《2023届甘肃省天水第一中学高三第二次联考物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届甘肃省天水第一中学高三第二次联考物理试卷含解析.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、 “太空涂鸦”技术就是使低轨运行的攻击卫星通过变轨接近高轨侦查卫星,准确计算轨道并向其发射“漆雾”弹,“漆雾”弹在临近侦查卫星时,压爆弹囊,让“漆雾”散开并喷向侦查卫星,喷散后强力吸附在侦查卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。下列关于攻击卫星说法正确的是( )A攻击卫星进攻前需要加速才能进入侦察卫星轨道B攻击卫星进攻前的向心加速度小于攻击时的向心加速度C攻击卫星进攻前的机械能大于攻击时的机械能D攻击卫星进攻时的线速度大于7.9km/s2、如图所示,A、B
3、、C三球的质量分别为m、m、2m,三个小球从同一高度同时出发,其中A球有水平向右的初速度,B、C由静止释放。三个小球在同一竖直平面内运动,小球与地面之间、小球与小球之间的碰撞均为弹性碰撞,则小球与小球之间最多能够发生碰撞的次数为()A1次B2次C3次D4次3、下列叙述正确的是()A光电效应深入地揭示了光的粒子性的一面,表明光子除具有能量之外还具有动量B氢原子的核外电子,由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近轨道,放出光子,电子的动能减小,电势能增加C处于基态的氢原子吸收一个光子跃迁到激发态,再向低能级跃迁时辐射光子的频率一定大于吸收光子的频率D卢瑟福依据极少数粒子发生大角度偏转提出了原子的核式结构
4、模型4、下列说法正确的是( )A肥皂泡膜在阳光的照射下呈现彩色是光的色散现象B机械波和电磁波本质上相同,都能发生反射、折射、干涉和衍射现象C拍摄玻璃橱窗内的物体时,为了提高成像质量,往往在镜头前贴上增透膜D在光的单缝衍射实验中,缝越宽,衍射现象越不明显5、幼儿园小朋友搭积木时,将重为G的玩具汽车静置在薄板上,薄板发生了明显弯曲,如图所示。关于玩具汽车受到的作用力,不考虑摩擦力的影响,下列说法正确的是()A玩具汽车每个车轮受到薄板的弹力大小均为B玩具汽车每个车轮受到薄板的弹力方向均为竖直向上C薄板弯曲程度越大,每个车轮受到的弹力越大D玩具汽车受到的合力大小为G6、如图所示,真空中,垂直于纸面向里
5、的匀强磁场只在两个同心圆所夹的环状区域存在(含边界),两圆的半径分别为R、3R,圆心为O一重力不计的带正电粒子从大圆边缘的P点沿PO方向以速度v1射入磁场,其运动轨迹如图,轨迹所对的圆心角为120若将该带电粒子从P点射入的速度大小变为v2时,不论其入射方向如何,都不可能进入小圆内部区域,则v1:v2至少为ABCD2二、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
6、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8、倾角为30的光滑斜面上放一质量为m的盒子A,A盒用轻质细绳跨过定滑轮与B盒相连,B盒内放一质量的物体。如果把这个物体改放在A盒内,则B盒加速度恰好与原来等值反向,重力加速度为g,则B盒的质量mB和系统的加速度a的大小分别为()ABCa0.2gDa0.4g9、手机无线充电功能的应用为人们提供了很大便利。图甲为手机无线充电原理示意图。充电板接入交流电源,充电板内的励磁线圈可产生交变磁场,从而使手机内的感应线圈产生感应电流。充电板内
7、的励磁线圈通入如图乙所示的交变电流(电流由流入时方向为正,交变电流的周期为),手机感应线圈的匝数为10匝,线圈的面积为,手机充电时电阻约为,时刻感应线圈中磁感应强度为。下列说法正确的是() A时间内,点电势高于点电势B时间内,点电势高于点电势C感应线圈中电流的有效值为D感应线圈中电流的有效值为10、如图所示,一列简谐横波正沿x轴传播,实线是t=0时的波形图,虚线为t=0.1s时的波形图,则以下说法正确的是( )A若波速为50m/s,则该波沿x轴正方向传播B若波速为50m/s,则x=4m处的质点在t=0.1s时振动速度方向沿y轴负方向C若波速为30m/s,则x=5m处的质点在0时刻起0.8s内通
