《山西省太原市四十八中2022-2023学年高三第二次调研物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山西省太原市四十八中2022-2023学年高三第二次调研物理试卷含解析.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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、。1、一个物体在外力F的作用下静止在倾角为的光滑固定斜面上,关于F的大小和方向,下列说法正确的是( )A若F=mg,则F的方向一定竖直向上B若F=mgtan,则F的方向一定沿水平方向C若F=mgsin,则F的方向一定沿斜面向上D若F=mgcos,则F的方向一定垂直于斜面向上2、如图所示,两条光滑金属导轨平行固定在斜面上,导轨所在区域存在垂直于斜面向上的匀强磁场,导轨上端连接一电阻。时,一导体棒由静止开始沿导轨下滑,下滑过程中导体棒与导轨接触良好,且方向始终与斜面底边平行。下列有关下滑过程导体棒的位移、速度、流过电阻的电流、导体棒受到的安培力随时间变化的关系图中,可能正确的是()ABCD3、空间
3、某区域存在一方向垂直于纸面向外、大小随时间均匀变化的匀强磁场,磁场边界ef如图所示,现有一根粗细均匀金属丝围成的边长为L的正方形线框固定在纸面内,t=0时刻磁场方向如图甲所示,磁感应强度B随时间t变化关系如图乙所示,则()A0t1:e点电势高于f点电势B0t1:Ct1t2:金属框中电流方向顺时针D0t2:ab所受安培力方向始终不变4、为探测地球表面某空间存在的匀强电场电场强度E的大小,某同学用绝缘细线将质量为m、带电量为+q的金属球悬于O点,如图所示,稳定后,细线与竖直方向的夹角= 60;再用另一完全相同的不带电金属球与该球接触后移开,再次稳定后,细线与竖直方向的夹角变为= 30,重力加速度为
4、g,则该匀强电场的电场强度E大小为( )AE=mgBE=mgCE=mgDE=5、托卡马克(Tokamak)是一种复杂的环形装置,结构如图所示环心处有一欧姆线圈,四周是一个环形真空室,真空室外部排列着环向场线圈和极向场线圈当欧姆线圈中通以变化的电流时,在托卡马克的内部会产生巨大的涡旋电场,将真空室中的等离子体加速,从而达到较高的温度再通过其他方式的进一步加热,就可以达到核聚变的临界温度同时,环形真空室中的高温等离子体形成等离子体电流,与极向场线圈、环向场线圈共同产生磁场,在真空室区域形成闭合磁笼,将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行已知真空室内等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的
5、温度T成正比,下列说法正确的是A托卡马克装置中核聚变的原理和目前核电站中核反应的原理是相同的B极向场线圈和环向场线圈的主要作用是加热等离子体C欧姆线圈中通以恒定电流时,托卡马克装置中的等离子体将不能发生核聚变D为了约束温度为T的等离子体,所需要的磁感应强度B必须正比于温度T6、一个不稳定的原子核质量为M,处于静止状态放出一个质量为m的粒子后反冲已知放出的粒子的动能为E0,则原子核反冲的动能为( )ABCD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、如图所示为远距离输电的原理图
6、,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压恒定、输电线上的电阻不变,假设用户所用用电器都是纯电阻用电器,若发现发电厂发电机输出的电流增大了,则可以判定A通过用户的电流减小了B用户接入电路的总电阻减小了C用户消耗的电功率减小了D加在用户两端的电压变小了8、波源O在t=0时刻开始做简谐运动,形成沿x轴正向传播的简谐横波,当t=3s时波刚好传到x=27m处的质点,波形图如图所示,质点P、Q 的横坐标分别为4.5m、18m,下列说法正确的是( )A质点P的起振方向沿y轴正方向B波速为6m/sC03s时间内,P点运动的路程为5cmDt=3.6s时刻开始的一段极短时间内,Q点加速度变大E.t
