《2023届浙江省乐清市白象中学高三适应性调研考试物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届浙江省乐清市白象中学高三适应性调研考试物理试题含解析.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,小球被轻绳系住,静止在光滑斜面上若按力的实际作用效果来分解小球受到的重力G,则G的两个分力的方向分别是图中的( )A1和2 B1和3C2和3 D1和42、光滑水平面上放有一上表面光滑、倾角为的斜面A,斜面质量为M,底边长为 L,如图所示
2、。将一质量为m的可视为质点的滑块B从斜面的顶端由静止释放,滑块B经过时间t刚好滑到斜面底端。此过程中斜面对滑块的支持力大小为,则下列说法中正确的是()AB滑块下滑过程中支持力对B的冲量大小为C滑块到达斜面底端时的动能为D此过程中斜面向左滑动的距离为3、下列说法正确的是( )A库仑发现了电流的磁效应B光电效应揭示了光的粒子性,而康普顿效应从动量方面进一步揭示了光的粒子性C镭226变为氡222的半衰期是1620年,随着地球环境的不断变化,半衰期可能变短D结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固4、如图所示为某稳定电场的电场线分布情况,A、B、C、D为电场中的四个点,B、C点为空心导体表面两点,A、
3、D为电场中两点。下列说法中正确的是()AD点的电势高于A点的电势BA点的电场强度大于B点的电场强度C将电子从D点移到C点,电场力做正功D将电子从B点移到C点,电势能增大5、下列说法正确的是( )A做匀速圆周运动的物体,转动一周,由于初末位置速度相同,故其合力冲量为零B做曲线运动的物体,任意两段相等时间内速度变化一定不相同C一对作用力和反作用力做的功一定大小相等,并且一个力做正功另一个力做负功D在磁场中,运动电荷所受洛伦兹力为零的点,磁感应强度B也一定为零6、雨滴在空中下落的过程中,空气对它的阻力随其下落速度的增大而增大。若雨滴下落过程中其质量的变化及初速度的大小均可忽略不计,以地面为重力势能的
4、零参考面。从雨滴开始下落计时,关于雨滴下落过程中其速度的大小v、重力势能Ep随时间变化的情况,如图所示的图象中可能正确的是( )ABCD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、如图甲所示,长为l、倾角为的斜面固定在水平地面上,一质量为m的小物块从斜面顶端由静止释放并沿斜面向下滑动,已知小物块与斜面间的动摩擦因数与下滑距离x的变化图像如图乙所示,则()AB小物块下滑的加速度逐渐增大C小物块下滑到斜面低端的过程中克服摩擦力做的功为D小物块下滑到低端时的速度大小为8、如图甲,间
5、距L=l m且足够长的光滑平行金属导轨cd、ef固定在水平面(纸面)上,右侧cf间接有R=2 的电阻垂直于导轨跨接一根长l=2 m、质量m=0.8 kg的金属杆,金属杆每米长度的电阻为2 t=0时刻,宽度a=1.5 m的匀强磁场左边界紧邻金属杆,磁场方向竖直向下、磁感应强度大小B=2 T从t=0时刻起,金属杆(在方向平行于导轨的水平外力F作用下)和磁场向左运动的速度一时间图像分别如图乙中的 和若金属杆与导轨接触良好,不计导轨电阻,则)( )At=0时刻,R两端的电压为Bt=0.5 s时刻,金属杆所受安培力的大小为1N、方向水平向左Ct=l.5 s时刻,金属杆所受外力F做功的功率为4.8 WD金
6、属杆和磁场分离前的过程中,从c到f通过电阻R的电荷量为0.5 C9、如图甲、乙所示,分别用恒力F1、F2先后将质量为m的物体,由静止开始沿同一粗糙的固定斜面由底端拉到顶端,两次到达顶端的速度相同,第一次力F1沿斜面向上,第二次F2水平向右。则两个过程中( )A物体机械能变化量相同B物体与斜面摩擦生热相同CF1做的功与F2做的功相同DF1做功的功率比F2做功的功率小10、如图所示,a、b、c、d表示一定质量的理想气体状态变化中的四个状态,图中ad与T轴平行,cd与p轴平行,ab的延长线过原点,则下列说法中正确的是()A气体在状态a时的体积大于在状态b时的体积B从状态b到状态a的过程,气体吸收的热
7、量一定等于其增加的内能C从状态c到状态d的过程,气体分子的平均动能不变,但分子的密集程度增加D从状态a到状态d的过程,气体对外做功,内能不变E.从状态b到状态c的过程,气体从外界吸收的热量一定大于其对外做的功三、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)在“验证机械能守恒定律”的实验中: A B C D (1)纸带将被释放瞬间的四种情景如照片所示,其中操作最规范的是_.(2)实验室提供了铁架台、夹子、导线、纸带等器材为完成此实验,除了所给的器材,从下图还必须选取的实验器材是_(填字母代号) (3)若实验中所用重锤的质量为m,某次实验打出的一
8、条纸带如图所示在纸带上选取五个连续的点A、B、C、D和E,量得相邻点间的距离分别为S1、S2、 S3、 S4,当地的重力加速度为g.本实验所用电源的频率为f.从打下点B到打下点D的过程中,重锤重力势能减小量Ep=_,重锤动能增加量Ek=_在误差允许的范围内,通过比较就可以验证重物下落过程中机械能是否守恒12(12分)张明同学在测定某种合金丝的电阻率时:(1)用螺旋测微器测得其直径为_mm(如图甲所示);(2)用20分度的游标卡尺测其长度为_cm(如图乙所示);(3)用图丙所示的电路测得的电阻值将比真实值_(填“偏大”或“偏小”)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
9、,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,圆柱形油桶中装满折射率n=的某种透明液体,油桶的高度为H,半径为H,桶的底部装有一块平面镜,在油桶底面中心正上方高度为d处有一点光源P,要使人从液体表面上方任意位置处都能够观察到此液体内点光源P发出的光,d应该满足什么条件?14(16分)电子对湮灭是指电子和正电子碰撞后湮灭,产生伽马射线。如图所示,在竖直面xOy内,第I象限内存在平行于y轴的匀强电场E,第II象限内存在垂直于面xOy向外的匀强磁场B1,第IV象限内存在垂直于面xOy向外的矩形匀强磁场B2(图中未画出)。点A、P位于x轴上,点C、Q位于y轴上,且OA距离为L某t
10、0时刻,速度大小为v0的正电子从A点沿y轴正方向射入磁场,经C点垂直y轴进入第I象限,最后以的速度从P点射出。同一t0时刻,另一速度大小为的负电子从Q点沿与y轴正半轴成角的方向射入第IV象限,后进入未知矩形磁场区域,离开磁场时正好到达P点,且恰好与P点出射的正电子正碰湮灭,即相碰时两电子的速度方向相反。若已知正负电子的质量均为m、电荷量大小为e、电子重力不计。求:(1)第II象限内磁感应强度的大小B1(2)电场强度E及正电子从C点运动至P点的时间(3)Q点的纵坐标及第IV象限内矩形磁场区域的最小面积S15(12分) “”形轻杆两边互相垂直、长度均为l,可绕过O点的水平轴在竖直平面内自由转动,两
11、端各固定一个金属小球A、B,其中A球质量为m,带负电,电量为q,B球的质量为m,B球开始不带电,整个装置处于竖直向下的匀强电场中,电场强度。现将“”形杆从OB位于水平位置由静止释放:(1)当“”形杆转动的角速度达到最大时,OB杆转过的角度为多少?(2)若使小球B也带上负电,仍将“”形杆从OB位于水平位置由静止释放,OB杆顺时针转过的最大角度为90,则小球B带的电量为多少?转动过程系统电势能的最大增加值为多少?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、A【解析】将力进行分解时,一般要按照力的实际作用效果来分解或按需要正交分
12、解,若要按照力的实际作用效果来分解,要看力产生的实际效果。【详解】小球重力产生两个效果,一是使绳子拉伸,二是使斜面受压,故应按此两个方向分解,分别是1和2,故A正确,BCD错误。故选:A。【点睛】按照力的实际作用效果来分解是常用方法,看准产生的效果即可,比较简单。2、D【解析】A当滑块B相对于斜面加速下滑时,斜面A水平向左加速运动,所以滑块B相对于地面的加速度方向不再沿斜面方向,即沿垂直于斜面方向的合外力不再为零,所以斜面对滑块的支持力不等于,故A错误;B滑块B下滑过程中支持力对B的冲量大小为故B错误;CB下降的高度为,其重力势能的减小量等于,减小的重力势能转化为A、B的动能之和,则滑块B的动
13、能要小于,故C错误;D系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,设A、B两者水平位移大小分别为、,取水平向左为正方向,由动量守恒定律得即有又解得故D正确。故选D。3、B【解析】A安培发现了电流的磁效应,选项A错误;B光电效应揭示了光的粒子性,而康普顿效应从动量方面进一步揭示了光的粒子性,选项B正确;C半衰期不随外界环境的变化而变化,选项C错误;D比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固,选项D错误。故选B。4、A【解析】A沿电场线方向电势降低,所以D点的电势高于A点的电势,A正确;B电场线的疏密程度表示电场强度的弱强,所以A点的电场强度小于B点的电场强度,B错误;C电子带负电,所以将电子从D点
14、移到C点,电场力与运动方向夹角为钝角,所以电场力做负功,C错误;D处于静电平衡的导体是等势体,所以B、C两点电势相等,根据可知电子在B、C两点电势能相等,D错误。故选A。5、A【解析】A根据动量定理,合力的冲量等于动量的变化,物体在运动一周的过程中,动量变化为零,故合力的冲量为零,故A正确;B在匀变速曲线运动中,加速度不变,根据可知在任意两段相等时间内速度变化相同,故B错误;C一对作用力和反作用力做的功没有定量关系,一对作用力和反作用力可以同时做正功,也可以同时做负功,或不做功,故C错误;D在磁场中,若带电粒子的运动方向与磁场方向平行,不会受到洛伦兹力的作用,但磁感应强度不为零,故D错误。故选
15、A。6、B【解析】AB根据牛顿第二定律得:mgfma得:随着速度增大,雨滴受到的阻力f增大,则知加速度减小,雨滴做加速度减小的加速运动,当加速度减小到零,雨滴做匀速直线运动,故vt图象切线斜率先减小后不变,故A错误,B正确;CD以地面为重力势能的零参考面,则雨滴的重力势能为:Epmghmgat2Ep随时间变化的图象应该是开口向下的,故CD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、BC【解析】A、物块在斜面顶端静止释放能够下滑,则满足:mgsin0mgcos,即
16、0tan,故A错误.B、根据牛顿第二定律有:,下滑过程中逐渐减小,则加速度a逐渐增大,故B正确.C、由图乙可知,则摩擦力,可知f与x成线性关系,如图所示:其中f0=0mgcos,图线和横轴所围的面积表示克服摩擦力做的功,则下滑到斜面底端的过程克服摩擦力做功:,故C正确.D、下滑过程根据动能定理有:,解得:,故D错误.故选BC.【点睛】本题主要考查了牛顿第二定律、动能定理的综合应用,涉及到变力做功的问题,F-x图象所围的面积表示F所做的功.8、BD【解析】A、t=0时刻,棒的速度为零,磁场向左运动的速度为2m/s,等效为棒切割的速度为2m/s,棒的内阻为,故电阻R的电压为:,故A错误;B、t=0
17、.5s时,棒的切割速度为2-1=1m/s,方向向右,方向由左手定则可知水平向左,故B正确;C、金属杆做匀加速直线运动,故,由图象可知,金属杆所受安培力的大小为:,可得,则金属杆做功的功率为:,故C错误D、金属杆和磁场分离前的过程中,在0-1s内,金属杆相对于磁场向右运动,产生的感应电流由c到f。在0-1s内,金属杆相对于磁场通过的位移大小为:,从c到f通过电阻R的电荷量为:,故D正确。故选BD。9、AD【解析】A两个过程中,物体的末速度相同,动能相同,则动能的变化量相同,物体上升相同的高度,重力势能变化量相同,所以物体的机械能变化量相同,故A正确; B由图分析可知,第一个物体所受的摩擦力小于第
18、二个物体所受的摩擦力,故两物体克服摩擦力做功不同,故物体与斜面的摩擦力产热不相同,故B错误;C根据动能定理得解得第一个物体所受的摩擦力小于第二个物体所受的摩擦力,故两物体克服摩擦力做功不同,重力做功相同,则F1做的功比F2做的少,故C错误;D根据知x、v相同,则t相同,而F1做的功小于F2做的功,根据可知F1做功的功率比F2做功的功率小,故D正确。故选AD。10、BCE【解析】A因ab连线过原点,可知是等容线,则气体在状态a时的体积等于在状态b时的体积,选项A错误;B从状态b到状态a的过程,气体体积不变,则对外做功为零,即W=0,根据U=W+Q可知,气体吸收的热量一定等于其增加的内能,选项B正
19、确;C从状态c到状态d的过程,气体的温度不变,压强变大,体积减小,则气体分子的平均动能不变,但分子的密集程度增加,选项C正确;D从状态a到状态d的过程,气体压强不变,温度升高,则体积变大,气体对外做功,内能变大,选项D错误;E从状态b到状态c的过程,气体温度升高,体积变大,内能增加,对外做功,根据U=W+Q可知,气体从外界吸收的热量一定大于其对外做的功,选项E正确。故选BCE。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 AEF 【解析】(1)在验证机械能守恒定律的实验中,实验时,应让重物紧靠打点计时器,手拉着纸带的上方,保持纸带竖直,由静止
20、释放故D正确,ABC错误(2)试验中除了铁架台、夹子、导线、纸带等器材还必须选取的实验器材是电火花打点计时器、刻度尺和重锤,故选AEF;(3)打下点B到打下点D的过程中,重锤重力势能减小量Ep= mg(s2+s3); B点的瞬时速度 ,D点的瞬时速度;则动能的增加量Ek12、3.202-3.205 5.015 偏小 【解析】(1)解决本题的关键明确:螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读(2)游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读(3)由电路图,根据电表内阻的影响确定误差情况【详解】(1)螺旋测微器的固定刻度为3.0mm,可动刻度为20.50.
21、01mm=0.205mm,所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm(2)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为30.05mm=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm(3)由欧姆定律得,电阻阻值R=U/I,由于电压表的分流作用使电流测量值偏大,则电阻测量值偏小【点睛】考查螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;游标卡尺不需要估读、螺旋测微器需要估读掌握由欧姆定律分析电路的误差的方法四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中
22、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、HdH/2【解析】要使人从液体表面上任意位置处能够观察到点光源P发出的光,点光源发出的光必须全部能折射进入空气中,根据对称性,作出点光源经平面镜所成的像当光射向水面时,入射角应不大于临界角,光线才能射入空气中由几何知识求出d应满足的条件【详解】点光源P通过平面镜所成像为P,如图所示要使人从液体表面上方任意位置处能够观察到点光源P发出的光,即相当于像P发出的光,则入射角i, 为全反射临界角,有: 而 且 联立解得:dH/2 又有:Hd解得:HdH/214、 (1)(2);(3)、【解析】(1)由题意正电子从A点沿y轴正方向发射,经过C
23、点垂直y轴射出,可知其在磁场中作匀速圆周运动的半径:又:解得:(2)正电子在电场中做类平抛运动,运动时间为tCP,运动分解:y轴方向受电场力作用做初速为零匀加速运动又知正电子在点P出射速度为,设其从点P穿过x轴时与x轴正方向夹角为,得联立解得:,(3)如图,设MNPF为最小矩形磁场区域,负电子在磁场中做匀速圆周运动,圆心O2,NP为轨迹圆的弦。由几何关系知NP垂直x轴,圆心角,得正、负电子在第、象限沿x轴方向位移、速度相同,即:运动时间:正电子负电子又:故负电子在矩形磁场中做匀速圆周运动解得:故Q点的纵坐标未知矩形磁场区域的最小面积为图中矩形MNPF的面积15、 (1)53;(2),。【解析】(1)转速最大时,系统力矩平衡:解得:(2)设B带的电量为q,转过最大角度时,动能为零,由动能定理得:解得:当转角为时电,势能的增加值等于两球克服电场力的功:整理得:式中当:,电势能的最大增加值为。