《山西省长治市二中2023届高三最后一模物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山西省长治市二中2023届高三最后一模物理试题含解析.doc(18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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替。如图甲所示,通过A点和曲线上紧邻A点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆叫作A点的曲率圆,其半径叫做A点的曲率半径。如图乙所示,行星绕
2、太阳作椭圆运动,太阳在椭圆轨道的一个焦点上,近日点B和远日点C到太阳中心的距离分别为rB和rC,已知太阳质量为M,行星质量为m,万有引力常量为G,行星通过B点处的速率为vB,则椭圆轨道在B点的曲率半径和行星通过C点处的速率分别为()A,B,C,D,2、如图所示的电路中,电键、均闭合,是极板水平放置的平行板电容器,极板间悬浮着一油滴,下列说法正确的是()A油滴带正电B只断开电键,电容器的带电量将会增加C只断开电键,油滴将会向上运动D同时断开电键和,油滴将会向下运动3、我国成功地发射了北斗三号组网卫星,如图为发射卫星的示意图。先将卫星发射到半径为的圆轨道 上做匀速圆周运动,到A点时使卫星加速进入椭
3、圆轨道,到椭圆轨道的远地点B点时,再次改变卫星的速度, 使卫星进入半径为的圆轨道做匀速圆周运动。已知卫星在椭圆轨道时距地心的距离与速度的乘积为定 值,卫星在椭圆轨道上A点时的速度为v,卫星的质量为m,地球质量为M,引力常量为G,则发动机在A点对卫星做的功与在B点对卫星做的功之差为(不计卫星的质量变化)()ABCD4、通过实验研究通电长直导线间的相互作用规律。如图所示,为两根平行的长直导线,通过外接直流电源分别给两导线通以相应的恒定电流。为导线所在平面内的两点。下列说法中正确的是()A两导线中的电流大小相等、方向相反时,点的磁感应强度为零B导线电流向上、导线电流向下时,导线所受安培力向右C点的磁
4、感应强度一定不为零D两导线所受安培力的大小一定相等5、如图所示,正方形区域内有匀强磁场,现将混在一起的质子H和粒子加速后从正方形区域的左下角射入磁场,经过磁场后质子H从磁场的左上角射出,粒子从磁场右上角射出磁场区域,由此可知( )A质子和粒子具有相同的速度B质子和粒子具有相同的动量C质子和粒子具有相同的动能D质子和粒子由同一电场从静止加速6、下列用来定量描述磁场强弱和方向的是( )A磁感应强度B磁通量C安培力D磁感线二、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、 “跳一跳”小游
5、戏需要操作者控制棋子离开平台时的速度,使其能跳到旁边平台上.如图所示的抛物线为棋子在某次跳跃过程中的运动轨迹,其最高点离平台的高度为h,水平速度为v;若质量为m的棋子在运动过程中可视为质点,只受重力作用,重力加速度为g,则()A棋子从最高点落到平台上所需时间tB若棋子在最高点的速度v变大,则其落到平台上的时间变长C棋子从最高点落到平台的过程中,重力势能减少mghD棋子落到平台上的速度大小为8、如图所示,质量为M的小车置于光滑的水平地面上,小车的右端固定着竖直挡板,挡板与弹簧右端相连,弹簧的左端连接质量为m的木块。弹簧处于原长状态,木块与小车间的滑动摩擦因数为。从某时刻开始给小车施加水平向右的外
6、力F,外力F从零开始缓慢均匀增大,当F增大到2(m+M)g时保持大小不变。弹簧一直处于弹性限度内,木块的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列各种说法中正确的是()A木块所受的摩擦力先均匀增大,后保持不变B当弹簧产生弹力时,外力F的大小为(m+M)gC在外力F从零达最大的过程中,静摩擦力和弹簧对木块所做的功相等D在外力F从零达最大的过程中,弹簧获得的弹性势能等于系统获得的内能9、如图所示,在光滑水平面的左侧固定一竖直挡板,A球在水平面上静止放置, B球向左运动与A球发生正碰,B球碰撞前、后的速率之比为4:1, A球垂直撞向挡板,碰后原速率返回,两球刚好不发生碰撞,A、B两球的质量之比和碰撞前、后两球
7、总动能之比为( )AmA: mB=4:1BmA:mB=5:1CEK1:EK2 =25:6DEK1:EK2=8:310、如图甲为一列沿x正方向传播的简谐横波在t=0.1 s时刻的波动图像,图乙是波中某振动质点位移随时间变化的振动图像,P是平衡位置为x=1.5 m处的质点,Q是平衡位置为x=12 m处的质点,则下列说法正确的是_。At=0.2 s时,质点P的振动方向沿y轴负方向B图乙可能是x=1 m处质点的振动图像C再经过0.5 s,质点Q第一次到达波峰D从t=0.10 s到t=0.25 s,质点P通过的路程为30 cmE.再经过0.4s,质点Q达到加速度正向最大,位移反向最大三、实验题:本题共2
8、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)某同学在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:A待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0)B电流表A1(量程03mA,内阻Rg1=10)C电流表A2(量程00.6A,内阻阪Rg2=0.1)D滑动变阻器R1(0-20,10A)E.滑动变阻器R2(0-200,1A)F.定值电阻R0(990)G.开关和导线若干(1)他设计了如图甲所示的(a)、(b)两个实验电路,其中更为合理的是_图;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选_(填写器材名称前的字母序号);用你所选择的电路图写出
9、全电路欧姆定律的表达式E=_(用I1、I2、Rg1、Rg2、R0、r表示)。(2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数),为了简化计算,该同学认为I1远远小于I2,则由图线可得电动势E=_V,内阻r_。(r的结果保留两位小数)12(12分)某同学设计了如图所示的装置来探究加速度与力的关系。弹簧秤固定在一合适的木板上,桌面的右边缘固定一支表面光滑的铅笔以代替定滑轮,细绳的两端分别与弹簧秤的挂钩和矿泉水瓶连接。在桌面上画出两条平行线MN 、PQ,并测出间距d。开始时让木板置于MN处,现缓慢向瓶中加水,直到木板
10、刚刚开始运动为止,记下弹簧秤的示数F0 ,以此表示滑动摩擦力的大小。再将木板放回原处并按住,继续向瓶中加水后,记下弹簧秤的示数F1,然后释放木板,并用秒表记下木板运动到P Q处的时间t。则:(1)木板的加速度可以用d、t表示为a_ 。(2)改变瓶中水的质量重复实验,确定加速度a与弹簧秤示数F1的关系。下列图像能表示该同学实验结果的是_ 。(3)用加水的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,它的优点是_。A可以改变滑动摩擦力的大小B可以更方便地获取多组实验数据C可以比较精确地测出滑动摩擦力的大小D可以获得更大的加速度以提高实验精度四、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
11、,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)小王在实验室做单摆实验时得到如图甲所示的单摆振动情形,O是它的平衡位置,B、C是摆球所能到达的左右最远位置,此时的摆动角度为,小王通过实验测得当地重力加速度为g10m/s2,并且根据实验情况绘制了单摆的振动图象如图乙所示,设图中单摆向右摆动为正方向。求:(1)单摆的振幅、摆长约为多少;(2)估算单摆振动时最大速度v。(可能用到的公式1cos2sin2)(计算结果均保留三位有效数字)14(16分)如图所示,足够长的传送带与水平面间的夹角为。两个大小不计的物块质量分别为和,与传送带间的动摩擦因数分别为和。已知物块与碰撞时间极短且无能量损失,
12、最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。(1)若传送带不动,将物块无初速度地放置于传送带上的某点,在该点右上方传送带上的另一处无初速度地释放物块,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小为,求与第一次碰撞后瞬间的速度;(2)若传送带保持速度顺时针运转,如同第(1)问一样无初速度地释放和,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小也为,求它们第二次碰撞前瞬间的速度;(3)在第(2)问所述情境中,求第一次碰撞后到第三次碰撞前传送带对物块做的功。15(12分)如图所示,半径为R的光滑轨道竖直放置,质量为m的球1在恒力F(力F未知,且未画出)的作用下静止在P点,OP连线与竖直方向夹角为,质量也为m的球2静止在Q点。若某时刻撤去恒力F
13、,同时给小球1一个沿轨道切向方向的瞬时冲量I(未知),恰能使球1在轨道内侧沿逆时针方向做圆周运动且与球2发生弹性正碰。小球均可视为质点,重力加速度为g,不计空气阻力。求:(1)恒力F的最小值为多大?(2)瞬时冲量I大小为多大?(3)球2碰撞前后对轨道Q点的压力差为多大?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】由题意可知,一般曲线某点的相切圆的半径叫做该点的曲率半径,已知行星通过B点处的速率为vB,在太阳的引力下,该点的向心加速度为设行星在这个圆上做圆周运动,同一点在不同轨道的向心加速度相同,则在圆轨道上B点的
