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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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4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
2、。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,质量为m的小球用一轻绳悬挂,在恒力F作用下处于静止状态,静止时悬线与竖直方向夹角为53,若把小球换成一质量为的小球,在恒力F作用下也处于静止状态时,悬线与竖直方向夹角为37,则恒力F的大小是()ABCD2、用波长为187.5nm的光照射阴极材料为钨的光电管,测量得到遏止电压为2.09V。已知普朗克常量为6.6310-34Js,真空中的光速为3108m/s,e=1.610-19C,氢原子能级示意图如图所示。保持反向电压为2.09V,改用处于基态(n=1)的氢原子激发后辐射出的光
3、子照射,为了使光电流不为零,最少应给氢原子提供的能量为( )A4.54eVB6.63eVC10.20eVD12.09eV3、如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,原线圈上接有的电阻,副线圈接有的负载电阻,原、副线圈匝数之比为,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是()A副线圈输出交流电的周期为B电流表的读数为C电压表的读数为D若将替换为电阻为的二极管,电流表、电压表读数均不发生变化4、如图所示,足够长的直线ab靠近通电螺线管的一端,且与螺线管垂直。用磁传感器测量ab上各点沿ab方向上的磁感应强度分量Bx的大小,在计算机屏幕上显示的图像大致是 ( )ABCD5、图甲所示的变压器原,
4、副线圈匝数比为31,图乙是该变压器cd输入端交变电压u的图象,L1,L2,L3,L4为四只规格均为“9 V,6 W”的相同灯泡,各电表均为理想交流电表,以下说法正确的是()Aab输入端电压的瞬时值表达式为Uab27sin 100t(V)B电流表的示数为2 A,且四只灯泡均能正常发光C流过灯L2的电流每秒钟方向改变50次Dab输入端输入功率Pab18 W6、北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星定位和导轨系统,预计2020年形成全球覆盖能力。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做匀速圆周运动,轨道半径,其中a是地球同步卫星,不考虑空气阻力。则Aa的向
5、心力小于c的向心力Ba、b卫星的加速度一定相等Cc在运动过程中不可能经过北京上空Db的周期等于地球自转周期二、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、阿列克谢帕斯特诺夫发明的俄罗斯方块经典游戏曾风靡全球,会长自制了如图所示电阻为R的导线框,将其放在光滑水平面上,边长为L的正方形区域内有垂直于水平面向下的磁感应强度为B的匀强磁场。已知L3l,现给金属框一个向右的速度(未知)使其向右穿过磁场区域,线框穿过磁场后速度为初速度的一半,则下列说法正确的是A线框进入磁场的过程中感应电流方
6、向沿abcdaB线框完全进入磁场后速度为初速度的四分之三C初速度大小为D线框进入磁场过程中克服安培力做的功是出磁场的过程中克服安培力做功的五分之七8、如图所示,在同一软铁芯上绕有两个独立的线圈甲与乙,甲线圈连接电池、滑动变阻器、电阻。乙线圈中接有电容器,向左移动滑动变阻器的滑片,使甲线圈中的电流均匀变化。已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,下列说法正确的是()A电容器的上极板带正电B电容器的上极板带负电C电容器所带的电荷量恒定D电容器所带的电荷量增大9、如图(a)所示,位于、两点处的两波源相距,在、两点间连线上有一点,。时,两波源同时开始振动,振动图象均如图(b)所示,产生的两列横波沿连
7、线相向传播,波在间的均匀介质中传播的速度为。下列说法正确的是() A两波源产生的横波的波长B时,点处的波源产生的第一个波峰到达点C点的振动是减弱的D在内,点运动的路程为E.、两点间(除、两点外)振幅为的质点有5个10、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
