你认为 (选填“甲”或“乙”)更合理,并在实物图中用笔画线代替导线将电路图补充完整(3)该实验中滑动变阻器应该选用 (选填“
10、R1”或“R2”)(4)用已知量R1和V1、V2的示数U1、U2来表示电压表V1的内阻RV1= 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,内壁光滑的圆桶形导热容器A内装有足够深的水银,水银与活塞间封闭有定质量的理想气体,将一长为、上端封闭的导热细玻璃管B通过长为的细杆固定在活塞下方,A的横截面积远大于B的横截面积。开始时细玻璃管B的开口端刚好未触及水银,封闭气体的压强相当于高度水银柱产生的压强。现给活塞施加向下的外力,使活塞缓慢向下移动45cm。求最终细玻璃管B内气柱的长度(环境温度保持不变)。14(16分
11、)如图所示,竖直平面内固定一半径为R的光滑半圆环,圆心在O点。质量均为m的A、B两小球套在圆环上,用不可形变的轻杆连接,开始时球A与圆心O等高,球B在圆心O的正下方。轻杆对小球的作用力沿杆方向。(1)对球B施加水平向左的力F,使A、B两小球静止在图示位置,求力的大小F;(2)由图示位置静止释放A、B两小球,求此后运动过程中A球的最大速度v;(3)由图示位置静止释放A、B两小球,求释放瞬间B球的加速度大小a。15(12分)如图所示,、区域(足够大)存在着垂直纸面向外的匀强磁场,虚线MN、PQ分别为磁场区域边界,在区域内存在着垂直纸面向里的半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场边界恰好与边界MN、PQ相
12、切,S、T为切点,A、C为虚线MN上的两点,且AS=CS=R,有一带正电的粒子以速度v沿与边界成30角的方向从C点垂直磁场进入区域,随后从A点进入区域,一段时间后粒子能回到出发点,并最终做周期性运动,已知区域内磁场的磁感应强度B2为区域内磁场的磁感应强度B1的6倍,区域与区域磁场的磁感应强度相等,不计粒子的重力。求:(1)粒子第一次进入区域后在区域中转过的圆心角;(2)粒子从开始运动到第一次回到出发点所经历的总时间。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根据牛顿第二定律可得可得随着速度的增大,加速度逐渐
13、减小,图象的斜率减小,当加速度为零时导体棒做匀速运动,图象的斜率表示速度,斜率不变,速度不变,而导体棒向下运动的速度越来越大,最后匀速,故图象斜率不可能不变,故AB错误;C导体棒下滑过程中产生的感应电动势感应电流由于下滑过程中的安培力逐渐增大,所以加速度a逐渐减小,故图象的斜率减小,最后匀速运动时电流不变,C正确;D、根据安培力的计算公式可得由于加速度a逐渐减小,故图象的斜率减小,D错误。故选:C。2、B【解析】A:乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,动能保持不变,重力势能随高度不断变化,乘客的机械能不断变化故A项错误B:摩天轮转动一周的过程中,速度变化为零,动量变化为零,据动量定理:乘客所
14、受合外力的冲量为零故B项正确C:在最低点,乘客的加速度向上,乘客处于超重状态故C项错误D:摩天轮匀速转动过程中,重力与速度的夹角不断变化,乘客所受的重力的瞬时功率不断变化故D项错误3、B【解析】A根据第一宇宙速度的概念可知,该卫星发射速度一定大于7.9km/s,故A错误;B由题意可知,卫星的周期 万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得解得该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比故B正确;C万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得 解得该卫星加速度与同步卫星加速度之比故C错误;D由于由于不知该卫星与同步卫星的质量关系,无法比较其机械能大小,故D错误。故选AB。4、D【解析】加速度与速度的变化量无关,所以加
15、速度属于比值定义法;电场强度与场源电荷量成正比,与距离的平方成反比,所以电场强度不属于比值定义法;电容是由电容器本身的性质决定,其大小与带电量以及两板间的电压无关,所以电容属于比值定义法;电流的大小由导体两端的电压和导体的电阻决定,单位时间内通过导体横截面的电荷量叫电流强度,电流属于比值定义法;电阻与导线长度、横截面积及电阻率有关,所以导体的电阻不属于比值定义法;磁感应强度与放入磁场中的电流元无关,所以属于比值定义法;A. 与分析不符,故A错误;B. 与分析不符,故B错误;C. 与分析不符,故C错误;D. 与分析相符,故D正确。5、B【解析】设电场强度大小为E,两粒子的运动时间相同,对粒子A有
16、对粒子B有联立解得故A错误,B正确;C由v=at得故C错误;D由于质量关系未知,动能之比无法确定,故D错误。故选B。6、A【解析】简谐横波对应的质点,回复力大小与位移大小成正比,回复力方向与位移方向相反。故A项正确,BCD三项错误。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、AC【解析】AB设斜面的倾角为,在物块自由下滑的过程中,根据牛顿第二定律可得解得物块与弹簧接触后,根据牛顿第二定律可得当弹力与重力相等时,加速度为零,随后反向增大,且加速度与时间不是线性关系,故A正确,B
