《上海市大团中学2023年高三最后一卷物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市大团中学2023年高三最后一卷物理试卷含解析.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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回
2、。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,在竖直平面内一根不可伸长的柔软轻绳通过光滑的轻质滑轮悬挂一重物。轻绳一端固定在墙壁上的A点,另一端从墙壁上的B点先沿着墙壁缓慢移到C点,后由C点缓慢移到D点,不计一切摩擦,且墙壁BC段竖直,CD段水平,在此过程中关于轻绳的拉力F的变化情况,下列说法正确的是( )AF一直减小BF一直增小CF先增大后减小DF先不变后增大2、理想变压器连接灯泡和滑动变阻器的电路如图所示,M、N端连接一个稳压交流电源,三个灯泡L1、L2和L3接入电路中发光,当滑动变阻器的滑片P向上移动时,下列说法正
3、确的是( )A灯泡L1变亮,L2变暗B灯泡L1、L2都变亮C灯泡L2、L3都变亮D电源输出功率减小3、如图所示,长方形abed长ad=0.6m,宽ab=0-3m, e、f分别是ad、bc的中点,以ad为直径的半圆内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.25T。一群不计重力、质量m=310-7 kg.电荷量q=+210-3C的带电粒子以速度v0=5102m/s从左右两侧沿垂直ad和bc方向射入磁场区域(不考虑边界粒子),则以下不正确的是A从ae边射入的粒子,出射点分布在ab边和bf边B从ed边射入的粒子,出射点全部分布在bf边C从bf边射入的粒子,出射点全部分布在ae边D从fc边射入的粒子
4、,全部从d点射出4、某空间区域有竖直方向的电场(图甲中只画出了一条电场线),一个质量为m、电荷量为q的带正电的小球,在电场中从A点由静止开始沿电场线竖直向下运动,不计一切阻力,运动过程中小球的机械能E与小球位移x关系的图象如图乙所示,由此可以判断()A小球所处的电场为匀强电场,场强方向向下B小球所处的电场为非匀强电场,且场强不断减小,场强方向向上C小球可能先做加速运动,后做匀速运动D小球一定做加速运动,且加速度不断减小5、如图所示为交流发电机发电的示意图,矩形线圈ABCD面积为S、匝数为N、整个线圈的电阻为r。在磁感应强度为B的磁场中,线圈绕轴以角速度匀速转动,外电阻为R,线圈的AB边连在金属
5、滑环K上,CD边连在金属滑环L上,线圈在转动时可以通过滑环和电刷保持与外电路相连。关于发电过程中的四个状态,下列说法正确的是()A线圈转到图甲位置时,通过线圈的磁通量为B线圈转到图乙位置时,通过线圈的磁通量的变化率为C线圈转到图丙位置时,外电路中交流电流表的示数为D线圈转到图丁位置时,AB边感应电流方向为6、下列说法正确的是A玻尔根据光的波粒二象性,大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性B铀核裂变的核反应是C原子从低能级向高能级跃迁,不吸收光子也能实现D根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越大,光子的能量越大二、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
6、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、下列说法正确的是_。A物体放出热量,温度一定降低B温度是物体分子平均动能大小的标志C布朗运动反映的是液体分子的无规则运动D根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体E.气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁的频繁碰撞作用产生的8、如图所示,物体A、B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A、B的质量分别为2m、m,开始时细绳伸直,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h,物体B静止在地面上,放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对地面恰好无压力,不计一切摩擦及空气阻力
7、,重力加速度大小为g,则下列说法中正确的是( )A物体A下落过程中,物体A和弹簧组成的系统机械能守恒B弹簧的劲度系数为C物体A着地时的加速度大小为D物体A着地时弹簧的弹性势能为9、如图所示,正方形的顶点b、d在x轴上,顶点a、c在y轴上,正方形abcd的中心与坐标原点重合,且Od=0.2m。空间有一与xOy平面平行的匀强电场,已知a、b、c三点的电势分别为2V、V、-2V,则下列说法正确的是()A电子在a点的电势能小于在b点的电势能Bd点电势为VC该匀强电场的电场强度的大小为E=20V/mD电场强度方向斜向上,且电场线与y轴正方向的夹角为3010、如图所示,A、B两滑块质量分别为2kg和4kg
8、,用一轻绳将两滑块相连后分别置于两等高的水平面上,并用手按着两滑块不动。第一次是将一轻质动滑轮置于轻绳上,然后将一质量为4kg的钩码C挂于动滑轮上,只释放A而按着B不动;第二次是将钩码C取走,换作竖直向下的40N的恒力作用于动滑轮上,只释放B而按着A不动。重力加速度g10m/s2,不计一切摩擦,则下列说法中正确的是()A第一次操作过程中,滑块A和钩码C加速度大小相同B第一次操作过程中,滑块A的加速度为C第二次操作过程中,绳张力大小为20ND第二次操作过程中,滑块B的加速度为10m/s2三、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)为了测量一
9、电压表V的内阻,某同学设计了如图1所示的电路。其中V0是标准电压表,R0和R分别是滑动变阻器和电阻箱,S和S1分别是单刀双掷开关和单刀开关,E是电源。(1)用笔画线代替导线,根据如图1所示的实验原理图将如图2所示的实物图连接完整_。(2)实验步骤如下:将S拨向接点1,接通S1,调节_,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时_的读数U;然后将S拨向接点2,保持R0不变,调节_,使_,记下此时R的读数;多次重复上述过程,计算R读数的_,即为待测电压表内阻的测量值。(3)实验测得电压表的阻值可能与真实值之间存在误差,除偶然误差因素外,还有哪些可能的原因,请写出其中一种可能的原因:_。12(12分)某
10、同学利用电磁打点计时器、光电门和气垫导轨做验证动量守恒定律的实验。气垫导轨装置如图(a)所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、光电门等组成,气垫导轨大大减小了因滑块和导轨之间的摩擦而引起的误差。(1)下面是实验的主要步骤:安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平,向气垫导轨通入压缩空气:把电磁打点计时器固定在紧靠气垫导轨右端,将纸带客穿过打点计时器,并固定在滑块的右端,调节打点计时器的高度,直至滑块拖着纸带移动时,纸带始终在水平方向且在同一直线上;在小滑块上固定一个宽度为的窄遮光片,把滑块放在气垫导轨中间附近,使滑块开始时处于静止状态;先_,然后滑块一个向左的初速度,让滑块带动纸带一
11、起向左运动,滑块和发生碰撞,纸带记录滑块碰撞前后的运动情况,纸带左端是滑块碰前运动的记录情况,纸带右端是滑块碰后运动的记录情况。记录滑块通过光电门时遮光片的遮光时间;取下纸带,重复步,选出理想的纸带如图(b)所示,测出遮光片宽度,并计算遮光片遮光时间的平均值;测得滑块的质量为,滑块的质量为。完善实验步骤的内容。(2)已知打点计时器每隔打一个点,计算可知两滑块相互作用以前系统的总动量大小为_;两滑块相互作用以后系统的总动量大小为_(保留三位有效数字)。(3)分析碰撞前后的总动量本实验可以得到的结论是:_。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、
12、方程式和演算步骤。13(10分)如图所示,C是放在光滑的水平面上的一块木板,木板的质量为3m,在木板的上面有两块质量均为m的小木块A和B,它们与木板间的动摩擦因数均为,最初木板静止,A、B两木块同时以方向水平向右的初速度v0和2v0在木板上滑动,木板足够长,A、B始终未滑离木板,重力加速度为g,求:(1)木块B从刚开始运动到与木板C速度刚好相等的过程中,木块B所发生的位移;(2)木块A在整个过程中的最小速度;(3)整个过程中,A、B两木块相对于木板滑动的总路程是多少?14(16分)如图所示为一种研究高能粒子在不同位置对撞的装置。在关于y轴对称间距为2d的MN、PQ边界之间存在两个有界匀强磁场,
13、其中K(K在x轴上方)下方I区域磁场垂直纸面向外,JK上方区域磁场垂直纸面向里,其磁感应强度均为B直线加速器1与直线加速器2关于O点轴对称,其中心轴在位于x轴上,且末端刚好与MN、PQ的边界对齐;质量为m、电荷量为e的正、负电子通过直线加速器加速后同时以相同速率垂直MN、PQ边界进入磁场。为实现正、负电子在区域的y轴上实现对心碰撞(速度方向刚好相反),根据入射速度的变化,可调节边界与x轴之间的距离h,不计粒子间的相互作用,不计正、负电子的重力,求:(1)哪个直线加速器加速的是正电子;(2)正、负电子同时以相同速度1进入磁场,仅经过边界一次,然后在区域发生对心碰撞,试通过计算求出v1的最小值。(
14、3)正、负电子同时以v2速度进入磁场,求正、负电子在区域y轴上发生对心碰撞的位置离O点的距离。15(12分)如图所示,在水平面上依次放置小物块A和C以及曲面劈B,其中A与C的质量相等均为m,曲面劈B的质量M=2m,曲面劈B的曲面下端与水平面相切,且曲面劈B足够高,各接触面均光滑。现让小物块C以水平速度v0向右运动,与A发生碰撞,碰撞后两个小物块粘在一起滑上曲面劈B。求:(1)碰撞过程中系统损失的机械能;(2)碰后物块A与C在曲面劈B上能够达到的最大高度。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】当轻绳另一端在C
15、点时,设轻绳左右两侧间的夹角为2以滑轮为研究对象,分析受力情况,受力分析图如图所示根据平衡条件得2Fcos=mg得到轻绳的拉力F= 轻绳另一端从B点沿墙壁缓慢移到D点,由几何知识可知,先不变后增大,cos先不变后减小,轻绳的拉力F先不变后增大,D项正确,ABC错误;故选D。2、B【解析】ABC设MN两端稳压交流电源的电压有效值为U,原线圈两端的电压为U1,电流为I1,副线圈两端的电压为U2,电流为I2,原副线圈的匝数比:,灯泡的电阻都为R,根据欧姆定律,可得副线圈两端的电压为:根据得原线圈两端的电压为:根据解得根据欧姆定律,可得L1两端的电压:则稳压交流电源的电压为:当滑动变阻器的滑片P向上移
16、动时,其电阻减小,则R并电阻减小,所以总电阻减小,而稳压交流电源的电压U不变,所以电流I2变大,则L2变亮;原线圈的电流也增大,所以L1变亮,其两端的电压变大,所以原线圈两端的电压减小,则副线圈两端的电压减小,而L2的电压变大,所以L3与滑动变阻器并联部分的电压减小,所以L3变暗,B正确,AC错误;D因为原线圈的电流增大,稳压交流电源的电压不变,根据P=UI1可知电源输出功率增大,D错误。故选B。3、C【解析】粒子进入磁场后做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,代入数据解得粒子轨道半径:;AB、若匀强磁场为矩形磁场,从e点垂直射入的粒子,由于做匀速圆周运动的半径等于圆形磁场的
17、半径,则刚好从b点射出,所以从e点垂直射入的粒子出射点落在bf边上;从ae边垂直射入的粒子,从圆弧af上射出,出射点分布在ab边和bf边;从ed边射入的粒子,出射点全部分布在bf边,故A、B正确;CD、若匀强磁场为圆形磁场,由于做匀速圆周运动的半径等于圆形磁场的半径,从bc边射入的粒子,全部从d点射出,所以从bf边射入的粒子,出射点全部分布在ad边,从fc边射入的粒子,全部从d点射出,故C错误,D正确;错误的故选C。【点睛】关键计算出半径后找到圆心,分析可能出现的各种轨迹,然后找出射点。4、B【解析】AB由乙图中机械能E与小球位移x关系可知,机械能减小,因为机械能减小,说明除重力之外的力对物体
18、做负功,可得电场力做负功,因此,电场力方向竖直向上,小球带正电荷,所受电场力方向与场强方向一致,即场强方向竖直向上,又根据Ex图线斜率的绝对值越来越小,说明电场力越来越小,电场强度越来越小,故A错误,B正确;C带正电小球所受合外力等于重力减去电场力,电场力不断减小,则合外力不断变大,加速度不断变大,说明小球做加速度越来越大的变加速运动,故CD错误。故选B。5、D【解析】A线圈转到图甲位置时,通过线圈的磁通量为,与匝数无关,A错误;B线圈转到图乙位置时,感应电动势解得磁通量的变化率B错误;C电流表示数显示的为有效值C错误;D线圈转到图丁位置时,根据楞次定律可知线框中的电流为,D正确。故选D。6、
19、C【解析】A项,1924年,德布罗意大胆的把光的波粒二象性推广到实物粒子,如电子、质子等,他提出实物粒子也具有波动性,故A项错误。B项,铀核裂变有多种形式,其中一种的核反应方程是 ,故B项错误。C项,原子从低能级向高能级跃迁时可能是吸收光子,也可能是由于碰撞,故C项正确。D项,根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越大,光子的能量越小,故D项错误。故选C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、BCE【解析】A物体放出热量,但是如果外界对物体做功,则物体的内能不一定减小,温
20、度不一定降低,选项A错误;B温度是物体分子平均动能大小的标志,选项B正确;C布朗运动反映的是液体分子的无规则运动,选项C正确;D根据热力学第二定律可知,热量可以从低温物体传到高温物体,但是要引起其他的变化,选项D错误;E气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁的频繁碰撞作用产生的,选项E正确;故选BCE.8、AC【解析】A项:由题知道,物体A下落过程中,B一直静止不动对于物体A和弹簧组成的系统,只有重力和弹力做功,则物体A和弹簧组成的系统机械能守恒,故A正确;B项:物体B对地面的压力恰好为零,故弹簧的拉力为 T=mg,开始时弹簧处于原长,由胡克定律知:T=kh,得弹簧的劲度系数为,故B错误;
21、C项:物体A着地时,细绳对A的拉力也等于mg,对A,根据牛顿第二定律得 2mg-mg=2ma,得,故C正确;D项:物体A与弹簧系统机械能守恒,有:,所以,故D错误9、ABC【解析】A a点的电势高于b点的电势,由 ,知电子在a点的电势能小于在b点的电势能,A正确;B根据,有 d点电势为V,故B正确;CD由沿电场线方向电势降低,可知电场强度方向斜向下。设电场线与y轴正方向的夹角为为,由分别对a、c两点与b、d两点列式解得 ,。故C正确,D错误。 故选ABC。10、BC【解析】A第一次操作过程中,因AC移动的位移之比为2:1,则滑块A和钩码C加速度大小之比为2:1,选项A错误;B第一种方式:只释放
22、A而B按着不动,设绳子拉力为T1,C的加速度为a1,对A根据牛顿第二定律可得T1=mAaA对C根据牛顿第二定律可得mCg-2T1=mCa1根据题意可得aA=2a1联立解得选项B正确;C第二种方式:只释放B而A按着不动,换作竖直向下的40N的恒力作用于动滑轮上,则绳张力大小为20N,选项C正确;D对B受力分析,根据牛顿第二定律可得T2=mBaB根据题意可得T2=20N联立解得aB=5m/s2故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、 标准电压表 标准电压表仍为U 平均值 电阻箱阻值不连接,电流通过电阻发热导致电阻阻值发生变化
23、,电源连续使用较长时间,电动势降低,内阻增大等。 【解析】(1)电路连线如图;(2)将S拨向接点1,接通S1,调节R0,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时标准电压表V0的读数U;然后将S拨向接点2,保持R0不变,调节R,使标准电压表V0仍为U,记下此时R的读数;多次重复上述过程,计算R读数的平均值,即为待测电压表内阻的测量值。(3)原因:电阻箱阻值不连续;电流通过电阻发热导致电阻阻值发生变化;电源连续使用较长时间,电动势降低,内阻增大等。12、先接通打点计时器电源 在允许误差范围内,通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒 【解析】(1)1为了打点稳定,实验时应先接通打点计时器的电源,再放开
24、滑块1。(2)2作用前系统的总动量为滑块1的动量,而所以3作用后系统的总动量为滑块1和滑块2的动量和,且此时滑块1速度v1为滑块2速度v2为以两滑块相互作用以后系统的总动量大小(3)4 分析碰撞前后的总动量本实验可以得到的结论是在允许误差范围内,通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒。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),(2),(3)【解析】试题分析:(1)木块A先做匀减速直线运动,后做匀加速直线运动;木块B一直做匀减速直线运动;木板C做两段加速度不同的匀加速直线运动,直到A、B、C三者的速度相等为止,设为
25、v1对A、B、C三者组成的系统,由动量守恒定律得:mv2+2mv2=(m+m+3m)v1解得:v1=26 v2对木块B运用动能定理,有:解得:(2)设木块A在整个过程中的最小速度为v,所用时间为t,由牛顿第二定律:对木块A:a1=mg/m=g,对木块C:a2=2mg/3m=2g/3,当木块A与木板C的速度相等时,木块A的速度最小,因此有:v2-gt=(2g/3)t解得t=3v2/(3g)木块A在整个过程中的最小速度为:v=v2-a1t=2v2 /3(3)Q总=Q1+Q2 = fs相1+fs相2=Ek损所以14、(1)直线加速器2(2);(3)y2,n1,3,5,72k1。【解析】(1)正负电子进入磁场后要在区域相遇,因此正负电子出加速器以后都向上偏转,根据左手定则可知直线加速器2加速得为正电子(2)如图所示:d2Rsin,R(1cos)h或直接得:整理得:R即当,即h时,Rmin根据ev1Bm,求得:v1(3)当v,则R,距离总是满足:y2h情况一:hR,只有一种情况hR,y情况二:hR,hR,那么y2,n1,3,5,72k115、 (1);(2)【解析】(1)小物块C与A发生碰撞粘在一起,由动量守恒定律得解得碰撞过程中系统损失的机械能为损解得损当AC上升到最大高度时,ABC系统的速度相等;根据动量守恒定律解得由能量关系解得