《2023届福建省闽侯市第六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届福建省闽侯市第六中学高三第二次诊断性检测物理试卷含解析.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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示为某弹簧振子在05 s内的振动图象,由图可知,下列说法中正确的是()A振动周期为5 s,振幅为8 cmB第2
2、s末振子的速度为零,加速度为负向的最大值C从第1 s末到第2 s末振子的位移增加,振子在做加速度减小的减速运动D第3 s末振子的速度为正向的最大值2、如图所示为一理恕变压器,其中a、b、c为三个额定电压相同的灯泡,输入电压u= Umsin100t(V)当输入电压为灯泡额定电压的8倍时,三个灯泡刚好都正常发光下列说法正确的是( )A三个灯泡的额定电压为Um/8B变压器原、副线圈匝数比为92C此时灯泡a和b消耗的电功率之比为27D流过灯泡c的电流,每0.02s方向改变一次3、汽车碰撞试验是综合评价汽车安全性能的有效方法之一。设汽车在碰撞过程中受到的平均撞击力达到某个临界值F0时,安全气囊爆开。在某
3、次试验中,质量m1=1 600 kg的试验车以速度v1 = 36 km/h正面撞击固定试验台,经时间t1 = 0.10 s碰撞结束,车速减为零,此次碰撞安全气囊恰好爆开。则在本次实验中汽车受到试验台的冲量I0大小和F0的大小分别为()(忽略撞击过程中地面阻力的影响。)AI0=5.76104NS,F0=1.6105NBI0=1.6104NS,F0=1.6105NCI0=1.6105NS,F0=1.6105NDI0=5.76104NS,F0=3.2105N4、电梯在t=0时由静止开始上升,运动的图像如图所示,电梯总质量m=2.0103kg。电梯内乘客的质量m0=50kg,忽略一切阻力,重力加速度g
4、=10m/s2。下列说法正确的是()A第1s内乘客处于超重状态,第9s内乘客处于失重状态B第2s内乘客对电梯的压力大小为450NC第2s内钢索对电梯的拉力大小为2.2104ND第2s内电梯对乘客的冲量大小为550Ns5、如图所示,一根弹簧一端固定在左侧竖直墙上,另一端连着A小球,同时水平细线一端连着A球,另一端固定在右侧竖直墙上,弹簧与竖直方向的夹角是60,A、B两小球分别连在另一根竖直弹簧两端。开始时A、B两球都静止不动,A、B两小球的质量相等,重力加速度为g,若不计弹簧质量,在水平细线被剪断瞬间,A、B两球的加速度分别为 ( )AB,C,D,6、如图甲所示,一个圆形线圈放于一个随时间变化的
5、匀强磁场内,磁场方向垂直线圈所在的平面(纸面),以垂直纸面向里为正方向。磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示。取图示线圈中电流方向为正方向,用i表示线圈中的感应电流,则下列表示电流随时间变化的4幅i-t图像正确的是() 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、水平面上两个质量相等的物体甲和乙,它们分别在水平推力和作用下开始沿同一直线运动,运动一段时间后都先后撤去推力,以后两物体又各自运动一段时间后静止在同一位置,两物体的动能位移图象如图所示,图中线段,则下列说
6、法正确的是( )A甲受到的摩擦力小于乙受到的摩擦力B两个水平推力的大小关系是大于C在两物体的加速阶段,甲的加速度等于乙的加速度D物体甲克服摩擦力做的功大于物体乙克服摩擦力做的功8、如图所示,在粗糙水平面上放置质量分别为m、m、2m、3m的四个木块A、B、C、D,木块A、B用一不可伸长的轻绳相连,木块间的动摩擦因数均为,木块C、D与水平面间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。若用水平拉力F拉木块B,使四个木块一起匀速前进,则需要满足的条件是( )A木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为B木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为C轻绳拉力最大为D水平拉力F最大为9、如图所示