17、错误;C以物体和弹簧组成的系统为研究对象,整个过程中整体的机械能守恒,即有总解得总与弹簧接触前,物体的机械能守恒,与弹簧接触后弹簧的弹性势能增加,则物体的机械能减小,根据数学知识可知C图象正确,故C正确;D在物块自由下落的过程中,加速度恒定,速度图象的斜率为定值,与弹簧接触后,加速度先变小后反向增大,速度图象的斜率发生变化,故D错误;故选AC。8、AD【解析】A质谱仪是分析同位素的重要工具,选项A正确;B带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手定则知,该束粒子带正电,选项B错误;C在平行极板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场
18、强度的方向竖直向下,所以速度选择器的极板带正电,选项C错误;D进入磁场中的粒子速度是一定的,根据洛伦兹力提供向心力,有得知越大,比荷越小,选项D正确。故选AD。9、BD【解析】A金属棒恰好处于静止状态,有解得电流大小故A错误;B0t1时间内通过定值电阻的电荷量B项正确;C根据题图乙可知,感应电动势又联立解得故C错误; D整个电路消耗的电功率故D正确。故选BD。10、BD【解析】A光在两种介质的界面处不改变光的频率,A错误;BC由题分析可知,玻璃砖对b束光的折射率大于对a束光的折射率,b光的频率高,由得知,在真空中,a光的波长大于b光的波长,B正确C错误;D由分析得知,a光的折射率n小,a光发生
19、全反射的临界角大于b光发生全反射的临界角,故D正确。故选BD。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、C 5.0 53 【解析】(1)定值电阻起保护作用,电动势为5V,允许通过的电流为:50mA;由欧姆定律可得:;需要的保护电阻约为:100-50=50;故电阻数值上BC均可以,但由于B中额定功率太小,所以额定电流过小,故应选择C(60,1.0W);(2)根据原理图图,连接实物图如图所示:(3)由闭合电路欧姆定律得,可整理为,根据图象可知,解得E=5.0V;,解得【点睛】题考查测量电动势和内电阻的实验,注意只用电压表和变阻箱测电动势和内电阻的
20、方法叫“伏欧法”,若用图象解时,基本思路是:用学过的物理定律列出表达式,再结合数学整理表达出有关一次函数式的形式,再求出k和b即可12、(1)3411;(2)乙;连图如图;(3)R1;(4)【解析】试题分析:(1)用多用电表测得的电压表的内阻为34111=3411;(2)甲图中,因为电压表V2的电阻与R1阻值相当,通过电压表V2的电流不能忽略,故用通过R1的电流作为通过V1的电路,则误差较大;故用乙电路较合理;电路连接如图;(3)实验中滑动变阻器要用分压电路,故用选取阻值较小的R1;(4)根据欧姆定律可知:考点:测量电压表的内阻【名师点睛】此题使用电压表及定值电阻测定电压表的内阻;关键是要搞清
21、实验的原理,认真分析实验可能带来的系统误差,结合部分电路的欧姆定律来处理实验的结果;此题是伏安法测电阻的改进实验,立意较新颖,是一道考查学生实验能力的好题四、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、20cm【解析】设A的横截面积为,B的横截面积为,最终A内气体的压强相当于高度H水银柱产生的压强,B内气柱的长度为,A内气体初状态时的体积末状态时的体积对A内气体,根据玻意耳定律B内气体初状态时的体积末状态时的体积末状态时的压强对B内气体,根据玻意耳定律联立以上各式并代入数据,解得14、(1)mg;(2);(3)【解析】(1)设
22、圆环对球的弹力为,轻杆对球的弹力为,对、和轻杆整体,根据平衡条件有对球有解得(2)当轻杆运动至水平时,、球速度最大且均为,由机械能守恒有解得(3)在初始位置释放瞬间,、速度为零,加速度都沿圆环切线方向,大小均为,设此时杆的弹力,根据牛顿第二定律对球有对球有解得15、 (1)120(2)【解析】(1)粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系得,半径粒子转过的圆心角为粒子从点进入区域,先做匀速直线运动,且速度延长线刚好过区域圆形磁场的圆心,接着在磁场中做圆周运动,离开时速度方向的反向延长线仍然过圆心设轨迹半径为,由牛顿运动定律知得故即连接,得得故此粒子第一次进入区域后在区域转过的圆心角为(2)粒子进入区域时,速度方向仍与边界成30角,故此粒子的轨迹图左右对称,上下对称,粒子在一个周期内,在、区域总共要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为所用总时间为在区域要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为,所用时间为在区域要经过4次匀速直线运动过程,每次运动的距离为所用总时间故此粒子在一个周期内所经历的总时间为