《2023届河南省舞阳一高高三下第一次测试物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届河南省舞阳一高高三下第一次测试物理试题含解析.doc(15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,水平传送带A、B两端相距s=2m,工件与传送带间的动摩擦因数=0.1工件滑上A端瞬时速度
2、vA=5m/s,达到B端的瞬时速度设为vB,则( )A若传送带以1m/s顺时针转动,则vB=3m/sB若传送带逆时针匀速转动,则vB3m/s2、图甲为研究光电效应的电路图,当用频率为的光照射金属阴极时,通过调节光电管两端电压,测量对应的光电流强度,绘制了如图乙所示的图象。已知电子所带电荷量为,图象中遏止电压、饱和光电流及射光的频率、普朗克常量均为已知量。下列说法正确的是()A光电子的最大初动能为B阴极金属的逸出功为C若增大原入射光的强度,则和均会变化D阴极金属的截止频率为3、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
3、方米获得的太阳光能E=1.5104J,薄膜光帆的面积S=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/s24、下列说法正确的是()A速度公式和电流公式均采用比值定义法B速度、磁感应强度和冲量均为矢量C弹簧劲度系数k的单位用国际单位制基本单位表达是kgsD将一个带电小球看成是一个不计大小的点电荷采用的是等效处理方法5、关于安培力和洛伦兹力,下列说法正确的是()A运动电荷在磁场中一定受到洛伦兹力作用B通电导线在磁场中一定受到安培力作用C洛伦兹力一定对运动电荷不做功D安培
4、力一定对通电导线不做功6、冬季奥运会中有自由式滑雪U型池比赛项目,其赛道横截面如图所示,为一半径为R、粗糙程度处处相同的半圆形赛道竖直固定放置,直径POQ水平。一质量为m的运动员(按质点处理)自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入赛道。运动员滑到赛道最低点N时,对赛道的压力为4mg,g为重力加速度的大小。用W表示运动员从P点运动到N点的过程中克服赛道摩擦力所做的功(不计空气阻力),则()A,运动员没能到达Q点B,运动员能到达Q点并做斜抛运动C,运动员恰好能到达Q点D,运动员能到达Q点并继续竖直上升一段距离二、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
5、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、用轻杆通过铰链相连的小球A、B、C、D、E处于竖直平面上,各段轻杆等长,其中小球A、B的质量均为2m,小球C、D、E的质量均为m现将A、B两小球置于距地面高h处,由静止释放,假设所有球只在同一竖直平面内运动,不计一切摩擦,则在下落过程中A小球A、B、C、D、E组成的系统机械能和动量均守恒B小球B的机械能一直减小C小球B落地的速度大小为D当小球A的机械能最小时,地面对小球C的支持力大小为mg8、如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波,实线为s时刻的波形图,虚线为t=0.8s时的波形图,波的周期,则( )A波速为
6、BA比B先回到平衡位置C在s时,B点到达波峰位置D经过0.4s,B点经过的路程为0.4mE.在s时,A点沿y轴负方向运动9、在一些电磁现象中会产生一种特殊的电场,其电场线为一个个同心圆,没有起点和终点如图所示,实线为电场线,方向为顺时针,虚线为经过圆心的一条直线已知该电场线图像中某一点的电场强度大小与方向和静电场的电场线具有相同规律,则AA点的电场强度比B点的电场强度大B将一点电荷沿直线AB移动,电场力不做功C将一点电荷从A点静止释放,点电荷会沿电场线做圆周运动D在A点放上一正点电荷,点电荷将受到向左的电场力10、某同学用如图所示电路演示交流发电机的发电原理,线圈电阻不计,电表为理想电表。当线
