广东省清远市华侨中学2023年高三下学期一模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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、原子核的比结合能与原子序数的关系图所示,大多数恒星内部温度非常高,可进行轻核聚变,核反应方程为A+BC。但对于金、铂等重金属产生,目前科学界有一种理论认为,两颗中子星合成过程中会释放巨大的能量,在能量的作用下能够合成金、铂等重金属,其核反应

2、为D+EF,下列说法正确的是()A重核F裂变成D和E的过程中,会产生质量亏损B较轻的核A和B聚合成C的过程中核子平均质量变大C较重的核D和E聚合成F的过程中,会释放较大能量DA和B聚合成C的过程中,C的结合能小于A和B的结合能之和2、 “电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成。偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为RA和RB的同心金属半球面A和B构成,A、B为电势值不等的等势面电势分别为A和B,其过球心的截面如图所示。一束电荷量为e、质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M的正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板N,其中动能为Ek0的电子沿等势面C做匀速

3、圆周运动到达N板的正中间。忽略电场的边缘效应。下列说法中正确的是AA球面电势比B球面电势高B电子在AB间偏转电场中做匀变速运动C等势面C所在处电场强度的大小为E=D等势面C所在处电势大小为3、2018年12月12日,嫦娥四号开始实施近月制动,为下一步月面软着陆做准备,首先进入月圆轨道,其次进入椭圆着陆轨道,如图所示,B为近月点,A为远月点,关于嫦娥四号卫星,下列说法正确的是()A卫星在轨道上A点的加速度小于在B点的加速度B卫星沿轨道运动的过程中,卫星中的科考仪器处于超重状态C卫星从轨道变轨到轨道,机械能增大D卫星在轨道经过A点时的动能大于在轨道经过B点时的动能4、如图所示,三条平行等间距的虚线

4、表示电场中的三个等势面,电势分别为10V、20V、30V,实线是一带电粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,下列说法正确的是( )A粒子在三点所受的电场力不相等B粒子必先过a,再到b,然后到cC粒子在三点所具有的动能大小关系为EkbEkaEkcD粒子在三点的电势能大小关系为EpcEpaEpb5、如图所示,绝缘水平地面上固定一个光滑绝缘斜面,斜面与水平面的夹角=30一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球A,细线与斜面平行,且小球A正好静止在斜面中点在小球A的正下方地面处固定放置一带电小球B,两球相距为d已知两球的质量均为m、电荷量均为+q,静电力

5、常量为k,重力加速度为g,两球均可视为点电荷则下列说法不正确的是()A两球之间的库仑力F=kB当时,斜面对小球A的支持力为C当时,细线上拉力为0D将小球B移到斜面底面左端C点,当时,斜面对小球A的支持力为06、如图所示,一个质量为m的铁球处于静止状态,铁球与斜面的接触点为A,推力F的作用线通过球心O,假设斜面、墙壁均光滑,若让水平推力缓慢增大,在此过程中,下列说法正确的是()A力F与墙面对铁球的弹力之差变大B铁球对斜面的压力缓慢增大C铁球所受的合力缓慢增大D斜面对铁球的支持力大小等于二、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

6、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,有一倾角30的斜面体B,质量为M物体A质量为m,弹簧对物体A施加一个始终保持水平的作用力,调整A在B上的位置, A始终能和B保持静止对此过程下列说法正确的是()AA、B之间的接触面可能是光滑的B弹簧弹力越大,A、B之间的摩擦力越大CA、B之间的摩擦力为0时,弹簧弹力为mgD弹簧弹力为mg时,A所受摩擦力大小为mg8、一列横波沿轴传播,某时刻的波形图如图所示,质点的平衡位置与坐标原点相距,此时质点沿轴正方向运动,经过第一次到达最大位移处。由此可知 A这列波沿轴负方向传播B这列波的波长为C这列波的传播速度为D这列波的频率为E.该时刻起内

7、质点走过的路程为9、如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上A、B间的动摩擦因数为,B与地面间的动摩擦因数为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g现对A施加一水平拉力F,则( )A当F2mg时,A、B都相对地面静止B当F时,A的加速度为C当F3mg时,A相对B滑动D无论F为何值,B的加速度不会超过10、平静的水池表面有两个振源A、B,固有振动周期均为T。某时刻A开始向下振动,相隔半周期B开始向下振动,二者振动的振幅相同,某时刻在水面上形成如图所示的水波图。其中O是振源连线的中点,OH为中垂线,交叉点G、H的中点为D,C点位于波峰和波谷的正中间,实线代表波峰,虚线代表

8、波谷。下列说法中正确的是_。A如果在E点有一个小的漂浮物,经半个周期将向左漂到F点B两列波叠加后,O点的振动始终减弱C图中G、H两点振幅为零,D点的振幅也为零D当B引起的波传到E点后,E点的振动始终处于加强状态E.C点此时振动的速度为零三、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)用如图甲所示装置来探究功和动能变化的关系,木板上固定两个完全相同的遮光条A、B,用不可伸长的细线将木板通过两个滑轮与弹簧测力计C相连,木板放在安装有定滑轮和光电门的轨道D上,轨道放在水平桌面上,P为小桶(内有砂子),滑轮质量、摩擦不计,(1)实验中轨道应倾斜一定角

9、度,这样做的目的是_(2)用游标卡尺测量遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度d_cm.(3)实验主要步骤如下:测量木板(含遮光条)的质量M,测量两遮光条间的距离L,按图甲所示正确连接器材;将木板左端与轨道左端对齐,静止释放木板,木板在细线拉动下运动,记录弹簧测力计示数F及遮光条B、A先后经过光电门的时间为t1、t2,则遮光条B、A通过光电门的过程中木板动能的变化量Ek_,合外力对木板做功W_.(以上两空用字母M、t1、t2、d、L、F表示)在小桶中增加砂子,重复的操作,比较W、Ek的大小,可得出实验结论12(12分)某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻。A待测干电池两节,每节电

10、池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆B直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kC定值电阻R0,阻值未知D滑动变阻器R,最大阻值RmE导线若干和开关(1)根据如图甲所示的电路图,用笔画线代替导线,把图乙中的实物连成实验电路_;(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=_(U10、U20、Rm表示);(3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1-U2图像如图所示,图中直线斜率为k,与纵轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=_,总内阻r=_(用

11、k、a、R0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,质量为kg、足够长的长木板放在水平面上,其上表面水平,质量为kg的物块放在长木板上距板右端处,质量为的物块放在长木板上左端,地面上离板的右端处固定一竖直挡板。开始、长木板处于静止状态,现用一水平拉力作用在物块上,使物块相对于长木板滑动,当长木板刚要与挡板相碰时,物块刚好脱离木板,长木板与挡板碰撞后以与碰撞前大小相同的速度返回。已知两物块与长木板间的动摩擦因数均为,长木板与地面间的动摩擦因数为,重力加速度,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计物块大

12、小,求:(1)拉力的大小;(2)物块滑离长木板后,长木板运动多长时间才会停下来。14(16分)一定质量的理想气体经历如图所示的AB、BC、CA三个变化过程,若BC过程中气体做功数值约是CA过程中气体做功数值的1.6倍,气体在状态B时压强为4.5105Pa,求:(i)气体在状态A和C的压强。(ii)整个过程中气体与外界交换的热量。15(12分)质量为的小车置于光滑的水平面上,车上固定着一根竖直轻杆,质量为m的小球用长为L的轻绳悬挂在杆的上端。按住小车并拉直轻绳使其水平,然后同时放开小车和小球,小球下落后与轻杆发生弹性碰撞。(1)求碰撞前瞬间小球和小车的速度大小;(2)若碰撞的作用时间为,求碰撞过

13、程中小球对轻杆的平均冲击力的大小。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、A【解析】AC重核F裂变成D和E的过程中要释放处能量,会产生质量亏损;相反,较重的核D和E聚合成F的过程中,会吸收较大能量,选项A正确,C错误;BD较轻的核A和B聚合成C的过程也要释放能量,有质量亏损,则核子平均质量变小,C的结合能大于A和B的结合能之和,选项BD错误;故选A。2、C【解析】A电子做匀速圆周运动,电场力提供向心力,受力的方向与电场的方向相反,所以板的电势较高;故A错误;B电子做匀速圆周运动,受到的电场力始终始终圆心,是变力,所以电