7、=6s时P点恰好位于波谷9、如图所示,倾角为=37的斜面体固定在水平面上,质量为m=1kg可视为质点的物块由斜面体的顶端A静止释放,经过一段时间物块到达C点。已知AB=1.2m、BC=0.4m,物块与AB段的摩擦可忽略不计,物块与BC间的动摩擦因数为=0.5,重力加速度为g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8。则下列说法正确的是()A物块在BC段所受的摩擦力大小为6NB上述过程,物块重力势能的减少量为9.6JC上述过程,因摩擦而产生的热量为1.6JD物块到达C点的速度大小为4m/s10、如图所示,某空间存在一竖直方向的电场,其中的一条电场线如图甲所示,一个质量为m。电荷量为q
8、的带正电小球,从电场线中O点由静止开始沿电场线竖直向上运动x1的过程中,以O为坐标原点,取竖直向上为x轴的正方向,小球运动时电势能与位移x的关系如图乙所示,运动忽略空气阻力,则()A沿x轴正方向的电场强度大小可能增加B从O运动到x1的过程中,如果小球的速度先增后减 ,则加速度一定先减后增C从O点运动x1的过程中,每经过相等的位移,小球机械能的增加变少D小球运动位移x1时,小球速度的大小为三、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)为了精密测量一金属丝的电阻率:(1)如图甲所示,先用多用电表“1 ”挡粗测其电阻为_,然后用螺旋测微器测其直径
9、为_mm (2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:A电压表 V(量程 3 V,内阻约 15 k;量程 15 V,内阻约 75 k) B电流表 A(量程 0.6 A,内阻约 1 ;量程 3 A,内阻约 0.2 )C滑动变阻器R1(05 ,1A) D滑动变阻器R2(02000 ,0.1 A)E1.5 V 的干电池两节,内阻不计F电阻箱G开关 S,导线若干为了测多组实验数据,则上述器材中的滑动变阻器应选用 _(选填“R1 ”或“R2”)请在虚线框内设计最合理的电路图并完成实物图的连线_12(12分)某高一同学寒假时,在教材中查到木质材料与金属材料间的动摩
10、擦因数为0.2,为了准确验证这个数据,他设计了一个实验方案,如图甲所示,图中长铝合金板水平固定。(1)下列哪些操作是必要的_A调整定滑轮高度,使细绳与水平铝合金板平行B将铝合金板垫起一个角度C选尽量光滑的滑轮D砝码的质量远小于木块的质量(2)如图乙所示为木块在水平铝合金板上带动纸带运动时打出的一条纸带,测量数据如图乙所示,则木块加速度大小a_m/s2(电火花计时器接在频率为50Hz的交流电源,结果保留2位有效数字)。(3)该同学在实验报告中,将测量原理写为:根据mgMgMa,得 其中M为木块的质量,m为砝码盘和砝码的总质量,a为木块的加速度,重力加速度为g。判断该同学的做法是否正确,如不正确,
11、请写出的正确表达式:_。(4)若m70g,M100g,则可测得_(g取9.8m/s2,保留2位有效数字)。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)如图所示为一种运动游戏,运动员从起跑线开始推着滑板加速一段相同距离后,再跳上滑板自由滑行,滑行距离远但又不掉入水池的为获胜者,其运动过程可简化为以下模型:一质量M=60kg的运动员用与水平方向成角的恒力F斜向下推静止于A点、质量m=20kg的滑板,使其匀加速运动到P点时迅速跳上滑板(跳上瞬间可认为滑板速度不变),与滑板一起运动到水池边的B点时刚好停下,已知运动员在AP
12、段所施加的力F=200N,AP长为x1,PB长x2=24m,滑板与水平面间的动摩擦因数为,不计滑板长和空气阻力,重力加速度g=10m/s2,sin=0.6,求:(1)AP长x1;(2)滑板从A到B所用的时间t(保留两位有效数字)。14(16分)如图所示,光滑的水平桌面边缘处固定一轻质定滑轮,A为质量为2m的足够长的木板,B、C、D为三个质量均为m的可视为质点的物块,B放在A上,B通过水平且不可伸长的轻绳跨过定滑轮与D连接,D悬在空中。C静止在水平桌面上A的右方某处(A、C和滑轮在同一直线上)。A、B间存在摩擦力,且认为最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,在D的牵引下,A和B由静止开始一起向右加速运动
13、,一段时间后A与C发生时间极短的弹性碰撞,设A和C到定滑轮的距离足够远,D离地面足够高,不计滑轮摩擦,已知重力加速度为g。(1)为使A与C碰前A和B能相对静止一起加速运动,求A与B间的动摩擦因数应满足的条件;(2)若A与B间的动摩擦因数=0.75,A与C碰撞前A速度大小为v0,求A与C碰后,当A与B刚好相对静止时,C与A右端的距离。15(12分)图示为深圳市地标建筑平安金融大厦。其内置观光电梯,位于观景台的游客可鸟瞰深圳的景观。电梯从地面到116层的观景台只需58s,整个过程经历匀加速、匀速和匀减速,匀加速和匀减速阶段的加速度大小相等,其上行最大加速度为10m/s。当电梯加速上升时,质量为50
