《延边市重点中学2023届高三3月份模拟考试物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《延边市重点中学2023届高三3月份模拟考试物理试题含解析.doc(14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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3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。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,平行板a、b组成的电容器与电池E连接,平行板电容器P处固定放置一带负电的点电荷,平行板b接地。现将电容器的b板向下稍微移动,则( )A点电荷所受电场力增大B点电荷在P处的电势能减
2、少CP点电势减小D电容器的带电荷量增加2、如图所示,空间中存在着由一固定的负点电荷Q(图中未画出)产生的电场另一正点电荷q仅在电场力作用下沿曲线MN运动,在M点的速度大小为v0,方向沿MP方向,到达N点时速度大小为v,且v v0,则()AQ一定在虚线MP下方BM点的电势比N点的电势高Cq在M点的电势能比在N点的电势能小Dq在M点的加速度比在N点的加速度小3、中国自主研发的 “暗剑”无人机,时速可超过2马赫在某次试飞测试中,起飞前沿地面做匀加速直线运动,加速过程中连续经过两段均为120m的测试距离,用时分别为2s和l s,则无人机的加速度大小是A20m/s2B40m/s2C60m/s2D80m/
3、s24、如图所示,边长为l的单匝正方形线圈放在光滑水平面上,其有一半处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中。第一次保持磁场不变,使线圈在水平向右的拉力作用下,以恒定速度v向右运动;第二次保持线圈不动,使磁感应强度大小发生变化。若线圈的总电阻为R,则有( )A若要使两次产生的感应电流方向相同,则第二次时磁感应强度大小必须逐渐增大B若要使两次产生的感应电流大小相同,则第二次时磁感应强度大小随时间必须均匀变化,且变化率C第一次时,在线圈离开磁场的过程中,水平拉力做的功为D第一次时,在线圈离开磁场的过程中,通过线圈某一横截面的电荷量为5、如图,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,原线圈与定
4、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、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6、重元素的放射性衰变共有四个系列,分别是U238系列(从开始到稳定的为止)、Th232系列、U235系列及Np237系列(从开始到稳定的为止),其中,前三个系列都已在自然界找到,而第四个系列在自然界一直没有被发现,只是在人工制造出Np237后才发现的,下面的说法正确的是A的中子数比中子数少20个B从到,共发生7次衰
5、变和4次衰变CNp237系列中所有放射性元素的半衰期随温度的变化而变化D与是不同的元素二、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、关于热现象,下列说法正确的是( )A在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸分子的直径(也就是单层油酸分子组成的油膜的厚度)等于一小滴溶液中纯油酸的体积与它在水面上摊开的面积之比B两个邻近的分子之间同时存在着引力和斥力,它们都随距离的增大而减小,当两个分子的距离为r0时,引力与斥力大小相等,分子势能最小C物质是晶体还是非晶体,比较可靠的方法是从各
6、向异性或各向同性来判断D如果用Q表示物体吸收的能量,用W 表示物体对外界所做的功,U表示物体内能的增加,那么热力学第一定律可以表达为Q =U + WE.如果没有漏气没有摩擦,也没有机体热量的损失,这样的热机的效率可以达到100%8、下列说法正确的是_A气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增大B已知阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离C空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律D附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润E.若分子间的距离减小,则分子间的引力和斥力均增大9、下列说
7、法正确的有 A电子的衍射图样表明电子具有波动性B发生光电效应时,仅增大入射光的频率,光电子的最大初动能就增大C衰变中放出的射线是核外电子挣脱原子核束缚而形成的D中子和质子结合成氘核,若亏损的质量为m,则需要吸收mc的能量10、如图所示,在竖直平面内,倾斜长杆上套一小物块,跨过轻质定滑轮的细线一端与物块连接,另一端与固定在水平面上的竖直轻弹簧连接。使物块位于A点时,细线自然拉直且垂直于长杆弹簧处于原长。现将物块由A点静止释放,物块沿杆运动的最低点为B,C是AB的中点,弹簧始终在弹性限度内,不计一切阻力,则( )A物块和弹簧系统机械能守恒B物块在B点时加速度方向由B指向ACA到C过程物块所受合力做
8、的功大于C到B过程物块克服合力做的功D物块下滑过程中,弹簧的弹性势能在A到C过程的增量小于C到B过程的增量三、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)某同学用图1中的器材,做描绘小灯泡伏安特性曲线的实验(1)已知小灯泡的额定电压为2V,电流表的内阻约为几欧,电压表的内阻有几千欧,请将实验电路图连接完整(_)闭合开关前,滑动变阻器的滑片应移到_(填”A或B)端 (2)闭合开关,调节滑动变阻器,出多组电流表的值和电压表的值,在坐标纸上作出I-U图象如图2所示由图象可知,小灯泡的电阻随温度的升高而_(填“增大”或“减小”);根据图象可得小灯泡的
9、额定功率为_W由于电压表的分流作用,实验存在_(填”系统”或“偶然”)误差,根据图象求得的额定功率比真实值_(填“大”或“小)12(12分)兴趣课上老师给出了一个质量为m的钩码、一部手机和一个卷尺,他要求王敏和李明两同学估测手上抛钩码所做的功。两同学思考后做了如下操作:(1)他们先用卷尺测出二楼平台到地面的距离h,王敏在二楼平台边缘把钩码由静止释放,同时李明站在地面上用手机秒表功能测出钩码从释放到落到地面的时间t0,在忽略空气阻力的条件下,当地的重力加速度的大小可以粗略的表示为g=_(用h和t0表示);(2)两同学站在水平地面上,李明把钩码竖直向上抛出,王敏用手机的秒表功能测出钩码从抛出点到落
10、回抛出点的时间。两同学练习几次,配合默契后某次李明把钩码竖直向上抛出,同时王敏用手机的秒表功能测出钩码从抛出点到落回抛出点的时间t,在忽略空气阻力的条件下,该次李明用手上抛钩码所做的功可以粗略地表示为W=_(用m、h、t0和t表示)。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,平行金属板M、N竖直放置,两板足够长且板间有水平向左的匀强电场,P点离N板的距离为d,离M板的距离为d。一个质量为m、带正电荷量为q的小球从P点以初速度水平向右抛出,结果小球恰好不能打在N板上。已知重力加速度为g,小球的大小不计,求
11、(1)两板间的电场强度的大(2)小球打到M板时动能的大小。14(16分)如图所示,ABC为某玻璃砖的截面,OBC是半径为R的四分之一圆,O为圆心,AOB为等腰直角三角形,玻璃砖放在水平面上,一束单色光从AO边上的中点D垂直AO面射入,光线在AB面上刚好发生全反射已知光在真空中传播的速度为c,求(i)试判断光线第一次照射到圆面上会不会发生全反射,如果不发生全反射,则发生折射的折射角为多大;()圆弧面的反射光线第一次照射到CO面上的入射点到D点的距离15(12分)如图所示,内壁光滑长度为4L、横截面积为S的汽缸A、B,A水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度27、大气压
12、为p0的环境中,活塞C、D的质量及厚度均忽略不计原长3L、劲度系数的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O点开始活塞D距汽缸B的底部为3L后在D上放一质量为的物体求:稳定后活塞D下降的距离;改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变为多少? 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、B【解析】A.因电容器与电源始终相连,故两板间的电势差不变,B板下移,则板间距离d增大,则板间电场强度E变小,由F=Eq可知电荷所受电场力变小,故A错误;BC.板间距离d增大,则板间电场强度E变小,由U=Ed知
13、,P与a板的电压减小,而a的电势不变,故P的电势升高,由EP=q而q为负值,故电势能减小,故B正确,C错误;D.由Q=CU,又有,故C减小,Q减小,故D错误。2、C【解析】A、场源电荷带负电,检验电荷带正电,它们之间是吸引力,而曲线运动合力指向曲线的内侧,故Q应该在轨迹的内侧,故A错;B、试探电荷从M到N速度减小,说明M点离场源电荷较近,越靠近场源电荷电势越低,所以M点的电势比N点的电势低,故B错误;C、只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,N点动能小,故在N点电势能大,故C正确;D、离场源电荷越近,场强越大,加速度越大,所以q在M点的加速度比在N点的加速度大,故D错误;故选C【点睛】曲线运动
14、合力指向曲线的内侧,题中只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,正电荷在电势越高的点电势能越大.解决电场线、等势面及带电粒子的运动轨迹的综合问题应熟练掌握以下知识及规律:(1)带电粒子所受合力(往往仅为电场力)指向轨迹曲线的内侧.(2)该点速度方向为轨迹切线方向.(3)电场线或等差等势面密集的地方场强大.(4)电场线垂直于等势面.(5)顺着电场线电势降低最快.3、B【解析】第一段的平均速度;第二段的平均速度,中间时刻的速度等于平均速度,则,故选B.4、B【解析】A根据右手定则可知,第一次时线框中的感应电流方向顺时针方向;若要使两次产生的感应电流方向相同,根据楞次定律,则第二次时磁感应强度大小必须
15、逐渐减小,故A错误;B根据切割感应电动势公式及闭合电路欧姆定律可得第一次时感应电流大小:若要使两次产生的感应强度电流大小相同,根据法拉第电磁感应定律及闭合电路欧姆定律则有:则第二次时磁感应强度大小随时间必须均匀变化,且变化率为:故B正确;C第一次时,在线圈离开磁场的过程中,水平拉力做的功为:故C错误;D第一次时,在线圈离开磁场的过程中,通过线圈某一横截面的电荷量为:故D错误;故选B。5、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
16、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。6、B【解析】的中子数为238-92=146个,的中子数为209-83=126个,则的子数比的中子数多20个,A错误;根据质量数守恒有:237-209=47,知发生了7次衰变,根据电荷数守恒有:93-83=27-4,知发生了4次衰变,B正确;放射性物质的半衰期不受外界因素的影响,C错误;与的质子数相同,中子数不同,它们是相同的元素,D错误二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
17、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、ABD【解析】A.根据用“油膜法”估测分子大小的实验原理可知,让一定体积的纯油酸滴在水面上形成单分子油膜,由于油酸分子是紧密排列的,而且形成的油膜为单分子油膜,然后用每滴油酸酒精溶液所含纯油酸体积除以油膜面积得出的油膜厚度即为油酸分子直径,故A正确;B.当分子间的距离rr0时,分子力表现为斥力,减小分子间的距离,分子力做负功,分子势能增加;当分子间的距离rr0时,分子力表现为引力,增大分子间的距离,分子力做负功,分子势能增加,所以当两个分子的距离为r0时,引力与斥力大小相等,分子势能
18、最小,故B正确;C.单晶体具有各向异性,多晶体与非晶体都具有各向同性,所以不能根据各向异性或各向同性来判断物质是晶体还是非晶体;晶体具有一定的熔点,而非晶体没有固定的熔点,比较可靠的方法是通过比较熔点来判断,故C错误;D.根据热力学第一定律可知,如果用Q表示物体吸收的能量,用W表示物体对外界所做的功,U表示物体内能的增加,那么热力学第一定律可以表达为Q=U+W,故D正确;E.即使没有漏气没有摩擦,也没有机体热量的损失,根据热力学第二定律可知,热机的效率不可以达到100%故E错误。故选ABD8、BDE【解析】A温度是分子平均动能的标志,气体温度升高,分子的平均动能增加,分子的平均速率增大,不是每
19、个气体分子运动的速率都增大,故A错误;B知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出气体的摩尔体积,然后求出每个气体分子占据的空间大小,从而能求出气体分子间的平均距离,故B正确;C空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,产生了其他影响,即消耗了电能,所以不违背热力学第二定律,故C错误;D附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,附着层内分子间作用表现为斥力,附着层有扩展趋势,液体与固体间表现为浸润,故D正确;E若分子间的距离减小,则分子间的引力和斥力均增大,故E正确故选BDE9、AB【解析】A衍射是波动性的体现,A正确;B根据光电效应方程,仅增大入射光频率,光子
20、能量增大,逸出功不变,光电子初动能增大,B正确;C衰变中放出的射线是原子核内的中子转化成质子过程中跑射出的电子形成的D质量亏损,根据质能方程,应该放出能量,D错误;故选AB。10、ABD【解析】A由题知,不计一切阻力,则物块和弹簧系统机械能守恒,故A正确; B由题知,物块从A点运动到B点是先加速后减速,到B点速度刚好为0,弹簧处于伸长状态,此时对物块受力分析可知,弹簧沿斜面向上的分力大于重力沿斜面向下的分力,故物块在B点时加速度方向由B指向A,故B正确; C物块从A到C,根据动能定理可知,合力做的功等于动能的增加量,物块从C到B,根据动能定理可知,物块克服合力做的功等于动能的减少量,而物块在A
21、点和B点的速度都为零,故两个过程动能的变化量相等,所以A到C过程物块所受合力做的功等于C到B过程物块克服合力做的功,故C错误; D弹簧的形变量越小,弹簧的弹性势能越小,根据几何关系,可知物块从A到C过程的弹簧形变量小于C到B过程的弹簧形变量,故物块下滑过程中,弹簧的弹性势能在A到C过程的增量小于C到B过程的增量,故D正确。故选ABD。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、 A 增大 1 系统 大 【解析】(1)1滑动变阻器用分压式接法,电流表外接,电路连接如图所示:2闭合开关前,为使滑动变阻器输出电压为零,滑片应移到A端(2)3由图象可知
22、,小灯泡的电附随温度的升高而增大;4由图2可以看出,当灯泡的电压为2V时,通过灯泡的电流为0.5 A,因此灯泡的额定功率为:P=UI= 20.5W =1W由于电压表的分流作用,实验存在系统误差,实验测得的电流偏大,因此根据图2求得的额定功率比真实值大12、 【解析】(1)1在忽略空气阻力的条件下,钩码做自由落体运动,有,解得(2)2在忽略空气阻力的条件下,钩码上抛做竖直上抛运动,上升时间与下落时间相等,即抛出的初速度v0=gt下,根据动能定理可知,该次李明用手上抛钩码所做的功可以粗略地表示为联立解得四、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
23、式和演算步骤。13、(1);(2)+【解析】(1)设板间电场强度为E,根据动能定理有:-qEd=0-,得:(2)设小球从P点运动到N板所用的时间为t1,则有:d=得:t1=设小球从N板运动到M板所用的时间为t2,则有:qE=ma得:t2=因此小球从P点开始运动到M板所用的时间:t=t1+t2=这段时间内小球下落的高度:h=根据动能定理:qE得:+14、(i)45;(ii)()R【解析】(i)由几何关系可知,光照射到AB面时,入射角i=45 由于光在AB面刚好发生全反射,则临界角C=45 玻璃砖对光的折射率:n=由几何关系可知,光线照射到圆弧面上时入射角i满足:sini=i=30C,因此不会发生
24、全反射,设折射角为则:n=得:= 45(ii)由几何关系可知,光线的出射点G到O的距离:sGO=因此GD的距离:s=()R15、(i)(ii)【解析】(1)开始时被封闭气体的压强为 ,活塞C距气缸A的底部为l,被封气体的体积为4lS,重物放在活塞D上稳定后,被封气体的压强为: 活塞C将弹簧向左压缩了距离l1,则活塞C受力平衡,有: 根据玻意耳定律,得: 解得:x=2l 活塞D下降的距离为:l4lx+l1=l(2)升高温度过程中,气体做等压变化,活塞C的位置不动,最终被封气体的体积为(4l+ l1)S,对最初和最终状态,根据理想气体状态方程得 解得:t2377【点睛】本题考查玻意耳定律的应用及压强的计算,关键要注意首先明确气体发生的什么变化,根据力平衡法求气体的压强,然后才能分析状态参量,由理想气体的状态方程或实验定律进行分析求解,第二问要注意升温过程压强不变,弹簧的形变量不变,活塞C不动.