8、过的路程为1.2mD若波速为110m/s,则能与该波发生干涉的波的频率为13.75Hz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)在练习使用多用电表的实验中。请完成下列问题:(1)用多用表测量某元件的电阻,选用“100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,因此需选择倍率的电阻挡_(填“10”或“1k”),并需_(填操作过程)后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量结果为_。(2)某同学设计出一个的欧姆电表,用来测量电阻,其内部结构可简化成图乙电路,其中电源内阻r=1.0,电流表G的量程为Ig,故能通过读取流过电流表G的电流
9、值而得到被测电阻的阻值。但和普通欧姆表不同的是调零方式。该同学想用一个电阻箱Rx来测出电路中电源的电动势E和表头的量程Ig,进行如下操作步骤是:a先两表笔间不接入任何电阻,断开状态下调滑动电阻器使表头满偏;b将欧姆表与电阻箱Rx连成闭合回路,改变电阻箱阻值;记下电阻箱示Rx和与之对应的电流表G的示数I;c将记录的各组Rx,I的数据描点在乙图中,得到图线如图丙所示;d根据乙图作得的图线,求出电源的电动势E和表头的量程Ig。由丙图可知电源的电动势为_,欧姆表总内阻为_,电流表G的量程是_。12(12分)在一次测量定值电阻Rx阻值()的分组实验中,甲、乙两组分别进行了如下实验过程:(1)甲组可选器材
10、如下:滑动变阻器RA(0500,100mA);滑动变阻器RB(05,2A);电流表A(00.6A、内阻约2;03A、内阻约0.5);电压表V(03V、内阻约1.5k;015V、内阻约7.5k);电源E(电动势为3V);开关S,导线若干。为便于调节和测量,滑动变阻器采用分压接法,应选择_(选填“RA”或“RB”);请根据以上实验器材,在图甲中将实物电路连接完整_;按以上操作,测得Rx测_Rx真(填“”、“=”或“”)。(2)乙组可选器材如下:电压表V(03V);滑动变阻器RC(10,1A);电阻箱R0(0999.99);电源E(电动势为3V);开关S。请根据乙组的电路图乙和以上实验器材在MN处先
11、接_,按一定的步骤操作后记下仪表的读数,再换接_,正确操作后测出Rx的阻值;若在MN处更换器材时,不小心将滑动变阻器的滑片P向左移了一些,测量结果将_(填“变大”、“变小”或“不变”)。(3)比较甲乙两组测量结果,_组更接近真实值(填“甲”或“乙”)。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,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h,此时封闭气体的温度为T1现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时,气体温度上升到T2已知大气压强为p
12、0,重力加速度为g,T1 和T2均为热力学温度,不计活塞与气缸的摩擦求:(1)活塞上升的高度;(2)加热过程中气体的内能增加量14(16分)如图所示是在工厂的流水线上安装的水平传送带,用水平传送带传送工件可大大提高工作效率水平传送带以恒定的速度v0=1 m/s运送质量为m=0.5 kg的工件,工件都是以v=1 m/s的初速从A位置滑上传送带工件与传送带之间的动摩擦因数=0.1每当前一个工件在传送带上停止相对滑动时后一个工件立即滑上传送带取g=l0 m/s1,求: (1)工件经多长时间停止相对滑动;(1)在正常运行状态下传送带上相邻工件间的距离;(3)摩擦力对每个工件做的功;(4)每个工件与传送