14、kg的人站在置于电梯地板的台秤上时,台秤的示数为65kg,g取10m/s2,求:(1)电梯加速上升的加速度大小;(2)观景台距地面的高度。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】A由甲图可知,若F=mg,则F的方向可能竖直向上,也可能与竖直方向成2角斜向下,选项A错误; B由乙图可知,若F=mgtan,则F的方向可能沿水平方向,也可能与斜面成角斜向上,选项B错误;C由甲图可知,若F=mgsin,则F的方向是唯一的,一定沿斜面向上,选项C正确;D由图丙可知,若F=mgcos,则若以mgcos为半径做圆,交过G且
15、平行于N的直线于两个点,则说明F的解不是唯一的,且F的方向一定不是垂直于斜面向上,选项D错误;故选C。2、C【解析】AB根据牛顿第二定律可得可得随着速度的增大,加速度逐渐减小,图象的斜率减小,当加速度为零时导体棒做匀速运动,图象的斜率表示速度,斜率不变,速度不变,而导体棒向下运动的速度越来越大,最后匀速,故图象斜率不可能不变,故AB错误;C导体棒下滑过程中产生的感应电动势感应电流由于下滑过程中的安培力逐渐增大,所以加速度a逐渐减小,故图象的斜率减小,最后匀速运动时电流不变,C正确;D、根据安培力的计算公式可得由于加速度a逐渐减小,故图象的斜率减小,D错误。故选:C。3、B【解析】A0t1时间内
16、垂直于纸面向外的磁场减弱,根据楞次定律可知感应电流产生的磁场垂直于纸面向外,根据安培定则可知感应电流为逆时针方向,在电源内部,电流从负极流向正极,故f电势高于e的电势,A错误;B根据法拉第电磁感应定律,感应电动势:B正确;C根据楞次定律,0t2金属框中电流方向为逆时针,C错误;D根据左手定则,0t1安培力水平向左,t1t2安培力水平向右,D错误。故选B。4、D【解析】设电场方向与竖直方向夹角为,则开始时,水平方向竖直方向当用另一完全相同的不带电金属球与该球接触后移开,再次稳定后电量减半,则水平方向竖直方向联立解得qE=mg=60即 故选D。5、C【解析】A、目前核电站中核反应的原理是核裂变,原
17、理不同,故A错误;B、极向场线圈、环向场线圈主要作用是将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行,故B错误;C、欧姆线圈中通以恒定的电流时,产生恒定的磁场,恒定的磁场无法激发电场,则在托卡马克的内部无法产生电场,等离子体无法被加速,因而不能发生核聚变,故C正确D、带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,则,由洛伦兹力提供向心力,则,则有,故D错误6、C【解析】放出质量为的粒子后,剩余质量为,该过程动量守恒,则有:放出的粒子的动能为: 原子核反冲的动能:联立解得:A.与分析不符,不符合题意; B.与分析不符,不符合题意;C.与分析相符,符合题意;D.与分析不符,不符合题意。二、多项选择
18、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】A项:如果发电机输出电流增大,根据变流比可知,输送电流增大,通过用户的电流增大,故A错误;B项:由可知,输送电流增大,是由于减小引起的,故B正确;C项:当用户电阻减小时,用户消耗的功率增大,故C错误;D项:发电机输出电流增大,则输电线上的电压降增大,因此降压变压器的输入、输出电压均减小,即因在用户两端电压变小了,故D正确。故选:BD。8、ACE【解析】A根据波动与振动方向间的关系可知,波源O的起振方向与图中x=27m处质点的振动方向
19、相同,沿y轴正方向,则质点P的起振方向也是沿y轴正方向,故A正确。B该波3s内传播的距离为27m,则波速选项B错误; C波的周期则03s时间内,P点振动的时间为 运动的路程为5A=5cm,选项C正确;Dt=3.6s时刻质点Q振动的时间,则此时质点Q正在从最低点向上振动,则在开始的一段极短时间内,Q点加速度变小,选项D错误;E t=6s时P点已经振动了,此时P点恰好位于波谷,选项E正确。故选ACE。9、BCD【解析】A物块在BC段,所受的摩擦力大小故A项错误;B物块从顶端A到达C点,物块重力势能的减少量故B项正确;C物块在通过BC段时,因摩擦产生的热量等于克服摩擦力做功故C项正确;D物块从顶端A