7、,半径分别为R和2R的甲、乙两薄圆盘固定在同一转轴上,距地面的高度分别为2h和h,两物块a、b分别置于圆盘边缘,a、b与圆盘间的动摩擦因数相等,转轴从静止开始缓慢加速转动,观察发现,a离开圆盘甲后,未与圆盘乙发生碰撞,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则()A动摩擦因数一定大于B离开圆盘前,a所受的摩擦力方向一定指向转轴C离开圆盘后,a运动的水平位移大于b运动的水平位移D若,落地后a、b到转轴的距离之比为10、如图所示,一根不可伸长的细绳两端分别连接在固定框架上的A、B两点,细绳绕过光滑的轻小滑轮,重物悬挂于滑轮下,处于静止状态若缓慢移动细绳的端点,则绳中拉力大小的变化情况是()A只
8、将绳的左端移向A点,拉力变小B只将绳的左端移向A点,拉力不变C只将绳的右端移向B点,拉力变小D只将绳的右端移向B点,拉力变大三、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)某同学自己组装了一辆智能电动实验小车,为了研究该小车的运动情况,在小车后面系一通过电磁打点计时器的纸带。如图所示为实验中得到的一段纸带,已知电磁打点计时器使用20Hz交流电,相邻两计数点间还有三个点没有画出来,其中AB=2.50cm,BC=4.00cm,CD=5.50cm,该电磁打点计时器每隔_秒打一次点,相邻两计数点间的时间间隔是_秒;小车的加速度大小为_m/s2。12(
9、12分)实验小组利用以下方法对物体的质量进行间接测量,装置如图1所示:一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,已知重物P、Q的质量均为m,当地重力加速度为g。在重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块Z,重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连。(1)先接通频率为50Hz的交流电源,再由静止释放系统,得到如图2所示的纸带,则系统运动的加速度a=_m/s2(结果保留2位有效数字);(2)在忽略阻力的理想情况下,物块Z质量M的表达式为M=_(用字母m、a、g表示);(3)实际情况下,空气阻力、纸带与打点计时器间的摩擦、定滑轮中的滚动摩擦不可以忽略,物块Z的实际质量与理论值M有一定差异,这种误差
10、是_误差(填“偶然”或“系统”)。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,横截面积均为S,内壁光滑的导热气缸A、BA水平、B竖直放置,A内气柱的长为2L,D为B中可自由移动的轻活塞,轻活塞质量不计A、B之间由一段容积可忽略的细管相连,A气缸中细管口处有一单向小阀门C,A中气体不能进入B中,当B中气体压强大于A中气体压强时,阀门C开启,B内气体进入A中大气压为P0,初始时气体温度均为27,A中气体压强为1.5P0,B中活塞D离气缸底部的距离为3L现向D上缓慢添加沙子,最后沙子的质量为求:(i)活塞D稳定
11、后B中剩余气体与原有气体的质量之比;(ii)同时对两气缸加热,使活塞D再回到初始位置,则此时气缸B内的温度为多少?14(16分)应用实验系统研究一定质量理想气体的状态变化,计算机屏幕显示如图所示的图像,已知在状态时气体体积为。(i)求状态的压强;(ii)求过程中外界对气体做的功。15(12分)如图所示,平行单色光垂直射到玻璃制成的半径为R的半球平面上,玻璃对该单色光的折射率为 ,玻璃半球的下方平行于玻璃半球平面放置一光屏,单色光经半球折射后在光屏上形成一个圆形光斑。不考虑光的干涉和衍射,真空中光速为r。求:(i)当光屏上的光斑最小时,圆心O到光屏的距离;(ii)圆心O到光屏的距离为d=3R时,
12、光屏被照亮的面积。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】A由题图可知振动周期为4 s,振幅为8 cm,选项A错误;B第2 s末振子在最大位移处,速度为零,位移为负,加速度为正向的最大值,选项B错误;C从第1 s末到第2 s末振子的位移增大,振子在做加速度增大的减速运动,选项C错误;D第3 s末振子在平衡位置,向正方向运动,速度为正向的最大值,选项D正确.2、C【解析】设灯泡的额定电压为U,根据题意,输入电压,得:,此时原线圈两端的电压为,副线圈两端的电压为,则变压器原、副线圈匝数比为,根据,因为a、b此时都
13、能正常发光,故电压都为额定电压 ,根据,可知a、b消耗的电功率与电流成正比,即此时灯泡a和b消耗的电功率之比为27,由输入电压的表达式,可知角频率,则周期,而变压器不会改变交变电流的周期,故每0.02s电流方向改变两次,故ABD错误,C正确;故选C.【点睛】根据灯泡电压与输入电压的关系可确定接在线圈的输入端和输出端的电压关系,则可求得匝数之比;根据变压器电流之间的关系和功率公式可确定功率之比3、B【解析】汽车受到试验台的冲量等于汽车动量的改变量的大小平均撞击力,根据动量定理可知带入数据解得:A I0=5.76104NS,F0=1.6105N与分析不符,故A错误;B I0=1.6104NS,F0
14、=1.6105N与分析相符,故B正确;C I0=1.6105NS,F0=1.6105N与分析不符,故C错误;D I0=5.76104NS,F0=3.2105N与分析不符,故D错误。故选:B。4、D【解析】A第1s内和第9s内加速度均竖直向上,乘客处于超重状态,故A错误;B第2s内研究乘客,根据牛顿第二定律代入数值解得电梯对乘客的支持力为550N,由牛顿第三定律可知,乘客对电梯的压力为550N,故B错误;C第2s内研究乘客和电梯整体,根据牛顿第二定律代入数值解得钢索对电梯的拉力为22550N,故C错误;D图像的面积表示速度变化,得第2s内速度的变化量为m/s第2s内研究乘客,根据动量定理代入数值
15、解得电梯对乘客的冲量为Ns,故D正确。故选D。5、D【解析】对水平细线被剪断前的整体和小球B受力分析,求出两段弹簧中的弹力。水平细线被剪断瞬间,绳中力变为零,弹簧弹力不会突变,对A和B分别受力分析,由牛顿第二定律求出AB各自的加速度。【详解】设两球的质量均为m,倾斜弹簧的弹力为,竖直弹簧的弹力为。对水平细线被剪断前的整体受力分析,由平衡条件可得:,解得:。对水平细线被剪断前的小球B受力分析,由平衡条件可得:。水平细线被剪断瞬间,绳中力变为零,弹簧弹力不会突变。对水平细线被剪断瞬间的A球受力分析知,A球所受合力与原来细线拉力方向相反,水平向左,由牛顿第二定律可得:,解得:。对水平细线被剪断瞬间的
16、B球受力分析知,B球的受力情况不变,加速度仍为0。故D项正确,ABC三项错误。【点睛】未剪断的绳,绳中张力可发生突变;未剪断的弹簧,弹簧弹力不可以突变。6、B【解析】AB由楞次定律判定感应电流方向。01s、45s两时间段内电流方向与题意正方向相反,12s、23s两时间段内电流方向与题意正方向相同。所以B正确,A错误;CD由电磁感应定律和欧姆定律得感应电流则i的大小与的大小成正比。结合题图乙知,34s时间内无感应电流。其他时间段内的大小相等,则感应电流大小恒定,即各段电流大小相等。所以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
17、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、AC【解析】A依题意及题图可知,在动能减少阶段,两物体均做匀减速运动物体受到的摩擦力大小等于图象斜率的绝对值,易得甲受到的摩擦力小于乙受到的摩擦力,故A正确;B在动能增加阶段,两物体均做匀加速运动,图象的斜率表示物体的合力,由题图知得故小于,故B错误:C在加速阶段,两物体受到的合力相等,易知两物体的加速度大小相等,故C正确;D整个运动阶段,由动能定理可知,甲、乙两物体克服摩擦力做的功分別等于和所做的功,根据功的公式容易得到,做的功小于做的功,所以物体甲克服摩擦力做的功小于物体乙克服摩擦力做的功,故D错误。故选:AC。8、BC
