2023届浙江省“六市六校”联盟高三最后一模物理试题含解析.doc

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1、2023年高考物理模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、如图所示为六根与水平面平行的导线的横截面示意图,导线分布在正六边形的六个角,导线所通电流方向已在图中标出。已知每条导线在O点磁感应强度大小为,则正六边形中心O处磁感应强度的大小和方向()A大小为零B大小,方向沿轴负方向C大小,方向沿轴正方向D大小

2、,方向沿y轴正方向2、关于星系,下述正确的是A星系是由宇宙中的恒星、气体和尘埃组成的B银河系是一种不规则星系C银河系中恒星只有少量的几颗D太阳处于河外星系中3、如图所示,倾角为30的斜面固定在水平地面上,斜面上放有一重力为G的物块A,有一水平轻弹簧一端固定在竖直墙面上,另一端与物块A接触。若物块A静止时受到沿斜面向下的摩擦力大小为,此时弹簧的弹力大小是( )ABCGD4、用a粒子(He)轰击氮核(N),生成氧核(O)并放出一个粒子,该粒子是()A质子B电子C中子D光子5、如图所示,A、B、C三球的质量分别为m、m、2m,三个小球从同一高度同时出发,其中A球有水平向右的初速度,B、C由静止释放。

3、三个小球在同一竖直平面内运动,小球与地面之间、小球与小球之间的碰撞均为弹性碰撞,则小球与小球之间最多能够发生碰撞的次数为()A1次B2次C3次D4次6、在光滑水平面上有一个内外壁都光滑的气缸质量为M,气缸内有一质量为m的活塞,已知Mm活塞密封一部分理想气体现对气缸施加一个水平向左的拉力F(如图甲),稳定时,气缸的加速度为a1,封闭气体的压强为p1,体积为V1;若用同样大小的力F水平向左推活塞(如图乙),稳定时气缸的加速度为a1,封闭气体的压强为p1,体积为V1设密封气体的质量和温度均不变,则 ( )Aa1 =a1,p1p1,V1V1Ba1a1,p1p1,V1V1Ca1=a1,p1p1,V1V1

4、 Da1a1,p1p1,V1V1二、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,在水平面上固定有两根相距0.5m的足够长的平行光滑金属导轨MN和PQ,它们的电阻可忽略不计,在M和P之间接有阻值为R=3的定值电阻,导体棒ab长l=0.5m,其电阻为r=1.0,质量m=1kg,与导轨接触良好。整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T。现使ab棒在水平拉力作用下以v=10m/s的速度向右做匀速运动,以下判断正确的是()Aab中电流的方向为从a向bBab棒两

5、端的电压为1.5VC拉力突然消失,到棒最终静止,定值电阻R产生热量为75JD拉力突然消失,到棒最终静止,电路中产生的总热量为50J8、如图,虚线上方空间分布着垂直纸面向里的匀强磁场,在纸面内沿不同的方向从粒子源先后发射速率均为的质子和粒子,质子和粒子同时到达点。已知,粒子沿与成30角的方向发射,不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,则下列说法正确的是()A质子在磁场中运动的半径为B粒子在磁场中运动的半径为C质子在磁场中运动的时间为D质子和粒子发射的时间间隔为9、如图所示,在真空中某点电荷的电场中,将两个电荷量相等的试探电荷分别置于M、N两点时,两试探电荷所受电场力相互垂直,且F2F1,则以下说法

6、正确的是()A这两个试探电荷的电性可能相同BM、N两点可能在同一等势面上C把电子从M点移到N点,电势能可能增大DN点场强一定大于M点场强10、如图所示,半径为的圆弧BCD与倾角为的斜面相切于B点,与水平地面相切于C点,与圆O2轨道相切于D点,圆心O1、O2和D在同一水平直线上,圆O2的半径为r。质量为m的质点从斜面上某位置由静止释放,刚好能在圆O2轨道内做完整的圆周运动。不计一切阻力,重力加速度为g。则质点()A释放点距离地面的高度为5rB在C时对轨道压力为C从圆弧BCD进入圆O2轨道的瞬间,前后向心加速度之比为5:2D从圆弧BCD进入圆O2轨道的瞬间,前后角速度之比为2:5三、实验题:本题共

