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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,压缩的轻弹簧将金属块卡在矩形箱内,在箱的上顶板和下底板均安有压力传感器,箱可以沿竖直轨道
2、运动。当箱静止时,上顶板的传感器显示的压力F1=2N,下底板传感器显示的压力F2=6N,重力加速度g=10m/s2。下列判断正确的是()A若加速度方向向上,随着加速度缓慢增大,F1逐渐减小,F2逐渐增大B若加速度方向向下,随着加速度缓慢增大,F1逐渐增大,F2逐渐减小C若加速度方向向上,且大小为5m/s2时,F1的示数为零D若加速度方向向下,且大小为5m/s2时,F2的示数为零2、氢原子光谱在可见光区域内有四条谱线,都是氢原子中电子从量子数n2的能级跃迁到n=2的能级发出的光,它们在真空中的波长由长到短,可以判定A对应的前后能级之差最小B同一介质对的折射率最大C同一介质中的传播速度最大D用照射
3、某一金属能发生光电效应,则也一定能3、一列简谐横波沿x轴正向传播,波形如图所示,波速为10m/s。下列说法正确的是( )A该波的振幅为0.5m,频率为2HzB此时P点向y轴负方向运动C再经0.9s,Q点有沿y轴正方向的最大加速度D再经1.05s,质点P沿波传播方向迁移了10.5m4、如图所示,某同学练习定点投篮,其中有两次篮球垂直撞在竖直篮板上,篮球的轨迹分别如图中曲线1、2所示。若两次抛出篮球的速度v1和v 2的水平分量分别为v1x和v 2x,竖直分量分别为v1y和v 2y,不计空气阻力,下列关系正确的是( )Av1xv 2yBv1xv 2x,v1yv 2yCv1xv 2x,v1yv 2x,
4、v1yv 2y5、在如图所示的电路中,当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片P向下调节,则正确的是()A电路再次稳定时,电源效率增加B灯L2变暗,电流表的示数减小C灯L1变亮,电压表的示数减小D电容器存储的电势能增加6、质量为m的物体用轻绳AB悬挂于天花板上。用水平向左的力F缓慢拉动绳的中点O,如图所示。用T表示绳OA段拉力的大小,在O点向左移动的过程中AF逐渐变大,T逐渐变大BF逐渐变大,T逐渐变小CF逐渐变小,T逐渐变大DF逐渐变小,T逐渐变小二、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
5、的得0分。7、如图所示,A、B、C三点组成一边长为l的等边三角形。该空间存在平行于ABC平面的匀强电场。一质量为m、带电量为+q的粒子仅受电场力作用依次通过A、B、C三点,通过A、C两点的速率均为v0,通过B点时的速率为,则该匀强电场场强E的大小和方向分别是AE=BE=C方向垂直AC斜向上D方向垂直AC斜向下8、如图所示,B和C两个小球均重为G,用轻绳悬挂而分别静止于图示位置上,则以下说法中正确的是()AAB细绳的拉力为GBCD细绳的拉力为GC绳BC与竖直方向的夹角=60D绳BC与竖直方向的夹角=459、如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,在传播方向上有M、N两点(N点图中未画出),。M点
6、开始振动后,又经1.1s的时间恰好第三次到达波谷。则下列说法正确的是()A周期为0.55sB波速为1.0m/sC从图示时刻开始再经1.8s的时间,M点的运动路程为28cmD从图示时刻开始再经2.2s的时间,N点第四次到达波峰E.能够与该波发生干涉的简谐横波频率一定为2.5Hz10、如图所示的直角坐标系中,第一象限中有一匀强电场,场强方向与轴的夹角为。在第四象限存在宽度为,沿轴负方向足够长的匀强磁场。磁感应强度为,方向垂直纸面向里。现有不计重力的带电粒子(电荷量为,质量为)以速度从点射入磁场(与轴的夹角为)。若带电粒子通过磁场后恰好从点射入电场,并从上距离点为的点(图中未标出)离开电场。下列分析
7、正确的是( )A带电粒子进入磁场时的速度大小为B带电粒子从点到点(图中未标出)运动的总时间为C该匀强电场的场强大小为D带电粒子离开电场时的动能为三、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)某实验小组用来研究物体加速度与质量的关系,实验装置如图甲所示。其中小车和位移传感器的总质量为,所挂钩码总质量为,小车和定滑轮之间的绳子与轨道平面平行,不计轻绳与滑轮之间的摩擦及空气阻力,重力加速度为。(1)若已平衡摩擦力,在小车做匀加速直线运动过程中,绳子中的拉力大小=_(用题中所给已知物理量符号来表示);当小车的总质量和所挂钩码的质量之间满足_时,才可
8、以认为绳子对小车的拉力大小等于所挂钩码的重力;(2)保持钩码的质量不变,改变小车的质量,某同学根据实验数据画出图线,如图乙所示,可知细线的拉力为_(保留两位有效数字)。12(12分)某个同学设计了一个电路,既能测量电池组的电动势E和内阻r,又能同时测量未知电阻Rx的阻值。器材如下:A电池组(四节干电池) B待测电阻Rx(约l0)C电压表V1(量程3V、内阻很大)D电压表V2(量程6V、内阻很大)E电阻箱R(最大阻值99. 9)F开关一只,导线若干实验步骤如下:(1)将实验器材连接成如图(a)所示的电路,闭合开关,调节电阻箱的阻值,先让电压表V1接近满偏,逐渐增加电阻箱的阻值,并分别读出两只电压
9、表的读数。(2)根据记录的电压表V1的读数U1和电压表V2的读数U2,以为纵坐标,以对应的电阻箱的阻值R为横坐标,得到的实验结果如图(b)所示。由图可求得待测电阻Rx=_ (保留两位有效数字)。(3)图(c)分别是以两电压表的读数为纵坐标,以两电压表读数之差与电阻箱阻值的比值为横坐标得到结果。由图可求得电池组的电动势E=_V,内阻r=_;两图线的交点的横坐标为_A,纵坐标为_V.(结果均保留两位有效数字)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)如图所示为一简易火灾报警装置,其原理是:竖直放置的试管中装有水银,当
10、温度升高时,水银柱上升,使电路导通,蜂鸣器发出报警的响声。已知温度为27C时,封闭空气柱长度L1为20cm,此时水银柱上表面与导线下端的距离L2为10cm,水银柱的高度h为5cm,大气压强为75cmHg,绝对零度为-273C。(1)当温度达到多少摄氏度时,报警器会报警;(2)如果要使该装置在90 C时报警,则应该再往玻璃管内注入多高的水银柱?14(16分)如图所示,竖直固定的绝热气缸,上下由横截面不同的圆筒制成,气缸内壁光滑,导热薄活塞、用长为的细杆连接,活塞内封闭一定质量理想气体,活塞移动过程中不漏气,、面积。初始时理想气体温度,活塞距气缸连接处,处于静止状态,已知活塞下部气体与大气相通,大
11、气压强保持为不变,已知圆柱气缸足够长,活塞和杆重力可忽略,求:(1)初始时气体压强大小;(2)气体温度缓慢降至时,气体压强大小。15(12分)导热性能良好的两个相同容器A、B由细软管C连通,灌注一定量的某液体后将A的。上端封闭,如图甲所示,A中气柱长度为h,温度为T0.保持A固定不动,缓慢竖直向下移动B,停止移动时位置如图乙所示,此时A、B容器中液面高度差为,甲、乙两图中软管底部相距为。保持两容器位置不变,缓慢加热气体A,使得两容器中液面再次持平,如图丙所示。已知液体密度为,重力加速度为g,求:大气压强p0;丙图A容器中气体温度T。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
12、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若加速度方向向上,在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变,则F2不变,根据牛顿第二定律得得知随着加速度缓慢增大,F1逐渐减小,A错误;B若加速度方向向下,在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变,则F2不变,根据牛顿第二定律得得知随着加速度缓慢增大,F1逐渐增大,故B错误;C当箱静止时,有得m=0.4kg若加速度方向向上,当F1=0时,由A项分析有解得a=5m/s2故C正确;D若加速度方向向下,大小是5m/s2小于重力加速度,不是完全失重,弹簧不可能恢复原长,则F2的示数不可能为零,D错误。故选C。2、A【解析】试题分析:根据分析
13、前后能级差的大小;根据折射率与频率的关系分析折射率的大小;根据判断传播速度的大小;根据发生光电效应现象的条件是入射光的频率大于该光的极限频率判断是否会发生光电效应波长越大,频率越小,故的频率最小,根据可知对应的能量最小,根据可知对应的前后能级之差最小,A正确;的频率最小,同一介质对应的折射率最小,根据可知的传播速度最大,BC错误;的波长小于的波长,故的频率大于的频率,若用照射某一金属能发生光电效应,则不一定能,D错误【点睛】光的波长越大,频率越小,同一介质对其的折射率越小,光子的能量越小3、C【解析】A从图中可以看出振幅为0.5m,波长为4m,所以周期为则频率为故A错误;B因为波沿x轴正向传播
14、,所以P点下一步会成为波峰,应该向y轴正方向运动,故B错误;C因为周期是0.4s,简谐横波沿x轴正向传播,所以经过0.9s后,相当于Q点经过0.1s到达波谷,此时加速度最大,并且沿着y轴正方向,故C正确;D质点P只会上下振动,不会沿波传播方向迁移,故D错误。故选C。4、A【解析】将篮球的运动反向处理,即为平抛运动,由图可知,第二次运动过程中的高度较小,所以运动时间较短,水平射程相等,但第二次用的时间较短,故第二次水平分速度较大,即在竖直方向上做自由落体运动,由公式可知,第二次运动过程中的高度较小,所以第二次竖直分速度较小,即故选A。5、C【解析】A电源的效率将滑动变阻器的滑片P向下调节,变阻器
