《广东省增城市第一中学2023年高三下学期第六次检测物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东省增城市第一中学2023年高三下学期第六次检测物理试卷含解析.doc(16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、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0x2
2、段是关于直线x=x1对称的曲线,x2x3段是直线,则下列说法正确的是Ax1处电场强度最小,但不为零B粒子在0x2段做匀变速运动,x2x3段做匀速直线运动C若x1、x3处电势为1、3,则13,故C错误;D、x2x3段斜率不变,所以这段电场强度大小方向均不变,故D正确;故选D点睛:EP-x图像的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE判断各点场强的方向和大小,以及加速度的变化情况。至于电势的高低,可以利用结论“负电荷逆着电场线方向移动电势能降低,沿着电场线方向移动电势能升高”来判断。2、D【解析】AC、AB段小球自由下落,BC段小球做平抛运动,两段时间相同,根据,可知A、B两点间距离与B、D两点间距
3、离相等,A、B两点的高度差和B、D两点的高度差之比为11,故AC错误;BD、设A、B两点的高度差为h,根据速度位移公式可得BC段平抛初速度,持续的时间,所以CD两点间距离,所以AB两点的高度差和CD两点的间距之比为12,故B错误,D正确;故选D3、D【解析】A过程ac为等压变化,由可知,温度升高,体积增大,气体对外做功,温度升高,内能增大,由热力学第一定律可知,气体内能的增加等于吸收的热量与气体对外做功之差,则气体内能的增加小于吸收的热量,故A错误;B过程bc为等温变化,U=0,但气体压强减小,由知V增大,气体对外做功,W0,由U=Q+W可知Q0即气体吸收热量,故B错误;C过程ab为等容变化,
4、温度升高,内能增大,体积不变,由热力学第一定律可知,气体吸收的热量等于气体内能的增加,故C错误; D理想气体的内能只与温度有关,温度越高,内能越大,a、b和c三个状态中,状态a温度最低,则理想气体的内能最小,故D正确。故选D。4、A【解析】AB因为原线圈上接有理想二极管,原线圈只有半个周期有电流,副线圈也只有半个周期有电流,所以副线圈电压的最大值为,设副线圈电压的有效值为,则有解得,副线圈的输出功率为原线圈的输入功率为,A正确,B错误;C电流表读数为C错误;D因为原线圈上接有理想二极管,原线圈中电流方向不变,原线圈中电流增大和减小时在副线圈中产生的感应电流方向相反,副线圈输出的电流方向改变,D
5、错误。故选A。5、B【解析】设扎帕塔(及装备)对气体的平均作用力为,根据牛顿第三定律可知,气体对扎帕塔(及装备)的作用力的大小也等于,对扎帕塔(及装备),则设时间内喷出的气体的质量,则对气体由动量定理得解得代入数据解得发动机每秒喷出气体的质量为0.2kg,故B正确,ACD错误。故选B。6、B【解析】根据电势的图象直接读出电势高低由可知,图象的斜率绝对值等于场强大小,由斜率分析场强的大小关系。根据顺着电场线方向电势降低,判断电场线的方向,确定正电荷所受的电场力方向,分析其运动情况。根据电场力与位移方向间的关系,判断电场力做功的正负。【详解】A由图知,C点的电势高于B点的电势故A错误;B由可知,图
6、象的斜率绝对值等于场强大小,可以看出B点的场强大小大于C点的场强大小,斜率都为正值,说明B、C点的电场方向相同,故B正确;C根据顺着电场线方向电势降低,可知电场线的方向从C指向B,正电荷在x轴上B、C之间所受的电场力始终由C指向B,正电荷做单向直线运动,故C错误;D负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电场力方向由从B指向C,电场力方向与位移相同,电场力一直做正功,故D错误。故选B。【点睛】本题考查对电势与场强、电场线方向、电场力做功等等关系的理解,难点是根据匀强电场电势差与场强的关系理解图象的斜率与场强的关系。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
7、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】AD由题意可知,图中曲线是抛物线,则曲线的表达式可写为粒子只在电场力作用下运动,由动能定理得即又所以粒子在运动过程中,受到的电场力不变,说明电场为匀强电场,场强为即粒子沿x轴做加速度不变,所以A正确,D错误;BC粒子从O点运动到x1点,由动能定理得电场力做正功,电势能减少,为则O、x1两点之间的电势差为所以B错误,C正确。故选AC。8、CD【解析】A、根据法拉第电磁感应定律,感应电动势大小不变,方向逆时针,感应电动势大小不变,方向顺时针方向,方向与相反;感应电动势大小不变沿逆时针方向,方向与相同,故A错误;