7、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)某实验小组用如图所示的装置通过研究小车的匀变速运动求小车的质量。小车上前后各固定一个挡光条(质量不计),两挡光条间的距离为L,挡光条宽度为d,小车释放时左端挡光条到光电门的距离为x,挂上质量为m的钩码后,释放小车,测得两遮光条的挡光时间分别为t1、t2。(1)用游标卡尺测量挡光条的宽度,示数如图乙所示,则挡光条的宽度为d=_cm;(2)本实验进行前需要平衡摩擦力,正确的做法是_;(3)正确平衡摩擦力后,实验小组进行实验。不断改变左端挡光条到光电门的距离x,记录两遮光条的挡光时间t1、t2,作出图像如图丙所示,图线

8、的纵截距为k,小车加速度为_;小车的质量为_(用题中的字母表示)。12(12分)某同学用图示的实验装置探究加速度与力的关系。他在气垫导轨旁安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,力传感器可直接测出绳中拉力大小,传感器下方悬挂钩码。改变钩码数量,每次都从A处由静止释放滑块。已知滑块(含遮光条)总质量为M,导轨上遮光条位置到光电门位置的距离为L。请回答下面相关问题。(1)如图,实验时用游标卡尺测得遮光条的宽度为_ 。某次实验中,由数字毫秒计记录遮光条通过光电门的时间为t,由力传感器记录对应的细线拉力大小为F,则滑块运动的加速度大小应表示为_(用题干

9、已知物理量和测得物理量字母表示)。(2)下列实验要求中不必要的是(_)A应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量B应使遮光条位置与光电门间的距离适当大些C应将气垫导轨调节至水平D应使细线与气垫导轨平行四、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,光滑的斜面倾角=,斜面底端有一挡板P,斜面固定不动。长为2质量为M的两端开口的圆筒置于斜面上,下端在B点处,PB=2,圆筒的中点处有一质量为m的活塞,M=m。活塞与圆筒壁紧密接触,它们之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力相等其值为,其中g为重力加速度的大小。每当圆筒中的活

10、塞运动到斜面上A、B区间时总受到一个沿斜面向上、大小为的恒力作用,AB=。现由静止开始从B点处释放圆筒。(1)求活塞进入A、B区间前后的加速度大小;(2)求圆筒第一次与挡板P碰撞前的速度大小和经历的时间;(3)若圆筒第一次与挡板P碰撞后以原速度大小弹回,活塞离开圆筒后粘在挡板上。那么从圆筒第一次与挡板碰撞到圆筒沿斜面上升到最高点所经历的时间为多少?14(16分)如图所示,竖直平面内有一直角坐标系xOy,x轴沿水平方向。第二、三象限有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,与x轴成37角的绝缘细杆固定在二、三象限;第四象限同时存在着竖直向上的匀强电场和垂直于坐标平面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,一质

11、量为m、电荷量为q的带电小球a穿在细杆上沿细杆匀速下滑,在N点脱离细杆恰能沿圆周轨道运动到x轴上的A点,且速度方向垂直于x轴。已知A点到坐标原点O的距离为,小球a与绝缘细杆的动摩擦因数0.5;,重力加速度为g,空气阻力忽略不计。求:(1)带电小球的电性及电场强度的大小E;(2)第二、三象限里的磁场的磁感应强度大小B1与第四象限磁感应强度B之比,=?(3)当带电小球a刚离开A点竖直向上运动时,从y轴正半轴距原点O为4l的P点(图中未画出)以某一初速度水平向右平抛一个不带电的绝缘小球b,a、b两球刚好在第一象限某点相碰,则b球的初速度为多大?15(12分)如图所示,质量为m11kg的滑道静止在光滑

