2023届浙江省杭州二中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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、在一大雾天,一辆小汽车以30m/s的速度行驶在高速公路上,突然发现正前方30m处有一辆大卡车以10m/s的速度同方向匀速行驶,小汽车紧急刹车,刹车过程中刹车失灵。如图所示a、b

2、分别为小汽车和大卡车的vt图像,以下说法正确的是()A因刹车失灵前小汽车已减速,不会追尾B在t5s时追尾C在t2s时追尾D若刹车不失灵不会追尾2、一静止的原子核发生衰变,变成另一个新的原子核Y,衰变后测得粒子的速率为v,已知粒子的质量为m0,原子核Y的质量为M,下列说法正确的是()A原子核Y的符号表示为B的比结合能一定大于Y核的比结合能C原子核Y的速率为D原子衰变过程中释放的核能为3、如图所示,理想变压器的原线圈接在u=220sin100pt(V)的交流电源上,副线圈接有R=55W的负载电阻,原、副线圈匝数之比为41,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是()A原线圈的输入功率为220W

3、B电流表的读数为1 AC电压表的读数为55VD通过电阻R的交变电流频率是100Hz4、如图所示,在与水平方向成角的匀强电场中有一绝缘光滑细杆,底端固定一带正电的小球,上端有一带正电的小环,在环由静止释放后沿杆向下运动的过程中,下列关于小环能量变化的说法中正确的是( )A重力势能与动能之和增加B电势能与动能之和增加C机械能守恒D动能一定增加5、让一小球分别从竖直墙壁上面的A点和B点沿不同的粗糙斜面AC和BC到达水平面上同一点C,小球释放的初速度等于0,两个斜面的粗糙程度相同,关于小球的运动,下列说法正确的是()A下滑到C点时合外力的冲量可能相同B下滑到C点时的动能可能相同C下滑到C点过程中损失的

4、机械能一定相同D若小球质量增大,则沿同一斜面到达斜面底端的速度增大6、如图所示,在光滑绝缘的水平面上,虚线左侧无磁场,右侧有磁感应强度的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,质量、带电量的小球C静置于其中;虚线左侧有质量,不带电的绝缘小球A以速度进入磁场中与C球发生正碰,碰后C球对水平面压力刚好为零,碰撞时电荷不发生转移,g取10m/s2,取向右为正方向则下列说法正确的是( )A碰后A球速度为BC对A的冲量为CA对C做功0.1JDAC间的碰撞为弹性碰撞二、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

5、的得0分。7、如图,内壁光滑圆筒竖直固定在地面上,筒内有质量分别为3m、m的刚性小球a、b,两球直径略小于圆筒内径,销子离地面的高度为h。拔掉销子,两球自由下落。若a球与地面间及a、b两球之间均为弹性碰撞,碰撞时间极短,下列说法正确的是( )A两球下落过程中,b对a有竖直向下的压力Ba与b碰后,a的速度为0C落地弹起后,a能上升的最大高度为hD落地弹起后,b能上升的最大高度为4h8、两根长直导线平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图,图中点为两根导线连线的中点,为的中垂线上的两点且与等距,两导线中通有恒定电流,已知直线电流在某点产生的磁场的磁感应强度的大小跟该点到通电导线的距离成反比,则下列说

6、法中正确的是()A若中通以等大同向电流,点的磁感应强度为零B若中通以等大反向电流,则点和点的磁感应强度相同C若中通以大小不等的反向电流,则磁感应强度为零的点在之间的连线上D若中通以大小不等的同向电流,则磁感应强度为零的点在连线的延长线上9、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10、下列说法正确的是()A液体表面存在张力是因为液体表面层分子间的距离大

7、于液体内部分子间的距离B密闭容器中的理想气体温度不变,体积增大,则气体一定吸热C分子间距增大时,分子势能增大,分子力做负功D热量可以从低温物体传到高温物体而不引起其他变化E.液体不浸润固体的原因是,附着层的液体分子比液体内部的分子稀疏三、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)利用如图甲所示装置研究双缝干涉现象,安装好仪器,调整光源的位置,使光源发出的光能平行地进入遮光筒并照亮光屏。放置单缝和双缝,使缝相互平行,调整各部件的间距,观察白光的双缝干涉图样,在光源和单缝间放置滤光片,使单一颜色的光通过后观察单色光的双缝干涉图样。用米尺测出双缝

8、到屏的距离L,用测量头测出相邻的两条亮(或暗)纹间的距离,换用不同颜色的滤光片,观察干涉图样的异同,并求出相应的波长。(1)关于该实验,下列说法正确的是_(填正确答案标号)。A增大单缝到双缝的距离。干涉条纹间距变窄B将蓝色滤光片换成红色滤光片,干涉条纹间距变窄C换一个两缝之间距离较大的双缝,干涉条纹间距变窄D去掉滤光片后,将观察到彩色的干涉条纹(2)实验装置中分划板与螺旋测微器相连,第一次分划板中心刻度线对齐第1条亮纹中心,螺旋测微器读数为1.990mm,转动手轮第二次分划板中心刻度线对齐第10条亮纹中心,螺旋测微器的示数如图乙所示。已知双缝的间距为0.5mm,从双缝到屏的距离为1m,则图乙中

