广东省罗定中学2022-2023学年高三适应性调研考试物理试题含解析.doc

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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,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个带电小球,t=0时,甲静止,乙以6m/s的初速度向甲运动。它

2、们仅在静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的vt图像分别如图(b)中甲、乙两曲线所示。则由图线可知A两小球带电的电性一定相反B甲、乙两球的质量之比为21Ct2时刻,乙球的电势能最大D在0t3时间内,甲的动能一直增大,乙的动能一直减小2、如图所示,大小可以忽略的小球沿固定斜面向上运动,依次经a、b、c、d到达最高点e.已知ab=bd= 6m, bc=1m,小球从a到c和从c到d所用的时间都是2s,设小球经b、c时的速度分别为vb、va, 则下列结论错误的是( )Ade=3mBC从d到e所用时间为4sD3、有一种灌浆机可以将某种涂料以速度v持续喷在墙壁上,假设涂料打在墙

3、壁上后便完全附着在墙壁上,涂料的密度为,若涂料产生的压强为p,不计涂料重力的作用,则墙壁上涂料厚度增加的速度u为()ABCD4、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R点在等势面b上,据此可知( )A带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小B带电质点在P点的电势能比在Q点的小C带电质点在P点的动能大于在Q点的动能D三个等势面中,c的电势最高5、如图所示,一定质量的理想气体从状态A经过状态B、C又回到状态A。下列说法正确的是()AAB过程中气体分子的平

4、均动能增加,单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增加BCA过程中单位体积内分子数增加,单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减少CAB过程中气体吸收的热量大于BC过程中气体放出的热量DAB过程中气体对外做的功小于CA过程中外界对气体做的功6、如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动下列说法正确的是: ( )A不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的速度都相同B不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的加速度都相同C卫星在轨道1的任何位置都具有相同加速度D卫星在轨道2的任何位置都具有相同动量(动量P=mv,v为瞬时速度)二、多项选择题:本题共4小题,每小题

5、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、有一台理想变压器及所接负载如下图所示。在原线圈c、d两端加上交变电流。已知b是原线圈中心抽头,电压表和电流表均为理想交流电表,电容器的耐压值足够大。下列说法正确的是( )A开关S1始终接a,当滑片P向下滑动时电压表V1示数不变,电压表V2示数变大,电流表A2示数变小B开关S1始终接b,当滑片P向上滑动时R1的电功率增大,V2示数的变化量与A2示数的变化量之比不变C保持滑片P的位置不变,将开关S1由b改接a,变压器输入功率变大D保持滑片P的位置不变,将开关S1由a改接b

6、,电容器所带电荷量将增大8、下列说法正确的是()A把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面,这是由于水的表面存在表面张力的缘故B水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,而在干净的玻璃板上却不能,这是因为油脂使水的表面张力增大的缘故C在围绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果D在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关E.当两薄玻璃板间夹有一层水膜时,在垂直于玻璃板的方向很难将玻璃板拉开,这是由于水膜具有表面张力的缘故9、如图所示,由某种粗细均匀的总电阻为2R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B中。一

7、电阻为R的导体棒PQ接入电路,在水平拉力作用下沿ab、de 。以速度D匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。在PQ从靠近ad边向bc边滑动的过程中( )APQ中电流先增大后减小BPQ两端电压先减小后增大CPQ上拉力的功率先减小后增大D线框消耗的电功率先增大后减小10、如图所示,固定在水平地面上的弹射装置可以向任意方向以同样大小的速度发射小球。当小球射出时速度与水平面成角时,小球刚好水平飞入固定在水平平台上竖直放置的光滑半圆形管道内。当小球运动到轨道最高点时,恰与管壁无相互作用。已知小球质量m=0.5kg,初速度v0=6m/s,半圆形管道半径R=0.18m,g取10m

8、/s2。则有()A小球在最高点的速度为0B小球在轨道最低点时对轨道的压力大小为30NC=60D圆轨道最低点距地面高度h=1.8m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)用电流表和电压表测定2节干电池串联组成的电池组的电动势和内电阻。要求尽量减小实验误差。(1)实验电路应该选择下图中的_(选填“甲”或“乙”)。(2)现有电压表()、开关和导线若干,以及以下器材:A电流表()B电流表()C滑动变阻器()D滑动变阻器()实验中电流表应选用_;滑动变阻器应选用_。(选填相应器材前的字母)(3)某位同学记录的6组数据如下表所示,请在坐标系上标出

9、6组数据的对应点,画出图线_。序号123456电压2.802.502.201.901.601.30电流0.120.320.500.680.881.06(4)根据(3)中所画图线可得出电池组的电动势_,内电阻_。12(12分)在“测定金属的电阻率”实验中:(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,测量结果如图甲所示,其示数为_cm;用刻度尺测得金属丝的长度如图乙所示,其示数为_cm;用欧姆表粗略测量该金属丝的电阻,选择“1”欧姆挡测量,示数如图丙所示,其示数为_。(2)用伏安法进一步精确测金属丝的电阻R,实验所用器材如下:a.电流表A (量程为0.2A,内阻为1)b.电压表V (量程为9V,内阻约3k

10、)c.定值电阻R0(阻值为2)d.滑动变阻器R(最大阻值为10,额定电流为2A)e.电池组(电动势为9V,内阻不计)f.开关、导线若干某小组同学利用以上器材设计电路,部分电路图如图丁所示,请把电路图补充完整_。(要保证滑动变阻器的滑片任意移动时,电表均不被烧坏)某次实验中,电压表的示数为4.5V,电流表的示数为0.1A,则金属丝电阻的值为_;根据该测量值求得金属丝的电阻率为_m。(计算结果均保留三位有效数字)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,在水平面上有一个固定的光滑圆弧轨道ab,其半径R=0.

11、4m。紧靠圆弧轨道的右侧有一足够长的水平传送带与圆弧轨道相切于b点,在电动机的带动下皮带以速度v0=2m/s顺时针匀速转动,在a的正上方高h=0.4m处将小物块A由静止释放,在a点沿切线方向进入圆弧轨道ab,当A滑上水平传送带左端的同时小物块B在c点以v=4m/s的初速度向左运动,两物块均可视为质点,质量均为2kg,与传送带间的动摩擦因数均为=0.4。两物块在传送带上运动的过程中恰好不会发生碰撞,取g=10m/s2。求:(1)小物块A到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;(2)小物块B、A开始相向运动时的距离lbc;(3)由于物块相对传送带滑动,电动机多消耗的电能。14(16分)如图所示,AB

12、是半径R=0.80m的光滑圆弧轨道,半径OB竖直,光滑水平地面上紧靠B点静置一长为1.5m的小车,其上表面与B点等高。现将一质量m=1.0kg的小滑块从A点由静止释放,经B点滑上小车,小滑块恰好未滑离小车。已知滑块与小车之间的动摩擦因数=0.40。重力加速度g取10m/s2。求:(1)滑块刚滑至B点时,圆弧对滑块的支持力大小;(2)小车的质量。15(12分)如图所示,开口竖直向上的细玻璃管内有一段长为L2=15cm的水银柱,封闭了一段长度为L1=20cm的气体,此时封闭气体温度为300K,水银柱的上端距离管口的距离为L3=5cm,已知大气压强为p0=75cmHg。现把玻璃管缓慢旋转90至水平位

13、置保持不动,然后对玻璃管缓慢加热到水银柱刚好没流出管口,求:玻璃管旋转90时,封闭气体的长度为多少?水银柱刚好没流出管口时,此时玻璃管中封闭气体的温度为多少K?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由图可知乙球减速的同时,甲球正向加速,说明两球相互排斥,带有同种电荷,故A错误;B两球作用过程动动量守恒m乙v乙=m甲v甲解得故B正确;Ct1时刻,两球共速,距离最近,则乙球的电势能最大,故C错误;D在0t3时间内,甲的动能一直増大,乙的动能先减小,t2时刻后逐渐增大,故D错误。故选B。2、A【解析】B.由题,