8、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,电容器所带电荷量将增大三、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)某班同学在学习了向心力的公式Fm和Fm2r后,分学习小组进行实验探究向心力。同学们用细绳系一纸杯(杯中有30 mL的水)在空中甩动,使纸杯在水平面内做圆周运动(如图乙所示),来感受向心力。(1)下列说法中正确的是_。A保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力不变B保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力增大C保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力不变D保持质量、角速度不变,
9、增大绳长,绳对手的拉力增大(2)如图甲所示,绳离杯心40 cm处打一结点A,80 cm处打一结点B,学习小组中一位同学用手表计时,另一位同学操作,其余同学记录实验数据。操作一:手握绳结A,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。操作二:手握绳结B,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。操作三:手握绳结A,使杯在水平方向每秒运动两周,体会向心力的大小。操作四:手握绳结A,再向杯中添30 mL的水,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。操作二与一相比较:质量、角速度相同,向心力的大小与转动半径大小有关;操作三与一相比较:质量、半径相同,向心力的大小与角速度的大小有关;操作四与
10、一相比较:_相同,向心力大小与_有关;物理学中这种实验方法叫_法。小组总结阶段,在空中甩动纸杯的同学谈感受时说:“感觉手腕发酸,感觉力不是指向圆心的向心力而是背离圆心的离心力,跟书上说的不一样”,你认为该同学的说法正确吗?答:_。12(12分)如图所示是“验证动量守恒定律”实验中获得的频闪照片,已知A、B两滑块的质量分是在碰撞,拍摄共进行了四次。第一次是在两滑块相撞之前,以后的三次是在碰撞墙之后。B滑块原来处于静止状态,并且A、B滑块在拍摄频闪照片的这段时间内是在10cm至105cm这段范围内运动(以滑块上的箭头位置为准),试根据频闪照片(闪光时间间隔为0.5s)回答问题。(1)根据频闪照片分
11、析可知碰撞发生位置在_cm刻度处;(2)A滑块碰撞后的速度_,B滑块碰撞后的速度_,A滑块碰撞前的速度_。(3)根据频闪照片分析得出碰撞前两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和是_;碰撞后两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和是_。本实验中得出的结论是_。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)如图甲所示,正方形闭合线圈的边长、总电阻、匝数,匀强磁场方向垂直于线圈平面,磁感应强度大小随时间的变化关系如图乙所示,周期,磁场方向以垂直线圈平面向里为正。试求:(1)时,线圈的边所受安培力的大小和方向。(2)在时间
12、内,通过导线横截面的电荷量。14(16分)如图所示,两相同小木块M、N(均视为质点)的质量均为m=1kg,放在水平桌面上,木块M、N间夹有一压缩的轻质弹簧P,弹簧两端与小木块M、N不拴接,但两木块通过长L=0.1m的细线相连接。桌子中央O左侧粗糙,中央O右侧光滑,小木块M、N与桌子左侧间的动摩擦因数=0.5,且开始时木块N离桌子中央O的距离s=1.15m。现让小木块M、N一起以v0=4m/s的初速度向桌子右侧运动,当木块M、N越过桌子中央O进入右侧光滑区后,剪断从N间的细线,发现小木块M最终停在桌面光滑区,而小木块N水平抛出离开桌面,木块N运动到A点时速度方向恰好沿AB方向,小木块N沿斜面AB
