《云南省中央民大附中2023年高三下学期联合考试物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南省中央民大附中2023年高三下学期联合考试物理试题含解析.doc(16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,理想变压器的原线圈接在输出电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈的中间有一抽头将副线圈分为匝数分别为n1和n2的两部分,抽头上接有定值电阻R。开关S接通“1”、“2”时电流表的示数分别为I1、I2,则为()ABCD2、如图所示,总阻值为R的正方形线框的左半侧处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与线框平面垂直,线框的对称轴MN恰与磁场边缘平齐。若第一次将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出,第二次以线速度v2让线框绕轴MN匀速转过90,下列说法正确的是()A第一次操作过程中线框产生的感应电流方向沿逆时针方向B两次操作过程中经过线框横截面的电量之比为21C若两次操作过程中线框产生
3、的焦耳热相等,则v1:v2=:2D若两次操作过程中线框产生的平均感应电动势相等,则v1:v2=2:3、已知火星的半径是地球的a倍,质量是地球的b倍,现分别在地球和火星的表面上以相同的速度竖直上抛小球,不计大气的阻力。则小球在地球上上升的最大高度与在火星上上升的最大高度之比为( )Ab/aBb2/aCa / bDb/a24、一质点在做匀变速直线运动,依次经过四点。已知质点经过段、段和段所需的时间分别为、,在段和段发生的位移分别为和,则该质点运动的加速度为()ABCD5、如图所示,在水平匀强电场中,有一带电粒子(不计重力)以一定的初速度从M点运动到N点,则在此过程中,以下说法中正确的是( )A电场
4、力对该带电粒子一定做正功B该带电粒子的运动速度一定减小CM、N点的电势一定有MND该带电粒子运动的轨迹一定是直线6、如图所示为AB两辆摩托车沿同一直线运动的速度一时间(v-t)图象,已知:t=0时刻二者同时经过同一地点,则下列说法正确的是( )A摩托车B在06s内一直在做加速度减小的加速运动Bt=6s时A、B两辆摩托车恰好相遇Ct=12s时A、B两辆摩托车相距最远D率托车A在012s内的平均速度大小为10m/s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,在第一象限内
5、,存在磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直于xOy平面向外。在y轴上的A点放置一放射源,可以不断地沿xOy平面内的不同方向以大小不等的速度放射出质量为m、电荷量+q的同种粒子,这些粒子打到x轴上的P点。知OAOPL。则A粒子速度的最小值为B粒子速度的最小值为C粒子在磁场中运动的最长时间为D粒子在磁场中运动的最长时间为8、夏天,从湖底形成的一个气泡,在缓慢上升到湖面的过程中没有破裂。若越接近水面,湖内水的温度越高,大气压强没有变化,将气泡内看做理想气体。则上升过程中,以下说法正确的是_。A气泡内气体对外界做功B气泡内气体分子平均动能增大C气泡内气体温度升高导致放热D气泡内气体的压强可能不变E.
6、气泡内分子单位时间内对气泡壁单位面积的撞击力减小。9、跳台滑雪是勇敢者的运动,这项运动非常惊险。如图(a),在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离。某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用v表示他在竖直方向的速度,其图像如图(b)所示,t1和t2是他落在倾斜雪道上的时刻。则() A第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大B第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大C第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大D竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大10、真空中质量为m的带正电小球由A点无初
7、速自由下落t秒,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点。小球电荷量不变且小球从未落地,重力加速度为g。则A整个过程中小球电势能变化了B整个过程中小球速度增量的大小为C从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能变化了D从A点到最低点小球重力势能变化了三、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)用电流表和电压表测定2节干电池串联组成的电池组的电动势和内电阻。要求尽量减小实验误差。(1)实验电路应该选择下图中的_(选填“甲”或“乙”)。(2)现有电压表()、开关和导线若干,以及以下器材:A电流表()B电流表()C滑动
