《山东省聊城市莘县第一中学2022-2023学年高三冲刺模拟物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省聊城市莘县第一中学2022-2023学年高三冲刺模拟物理试卷含解析.doc(19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、下列说法正确的是()A光导纤维传输信号是利用光的干涉现象B用三棱镜观测光谱是利用光的折射现象C一束
2、单色光经由空气射入玻璃后速度不变,波长变短D光的干涉现象和光电效应都是光具有波动性的表现2、超导电磁船是一种不需要螺旋桨推进的低噪音新型船,如图是电磁船的简化原理图,AB和CD是与电源相连的导体板,AB与CD之间部分区域浸没在海水中并有垂直纸面向内的匀强磁场(磁场由固定在船上的超导线圈产生,其独立电路部分未画出),以下说法正确的是A使船前进的力,是磁场对海水中电流的安培力B要使船前进,海水中的电流方向从CD板指向AB板C同时改变磁场的方向和电源正负极,推进力方向将与原方向相反D若接入电路的海水电阻为R,其两端的电压为U,则船在海水中前进时,AB与CD间海水中的电流强度小于3、一质点静止在光滑水
3、平面上,先向右做初速度为零的匀加速直线运动,加速度大小为,经过时间后加速度变为零;又运动时间后,质点加速度方向变为向左,且大小为,再经过时间后质点回到出发点。以出发时刻为计时零点,则在这一过程中( )AB质点向右运动的最大位移为C质点回到出发点时的速度大小为D最后一个时间内,质点的位移大小和路程之比为354、在下列四个核反应方程中,x1、x2、x3和x4各代表某种粒子。以下判断正确的是()Ax1是质子Bx2是中子Cx3是粒子Dx4是氘核5、近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光波长为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,
4、能将g值测得很准,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点竖直向上抛出小球,小球又落到原处的时间为T2,在小球运动过程中要经过比O点高H的P点,小球离开P点到又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于()ABCD6、如图是德国物理学家史特恩设计的最早测定气体分子速率的示意图M、N是两个共轴圆筒的横截面,外筒N的半径为R,内筒的半径比R小得多,可忽略不计筒的两端封闭,两筒之间抽成真空,两筒以相同角速度绕其中心轴线匀速转动M筒开有与转轴平行的狭缝S,且不断沿半径方向向外射出速率分别为v1和v2的分子,分子到达N筒后被吸附,如果R、v1、v2保持不变,取某合适值,则以下结
5、论中正确的是( )A当时(n为正整数),分子落在不同的狭条上B当时(n为正整数),分子落在同一个狭条上C只要时间足够长,N筒上到处都落有分子D分子不可能落在N筒上某两处且与S平行的狭条上二、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、如图甲所示,A、B两物块静止在光滑水平面上,两物块接触但不粘连,A、B的质量分别为,。t=0时刻对物块A施加一水平向右推力F1,同时对物块B施加一水平向右拉力F2,使A、B从静止开始运动,力F1、F2随时间变化的规律如图乙所示。下列说法正确的是( )
6、A时刻A对B的推力大小为B0时刻内外合力对物块A做的功为C从开始运动到A、B分离,物体B运动的位移大小为D时刻A的速度比B的速度小8、如图所示,一定质量的理想气体的状态连续变化,变化过程为。其中直线平行于轴,直线平行于轴,为等温过程。下列分析正确的是_A过程气体内能减小B过程外界对气体做功C过程气体对外界做功D过程气体放出热量E.过程气体放出热量9、以下说法正确的是_A质量、温度都相同的氢气和氧气,分子平均动能不相同B空调既能制热又能制冷,说明热量可以从低温物体向高温物体传递C知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度.不能估算出气体分子的大小D一定质量的理想气体,经等容升温,气体的压强増大,用