9、螺旋测微器的示数是_mm,求得相邻亮纹的间距为_mm,所测光波的波长为_m(结果保留两位有效数字)。12(12分)现用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验,如图所示。在滑块上安装一遮光条,把滑块放在水平气垫导轨上,并用绕过定滑轮的细绳与钩码相连,光电计时器安装在处。测得滑块(含遮光条)的质量为,钩码总质量为,遮光条宽度为,导轨上滑块的初始位置点到点的距离为,当地的重力加速度为。将滑块在图示位置释放后,光电计时器记录下遮光条通过光电门的时间为。滑块从点运动到点的过程中,滑块(含遮光条)与钩码组成的系统重力势能的减少量为_,动能的增加量为_。(均用题中所给字母表示)四、计算题:本题共2小

10、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)质量为m=10kg的物体静止在光滑水平面上,零时刻开始物体受到水平向东F=100N的力作用,1s后,力F的大小不变,方向改为向北,作用1s。求:(1)物体第1s末的速度大小;(2)物体在2s内的位移大小。14(16分)如图所示,一质量为m的小物块,以v015m/s的速度向右沿水平面运动12.5m后,冲上倾斜角为37o的斜面,若物块与水平面及斜面的动摩擦因数均为0.5,斜面足够长,物块从水平面到斜面的连接处无能量损失。求(1)物块在斜面上能达到的最大高度;(2)物块在斜面上运动所需的时间。(g=

11、10 m/s2,sin37o=0.6,cos37o =0.8)15(12分)如图所示,一竖直放置、缸壁光滑且导热良好的柱形气缸内盛有一定量的理想气体,活塞将气体分隔成体积相同的A、B两部分;已知活塞的面积为S,此时A中气体的压强为P1现将气缸缓慢平放在水平桌面上,稳定后A、B两部分气体的体积之比为1:2在整个过程中,没有气体从一部分通过活塞逸入另一部分,外界气体温度不变求:I.气缸平放时两部分气体的压强;II.活塞的质量m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】ABC根据速度-时间图像所时间轴所围“面积”大小

12、等于位移,由图知,t=3s时,b车的位移为a车的位移为则 所以在t=3s时追尾,故ABC错误;D若刹车不失灵,由图线可知在t=2s时两车速度相等,小汽车相对于大卡车的位移所以刹车不失灵,不会发生追尾,故D正确。故选D。2、C【解析】A注意区分质量数和质量的物理意义,质量数和质量不能混淆,原子核Y的符号表示为,A错误;B因反应放出核能,则的比结合能小于Y核的比结合能,B错误;C根据动量守恒可得得C正确;D因原子核Y也有动能,则衰变过程中释放的核能大于,D错误故选C。3、C【解析】C原线圈的交流电电压的有效值是220V,原、副线圈匝数之比为41,由可得副线圈上得到的电压有效值为所以电压表测电压有效

13、值,则示数是55V,选项C正确;B副线圈上的电流为又由于,则原线圈中的电流为则电流表的读数为0.25A,故B错误;A原线圈输入的电功率故A错误;D原副线圈的交流电的频率相同,则副线圈中的交流电的频率也是50Hz,故D错误。故选C。4、B【解析】ABC在环由静止释放后沿杆向下运动的过程中,受向下的重力、斜向上的电场力和竖直向上的库仑力,因电场力和库仑力对环都做负功,可知环的机械能减小;而环的动能、重力势能和电势能之和守恒,则因电势能变大,则重力势能与动能之和减小;因重力势能减小,则电势能与动能之和增加;选项AC错误,B正确;D环下滑过程中一定存在一个重力、电场力、库仑力以及杆的弹力的四力平衡位置

14、,在此位置时环的速度最大,动能最大,则环下滑时动能先增加后减小,选项D错误;故选B。5、C【解析】AB由动能定理则下滑到C点时的动能不相同;两个路径的运动到达底端,合力的冲量等于动量的增量,方向大小都不同,所以AB错误;C下滑到C点过程中摩擦力做功相同,都为所以机械能损失相同,选项C正确。D根据可知,两边消去了滑块的质量m,则与质量无关,即若小球质量增大,则沿同一斜面到达斜面底端的速度不变,选项D错误。故选C。6、A【解析】A设碰后A球的速度为v1,C球速度为v2。碰撞后C球对水平面压力刚好为零,说明C受到的洛伦兹力等于其重力,则有Bqcv2=mcg代入数据解得v2=20m/s在A、C两球碰撞

15、过程中,取向右为正方向,根据动量守恒定律得mAv0=mAv1+mcv2代入数据解得v1=15m/s故A正确。B对A球,根据动量定理,C对A的冲量为I=mAv1-mAv0=(0.00415-0.00420)Ns=-0.02Ns故B错误。C对A球,根据动能定理可知A对C做的功为 故C错误;D碰撞前系统的总动能为 碰撞后的总动能为因EkEk,说明碰撞有机械能损失,为非弹性碰撞,故D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、BD【解析】A两球下落过程中,两球都处于完全

16、失重状态,则b对a没有压力,选项A错误;BCD设两球落地时速度均为方向竖直向下,则a与地面相碰后反弹,速度变为竖直向上的v,则ab碰撞时,设向上为正方向,由动量守恒由能量关系解得则落地弹起后,a能上升的最大高度为零,b能上升的最大高度为选项C错误,BD正确。故选BD。8、AB【解析】A若中通以等大同向电流,根据安培定则可知,两条导线在O点产生的磁场等大反向,则O点的磁感应强度为零,选项A正确;B若中通以等大反向电流,假设a电流向里,b中电流向外;根据安培定则以及磁场叠加原理判断得知,两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度方向均向下且大小相等;同理若假设a电流向外,b中电流向里;根据安培定则以及

17、磁场叠加原理判断得知,两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度方向均向上且大小相等;故 B正确;C若中通以大小不等的反向电流,则两电流在之间的连线上各点的磁场方向相同,磁感应强度不可能为零,选项C错误;D若中通以大小不等的同向电流,则两电流在连线的延长线上各点的磁场方向相同,则磁感应强度不可能为零,选项D错误;故选AB.9、BC【解析】A、物块在斜面顶端静止释放能够下滑,则满足:mgsin0mgcos,即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

18、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.10、ABE【解析】A液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间距离,分子力表现为引力,故液体表面存在表面张力;故A正确;B密闭容器中的理想气体温度不变,气体内能不变,体积增大,气体对外界做功,由热力学第一定律可得气体一定要从外界吸热,故B正确;C当分子间作用力表制现为斥力时,距离增大,分子力做正功,分子势能减小;当分子间作用力表现为引力时,距离增大,

19、分子力做负功,分子势能增大。故C错误;D根据热力学第二定律的另一种表述可知,热量不能自发地从低温物体传到高温物体,而不引起其他变化,故D错误;E液体不浸润固体的原因是,附着层的液体分子可能比液体内部稀疏,也就是说,附着层内液体分子间的距离大于分子力平衡的距离,附着层内分子间的作用表现为引力,附着层由收缩的趋势,就像液体表面张力的作用一样。这样的液体与固体之间表现为不浸润,所以E正确。故选ABE。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、CD 13.870 1.320 【解析】(1)1根据,为双缝间距,L为双缝到屏的距离,增大单缝到双缝的距离,

20、干涉条纹间距不变,A错误;将蓝色滤光片换成红色滤光片,由于红光的波长比蓝光长,干涉条纹间距变宽,B错误;换一个两缝之间距离较大的双缝,干涉条纹间距变窄,C正确;去掉滤光片后,将观察到白光彩色的干涉条纹,D正确。(2)123根据螺旋测微器的读数规则可知读数为13.870mm,第1条亮纹中心与第10条亮纹中心有9个间距,故把数据代入求得12、 【解析】1 滑块从点运动到点的过程中,滑块(含遮光条)与钩码组成的系统重力势能的减少量为。2通过光电门的速度,所以系统动能增加量为四、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)10m

21、/s;(2)5m。【解析】(1)由牛顿第二定律:F=ma解得a=10m/s2则第1s末的速度v=at解得:v=10m/s(2)物体第1s内向东的位移解得:m物体1s后做类平抛运动,根据牛顿第二定律有:解得向北的加速度10m/s2物体第2s内向东的位移m物体第2s内向北的位移=5m物体在2s内的位移解得m14、(1)3m(2)3.2s【解析】(1)物体在水平面上做匀减速运动,然后滑上斜面做减速运动,根据牛顿第二定律求解在水平面和斜面上的加速度,根据运动公式求解物块在斜面上能达到的最大高度;(2)物块滑上斜面最高点后继续向下滑动,根据牛顿第二定律结合运动公式求解物块在斜面上运动所需的时间.【详解】

22、(1)小物块在水平面上: 解得:小物块在斜面上向上运动: 可解得: 所以: 小物块在斜面上向上运动时间:小物块在最高点时: 所以物块会匀加速下滑 加速度向下匀加速运动时间: 解得:小物块在斜面上运动所需时间为:【点睛】此题是典型的牛顿第二定律应用问题,关键是求解在每个阶段的物块的加速度,联系运动公式求解.15、 (1)1.5P1;(2) 【解析】找出气缸竖直放置和水平放置时,AB两部分气体的状态参量,结合玻意耳定律列方程求解.【详解】(1)对A部分气体,气缸竖直放置时:气体的压强:pA=p1,体积VA=V水平放置时气体的压强pA,体积为VA=V由玻意耳定律pAVA=pAVA解得pA=1.5p1(2)对B部分气体,气缸竖直放置时:气体的压强:pB=pA+mg/S,体积VB=V水平放置时气体的压强pB=pA,体积为VB=V由玻意耳定律pBVB=pBVB解得m=p1S/g

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