13、滑下。己知斜面AB与水平方向的夹角为,斜面长为2.0m,木块N与斜面间的动摩擦因数也是=0.5.木块N到达B点后通过光滑水平轨道BC到达光滑竖直圆轨道,底端(稍稍错开)分别与两侧的直轨道相切,其中AB与BC轨道以微小圆弧相接。重力加速度g取10m/s2,sin=0.6,cos=0.8.(1)求压缩弹簧的弹性势能Ep;(2)求水平桌面与A点的高度差;(3)若木块N恰好不离开轨道,并能从光滑水平轨道DE滑出,则求竖直圆轨道的半径R。15(12分)有一个直角三角形的玻璃棱镜ABC,截面如图。A=30,D点是AC边的中点,AC边长为L。一条光线从D点沿平行于AB方向射入棱镜,光线在AB面发生全反射后垂
14、直BC从F点射出。求玻璃的折射率n ;若光在真空中的速度为c,光线从D点到F点经过的时间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。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、D【解析】对两个球受力分析如图所示:在ACB中:其中:解得:在APC中有:所以:解得:=53可见APC是等腰三角形,即:故D正确,ABC错误。2、C【解析】由光电效应方程eUc=EKm=h-W0又h0=W0又由式代入数据可得h0=4.54eV则光子的能量值最小为4.54eV+2.09eV=6.63eV,用处于基态(n=1)的氢原子激发后辐射出的光子照射,电子只需要从基态跃迁到n=2的能级即
15、可,所以为了使光电流不为零,最少应给氢原子提供的能量Emin=E2-E1=-3.40eV-(-13.60eV)=10.20eV故C正确,ABD错误。故选C。3、B【解析】A副线圈输出交流电的频率和周期与原线圈的频率和周期相同,根据题意可知周期A错误;BC电表的读数均为有效值,原线圈电源电压有效值为,设原线圈电流为,根据单相理想变压器的电流规律则副线圈电流为副线圈电压为根据理想变压器电压规律可知原线圈电压为即计算得电流表读数为电压表读数为B正确,C错误;D二极管具有单向导电性,电表读数均为原来的一半,D错误。故选B。4、C【解析】通电螺线管的磁场分布相当于条形磁铁,因此根据磁感线的分布,再由磁感
16、线的疏密程度来确定磁感应强度的大小,如图所示:那么各点沿ab方向上的磁感应强度分量Bx的大小从a向b先增大,后减小到零,再反向增大,最后减小,故C正确。故选C。5、B【解析】AB由题知,cd的电压瞬时值表达式为有效值为, 由得副线圈,则均能正常发光,每只灯泡的电流副线圈电流由得原线圈的电流也能正常发光,ab输入电压的表达式为 选项A错,选项B对;C由图象知交流电的周期为0.02s,交流电的频率为50Hz,流过灯L2的电流每秒钟方向改变100次,C错;Dab输如果气体端输入功率选项D错;故选B【点睛】理想变压器是理想化模型,一是不计线圈内阻;二是没有出现漏磁现象同时运用闭合电路殴姆定律来分析随着
17、电阻变化时电流、电压如何变化分析的思路先干路后支路,以不变应万变最后值得注意的是变压器的原线圈与灯泡串联后接入交流中,所以图象的有效值不是原线圈的有效值【考点】交变电流,变压器6、D【解析】因a、c的质量关系不确定,则无法比较两卫星的向心力的大小,选项A错误;a、b卫星的半径相同,则加速度的大小一定相同,选项B错误;c是一般的人造卫星,可能会经过北京的上空,选项C错误;a、b的半径相同,则周期相同,因a是地球的同步卫星,则两卫星的周期都等于地球自转的周期,选项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
18、分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BCD【解析】A由右手定则可知,线框进磁场过程电流方向为adcba,故A错误;B将线框分为三部分,其中左右两部分切割边长同为2l,中间部分切割边长为l,由动量定理可得其中由于线框进、出磁场的过程磁通量变化相同,故速度变化两相同,故故线框完全进入磁场后的速度为故B正确;C根据线框形状,进磁场过程中,对线框由动量定理解得故C正确;D线框进、出磁场的过程中克服安培力做功分别为故,故D正确;故选BCD。8、BC【解析】AB电池电路的电流如图所示,在铁芯中产生向下的磁场。向左移动滑片,滑动变阻器有效电阻减小,由欧姆定律知电路电流增大。由题意知电流均匀增大,则该