7、分子动理论的观点分析,这是因为气体分子数密度增大E.一定量的理想气体在某过程中从外界吸热2.5104J,并对外界做功1.0104J,则气体的温度升高,密度减小10、如图所示,光滑水平面放置一个静止的质量为2m的带有半圆形轨道的滑块a,半圆形轨道的半径为R。一个质量为m的小球b从半圆轨道的左侧最高点处由静止释放,b到达半圆轨道最低点P时速度大小,然后进入右侧最高可到点Q,OQ连线与OP间的夹角=,不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是()A滑块a向左滑行的最大距离为0.6RB小球b从释放到滑到Q点的过程中,克服摩擦力做的功为0.4mgRC小球b第一次到达P点时对轨道的压力为1.8mgD小
8、球b第一次返回到P点时的速度大于三、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)某同学用如图甲所示装置做验证机械能守恒定律的实验。所用打点计时器为电火花打点计时器。(1)实验室除了提供图甲中的器材,还备有下列器材可供选择:A220 V交流电源 B天平 C秒表 D导线 E.墨粉纸盘。其中不必要的器材是_ (填对应的字母),缺少的器材是_。(2)对于实验要点,下列说法正确的是_。A应选用体积较小且质量较小的重锤B安装器材时必须保证打点计时器竖直,以便减少限位孔与纸带间的摩擦C重锤下落过程中,应用手提着纸带,保持纸带始终竖直D根据打出的纸带,用x=
9、gT2求出重力加速度再验证机械能守恒(3)该同学选取了一条纸带,取点迹清晰的一段如图乙所示,将打出的计时点分别标号为1、2、3、4、5、6,计时点1、3,2、5和4、6之间的距离分别为x1,x2,x3。巳知当地的重力加速度为g,使用的交流电频率为f,则从打计时点2到打计时点5的过程中,为了验证机械能守恒定律,需检验的表达式为_。(4)由于阻力的作用,使测得的重锤重力势能的减小量总是大于重锤动能的增加量。若重锤的质量为m,根据(3)中纸带所测数据可求得该实验中存在的平均阻力大小F=_(结果用m、g、x1、x2、x3)表示)。12(12分)如图1所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置及数字
10、化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图。钩码的质量为m1,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g。(1)下列说法正确的是_。A每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力B实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源C本实验m2应远小于m1D在用图象探究加速度与质量关系时,应作a图象(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得F=m1g,作出aF图象,他可能作出图2中_(选填“甲”、“乙”、“丙”)图线。此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是_。A小车与轨道之间存在摩擦B导轨保持了水平状态C砝码盘和砝码的总质量太大D所用小车的质量太大(3)实
11、验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的a图象,如图3。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数=_,钩码的质量m1=_。(4)实验中打出的纸带如图4所示。相邻计数点间的时间是0.1s,图中长度单位是cm,由此可以算出小车运动的加速度是_m/s2。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,一列简谐横波沿x轴负方向传播,在t1=0时刻波形如图中的实线所示,t2=0.5s时刻的波形如图虚线所示,若该列波的周期T0.5s,试求;该列波的波长、周期T和波速v;在
12、x轴上质点P在t=0时刻的运动方向和t=3.0s内通过的路程14(16分)如图所示,AC为光滑的水平桌面,轻弹簧的一端固定在A端的竖直墙壁上质量的小物块将弹簧的另一端压缩到B点,之后由静止释放,离开弹簧后从C点水平飞出,恰好从D点以的速度沿切线方向进入竖直面内的光滑圆弧轨道小物体与轨道间无碰撞为圆弧轨道的圆心,E为圆弧轨道的最低点,圆弧轨道的半径,小物块运动到F点后,冲上足够长的斜面FG,斜面FG与圆轨道相切于F点,小物体与斜面间的动摩擦因数,取不计空气阻力求:(1)弹簧最初具有的弹性势能;(2)小物块第一次到达圆弧轨道的E点时对圆弧轨道的压力大小;(3)判断小物块沿斜面FG第一次返回圆弧轨道