8、BCD、内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带负电,金属板下极板带正电;粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向上而向上做匀加速运动内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电;因粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向下而向上做匀减速运动,直到速度为零,内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电,带正电粒子向下匀加速,同理,内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带负电,金属板下极板带正电;因粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向上,而向下做匀减速运动,直到速度为零;由上分析可知,末速度减小为零,位移最大,当T末,粒子回到了原来位置,故B错误,CD正确点睛:本题
9、属于综合性题目,注意将产生感应电流的部分看作电源,则可知电容器两端的电压等于线圈两端的电压,这样即可还原为我们常见题型9、AD【解析】AB根据可得 但是不能求解m,选项A正确,B错误;C “中星2D”的质量未知,则不能求解其运行时的动能,选项C错误;D根据 可得可求解“中星2D”运行时的加速度大小,选项D正确;故选AD。10、BCD【解析】A由乙图读出,在t=0.20s时Q点的速度方向沿y轴负方向,由波形的平移法判断可知该波沿x轴负方向的传播,A不符合题意;B机械波都能发生衍射,只是明不明显,B符合题意;C从t=0.20s到t=0.30s,经过:由于P位置不特殊,故无法看出其具体路程,C符合题
10、意;D从t=0.30s到t=0.35s,P点从关于平衡位置的对称点运动到波谷,速度逐渐减小,故动能逐渐减小,D符合题意;E在t=0.35s时,质点P运动到波谷,故加速度沿y轴正方向,E不符合题意。故选BCD。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、9.0 偏小 10.0 并联 0.05 【解析】(1)12调节滑动变阻器R,使电流表 G1 满偏,即3mA;再闭合 S2,保持滑动变阻器 R 不变,则可认为总电流不变,调节电阻箱 R,电流表 G1读数为1mA,可知通过电阻箱的电流为2mA,此时电阻箱 R的示数为4.5W 。可知电流表 G1内阻的测
11、量值为9.0;实际上,当闭合 S2后回路电阻减小,则总电流变大,即大于3mA,则电流计读数为1mA,则电阻箱R的电流大于2mA,则此时实际上电流表阻值大于9.0,即测量值比真实值偏小;(2)3图丙的实物图连接如图: 4由电路图可知,电流计G1的阻值56实验小组将电流表 G1 改装成量程为 0.6A 的电流表,要并联一个电阻,阻值为12、B D D 【解析】(1)解答本题应抓住:本实验利用恒定电流场模拟静电场,要描绘电场等势线,需要电源与电压表电源要分正负即为直流电源,确保电势的高低;需要电压传感器;(2)根据顺着电场线,电势逐渐降低,分析感器示数的绝对值变化情况。【详解】(1)1本实验利用恒定
12、电流场模拟静电场,要描绘电场等势线,需要6V的直流电源,故选B;2要描绘电场等势线,要寻找等势点,即电势差为零的点,而电势差就是电压,所以传感器应选用电压传感器,故选D;(2)3从一个电极沿x轴到另一电极,电势逐渐升高或降低,则将一个探针固定置于y轴上的某一点,另一探针从一个电极沿连线逐渐移动到另一电极的过程中,两探针处的电势差先变小后变大,则传感器示数的绝对值先变小后变大,故D正确,ABC错误;故选D。【点睛】本题关键理解并掌握实验的原理,懂得根据实验原理选择实验器材。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)
13、当金属杆匀速运动时电阻R上的电功率为;(2)某时刻金属杆下滑速度为,此时的加速度为;(3)金属杆在后感应电流消失的瞬间才开始下滑。【解析】根据法拉第电磁感应定律求感应电动势,由欧姆定律求电阻R中的电流,根据电功率计算公式求解电功率;导体棒最终以的速度匀速运动,根据受力平衡求出摩擦力,的某个时刻金属杆下滑速度为0.2m/s,由牛顿第二定律求出加速度;求解安培力的大小,分析金属杆的受力情况确定运动情况。【详解】(1)匀速时磁感应强度应无变化,根据闭合电路的欧姆定律可得:,根据电功率计算公式可得:;(2)匀速时根据共点力的平衡可得:,而安培力为:,所以解得摩擦力为:,当速度为时,安培力为:,根据牛顿
14、第二定律可得:,解得:;(3)由图b可知:释放瞬间磁场变化率,感应电流为:,安培力为:,由于,所以开始释放时金属杆无法下滑,在内,安培力不断增加,范围,所以在前金属杆无法运动;金属杆在后感应电流消失的瞬间才开始下滑。【点睛】对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解。14、 (1)0.9m;(2)0.5J;(3)28N,方向竖直向下【解析】(1)小球从最低点出发做平抛运动,根据平抛运动的规律得水平方向x=vt竖直方向 解得x=0.9m(2
15、)小球摆下的过程中,根据动能定理得 解得 (3)小球在圆最低点受重力和拉力,根据牛顿第二定律得 解得FT=28N根据牛顿第三定律可知,球对绳拉力大小为28N,方向竖直向下。15、HdH/2【解析】要使人从液体表面上任意位置处能够观察到点光源P发出的光,点光源发出的光必须全部能折射进入空气中,根据对称性,作出点光源经平面镜所成的像当光射向水面时,入射角应不大于临界角,光线才能射入空气中由几何知识求出d应满足的条件【详解】点光源P通过平面镜所成像为P,如图所示要使人从液体表面上方任意位置处能够观察到点光源P发出的光,即相当于像P发出的光,则入射角i, 为全反射临界角,有: 而 且 联立解得:dH/2 又有:Hd解得:HdH/2