《云南民族中学2023年高三第三次模拟考试物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南民族中学2023年高三第三次模拟考试物理试卷含解析.doc(17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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、人们射向未来深空探测器是以光压为动力的,让太阳光垂直薄膜光帆照射并全部反射,从而产生光压设探测器在轨道上运行时,每秒每平方米获得的太阳光能E=1.5104J,薄膜光帆的面积S=
2、6.0102m2,探测器的质量m=60kg,已知光子的动量的计算式,那么探测器得到的加速度大小最接近A0.001m/s2B0.01m/s2C0.0005m/s2D0.005m/s22、如图所示,两同心圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带正电的绝缘环,B为导体环,两环均可绕中心在水平面内转动,若A逆时针加速转动,则B环中()A一定产生恒定的感应电流B产生顺时针方向的感应电流C产生逆时针方向的感应电流D没有感应电流3、如图所示,等量异种点电荷连线水平,O为两点电荷连线的中点,点A与B、B与C分别关于O点和水平连线对称。下列说法正确的是( )A点A与B的电势一定相等B点A与C的场强一定相同C将
3、一负电荷沿直线AC从A移至C,电场力不做功D将一正电荷沿直线AB从A移至B,电荷电势能一直减小4、如图,直线AB为某电场的一条电场线,a、b、c是电场线上等间距的三个点。一个带电粒子仅在电场力作用下沿电场线由a点运动到c点的过程中,粒子动能增加,且a、b段动能增量大于b、c段动能增量, a、b、c三点的电势分别为a、b、c,场强大小分别为Ea、Eb、Ec, 粒子在a、b、c三点的电势能分别为Epa、Epb、Epc。下列说法正确的是()A电场方向由A指向BBabcCEpaEpbEpcDEaEbEc5、如图所示,真空中有一个半径为R,质量分布均匀的玻璃球,频率为的细激光束在真空中沿直线BC传播,并
4、于玻璃球表面的C点经折射进入玻璃球,并在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中,已知,玻璃球对该激光的折射率为,则下列说法中正确的是( )A出射光线的频率变小B改变入射角的大小,细激光束可能在玻璃球的内表面发生全反射C此激光束在玻璃中穿越的时间为(c为真空中的光速)D激光束的入射角为=456、如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔,质量为m的小球套在圆环上,一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用力F拉住,绳与竖直方向夹角为,小球处于静止状态.设小球受支持力为FN,则下列关系正确的是( )AF=2mgtanBF =mgcosCF N=mgDF N=2mg二、多项选择题:本题共4
5、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,两根相互平行,间距为足够长的金属导轨固定在水平面上,导轨间存在的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向里,导轨上的金属杆ab、cd所受滑动摩擦力均为0.2N,两杆电阻均为0.1,导轨电阻不计,已知ab受恒力的作用,ab和cd均向右做匀速直线运动,下列说法正确的是()A恒力B两杆的速度差大小为C此时回路中电流大小为2ADab杆克服安培力做功功率等于回路中产生焦耳热的功率8、某探究小组利用图甲所示的电路探究一标签模糊的理想变压器的原、副线圈匝数比。R为
6、定值电阻,L1、L2为两只标有“5V,2A”的相同小灯泡,S为开关。保持开关S断开,在输入端施加如图乙所示的交变电压后,灯泡L1正常发光,测得电阻R两端的电压为灯泡L1两端电压的2倍。以下说法正确的是( )A理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1B理想变压器原、副线圈的匝数比为1:4C定值电阻的阻值为10D闭合开关S后,灯泡L1中的电流变小9、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