13、后能否回到圆弧轨道的D点?若能,求解小物块回到D点的速度;若不能,求解经过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E的速度大小15(12分)如图所示,皮带传动装置与水平面夹角为31,A、B分别是传送带与两轮的切点,两点间距L=3.25m.一个质量为1.1kg的小煤块与传送带间的动摩擦因数为,;轮缘与传送带之间不打滑小物块相对于传送带运动时会在传送带上留下痕迹传送带沿逆时针方向匀速运动,速度为v1小物块无初速地放在A点,运动至B点飞出求:(1)当, 小滑块从A点运动到B点的时间(2)当痕迹长度等于2.25m时,v1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
14、选项中,只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】A光导纤维的内芯是光密介质,外层是光疏介质,光导纤维传输信号是利用光的全反射现象,故A错误;B用三棱镜观测光谱是利用光的折射现象,故B正确;C由于,一束单色光经由空气射入玻璃后速度变小,但是光频率不变,则波长变短,故C错误;D光的干涉现象是光具有波动性的表现,光电效应是光具有粒子性的表现,选项D错误。故选B。2、D【解析】A、B项:当CD接直流电源的负极时,海水中电流方向由AB指向CD,是海水受到的安培力向左,根据牛顿第三定律可知,船体受到向右的作用力,故使船体向前运动,故A、B错误;C项:同时改变磁场的方向和电源正负极,磁场方向反向,电流方向反
15、向,所以推进力方向将与原方向相同,故C错误;D项:因船在海水中前进时,AB与CD间海水切割磁感线产生电流,使接入电路的海水两端电压小于U,所以电流强度小于,故D正确点晴:利用左手定则判断出海水受到的安培力,根据牛顿第三定律即可判断出船体的受力,即可判断运动方向,注意与右手定则的区别3、C【解析】A以向右为正方向,由速度公式有由题意知由位移公式得,解得故A错误;B根据题意,作出质点运动的图象,如图所示,设向右从减速到0所用的时间为,则有又解得根据图象的面积表示位移大小可知,质点向右运动的最大位移故B错误;C质点回到出发点时所用的时间为则对应的速度大小为故C正确;D最后一个时间内,质点的位移大小为
16、路程所以最后一个时间内,质点的位移大小和路程之比为15:17,故D错误。故选C。4、C【解析】A根据质量数和电荷数守恒得x1的电荷数为0,质量数为1,所以x1是中子,故A错误;B根据质量数和电荷数守恒得x2的电荷数为1,质量数为2,所以x2为氘核,故B错误;C根据质量数和电荷数守恒得x3的电荷数为2,质量数为4,所以x3是粒子,故C正确;D根据质量数和电荷数守恒得x4的电荷数为1,质量数为1,所以x4是质子,故D错误;故选C。5、A【解析】小球从O点上升到最大高度过程中:小球从P点上升的最大高度:依据题意:h2-h1=H 联立解得:,故选A.点睛:对称自由落体法实际上利用了竖直上抛运动的对称性
17、,所以解决本题的关键是将整个运动分解成向上的匀减速运动和向下匀加速运动,利用下降阶段即自由落体运动阶段解题 6、A【解析】微粒从M到N运动时间 ,对应N筒转过角度 ,即如果以v1射出时,转过角度: ,如果以v2射出时,转过角度: ,只要1、2不是相差2的整数倍,即当 时(n为正整数),分子落在不同的两处与S平行的狭条上,故A正确,D错误;若相差2的整数倍,则落在一处,即当 时(n为正整数),分子落在同一个狭条上故B错误;若微粒运动时间为N筒转动周期的整数倍,微粒只能到达N筒上固定的位置,因此,故C错误故选A点睛:解答此题一定明确微粒运动的时间与N筒转动的时间相等,在此基础上分别以v1、v2射出
18、时来讨论微粒落到N筒上的可能位置二、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、BD【解析】C设t时刻AB分离,分离之前AB物体共同运动,加速度为a,以整体为研究对象,则有:分离时:根据乙图知此时,则从开始运动到A、B分离,物体B运动的位移大小:故C错误;A时刻还未分离,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律,则有:对B,根据牛顿第二定律:F2+FAB=mBa则故A错误;B0时间,根据乙图知:F1+F2=F0则始终有,对整体根据牛顿第二定律:则时刻对A根据动能定理:故B正确;D时,A