7、圈转动的转速增大1倍,下列说法正确的是()A当线圈处于图示位置时,灯泡两端电压最大B电流表测量的是灯泡的最大电流C电压表的示数增大为原来的2倍D通过灯泡的电流频率为原来的2倍三、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)用如图甲所示的装置研究小车的匀变速直线运动。图乙是某次实验得到的一条纸带,纸带上相邻两个计数点间还有四个打点画出。已知A、B两点间距离为,D、E两点间距离为,且有,交变电流的频率为。回答下列问题。(1)纸带上显示的运动方向为_;(选填“从左向右”或“从右向左”)(2)小车运动的加速度为_;(用题给物理量字母表示)(3)点的速
8、度为_(用题给物理量字母表示)。12(12分)某同学通过实验测量玩具上的小直流电动机转动的角速度大小,如图甲所示,将直径约为3cm的圆盘固定在电动机转动轴上,将纸带的一端穿过打点计时器后,固定在圆盘的侧面,圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘的侧面上,打点计时器所接交流电的频率为50Hz.(1) 实验时,应先接通_(选填“电动机”或“打点计时器”)电源(2) 实验得到一卷盘绕在圆盘上的纸带,将纸带抽出一小段,测量相邻2个点之间的长度L1,以及此时圆盘的直径d1,再抽出较长的一段纸带后撕掉,然后抽出一小段测量相邻2个点之间的长度L2,以及此时圆盘的直径d2,重复上述步骤,将数据记录在表格中,其中一段纸带
9、如图乙所示,测得打下这些点时,纸带运动的速度大小为_m/s.测得此时圆盘直径为5.60cm,则可求得电动机转动的角速度为_rad/s.(结果均保留两位有效数字)(3) 该同学根据测量数据,作出了纸带运动速度(v)与相应圆盘直径(d)的关系图象,如图丙所示分析图线,可知电动机转动的角速度在实验过程中_(选填“增大”“减小”或“不变”)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)一光滑绝缘固定轨道MN与水平面成角放置,其上端有一半径为l的光滑圆弧轨道的一部分,两轨道相切于N点,圆弧轨道末端Q点切线水平;一轻质弹簧下端固
10、定在直轨道末端,弹簧原长时,其上端位于O点,。现将一质量为m的滑块A拴接在弹簧上端,使之从O点静止释放。A向下压缩弹簧达到的最低点为P点,。当A到达最低点P时,弹簧自动锁定,使A静止于P点。使质量也为m的滑块B,从N点由静止沿斜面下滑。B下滑至P点后,与A相碰,B接触A瞬间弹簧自动解锁,A、B碰撞时间极短内力远大于外力。碰后A、B有共同速度,但并不粘连。之后两滑块被弹回。(已知重力加速度为g,)求:(1)弹簧上端被压缩至P点时所具有的弹性势能;(2)第一次碰撞过程中B对A弹力的冲量的大小;(3)若要B最终恰能回到圆弧轨道最高点,需要在B滑块由N点出发时,给B多大的初速度。14(16分)如图,上
11、端开口的竖直汽缸由大、小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,两活塞用刚性轻杆连接,两活塞间充有氧气,小活塞下方充有氮气已知:大活塞的质量为2m,横截面积为2S,小活塞的质量为m,横截面积为S;两活塞间距为L;大活塞导热性能良好,汽缸及小活塞绝热;初始时氮气和汽缸外大气的压强均为p0,大活塞与大圆筒底部相距,两活塞与气缸壁之间的摩擦不计,重力加速度为g现通过电阻丝缓慢加热氮气,求当小活塞缓慢上升至上表面与大圆筒底部平齐时,氮气的压强15(12分)如图所示,A、B和M、N为两组平行金属板。质量为m、电荷量为+q的粒子,自A板中央小孔进入A、B间的电场,经过电场加速,从B板中央小孔射出,沿M、N
12、极板间的中心线方向进入该区域。已知极板A、B间的电压为U0,极板M、N的长度为l,极板间的距离为d。不计粒子重力及其在a板时的初速度。(1)求粒子到达b板时的速度大小v;(2)若在M、N间只加上偏转电压U,粒子能从M、N间的区域从右侧飞出。求粒子射出该区域时沿垂直于板面方向的侧移量y;(3)若在M、N间只加上垂直于纸面的匀强磁场,粒子恰好从N板的右侧边缘飞出,求磁感应强度B的大小和方向。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】A物体在传送带上做加速或减速运动的加速度为a=g=1m/s2若传送带以1m/s顺时针
13、转动,则物体开始时做减速运动,当速度减为1m/s时的位移为然后物体随传送带匀速运动,故达到B端的瞬时速度为1m/s,故A 错误;B若传送带逆时针匀速转动,则物体在传送带上做减速运动,到达B端时的速度为故B错误;C若传送带以2m/s顺时针匀速转动时,物体做减速运动,由B选项可知因为到达B端的速度为vB=3m/s,故最后物体到达B端的速度为vB=3m/s,故C 正确;D因为当传送带以某一速度顺时针匀速转动时,若物体一直减速,则到达B端的速度为3m/s只有当传送带的速度大于3m/s时到达右端的速度才可能是vB3m/s,故D 错误故选C.2、D【解析】A光电子的最大初动能为,选项A错误;B根据光电效应
14、方程:则阴极金属的逸出功为选项B错误;C若增大原入射光的强度,则最大初动能不变,则截止电压不变;但是饱和光电流会变化,选项C错误;D根据可得,阴极金属的截止频率为选项D正确;故选D.3、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,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
15、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4、B【解析】A速度公式采用的是比值定义法,而电流公式不是比值定义法,选项A错误;B速度、磁感应强度和冲量均为矢量,选项B正确;C弹簧劲度系数k的单位用国际单位制基本单位表达是选项C错误;D将一个带电小球看成是一个不计大小的点电荷采用的是理想模型法,选项D错误。故选B。5、C【解析】A运动电荷在磁场中运动,若速度方向与磁场方向平行,则不受洛伦兹力作用,选项A错误;B通电导线在磁场中,若电流方向与磁场方向平行,则不受安培力作用,选项B错误;C由于洛伦兹力方向垂直于运动电荷的速度方向,根据功的定义可知,
16、洛伦兹力对运动电荷不做功,选项C正确;D安培力方向与通电导线垂直,可以对通电导线做功,从而把电能转化为机械能,选项D错误。故选C。6、D【解析】在点,根据牛顿第二定律有:解得:对质点从下落到点的过程运用动能定理得:解得:由于段速度大于段速度,所以段的支持力小于段的支持力,则在段克服摩擦力做功小于在段克服摩擦力做功,对段运用动能定理得:因为,可知,所以质点到达点后,继续上升一段距离,ABC错误,D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,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、CD【解析】小球A、B、
17、C、D、E组成的系统机械能守恒但动量不守恒,故A错误;由于D球受力平衡,所以D球在整个过程中不会动,所以轻杆DB对B不做功,而轻杆BE对B先做负功后做正功,所以小球B的机械能先减小后增加,故B错误;当B落地时小球E的速度等于零,根据功能关系 可知小球B的速度为,故C正确;当小球A的机械能最小时,轻杆AC没有力,小球C竖直方向上的力平衡,所以支持力等于重力,故D正确,故选CD8、ACD【解析】A横波沿x轴正方向传播,由于波的周期T0.6s,经过0.6s,传播距离6m,则波速m/s故A正确;Bt=0.2s时,质点A由波峰向平衡位置振动,质点B沿y轴正方向向平衡位置振动,故B比A先回到平衡位置,故B
18、错误;C由图可知,波长8m,则传播距离6m=则传播时间为0.6s=0.75T解得T=0.8s,在t=0.5s时,B振动了,波传播了=3m,根据波形平移可知,B点到达波峰位置,故C正确;D经过0.4s=0.5T,则B点振动了2A=0.4m,故D正确;Et=1.0s时,质点A振动了0.8s=T,则A点回到波峰位置,速度为零,故E错误。故选ACD。9、BD【解析】A.电场线的疏密表示电场强度的强弱,电场线越密,场强越大,则知A点的场强比B点的场强小,故A错误B.直线AB与电场线垂直,是一条等势线,将一点电荷沿直线AB移动,电场力不做功,故B正确C.点电荷在A点所受的电场力沿电场线的切线方向,将点电荷
