《广东省百所学校2023年高三第四次模拟考试物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东省百所学校2023年高三第四次模拟考试物理试卷含解析.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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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,“共享单车”极大地方便了老百姓的出行,某高档“共享单车”通过变速器调整链条在轮盘和飞轮的挂入位置,改变行驶速
2、度。轮盘和飞轮的齿数如下表所示:名称轮盘飞轮A轮B轮C轮D轮E轮齿数N/个4839241813则下列说法正确的是()A当A轮与C轮组合时,两轮的转速之比为11B当A轮与C轮组合时,两轮边缘上的点的线速度大小之比为12C当B轮与E轮组合时,两轮角速度之比为13D当B轮与E轮组合时,两轮边缘上的点的向心加速度大小之比为312、如图(甲)所示,质最m=2kg的小物体放在长直的水平地面上,用水平细线绕在半径R=0.5m的薄圆筒上。t=0时刻,圆筒由静止开始绕竖直中心轴转动,其角速度随时间t的变化规律如图(乙)所示,小物体和地面间的动摩擦因数为0.1,重力加速度g=10m/s2。则下列判断正确的是()A
3、细线的拉力大小为4NB细线拉力的瞬时功率满足P=4tC小物体的速度随时间的变化关系满足v=4tD在0-4s内,小物体受合力的冲量为4Ng3、几位同学利用课余时间测一干涸的半球形蓄水池的直径。身高为1.80m的小张同学站在池边从头顶高处水平向池中投掷小石子,石子刚好落到池底的正中央,小李同学用手机的秒表记录的小石子运动时间为1.6s。不计空气阻力,重力加速度取10m/s2。可知水池的直径为( )A3.6mB11mC12.8mD22m4、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为15,交流电源电压不变,电压表为理想交流电表,白炽灯和电风扇的额定电压均为,额定功率均为44W,只闭合开关时,白炽灯正常发
4、光,则( )A白炽灯和电风扇线圈的内阻均为B交流电压表示数为44VC再闭合开关,电压表示数增大D再闭合开关,原线圈的输入功率变小5、如图为甲、乙两个物体同时从同一地点出发,沿同一直线运动的速度时间图象。则( ) A在24 s内,甲处于静止状态B在2 s时刻,甲在乙的正前方C在06 s内,甲和乙相遇一次D在0-6 s内,甲和乙的位移相同6、如图所示,为某运动员(可视为质点)参加跳板跳水比赛时,其竖直方向的速度随时间变化的vt图象以他离开跳板时为计时起点,不计空气阻力。则下说法中正确的是( )At3时刻达到最高点Bt2时刻的位移最大Ct1时刻的加速度为负D在t1t2时间内重力做功WG小于t2t3时
5、间内克服阻力做功Wf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,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与一轻质水平状态的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上O点,且处于原长。现让圆环从A点由静止开始下滑,滑到O点正下方B点时速度为零。则在圆环下滑过程中( )A圆环的机械能先减小后增大,再减小B弹簧的弹性势能先增大再减小C与圆环在A点的加速度相同的位置还有两处D弹簧再次恢复到原长时圆环的速度最大8、一质点做匀速直线运动,现对其施加一方向不变、大小随时间均匀增加的外
6、力,且原来作用在质点上的力不发生改变。则该质点( )A速度的方向总是与该外力的方向相同B加速度的方向总是与该外力的方向相同C速度的大小随该外力大小增大而增大D加速度的大小随该外力大小增大而增大9、如图,等离子体以平行两极板向右的速度v=100m/s进入两极板之间,平行极板间有磁感应强度大小为0.5T、方向垂直纸面向里的匀强磁场,两极板间的距离为10cm,两极板间等离子体的电阻r=1。小波同学在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极接电路中B点,沿边缘放一个圆环形电极接电路中A点后完成“旋转的液体”实验。若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,上半部分为S极, R0=2.0,闭合开关后,当液体稳定旋转
7、时电压表(视为理想电压表)的示数恒为2.0V,则A玻璃皿中的电流方向由中心流向边缘B由上往下看,液体做逆时针旋转C通过R0的电流为1.5AD闭合开关后,R0的热功率为2W10、如图是质谱仪的工作原理示意图,带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。速度选择器内存在相互正交的匀强磁场和匀强电场E,磁场方向垂直于纸面向里,平板S上有可让粒子通过狭缝到达记录粒子位置的胶片。平板S右方有垂直于纸面向外的匀强磁场,则下列相关说法中正确的是() A质谱仪是分析同位素的重要工具B该束带电粒子带负电C速度选择器的极板带负电D在磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题
8、卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)实验室中有一台铭牌模糊的可拆卸式变压器,如图所示,该变压器可近似看做理想变压器。某同学欲测量它的初级次级线圈匝数:先在闭合铁芯的上端铁轭处紧密缠绕100匝漆包细铜线,并将细铜线两端与理想交流电压表构成闭合回路。(1)在次级线圈左右两端的接线柱上输入12V低压交流电压,理想交流电压表示数为60V,则次级线圈的匝数为_匝;在初级线圈左右两端的接线柱上输入12V低压交流电压,理想交流电压表示数为30V,则初级线圈的匝数为_匝。 (2)若初级线圈左右两端接线柱接入的交变电压瞬时表达式为u=311sin100t(V),则与次级线圈左右两端接线柱直接相连的
9、理想交流电压表的示数为_V。12(12分)某同学设计了一个如图所示的实验装置验证动量守恒定律。小球A底部竖直地粘住一片宽度为d的遮光条,用悬线悬挂在O点,光电门固定在O点正下方铁架台的托杆上,小球B放在竖直支撑杆上,杆下方悬挂一重锤,小球A(包含遮光条)和B的质量用天平测出分别为、,拉起小球A一定角度后释放,两小球碰撞前瞬间,遮光条刚好通过光电门,碰后小球B做平抛运动而落地,小球A反弹右摆一定角度,计时器的两次示数分别为、,测量O点到球心的距离为L,小球B离地面的高度为h,小球B平抛的水平位移为x。(1)关于实验过程中的注意事项,下列说法正确的是_。A要使小球A和小球B发生对心碰撞B小球A的质
10、量要大于小球B的质量C应使小球A由静止释放(2)某次测量实验中,该同学测量数据如下:,重力加速度g取,则小球A与小球B碰撞前后悬线的拉力之比为_,若小球A(包含遮光条)与小球B的质量之比为_,则动量守恒定律得到验证,根据数据可以得知小球A和小球B发生的碰撞是碰撞_(“弹性”或“非弹性”)。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,一定质量的理想气体在状态A时压强为p0,经历从状态ABCA的过程。则气体在状态C时压强为_;从状态C到状态A的过程中,气体的内能增加U,则气体_(填“吸收”或“放出”)的热量为
11、_。14(16分)如图所示,将一矩形区域abcdef分为两个矩形区域,abef区域充满匀强电场,场强为E,方向竖直向上;bcde区域充满匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。be为其分界线。af、bc长度均为L,ab长度为0.75L。现有一质量为m、电荷量为e的电子(重力不计)从a点沿ab方向以初速度v0射入电场。已知电场强度,sin370.6,cos370.8.求:(1)该电子从距离b点多远的位置进入磁场;(2)若要求电子从cd边射出,所加匀强磁场磁感应强度的最大值;(3)若磁感应强度的大小可以调节,则cd边上有电子射出部分的长度为多少。15(12分)一列简谐横波在轴上传播,、是轴上相
12、距的两质点。时,质点正好到达正方向最大位移处,且质点到轴的距离,而此时质点恰好经过平衡位置向下运动。已知这列波的频率。求经过时间,质点运动的路程;若大于一个波长,求该波的波速。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】ABA轮与C轮通过链条连接,轮边缘上的点的线速度大小相等,齿数之比为21,转速之比为12,选项A、B错误;CDB轮与E轮通过链条连接,轮边缘上的点的线速度大小相等,齿数之比为31,转速之比为13,角速度之比为13,轮边缘上的点的向心加速度之比为13,选项C正确,D错误。2、D【解析】AC根据图象可
13、知,圆筒做匀加速转动,角速度随时间变化的关系式为圆筒边缘线速度与物块前进速度大小相同,根据得物体运动的加速度根据牛顿第二定律得解得细线的拉力大小为AC错误;B细线拉力的瞬时功率故B错误;D物体的合力大小为在0-4s内,小物体受合力的冲量为故D正确。故选D。3、D【解析】设水池的半径为R,人身高为h,根据平抛运动的规律,在竖直方向,有代入数据解得R=11m,则直径为22m,故ABC错误,D正确。故选D。4、B【解析】A白炽灯电阻但是电风扇是非纯电阻电路,其内阻要小于,A项错误;B白炽灯两端电压为,原、副线阔匝数比为15,由变压器原理知,原线圈两端电压为44V,交流电压表示数为44V,故B正确;C
14、再闭合开关,交流电源电压不变,则电压表示数不变,故C错误;D再闭合开关后,副线圈输出功率增大,则原线圈输入功率增大,故D错误。故选B。5、C【解析】A在v-t图象中,斜率代表加速度,纵坐标表示速度大小,故在24s内,甲处于匀速运动状态,故A错误;B因v-t图像的面积等于位移,可知在0-2s内乙的位移大于甲,则在2 s时刻,乙在甲的正前方,选项B错误;CD开始阶段乙比甲运动的快,乙在前,甲在后,此后乙做减速运动,甲做加速,再做匀速;而在06s内,甲的位移为24m,乙的位移为18m,说明甲的位移大于乙的位移,且在两个物体同时停止前甲追上乙,此后甲一直在前,故只相遇一次,故C正确,D错误。故选C。6
15、、D【解析】A运动员起跳时的速度方向向上,可知,t1时刻达到最高点,故A错误。B在0-t2时间内,v-t图象为直线,加速度不变,所以在0-t2时间内人在空中,t1时刻达到最高点,t1-t2时间内下落,t2时刻开始进入水面,t3时刻达到水中最深处,t3时刻的位移最大,故B错误。C根据速度图象的斜率表示加速度,知t1时刻的加速度为正,故C错误。D在t1-t3时间内,根据动能定理知即所以在t1t2时间内重力做功WG12小于t2t3时间内克服阻力做功Wf23,故D正确。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
16、对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AC【解析】AB开始时,弹簧处于原长,弹簧先压缩,弹性势能增大,当弹簧与杆垂直时,弹簧压缩量最大,继续往下滑,弹性势能减小,当滑到弹簧恢复原长时,继续下滑,弹簧将伸长,弹性势能增大直到滑到B点,即弹簧弹性势能先增大后减小再增大,由能量守恒可知,圆环的机械能先减小后增大,再减小,A正确,B错误;CA点时,弹簧为原长,无弹力,受力分析可知,圆环的加速度由重力沿斜面向下的分力提供:解得,当弹簧与杆垂直时,弹簧弹力垂直于杆,不提供加速度,此时加速度由重力沿斜面向下的分力提供,即,继续往下滑,还有一处弹簧恢复原长,此处弹簧也没有弹力,加速度由重力沿斜面向下的分力提供
17、,即,所以与圆环在A点的加速度相同的位置还有两处,C正确;D弹簧再次恢复到原长时,加速度为,沿斜面向下,即将继续往下加速运动,直到加速度为零时开始减速,所以弹簧再次恢复到原长时速度不是最大,D错误。故选AC。8、BD【解析】A速度的方向不一定与该外力的方向相同,选项A错误;B该外力的方向就是合外力的方向,则加速度的方向总是与该外力的方向相同,选项B正确;CD该外力增大,则合外力增大,加速度变大,而速度的大小不一定随该外力大小增大而增大,选项C错误,D正确;故选BD。9、BD【解析】AB由左手定则可知,正离子向上偏,所以上极板带正电,下极板带负电,所以由于中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘
18、放一个圆环形电极接电源的正极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心,器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转,故A错误,B正确;C当电场力与洛伦兹力相等时,两极板间的电压不变,则有得由闭合电路欧姆定律有解得R0的热功率故C错误,D正确。故选BD。10、AD【解析】A质谱仪是分析同位素的重要工具,选项A正确;B带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手定则知,该束粒子带正电,选项B错误;C在平行极板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所
19、以速度选择器的极板带正电,选项C错误;D进入磁场中的粒子速度是一定的,根据洛伦兹力提供向心力,有得知越大,比荷越小,选项D正确。故选AD。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、200 400 110 【解析】(1)12由理想变压器的电压与匝数关系可知次级线圈的匝数为匝初级线圈的匝数匝(2)3因交流电压表的示数为电压有效值该变压器初级、次级线圈的匝数比为2:1,由可知与次级线圈左右两端接线柱直接相连的理想交流电压表的示数为110V.12、A 弹性 【解析】(1)由实验原理确定操作细节;(2)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小球通过最
20、低点的速度,从而得出动能的增加量,根据小球下降的高度求出重力势能的减小量,判断是否相等。【详解】(1)1A两个小于必发生对心碰撞,故选项A正确;B碰撞后入射球反弹,则要求入射球的质量小于被碰球的质量,故选项B错误;C由于碰撞前后A的速度由光电门测出,A释放不一定从静止开始,故选项C错误;故选A;(2)2碰撞前后入射球A的速度由光电门测出:,;被碰球B碰撞后的速度为:;根据牛顿第二定律,碰撞前有:,所以;同理碰撞后有:,所以,则:;3若碰撞前后动量守恒则有:,从而求得:;4碰撞后的动能,而碰撞后的动能,由于,所以机械能守恒,故是弹性碰撞。【点睛】考查验证动量守恒定律实验原理。四、计算题:本题共2
21、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、p0 吸收 【解析】1根据理想气体状态方程可得所以V-T图中过原点的直线表示等压变化,即气体从C到A过程是等压变化,23气体从状态C到状态A的过程中,温度升高内能增加,体积增加,外界对气体做功根据热力学第一定律得气体吸收的热量14、 (1);(2);(3)。【解析】(1)电子在电场中做类似平抛运动,有0.75Lv0t eEma 得 即该电子从距b点处进入磁场 . (2)粒子进入磁场时,速度方向与be边夹角的正切值tan37 电子进入磁场时的速度为 设电子运动轨迹刚好与cd边相切时,半径最小为r1,则由几何关系知r1r1cos37L 解得 由可得对应的最大磁感应强度B (3)设电子运动轨迹刚好与de边相切时,半径为r2,则r2r2sin37L, 解得r2L又r2cosL,故切点刚好为d点电子从cd边射出的长度为yLr1sin3715、2m;若波由质点传向质点,波速;波由质点传向质点,波速【解析】质点一个周期运动的路程内质点振动的周期数内质点运动的路程若波由质点传向质点,有,所以若波由质点传向质点,有,所以。