19、B达到共同速度此后AB分离,对A,根据动量定理:I=mAv根据乙图t0t0,F-t图象的面积等于F1这段时间对A的冲量,则则对B,根据动量定理:I=mBv根据乙图t0t0,F-t图象的面积等于F2这段时间对B的冲量,则则则t0t0时间内B比A速度多增大故D正确。故选:BD。8、ACE【解析】AE过程为等容变化,压强减小,由公式可知,温度降低,则理想气体内能减小,由热力学第一定律可知,气体放出热量,故AE正确;B过程为等容变化,气体对外不做功,外界对气体也不做功,故B错误;C过程为等压变化,体积变大,气体对外做功,故C正确;D过程为等温变化,内能不变,体积变大,气体对外做功,由热力学第一定律可知
20、,气体吸收热量,故D错误。故选ACE。9、BCE【解析】A温度都相同的氢气和氧气,分子平均动能一定相同,故A错误;B空调既能制热又能制冷,说明在外界的影响下,热量可以从低温物体向高温物体传递,故B正确;C知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出摩尔体积,将气体分子占据的空间看成立方体形,立方体的边长等于气体分子间的平均距离,由摩尔体积除以阿伏加德罗常数可求出每个气体分子占据的空间大小,从而能求出分子间的平均距离。不能估算出气体分子大小,故C正确;D一定质量的理想气体,经等容升温,气体的压强增大,因体积不变,则气体分子数密度不变,气体的平均动能变大,用分子动理论的观点分析,这是因为气体分
21、子对器壁的碰撞力变大,故D错误;E由热力学第一定律可知,一定量的理想气体在某过程中从外界吸热2.5104J,并对外界做功1.0104J,则气体的内能增加,温度升高,体积变大,密度减小,故E正确。故选BCE。10、AD【解析】A滑块a和小球b相互作用的过程,系统水平方向合外力为零,系统水平方向动量守恒,小球b到达Q点时,根据动量守恒定律得滑块a和小球b的速度均为零,有2msa=msbsa+sb=R+Rsin解得sa=0.6R故A正确;B根据功能关系得小球b从释放到滑到Q点的过程中,克服摩擦力做的功为故B错误;C当b第一次到达半圆轨道最低点P时,根据动量守恒定律有2mva=mvb解得由牛顿运动定律
22、得解得对轨道的压力故C错误;D小球从P点到Q点,根据功能关系可得克服摩擦力做的功为由功能关系结合圆周运动的知识,得小球b第一次返回到P点的过程中克服摩擦力做的功W0.5s,联立上式解得:k=0,则波的周期T=4t=2s由 可得 (2)由于波沿x轴负向转播,故t=0时刻质点p向y轴负方向运动,又知 ,则质点P在t=3.0s时间内通过的路程为14、; 30N; 2【解析】(1)设小物块在C点的速度为,则在D点有: 设弹簧最初具有的弹性势能为,则: 代入数据联立解得:; 设小物块在E点的速度为,则从D到E的过程中有: 设在E点,圆轨道对小物块的支持力为N,则有: 代入数据解得:, 由牛顿第三定律可知
23、,小物块到达圆轨道的E点时对圆轨道的压力为30设小物体沿斜面FG上滑的最大距离为x,从E到最大距离的过程中有: 小物体第一次沿斜面上滑并返回F的过程克服摩擦力做的功为,则 小物体在D点的动能为,则: 代入数据解得:, 因为,故小物体不能返回D点 小物体最终将在F点与关于过圆轨道圆心的竖直线对称的点之间做往复运动,小物体的机械能守恒,设最终在最低点的速度为,则有: 代入数据解得: 答:弹簧最初具有的弹性势能为;小物块第一次到达圆弧轨道的E点时对圆弧轨道的压力大小是30N;小物块沿斜面FG第一次返回圆弧轨道后不能回到圆弧轨道的D点经过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E的速度大小为2【点睛】(
24、1)物块离开C点后做平抛运动,由D点沿圆轨道切线方向进入圆轨道,知道了到达D点的速度方向,将D点的速度分解为水平方向和竖直方向,根据角度关系求出水平分速度,即离开C点时的速度,再研究弹簧释放的过程,由机械能守恒定律求弹簧最初具有的弹性势能;物块从D到E,运用机械能守恒定律求出通过E点的速度,在E点,由牛顿定律和向心力知识结合求物块对轨道的压力;假设物块能回到D点,对物块从A到返回D点的整个过程,运用动能定理求出D点的速度,再作出判断,最后由机械能守恒定律求出最低点的速度15、(1)1s(2)【解析】(1)开始时:得:达速度v1所用时间为:解得:t1=1.5s滑块下滑位移:因为:,故滑块继续加速下滑,则:得:得:t2=1.5s故:tAB= t1+t2=1s(2)若以a1下滑过程中滑块相对传送带的位移大于或等于以a2下滑的相对位移,则:得:v1=6m/s若以a1下滑过程中滑块相对传送带的位移小于以a2下滑的相对位移,则: 得:t2=1.5s由上述得:得: