《2023届湖北省黄冈市巴驿中学高三最后一模物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届湖北省黄冈市巴驿中学高三最后一模物理试题含解析.doc(14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、可调式理想变压器示意图如图所示,原线圈的输入电压为U1,副线圈输出电压为U2,R为电阻。将原线圈输入端滑动触头P向下移动时。下列结论中正确的是()A输出电压U2增大B流过R的电流减小C原线圈输入电流减小D原线圈输入功率不变2、利用引力常量G和下列
2、某一组数据,不能计算出地球质量的是( )A地球的半径及地球表面附近的重力加速度(不考虑地球自转的影响)B人造卫星在地面附近绕地球做圆周运动的速度及周期C月球绕地球做圆周运动的周期及月球与地球间的距离D地球绕太阳做圆周运动的周期及地球与太阳间的距离3、甲、乙两个质点沿同一直线运动,它们的位移一时间图象如图所示。对0-t0时间内甲、乙两质点的运动情况,下列说法正确的是A甲运动得比乙快B甲运动的位移比乙运动的位移小C乙先沿负方向运动后沿正方向运动D甲、乙两质点间的距离先增大后减小4、如图所示为某一电场中场强E-x图像,沿x轴正方向,电场强度为正,则正点电荷从x1运动到x2,其电势能的变化是A一直增大
3、B先增大再减小C先减小再增大D先减小再增大再减小5、下列关于电磁感应现象的认识,正确的是()A它最先是由奥斯特通过实验发现的B它说明了电能生磁C它是指变化的磁场产生电流的现象D它揭示了电流受到安培力的原因6、在平直公路上行驶的车和车,其位移-时间图象分别为图中直线和曲线,已知b车的加速度恒定且等于时,直线和曲线刚好相切,则()A车做匀速运动且其速度为B时,车和车的距离C时,车和车相遇,但此时速度不等D时,b车的速度为10m/s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
4、示,一小球固定在轻杆上端,AB为水平轻绳,小球处于静止状态,则杆对小球的作用力方向可能是()AF1BF2CF3DF48、2018年世界排球锦标赛上,中国女排姑娘们的顽强拼搏精神与完美配合给人留下了深刻的印象。某次比赛中,球员甲接队友的一个传球,在网前L3.60 m处起跳,在离地面高H3.20 m处将球以v012 m/s的速度正对球网水平击出,对方球员乙刚好在进攻路线的网前,她可利用身体任何部位进行拦网阻击。假设球员乙的直立和起跳拦网高度分别为h12.50 m和h22.95 m,g取10 m/s2.下列情景中,球员乙可能拦网成功的是()A乙在网前直立不动B乙在甲击球时同时起跳离地C乙在甲击球后0
5、.18 s起跳离地D乙在甲击球前0.3 s起跳离地9、如图,方向竖直向下的匀强磁场中有两根位于同一水平面内的足够长的平行金属导轨,两相同的光滑导体棒ab、cd静止在导轨上t=0时,棒ab以初速度v0向右滑动运动过程中,ab、cd始终与导轨垂直并接触良好,两者速度分别用v1、v2表示,回路中的电流用I表示下列图像中可能正确的是ABCD10、如图所示,正方形abcd区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,甲、乙两带电粒子从a点沿与ab成30角的方向垂直射入磁场甲粒子垂直于bc边离开磁场,乙粒子从ad边的中点离开磁场已知甲、乙两a带电粒子的电荷量之比为1:2,质量之比为1:2,不计粒子重力 以下判断正确的
6、是A甲粒子带负电,乙粒子带正电B甲粒子的动能是乙粒子动能的16倍C甲粒子所受洛伦兹力是乙粒子所受洛伦兹力的2倍D甲粒子在磁场中的运动时间是乙粒子在磁场中运动时间的倍三、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)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”)12(12分)要测绘一个标有“2.5V 2W”小灯泡的伏安特性曲线.己选用的器材有:直流电源(3V.内阻不计)电流表A1
7、量程为0.6 A,内阻为0.6n)电流表A2(量程为300mA内阻未知)电压表V(量程03V,内阻约3kQ)滑动变阻器R(05,允许最大电流3A)开关、导线若干其实验步骤如下:由于电流表A1的里程偏小.小组成员把A1、A2并联后在接入电路,请按此要求用笔画线代表导线在实物图中完成余下导线的连接.(_)(2)正确连接好电路,并将滑动变阻器滑片滑至最_端,闭合开关S,调节滑片.发现当A1示数为0.50A时,A2的示数为200mA,由此可知A2的内阻为_.若将并联后的两个电流表当作一个新电表,则该新电表的量程为_A;为使其量程达到最大,可将图中_(选填,“I”、“II”)处断开后再串联接入一个阻值合
8、适的电阻四、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)同学设计出如图所示实验装置.将一质量为0.2kg的小球(可视为质点)放置于水平弹射器内,压缩弹簧并锁定,此时小球恰好在弹射口,弹射口与水平面AB相切于A点,AB为粗糙水平面,小球与水平面间动摩擦因数,弹射器可沿水平方向左右移动,BC为一段光滑圆弧轨道.(O为圆心,半径 ,与OB之间夹角为,以C为原点,在C的右侧空间建立竖直平面内的坐标xOy,在该平面内有一水平放置开口向左且直径稍大于小球的接收器D, , (1)某次实验中该同学使弹射口距离B处处固定,解开锁定释放小
9、球,小球刚好到达C处,求弹射器释放的弹性势能;(2)把小球放回弹射器原处并锁定,将弹射器水平向右移动至离B处L2=0.8m处固定弹射器并解开锁定释放小球,小球将从C处射出,恰好水平进入接收器D,求D处坐标;(3)每次小球放回弹射器原处并锁定,水平移动弹射器固定于不同位置释放小球,要求小球从C处飞出恰好水平进入接收器D,求D位置坐标y与x的函数关系式.14(16分)如图所示,一定质量的理想气体从状态A开始经状态B到达状态C,已知气体在状态C时的压强为,该理气体的内能与温度关系满足UkT求:(i)气体在A点的压强大小;(ii)气体从A变化到B再变化到C吸收的热量15(12分)在电磁感应现象中,感应
10、电动势分为动生电动势和感生电动势两种。产生感应电动势的那部分导体就相当于“电源”,在“电源”内部非静电力做功将其它形式的能转化为电能。(1)利用图甲所示的电路可以产生动生电动势。设匀强磁场的磁感应强度为B,金属棒ab的长度为L,在外力作用下以速度v水平向右匀速运动。此时金属棒中电子所受洛仑兹力f沿棒方向的分力f1即为“电源”内部的非静电力。设电子的电荷量为e,求电子从棒的一端运动到另一端的过程中f1做的功。(2)均匀变化的磁场会在空间激发感生电场,该电场为涡旋电场,其电场线是一系列同心圆,单个圆上的电场强度大小处处相等,如图乙所示。在某均匀变化的磁场中,将一个半径为r的金属圆环置于相同半径的电
11、场线位置处。从圆环的两端点a、b引出两根导线,与阻值为R的电阻和内阻不计的电流表串接起来,如图丙所示。金属圆环的电阻为R0,圆环两端点a、b间的距离可忽略不计,除金属圆环外其他部分均在磁场外。此时金属圆环中的自由电子受到的感生电场力F即为非静电力。若电路中电流表显示的示数为I,电子的电荷量为e,求a.金属环中感应电动势E感大小;b.金属圆环中自由电子受到的感生电场力F的大小。(3)直流电动机的工作原理可以简化为如图丁所示的情景。在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,两根光滑平行金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L,电阻不计。电阻为R的金属杆ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好
12、。轨道端点MP间接有内阻不计、电动势为E的直流电源。杆ab的中点O用水平绳系一个静置在地面上、质量为m的物块,最初细绳处于伸直状态(细绳足够长)。闭合电键S后,杆ab拉着物块由静止开始做加速运动。由于杆ab切割磁感线,因而产生感应电动势E,且E同电路中的电流方向相反,称为反电动势,这时电路中的总电动势等于直流电源电动势E和反电动势E之差。a.请分析杆ab在加速的过程中所受安培力F如何变化,并求杆的最终速度vm;b.当电路中的电流为I时,请证明电源的电能转化为机械能的功率为。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
13、析】P向下移动时,原线圈的匝数减小,根据,可知副线圈电压增大,则副线圈电流增大,流过R的电流增大,输出功率增大,则输入功率也增大,原线圈电压不变,则原线圈输入电流增大,故A正确、BCD错误。2、D【解析】A根据地球表面物体重力等于万有引力可得:所以地球质量故A能计算出地球质量,A项正确;B由万有引力做向心力可得:故可根据v,T求得R,进而求得地球质量,故B可计算,B项正确;CD根据万有引力做向心力可得:故可根据T,r求得中心天体的质量M,而运动天体的质量m无法求解,故C可求解出中心天体地球的质量,D无法求解环绕天体地球的质量;故C项正确,D项错误;本题选择不可能的,故选D。3、B【解析】C.由
14、图可知,甲、乙做的是同向运动, C错误;D.由图可知,甲、乙间的距离在逐渐减小,D错误;A.图线的斜率为速度,因此中运动得比乙慢,A错误;B.乙运动的位移比甲的位移大, B正确。4、C【解析】沿x轴正方向,电场强度为正,由图可得,从x1到x2电场强度先沿x轴正方向再沿x轴负方向;顺着电场线方向电势降低,则从x1到x2电势先降低后升高,所以正点电荷从x1运动到x2,电势能是先减小再增大;故C项正确,ABD三项错误。5、C【解析】电磁感应现象最先是由法拉第通过实验发现的,它说明了磁能生电的问题,它是指变化的磁场产生电流的现象,故选项C正确6、B【解析】Aa车图像是倾斜直线,所以该车作匀速直线运动,
15、该车速度为故A错误;C时,直线和曲线刚好相切,则b车此时速度为,故C错误;B由得,b车的初速度为b车在第一秒内位移为则时,车和车的距离故B正确;D时,b车的速度为,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、BC【解析】小球处于静止状态,则杆对小球的作用力方向在重力与绳子拉力夹角的对顶角范围内(不含水平方向),如图所示;所以杆对小球的作用力方向可能是F2和F3,故BC正确,AD错误。故选BC。8、BC【解析】A若乙在网前直立不动,则排球到达乙的位置的时间排球
16、下落的高度为则不能拦网成功,选项A错误; B因为乙在空中上升的时间为乙在甲击球时同时起跳离地,在球到达乙位置时,运动员乙刚好到达最高点,因2.95m3.2m-0.45m=2.75m,则可以拦住,故B正确; C结合选项B的分析,乙在甲击球后0.18s起跳离地,初速度为v=gt1=100.3=3m/s上升时间t=0.12s时球到达乙位置,上升的高度为2.50m+0.288m=2.788m2.75m,可以拦网成功,故C正确;D乙在甲击球前0.3 s起跳离地,因为乙在空中的时间为0.6s;则当排球到达球网位置时,乙已经落地,则不能拦网成功,选项D错误。故选BC。9、AC【解析】ab棒向右运动,切割磁感
17、线产生感应电流,则受到向左的安培力,从而向右做减速运动,;金属棒cd受向右的安培力作用而做加速运动,随着两棒的速度差的减小安培力减小,加速度减小,当两棒速度相等时,感应电流为零,最终两棒共速,一起做匀速运动,故最终电路中电流为0,故AC正确,BD错误10、CD【解析】根据粒子运动轨迹,应用左手定则可以判断出粒子的电性;粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据题意求出粒子轨道半径关系,然后应用牛顿第二定律求出粒子的速度然后分析答题;根据粒子做圆周运动的周期公式与粒子转过的圆心角求出粒子的运动时间【详解】由甲粒子垂直于bc边离开磁场可知,甲粒子向上偏转,所以甲粒子带正电,由粒子从ad边
18、的中点离开磁场可知,乙粒子向下偏转,所以乙粒子带负电,故A错误;由几何关系可知,R甲=2L,乙粒子在磁场中偏转的弦切角为60,弦长为,所以:=2R乙sin60,解得:R乙=L,由牛顿第二定律得:qvB=m,动能:EK=mv2=,所以甲粒子的动能是乙粒子动能的24倍,故B错误;由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:,洛伦兹力:f=qvB=,即,故C正确;由几何关系可知,甲粒子的圆心角为300,由B分析可得,乙粒子的圆心角为120,粒子在磁场中的运动时间:t=T,粒子做圆周运动的周期: 可知,甲粒子在磁场中的运动时间是乙粒子在磁场中运动时间的1/4倍,故D正确.【点睛】题考查带电粒子在匀强磁场中的运