7、时,A相对B滑动D无论F为何值,B的加速度不会超过10、如图所示,质量为M的长木板A静止在光滑的水平面上,有一质量为m的小滑块B以初速度v0从左侧滑上木板,且恰能滑离木板,滑块与木板间动摩擦因数为下列说法中正确的是A若只增大v0,则滑块滑离木板过程中系统产生的热量增加B若只增大M,则滑块滑离木板过程中木板所受到的冲量减少C若只减小m,则滑块滑离木板时木板获得的速度减少D若只减小,则滑块滑离木板过程中滑块对地的位移减小三、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)如图甲所示,某组同学借用“探究a与F、m之间的定量关系”的相关实验思想、原理及操
8、作,进行“探究合外力做功和动能变化的关系”的实验:(1)为达到平衡阻力的目的,取下细绳和托盘,通过调节垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做_运动. (2)连接细绳及托盘,放入砝码,通过实验得到图乙所示的纸带. 纸带上O为小车运动起始时刻所打的点,选取时间间隔为0. 1s的相邻计数点A、B、C、D、E、F、G. 实验时小车所受拉力为0. 2N,小车的质量为0. 2kg. 请计算小车所受合外力做的功W和小车动能的变化,补填表中空格_,_(结果保留至小数点后第四位). OBOCODOEOFW/J0. 04320. 05720. 07340. 09150. 04300. 057
9、00. 07340. 0907通过分析上述数据你得出的结论是:在实验误差允许的范围内,与理论推导结果一致. (3)实验中是否要求托盘与砝码总质量m远小于小车质量M?_(填“是”或“否”);(4)实验前已测得托盘的质量为,实验时该组同学放入托盘中的砝码质量应为_kg(g取,结果保留至小数点后第三位).12(12分)某同学改装和校准电压表的电路如图所示,图中虚线框内是电压表的改装电路所用电池的电动势为,内阻为(均保持不变)。(1)已知表头G满偏电流为,表头上标记的内阻值为和是定值电阻,利用和表头构成量程为的电流表,然后再将其改装为两个量程的电压表。若使用两个接线柱,电压表的量程为;若使用两个接线柱
10、,电压表的量程为。则定值电阻的阻值为_,_,_。(2)用量程为,内阻为的标准电压表对改装表挡的不同刻度进行校准。滑动变阻器有两种规格,最大阻值分别为和。为了方便实验中调节电压,图中应选用最大阻值为_的滑动变阻器。校准时,在闭合开关前,滑动变阻器的滑片应靠近端_(填“”或“”)。(3)在挡校对电路中,开关全部闭合,在保证电路安全前提下让滑片从端缓慢向端滑动的过程中,表头的示数_,电源的输出功率_,电源的效率_(填变化情况)。(4)若表头上标记的内阻值不准,表头内阻的真实值小于,则改装后电压表的读数比标准电压表的读数_(填“偏大”或“编小”)。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中
11、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,在平面直角坐标系xOy的第四象限有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=2.0T,在y轴上P点有一粒子源,沿纸面向磁场发射速率不同的粒子,均沿与y轴负方向间夹角=的方向,已知粒子质量均为m=5.0108kg,电荷量q=1.0108C,LOP=30cm,取=3。(不计粒子间相互作用及粒子重力)(1)若某粒子垂直x轴飞出磁场,求该粒子在磁场中的运动时间;(2)若某粒子不能进入x轴上方,求该粒子速度大小满足的条件。14(16分)一个长方形透明物体横截面如图所示,底面AB镀银,(厚度可忽略不计),一束光线在横截面内从
12、M点的入射,经过AB面反射后从N点射出,已知光线在M点的入射角=53,长方形厚度h=2cm,M、N之间距离s=3cm。求:(1)画出光路图,并求透明物体的折射率;(2)若光速为c=3.0108 m/s,求光在透明物体中传播时间。15(12分)如图所示,光滑水平地面上方ABCD区域存在互相垂直的匀强磁场和匀强电场,电场强度E=1106N/C,方向竖直向上,AD距离为1m,CD高度为1m,一厚度不计的绝缘长木板其右端距B点1m,木板质量M=1kg,在木板右端放有一带电量q=+ 110-6C的小铁块(可视为质点),其质量m=0.1kg,小铁块与木板间动摩擦因数=0.4,现对长木板施加一水平向右的恒力
13、F1=11.4N,作用1s后撤去恒力,g取10m/s1(1)求前1s小铁块的加速度大小am,长木板加速度大小aM;(1)要使小铁块最终回到长木板上且不与长木板发生碰撞,求磁感强度B的最小值;(3)在t=1s时再给长木板施加一个水平向左的力F1,满足(1)条件下,要使小铁块回到长木板时恰能相对长木板静止,求木板的最小长度(计算过程取3.14)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、A【解析】由E=hv,P以及光在真空中光速c=v知,光子的动量和能量之间关系为E=Pc设时间t内射到探测器上的光子个数为n,每个光子能量为E,
14、光子射到探测器上后全部反射,则这时光对探测器的光压最大,设这个压强为p压;每秒每平方米面积获得的太阳光能:p0E由动量定理得F2p压强p压对探测器应用牛顿第二定律F=Ma可得a代入数据得a=1.010-3m/s2故A正确,BCD错误故选A.点睛:该题结合光子的相关知识考查动量定理的应用,解答本题难度并不大,但解题时一定要细心、认真,应用动量定理与牛顿第二定律即可解题2、B【解析】A. A为均匀带正电的绝缘环,若A逆时针加速转动,且转速均匀增加,则因为A转动产生磁场均匀增加,在B环中产生恒定的感应电流,故A项错误;BCD.A为均匀带正电的绝缘环,若A逆时针加速转动,在B环中产生垂直于纸面向外且增
15、大的磁场,所以B环中感应电流的磁场方向垂直纸面向里,B环中产生顺时针方向的感应电流。故B项正确,CD两项错误。3、D【解析】A由等量异种电荷的电场分布可知,A点电势高于C点,C点电势等于B点电势,可知点A的电势高于B点电势,选项A错误;B由对称性可知,点A与C的场强大小相同,但是方向不同,选项B错误;C将一负电荷沿直线AC从A移至C,电场力做负功,选项C错误;D将一正电荷沿直线AB从A移至B,电场力做正功,则电荷电势能一直减小,选项D正确;故选D。4、C【解析】AB. 粒子的电性不确定,则不能确定电场的方向,也不能判断各点的电势关系,选项AB错误;CD粒子在电场中只受电场力作用,则动能增加量等
16、于电势能减小量;由a点运动到c点的过程中,粒子动能增加,则电势能减小,则EpaEpbEpc;因a、b段动能增量大于b、c段动能增量,可知ab段的电势差大于bc段的电势差,根据U=Ed可知,ab段的电场线比bc段的密集,但是不能比较三点场强大小关系,选项C正确,D错误。故选C。5、C【解析】A.光在不同介质中传播时,频率不会发生改变,所以出射光线的频率不变,故A错误;B. 激光束从C点进入玻璃球时,无论怎样改变入射角,折射角都小于临界角,根据几何知识可知光线在玻璃球内表面的入射角不可能大于临界角,所以都不可能发生全反射,故B错误;C. 此激光束在玻璃中的波速为CD间的距离为则光束在玻璃球中从到传
17、播的时间为故C正确;D. 由几何知识得到激光束在在点折射角,由可得入射角,故D错误。6、C【解析】对小球进行受力分析,小球受重力G,F,FN,三个力,满足受力平衡。作出受力分析图如下:由图可知OABGFA,即:解得:FN=G=mgA F=2mgtan,与分析不符,故A错误;B F =mgcos,与分析不符,故B错误;C F N=mg,与分析相符,故C正确;D F N=2mg,与分析不符,故D错误;故选:C。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、AB【解析】A对金属杆ab
18、、cd整体,由于两杆所受的安培力大小相等,方向相反,所以由平衡条件有故A正确。BCcd杆做匀速直线运动 ,则有解得I= 2.5A,因两杆均切割磁感线,故均产生感应电动势,且ab产生的感应电动势一定大于cd产生的感应电动势,则有解得速度差为故B正确,C错误。Dab杆克服安培力做功功率为回路中产生焦耳热的功率为可知ab杆克服安培力做功功率不等于回路中产生焦耳热的功率,故D错误。故选AB。8、CD【解析】AB由电压图像可知,输入电压的最大值为V,则有效值为20V灯泡正常发光,故灯泡两端的电压为5V,即副线圈两端的电压V,由题知电阻R两端的电压为10V,故变压器原线圈的电压=10V原副线圈的匝数比故A
19、B错误;C灯泡L1正常发光,即副线圈的电流A,根据理想变压器输入功率等于输出功率可知,原副线圈中的电流之比解得电阻R中的电流为1A,由欧姆定律可知=10故C正确;D开关S闭合后,电路的总电阻减小,而输入端电压保持不变,故副线圈中的电流增大,则原线圈中电流增大,电阻R两端电压升高,变压器原线圈电压降低,故副线圈输出电压降低,灯泡两端电压降低,电流减小,故D正确。故选CD。9、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
20、fAB2mg,即F3mg时,A、B将一起向右加速滑动,故选项A错误;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10、BCD【解析】A滑块滑离木板过程中系统产生的热量等于滑动摩擦力与相对位移的乘积因为相对位移没变,所以产生热量不变,故A错误;B由极限法,当M很大时,长木板运动的位移xM会很小,滑块的位移等于xM+L很小,对滑块根据动能定理:可知滑块滑离木板时的速度v1
21、很大,把长木板和小滑块看成一个系统,满足动量守恒可知长木板的动量变化比较小,所以若只增大M,则滑块滑离木板过程中木板所受到的冲量减少,故B正确;C采用极限法:当m很小时,摩擦力也很小,m的动量变化很小,把长木板和小滑块看成一个系统,满足动量守恒,那么长木板的动量变化也很小,故C正确;D当很小时,摩擦力也很小,长木板运动的位移xM会很小,滑块的位移等于xM+L也会很小,故D正确故选BCD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、匀速直线 0.1120 0.1105 是 0.015 【解析】(1)1平衡摩擦力时,通过调整垫片的位置,改变长木板倾斜
22、程度,根据打出的纸带判断小车是否做匀速直线运动(2)23从O到F,拉力做功为:W=Fx=0.20.5575J=0.1120JF点的瞬时速度为: 则动能的增加量为: (3)4实验中是要使托盘与砝码的重力等于小车的拉力,必须要使得托盘与砝码总质量m远小于小车质量M;(4)5砝码盘和砝码整体受重力和拉力,从O到F过程运用动能定理,有: 代入数据解得:m=0.015kg12、150 2865 1200 50 增大 增大 减小 偏大 【解析】(1)1电阻与表头G并联,改装成量程为的电流表,表头满偏电流为,此时通过电阻的电流为,由并联分流规律可知得 改装后电流表内阻2将其与串联改装为的电压表由欧姆定律可知
23、,量程电压表的内阻解得3再串联改装为量程电压表,所分电压为,所以(2)4在校准电路中,滑动变阻器采用分压式接法,故选用最大阻值较小的滑动变阻器,即选用最大阻值为的滑动变阻器;5电源电动势远大于电压表量程,所以闭合开关前应使滑片靠近端,使电压表在接通电路时两端电压由较小值开始增大(3)6滑片由向滑动过程中,电压表两端电压逐渐增大,通过表头的电流增大,即示数增大7随滑片由向滑动,外电路的总电阻始终大于电源内阻且逐渐减小,所以电源的输出功率增大;8由可知,路端电压随外电路总电阻减小而减小,电源效率,所以电源的效率减小(4)9电压表两端电压一定,若内阻值偏小,则通过表头的电流偏大,从而造成读数偏大的后
24、果。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)带电粒子仅在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,轨迹如图所示由几何关系可得R1=0.6m,PO1Q=由牛顿第二定律得解得运动时间(2)若带电粒子不从x轴射出,临界轨迹如图所示由几何关系得解得R2=0.2m由牛顿第二定律得解得当v8m/s时粒子不能进入x轴上方。14、 (1) ,;(2)【解析】光路图如图所示由几何知识可得:故可得根据折射定律可得(2)根据 ,可得由几何知识可得故光在透明物体中传播时间为15、(1)4m/s1;6m/s1;(1) ;(3)6
25、.915m【解析】(1)当F作用在长木板上时,对小铁块由牛顿第二定律:,解得:对长木板:代入数据解得:(1)由于,此后小铁块进入复合场做匀速圆周运动(如图所示),当,铁块必定会与木板碰撞,当时有可能不会相撞,但B不是最小值,因此要使得小铁块与长木板不发生碰撞,其圆周运动半径r=1m,此时对应的磁场强度最小根据:速度关系为:联立解得:(3)长木板运动1s末位移为:速度关系为:小铁块运动1s末位移:撤去F后长木板减速运动,小铁块离开长木板后先在磁场中做匀速圆周运动,出场后竖直上抛,设小铁块离开长木板的总时间小铁块在磁场中运动的总时间:小铁块出场后上抛与下降的总时间:所以:若小铁块回到木板时不发生滑动,则木板速度与小铁块相同,此过程木板匀速运动位移为:此时小铁块从C点滑上长木板,距木板右端 代入数据得木板的最小长度: