《2023届河南省豫北豫南名校高三第一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《2023届河南省豫北豫南名校高三第一次模拟考试物理试卷含解析.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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回
2、。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、几位同学利用课余时间测一干涸的半球形蓄水池的直径。身高为1.80m的小张同学站在池边从头顶高处水平向池中投掷小石子,石子刚好落到池底的正中央,小李同学用手机的秒表记录的小石子运动时间为1.6s。不计空气阻力,重力加速度取10m/s2。可知水池的直径为( )A3.6mB11mC12.8mD22m2、如图所示,在光滑的水平桌面上有一弹簧振子,弹簧劲度系数为k,开始时,振子被拉到平衡位置O的右侧A处,此时拉力大小为F,然后释放振子从静止开始向左运动,经过时间t后第一次到达平衡位置O处,此时振
3、子的速度为v,在这个过程中振子的平均速度为A等于 B大于 C小于 D03、 “电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成。偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为RA和RB的同心金属半球面A和B构成,A、B为电势值不等的等势面电势分别为A和B,其过球心的截面如图所示。一束电荷量为e、质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M的正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板N,其中动能为Ek0的电子沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间。忽略电场的边缘效应。下列说法中正确的是AA球面电势比B球面电势高B电子在AB间偏转电场中做匀变速运动C等势面C所在处电场强度的大小为E
4、=D等势面C所在处电势大小为4、中澳美“科瓦里-2019”特种兵联合演练于8月28日至9月4日在澳大利亚举行,中国空军空降兵部队首次派员参加,演习中一名特种兵从空中静止的直升飞机上,抓住一根竖直悬绳由静止开始下滑,运动的速度随时间变化的规律如图所示,时刻特种兵着地,下列说法正确的是()A在时间内,平均速度B特种兵在0时间内处于超重状态,时间内处于失重状态C在间内特种兵所受阻力越来越大D若第一个特种兵开始减速时第二个特种兵立即以同样的方式下滑,则他们在悬绳上的距离先减小后增大5、竖直向上抛出一个小球,图示为小球向上做匀变速直线运动时的频闪照片,频闪仪每隔0.05s闪光一次,测出ac长为23cm,
5、af长为34cm,则下列说法正确的是()Abc长为13cmBdf长为7cmC小球的加速度大小为12m/s2D小球通过d点的速度大小为2.2m/s6、一带电粒子从电场中的A点运动到B点,其运动轨迹如图中虚线所示,若不计粒子所受重力,下列说法中正确的是( )A粒子带负电荷B粒子的初速度不为零C粒子在A点的速度大于在B点的速度D粒子的加速度大小先减小后增大二、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、在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的磷离子P+和P3+,经电压为U的电场加速后,垂
6、直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,有一定的宽度的匀强磁场区域,如图所示已知离子P+在磁场中转过=30后从磁场右边界射出在电场和磁场中运动时,离子P+和P3+ ()A在电场中的加速度之比为1:1B在磁场中运动的半径之比为C在磁场中转过的角度之比为1:2D离开电场区域时的动能之比为1:38、如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有R = 55W 的负载电阻,原、副线圈匝数之比为21,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是 A电流表的读数为1.00 AB电流表的读数为2.00AC电压表的读数为110VD电压表的读数为155V9、如图所示,正三角形abc的三个顶点处分别
7、放置三个等量点电荷,af垂直bc,e点为三角形的中心。若b、c两点处的电荷产生的电场在a点处的合场强大小为E,则()Aa、c两点处的电荷产生的电场在b点处的合场强大小也为EBa、b、c三点处的电荷产生的电场在e点处的合场强大小为3ECe点的电势高于f点的电势D将负电荷从e点移到f点,电势能减小10、如图所示,质量为2kg的木块A与轻质弹簧连接,弹簧的另-端固定在墙上,开始时木块A静止在光滑水平面上的O点,现有一质量为3kg的木块B以10m/s的初速度向右运动,与木块A发生碰撞并粘在一起,下列说法正确的是()A木块A、B碰后瞬间的共同速度大小为6m/sB弹簧的最大弹性势能为90JCA、B碰撞过程
8、中损失的机械能为150JD弹簧第一次被压缩至最短的过程中,墙对弹簧的冲量为0三、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)如图所示装置可以用来研究小车的匀变速直线运动。带有定滑轮的长木板放置在桌面上,重物通过跨过定滑轮的细线拉着小车向左加速运动,定滑轮与小车间的细线与长木板平行,打点计时器打下的纸带记录下小车的运动信息。(1)下面说法正确的是_A长木板必须水平放置B小车的质量必须远大于重物的质量C需要平衡小车与长木板间的摩擦力D应该先接通打点计时器的电源,然后再释放小车(2)实验时将打点计时器接到频率为的交流电源上,选取一条点迹清晰的纸带,
9、在纸带上每隔四个点取一个计数点,测出相邻计数点间的距离如图所示,其中。则打第4个计数点时小车的速度_,小车的加速度 _ (结果均保留两位有效数字)。12(12分)测量木块和木板间动摩擦因数的装置如图(a)。水平固定的长木板一端有定滑轮,另一端有打点计时器。细线绕过定滑轮将木块和钩码相连,木块靠近打点计时器,纸带穿过打点计时器后固定在木块上。接通打点计时器,放开木块,钩码触地后不再弹起,木块继续向前运动一段距离后停在木板上。某次纸带的数据如图(b),打点计时器所用电源的频率为50Hz,每相邻两点间还有1个点未画出,数值单位为cm。由图(b)数据可知,钩码触地后木块继续运动的加速度大小为_m/s2
10、;若取g10m/s2,则木块与木板间的动摩擦因数为_;某小组实验数据处理完成后,发现操作中滑轮的高度变化造成细线与木板的上表面不平行,如图(c),这样他们测得的动摩擦因数与实际值相比_(填“偏大”、“偏小”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)如图所示,绝缘轨道CDGH位于竖直平面内,圆弧段DG的圆心角为=37,DG与水平段CD、倾斜段GH分别相切于D点和G点,CD段粗糙,DGH段光滑,在H处固定一垂直于轨道的绝缘挡板,整个轨道处于场强为E=1104N/C、水平向右的匀强电场中。一质量m=410
11、-3kg、带电量q=+310-6C的小滑块在C处由静止释放,经挡板碰撞后滑回到CD段的中点P处时速度恰好为零。已知CD段长度L=0.8m,圆弧DG的半径r=0.2m;不计滑块与挡板碰撞时的动能损失,滑块可视为质点。求:(1)滑块在GH段上的加速度;(2)滑块与CD段之间的动摩擦因数;(3)滑块在CD段上运动的总路程。某同学认为:由于仅在CD段上有摩擦损耗,所以,滑块到达P点速度减为零后将不再运动,在CD段上运动的总路程为L+=1.2m。你认为该同学解法是否合理?请说明理由,如果错误,请给出正确解答。14(16分)如图所示,光滑水平面上有一轻质弹簧,弹簧左端固定在墙壁上,滑块A以v012 m/s
12、的水平速度撞上静止的滑块B并粘在一起向左运动,与弹簧作用后原速率弹回,已知A、B的质量分别为m10.5 kg、m21.5 kg。求:A与B撞击结束时的速度大小v;在整个过程中,弹簧对A、B系统的冲量大小I。15(12分)如图所示,轻弹簧一端固定在与斜面垂直的挡板上,另一端点在O位置质量为m的物块A(可视为质点)以初速度v0从斜面的顶端P点沿斜面向下运动,与弹簧接触后压缩弹簧,将弹簧右端压到O点位置后,A又被弹簧弹回。物块A离开弹簧后,恰好回到P点已知OP的距离为x0,物块A与斜面间的动摩擦因数为,斜面倾角为。求:(1)O点和O点间的距离x1;(2)弹簧在最低点O处的弹性势能;(3)设B的质量为
13、m,tan,v03在P点处放置一个弹性挡板,将A与另一个与A材料相同的物块B(可视为质点与弹簧右端不拴接)并排一起,使两根弹簧仍压缩到O点位置,然后从静止释放,若A离开B后给A外加恒力,沿斜面向上,若A不会与B发生碰撞,求需满足的条件?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、D【解析】设水池的半径为R,人身高为h,根据平抛运动的规律,在竖直方向,有代入数据解得R=11m,则直径为22m,故ABC错误,D正确。故选D。2、B【解析】平均速度等于这段位移与所需要的时间的比值而位移则通过胡克定律由受力平衡来确定。【详解】根据
14、胡克定律,振子被拉到平衡位置O的右侧A处,此时拉力大小为F,由于经过时间t后第一次到达平衡位置O处,因做加速度减小的加速运动,所以这个过程中平均速度为,故B正确,ACD错误。【点睛】考查胡克定律的掌握,并运用位移与时间的比值定义为平均速度,注意与平均速率分开,同时强调位移而不是路程。3、C【解析】A电子做匀速圆周运动,电场力提供向心力,受力的方向与电场的方向相反,所以板的电势较高;故A错误;B电子做匀速圆周运动,受到的电场力始终始终圆心,是变力,所以电子在电场中的运动不是匀变速运动故B错误;C电子在等势面所在处做匀速圆周运动,电场力提供向心力:又:,联立以上三式,解得:故C正确;D该电场是放射
15、状电场,内侧的电场线密,电场强度大,所以有:即有:所以可得:故D错误;故选C。4、C【解析】A在t1-t2时间内,若特种兵做匀减速直线运动,由v1减速到v2,则平均速度为,根据图线与时间轴围成的面积表示位移可知,特种兵的位移大于匀减速直线运动的位移,则平均速度,故A错误;B0-t1时间内,由图线可知,图线的斜率大于零,则加速度方向竖直向下,发生失重;在t1-t2时间内,图线的切线的斜率小于零,则加速度方向竖直向上,发生超重;故B错误;C在t1-t2时间内,根据牛顿第二定律可知f-mg=ma解得f=mg+ma因为曲线的斜率变大,则加速度a增大,则特种兵所受悬绳的阻力增大,故C正确;D若第一个特种
16、兵开始减速时,第二个特种兵立即以同样的方式下滑,由于第一个特种兵的速度先大于第二个特种兵的速度,然后又小于第二个特种兵的速度,所以空中的距离先增大后减小,故D错误;故选C。5、C【解析】C根据题意可知,cf长为11cm,则根据匀变速直线运动的位移差公式可得其中所以C正确;D匀变速直线运动中,某段的平均速度等于这一段中间时刻的瞬时速度,则d点的速度为所以D错误;B根据匀变速直线运动的位移公式得所以B错误;A同理可得b点的速度为则所以A错误。故选C。6、B【解析】A由粒子的运动轨迹弯曲方向可知,带电粒子受电场力的方向沿电场线向右,与电场强度方向相同,故粒子带正电,故A错误;B依据运动轨迹,可知,粒
17、子的初速度不为零,否则运动轨迹与电场力共线,故B正确;C根据沿电场线方向电势降低可知,A点电势比B点电势高,带正电的粒子在A点的电势能大于B点的电势能,由能量守恒可知,粒子在A点的动能比B点的小,即粒子在A点的速度小于在B点的速度D依据电场线密集,电场强度大,电场力大,加速度大,所以粒子的加速度先增大后减小,故D错误。故选B。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、BCD【解析】A两个离子的质量相同,其带电量是1:3的关系,所以由可知,其在电场中的加速度是1:3,故A错B
18、离子在离开电场时速度,可知其速度之比为1:又由知,所以其半径之比为:1,故B正确C由B的分析知道,离子在磁场中运动的半径之比为:1,设磁场宽度为L,离子通过磁场转过的角度等于其圆心角,所以有,则可知角度的正弦值之比为1:,又P+的角度为30,可知P3+角度为60,即在磁场中转过的角度之比为1:2,故C正确D离子在电场中加速时,据动能定理可得:,两离子离开电场的动能之比为1:3,故D正确8、AC【解析】CD原线圈电压有效值U1=220V,根据原副线圈匝数比为2:1可知次级电压为U2=110V,则电压表的读数为110V,选项C正确,D错误;AB根据变压器输入功率等于输出功率,即解得I1=1.00A
19、,选项A正确,B错误;故选AC.9、AC【解析】A设点电荷的电量为q,三角形的边长为L,已知b、c两点处的电荷产生的电场在a点处的合场强大小为E,b、c两点处的电荷在a点处产生的场强大小相等,夹角为,故b、c两点处的电荷在a点处产生的场强大小都是E,故有同理可得a、c两点处的电荷产生的电场在b点处的合场强大小也为E,故A正确;Ba、b、c三点处的电荷在e点产生的场强大小都是由平行四边形定则可知e点处的电场强度大小为故B错误;C相对b、c两点处的电荷来说,af是一根等势线,因此比较e、f两点的电势只需考虑a点处电荷产生的电场,由此可得e点的电势高于f点的电势,故C正确;D负电荷在电势高点电能低,
20、故将负电荷从e点移到f点,电势能将增加,故D错误。故选AC。10、AB【解析】A木块A、B碰撞,视A、B为系统,动量守恒,则有解得木块A、B碰后瞬间的共同速度大小为故A正确;B木块A、B碰后压缩弹簧过程,根据能量守恒可得弹簧的最大弹性势能为故B正确;CA、B碰撞过程中损失的机械能为故C错误;D弹簧第一次被压缩至最短的过程中,墙对弹簧的作用力不为零,所以根据公式可知墙对弹簧的冲量为0,故D错误;故选AB。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、D 1.2 2.0 【解析】(1)1只要小车做匀加速运动即可,因此,A、B、C选项是没有必要的,实验
21、时需要先接通电源,再释放小车,以确保纸带上能够记录下较多的运动信息,选项D正确。(2)2交流电的频率为,相邻两计数点间的时间间隔3由逐差法可求得小车的加速度。根据代人数据,得。12、3 0.3 不变 【解析】1钩码触地后木块做减速运动,计算其加速度大小应该用纸带的后一段,即51点之间的部分;2钩码触地后,木块只在滑动摩擦力作用下做匀减速运动,有f=maf=mg木块与木板间的动摩擦因数=0.3;3由于钩码触地后细线不再提供拉力,减速运动的加速度与之前的加速运动情况无关,所以不影响测量结果,测得的动摩擦因数与实际值相比不变。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
22、出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1),(2)0.25,(3)。【解析】(1)GH段的倾角=37,滑块受到的重力:mg=0.04N电场力:qE=0.03NqEcos=mgsin=0.024N故加速度a=0;(2)滑块由C处释放,经挡板碰撞后第一次滑回P点的过程中,由动能定理得:解出:;(3)该同学观点错误,滑块在CD段上受到的滑动摩擦力:Ff=mg=0.01N小于0.03N的电场力,故不可能停在CD段;滑块最终会在DGH间来回往复运动,到达D点的速度为0,全过程由动能定理得:解出:s=3L=2.4m。14、3m/s;12Ns【解析】A、B碰撞过程系统动量守恒,以向左为正方向由动量守恒
23、定律得m1v0=(m1+m2)v代入数据解得v=3m/s以向左为正方向,A、B与弹簧作用过程由动量定理得I=(m1+m2)(-v)-(m1+m2)v代入数据解得I=-12Ns负号表示冲量方向向右。15、(1);(2);(3)【解析】(1)从A到O,由动能定理可得物块A离开弹簧后回到P点的过程,由动能定理得解得(2)将带入式可得,弹簧弹力做功为即弹簧的弹性势能为(3)两物体分离的瞬间有,两物体之间的弹力为0,由牛顿第二定律可得解得,即弹簧恢复原长的瞬间,两物体分离。设分离瞬间,两物体的速度为,由能量守恒可得将,带入解得由于,故分离后两物体的加速大小分别为由此可知,分离后两物体均做减速运动,且B的加速度大于A,故在A物体上升阶段,两物体不会碰撞;B速度减为0后,由于,故B物体会保持静止状态,B物体上升的位移为若A物体与挡板碰撞前速度就减为0,则此后A物体保持静止状态,两物体一定不会碰撞;若A物体能与挡板相碰,当物体A与挡板碰撞后,继续以加速度向下做减速运动, 直到速度减为0,保持静止;A物体速度减为0的总路程为若A物体不与挡板碰撞,则解得若A物体能与挡板碰撞,则两物体不相撞的条件为A物体速度减为0时不与B物体相撞,即且解得由于,故综上所述,的取值范围为