2023届江苏省盐城市阜宁中学高考临考冲刺物理试卷含解析.doc

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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,一轻绳跨过固定在竖直杆下端的光滑定滑轮O,轻绳两端点A、B分别连接质量为m1和m2两物体

2、。现用两个方向相反的作用力缓慢拉动物体,两个力方向与AB连线在同一直线上。当AOB=时,OAB=,则两物体的质量比m1 :m2为()A1:1B1:2C1:D1:2、已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为En=,其中n=2,3,4已知普朗克常量为h,电子的质量为m。巴尔末线系是氢原子从n3的各个能级跃迁至n=2能级时辐射光的谱线,则下列说法中正确的是()A巴尔末线系中波长最长的谱线对应光子的能量为3.40eVB氢原子从基态跃迁到激发态后,核外电子动能减小,原子的电势能增大,动能和电势能之和不变C基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离后,电子速度大小为D一个处于n=4的激发态的氢原子,向低能

3、级跃迁时最多可辐射出6种不同频率的光3、一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔t内位移为s,速度变为原来的2倍,该质点的加速度为( )ABCD4、下列说法正确的是()A氢原子从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的波长小于从能级2跃迁到能级1辐射出的光光子的波长B结合能越大,原子核结构一定越稳定C根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动动能减小D原子核发生衰变生成的新核原子序数增加5、原子核的比结合能与原子序数的关系图所示,大多数恒星内部温度非常高,可进行轻核聚变,核反应方程为A+BC。但对于金、铂等重金属产生,目前科学界有一种理论认为,两颗中子星合成过

4、程中会释放巨大的能量,在能量的作用下能够合成金、铂等重金属,其核反应为D+EF,下列说法正确的是()A重核F裂变成D和E的过程中,会产生质量亏损B较轻的核A和B聚合成C的过程中核子平均质量变大C较重的核D和E聚合成F的过程中,会释放较大能量DA和B聚合成C的过程中,C的结合能小于A和B的结合能之和6、在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为l的正三角形的三个顶点上;a、b带正电,电荷量均为q,整个系统置于方向水平的匀强电场中。若三个小球均处于静止状态,则c球的带电量为()A+q B-q C+2qD-2q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

5、,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、在x轴上固定有两个点电荷Q1、Q2,其静电场的电势在x轴上分布如图所示。下列说法中正确的有( )AQ1 和Q2带同种电荷Bx1 处的电场强度为零C负电荷从x 1沿x轴移到x 2。电势能逐渐减小D负电荷从x 1沿x轴移到x 2,受到的电场力逐渐减小,8、水平放置的平行板电容器,极板长为l,间距为d,电容为C。 竖直挡板到极板右端的距离也为l,某次充电完毕后电容器上极板带正电,下极板带负电,所带电荷量为Q1如图所示,一质量为m,电荷量为q的小球以初速度v从正中间的N点水平射人两金属板间,不计空气阻力,从极板间射

6、出后,经过一段时间小球恰好垂直撞在挡板的M点,已知M点在上极板的延长线上,重力加速度为g,不计空气阻力和边缘效应。下列分析正确的是()A小球在电容器中运动的加速度大小为B小球在电容器中的运动时间与射出电容器后运动到挡板的时间相等C电容器所带电荷量D如果电容器所带电荷量,小球还以速度v从N点水平射入,恰好能打在上级板的右端9、如图所示,在xoy平面的第象限内存在垂直xoy平面向里的匀强磁场,两个相同的带正电粒子以相同的速率从x轴上坐标(,0)的C点沿不同方向射入磁场,分别到达y轴上坐标为(0,3L)的A点和B点(坐标未知),到达时速度方向均垂直y轴,不计粒子重力及其相互作用。根据题设条件下列说法

7、正确的是()A可以确定带电粒子在磁场中运动的半径B若磁感应强度B已知可以求出带电粒子的比荷C因磁感应强度B未知故无法求出带电粒子在磁场中运动时间之比D可以确定B点的位置坐标10、在某均匀介质中,甲、乙两波源位于O点和Q点,分别产生向右和向左传播的同性质简谐横波,某时刻两波波形如图中实线和虚线所示,此时,甲波传播到x=24m处,乙波传播到x=12m处,已知甲波波源的振动周期为0.4s,下列说法正确的是_A甲波波源的起振方向为y轴正方向B甲波的波速大小为20m/sC乙波的周期为0.6sD甲波波源比乙波波源早振动0.3sE.从图示时刻开始再经0.6s,x=12m处的质点再次到达平衡位置三、实验题:本