13、带之间的摩擦产生的内能15(12分)如图,封有一定质量理想气体的圆柱形气缸竖直放置,气缸的高度H=30cm,缸体内底面积S=200cm2,缸体质量M=10kg。弹簧下端固定在水平桌面上,上端连接活塞,当缸内量气体温度T0=280K时,缸内气体高h=20cm。现缓慢加热气体,使活塞最终恰好静止在缸口(未漏气),此过程中缸内气体吸收热量为Q=450J。已知大气压恒为p0=1l05Pa,重力加速度g=10m/s2,不计活塞质量、厚度及活塞与缸壁的摩擦,且气缸底部及活塞表面始终保持水平。求:(i)活塞最终静止在缸口时,缸内气体的温度;(ii)加热过程中,缸内气体内能的增加量。参考答案一、单项选择题:本
14、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【解析】A攻击卫星的轨道半径小,进攻前需要加速做离心运动,才能进入侦查卫星轨道,故A正确;B根据得可知,攻击前,攻击卫星的轨道半径小,故攻击卫星进攻前的向心加速度大于攻击时的向心加速度,故B错误;C攻击卫星在攻击过程中,做加速运动,除引力以外的其他力做正功,机械能增加,故攻击卫星进攻前的机械能小于攻击时的机械能,故C错误;D根据万有引力提供向心力得轨道半径越小,速度越大,当轨道半径最小等于地球半径时,速度最大,等于第一宇宙速度7.9km/s,故攻击卫星进攻时在轨运行速率小于7.9km/s,故D错误。故选
15、A。2、C【解析】由于三球竖直方向的运动情况相同,一定可以发生碰撞,可假设高度无穷大,可看作三球碰撞完成后才落地,A、B第一碰撞后水平速度互换,B、C发生第二碰撞后,由于B的质量小于C的质量,则B反向;B、A发生第三次碰撞后,B、A水平速度互换,A向左,B竖直下落,三球不再发生碰撞,所以最多能够发生3次碰撞,故C正确,A、B、D错误;故选C。【点睛】关键是A球做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,与B、C竖直方向的运动情况相同,所以一定可以发生碰撞。3、D【解析】A光电效应深入地揭示了光的粒子性的一面,表明光子具有能量,A错误;B氢原子的核外电子,由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近轨道,释放一定
16、频率的光子,电子的轨道半径变小,电场力做正功,电子的动能增大,电势能减小,B错误;C处于基态的氢原子吸收一个光子跃迁到激发态,再向低能级跃迁时辐射光子的频率应小于或等于吸收光子的频率,C错误;D粒子散射实验中,少数粒子发生大角度偏转是卢瑟福提出原子核式结构模型的主要依据,D正确。故选D。4、D【解析】A肥皂泡膜在阳光的照射下呈现彩色是光的干涉现象,故A错误;B电磁波的传播不需要介质,在真空中也能传播,而机械波的传播需要介质,真空中不传播,机械波和电磁波本质上不相同,故B错误;C拍摄玻璃橱窗内的物体时,为减少反射光的干扰,通过偏振片来阻碍反射光进入镜头,故C错误;D光的单缝衍射实验中,缝越宽,和
17、光波长差距越大,衍射现象越不明显,故D正确。故选D。5、C【解析】汽车静置在薄板上,所受合力为零,因为薄板发生了明显弯曲,每个轮子所受弹力大小相等都为F,方向垂直薄板向上,设与水平方向的夹角为,由平衡条件可知解得当薄板弯曲程度越大,越小,sin越小,F越大,故ABD错误,C正确。故选C。6、B【解析】粒子在磁场中做圆周运动,如图:由几何知识得:,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:;当该带电粒子从P点射入的速度大小变为v2时,若粒子竖直向上射入磁场粒子恰好不能进入磁场时,即粒子轨道半径,则不论其入射方向如何,都不可能进入小圆内部区域,此时洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:
18、,则:,故B正确,ACD错误二、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】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
19、.【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.8、BC【解析】当物体放在B盒中时,以AB和B盒内的物体整体为研究对象,根据牛顿第二定律有当物体放在A盒中时,以AB和A盒内的物体整体为研究对象,根据牛顿第二定律有联立解得加速度大小为a=0.2g故AD错误、BC正确。故选BC。9、AC【解析】AB时间内充电板中电流由流向,此时励磁线圈在感应线圈中的磁场方向向下,且磁感应强度逐渐减小,根据楞次定律,可判断出感应线圈中电流的方向为到,同理时间内,感应线圈中电流的方向也为到。由于感应线圈此时充当电源,电流从低电势流向高电势,所以点的电
20、势较高,选项A正确,B错误。CD由于励磁线圈中的电流是正弦式的,感应出来的电流是余弦式的。感应电动势的最大值则感应电流的有效值所以选项C正确,D错误。故选AC。10、BCD【解析】A由图可得,该波的波长为8m;若波向右传播,则满足3+8k=v0.1(k=0、1、2)解得v=30+80k若波向左传播,则满足5+8k=v0.1(k=0、1、2)解得v=50+80k当k=0时v=50m/s,则则该波沿x轴负方向传播,故A错误;B若波向左传播,x=4m处的质点在t=0.1s时振动速度方向沿y轴负方向,故B正确;C若v=30m/s,则则0.8s=3T,即经过3个周期,所以x=5m处的质点在0时刻起0.8
21、s内通过的路程为1.2m,故C正确;D若波速为110m/s,则发生干涉,频率相等,故D正确。故选BCD。【点睛】根据两个时刻的波形,分析时间与周期的关系或波传播距离与波长的关系是关键,要抓住波的周期性得到周期或波传播速度的通项,从而得到周期或波速的特殊值三、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、1k 欧姆调零(或电阻调零) 6000 1.5 6.0 0.25 【解析】(1)123多用表指针偏转角度过小说明指针靠近无穷处,所以要换高挡位,因此需选择1k,同时注意欧姆调零;多用表的指针结果为6000。(2)d.456设电流表G所在回路除电源内阻外
22、其余电阻之和为R,由闭合电路欧姆定律解得由分流原理得联立两式整理得由图可知解得E=1.5V,R=5,所以欧姆表总内阻为R+r=6电流表G的量程解得E=1.5V R=6.0Ig=0.25A12、RB Rx R0 变小 乙 【解析】(1)1为便于调节和测量,滑动变阻器采用分压接法,应选择阻值较小的RB;2因电压表内阻远大于待测电阻的阻值,则采用电流表外接,实物电路连接如图:3按以上操作,因电压表的分流作用,使得电流的测量值偏大,电阻的测量值偏小,即测得Rx测Rx真。(2)45根据乙组的电路图乙和以上实验器材在MN处先接Rx,按一定的步骤操作后记下仪表的读数,再换接电阻箱R0,正确操作后测出Rx的阻
23、值,此方法为等效替代法;6若在MN处更换器材时,不小心将滑动变阻器的滑片P向左移了一些,则RC减小,若电压表读数不变,则电路中内阻和RC两端电压不变,则电路中电流变大,则Rx变小,即测量结果将变小。(3)7比较甲乙两组测量结果,在正确操作的情况下,乙组误差较小,即乙组更接近真实值。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)【解析】(1)设温度为T2时活塞与容器底部相距H因为气体做等压变化,由盖吕萨克定律:得:解得活塞上升的高度为(2)气体对外做功为: 由热力学第一定律可知:14、 (1)0.5s (1)1m
24、 (3)0.75J (4)0.15J【解析】(1)对工件受力分析,由牛顿第二定律有:解得:a=g=1m/s1(1)两个工件滑上传送带的时间间隔为t,正常运行时工件间的距离:(3)摩擦力对每个工件做功:(4)每个工件与传送带之间的相对位移:摩擦产生的内能15、 (i) 420K;(ii) 240J。【解析】(i)加热过程为等压变化,设缸内气体的末态温度为T,初态温度为T0=280K由盖-吕萨克定律有 代入数据解得T=420K (ii)设缸内气体的压强为p;对气缸由平衡条件有Mg+p0S=pS 该过程气体对外做功W=pS(H-h) 则外界对气体做功为W=-W 由热力学第一定律有U=W+Q 代入数据解得U=240J