19、从A点静止释放后,电场力将使该点电荷离开原电场线,所以点电荷不可能沿电场线做圆周运动,故C错误D.A点场强方向沿电场线的切线方向,即向左,则在A点放上一正点电荷,该点电荷所受的电场力也向左,故D正确故选BD。10、ACD【解析】A当线圈处于图示位置时,位于与中性面垂直的平面,瞬时感应电动势最大,灯泡两端电压最大,故A正确;B电流表测量的是通过灯泡电流的有效值,故B错误;C根据可知当转速增加1倍,则电动势最大值增大为原来的2倍,根据可知电动势有效值增大为原来的2倍,即电压表的示数增大为原来的2倍,故C正确;D根据当转速增大1倍,可知交流电的频率变为原来的2倍,即通过灯泡的电流频率为原来的2倍,故
20、D正确。故选ACD。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、从左向右 【解析】(1)1小车加速运动,相邻两点间距离越来越大,所以依次打出点的顺序是E、D、C、B、A,则纸带显示的运动方向为从左向右。(2)2交变电流的频率为,则相邻打点的时间间隔为则图乙中相邻计数点间的时间为,由运动规律得解得(3)由运动规律得解上述两式得12、打点计时器 1.8 64 不变 【解析】(1)实验时,应先接通打点计时器电源,再接通电动机的电源;(2)根据 求解线速度,根据 求解角速度;(3)根据v=r=D结合图像判断角速度的变化.【详解】(1)实验时,应先接通打
21、点计时器电源,再接通电动机的电源;(2)纸带运动的速度大小为;角速度;(3) 根据v=r=D,因v-D图像是过原点的直线,可知 不变.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)【解析】(1)A由OP的过程解得(2)B由NP的过程 A、B相碰的过程 以沿斜面向下为正方向解得:A对B的冲量大小为(3)第二次B由NP的过程 A、B相碰的过程碰后,设A、B在弹簧压缩量为x处分离,对A、B对B:解得即A、B在O点分离.A、B碰后到弹簧恢复原长的过程A、B分离后,到达的最高点Q点解得14、【解析】以两活塞整体
22、为研究对象,根据平衡条件求出初始时氧气压强为p1和体积V1;再求出当小活塞缓慢上升至上表面与大圆筒底部平齐时氧气的体积V2;再由玻意耳定律,求出此时氧气的压强p2,最后利用平衡条件求出氮气压强为p;根据平衡条件求出压强,在根据理想气体状态方程求出温度【详解】以两活塞整体为研究对象,设初始时氧气压强为p1,根据平衡条件有p0S3mgp1S化简得: 初始时氧气体积:当小活塞缓慢上升至上表面与大圆筒底部平齐时,氧气体积V22SL 由于大活塞导热,小活塞缓慢上升可认为氧气温度不变,设此时氧气压强为p2,由玻意耳定律得p2V2p1V1联立解得氧气的压强:设此时氮气压强为p,温度为T,根据平衡条件有p02
23、S3mgp2SpS得:15、(1) (2) (3),磁感应强度方向垂直纸面向外。【解析】(1)粒子在加速电场中加速,由动能定理可以求出粒子的速度。(2)粒子在偏转电场中做类平抛运动,应用类平抛运动求出粒子的偏移量。(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,求粒子的轨道半径,应用牛顿第二定律可以求出磁感应强度。【详解】(1)带电粒子在AB间运动,根据动能定理有 解得 (2)带电粒子在M、N极板间沿电场力的方向做匀加速直线运动,有 根据牛顿第二定律有 带电粒子在水平方向上做匀速直线运动,有 联立解得 (3)带电粒子向下偏转,由左手定则得磁感应强度方向垂直纸面向外。根据牛顿第二定律有 由图中几何关系有解得 联立解得【点睛】本题考查了带电粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程是解题的前提与关键,应用动能定理、类平抛运动规律与牛顿第二定律即可解题。