8、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)某实验小组成员用如图所示的装置做“探究弹力与弹簧伸长关系”的实验(1)将弹簧悬挂在支架上,弹簧上端刚好与竖直刻度尺的零刻度对齐,当弹簧下端挂上一个钩码且处于静止时,弹簧下端的指针指在刻度尺上的位置如图1所示,此时弹簧的长度为l1_cm. (2)对于实验中的操作,下列说法正确的是_A测量弹簧原长时,需要把弹簧水平放稳后进行测量读数B挂钩上挂的钩码越多,实验误差越小C弹簧的自重不会影响弹簧的劲度系数测量D由于弹簧的自重,会使测量的劲度系数有一定的误差(3)在弹簧弹性限度内,改变弹簧下端所挂钩码的个数,同时测出对应

9、弹簧的长度,已知每个钩码的质量为50g,在m-l坐标系中描点作图如图2所示,当地的重力加速度g取9.80m/s2,则由图象可以得到弹簧的劲度系数k_N/m(结果保留三位有效数字)12(12分)某同学做测量金属丝的电阻率的实验。(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图甲,其直径为_。(2)测量该金属丝的电阻率,可供选择的仪器有:A电流表A,量程有和两种,内阻均较小;B电压表V,量程有和两种,内阻均较大;C电源电动势为,内阻较小。实验中按如图乙所示接好电路,闭合后,把开关拨至a时发现,电压表与电流表的指针偏转都在满偏的处。再把拨至b时发现,电压表指针几乎还在满偏的处,电流表指针则偏转到满偏的处

10、,由此确定正确的位置并进行实验。完成下列问题。所选电压表的量程为_V,此时电压测量值为_V。所选电流表的量程为_,此时电流测量值为_。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

11、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? 14(16分)如图所示,在离地面高 h=5m 处固定一水平传送带,传送带以v0=2m/s 顺时针转动。长为 L的薄木板甲和小物块乙(乙可视为质点),质量均为m=2kg,甲的上表面光滑,下表面与传送带之间的动摩擦因数1=0.1.乙与传送带之间的动摩擦因数2=0.2.某一时刻, 甲的右端与传送带右端 N 的距离 d=3m,甲以初速度 v0=2m/s 向左运动的同时,乙以v1=6m/s 冲上甲的左端,乙在甲上运动时受到水平向左拉力F=4N,g 取 10m/s2.试问:(1)当甲速度为零时,其左

12、端刚好与传送带左端M相齐,乙也恰与甲分离,求 MN的长度LMN;(2)当乙与甲分离时立即撤去 F,乙将从 N 点水平离开传送带,求乙落地时距甲右端的水平距离。15(12分)如图所示,在一竖直放置的圆环形管道内封闭有一定质量的理想气体用一绝热的固定活塞C和绝热、不计质量、可自由移动的活塞A将管道内气体分隔成体积相等的两部分,A、C与圆环的圆心O等高,两部分气体的温度均为T0=300K现保持下部分气体的温度不变,对上部分气体缓慢加热至T=500K,求此时活塞A的位置与O点的连线跟竖直方向OB之间的夹角(不计两活塞的体积)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

13、选项中,只有一项是符合题目要求的。1、D【解析】由相似相角形法可得由于轻绳上拉力相同,由几何关系得联立得故选D。2、C【解析】A巴尔末线系为跃迁到2能级的四种可见光,红青蓝紫(32、42、52、62),则能级差最小的为红光(32),其频率最小,波长最长,对应的能量为故A错误;B氢原子从基态跃迁到激发态需要吸收能量,则氢原子的总能量(动能和电势能之和)变大,而电子的轨道半径变大,库仑力做负功,则电势能增大,跃迁后的库仑力提供向心力可得故半径变大后,电子的速度变小,电子的动能变小,故B错误;C基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离,由能量守恒定律,有解得自由电子的速度为故C正确;D一个处于n=