8、变阻器()D滑动变阻器()实验中电流表应选用_;滑动变阻器应选用_。(选填相应器材前的字母)(3)某位同学记录的6组数据如下表所示,请在坐标系上标出6组数据的对应点,画出图线_。序号123456电压2.802.502.201.901.601.30电流0.120.320.500.680.881.06(4)根据(3)中所画图线可得出电池组的电动势_,内电阻_。12(12分)在练习使用多用电表的实验中。请完成下列问题:(1)用多用表测量某元件的电阻,选用“100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,因此需选择倍率的电阻挡_(填“10”或“1k”),并需_(填操作过程)后,再次进行测量,多用
9、表的指针如图甲所示,测量结果为_。(2)某同学设计出一个的欧姆电表,用来测量电阻,其内部结构可简化成图乙电路,其中电源内阻r=1.0,电流表G的量程为Ig,故能通过读取流过电流表G的电流值而得到被测电阻的阻值。但和普通欧姆表不同的是调零方式。该同学想用一个电阻箱Rx来测出电路中电源的电动势E和表头的量程Ig,进行如下操作步骤是:a先两表笔间不接入任何电阻,断开状态下调滑动电阻器使表头满偏;b将欧姆表与电阻箱Rx连成闭合回路,改变电阻箱阻值;记下电阻箱示Rx和与之对应的电流表G的示数I;c将记录的各组Rx,I的数据描点在乙图中,得到图线如图丙所示;d根据乙图作得的图线,求出电源的电动势E和表头的
10、量程Ig。由丙图可知电源的电动势为_,欧姆表总内阻为_,电流表G的量程是_。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,内壁光滑长度为4L、横截面积为S的汽缸A、B,A水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度27、大气压为p0的环境中,活塞C、D的质量及厚度均忽略不计原长3L、劲度系数的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O点开始活塞D距汽缸B的底部为3L后在D上放一质量为的物体求:稳定后活塞D下降的距离;改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变
11、为多少? 14(16分)如图所示为一个带有阀门K、容积为2dm3的容器(容积不可改变)。先打开阀门让其与大气连通,再用打气筒向里面打气,打气筒活塞每次可以打进1105Pa、200cm3的空气,忽略打气和用气时气体的温度变化(设外界大气的压强po=1105Pa) (i)若要使气体压强增大到5.0105Pa,应打多少次气?(ii)若上述容器中装的是5.0105Pa的氧气,现用它给容积为0.7dm3的真空瓶充气,使瓶中的气压最终达到符合标准的2.0105Pa,则可充多少瓶? 15(12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
12、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
13、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)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】设变压器原线圈两端的电压为U0、匝数为n0,根据变压器原理可知副线圈n1和n2的电压分别为,根据能量守恒,整理得故ABD错误,C正确。故选C。2、D【解析】A由右手定则可知,第一次操作过程中感应电流的方向为顺时针方向,选项A错误;B由公式可知两次操作过程中经过线框横截面的电量相同,选项B错误;C设线框的边长为L,若两次操作过程中线框产生的焦耳热相等,第一次将线框从磁场中以恒
14、定速度v1向右匀速拉出第二次以线速度v2让线框转过90Q1=Q2所以选项C错误;D若两次操作过程中线框产生的平均感应电动势相等,第一次将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出第二次以线速度v2让线框转过90得D选项正确。故选D。3、D【解析】根据在星球表面重力与万有引力相等,有:,可得:,故;竖直上抛运动的最大高度,所以有;故A,B,C错误;D正确;故选D.4、C【解析】设A点的速度为v,由匀变速直线运动的位移公式有联立解得故C正确,ABD错误。故选C。5、C【解析】AB粒子的带电性质不知道,所以受到的电场力方向不确定,电场力可能做正功也可能做负功,则粒子的速度可能增加也可能减小,故AB错误;
15、C沿着电场线的方向电势一定降低,所以MN,故C正确;D粒子只受电场力作用,电场力的方向在水平方向,而粒子的运动方向和水平方向有一夹角,所以粒子不会做直线运动,故D错误;故选C.6、D【解析】A摩托车B在06s内先做加速度减小的减速运动,然后反向做加速度减小的加速运动,故A项错误;BCA、B两辆摩托车在t=6s时速度相等,两辆摩托车距离最远,故BC项错误;D摩托车A在012s内做匀减速运动,摩托车A的平均速度就等于这段时间中间时刻的瞬时速度10m/s,故D项正确。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
16、对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AD【解析】设粒子的速度大小为v时,其在磁场中的运动半径为R,则由牛顿运动定律有:qBv=m;若粒子以最小的速度到达P点时,其轨迹一定是以AP为直径的圆(图中圆O1所示)由几何关系知:sAP=l;R=l,则粒子的最小速度,选项A正确,B错误;粒子在磁场中的运动周期;设粒子在磁场中运动时其轨迹所对应的圆心角为,则粒子在磁场中的运动时间为:;由图可知,在磁场中运动时间最长的粒子的运动轨迹如图中圆O2所示,此时粒子的初速度方向竖直向上,由几何关系有:;则粒子在磁场中运动的最长时间: ,则C错误,D正确;故选AD.点睛:电荷在匀强磁场中做匀速圆周运动,关键是画出轨
