《上海市宝山区吴淞中学2022-2023学年高考物理三模试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市宝山区吴淞中学2022-2023学年高考物理三模试卷含解析.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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、如图甲所示的“襄阳砲”是古代军队攻打城池的装置,其实质就是一种大型抛石机,图乙是其工作原理的简化图。将质量m = 10kg的石块,装在与转轴O相距L=5m的长臂末 端口袋中,最初静止时长
2、臂与水平面的夹角,发射时对短臂施力使长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块靠惯性被水平抛出,落在水平地面上。若石块落地位置与抛出位置间的水平距离s=20 m,不计空气阻力,取g=l0 m/s2。以下判断正确的是A石块抛出后运动时间为B石块被抛出瞬间的速度大小C石块即将落地时重力的瞬时功率为D石块落地的瞬时速度大小为15m/s2、如图所示,带电荷量为Q的等量同种正电荷固定在水平面上,在其连线的中垂线(竖直方向)上固定一光滑绝缘的细杆,细杆上套一个质量为m,带电荷量为的小球,小球从细杆上某点a由静止释放,到达b点时速度为零,b间的距离为h,重力加速度为g。以下说法正确的是( )A等量同种正电荷在a、
3、b两处产生的电场强度大小关系Ba、b两处的电势差C小球向下运动到最大速度的过程中小球电势能的增加量等于其重力势能的减少量D若把两电荷的位置往里移动相同距离后固定,再把带电小球从a点由静止释放,则小球速度减为零的位置将在b点的上方3、关于速度、速度变化量和加速度的关系,正确说法是A物体运动的速度越大,则其加速度一定越大B物体的速度变化量越大,则其加速度一定越大C物体的速度变化率越大,则其加速度一定越大D物体的加速度大于零,则物体一定在做加速运动4、如图,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,原线圈与定值电阻R1串联后,接入输出电压有效值恒定的正弦交流电源。副线圈电路中负载电阻为可变电阻R2,A、
4、V是理想电表。当R2=2R1时,电流表的读数为1A,电压表的读数为4V,则()A电源输出电压为8VB电源输出功率为4WC当R2=8时,电压表的读数为3VD当R2=8时,变压器输出功率最大5、如图所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的摩擦力A方向向左,大小不变B方向向左,逐渐减小C方向向右,大小不变D方向向右,逐渐减小6、如图所示,在与磁感应强度为B的匀强磁场垂直的平面内,有一根长为s的导线,量得导线的两个端点间的距离=d,导线中通过的电流为I,则下列有关导线受安培力大小和方向的正确表述是( )A大小为BIs,方向沿ab指向bB大小为
5、BIs,方向垂直abC大小为BId,方向沿ab指向aD大小为BId,方向垂直ab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、如图是某初中地理教科书中的等高线图(图中数字的单位是米)。小山坡的右侧比左侧更陡些,如果把一个球分别从山坡左右两侧滚下(把山坡的两侧看成两个斜面,不考虑摩擦等阻碍),会发现右侧小球加速度更大些。现在把该图看成一个描述电势高低的等势线图,左右两侧各有a、b两点,图中数字的单位是伏特,下列说法正确的是()Ab点电场强度比a点大B左侧电势降低的更快C同一电荷在
