《广西百色市普通高中2023届高三下第一次测试物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广西百色市普通高中2023届高三下第一次测试物理试题含解析.doc(17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、如图所示,车厢水平底板上放置质量为M的物块,物块上固定竖直轻杆。质量为m的球用细线系在杆上O点。当车厢在水平面上沿直线加速运动时,球和物块相对车厢静止,细线偏离竖直方向的角度为,此时车厢
2、底板对物块的摩擦力为f、支持力为N,已知重力加速度为g,则( )Af=MgsinBf=MgtanCN=(M+m)gDN=Mg2、如图所示,理想变压器原副线圈匝数之比为101,原线圈两端连接正弦交流电源u=311sin314t(V),副线圈接电阻R,同时接有理想电压表和理想电流表。下列判断正确的是( )A电压表读数约为31.1VB若仅将副线圈匝数增加到原来的2倍,则电流表的读数增大到原来的2倍C若仅将R的阻值增加到原来的2倍,则输入功率也增加到原来的2倍D若R的阻值和副线圈匝数同时增加到原来的2倍,则输出功率增加到原来的4倍3、如图所示,在光滑水平桌面上有一边长为L的正方形线框;在线框右侧有一宽
3、度为d(d L)、方向垂直纸面向里的条形匀强磁场区域,磁场的边界与线框的右边框平行。现使线框以某一初速度向右运动,t=0时线框的右边框恰与磁场的左边界重合,随后线框进入并通过磁场区域。关于线框所受安培力F随时间t变化的图线可能正确的是()ABCD4、甲、乙两车在平直公路上沿同一直线运动,两车的速度v随时间t的变化如图所示。下列说法正确的是()A两车的出发点一定不同B在0到t2的时间内,两车一定相遇两次C在t1到t2时间内某一时刻,两车的加速度相同D在t1到t2时间内,甲车的平均速度一定大于乙车的平均速度5、图甲所示为氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的
4、光,其中用从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光照射图乙所示光电管的阴极K时,电路中有光电流产生,则A改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光,一定能使阴极K发生光电效应B改用从n=3能级向n=1能级跃迁时辐射的光,不能使阴极K发生光电效应C改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,逸出光电子的最大初动能不变D入射光的强度增大,逸出光电子的最大初动能也增大6、互成角度的两个共点力,其中一个力保持恒定,另一个力从零开始逐渐增大且两力的夹角不变,则其合力()A若两力的夹角小于90,则合力一定增大B若两力的夹角大于90,则合力一定增大C若两力的夹角大于90,则合力一定减小D无论两力夹角多大,
5、合力一定变大二、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,两个平行的导轨水平放置,导轨的左侧接一个阻值为R的定值电阻,两导轨之间的距离为L.导轨处在匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向竖直向上.一质量为m、电阻为r的导体棒ab垂直于两导轨放置,导体棒与导轨的动摩擦因数为。导体棒ab在水平外力F作用下,由静止开始运动了x后,速度达到最大,重力加速度为g,不计导轨电阻。则()A导体棒ab的电流方向由a到bB导体棒ab运动的最大速度为C当导体棒ab的速度为v0(v
6、0小于最大速度)时,导体棒ab的加速度为D导体棒ab由静止达到最大速度的过程中,ab棒获得的动能为Ek,则电阻R上产生的焦耳热是8、如图所示,两根弯折的平行的金属轨道AOB和AOB固定在水平地面上,与水平地面夹角都为,AO=OB=AO=OB=L,OO与AO垂直,两虚线位置离顶部OO等距离,虚线下方的导轨都处于匀强磁场中,左侧磁场磁感应强度为B1,垂直于导轨平面向上,右侧磁场B2(大小、方向未知)平行于导轨平面,两根金属导体杆a和b质量都为m,与轨道的摩擦系数都为,将它们同时从顶部无初速释放,能同步到达水平地面且刚到达水平地面速度均为v,除金属杆外,其余电阻不计,重力加速度为g,则下列判断正确的
7、是()A匀强磁场B2的方向一定是平行导轨向上B两个匀强磁场大小关系为:B1=B2C整个过程摩擦产生的热量为Q1=2mgLcosD整个过程产生的焦耳热Q2=mgLsinmgLcosmv29、迄今为止,大约有1000颗卫星围绕地球正常工作,假如这些卫星均围绕地球做匀速圆周运动,关于这些卫星,下列说法正确的是A轨道高的卫星受到地球的引力小B轨道高的卫星机械能大C线速度大的卫星周期小D线速度大的卫星加速度大10、一列波源在x轴原点的简谐横波沿x轴正方向传播,如图所示为t=0时刻的波形,此时波源正好运动到y轴的1cm处,此时波刚好传播到x=7m的质点A处,已知波的传播速度为24m/s,下列说法正确的是(
8、)A波源的起振方向沿y轴正方向B从t=0时刻起再经过s时间,波源第一次到达波谷C从t=0时刻起再经过2.75s时间质点B第一次出现在波峰D从t=0吋刻起到质点B第一次出现在波峰的时间内,质点A经过的路程是48cm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)在“验证机械能守恒定律”的实验中: A B C D (1)纸带将被释放瞬间的四种情景如照片所示,其中操作最规范的是_.(2)实验室提供了铁架台、夹子、导线、纸带等器材为完成此实验,除了所给的器材,从下图还必须选取的实验器材是_(填字母代号) (3)若实验中所用重锤的质量为m,某次实验打出
9、的一条纸带如图所示在纸带上选取五个连续的点A、B、C、D和E,量得相邻点间的距离分别为S1、S2、 S3、 S4,当地的重力加速度为g.本实验所用电源的频率为f.从打下点B到打下点D的过程中,重锤重力势能减小量Ep=_,重锤动能增加量Ek=_在误差允许的范围内,通过比较就可以验证重物下落过程中机械能是否守恒12(12分)某同学设计测量电流表内阻的实验。待测电流表的内阻Rg约在1k2k之间,量程250A。提供实验器材:电源(4V,0.6)电键S及导线若干一只电阻箱R(09999)滑动变阻器R1(050,0.6A)滑动变阻器R2(01k,0.3A)某同学的测量过程如下:第一,选择实验器材,设计实验
10、的电路图,如图甲所示:第二,实验操作步骤如下:先按电路图接好各元件,调节滑动变阻器R的滑片P位置,再使电阻箱阻值为零闭合电键S,调节滑动变阻器R的滑片P于某一位置,使电流表达到满刻度Ig滑动变阻器R的滑片P保持不变,调节电阻箱值使电流表读数为Ig的一半,记下电阻箱读数Rx,则待测电流表的内阻RgRx,请回答以下问题:(1)为了精确测量电流表的内阻,该同学选择的滑动变阻器R是_(选填“R1”或“R2”)。(2)该同学在操作步骤中,滑动变阻器R的滑片P应置于_端(选填“a”或“b”)理由是_。(3)接照该同学所设计的实验思路,用铅笔画出的线代表导线在图乙中替他完善正确规范的实验电路连接,导线不能交
11、叉_。(4)在实验步骤中,确保滑动变阻器R的滑片P的位置不变,其理由是_。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。13(10分)地心隧道是根据凡尔纳的地心游记所设想出的一条假想隧道,它是一条穿过地心的笔直隧道,如图所示。假设地球的半径为R,质量分布均匀,地球表面的重力加速度为g。已知均匀球壳对壳内物体引力为零。()不计阻力,若将物体从隧道口静止释放,试证明物体在地心隧道中的运动为简谐运动;() 理论表明:做简谐运动的物体的周期T=2,其中,m为振子的质量,物体的回复力为F=kx。求物体从隧道一端静止释放后到达另一端需要的时间
12、t (地球半径R = 6400km,地球表面的重力加速为g = 10m/ s2 )。14(16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? 15(12分)如图所示,、区域(足够大)存在着垂直纸面向外的匀强磁场,虚线MN、PQ分别为磁
13、场区域边界,在区域内存在着垂直纸面向里的半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场边界恰好与边界MN、PQ相切,S、T为切点,A、C为虚线MN上的两点,且AS=CS=R,有一带正电的粒子以速度v沿与边界成30角的方向从C点垂直磁场进入区域,随后从A点进入区域,一段时间后粒子能回到出发点,并最终做周期性运动,已知区域内磁场的磁感应强度B2为区域内磁场的磁感应强度B1的6倍,区域与区域磁场的磁感应强度相等,不计粒子的重力。求:(1)粒子第一次进入区域后在区域中转过的圆心角;(2)粒子从开始运动到第一次回到出发点所经历的总时间。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
14、中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】以m为研究对象,受力如图所示由牛顿第二定律得解得而绳的拉力为以M为研究对象,受力如图所示在竖直方向上,由平衡条件有在水平方向上,由牛顿第二定律有解得故C正确,ABD错误。故选C。2、B【解析】根据u=220sin314t(V)可知,原线圈的电压有效值为,电压表的读数为变压器的输出电压的有效值,由得,电压表读数为,故A错误;若仅将副线圈匝数增加到原来的2倍,根据可知,U2增大到原来的2倍,由可知,电流表的读数增大到原来的2倍,故B正确;输入电压和匝数比不变,则输出电压不变,仅将R的阻值增加到原来的2倍,由可知,电流变为原来的一半,输入功率变为原来的一半
15、,故C错误;若副线圈匝数增加到原来的2倍,则U2增加到原来的2倍,同时R的阻值也增加到原来的2倍,故输出功率变为原来的2倍,故D错误。3、B【解析】当线框向右运动过程中,有两个过程产生安培力,即进入磁场到完全进入磁场和离开磁场到完全离开磁场两个过程;其中任一过程中线框受到的安培力,故线框做加速度越来越小的减速运动,不是匀减速运动,选项A、C错误;线框运动过程中不论是进入磁场还是离开磁场的过程中,安培力方向不变,选项D错误,B正确。故选B。4、C【解析】A根据题目所给信息,不能判断两车出发点的关系,因为该图是描述速度与时间变化关系的图像,A错误;B两图线的交点表示在该时刻速度相等,在0到t2的时
16、间内,两车有两次速度相等,并不是相遇,B错误;C图象的斜率表示加速度,在t1时刻两车速度相等,然后甲做变加速直线运动,乙做匀加速直线运动,在t2时刻两车又速度相等,所以甲的平均加速度等于乙的加速度,故t1到t2时间内在某一时刻,乙图线的斜率和甲图线平行,加速度相等,C正确;D图象图线与坐标轴围成的面积表示位移,从图可知,在t1到t2时间内乙的位移大于甲的位移,所用时间相等,故甲的平均速度一定小于乙的平均速度,故D错误。故选C。5、A【解析】在跃迁的过程中释放或吸收的光子能量等于两能级间的能级差,此种光的频率大于金属的极限频率,故发生了光电效应.A、,同样光的频率大于金属的极限频率,故一定发生了
17、光电效应,则A正确.B、,也能让金属发生光电效应,则B错误;C、由光电效应方程,入射光的频率变大,飞出的光电子的最大初动能也变大,故C错误;D、由知光电子的最大初动能由入射光的频率和金属的逸出功决定,而与入射光的光强无关,则D错误;故选A.【点睛】波尔的能级跃迁和光电效应规律的结合;掌握跃迁公式,光的频率,光电效应方程.6、A【解析】A若两力的夹角小于90,如左图,则合力一定增大,选项A正确; BCD若两力的夹角大于90,如右图,则合力可能先减小后变大,选项BCD错误;故选A。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
18、5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BC【解析】A根据楞次定律,导体棒ab的电流方向由b到a,A错误;B导体棒ab垂直切割磁感线,产生的电动势大小E=BLv由闭合电路的欧姆定律得导体棒受到的安培力FA=BIL当导体棒做匀速直线运动时速度最大,由平衡条件得解得最大速度B正确;C当速度为v0由牛顿第二定律得解得C正确;D在整个过程中,由能量守恒定律可得Ek+mgx+Q=Fx解得整个电路产生的焦耳热为Q=FxmgxEkD错误。故选BC。8、ABD【解析】A.由题意可知,两导体棒运动过程相同,说明受力情况相同,对a分析可知,a切割磁感线产生感应电动势,从而产生沿导轨平面向上的安培力,故a棒受
19、合外力小于mgsinmgcos;对b棒分析可知,b棒的受合外力也一定小于mgsinmgcos,由于磁场平行于斜面,安培力垂直于斜面,因此只能是增大摩擦力来减小合外力,因此安培力应垂直斜面向下,由流过b棒的电流方向,根据左手定则可知,匀强磁场B2的方向一定是平行导轨向上,故A正确;B.根据A的分析可知,a棒受到的安培力与b棒受到的安培力产生摩擦力应相等,即B1IL=B2IL;解得B1=B2,故B正确;C.由以上分析可知,b棒受到的摩擦力大于mgcos,因此整个过程摩擦产生的热量Q12mgLcos,故C错误;D.因b增加的摩擦力做功与a中克服安培力所做的功相等,故b中因安培力而增加的热量与焦耳热相
20、同,设产生焦耳热为Q2,则根据能量守恒定律可知:2mgLsin2mgLcos2Q2=2mv2解得整个过程产生的焦耳热:Q2=mgLsinmgLcosmv2故D正确。故选ABD。9、CD【解析】A. 引力的大小不仅与轨道半径有关,还与卫星质量有关,故A错误;B. 机械能的大小也与质量有关,故B错误;CD.根据可知线速度越大,轨道半径越小,加速度越大,周期越小,故CD正确。10、BC【解析】A.波向x轴的正方向传播,此时波传到质点A位置,此时质点A的振动方向沿y轴负方向,所以波源的起振方向沿y轴负方向,故A错误;B.该波的波长为12m,周期从t=0时刻起波源振动到波谷需要的振动时间故B正确;C.波
21、从质点A传播到质点B需要的时间为质点B从开始振动到第一次到达波峰所用的时间为所以时间为故C正确;D.从t=0时刻起到质点B第一次出现在波峰,经历的时间为2.75s,则A经过的路程是故D错误。故选BC。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、D AEF 【解析】(1)在验证机械能守恒定律的实验中,实验时,应让重物紧靠打点计时器,手拉着纸带的上方,保持纸带竖直,由静止释放故D正确,ABC错误(2)试验中除了铁架台、夹子、导线、纸带等器材还必须选取的实验器材是电火花打点计时器、刻度尺和重锤,故选AEF;(3)打下点B到打下点D的过程中,重锤重力势
22、能减小量Ep= mg(s2+s3); B点的瞬时速度 ,D点的瞬时速度;则动能的增加量Ek12、R1 a 接通电路时,确保电流表安全 保持aP间电压不变 【解析】(1)1根据题意要求精确测量电流表内阻及分压式连接,为了便于调节分压,需要选择阻值较小,额定电流较大的滑动变阻器,即R1。(2)23为了确保开关闭合后,电路安全,因此滑动变阻器的滑片应置于a端,这样测量电路部分开始时分压为0,保证了电路安全。(3)4根据电路图,连接实物图如图所示:。(4)5在实验步骤中,确保滑动变阻器R的滑片P的位置不变,其理由是保持aP间电压不变。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,
23、要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(i)F回=-G 又M= 解得F回= 而为常数,即物体做简谐运动。(ii)t=2512s【解析】(i)以地心为平衡位置,设某时刻物体偏离平衡位置的位移为x,万有引力提供回复力,则有F回=-G 又M= 解得:F回= 而为常数,即物体做简谐运动。(ii)在地球表面,万有引力等于重力 地球的质量为M=又T=2解得T=2 物体从隧道一段静止释放后到达另一端需要的时间为半个周期,则t= 代入数据,可得t=2512s14、(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
24、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.15、 (1)120(2)【解析】(1)粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系得,半径粒子转过的圆心角为粒子从点进入区域,先做匀速直线运动,且速度延长线刚好过区域圆形磁场的圆心,接着在磁场中做圆周运动,离开时速度方向的反向延长线仍然过圆心设轨迹半径为,由牛顿运动定律知得故即连接,得得故此粒子第一次进入区域后在区域转过的圆心角为(2)粒子进入区域时,速度方向仍与边界成30角,故此粒子的轨迹图左右对称,上下对称,粒子在一个周期内,在、区域总共要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为所用总时间为在区域要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为,所用时间为在区域要经过4次匀速直线运动过程,每次运动的距离为所用总时间故此粒子在一个周期内所经历的总时间为