17、迹,找出要研究的临界状态,由几何知识求出半径定圆心角,求时间8、ABE【解析】AD气泡内气体压强p=p0+gh,气泡升高过程中,其压强减小,温度升高,根据理想气体状态方程,体积一定增大,故气泡内气体对外界做功,故A正确,D错误。B温度是分子平均动能的标志,温度升高,泡内气体分子平均动能增大,故B正确。C温度升高,气泡内气体内能增大,即U0,体积增大,即W0,根据热力学第一定律U=W+Q,可得Q0,故气泡内的气体吸热,故C错误。E根据气体压强定义及其微观意义,气泡内气体压强减小,气泡内分子单位时间内对气泡壁单位面积的撞击力减小,故E正确。故选ABE。9、ABD【解析】A根据图象与时间轴所围图形的
18、面积表示竖直方向上位移的大小可知,第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大,故A正确;B由图象知,第二次的运动时间大于第一次运动的时间,由于第二次竖直方向下落距离大,合位移方向不变,所以第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大,故B正确;C由图象知,第二次滑翔时的竖直方向末速度小,运动时间长,据加速度的定义式可知其平均加速度小,故C错误;D当竖直方向速度大小为v1时,第一次滑翔时图象的斜率大于第二次滑翔时图象的斜率,而图象的斜率表示加速度的大小,故第一次滑翔时速度达到v1时加速度大于第二次时的加速度,根据mgf=ma可得阻力大的加速度小,第二次滑翔时的加速度小,故其所受阻力大,故D
19、正确。故选ABD。10、AB【解析】小球先做自由落体运动,后做匀减速运动,两个过程的位移大小相等、方向相反。设电场强度大小为E,加电场后小球的加速度大小为a,取竖直向下方向为正方向,则由,又v=gt,解得 a=3g,则小球回到A点时的速度为v=v-at=-2gt;整个过程中小球速度增量的大小为v=v=-2gt,速度增量的大小为2gt。由牛顿第二定律得 ,联立解得,qE=4mg,故A正确;从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能减少了,故C错误。设从A点到最低点的高度为h,根据动能定理得解得,从A点到最低点小球重力势能减少了D错误。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
20、处,不要求写出演算过程。11、乙 B C 3.00(2.96-3.02) 1.60(1.58-1.62) 【解析】(1)1干电池内阻较小,为减小实验误差,相对电源来说,电流表应采用外接法,应选择图乙所示电路图。(2)23一节干电池电动势约为1.5V,两节干电池电动势约为3V,电路最大电流为1A左右,电流A量程太小,电流表应选择B;为方便实验操作,应选阻值小的滑动变阻器,故滑动变阻器应选C;(3)4根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后作出电源的U-I图象如图所示:(4)56由图示电源U-I图象可知,图象与纵轴交点坐标值是3.0,则电源电动势E=3.00V,斜率表示电源内阻:。12、1k 欧
21、姆调零(或电阻调零) 6000 1.5 6.0 0.25 【解析】(1)123多用表指针偏转角度过小说明指针靠近无穷处,所以要换高挡位,因此需选择1k,同时注意欧姆调零;多用表的指针结果为6000。(2)d.456设电流表G所在回路除电源内阻外其余电阻之和为R,由闭合电路欧姆定律解得由分流原理得联立两式整理得由图可知解得E=1.5V,R=5,所以欧姆表总内阻为R+r=6电流表G的量程解得E=1.5V R=6.0Ig=0.25A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、(i)(ii)【解析】(1)开始时被封闭气体的压强为
22、,活塞C距气缸A的底部为l,被封气体的体积为4lS,重物放在活塞D上稳定后,被封气体的压强为: 活塞C将弹簧向左压缩了距离l1,则活塞C受力平衡,有: 根据玻意耳定律,得: 解得:x=2l 活塞D下降的距离为:l4lx+l1=l(2)升高温度过程中,气体做等压变化,活塞C的位置不动,最终被封气体的体积为(4l+ l1)S,对最初和最终状态,根据理想气体状态方程得 解得:t2377【点睛】本题考查玻意耳定律的应用及压强的计算,关键要注意首先明确气体发生的什么变化,根据力平衡法求气体的压强,然后才能分析状态参量,由理想气体的状态方程或实验定律进行分析求解,第二问要注意升温过程压强不变,弹簧的形变量
23、不变,活塞C不动.14、(1)40次 (2)4瓶【解析】(1)设需要打气n次,因每次打入的气体相同,故可视n次打入的气体一次性打入,则气体的初状态:, 末状态:,其中: 由玻意尔定律: 代入数据解得:;(2)设气压为时气体的体积为,则由玻意尔定律有:代入数据解得: 真空瓶的容积为 因: 故可充4瓶。15、 (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
24、第二定律求出加速度,然后应用匀变速直线运动规律求出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,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