14、加速度为则B点的曲率半径为根据开普勒第二定律,对于同一颗行星,在相同时间在扫过的面积相等,则即行星通过C点处的速率为所以C正确,ABD错误。故选C。2、C【解析】A电容器的上极板与电源正极相连,带正电,油滴受到竖直向下的重力和电场力作用,处于平衡状态,故电场力方向竖直向上,油滴带负电,故A错误。B只断开电键S1,不影响电路的结构,电容器的电荷量恒定不变,故B错误。C只断开电键S2,电容器电压变为电源电动势,则电容器两极板间电压增大,电场强度增大,油滴将会向上运动,故C正确。D断开电键S3和S4,电容器电荷量不变,电场强度不变,油滴仍静止,故D错误。故选C。3、B【解析】根据万有引力提供向心力可
15、得解得卫星在轨道半径为的圆轨道上运动的线速度大小同理可得在半径为的圆轨道上做圆周运动的线速度大小为设卫星在椭圆轨道上点的速度为,根据题意有可知在点时发动机对卫星做功在点时发动机对卫星做的功为因此有故B正确,A、C、D错误;故选B。4、D【解析】A两导线的电流方向相反,由安培定则知两电流在点产生的磁场方向相同,则合磁感应强度不为零,故A错误;BN导线电流向下,由安培定则知该电流在M导线处产生垂直纸面向里的磁场。M导线电流向上,由左手定则知M导线所受安培力向左,故B错误;C若两导线通以反向电流,由安培定则知在点产生相反方向的磁场。若M导线电流较强、N导线电流较弱,它们在点产生的磁感应强度的大小可能
16、相等,则合磁感应强度可能为零,故C错误;D不管两导线中电流的大小、方向如何,两导线间相互作用的安培力是一对作用力与反作用力,大小一定相等,故D正确。故选D。5、A【解析】A根据洛伦兹力提供向心力得设质子的比荷为,则粒子的比荷为,质子的半径是粒子的一半,所以二者的速度相同,故A正确;B他们具有相同的速度,但是质量不同,所以动量不同,故B错误;C他们具有相同的速度,但是质量不同,所以动能不同,故C错误;D如果由同一电场从静止加速,那么电场力做的功应该相同,即动能相同,但是他们的动能不相同,所以不是从同一电场静止加速,所以D错误。故选A。6、A【解析】A磁感应强度是用来描述磁场强弱和方向的物理量,故
17、A正确;B磁通量是穿过某一面积上的磁感线的条数,单位面积上的磁通量才可以描述磁场的强弱,故B错误;C安培力描述电流在磁场中受到的力的作用,不是用来描述磁场的强弱和方向,故C错误;D磁感线只能定性地说明磁场的强弱和方向,故D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5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AC【解析】A、从最高点速度水平,只受重力做平抛运动,由得:;A项正确.B、下落时间只与竖直高度有关,与初速度v无关,B项错误.C、下落过程中,重力势能减少mgh,C项正确.D、由机械能守恒定律:,得
18、:,D项错误.故选AC.【点睛】斜上抛运动可以由运动的分解和运动的对称性分析.8、AB【解析】A当F较小时,木块和小车相对静止,由牛顿第二定律有F=(m+M)aFf=ma得Ff=Ff与F成正比,当Ff增大到等于mg后,木块与小车间缓慢相对移动,Ff保持不变,故A正确;B当弹簧产生弹力时,摩擦力达最大Ff=mg可得F=(m+M)g故B正确;C当F达最大时,有2(m+M)g=(m+M)amg+F=ma得F=mg所以静摩擦力和弹簧弹力都是由零增大到mg,但由于静摩擦力产生在先,弹簧弹力产生在后,木块的速度不相同,木块的位移不相同,所以两力做功不相等,故C错误;D弹簧的弹性势能等于弹簧的弹力做功,相对
19、应的位移为木块在小车上滑动的距离,系统的内能等于滑动摩擦力与木块在小车上滑动的距离的乘积,但由于两力并不相等,所以弹簧获得的弹性势能与系统获得的内能不相等,故D错误。故选AB。9、BD【解析】设向右为正方向,、球碰撞后球速度大小为,由题意有又解得、球的碰撞前总动能碰撞后的总动能解得故选BD。10、BCE【解析】A根据图像可知:波的周期为0.2s,t=0.2s时的波动图像与t=0.1s时的波动图象相反,根据“头碰头,尾碰尾”可知,质点P的振动方向沿y轴正方向,故选项A错误;B由图乙可知,t=0.1s时,质点通过平衡位置,且向下振动,根据“头碰头,尾碰尾”可知,图乙可能是x=1m或x=5m处的质点