15、接入电路的电阻减小,外电路电阻减小,则电源的效率减小,选项A错误;BC将滑动变阻器的滑片P向下调节,变阻器接入电路的电阻减小,R与灯L2并联的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析得知,干路电流I增大,路端电压U减小,则电压表示数减小,灯L1变亮。R与灯L2并联电路的电压U并=U-U1,U减小,U1增大,U并减小,灯L2变暗。流过电流表的电流IA=I-I2,I增大,I2减小,IA增大,电流表的示数增大。故B错误,C正确;D电容器两端的电压等于并联部分的电压,电压变小,由Q=CU知电容器的电荷量减少,电容器存储的电势能减小,故D错误。故选C。6、A【解析】以结点O为研究对象受力分析
16、如下图所示:由题意知点O缓慢移动,即在移动过程中始终处于平衡状态,则可知:绳OB的张力TB=mg根据平衡条件可知:Tcos-TB=0,Tsin-F=0由此两式可得:F=TBtan=mgtan在结点为O被缓慢拉动过程中,夹角增大,由三角函数可知:F和T均变大。A. F逐渐变大,T逐渐变大与分析相符,故A正确。B. F逐渐变大,T逐渐变小与分析不符,故B错误。C. F逐渐变小,T逐渐变大与分析不符,故C错误。D. F逐渐变小,T逐渐变小与分析不符,故D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
17、,有选错的得0分。7、BC【解析】AB.据题意可知AC为该匀强电场的等势线,因从A到B电场力对粒子做负功,且粒子带正电,可知电场方向垂直AC斜向上,据动能定理可得解得,故A错误B正确。CD. 据题意可知AC为该匀强电场的等势线,因从A到B电场力对粒子做负功,且粒子带正电,可知电场方向垂直AC斜向上,故C正确D错误。8、BC【解析】AB对B、C两球整体受力分析,正交分解得FABcos30FCDcos602GFABsin30FCDsin60 联立解得FABGFCDG选项A错误,B正确;CD对C球受力分析,正交分解得 FBCcosFCDcos60GFBCsinFCDsin60联立解得60选项C正确,
18、D错误。故选BC。9、CDE【解析】A由图可知,波长振幅各质点开始振动的方向为方向。M点振动开始后,又经过1.1s恰好第三次到达波谷,则有则所以A错误;B则波速为所以B错误;C从图示时刻开始,波传播至M点需时间之后的则M振动路程为所以M点的运动路程为28cm,C正确;D从图示时刻开始,波传播至N点需时间之后的则N点第四次到达波峰,D正确;E波的频率为则其相干波的频率为2.5Hz,E正确。故选CDE。10、BD【解析】A.带电粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系可知,带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的半径为:,由得,故A错误;B.带电粒子在匀强磁场中的运动时间为:,在匀强电场中:,由题设知,垂直电场
19、方向做匀速直线运动,沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动,解得:,从到的时间为:,故B正确,C错误;D.带电粒子从到过程中由动能定理可知,解得:,故D正确。故选:BD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、 0.20 【解析】(1)1平衡摩擦力后:解得:;2当小车和位移传感器的总质量和所挂钩码的质量之间满足时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于所挂钩码的重力;(2)由牛顿第二定律知:则的图线的斜率是合外力,即绳子拉力,则:。12、8.0 6.0 4.0 0.50 4.0 【解析】(2)1串联电路电流处处相等,由图(a)所示电路图可知:则:
20、则图象的斜率:解得:RX=8.0(3)23由图(a)所示电路图可知:图线是电源的U-I图象,由图示图象可知,电源电动势:E=6.0V,电源内阻:45图线是RX的U-I图象,两图线交点反应的是电源与定值电阻直接串联时的情况,交点的横坐标:纵坐标:U=E-Ir=6-0.504=4.0V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) 177;(2)8cm【解析】(1)报警器报警,则气体柱的长度要增大到L1+L2根据等压变化代入数据得T2=450K即t2=177(2)设加入x水银柱,在90时会报警可得 解得x=8cm14、 (1) (2) 【解析】(1)对、活塞整体进行受力分析,有解得(2)温度缓慢降低,初始时压强不变,体积减小,因此活塞、均向上移动,当活塞到达连接处时,根据盖吕萨克定律根据计算可得:此后气体体积不变,根据查理定律可得15、;。【解析】由状态甲到状态乙,A容器中气体等温变化由玻意耳定律得解得由状态甲到状态丙,可看作等压变化由盖一吕萨克定律由几何知识解得