18、【解析】AB设左侧A与C之间的摩擦力大小为,右侧B与D之间摩擦力大小为,设木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为,对A、C整体分析知轻绳的拉力大小为A刚要滑动时,静摩擦力达到最大值,则有联立两式得木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为,故A错误,B正确;CD对B、D分析知,水平拉力F最大不能超过最大静摩擦力的大小,则有,故C正确,D错误。故选BC。9、ABD【解析】A由题意可知,两物块随圆盘转动的角速度相同,当最大静摩擦力提供物体向心力时,此时的角速度为物体随圆盘做圆周运动的最大角速度,为临界角速度,根据牛顿第二定律得解得b物体滑离圆盘乙的临界角速度为同理可得,a物块的临界角速度为由几何知识知
19、,物体a滑离圆盘时,其位移的最小值为由题意知,其未与圆盘乙相碰,根据平抛运动规律可知解得所以A正确;B离开圆盘前,a随圆盘一起做匀速圆周运动,由静摩擦力来提供向心力,所以a所受的摩擦力方向一定指向转轴,B正确;C由于所以一定是b物块先离开圆盘,离开圆盘后,物块做平抛运动,对b物体的水平位移为同理可得,a物体的水平位移为故离开圆盘后a的水平位移等于b的水平位移,所以C错误;D当时a的落地点距转轴的距离为同理,b的落地点距转轴的距离为故所以D正确。故选ABD。10、BD【解析】设细绳长为L,AB两点间的水平距离为x,绳与竖直方向的夹角为,则由图可得:设绳中拉力为F,对滑轮与绳的结点处受力分析,由平
20、衡知识可得:解得:AB.只将绳的左端移向A点,L、x均不变,拉力不变;故A项错误,B项正确;CD.只将绳的右端移向B点,L不变、x变大,拉力变大;故C项错误,D项正确。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、0.05 0.20 0.375 【解析】12电磁打点计时器周期为0.05s,由于相邻计数点间还有三个点没有画出,则相邻计数点间的时间间隔为0.20s;3根据逐差法可知,车的加速度12、8.0 系统 【解析】根据位移差公式求解系统的加速度。对整个系统进行分析,根据牛顿第二定律求解M的表达式。根据误差来源分析误差的性质。【详解】(1)1根据
21、位移差公式,解得系统运动的加速度为(2)2根据牛顿第二定律,对Q和Z有对物体P有联立解得。(3)3由题意可知本实验中误差是由于实验原理的选择而造成的,无法通过多测数据来消除,故这是一种系统误差。【点睛】本题主要考查了通过系统牛顿第二定律测质量的方法,能分析出实验误差的原因。明确系统误差和偶然误差的定义。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、 (i) (ii) 【解析】试题分析:(i)对活塞受力分析,得出A中原有气体末态的压强,分析A中原有气体变化前后的状态参量,由玻意耳定律得A末态的体积,同理对B中原来气体进行分析,
22、由由玻意耳定律得B末态的体积,气体密度不变,质量与体积成正比,则质量之比即体积之比;(2)加热后对B中的气体进行分析,发生等压变化,由盖吕萨克定律即可求解(i)当活塞C打开时,A、B成为一个整体,气体的压强对A中原有气体,当压强增大到时,其体积被压缩为由玻意耳定律得:解得:B中气体进入气缸A中所占体积为对原来B中气体,由玻意耳定律得:解得:B中剩余气体与原有气体的质量比为(ii)对气缸加热,阀门C关闭,此时被封闭在B中的气体温度为,体积为D活塞回到初始位置,气体体积变为,设最终温度为由盖吕萨克定律得:解得:【点睛】解题的关键就是对A、B中气体在不同时刻的状态参量分析,并且知道气体发生什么变化,根据相应的气体实验定律分析求解14、 (i) (ii) 【解析】(i)过程等容变化,由查理定律得解得(ii) 过程等压变化,由盖吕萨克定律得解得该过程中体积增大,外界对气体做负功15、(i);(ii)。【解析】(i)画出平面图如图所示,设光线入射到D点时恰好发生全反射所以C=45(ii)设光屏被照亮的面积的半径为r因为解得光屏PQ上被照亮光斑的面积