14、4的激发态的氢原子向低能级跃迁,逐级向下辐射出的光子种类最多为(4-1)=3种,故D错误;故选C。3、C【解析】根据速度倍数关系,结合位移公式和平均速度公式即可求得初速度速度,再由加速度的定义求得质点的加速度。本题是匀变速直线运动规律的直接运用,要注意正确利用平均速度公式分析速度与位移间的关系,同时明确加速度的定义即可正确求解。【详解】设初速度为v,则末速度为2v。由平均速度公式可得由加速度公式可得联立解得,故C正确,ABD错误。故选C。4、D【解析】A根据可知,从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的能量小于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的能量,根据波长与频率成反比,则从能级3跃迁到能级2辐射出

15、的光子的波长大于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的波长,故A错误;B比结合能越大,原子核的结构越稳定,故B错误;C根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子的过程中,电子半径减小,库仑力做正功,氢原子的电势能减小,根据库仑力提供向心力可知核外电子的运动速度增大,所以核外电子的运动动能增大,故C错误;D衰变的本质是原子核中的中子转化成一个质子和一个电子,电子从原子核中被喷射导致新核的质量数不变,但核电荷数变大,即原子序数增加,故D正确;故选D。5、A【解析】AC重核F裂变成D和E的过程中要释放处能量,会产生质量亏损;相反,较重的核D和E聚合成F的过程中,会吸收较大能量,选项A正确,C错误;BD较轻的

16、核A和B聚合成C的过程也要释放能量,有质量亏损,则核子平均质量变小,C的结合能大于A和B的结合能之和,选项BD错误;故选A。6、D【解析】a、b带正电,要使a、b都静止,c必须带负电,否则匀强电场对a、b的电场力相同,而其他两个电荷对a和b的合力方向不同,两个电荷不可能同时平衡,设c电荷带电量大小为Q,以a电荷为研究对象受力分析,根据平衡条件得c、b对a的合力与匀强电场对a的力等值反向,即为:=cos所以C球的带电量为-2qA+q与分析不符,故A错误;B-q与分析不符,故B错误;C+2q与分析不符,故C错误;D-2q与分析不符,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

17、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、CD【解析】A由图知处的电势等于零,所以和带有异种电荷,A错误;B图象的斜率描述该处的电场强度,故处场强不为零,B错误;C负电荷从移到,由低电势向高电势移动,电场力做正功,电势能减小,故C正确;D由图知,负电荷从移到,电场强度越来越小,故电荷受到的电场力减小,所以D正确故选CD。8、BD【解析】根据水平方向做匀速直线运动分析两段过程的运动时间,根据竖直方向对称性分析小球在电容器的加速度大小,根据牛顿第二定律以及分析求解电荷量,根据牛顿第二定律分析加速度从而求解竖直方向的运动位移。【详解】

18、AB小球在电容器内向上偏转做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,出电容器后受到重力作用,竖直方向减速,水平方向由于不受力,仍然做匀速直线运动,由于两段过程在水平方向上的运动位移相同,则两段过程的运动时间相同,竖直方向由于对称性可知,两段过程在竖直方向的加速度大小相等,大小都为g,但方向相反,故A错误,B正确;C根据牛顿第二定律有解得故C错误;D当小球到达M点时,竖直方向的位移为,则根据竖直方向的对称性可知,小球从电容器射出时,竖直方向的位移为,如果电容器所带电荷量,根据牛顿第二定律有根据公式可知,相同的时间内发生的位移是原来的2倍,故竖直方向的位移为,故D正确。故选BD。9、AD【解析】A已知

19、粒子的入射点及出射方向,同时已知圆上的两点,根据出射点速度相互垂直的方向及AC连线的中垂线的交点即可明确粒子运动圆的圆心位置,由几何关系可知AC长为且有则因两粒子的速率相同,且是同种粒子,则可知,它们的半径相同,即两粒子的半径均可求出,故A正确;B由公式得由于不知道粒子的运动速率,则无法求出带电粒子的比荷,故B错误;C根据几何关系可知从A射出的粒子对应的圆心角为,B对应的圆心角为;即可确定对应的圆心角,由公式由于两粒子是同种粒子,则周期相同,所以可以求出带电粒子在磁场中运动时间之比,故C错误;D由几何关系可求得B点对应的坐标,故D正确。故选AD。10、BCE【解析】甲波传播到x=24m处,根据