20、到达C点,根据动能定理解得:物块到达C点的速度大小故D项正确。10、BC【解析】A电势能𝜀与位移x的图象𝜀-x图象的斜率的绝对值表示小球所受电场力的大小,由图乙可知图象沿x轴正方向的斜率越来越小,说明小球所受电场力沿x轴越来越小,即沿x轴正方向的电场强度大小一直减小,故A错误;B从O运动x1的过程中,如果小球的速度先增后减,说明开始时小球所受电场力F大于重力mg向上做加速运动,后来电场力小于重力,向上做减速运动。当加速运动时,根据牛顿第二定律可得加速度因为F逐渐减小,故a逐渐减小。当向上减速运动时,有因为F逐渐减小,故a逐渐增大。所以从O运动x1的过程中,如果小
21、球的速度先增后减,加速度一定是先减后增,故B正确;C根据能的转化和守恒定律可知,在小球向上运动的过程中电场力做正功,电势能减小,减小的电势能转化为机械能。由图乙可知从O点运动x1的过程中,每经过相等的位移,小球所受电场力逐渐减小,则电势能减小的越来越少,则小球机械能的增加变少,故C正确;D规定O点所在的水平面为零重力势能面,设小球运动位移x1时的速度为v,根据能量守恒定律得𝜀0𝜀1+mgx1+mv2解得故D错误。故选BC。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、 (1)8.0 2.096 (2)R1 (3)如
22、图甲、乙所示 【解析】欧姆表指针示数与倍率的乘积是欧姆表示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;在保证安全的前提下,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器;为准确测量电阻阻值,应测多组实验数据,滑动变阻器可以采用分压接法,根据待测电阻与电表内阻间的关系确定电流表的接法,作出实验电路图,然后根据电路图连接实物电路图;【详解】解:(1)由图示多用电表可知,待测电阻阻值是81=8;由图示螺旋测微器可知,的固定刻度读数为2mm,可动刻度读数为0.019.6mm=0.096mm,其读数为:2mm+9.60.01mm=2.096mm; (2)滑动变阻器 R2(02000 ,0.
23、1 A)的阻值比待测金属丝阻值8大得太多,为保证电路安全,方便实验操作,滑动变阻器应选R1,最大阻值5;为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,由于被测电阻阻值较小,则电流表应采用外接法,实验电路图如图所示根据实验电路图连接实物电路图,如图所示12、AC 3.0 0.18 【解析】(1)实验过程中,电火花计时器应接在频率为50Hz的交流电源上,调整定滑轮高度,使细线与长木板平行,同时选尽量光滑的滑轮,这样摩擦阻力只有木块与木板之间的摩擦力,故AC是必要;本实验测动摩擦因数,不需要平衡摩擦力,B项不必要;本实验没要求砝码的重力大小为木块受到的拉力大小,D项不必要。选AC(2)由纸带可知,两个
24、计数点的时间,根据推论公式,得.(3)对M、m组成的系统,由牛顿第二定律得:,解得,(4)将,代入,解得:.【点睛】依据实验原理,结合实际操作,即可判定求解;根据逐差法,运用相邻相等时间内的位移之差是一恒量求出加速度的大小;对系统研究,运用牛顿第二定律求出动摩擦因数的表达式,代入数据求出其大小.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)设滑板在P点的速度为v,AP段和PB段加速度分别为a1和a2,PB段根据牛顿第二定律可得在AP段根据牛顿第二定律可得解得根据速度位移关系可得联立可得,(2)
25、根据平均速度和位移的关系可得得=s14、(1);(2)【解析】(1)B对A的最大静摩擦来提供A向前加速运动,加速度为对ABC整体受力分析,根据牛顿第二定律可知联立解得所以应满足。(2)设A与C碰撞后,A和C的速度分别为vA和vC,则解得设A与C碰后,绳的拉力为FT ,B和D加速的加速度大小为a2,则解得A的加速度大小为a3,则解得设碰后,经时间t,A和B的速度相同,则时间t内A的位移时间t内C的位移所求距离为解得15、 (1)a=3m/s2(2)H=m【解析】(1)当电梯加速上升时,有 代入数据,可解得a=3m/s2(2)设匀加速运动高度为h1,时间为t,则有h=,t=代入数值解得:h=m,t=s因匀加速和匀减速阶段的加速度大小相等,所以两个阶段的时间和位移量相同。故匀速运动时间为t1,则高度为h1=vt1代入数值解得t1=s,h1=m故观景台距地面的高度H=h1+2h代入数值解得H=m