《2023届重庆市南坪中学高三下学期第五次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届重庆市南坪中学高三下学期第五次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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、 “黑洞”是密度超大的星球,吸纳一切,光也逃不了。科学界已经证实了宇宙中“黑洞”的存在,某同学思考若把地球看作“黑洞”,那么月球的环绕周期最接近下列哪个数值(假设地球半径和月、地间距离不变)( )A10hB10minC10sD1min2、下
2、列说法正确的是()A氢原子从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的波长小于从能级2跃迁到能级1辐射出的光光子的波长B结合能越大,原子核结构一定越稳定C根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动动能减小D原子核发生衰变生成的新核原子序数增加3、如图所示空间中存在沿水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为,将长度为2L的通电直导线由中点O处弯成折线,夹角为60,现在导线中通有恒定电流。如果在空间另外施加一磁感应强度大小为的匀强磁场,且使导线MO、NO所受的安培力相等,则下列说法正确的是( )A磁场的方向斜向左下方与水平方向成60角,MO受到的安培力的大小为B磁场方向竖直向上
3、,MO受到的安培力的大小为C磁场方向竖直向下,MO受到的安培力的大小为D磁场方向斜向右上方与水平方向成60角,MO受到的安培力的大小为4、下列关于天然放射现象的叙述中正确的是()A人类揭开原子核的秘密,是从发现质子开始的B衰变的实质是原子核内一个质子转化成一个中子和一个电子C一种放射性元素,当对它施加压力、提高温度时,其半衰期不变D、三种射线中,射线穿透能力最强,射线电离作用最强5、有甲、乙两个可看成质点的小钢球,乙球的质量大于甲球的质量。现让甲球以速度v0在某一水平桌面上水平抛出,抛出后甲球的运动轨迹如图中的图线所示。然后再将乙球以同样的速度在同一地点将它水平抛出。两球的运动都不计空气的阻力
4、,则乙球的运动轨迹为图中的()ABCD6、如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为30,已知B、C高度差为h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知( )A小球甲做平抛运动的初速度大小为B甲、乙两小球到达C点所用时间之比为CA,B两点高度差为D两小球在C点时重力的瞬时功率大小相等二、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,粗糙的固定水平杆上有A、B、C三点,轻质弹簧一端固定在B点正下方的O点,另一端与
5、套在杆A点、质量为m的圆环相连,此时弹簧处于拉伸状态。圆环从A处由静止释放,向右运动经过B点时速度为v、加速度为零,到达C点时速度为零,下列说法正确的是()A从A到C过程中,圆环在B点速度最大B从A到B过程中,杆对环的支持力一直减小C从A到B过程中,弹簧对圆环做的功一定大于D从B到C过程中,圆环克服摩擦力做功等于8、如图所示,在匀强磁场中有一矩形,场强方向平行于该矩形平面。已知,。各点的电势分别为。电子电荷量的大小为。则下列表述正确的是()A电场强度的大小为B点的电势为C电子在点的电势能比在点低D电子从点运动到点,电场力做功为9、在医学上,常用钴60产生的射线对患有恶性肿瘤的病人进行治疗。钴6
6、0的衰变方程为,下列说法正确的是( )A钴60发生的是衰变,X是电子B射线比射线的穿透能力强CX粒子是钴60原子核的组成部分D该衰变过程释放的核能全部转化为射线的能量10、如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为v0,小工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,工件与乙之间的动摩擦因数为乙的宽度足够大,重力加速度为g,则( ) A若乙的速度为 v0,工件在乙上侧向( 垂直于乙的运动方向)滑过的距离s=B若乙的速度为 2v0,工件从滑上乙到在乙上侧向滑动停止所用的时间不变C若乙的速度为 2v0,工件在乙上刚停止侧向滑动时的速度大小v=D保持乙的速度 2v0 不变,
7、当工件在乙上刚停止滑动时,下一只工件恰好传到乙上,如此反复. 若每个工件的质量均为m,除工件与传送带之间摩擦外,其他能量损耗均不计,驱动乙的电动机的平均输出功率= mgv0三、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)利用图示装置可以做力学中的许多实验(1)以下说法正确的是_.A利用此装置“研究匀变速直线运动” 时,须设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响B利用此装置探究 “小车的加速度与质量的关系”并用图象法处理数据时,如果画出的a-M关系图象不是直线,就可确定加速度与质量成反比C利用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时,应将木板带打点计
8、时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响(2).小华在利用此装置“探究加速度a与力F的关系”时,因为不断增加所挂钩码的个数,导致钩码的质量远远大于小车的质量,则小车加速度a的值随钧码个数的增加将趋近于_的值.12(12分)第34届全国青少年科技创新大赛于2019年7月20-26日在澳门举办,某同学为了测试机器人内部电动机的电阻变化,对一个额定电压为6V,额定功率约为3.5W小型电动机(线圈电阻恒定)的伏安特性曲线进行了研究,要求电动机两端的电压能从零逐渐增加到6V,实验室备有下列器材:A电流表(量程:00.6 A,内阻约为1 ;量程:03 A,内阻约
9、为0.1 )B电压表(量程为06 V,内阻几千欧)C滑动变阻器R1(最大阻值10 ,额定电流2 A)D滑动变阻器R2(最大阻值1 750 ,额定电流0.3 A)E.电池组(电动势为9 V,内阻小于1 )F.开关和导线若干(1)实验中所用的滑动变阻器应选 _ (选填“C”或“D”),电流表的量程应选 _ (选填“”或“”)。 (2)请用笔画线代替导线将实物图甲连接成符合这个实验要求的电路。(_)(3)闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P,改变加在电动机上的电压,实验中发现当电压表示数大于1 V时电风扇才开始转动,电动机的伏安特性曲线如图乙所示,则电动机线圈的电阻为_,电动机正常工作时的输出机械功率为
10、_W。(保留两位有效数字)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,一玻璃砖的截面为直角三角形,其中,该玻璃砖的折射率为。现有两细束平行且相同的单色光、,分别从边上的点、点射入,且均能从边上的点射出。已知。求:(1)、两单色光的入射角;(2)、两点之间的距离。14(16分)两根距离为L=2m的光滑金属导轨如图示放置,P1P2,M1M2两段水平并且足够长,P2P3,M2M3段导轨与水平面夹角为=37。P1P2,M1M2与P2P3,M2M3段导轨分别处在磁感应强度大小为B1和B2的磁场中,两磁场方向均竖直向
11、上,B1=0.5T且满足B1=B2cos。金属棒a,b与金属导轨垂直接触,质量分别为kg和0.1kg,电阻均为1,b棒中间系有一轻质绳,绳通过光滑滑轮与质量为0.2kg的重物连接,重物距离地面的高度为10m。开始时,a棒被装置锁定,现静止释放重物,已知重物落地前已匀速运动。当重物落地时,立即解除b棒上的轻绳,b棒随即与放置在P2M2处的绝缘棒c发生碰撞并粘连在一起,随后bc合棒立即通过圆弧装置运动到倾斜导轨上,同时解除a棒的锁定。已知c棒的质量为0.3kg,假设bc棒通过圆弧装置无能量损失,金属导轨电阻忽略不计,空气阻力不计,sin37=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2,求:(1)
12、b棒与c棒碰撞前的速度;(2)b棒从静止开始运动到与c棒碰撞前,a棒上产生的焦耳热;(3)a棒解除锁定后0.5s,bc合棒的速度大小为多少。15(12分)如图所示,一束单色光以一定的入射角从A点射入玻璃球体,已知光线在玻璃球内经两次反射后,刚好能从A点折射回到空气中已知入射角为45,玻璃球的半径为 ,光在真空中传播的速度为3108m/s,求:(I)玻璃球的折射率及光线第一次从玻璃球内出射时相对于射入玻璃球的光线的偏向角;(II)光线从A点进入及第一次从A点射出时在玻璃球体运动的时间参考答案一、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
13、、D【解析】设地球的半径为R,月、地间的距离为r,地球的第一宇宙速度为7.9km/s,可有7900=月球的周期约为30天,可有30243600=2若把地球看作“黑洞”,上面两种关系变为3108=T=2联立解得故选D。2、D【解析】A根据可知,从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的能量小于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的能量,根据波长与频率成反比,则从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的波长大于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的波长,故A错误;B比结合能越大,原子核的结构越稳定,故B错误;C根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子的过程中,电子半径减小,库仑力做正功,氢原子的电势能减小,根据库仑力提供向
14、心力可知核外电子的运动速度增大,所以核外电子的运动动能增大,故C错误;D衰变的本质是原子核中的中子转化成一个质子和一个电子,电子从原子核中被喷射导致新核的质量数不变,但核电荷数变大,即原子序数增加,故D正确;故选D。3、D【解析】A当所加磁场的方向斜向左下方与水平方向成60角时,NO受到的安培力仍垂直纸面向里,大小为,MO受到的安培力垂直纸面向外,大小为,A错误;B当所加磁场方向竖直向上时,NO受到的安培力仍垂直纸面向里,大小为,MO受到的安培力垂直纸面向里,大小为,B错误;C当所加磁场方向竖直向下时,NO受到安培力垂直纸面向里,大小为,MO受到的安培力垂直纸面向外,大小为,C错误;D当所加磁
15、场方向斜向右上方与水平方向成60角时,NO受到的安培力仍垂直纸面向里,大小为当,MO受到的安培力垂直纸面向里,大小为,D正确。故选D。4、C【解析】A天然放射现象是原子核内部变化产生的,人类认识原子核的复杂结构并进行研究是从贝克勒尔发现天然放射现象开始的,故A错误;B衰变的实质方程为,是原子核内一个中子转化成一个质子和一个电子,故B错误;C原子核的半衰期是由自身的结构决定的,与物理条件(温度、压强)和化学状态(单质、化合物)均无关,则对原子核施加压力、提高温度时,其半衰期不变,故C正确;D、三种射线中,射线穿透能力最强(主要看射线具有的能量),射线电离作用最强(从射线自身的带电情况衡量),故D
16、错误。故选C。5、B【解析】两球在水平方向都做初速度相同的匀速直线运动,在竖直方向,两小球的加速度相同,都为重力加速度g,故在竖直方向的运动也完全相同,因此两球的运动轨迹相同,即乙球的运动轨迹依然是图线。A与分析不符,故A错误;B 与分析相符,故B正确;C 与分析不符,故C错误;D 与分析不符,故D错误。故选B。6、C【解析】A项,小球乙到C的速度为 ,此时小球甲的速度大小也为,又因为小球甲速度与竖直方向成角,可知水平分速度为故A错;B、小球运动到C时所用的时间为 得 而小球甲到达C点时竖直方向的速度为,所以运动时间为 所以甲、乙两小球到达C点所用时间之比为 故B错C、由甲乙各自运动的时间得:
17、 ,故C对;D、由于两球在竖直方向上的速度不相等,所以两小球在C点时重力的瞬时功率也不相等故D错;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、BC【解析】A圆环由A点释放,此时弹簧处于拉伸状态,则圆环加速运动,设AB之间的D位置为弹簧的原长,则A到D的过程中,弹簧弹力减小,圆环的加速度逐渐减小,D到B的过程中,弹簧处于压缩状态,则弹簧弹力增大,圆环的加速度先增大后减小,B点时,圆环合力为零,竖直向上的弹力等于重力,从B到C的过程中,圆环可能做减速运动,无论是否存在弹簧原
18、长的位置,圆环的加速度始终增大,也可能先做加速后做减速运动,加速度先减小后增大,故B点的速度不一定最大,故A错误;B当圆环从A到D运动时,弹簧为拉力且逐渐减小,此时杆对环的支持力等于环的重力与弹簧弹力向下的分量之和,可知杆对环的支持力随弹簧弹力的减小而减小;当圆环从D到B运动时,弹簧被压缩,且弹力沿弹簧向上逐渐增加,此时杆对环的支持力等于环的重力与弹簧弹力向上的分量之差,可知杆对环的支持力随弹簧弹力的增加而减小;即从A到B过程中,杆对环的支持力一直减小,选项B正确;C从A到B过程中,弹簧对圆环做的功、摩擦力做负功,根据功能关系可知,弹簧对圆环做功一定大于mv2,故C正确;D从B到C过程中,弹簧
19、弹力做功,圆环克服摩擦力做功,根据功能关系可知,圆环克服摩擦力做功不等于mv2,故D错误。故选BC。8、BC【解析】A如图所示在延长线上取。则电势则连线在等势面上。由几何关系得则则电场强度的大小为故A错误;B电场中的电势差有则故B正确;C因为则电子在点的电势能比点低,故C正确;D因为则电子由点运动到点时电势能减小,则电场力做功为,故D错误。故选BC。9、AB【解析】A由核反应的质量数和电荷数守恒可知,X的质量数为0,电荷数为-1,则钴60发生的是衰变,X是电子,选项A正确; B射线比射线的穿透能力强,选项B正确;CX粒子是电子,不是钴60原子核的组成部分,选项C错误; D该衰变过程释放的核能一
20、部分转化为新核的动能,一部分转化为射线的能量,选项D错误。10、CD【解析】根据牛顿第二定律,mg=ma,得a=g,摩擦力与侧向的夹角为45,侧向加速度大小为,根据2axs1-v12,解得: ,故A错误;沿传送带乙方向的加速度ayg,达到传送带乙的速度所需时间,与传送带乙的速度有关,故时间发生变化,故B错误;设t=1时刻摩擦力与侧向的夹角为,侧向、纵向加速度大小分别为ax、ay,则,很小的t时间内,侧向、纵向的速度增量vx=axt,vy=ayt,解得 且由题意知,t,则,所以摩擦力方向保持不变,则当vx=1时,vy=1,即v=2v1故C正确; 工件在乙上滑动时侧向位移为x,沿乙方向的位移为y,
21、由题意知,ax=gcos,ay=gsin,在侧向上2axs1-v12,在纵向上,2ayy(2v1)21; 工件滑动时间 ,乙前进的距离y1=2v1t工件相对乙的位移,则系统摩擦生热Q=mgL,依据功能关系,则电动机做功: 由 ,解得 故D正确;故选CD.点睛:本题考查工件在传送带上的相对运动问题,关键将工件的运动分解为沿传送带方向和垂直传送带方向,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解三、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、(1)C (2)g 【解析】(1)A此装置可以用来研究匀变速直线运动,但不需要平衡摩擦力,所以A不准确;B曲线的种类有双
22、曲线、抛物线、三角函数曲线等多种,所以若aM图象是曲线,不能断定曲线是双曲线,即不能断定加速度与质量成反比,应画出a图象,故B错误;C探究“功与速度变化的关系”实验时,需要平衡摩擦力,方法是将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响,从而小车受到的合力即为绳子的拉力,故C正确(2)设小车质量为m,钩码质量为M,则对小车有:对钩码有:联立解得:将上式变形为:可见当Mm时,加速度a趋近于g12、C 2.5 2.6 【解析】(1)12电风扇的额定电流,从读数误差的角度考虑,电流表选择量程。电风扇的电阻比较小,则滑动变阻器选择总电阻为10 的误差
23、较小,即选择C。(2)3因为电压电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,电风扇的电阻远小于电压表内阻,属于小电阻,电流表采用外接法。则可知对应的实物图如答案图所示。(3)45电压表读数小于1 V时电风扇没启动,由图象可知I=0.4 A。根据欧姆定律得。正常工作时电压为6 V,根据图象知电流为0.57 A,则电风扇发热功率P=I2R=0.5722.5 W=0.81 W则机械功率P=UI-I2R=60.57 W-0.81 W=2.61 W2.6 W。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)8cm【解
24、析】(1)光路图如图所示设、两单色光的入射角为i,由于AD=AF,A=,则入射光a经AC边的折射角为。由折射定律解得、两单色光的入射角。(2)设光在玻璃砖中发生全反射的临界角为C,则有则有由图可知,b光经AC边折射后,在BC边上的入射角为,大于临界角C,所以此光线在G点发生了全反射。由几何知识可知,四边形DEGF是平行四边形,由于BFG=,AF=2cm,则有BF=FGcos60又FG=DE联立解得DE=8cm、两点之间的距离为8cm。14、 (1)4m/s(2)8.8J(3)【解析】(1)由题可知,b棒与c棒碰前,已经匀速由受力分析得:Mg=F安 可得v1=4m/s方向水平向右(2)由能量守恒
25、得:可得:Q总=17.6J 所以: (3)以向右为正方向,由动量守恒得:mbv1=(mb+mc)v2 解得:v2=1m/sa棒:F安1=B1IL=maa1bc合棒:(mb+mc)gsin-F安2cos=(mb+mc)a2 F安2=B2IL 代入初始条件,vbc=v2,va=0;解得:可得,bc合棒和a棒接下来均做加速度为的匀加速运动,解得: 15、(1) (2) 【解析】(1)作出光路图,由对称性及光路可逆可知,第一次折射的折射角为300,则折射率公式可知 由几何关系可知,光线第一次从玻璃球内出射时相对于射入玻璃球的光线的偏向角 (2)光线从A点进入及第一次从A点射出时的玻璃球中运动的距离为 在玻璃中运动的速度为 运动时间