20、波向右传播可知:质点向下振动,故甲波波源的起振方向为y轴负方向,故A错误;由图可知:甲波的波长为8m,又有甲波波源的振动周期为0.4s,故甲波的波速大小为20m/s,故B正确;同一介质中横波波速相同,故乙波的波速也为20m/s,由图可知:乙波的波长为12m,故周期为0.6s,故C正确;甲波的传播距离为24m,故波源振动时间为1.2s;乙波的传播距离为42m-12m=30m,故波源振动时间为1.5s,所以,甲波波源比乙波波源晚振动0.3s,故D错误;由图可知:图时时刻,两波在x=12m处都处于平衡位置,将要向上振动;故该质点的振动方程为y15sin5t+10sint(cm),那么,t=0.6s时

21、,y=0,即从图示时刻开始再经0.6s,x=12m处的质点再次到达平衡位置;故E正确;故选BCE【点睛】在给出波形图求解质点振动、波速的问题中,一般根据图象得到波长及时间间隔与周期的关系,从而求得周期,即可得到质点振动情况,由v求得波速三、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、22. 50(22.5022.52均可) C 23. 0(22.723.2均可) 【解析】(1)1已知刻度尺的零刻度线与弹簧上端平齐,由示数可知此时弹簧的长为22.50cm;(2)2A.弹簧自身有重力,弹簧竖直悬技时由于自身重力必然有一定的伸长,故弹簧竖直悬挂时测出的长

22、度,才能作为实验中弹簧的原始长度, A错误;B.悬挂的钩码太多,有可能会超过弹簧的弹性限度, B错误;CD.由于:k=即k与弹力的变量F及对应的形变量x有关,与弹簧的自重无关,C正确,D错误(3)3根据图象有:k=N/m=23.0 N/m12、0.470 03 2.4 010 7.5 【解析】(1)1螺旋测微器的固定刻度为0,经估读后旋转刻度在47格处,测量值为0.470mm。(结果为值读数字真读,值读至0.001mm,测量值为0.470mm)(2)2345由仪器参数确定器材。电源电动势为4.5V,若电压表选用量程其指针偏转过小,应选用量程。由电路规律分析原理。电压表读数几乎不变,电流表读数变

23、化明显,说明阻值较大,与电压表电阻相接近,一般为几千欧而电源电动势只有,由欧姆定律计算知电流只有几毫安,故电流表选用量程。阻值较大,则应使电流表内接,即拨至b。此时电压表为满偏的,则读数为电流表为满偏的,则读数为四、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)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

24、瓶。14、(1)10m;(2)3m。【解析】(1)选水平向右为正方向,设甲的加速度为,对甲,由牛顿第二定律 设甲速度由减到0过程通过的位移为,经历的时间为由得 由得 设乙从开始到与甲分离的加速度为,末速度为,通过的位移为,由牛顿第二定律得 又得m/s m 由几何关系知m (2)当乙滑下甲后,由于,所以乙开始做匀减速直线运动,设乙的加速度为,当速度减为时经历的时间为t3,通过的位移为。由牛顿第二定律得由 m s 乙达到与传送带共速后将匀速运动到其右端,设此过程经历时间为,s 乙物块将从传送带右端以做平抛运动,设此过程经历时间为,水平位移为,由得s m当甲与乙分离后,甲开始向右由静止做匀加速直线运动,设此过程甲的加速度为,经历的时间为,通过的位移为,由牛顿第二定律得 m/s2m 甲做匀速直线运动的位移为m=1m 乙落地时距甲右端的水平距离m15、45【解析】设圆环管道内上下两部分气体的初始体积为V0,加热前后两部分气体的压强分别为P0、P,上部分气体体积的增加量为V,对上部分气体,根据理想气体状态方程有对下部分气体,根据玻意耳定律有P0V0=P(V0-V)解得V=V0故活塞A的位置与O点的连线和竖直方向的夹角为=45【名师点睛】本题关键是找到两部分气体的状态参量,然后根据玻意耳定律和气体的状态变化方程列式后联立求解,不难,要用耐心

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