19、磁场均匀增强。应用楞次定律知乙线圈的感应电流如图所示,则电容器的上极板带负电,故A错误,B正确;CD穿过乙线圈的磁通量均匀增加,由电磁感应定律知该值恒定。由电路规律知电容器的板间电压,则电容器两极板间电压恒定,则电容器所带电荷量恒定,故C正确,D错误。故选BC。9、ABE【解析】A由图可知波的周期为则两横波的波长为所以A正确;B由题可知则波由M传到P,所用时间为t为0.025s时,波源M已经向右发出个周期的波,由图象可知,P点已经振动,则点处的波源产生的第一个波峰到达点,所以B正确;C由题意可知两列波到达P点的波程差为是波长的整数倍,可知P点为加强点,所以C错误;D波源M的波需要一个周期传到P
20、点,则0.035s波源M发出的波已经传到处时间为可知,P点振动了,路程为所以D错误;E振幅为的质点即为加强点,则n取0,对应的位置有5个:MN的中点,距离M和N分别6m处,距离M和N分别3m处,所以E正确。故选ABE。10、ABD【解析】A开关始终接a不变,变压器输入电压不变,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
21、,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。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、)BD 角速度、半径 质量大小 控
22、制变量 不正确,见解析 【解析】(1)1由题意知,根据向心力公式F向m2r,结合牛顿第三定律,有T拉m2r;保持质量、绳长不变,增大转速,根据公式可知,绳对手的拉力将增大,故A错误,B正确;保持质量、角速度不变,增大绳长,根据公式可知,绳对手的拉力将增大,故C错误,D正确。(2)23根据向心力公式F向m2r,结合牛顿第三定律,则有T拉m2r;操作二与一相比较:质量、角速度相同,向心力的大小与转动半径大小有关;操作三与一相比较:质量、半径相同,向心力的大小与角速度的大小有关;操作四与一相比较:角速度、半径相同,向心力大小与质量大小有关;4物理学中这种实验方法叫控制变量法。5该同学受力分析的对象是
23、自己的手,但实验中受力分析的对象是纸杯,绳的拉力提供纸杯做圆周运动的向心力,方向指向圆心,绳对手的拉力与“向心力”大小相等,方向相反,背离圆心,故该同学的说法不正确。12、30 0.4m/s 0.6m/s 0.8m/s 1.2 1.2 两滑块组成的系统在相互作用过程中动量守恒 【解析】(1)1由碰撞前A、B位置可知碰撞发生在30cm处;(2)234碰后A的位置在40cm,60cm,80cm处,则碰后B的位置在45cm,75cm,105cm处,则由碰撞前A、B位置可知碰撞发生在30cm处,碰后B从30m处运动到45cm处,经过时间碰前A从10cm处运动到30cm处用时则碰前(3)5碰撞前两个滑块
24、各自的质量与各自的速度的乘积之和6碰撞后两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和7本实验中得出的结论是两滑块组成的系统在相互作用过程中动量守恒四、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)2.5N,方向向左;(2)。【解析】(1)设在时间内线圈中感应电动势的大小为线圈中电流时,磁感应强度大小,则线圈边所受安培力大小根据左手定则,安培力方向向左。(2)设在时间内,线圈中感应电动势的大小为,前时间内,通过导线横截面的电荷量14、 (1)4J;(2)0.45m;(3)0.66m【解析】(1)设两木块运动到O右侧时的速度大小为
25、,在两木块一起运动到桌子中央O右侧的过程,由动能定理知解得剪断细线,两木块组成的系统水平方向动量守恒,设剪断细线后小木块N的速度大小为v,则有根据能量守恒知解得(2)设木块N的抛出点到A点的高度差为h,到A点时,根据平抛运动规律知且解得(3)木块N到达A点时的速度大小为设小木块N到达B点时的速度大小为,从A点到B点,由动能定理知,设木块N在轨道最高点时最小速度为,木块N从B点到轨道最高点的过程,由机械能守恒定律得在最高点根据牛顿第二定律知解得15、(1) (2) 【解析】根据题意画出光路图,由几何知识求出光线在D点时的折射角,再由折射定律求玻璃的折射率;根据几何关系求光线在棱镜中传播的距离,由v=c/n求出光线在棱镜中的传播速度,再由运动学公式求传播时间【详解】光路图如图所示,设在AC面入射角为i,折射角为r,在AB面,光线与AB的夹角为,反射光线与AB的夹角为,光线垂直BC射出,有 由几何知识可得: 折射率:; 由于 ,所以ADE为等腰三角形,所以:; 设光线从D点到F点经过的距离为 , ,光线在玻璃中传播速度为则:,解得: 【点睛】本题考查几何光学,掌握光的折射定律,正确画出光路图,运用几何知识求解相关角度和距离是关键