《2023届菏泽市重点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届菏泽市重点中学高三适应性调研考试物理试题含解析.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、如图所示,一小物块在一足够长的木板上运动时,其运动的v-t图象,如图所示,则下列说法正确的是( )
2、 A木板的长度至少为12mB木板的长度至少为6mC小物块在04s内的平均速度是2m/sD在04s内,木板和小物块的平均加速度相同2、一带电粒子从A点射人电场,从B点射出,电场的等势面和粒子的运动轨迹如图所示,图中左侧前三个等势面彼此平行,不计粒子的重力下列说法正确的有A粒子带正电荷B粒子的速度不断增大C粒子的加速度先不变,后变小D粒子的电势能先减小,后增大3、下列说法正确的是()A所有的核反应都具有质量亏损B光子既具有能量,又具有动量C高速飞行的子弹不具有波动性D衰变本质是原子核中一个质子释放一个电子而转变成一个中子4、2024年我国或将成为全球唯一拥有空间站的国家。若我国空间站离地面的高度是
3、同步卫星离地面高度的,同步卫星离地面的高度为地球半径的6倍。已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,则空间站绕地球做圆周运动的周期的表达式为()ABCD5、如图所示,两根互相平行的长直导线垂直于平面S,垂足分别为M、N,导线中通有大小相等、方向相反的电流。O为MN的中点,PQ为M、N的中垂线,以O为圆心的圆与 MN、PQ分别相交于a、b、c、d四点。则下列说法中正确的是()AO点处的磁感应强度为零Ba、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反Ca、c两点处的磁感应强度方向不同Dc、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同6、如图所示,两根粗细不同,两端开口的直玻璃管A和B竖直插入同一水银槽中
4、,各用一段水银柱封闭着一定质量温度相同的理想气体,气柱长度,水银柱长度,今使封闭空气降低相同的温度(大气压保持不变),则两管中空气柱上方水银柱的移动情况是()A均向下移动,A管移动较少B均向下移动,A管移动较多C均向下移动,两管移动的一样多D水银柱的移动距离与管的粗细有关二、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,光滑轻质细杆AB、BC处在同一竖直平面内,A、C处用铰链铰于水平地面上,B处用铰链连接,AB杆竖直,BC杆与水平面夹角为37。一个质量为3.2kg的小球(
5、可视为质点)穿在BC杆上,现对小球施加一个水平向左的恒力F使其静止在BC杆中点处(不计一切摩擦,取g=10m/s2)。则AF的大小为40NB小球对BC杆的作用力大小为40NCAB杆对BC杆的作用力大小为25ND地面对BC杆的作用力大小为25N8、如图甲所示,一交流发电机线圈的总电阻,用电器电阻,流过用电器的电流图象如图乙所示,则下列说法中正确的是() A交流发电机电动势的峰值为B交流发电机线圈从图示位置开始经过时电动势的瞬时值为C交流发电机线圈从图示位置开始转过时电压表示数为D交流发电机线圈从图示位置开始转过的过程中的平均感应电动势为9、如图所示,“L”形支架AOB水平放置,物体P位于支架OB
6、部分,接触面粗糙;一根轻弹簧一端固定在支架AO上,另一端与物体P相连。物体P静止时,弹簧处于压缩状态。现将“L”形支架绕O点逆时针缓慢旋转一很小的角度,P与支架始终保持相对静止。在转动的过程中,关于P的受力情况,下列说法正确的是()A支持力减小B摩擦力不变C合外力不变D合外力变大10、如图,正方形abcd处于匀强电场中,电场方向与此平面平行。一质子由a点运动到b点,电场力做功为W,该质子由a点运动到d点,克服电场力做功为W。已知W0,则()A电场强度的方向沿着ab方向B线ac是一条等势线Cc点的电势高于b点的电势D电子在d点的电势能大于在b点的电势能三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写
7、在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)在探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系实验中,小李同学采用了如图所示的可拆式变压器(铁芯不闭合)进行研究 (1)实验还需下列器材中的_(多选);(2)实验中,上图中变压器的原线圈接“0;8”接线柱,副线圈接线“0;4”接线柱,当副线圈所接电表的示数为5.0V,则所接电源电压档位为_。A18.0V B10.0V C5.0V D2.5V12(12分)某同学为了测量电源的电动势和内阻,根据元件的不同,分别设计了以下两种不同的电路。 实验室提供的器材有:两个相同的待测电源,辅助电源;电阻箱、,滑动变阻器、;电压表,电流表;灵敏电流计,两个开关、。
8、主要实验步骤如下:按图连接好电路,闭合开关和,再反复调节和,或者滑动变阻器、,使电流计的示数为0,读出电流表、电压表示数分别为、。反复调节电阻箱和(与中的电阻值不同),或者滑动变阻器、,使电流计的示数再次为0,读出电流表、电压表的示数分别为、。回答下列问题:(1)哪套方案可以更容易得到实验结果_(填“甲”或“乙”)。(2)电源的电动势的表达式为_,内阻为_。(3)若不计偶然误差因素的影响,考虑电流、电压表内阻,经理论分析可得,_(填“大于”“小于”或“等于”),_(填“大于”“小于”或“等于”)。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
9、和演算步骤。13(10分)如图所示,水平地面上有一长L=2m、质量M=1kg的长板,其右端上方有一固定挡板。质量m=2kg的小滑块从长板的左端以v0=6m/s的初速度向右运动,同时长板在水平拉力F作用下以v=2m/s的速度向右匀速运动,滑块与挡板相碰后速度为0,长板继续匀速运动,直到长板与滑块分离。己知长板与地面间的动摩擦因数1=0.4,滑块与长板间动摩擦因数2=0. 5,重力加速度g取10 m/s2。求:(1)滑块从长板的左端运动至挡板处的过程,长板的位移x;(2)滑块碰到挡板前,水平拉力大小F;(3)滑块从长板的左端运动至与长板分离的过程,系统因摩擦产生的热量Q。14(16分)如图,光滑固
10、定斜面倾角为37,一质量m0.1kg、电荷量q+110-6C的小物块置于斜面上的A点,A距斜面底端R的长度为1.5m,当加上水平向右的匀强电场时,该物体恰能静止在斜面上,重力加速度g取10m/s2,sin370.6,cos370.1求:(1)该电场的电场强度的大小;(2)若电场强度变为原来的一半,小物块运动到B点所需的时间和在B点的速度各是多少?15(12分)力是改变物体运动状态的原因,力能产生加速度。力在空间上的积累使物体动能发生变化;力在时间上的积累使物体动量发生变化。如图所示,质量为m的物块,在水平合外力F的作用下做匀变速直线运动,速度由变化到时,经历的时间为t,发生的位移为x。(1)请
11、根据牛顿第二定律和相关规律,推导动能定理;(2)请根据牛顿第二定律和相关规律,推导动量定理。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、B【解析】AB由图像可知,当物块和木板共速时,物块相对木板的位移即为木板的最小长度,即选项A错误,B正确; C小物块在04s内的位移负号表示物块的位移向右,则平均速度是选项C错误;D在04s内,木板的位移根据可知,木板和小物块的平均加速度不相同,选项D错误;故选B。2、C【解析】A.带电粒子做曲线运动,受力指向曲线的内侧,所以所受电场力向左,带负电;A错;BC.电场力做负功,所以动能越来越
12、小,电势能越来越大,速度越来越小B错;C,对;D.等势线的疏密程度反映场强大小,所以所受电场力越来越小,加速度越来越小,D错故选C3、B【解析】A由结合能图象可知,只有较重的原子核裂变成中等质量的原子核或较轻的原子核聚变为中等质量的原子核时才有能量释放,具有质量亏损,故A错误;B光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性,前者表明光子具有能量,后者表明光子具有动量,故B正确;C无论是宏观粒子还是微观粒子,都同时具有粒子性和波动性,故C错误;D衰变本质是原子核中一个中子释放一个电子而转变质子,故D错误。故选B。4、A【解析】在地球表面,得GM=gR2空间站做匀速圆周运动时 轨道半径联立解得故BCD
13、错误,A正确;故选A。5、D【解析】A根据右手螺旋定则,M处导线在O点产生的磁场方向竖直向下,N处导线在O点产生的磁场方向竖直向下,合成后磁感应强度不等于0,故A错误;BM在a处产生的磁场方向竖直向下,在b处产生的磁场方向竖直向下,N在a处产生的磁场方向竖直向下,b处产生的磁场方向竖直向下,根据场强的叠加知,a、b两点处磁感应强度大小相等,方向相同,故B错误;CM在a处产生的磁场方向竖直向下,N在a处产生的磁场方向竖直向下,则a处的合磁场方向竖直向下,M在c处产生的磁场方向垂直于cM偏下,N在c处产生的磁场方向垂直于cN偏下,且大小相等,由平行四边形定则可知,c处的合磁场方向竖直向下,故C错误
14、;DM在c处产生的磁场方向垂直于cM偏下,N在c处产生的磁场方向垂直于cN偏下,且大小相等,由平行四边形定则可知,c处的合磁场方向竖直向下,同理可知,d处的合磁场方向竖直向下,由于c到M、N的距离与d到M、N的距离相等,则c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,故D正确。故选D。6、A【解析】D因为大气压保持不变,封闭空气柱均做等压变化,放封闭空气柱下端的水银面高度不变,根据盖一吕萨克定律,可得则即化简得则空气柱长度的变化与玻璃管的粗细无关,D错误;ABC因A、B管中的封闭空气柱初温T相同,温度的变化也相同,则与H成正比。又,所以,即A、B管中空气柱的长度都减小,水银柱均向下移动,因为,所
15、以所以A管中空气柱长度减小得较少,A正确,BC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、BCD【解析】AB对小球受力分析,受重力、推力和支持力,如图所示根据平衡条件,得到:故A错误,B正确;C对杆BC和球整体分析,以C点为支点,设AB对杆的作用力为F,AB杆没有绕A点转动,说明AB对BC的作用力的方向沿AB的方向。根据力矩平衡条件,有:F0.6h=F1.6h-mg0.8h解得:F=25N故C正确;D对杆BC和球整体分析,整体在竖直方向受到小球的重力和杆的重力、
16、AB杆的作用力以及地面的作用力,设该力与水平方向之间的夹角为,则:竖直方向:Mg+mg-F-FCsin=0水平方向:FCcos=F联立得:FC=25N故D正确。故选BCD。8、BD【解析】A由题图可得电路中电流的峰值为交流发电机电动势的峰值为故A错误;B由题图可得交变电流的角速度,从线圈平面与磁场平行开始计时,则时电动势的瞬时值故B正确:C电压表示数为有效值不随时间发生变化,电阻两端电压为所以电压表示数为,故C错误;D交流发电机线圈从图示位置开始转过的过程中的平均感应电动势为故D正确。故选BD。9、AC【解析】对受力分析如图:不转动时,对有支持力和静摩擦力,根据平衡条件转动后受力分析如图:支持
17、力为则支持力减小,摩擦力为则静摩擦力减小,物块保持静止,所以合外力不变,仍为0,AC正确,BD错误。故选AC。10、BC【解析】B由题意可知,一质子由a点运动到b点,电场力做功为W;该质子由a点运动到d点,电场力做功为-W;根据公式可知又根据几何关系可知,b、d两点关于ac连线轴对称,所以ac是此匀强电场中的等势线,B正确;AC由于质子由a点运动到b点,电场力做正功,所以,所以电场强度的方向为垂直于ac线,指向b点,A错误C正确;D根据,又电子带负电,所以电势低的地方电势能高,即电子在d点的电势能小于在b点的电势能,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
18、答题处,不要求写出演算过程。11、 (1) BC (2) A【解析】(1)本实验中,变压器的原线圈应接在交流电源上;为了知道原、副线圈的电压比和线圈匝数比之间的关系,还需要电压表。故学生电源和电压表两个器材不能缺少,选BC;(2)理想变压器原、副线圈电压和匝数的关系为;若变压器的原线圈接“0;8”接线柱,副线圈接线“0;4”接线柱,则原、副线圈匝数比为,则原线圈两端电压。本题中可拆变压器并非理想变压器,存在漏磁现象,要使副线圈所接电压表示数为5V,则原线圈电压必须大于10V,故选A。【点睛】理想变压器原、副线圈两端电压和各自匝数的关系为,实验中需要的器材有:低压交流电源,电压表;而可拆式变压器
19、,铁芯是不闭合的,利用此关系就可以确定求解。12、甲 等于 等于 【解析】(1)1甲电路的连接有两个特点:左、右两个电源间的路端电压相等,干路电流相同,电阻箱可以直接读数;乙电路更加适合一般情况,需要采集更多数据,并且需要作图处理数据才可以得到结论,同状态下采集数据,根据闭合电路欧姆定律列式求解电源的电动势和内阻,甲电路更简单。(2)23根据闭合电路欧姆定律得解得,(3)45当电流计的示数为0时,相同电源,电流相等时路端电压相等,此电路中电流表测的是干路电流,电压表测的是两端的电压(路端电压),因此电流表和电压表都是准确值,故,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
20、,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)0.8m ;(2)2N;(3)48J【解析】(1)(5分)滑块在板上做匀减速运动,a=解得:a=5m/s2根据运动学公式得:L=v0t1 -解得t=0.4s (t=2.0s 舍去)(碰到挡板前滑块速度v1=v0-at=4m/s2m/s,说明滑块一直匀减速)板移动的位移x=vt=0.8m(2)对板受力分析如图所示, 有:F+=其中=1(M+m)g=12N,=2mg=10N解得:F=2N(3)法一:滑块与挡板碰撞前,滑块与长板因摩擦产生的热量:Q1=(L-x) =2mg (L-x)=12J滑块与挡板碰撞后,滑块与长板因摩擦产生的热量:Q2=2
21、mg(L-x)=12J整个过程中,板与地面因摩擦产生的热量:Q3=1(M+m)gL=24J所以,系统因摩擦产生的热量:系统因摩擦产生的热量Q=Q1+Q2+Q3=48J法二:滑块与挡板碰撞前,木板受到的拉力为F1=2N (第二问可知)F1做功为W1=F1x=20.8=1.6J滑块与挡板碰撞后,木板受到的拉力为:F2=+=1(M+m)g+2mg=22NF2做功为W2=F2(L-x)=221.2=26.4J碰到挡板前滑块速度v1=v0-at=4m/s滑块动能变化:Ek=20J所以系统因摩擦产生的热量:Q= W1+W2+Ek=48J14、(1)7.5125 N/C;(2)1s,3 m/s。【解析】(1)如图所示,小物块受重力、斜面支持力和电场力三个力作用,则有在x轴方向:Fcos37mgsin372在y轴方向:FNmgcos37Fsin372解得:gEmgtan37故有:E7.5125 N/C方向水平向右(2)场强变化后物块所受合力为:Fmgsin37qEcos37根据牛顿第二定律得:Fma故代入解得a2.3g3m/s2方向沿斜面向下由运动学公式可得:vB2vA22as解得:t1svB3 m/s15、 (1)推导过程见解析;(2)推导过程见解析【解析】(1)物体做匀变速直线运动,合外力提供加速度,根据牛顿第二定律根据速度与位移的关系变形得动能定理(2)根据速度与时间的关系变形得动量定理