14、小球从a到c和从c到d所用的时间都是2s,根据推论得知,c点的速度等于ad间的平均速度,则有选项B不符合题意;D.ac间中点时刻的瞬时速度为cd中间时刻的瞬时速度故物体的加速度由vb2vc22abc得,vbm/s故D不符合题意A.设c点到最高点的距离为s,则:则de=s-cd=9-5m=4m故A符合题意C.设d到e的时间为T,则de=aT2,解得T=4s故C不符合题意3、B【解析】涂料持续飞向墙壁并不断附着在墙壁上的过程,速度从v变为0,其动量的变化源于墙壁对它的冲量,以极短时间t内喷到墙壁上面积为S、质量为m的涂料(微元)为研究对象,设墙壁对它的作用力为F,涂料增加的厚度为h。由动量定理得F

15、tmv又有mSh所以涂料厚度增加的速度为u联立解得u故选B。4、D【解析】A. 等差等势面P处比Q处密,则P处电场强度大,质点受到的电场力大,加速度大,故A错误;D. 根据轨迹弯曲的方向和电场线与等势线垂直可知带电质点所受的电场力方向应向下,所以电场线方向向上,故c的电势最高,故D正确.B.带负电质点在电势高处电势能小,可知质点在P点的电势能大,故B错误.C. 带电质点的总能量守恒,即带电质点在P点的动能与电势能之和不变,在P点的电势能大,则动能小,故C错误.5、C【解析】A AB过程中,温度升高,气体分子的平均动能增加,过原点直线表示等压变化,故单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减小,故A错

16、误;B CA过程中体积减小,单位体积内分子数增加,温度不变,故单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增加,故B错误;C 气体从AB过程中,温度升高且体积增大,故气体吸收热量且对外做功,设吸热大小为Q1,做功大小为W1,根据热力学第一定律有:U1=Q1-W1,气体从BC过程中,温度降低且体积不变,故气体不做功且对外放热,设放热大小为Q2,根据热力学第一定律:U2=-Q2,气体从CA过程中,温度不变,内能增量为零,有:U=U1+U2=Q1-W1-Q2=0即Q1=W1+Q2Q2所以AB过程中气体吸收的热量Q1大于BC过程中气体放出的热量Q2,故C正确;D 气体做功 ,AB过程中体积变化等于CA过程中体积

17、变化,但图像与原点连接的斜率越大,压强越小,故AB过程中气体对外做的功大于CA过程中外界对气体做的功,故D错误。故选C。6、B【解析】从轨道1变轨到轨道2,需要加速逃逸,故A错误;根据公式可得:,故只要到地心距离相同,加速度就相同,卫星在椭圆轨道1绕地球E运行,到地心距离变化,运动过程中的加速度在变化,B正确C错误;卫星在轨道2做匀速圆周运动,运动过程中的速度方向时刻在变,所以动量方向不同,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,有选错的得0分。7、ABD【解析】A开关始终接a不变,变

18、压器输入电压不变,原、副线圈的匝数不变,变压器输出电压不变,即电压表示数不变,当滑片P向下滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻变大,根据欧姆定律可知,所以电流会减小,电流表示数变小,而所以会变大,即电压表示数变大,故A正确;B开关始终接b,由于原、副线圈的匝数不变,变压器输入电压不变,则变压器输出电压不变,即电压表示数不变,当滑片P向上滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值减小,根据欧姆定律可知,电流表示数增大,电阻消耗的电功率增大,将原线圈和电阻看作等效电源,则示数的变化量与示数的变化量之比等于等效电源的内阻,恒定不变,故B正确;C保持滑片P的位置不变,将开关由b改接a时,原线圈匝数增大,根据变压比可

19、知可知变小,根据可知副线圈输出功率变小,则原线圈输入功率变小,故C错误;D保持滑片P的位置不变,将开关由a改接b,原线圈匝数减小,根据变压比可知可知增大,电容器两端电压增大 所带电荷量增大,故D正确。故选ABD。8、ACD【解析】A、把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面,浮力很小,可以忽略不计,故一定是由于水表面存在表面张力的缘故,故A正确;B、水对油脂表面是不浸润的所以成水珠状,水对玻璃表面是浸润的,无法形成水珠,表面张力是一样的,故B错误;C、宇宙飞船中的圆形水滴是表面张力的缘故,故C正确;D、毛细现象中有的液面升高,有的液面降低,这与液体种类和毛细管的材料有关,故D正确;E、当两薄玻璃板间

20、夹有一层水膜时,在垂直于玻璃板的方向很难将玻璃板拉开,这是由于大气压力的缘故,故E错误点睛:本题考查了液体表面张力和液体的浸润与不浸润现象,是联系生活的好题9、CD【解析】A导体棒为电源产生的电动势为等效电路为左边电阻和右边并联,总电阻为又线框总电阻为,在从靠近处向滑动的过程中,总电阻先增大后减小,总电流先减小后增大,故A项错误;B两端电压为路端电压即先增大后减小,故B项错误;C拉力的功率等于克服安培力做功的功率,有先减小后增大,故C项正确;D根据功率曲线可知当外电阻时输出功率最大,而外电阻先由小于的某值开始增加到,再减小到小于的某值,所以线框消耗的功率先增大后减小,故D项正确故选CD。10、

21、BC【解析】A小球在最高点恰与管壁无相互作用力,根据牛顿第二定律解得A错误;B小球从圆轨道最低点至最高点由机械能守恒有解得在最低点有解得根据牛顿第三定律可知小球在轨道最低点时对轨道的压力大小为30N,B正确;C平抛运动水平方向上做匀速直线运动,分解速度解得解得C正确;D在竖直方向上做竖直上抛运动,逆过程为自由落体运动,根据运动学公式解得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、乙 B C 3.00(2.96-3.02) 1.60(1.58-1.62) 【解析】(1)1干电池内阻较小,为减小实验误差,相对电源来说,电流表应采用

22、外接法,应选择图乙所示电路图。(2)23一节干电池电动势约为1.5V,两节干电池电动势约为3V,电路最大电流为1A左右,电流A量程太小,电流表应选择B;为方便实验操作,应选阻值小的滑动变阻器,故滑动变阻器应选C;(3)4根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后作出电源的U-I图象如图所示:(4)56由图示电源U-I图象可知,图象与纵轴交点坐标值是3.0,则电源电动势E=3.00V,斜率表示电源内阻:。12、0. 2210 30. 50 30. 0 29. 3 【解析】(1)1螺旋测微器的示数为2 刻度尺示数为3 欧姆表选择“1”欧姆挡测量,示数为 (2)4当电压表满偏时,通过的电流约为0.

23、3A,可利用与电流表并联分流,因电流表内阻已知,故电流表采用内接法。5通过的电流为两端的电压故6由知金属丝的电阻率四、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)100N (2)5m (3)16J【解析】(1)小物块A从静止运动到b点,由动能定理得在b点由牛顿第二定律得解得FN=100N根据牛顿第二定律可知小物块A到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小为100N(2)由牛顿第二定律得mg=ma可知两个小物块的加速度大小均为a=g=4m/s2小物块A向右减速至与传送带共速的过程中所需时间小物块A的位移传送带的位移x1=v0tA所以A物块相对传送带的位移小物块B向左减速至0再反向加速至与传送带共速的过程所需的时间小物块B的位移大小传送带的位移所以小物块B相对传送带的位移小物块B、A开始相向运动的距离解得(3)小物块A相对传送带运动产生的热量小物块动能的变化量小物块B相对传送带运动产生的热量小物块动能的变化量所以电动机多消耗的能量解得E=16J14、 (1)30N;(2)3kg【解析】(1)滑块由至过程机械能守恒解得在点由牛顿第二定律可得解得(2)滑块与小车相互作用过程由动量守恒在此过程中能量守恒联立解得15、24cm;312.5K【解析】初态 玻璃管旋转90时等温变化解得气体长度为水平升温前升温后等压变化解得

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