《2023届湖北省潜江中学高三第二次诊断性检测物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届湖北省潜江中学高三第二次诊断性检测物理试卷含解析.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、通过对自然现象及实验现象的仔细观察和深入研究,物理学家得出科学的结论,推动了物理学的发展。下列说法
2、符合事实的是( )A光电效应说明光具有粒子性,康普顿效应说明光具有波动性B卢瑟福用人工转变的方法发现了质子,并预言了中子的存在C玻尔的原子理论成功地解释了原子发光的现象D贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,提出了原子中存在原子核的观点2、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。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3、如图所示,轻质弹簧下端固定,上端与一质量为m的物块连接,物块经过点时速度大小为,方向竖直
3、向下。经过t秒物块又回到点。速度大小为,方向竖直向上,则在时间内()A物块受到弹簧力的冲量大小为B物块受到合力的冲量大小为C弹簧弹力对物块所做的功大小为D合力对物块所做的功大小为4、一物块以某一初速度从倾角的固定斜面底端上滑,到达最大高度处后又返回斜面底端。已知物块上滑时间是下滑时间的,则物块与斜面间的动摩擦因数为( )A0.2B0.4C0.6D0.85、如图所示,木板A的质量为m,滑块B的质量为M,木板A用绳拴住,绳与斜面平行,B沿倾角为的斜面在A下匀速下滑,若M=2m,A、B间以及B与斜面间的动摩擦因数相同,则动摩擦因数为()Atan B2tan Ctan Dtan6、互成角度的两个共点力
4、,其中一个力保持恒定,另一个力从零开始逐渐增大且两力的夹角不变,则其合力()A若两力的夹角小于90,则合力一定增大B若两力的夹角大于90,则合力一定增大C若两力的夹角大于90,则合力一定减小D无论两力夹角多大,合力一定变大二、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、如图所示,CD、EF是两条水平放置的、阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存在方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的宽度为d,导轨的右端接有一阻值为R的电阻,左端与一弯曲
5、的光滑轨道平滑连接将一阻值也为R,质量为m的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为下列说法正确的是A通过电阻R的最大电流为B流过电阻R的电荷量为C整个电路中产生的焦耳热为mghD电阻R中产生的焦耳热为8、如图所示,一定质量的理想气体从状态依次经过状态、和后再回到状态。其中,状态和状态为等温过程,状态和状态为绝热过程。在该循环过程中,下列说法正确的是_。A的过程中,气体对外界做功,气体放热B的过程中,气体分子的平均动能减少C的过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增加D的过程中,外界对气体做功,气体内能增加E.在该循环
6、过程中,气体内能增加9、如图所示,在边界MN右侧是范围足够大的匀强磁场区域,一个正三角形闭合导线框ABC从左侧匀速进入磁场,以C点到达磁场左边界的时刻为计时起点(t=0),已知边界MN与AB边平行,线框受沿轴线DC方向外力的作用,导线框匀速运动到完全进入磁场过程中,能正确反映线框中电流i、外力F大小与时间t关系的图线是()ABCD10、如图所示,一物块从倾角为的斜面底端以初速度沿足够长的斜面上滑,经时间t速度减为零,再经2t时间回到出发点,下列说法正确的是( )A物块上滑过程的加速度大小是下滑过程加速度大小的2倍B物块返回斜面底端时的速度大小为C物块与斜面之间的动摩擦因数为D物块与斜面之间的动
7、摩擦因数为三、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)同学们用如图1所示的电路测量两节干电池串联而成的电池组的电动势和内电阻。实验室提供的器材如下:电压表,电阻箱(阻值范围);开关、导线若干。(1)请根据图1所示的电路图,在图2中用笔替代导线,画出连线,把器材连接起来_。(2)某同学开始做实验,先把变阻箱阻值调到最大,再接通开关,然后改变电阻箱,随之电压表示数发生变化,读取和对应的,并将相应的数据转化为坐标点描绘在图中。请将图3、图4中电阻箱和电压表所示的数据转化为坐标点描绘在图5所示的坐标系中(描点用“+”表示),并画出图线_;(3)根
8、据图5中实验数据绘出的图线可以得出该电池组电动势的测量值_V,内电阻测量值_.(保留2位有效数字)(4)实验中测两组的数据,可以利用闭合电路欧姆定律解方程组求电动势和内阻的方法。该同学没有采用该方法的原因是_。(5)该实验测得电源的电动势和内阻都存在误差,造成该误差主要原因是_。(6)不同小组的同学分别用不同的电池组(均由同一规格的两节干电池串联而成)完成了上述的实验后,发现不同组的电池组的电动势基本相同,只是内电阻差异较大。同学们选择了内电阻差异较大的甲、乙两个电池组进一步探究,对电池组的内电阻热功率以及总功率分别随路端电压变化的关系进行了猜想,并分别画出了如图6所示的和图象。若已知乙电池组
9、的内电阻较大,则下列各图中可能正确的是_(选填选项的字母)。12(12分)利用如图所示电路测量一量程为300 mV的电压表的内阻Rv(约为300)。某同学的实验步骤如下:按电路图正确连接好电路,把滑动变阻器R的滑片P滑到a端,闭合电键S2,并将电阻箱R0的阻值调到较大;闭合电键S1,调节滑动变阻器滑片的位置,使电压表的指针指到满刻度;保持电键S1闭合和滑动变阻器滑片P的位置不变,断开电键S2,调整电阻箱R0的阻值大小,使电压表的指针指到满刻度的三分之一;读出此时电阻箱R0=596的阻值,则电压表内电阻RV=_。实验所提供的器材除待测电压表、电阻箱(最大阻值999.9)、电池(电动势约1.5V,
10、内阻可忽略不计)、导线和电键之外,还有如下可供选择的实验器材:A滑动变阻器:最大阻值200B滑动变阻器:最大值阻10C定值电阻:阻值约20D定值电阻:阻值约200根据以上设计的实验方法,回答下列问题。为了使测量比较精确,从可供选择的实验器材中,滑动变阻器R应选用_,定值电阻R应选用_(填写可供选择实验器材前面的序号)。对于上述的测量方法,从实验原理分析可知,在测量操作无误的情况下,实际测出的电压表内阻的测量值R测_真实值RV(填“大于”、“小于”或“等于”),这误差属于_误差(填”偶然”或者”系统”)且在其他条件不变的情况下,若RV越大,其测量值R测的误差就越_(填“大”或“小”)。四、计算题
11、: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,开口向上、竖直放置的内壁光滑气缸的侧壁是绝热的,底部导热,内有两个质量均为m的密闭活塞,活塞A导热,活塞B绝热,将缸内理想气体分成、两部分初状态整个装置静止不动处于平衡状态,、两部分气体的长度均为l0,温度为T0.设外界大气压强为p0保持不变,活塞横截面积为S,且2mgp0S,环境温度保持不变在活塞A 上逐渐添加铁砂,当铁砂质量等于2m时,两活塞在某位置重新处于平衡状态,求活塞B下降的高度;现只对气体缓慢加热,使活塞A回到初始位置,求此时气体的温度14(16分)如图甲所示
12、,正方形闭合线圈的边长、总电阻、匝数,匀强磁场方向垂直于线圈平面,磁感应强度大小随时间的变化关系如图乙所示,周期,磁场方向以垂直线圈平面向里为正。试求:(1)时,线圈的边所受安培力的大小和方向。(2)在时间内,通过导线横截面的电荷量。15(12分)如图,ABO是一半径为R的圆形玻璃砖的横截面,O是圆心,AB弧形面镀银。现位于AO轴线上的点光源S发出一束光线射向玻璃砖的OB边,入射角i=60,OS=。已知玻璃的折射率为,光在空气中传播的速度为c,每条边只考虑一次反射。求:(i)光线射入玻璃砖时的折射角;(ii)光线从S传播到离开玻璃砖所用的时间。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,
13、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、B【解析】A光电效应、康普顿效应都说明光具有粒子性,故A错误;B卢瑟福用人工转变的方法发现了质子,并预言了中子的存在,故B正确;C玻尔的原子理论没有完全成功地解释原子发光现象,故C错误;D贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,认为原子核有内部结构,故D错误;故选B。2、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
14、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。3、B【解析】AB以小球为研究对象,取向上为正方向,整个过程中根据动量定理可得得受到合力的冲量大小为小球所受弹簧弹力冲量的大小为选项A错误,B正确;CD. 整个过程中根据动能定理可得而整个过程重力做功WG=0得合力对物块所做的功大小为小球所受弹簧弹力做功的大小为选项CD错误。故选B。4、C【解析】设物块从斜面底端向上滑时的初速度为,返回斜面底端时的速度大小为,则根据平均速度公式有再由牛顿运动定律和运动学公式有上滑过程下滑
15、过程时间关系有联立各式解得故C正确,ABD错误。故选C。5、C【解析】解:对B受力分析,如图所示:B物体沿斜面方向受力平衡:f1+f2=Mgsin,又因为M=2m,f1=mgcos,f2=(M+m)gcos,解得:=tan,故ABD错误,C正确;故选C.6、A【解析】A若两力的夹角小于90,如左图,则合力一定增大,选项A正确; BCD若两力的夹角大于90,如右图,则合力可能先减小后变大,选项BCD错误;故选A。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、ABD【解析】A金属棒
16、下滑过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律得: 金属棒到达水平面时的速度金属棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为 E=BLv最大的感应电流为故A正确;B通过金属棒的电荷量故B正确;C金属棒在整个运动过程中,由动能定理得:mgh-WB-mgd=0-0则克服安培力做功:WB=mgh-mgd整个电路中产生的焦耳热为Q=WB=mgh-mgd故C错误;D克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热: 故D正确8、BCD【解析】AAB过程中,体积增大,气体对外界做功,温度不变,内能不变,气体吸热,故A
17、错误;BBC过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,故B正确;CCD过程中,等温压缩,体积变小,分子数密度变大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C正确; DDA过程中,绝热压缩,外界对气体做功,内能增加,故D正确;E循环过程的特点是经一个循环后系统的内能不变。故E错误。故选BCD。9、AD【解析】ABt时刻,线框有效切割长度为L=2vttan30知Lt,产生的感应电动势为E=BLv知Et,感应电流为故It,故A正确,B错误;CD导线框匀速运动,所受的外力与安培力大小相等,则有F-t图象是过原点的抛物线,故C错误,D正确。故选AD。10、BC【解析】
18、A根据匀变速直线运动公式得:则:x相同,t是2倍关系,则物块上滑过程的加速度大小是下滑过程加速度大小的4倍,故A错误;B根据匀变速直线运动公式得:,则物块上滑过程的初速度大小是返回斜面底端时的速度大小的2倍,故B正确;CD以沿斜面向下为正方向,上滑过程,由牛顿第二定律得:mgsin+mgcos=ma1下滑过程,由牛顿第二定律得:mgsin-mgcos=ma2又a2=4a1联立解得:故C正确,D错误。故选BC。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、(1)电路连线如图: (2)画出图线如图: (3)2.8V, 1 (4)偶然误差较大; (5)
19、电压表内阻不是无穷大; (6)AC 【解析】(1)电路连线如图:(2)画出图线如图:(3)根据闭合电路欧姆定律可得:,即,则由图像可知:,r=b=1;(4)由于读数不准确带来实验的偶然误差,实验中测两组U、R的数据,利用闭合电路欧姆定律解方程组求电动势和内阻的方法不能减小这种偶然误差,而利用图象进行处理数据可以减小偶然误差.(5)由于电压表内阻不是无穷大,所以在电路中分流,从而带来系统误差; (6)电池组的内电阻热功率,则对于相同的U值,则r越大,对应的P1越小,可知A正确,B错误;总功率:,则对相同的U值,r越大P2越小,故C正确,D错误.12、298 B C 大于 系统 小 【解析】1由实
20、验原理可知,电压表的指针指到满刻度的三分之一,因此电阻箱分得总电压的三分之二,根据串联电路规律可知,故电压表内阻为298。23该实验中,滑动变阻器采用了分压接法,为方便实验操作,要选择最大阻值较小的滑动变阻器,即选择B;定值电阻起保护作用,因电源电动势为1.5V,若保护电阻太大,则实验无法实现,故定值电阻应选用C。4从实验原理分析可知,当再断开开关S2,调整电阻箱R0的阻值,当当电压表半偏时,闭合电路的干路电流将减小,故内电压降低,路端电压升高,从而使得滑动变阻器并联部分两端电压变大,即使电压表示数为一半。5而电阻箱R0的电压超过电压表电压,导致所测电阻也偏大,所以测量电阻大于真实电阻;本误差
21、是由实验原理造成的,属于系统误差。6在其他条件不变的情况下,若RV越大,滑动变阻器并联部分两端电压变化越小,其测量值R测的误差就越小。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,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、0.33l02.1T0【解析】初状态:气体压强气体压强添加铁砂后:气体压强气体压强气体发生等温变化,根据玻意耳定律:p2l0Sp2l2SB活塞下降的高度h2l0l2带入数据解得h20.33l0.气体发生等温变化,根据玻意耳定律:p1l0Sp1l1S只对气体加热,气体状态不变,所以当A活塞回到原来位置时,气体高度根据理想气体状态方程解得T22.1T0
22、.14、(1)2.5N,方向向左;(2)。【解析】(1)设在时间内线圈中感应电动势的大小为线圈中电流时,磁感应强度大小,则线圈边所受安培力大小根据左手定则,安培力方向向左。(2)设在时间内,线圈中感应电动势的大小为,前时间内,通过导线横截面的电荷量15、 (i) 30;(ii) 。【解析】(i)光路如答图2,设光在C点的折射角为r由折射定律有 代入数据解得r=30 (ii)进入玻璃砖中,光在AB面上D点反射,设入射角为,反射角为=90-i=30由三角函数关系有OC=OScot=且 在ODC中,由正弦定理有: 得=30由于=30,CDF=30,故FDE=90,所以光线DE垂直于OA射出玻璃砖在ODC中,由几何关系有CD=OC=又DE=Rcos=光在玻璃中的速率 则光线从S传播到离开玻璃砖所用的时间 解得