12、的水平面上,滑道的AB部分是半径为R0.3m的四分之一圆弧,圆弧底部与滑道水平部分相切,滑道水平部分右端固定一个轻弹簧滑道CD部分粗糙,长为L0.1m,动摩擦因数0.10,其他部分均光滑现让质量为m11kg的物块(可视为质点)自A点由静止释放,取g10m/s1求:(1)物块到达最低点时的速度大小;(1)在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能;(3)物块最终停止的位置参考答案一、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】根据磁场的叠加原理,将最右面电流向里的导线在O点产生的磁场与最左面电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成

13、,则这两根导线的合磁感应强度为B1;同理,将左上方电流向外的导线在O点产生的磁场与右下方电流向里的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为B2;将右上方电流向里的导线在O点产生的磁场与左下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为B3。如图所示:根据磁场叠加原理可知由几何关系可知B2与B3的夹角为120,故将B2与B3合成,则它们的合磁感应强度大小也为2B0,方向与B1的方向相同,最后将其与B1合成,可得正六边形中心处磁感应强度大小为4 B0,方向沿y轴正方向.选项D正确,ABC错误。故选D。2、A【解析】A星系是由宇宙中的恒星、气体和尘埃组成的系

14、统,A正确;B在误差范围内可以认为银河系是旋涡状星系,不属于不规则星系,B错误;C银河系中恒星很多,C错误;D太阳处在银河系中,不在河外星系,D错误。故选A。3、B【解析】对A进行受力分析,利用正交分解法对力进行分解,如图所示:在沿斜面方向,根据平衡条件:Fcos30=f+Gsin30而解得:故B正确ACD错误。故选B。4、A【解析】核反应方程根据电荷数守恒、质量数守恒知,该粒子的电荷数为1,质量数为1,为质子,故A正确,BCD错误;故选A。【点睛】解决本题的关键知道在核反应中电荷数守恒、质量数守恒以及知道常见的粒子的电荷数和质量数。5、C【解析】由于三球竖直方向的运动情况相同,一定可以发生碰

15、撞,可假设高度无穷大,可看作三球碰撞完成后才落地,A、B第一碰撞后水平速度互换,B、C发生第二碰撞后,由于B的质量小于C的质量,则B反向;B、A发生第三次碰撞后,B、A水平速度互换,A向左,B竖直下落,三球不再发生碰撞,所以最多能够发生3次碰撞,故C正确,A、B、D错误;故选C。【点睛】关键是A球做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,与B、C竖直方向的运动情况相同,所以一定可以发生碰撞。6、A【解析】两种情况下对整体受力分析由,因此对活塞进行受力分析,第一种情况对第二种情况因此可得密封气体得质量和温度不变,因此可得,因此A正确二、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

16、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、BD【解析】A由右手定则判断可知ab中电流的方向为从b向a,故A错误;B由法拉第电磁感应定律得ab棒产生的感应电动势为由欧姆定律棒两端的电压故B正确;CD对于棒减速运动过程,根据能量守恒定律得,回路中产生的总热量为定值电阻R的发出热量为故C错误,D正确。故选BD。8、BD【解析】AB粒子在磁场中运动,由洛伦兹力提供向心力有解得结合两种粒子的比荷关系得对于粒子而言,画出其在磁场中运动的轨迹,根据几何关系得其轨迹对应的圆心角为300,则粒子做圆周运动的轨迹半径为,质子做圆周运动的轨迹半径为,所以A错误,B

17、正确;CD质子从点射入从点射出,结合,可知从点射入时的速度方向必须与边界垂直,在磁场中运动的时间而粒子的运动时间所以质子和粒子的发射时间间隔为,所以C错误,D正确。故选BD。9、CD【解析】A将F2和F1的作用线延长相交,交点即为点电荷的位置,可知,点电荷对M处试探电荷有排斥力,对N处试探电荷有吸引力,所以这两个试探电荷的电性一定相反,故A错误;B由于F2F1,可知M、N到点电荷的距离不等,不在同一等势面上,故B错误;C若点电荷带负电,则把电子从M点移到N点,电场力做负功,电势能增大,故C正确;D由点电荷场强公式可知,由于F2F1,则有故D正确。故选CD。10、BD【解析】A质点刚好能在圆O2

18、轨道做完整的圆周运动,在轨道的最高点设释放点离地高度为h,根据机械能守恒定律解得A错误;B设质点在C点速度为,轨道对质点的支持力为,由机械能守恒有根据牛顿第二定律解得由牛顿第三定律可知,质点在C时对轨道压力为,B正确;C质点从圆弧BCD进入圆O2轨道的瞬间,速度不变,由线速度与角速度关系可知C错误;D质点从圆弧BCD进入圆O2轨道的瞬间,速度不变,向心加速度可知D正确。故选BD。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、0.650 去掉钩码,将木板右端垫高,轻推小车,使两挡光片挡光时间相等 【解析】(1)1挡光条的宽度为d=0.6cm+0.0

19、5mm10=0.650cm.(2)2本实验进行前需要平衡摩擦力,正确的做法是去掉钩码,将木板右端垫高,轻推小车,使两挡光片挡光时间相等;(3)34两遮光片经过光电门时的速度分别为 则由可得即由题意可知解得由牛顿第二定律可得mg=(M+m)a解得12、0.96cm A 【解析】(1)1游标卡尺的主尺读数为9mm,游标尺上第12个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为120.05mm=0.60mm,所以最终读数为:2已知初速度为零,位移为,要计算加速度,需要知道末速度,故需要由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间,末速度:由得:(2)3A.拉力是直接通过传感器测量的,故与小车质量和钩码质量大小关

20、系无关,不必要使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量,故A符合题意;B.应使位置与光电门间的距离适当大些,有利于减小误差,故B不符合题意;C.应将气垫导轨调节水平,使拉力才等于合力,故C不符合题意;D.要保持拉线方向与气垫导轨平行,拉力才等于合力,故D不符合题意。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)活塞在AB之上时,活塞与筒共同下滑加速度为:活塞在AB区间内时,假设活塞与筒共同下滑,有:解得对m:受向上恒力F=mg,此时有:解得故假设成,故活塞的加速度(2)圆筒下端运动至A处时,活

21、塞刚好到达B点,此时速度为经历时间t1,由得接着M、m一起向下匀速运动,到达P时速度仍为匀速运动时间为总时间为(3)M反弹时刻以0上升,m过A点以0下滑,以后由于摩擦力和重力,m在M内仍然做匀速下滑,M以加速度减速,m离开M时间为t3,则有解得此时M速度为接着M以加速度向上减速,有:故圆筒沿斜面上升到最高点的时间为14、 (1)带正电,;(2); (3) 。【解析】(1)由带电小球a在第四象限内做圆周运动,知小球a所受电场力与其重力平衡且小球a所受电场力竖直向上,即mgqE故小球a带正电,解得E(2) 带电小球a从N点运动到A点的过程中,洛伦兹力提供小球做圆周运动的向心力,设运动半径为R,有q

22、vBm由几何关系有RRsin3.2l解得R2l,代入B,有v2 带电小球a在杆上匀速下滑时,由平衡条件有mgsin(qvB1mgcos)解得所以 (3) 带电小球a在第四象限内做匀速圆周运动的从A点竖直上抛,与b相遇竖直方向 解得 水平方向15、(1)1m/s(1)1.8J(3) 最终停在D点【解析】【分析】物体1从释放到与物体1相碰前的过程中,系统中只有重力做功,系统的机械能守恒,根据机械能守恒和动量守恒列式,可求出物体1、1碰撞前两个物体的速度;物体1、1碰撞过程,根据动量守恒列式求出碰后的共同速度碰后,物体1、1向右运动,滑道向左运动,弹簧第一次压缩最短时,根据系统的动量守恒得知,物体1、1和滑道速度为零,此时弹性势能最大;根据能量守恒定律求解在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能;根据系统的能量守恒列式,即可求出物体1、1相对滑道CD部分运动的路程s,从而确定出物体1、1最终停在何处;解:(1)从释放到最低点,由动量守恒得到:由机械能守恒得到:解得:(1)由能量守恒得到:解得:(3)最终物块将停在C、D之间,由能量守恒得到:解得:所以最终停在D点

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