6、电势高处电势能也一定大D同一电荷在电场强度大处所受电场力也一定大8、如图所示,某空间存在一竖直方向的电场,其中的一条电场线如图甲所示,一个质量为m。电荷量为q的带正电小球,从电场线中O点由静止开始沿电场线竖直向上运动x1的过程中,以O为坐标原点,取竖直向上为x轴的正方向,小球运动时电势能与位移x的关系如图乙所示,运动忽略空气阻力,则()A沿x轴正方向的电场强度大小可能增加B从O运动到x1的过程中,如果小球的速度先增后减 ,则加速度一定先减后增C从O点运动x1的过程中,每经过相等的位移,小球机械能的增加变少D小球运动位移x1时,小球速度的大小为9、牛顿在1687年出版的自然哲学的数学原理中设想,
7、物体抛出的速度很大时,就不会落回地面,它将绕地球运动,成为人造地球卫星如图所示,将物体从一座高山上的O点水平抛出,抛出速度一次比一次大,落地点一次比一次远,设图中A、B、C、D、E是从O点以不同的速度抛出的物体所对应的运动轨道已知B是圆形轨道,C、D是椭圆轨道,在轨道E上运动的物体将会克服地球的引力,永远地离开地球,空气阻力和地球自转的影响不计,则下列说法正确的是( )A物体从O点抛出后,沿轨道A运动落到地面上,物体的运动可能是平抛运动B在轨道B上运动的物体,抛出时的速度大小为11.2km/C使轨道C、D上物体的运动轨道变为圆轨道,这个圆轨道可以过O点D在轨道E上运动的物体,抛出时的速度一定等
8、于或大于16.7km/s10、如图,一定量的理想气体经历了ABCDA的循环,ABCD位于矩形的四个顶点上。下列说法正确的是 。A状态C的温度为B从AB,分子的平均动能减少C从CD,气体密度增大D从DA,气体压强增大、内能减小E.经历ABCDA一个循环,气体吸收的热量大于释放的热量三、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)如图所示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。利用该装置可以完成“验证牛顿第二定律”的实验。(1)实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力,操作方法是把长木板右端用垫木垫高
9、,在不挂重物且计时器打点的情况下,轻推一下小车,让小车拖着纸带在长木板上运动,通过纸带判断小车是否做匀速运动,若实验中发现打点计时器在纸带上打的点如图所示,通过纸带可判断小车并不是做匀速直线运动,可通过以下措施进行改进(_)A若是纸带甲端与小车相连,则保持长木板在桌面上的位置不变,仅在原垫木的位置更换高度更矮的垫木即可B若是纸带甲端与小车相连,则保持长木板在桌面上的位置不变,仅把垫木向左平移适当位置即可C若是纸带乙端与小车相连,则保持长木板在桌面上的位置不变,仅在原垫木的位置更换高度更高的垫木即可D若纸带乙端与小车相连,则保持长木板在桌面上的位置不变,仅把垫木向右平移适当位置即可(2)采取合理
10、的措施平衡摩擦力后开始进行实验,图是正确进行实验操作后打点计时器所打的纸带的一部分,在纸带上每隔四个点选一个点作为计数点,A、B、C、D和E为纸带上五个计数点。已知打点计时器所用的电源频率为50Hz,则AC间的距离为_cm,可得小车的加速度a=_m/s2(计算结果保留两位有效数字)12(12分)某同学用如图甲所示的装置做“探究合力做的功与动能改变量之间的关系”的实验,他们将光电门固定在水平轨道上的B点,并用重物通过细线拉带有遮光条的小车,然后保持小车和重物的质量不变,通过改变小车释放点到光电门的距离(s)进行多次实验,实验时要求小车每次都从静止释放。(1)用螺旋测微器测量遮光条的宽度,其示数如
11、图乙所示,则遮光条的宽度_mm。(2)为了减小误差,实验时需要进行的操作是_。A将水平轨道上的A端垫高适当的高度,以平衡摩擦力B使重物的质量m远大于小车及遮光条的总质量MC调节水平轨道左端滑轮的高度(3)某次实验中,测得小车及遮光条的质量M=1kg,光电门记录小车通过的时间,则在此次实验中小车及遮光条增加的动能为_J(结果保留到小数点后两位)。(4)实验中利用_计算拉力对小车做的功W在方格纸上做出图像(是小车和重物动能之和),如图所示。由图像可以看出总是略大于W,造成这种现象的原因是_。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、方程式和演算步骤
12、。13(10分)如图甲所示为一个倒立的U形玻璃管,A、B两管竖直,A管下端封闭,B管下端开口并与大气连通。已知A、B管内空气柱长度分别为hA=6cm、hB=10.8cm。管内装入水银液面高度差h=4cm。欲使A、B两管液面处于同一水平面,现用活塞C把B管开口端封住并缓慢推动活塞C(如图乙所示)。已知大气压为p0=76cmHg。当两管液面处于同一水平面时,求:A管封闭气体压强pA活塞C向上移动的距离x。14(16分)如图所示,竖直平面内有一四分之一光滑圆弧轨道固定在水平桌面AB上,轨道半径R=1.8m,末端与桌面相切于A点,倾角= 37的斜面BC紧靠桌面边缘固定,从圆弧轨道最高点由静止释放一个质
13、量m= lkg的可视为质点的滑块a,当a运动到B点时,与a质量相同的另一可视为质点的滑块b从斜面底端C点以初速度v0=5m/s沿斜面向上运动,b运动到斜面上的P点时,a 恰好平抛至该点,已知AB的长度x=4m,a与AB间的动摩擦因数1 = 0.25, b 与 BC 间的动摩擦因数2=0.5,取 g=10m/s2, sin37=0.6, cos37 = 0.8, 求(1)滑块a到达B点时的速度大小;(2)斜面上P、C间的距离。15(12分)如图所示,光滑的水平面上有A、B、C三个物块,其质量均为。A和B用轻质弹簧相连,处于静止状态。右边有一小物块C沿水平面以速度向左运动,与B发生碰撞后粘在一起。
14、在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变化为最短时,突然锁定长度,不再改变。然后,A物块与挡板P发生碰撞,碰后各物块都静止不动,A与P接触而不粘连。之后突然解除弹簧的锁定,设锁定及解除锁定时均无机械能损失,求:(以下计算结果均保留2位有效数字)(1)弹簧长度刚被锁定后A物块速度的大小(2)在A物块离开挡板P之后的运动过程中,弹簧第一次恢复原长时C物块速度的大小参考答案一、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、C【解析】A、石块被抛出后做平抛运动:hL+Lsina,竖直方向:hgt2,可得:ts,故A错误;B、石块被抛出后做平抛运
15、动,水平方向:sv0t,可得:v0m/s,故B错误;C、石块即将落地时重力的瞬时功率为:Pmgvymggt500W,故C正确;D、石块落地的瞬时速度大小为:vm/s,故D错误。2、D【解析】A小球由a到b先加速再减速,a点加速度向下,b点加速度向上,所以,A错误;B由a到b根据动能定理得B错误;C根据能量守恒,小球向下运动到最大速度的过程中小球重力势能转化为电势能和动能,所以小球电势能的增加量小于其重力势能的减少量,C错误;D若把两同种电荷的位置往里移动相同距离后固定,根据电场强度叠加原理在中垂线上相同位置电场强度变大了,再由动能定理可知小球速度减为零的位置将在b点的上方,选项D正确。故选D。
16、3、C【解析】A物体运动的速度大时,可能做匀速直线运动,加速度为零,故A项错误;B据可知,物体的速度变化量大时,加速度不一定大,故B项错误;C物体的速度变化率就是,物体的速度变化率越大,则其加速度一定越大,故C项正确;D当物体的加速度大于零,速度小于零时,物体的速度方向与加速度方向相反,物体做减速运动,故D项错误。4、D【解析】A当时,电流表的读数为1A,电压表的读数为4V,根据欧姆定律,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,根据电压与匝数成正比得原线圈电压是根据单相变压器中电流与匝数成反比得原线圈电流是所以电源输出电压为A错误;B电源输出功率为B错误;D根据欧姆定律得副线圈电流为,所以原线圈
17、电流是,所以当时,即电压表的读数为6V;变压器输出的功率所以满足时变压器输入功率最大,解得变压器输出的功率最大为,C错误,D正确。故选D。5、A【解析】试题分析: A、B两物块叠放在一起共同向右做匀减速直线运动,对A和B整体根据牛顿第二定律有,然后隔离B,根据牛顿第二定律有:,大小不变;物体B做速度方向向右的匀减速运动,故而加速度方向向左,摩擦力向左;故选A考点:本题考查牛顿第二定律、整体法与隔离法【名师点睛】1、整体法:整体法是指对物理问题中的整个系统或整个过程进行分析、研究的方法在力学中,就是把几个物体视为一个整体,作为研究对象,受力分析时,只分析这一整体对象之外的物体对整体的作用力(外力
18、),不考虑整体内部之间的相互作用力(内力)整体法的优点:通过整体法分析物理问题,可以弄清系统的整体受力情况和全过程的受力情况,从整体上揭示事物的本质和变体规律,从而避开了中间环节的繁琐推算,能够灵活地解决问题通常在分析外力对系统的作用时,用整体法2、隔离法:隔离法是指对物理问题中的单个物体或单个过程进行分析、研究的方法在力学中,就是把要分析的物体从相关的物体体系中隔离出来,作为研究对象,只分析该研究对象以外的物体对该对象的作用力,不考虑研究对象对其他物体的作用力隔离法的优点:容易看清单个物体的受力情况或单个过程的运动情形,问题处理起来比较方便、简单,便于初学者使用在分析系统内各物体(或一个物体
19、的各个部分)间的相互作用时用隔离法6、D【解析】导线的等效长度为d,则所受的安培力为F=BId,由左手定则可知方向垂直ab。故选D。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、AD【解析】A根据U=Ed相同电势差右侧b点的距离更小,所以b点电场强度比a点大,故A正确;B等势线越密集的地方电势降落的越快,b点等势线更密集,所以右侧电势降低的更快,故B错误;C电势能还与电荷的正负有关,所以同一电荷在电势高处电势能也不一定大,故C错误;D同一电荷在电场强度大处所受电场力一定大,故D
20、正确。故选AD。8、BC【解析】A电势能𝜀与位移x的图象𝜀-x图象的斜率的绝对值表示小球所受电场力的大小,由图乙可知图象沿x轴正方向的斜率越来越小,说明小球所受电场力沿x轴越来越小,即沿x轴正方向的电场强度大小一直减小,故A错误;B从O运动x1的过程中,如果小球的速度先增后减,说明开始时小球所受电场力F大于重力mg向上做加速运动,后来电场力小于重力,向上做减速运动。当加速运动时,根据牛顿第二定律可得加速度因为F逐渐减小,故a逐渐减小。当向上减速运动时,有因为F逐渐减小,故a逐渐增大。所以从O运动x1的过程中,如果小球的速度先增后减,加速度一定是先减后增,故B正确
21、;C根据能的转化和守恒定律可知,在小球向上运动的过程中电场力做正功,电势能减小,减小的电势能转化为机械能。由图乙可知从O点运动x1的过程中,每经过相等的位移,小球所受电场力逐渐减小,则电势能减小的越来越少,则小球机械能的增加变少,故C正确;D规定O点所在的水平面为零重力势能面,设小球运动位移x1时的速度为v,根据能量守恒定律得𝜀0𝜀1+mgx1+mv2解得故D错误。故选BC。9、AC【解析】(1)第一宇宙速度是最小的卫星发射速度,却是最大的环绕速度;(2)当物体以第一宇宙速度被抛出,它的运动轨道为一圆周;当物体被抛出的速度介于第一和第二宇宙速度之间,它的运动轨迹
22、为一椭圆;当物体被抛出时的速度介于第二和第三宇宙速度之间,物体将摆脱地球引力,成为绕太阳运动的行星;当被抛出的初速度达到或超过第三宇宙速度,物体必然会离开太阳系;(3)卫星变轨时的位置点,是所有轨道的公共切点【详解】A、物体抛出速度v7.9km/s时必落回地面,若物体运动距离较小时,物体所受的万有引力可以看成恒力,故物体的运动可能是平抛运动,A正确;B、在轨道B上运动的物体,相当于地球的一颗近地卫星,抛出线速度大小为7.9km/s,B错误;C、轨道C、D上物体,在O点开始变轨到圆轨道,圆轨道必然过O点,C正确;D、当物体被抛出时的速度等于或大于16.7km/s时,物体将离开太阳系,故D错误【点
23、睛】本题考查宇宙速度,知道第一宇宙速度是最小的发射速度、最大的环绕速度,掌握卫星变轨模型,知道各宇宙速度的物体意义至关重要10、ACE【解析】A过程为等压过程,则有即有解得过程也为等压过程,则有即解得故A正确;B从AB从AB,温度升高,分子平均动能增大,故B错误;C过程为等压变化过程,由图可知,气体体积减小,气体质量不变,则气体密度增大,故C正确;D从DA,由图可知,气体压强增大,温度升高,气体内能增大,故D错误;E经历ABCDA一个循环,气体内能不变;在p-V图象中,图象与坐标轴围成面积表示功,所以,即整个过程,气体对外界做功,所以气体吸收的热量大于释放的热量,故E正确。故选ACE。三、实验
24、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、AC 1.23(1.211.25) 0.24(0.230.25) 【解析】(1)1AB若是纸带甲端与小车相连,由图乙可知,小车做加速运动,说明平衡摩擦过度,则应保持长木板在桌面上的位置不变,仅在原垫木的位置更换高度更矮的垫木即可,故A正确,B错误;CD若是纸带乙端与小车相连,由图乙可知,小车做减速运动,说明平衡摩擦不够,则应保持长木板在桌面上的位置不变,仅在原垫木的位置更换高度更高的垫木即可,故C正确,D错误。故选AC;(2)2由图可知,AC距离为由于读数误差,1.21cm1.25cm,均正确;3由图可知,A
25、B距离为BC距离为CD距离为DE距离为由逐差法可知加速度为由于误差0.23m/s20.25m/s2均正确。12、4.700 AC 2.76 平衡摩擦力过度 【解析】(1)1螺旋测微器的精确度为0.01mm,主尺的读书为,读数为。(2)2AB本实验研究小车受到的合力对小车所做的功与小车动能的改变量之间的关系,可认为小车受到的合力与重物的重力大小相等,故需要平衡摩擦力,且满足重物的质量远小于小车和遮光条的总质量,B错误A正确;C需调节水平轨道左端滑轮的高度,使连接光电门的细线与轨道平行,C正确。故选AC。(3)3小车及遮光条经过光电门的速度增加的动能。(4)4因为平衡摩擦力后,可将重物的重力视为小
26、车受到的合力,所以用重力乘于小车释放点到光电门的距离s计算拉力所做的功,即。(4)5实验中,让重物的质量远小于小车及遮光条的总质量,则平衡摩擦力后,可将重物的重力视为小车受到的合力,则分析可知造成总是略大于W是平衡摩擦力过度造成的。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、108cmHg 5.2cm【解析】对A气体利用理想气体的等温变化方程求解;由大气压的数值和水银柱的高度求出封闭气体的压强,A气体和B气体间的联系是之间的水银柱平衡和连通器的原理,根据等温变化的方程求解某状态的体积,进而活塞移动的距离.【详解】设A、B两
27、管的横截面积为S,以A管封闭气体为研究对象,初状态:,设末状态的压强为,体积为从初状态到末状态,设A管水银面下降h,则B管水银面上升也为h由波意耳定律有:由以上各式得:以B管封闭的气体为研究对象,设活塞向上移动距离为x初状态:,末状态:,由波意耳定律有:由以上各式得:x=5.2cm【点睛】本题考查的是等温变化,解决这类题的关键是,理解大气压和液体压强之间的关系,会根据大气压和液体压强计算封闭空气柱的压强.14、 (1)4m/s;(2)1.24m。【解析】(1)滑块a从光滑圆弧轨道滑下到达B点的过程中,根据动能定理有:代入数据解得v4m/s(2)滑块a到达B点后做平抛运动,根据平抛运动的规律有:xvt,y,tan= 代入数据解得t0.6s滑块b从斜面底端上滑时,根据牛顿第二定律有:mgsin+2mgcosma1代入数据解得a110m/s2向上运动的时间t1=0.6s然后接着下滑,根据牛顿第二定律有:mgsin2mgcosma2代入数据得a22m/s2可得P、C间的距离x=代入数据解得x1.24m15、 (1)(2)【解析】(1)设C、B物块碰后整体速度为,碰撞过程动量守恒弹簧压缩至最短时,该过程三物块动量守恒解得(2)设弹簧最短时势能为,压缩至最短过程,由能量守恒有解除锁定至弹簧第一次恢复原长的过程,由系统能量守恒有解得