14、子在电场中的运动不是匀变速运动故B错误;C电子在等势面所在处做匀速圆周运动,电场力提供向心力:又:,联立以上三式,解得:故C正确;D该电场是放射状电场,内侧的电场线密,电场强度大,所以有:即有:所以可得:故D错误;故选C。3、A【解析】A卫星在轨道II上运动,A为远月点,B为近月点,卫星运动的加速度由万有引力产生即所以可知卫星在B点运行加速度大,故A正确;B卫星在轨道I上运动,万有引力完全提供圆周运动向心力,故卫星中仪器处于完全失重状态,故B错误;C卫星从轨道变轨到轨道,需要点火减速,所以从轨道变轨到轨道,外力做负功,机械能减小,故C错误;D卫星从A点到B点,万有引力做正功,动能增大,故卫星在

15、轨道经过A点时的动能小于在轨道经过B点时的动能,故D错误。故选A。4、D【解析】A因表示电场中三个等势面的三条虚线是平行且等间距的,由此可判断电场是匀强电场,所以带电粒子在电场中各点受到的电场力相等。选项A错误。B由题中的图可知,电场的方向是向上的,带负电的粒子将受到向下的电场力作用,带负电的粒子无论是依次沿a、b、c运动,还是依次沿c、b、a运动,都会的到如图的轨迹。选项B错误。CD带负电的粒子在电场中运动时,存在电势能与动能之间的互化,由题意和图可知,在b点时的电势能最大,在c点的电势能最小,可判断在c点的动能最大,在b点的动能最小。选项C错误,D正确。5、C【解析】A. 依据库仑定律,则

16、两球之间的库仑力大小为F= k,故A正确;BC、当时,则有k= mg,对球受力分析,如图所示:根据矢量的合成法则,依据三角知识,则斜面对小球A的支持力为N= mg;T= mg,故B正确,C错误;D. 当小球B移到斜面底面左端C点,对球受力分析,如图所示:依据几何关系可知,T与F的夹角为120,当时,即有k=mg,根据矢量的合成法则,则有电场力沿垂直斜面方向的分力与重力沿垂直斜面方向的分力等值反向,那么斜面对小球A的支持力为N=0,故D正确;本题选择错误的答案,故选C.6、D【解析】对小球受力分析,受推力F、重力G、墙壁的支持力N、斜面的支持力N,如图:根据共点力平衡条件,有:x方向:F-Nsi

17、n-N=0竖直方向:Ncos=mg解得:;N=F-mgtan;A.故当F增加时,墙壁对铁球的作用力不断变大,为N=F-mgtan;可知F与墙面对铁球的弹力之差不变,故A错误;BD.当F增加时,斜面的支持力为,保持不变,故球对斜面的压力也保持不变,故D正确,B错误;C.铁球始终处于平衡状态,合外力始终等于0;故C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、CD【解析】设弹簧弹力为F,当时,即时,A所受摩擦力为0;若,A受到的摩擦力沿斜面向下;若,A受到的摩擦力沿斜面向上,

18、可见AB错误C正确;当时,A所受摩擦力大小为,方向沿斜面向下,D正确8、BCE【解析】A题图中质点正由平衡位置向正向最大位移处运动,根据“上下坡法”可知,波沿轴正方向传播,故A错误;B由波形图可知解得故B正确;CD由题知,质点经第一次到达最大位移处,则有解得故频率根据故C正确,D错误;E因故质点走过的路程为,故E正确。故选BCE。9、BCD【解析】试题分析:根据题意可知,B与地面间的最大静摩擦力为:fBm,因此要使B能够相对地面滑动,A对B所施加的摩擦力至少为:fABfBm,A、B间的最大静摩擦力为:fABm2mg,因此,根据牛顿第二定律可知当满足:,且fAB2mg,即F3mg时,A、B将一起

19、向右加速滑动,故选项A错误;当F3mg时,A、B将以不同的加速度向右滑动,根据牛顿第二定律有:F2mg2maA,2mgmaB,解得:aAg,aB,故选项C、D正确;当F时,对A和B整体受力分析有, ,解得aAaB,故选项B正确考点:本题主要考查了牛顿第二定律的应用,以及处理连接体的方法问题,属于中档题10、BCE【解析】A波在传播过程中,介质中的质点只在平衡位置附近振动,不会随着波的传播向前移动,A错误;BC点是振源的中点,波的传播路程差等于零,由于相位恰好相反,所以点以及中垂线上所有质点的振动均为叠加减弱,所以B、C正确;D由图可以看出,B引起的振动传到E点时与A引起的振动相位相反,为叠加减

20、弱位置,D错误;EB引起的振动此时在C点使得质点具有向上的速度,而A刚好传到C点,具有向下的速度,叠加后速度为零选项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、平衡摩擦力 0.560cm 【解析】(1)为了使绳子拉力充当合力,即细线拉力做的功等于合力对木板做的功应先平衡摩擦力,即实验中轨道应倾斜一定角度,这样做的目的是平衡摩擦力;(2)游标卡尺的读数先读出主尺的刻度数:5mm,游标尺的刻度第12个刻度与上边的刻度对齐,所以游标读数为:0.0512=0.60mm,总读数为:5mm+0.60mm=5.60mm=0.560cm(3

21、)木板通过A时的速度:vA;通过B时的速度:vB;则木板通过A、B过程中动能的变化量:;合力对木板所做的功: ;12、 【解析】(1)1如图所示(2)2根据部分电路欧姆定律因联立解得(3)34根据闭合电路欧姆定律有变形得由题意可知解得,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、方程式和演算步骤。13、(1);(2)。【解析】(1)物块在拉力的作用下做初速度为零的匀加速运动,设加速度大小为根据牛顿第二定律有设物块从开始运动到滑离长木板所用的时间为,根据运动学公式有假设开始时物块与长木板不会发生相对滑动,一起做加速运动的加速度为则解得由于假设成立根

22、据运动学公式有解得(2)在长木板与挡板相碰的一瞬间,设物块和长木板的速度为,根据运动学公式有解得长木板与挡板碰撞后,物块以大小为的速度向右做匀减速运动,加速度大小长木板以大小为的速度向左做匀减速运动,加速度大小物块向右减速运动的时间s当物块的速度为零时,长木板的速度为此后物块向左做匀加速运动,加速度大小仍为,长木板向左仍做匀减速运动,加速度大小仍为。设再经时间,两者达到共同速度,则解得此时物块与长木板的速度此后物块与长木板一起做匀减速运动的加速度大小此后物块和长木板一起运动的时间因此物块滑离后长木板运动的时间14、(i);(ii)吸收热量;180J【解析】(i)由图可知,气体从状态A到状态B为

23、等容变化过程,由查理定律有,解得由图可知,气体从状态B到状态C为等温变化过程,由玻意耳定律有,解得(ii)由状态B经状态C回到状态A,设外界对气体做的总功为W,从状态C到状态A,为等压变化,外界对气体做功为BC过程中气体做功的大小约是CA过程中气体做功的大小的1.6倍,则BC过程中外界对气体做功为从状态A到状态B,由图线知为等容过程,外界对气体不做功,所以整个过程中外界对气体做功为整个过程中气体内能增加量为U=0,设气体从外界吸收的热量为Q,由热力学第一定律U=Q+W,解得Q=180J即气体从外界吸收的热量是180J。15、 (1) ,;(2)【解析】(1)小球和小车组成的系统水平方向动量守恒小球和小车组成的系统机械能守恒解得,(2)对全过程,由动量守恒得由机械能守恒得碰撞过程中,以小球为研究对象,设轻杆对小球的平均作用力为F,由动量定理得根据牛顿第三定律可知,小球对轻杆的平均冲击力大小联立各式解得

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