20、振动图象,故选项B正确;C由图甲可知,图乙可知,故波速质点Q第一次到达波峰相当于质点x=2m处的波峰传播到Q点,即故选项C正确;D经过已知内,振子走过的路程为;内,若振子从平衡位置或两级开始运动,则路程为。由于质点P不是从平衡位置或两级开始运动,故在这段时间内,质点P通过的路程不为30cm,实际上大于30cm,故选项D错误;E经过0.4s,波向前传播的距离为即相当于x=4m处的质点运动形式传播到Q点,此时Q位于波谷,加速度达到正向最大,位移反向最大,故选项E正确。故选BCE。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、b D 1.46V1.49
21、V 0.800.860 【解析】(1)1上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,将电流表G串联一个电阻,可以改装成较大量程的电压表。将电流表A1和定值电阻R0串联可改装成一个量程为的电压表;则(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是b;2因为电源的内阻较小,所以应该采用较小最大值的滑动变阻器,有利于数据的测量和误差的减小。滑动变阻器应选D;若选择大电阻,则在变阻器滑片调节的大部分范围内,电流表A2读数太小,电流表A1读数变化不明显。3根据电路可知:E=U+Ir=I1(Rg1+R0)+(I1+I2)r;(2)45根据欧姆定律和串联的知识得,电源两端电压U=I1(990+10)=1000
22、I1根据图象与纵轴的交点得电动势E=1.47mA1000=1.47V;由图可知当电流为0.45A时,电压为1.1V,则由闭合电路欧姆定律可知12、 C BC 【解析】(1)1木板做初速度为零的匀加速直线运动,根据得解得即木板的加速度为。(2)2AB由于摩擦力的存在,所以当时,木板才产生加速度,即图线不过原点,与横轴有交点,AB错误;CD据题意,木板受到的滑动摩擦力为,对木板和矿泉水瓶组成的系统根据牛顿第二定律应有联立解得其中m为矿泉水瓶的质量,M为木板的质量根据函数斜率和截距的概念可知,当时,近似不变,即图像的斜率不变,当矿泉水的质量逐渐增大到一定量后变小,即图像向下弯曲,C正确D错误。故选C
23、。(3)3A木板与桌面间的正压力以及动摩擦因数不变,所以加水的方法不改变滑动摩擦力的大小,A错误;BC缓慢向瓶中加水,拉力是连续增大,而挂钩码时拉力不是连续增大的,所以可以更方便地获取多组实验数据,比较精确地测出摩擦力的大小,BC正确;D由于加速度越大需要水的质量越大,而水的质量越大时图象的斜率越小,实验的精确度会越小,D错误。故选BC。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)【解析】(1)由题图乙读出单摆的振幅,周期根据单摆的周期公式得摆长(2)根据机械能守恒定律又因为很小,故有14、(1);(2)
24、,方向沿传送带向下;(3)【解析】(1)由于,故放上传送带后不动,对和第一次的碰撞过程,由动量守恒定律和机械能守恒定律有又解得(2)传送带顺时针运行时,仍受力平衡,在被碰撞之前一直保持静止,因而传送带顺时针运行时,碰前的运动情形与传送带静止时一样,由于第一次碰后反弹的速度小于,故相对传送带的运动方向向下,受到的摩擦力向上,合力向下做减速运动。减速到零后相对传送带也向下运动,摩擦力方向不变,设在传送带上运动时的加速度大小为,根据牛顿第二定律有解得解法一从第一次碰后到第二次碰前做匀变速运动,做匀速运动两者位移相等,则有解得,方向沿传送带向下解法二以为参考系,从第一次碰后到第二次碰前,有解得第二次碰
25、前相对的速度则对地的速度为方向沿传送带向下解法三第一次碰撞后到第一次碰撞前,两者位移相同,故平均速度相同,则有解得,方向沿传送带向下(3)以地面为参考系,第二次碰后瞬间和第三次碰前瞬间的速度分别记为和,第二次碰后瞬间的速度记为。两者发生第二次弹性碰撞时,根据动量守恒和能量守恒有解得解法一第二次碰后做匀变速运动,做匀速运动。到第三次碰前两者位移相等,所以解得,方向沿传送带向下从第一次碰后到第三次碰前的位移传送带对做的功解法二设第二次碰撞后再经时间,发生第三次碰撞,设位移分别为,以向下为正,则解得而传送带对做的功解法三以为参考系,第二次碰撞到第三次碰撞之间,和的相对运动规律和第次与第二次之间的相同,故第三次碰撞前,的对地速度描绘从释放和开始到它们第三次碰撞前,它们对地的图线如下结合图象,可以计算从第一次碰后到第二次碰前对地的位移传送带对做的功15、 (1) ;(2) ;(3) 5mg【解析】(1)恒力F垂直OP斜向上时,恒力F最小,此时恒力F与水平方向的夹角,则(2)球1恰运动到圆周的最高点,有球1由P点运动到最高点,根据动能定理有小球的瞬时冲量为联立解得(3)由于发生弹性碰撞,且质量相等,故二者速度交换,球2也能恰好通过最高点,对球2,碰后由最高点到Q点的过程中,据机械能守恒定律有且有联立解得碰前球2静止,故故支持力差为根据牛顿第三定律可知球2碰撞前后对轨道Q点的压力差为5mg.