19、动,要掌握住半径公式、周期公式,画出粒子的运动轨迹后,利用洛伦兹力提供向心力,结合几何关系进行求解;运用粒子在磁场中转过的圆心角,结合周期公式,求解粒子在磁场中运动的时间三、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、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20.50.01mm=0
20、.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12、 右 1.5 0.84 I 【解析】(1)由于小灯泡的电阻相
21、对于电压表内阻来说很小很小,电流表采用外接法,连接实物图如图所示:(2)开关闭合前,滑动变阻器应调至使电流表和电压表的示数为零的位置,故应调至右端;根据欧姆定律得:(3)由于Ug10.60.6V0.36V,Ug20.31.5V0.45V,由于Ug1Ug2,故两电流表两段允许所加最大电压为0.36V,新电流表量程为:,由于A2未达到最大量程,要使其达到最大量程,要增大电压,此时电流表A1会烧毁,为了保护该电流表,应给其串联一电阻分压,故应在区再串联接入一个阻值合适的电阻四、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)1.8
22、J(2)(,)(3)y=x【解析】(1)从A到C的过程中,由定能定理得:W弹-mgL1-mgR(1-cos)=0,解得:W弹=1.8J根据能量守恒定律得:EP=W弹=1.8J;(2)小球从C处飞出后,由动能定理得:W弹-mgL2-mgR(1-cos)=mvC2-0,解得:vC=2m/s,方向与水平方向成37角,由于小球刚好被D接收,其在空中的运动可看成从D点平抛运动的逆过程,vCx=vCcos37=m/s,vCy=vCsin37= m/s,则D点的坐标:,解得:x=m,y=m,即D处坐标为:(m,)(3)由于小球每次从C处射出vC方向一定与水平方向成37角,则:,根据平抛运动规律可知:抛出点D
23、与落地点C的连线与x方向夹角的正切值:,故D的位置坐标y与x的函数关系式为:y=x点睛:本题考查了动能定理的应用,小球的运动过程较复杂,分析清楚小球的运动过程是解题的前提与关键,分析清楚小球的运动过程后,应用动能定理、平抛运动规律可以解题14、(i);(ii)V0 +【解析】(i )已知气体在状态C时的压强为p0,设气体在A点时的压强为pA,根据几何关系可知,气体在状态A时的温度为 根据理想气体状态方程有得:pA=(ii)由于气体从A到B发生的是等压变化,此过程气体对外做功W=pAV=(2V0-V0)=V0气体从A变化到B再变化到C,气体的内能增量:U=k(2T0-)=根据热力学第一定律可知:
24、U=Q-W气体吸收的热量:Q=V0 +15、 (1);(2)a.;b.(3)a. ;b.见解析【解析】(1)金属棒中电子所受洛仑兹力f沿棒方向的分力f1=evB,棒方向的分力f1做的功W1=f1L得W1=evBL(2)a.金属环中感应电动势E感=I(R0+R)b.金属环中电子从a沿环运动b的过程中,感生电场力F做的功WF=F2r由电动势的定义式得(3)a.杆ab在加速的过程中,杆切割磁感线的速度v增大,杆切割磁感线产生的感应电动势E=BLv,故E增大,由可知,电路中的电流I减小,杆所受安培力F=BIL故F减小,设细绳的拉力为T,杆的质量为m0,根据牛顿第二定律FT=m0a物块以相同的加速度大小向上做加速运动,根据牛顿第二定律Tmg=ma得Fmg=(m+m0)aF减小,杆的加速度a减小,当F=mg时,a为零,此时,杆达到最终速度vm。此时杆上产生的感应电动势E=BLvm,得b.由得IR=EE两边同乘以I,经整理得EI=I2R+EI由上式可以看出,电源提供的电能(功率为EI),一部分转化为了电路中产生的焦耳热(热功率为I2R),另一部分即为克服反电动势做功(功率为EI)消耗的电能,这部分能量通过电磁感应转化为了杆和物块的机械能。