山西省柳林县联盛中学2022-2023学年高三最后一卷物理试卷含解析.doc

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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、如图所示,a、b、c为三根与纸面垂直的固定长直导线,其截面位于等边三角形的三个顶点上,bc连线沿水平方向,导线中通有恒定电流,且,电流方向如图中所示。O点为三角形的中心(O点到三个顶点的距离相等),其中通电导线c在O点产生的磁场的磁感应强度的大小

2、为B0,已知通电长直导线在周围空间某点产生磁场的磁感应强度的大小B=,其中I为通中导线的中流强度,r为该点到通中导线的垂直距离,k为常数,则下列说法正确的是()AO点处的磁感应强度的大小为3B0BO点处的磁感应强度的大小为5 B0C质子垂直纸面向里通过O点时所受洛伦兹力的方向由O点指向cD电子垂直纸面向里通过O点时所受洛伦兹力的方向垂直Oc连线向下2、一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能增大为原来的4倍,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的( )A向心加速度大小之比为14B轨道半径之比为41C周期之比为41D角速度大小之比为123、如图所示,A和B为竖直

3、放置的平行金属板,在两极板间用绝缘细线悬挂一带电小球。开始时开关S闭合且滑动变阻器的滑动头P在a处,此时绝缘线向右偏离竖直方向,偏角为,电源的内阻不能忽略,则下列判断正确的是()A小球带负电B当滑动头从a向b滑动时,细线的偏角变小C当滑动头从a向b滑动时,电流表中有电流,方向从下向上D当滑动头停在b处时,电源的输出功率一定大于滑动头在a处时电源的输出功率4、太阳内部持续不断地发生着4个质子()聚变为1个氦核()的热核反应, 核反应方程是,这个核反应释放出大量核能。已知质子、氦核、X的质量分别为m1、m2、m3,真空中的光速为c。下列说法中正确的是()A方程中的X表示中子B方程中的X表示电子C这

4、个核反应中质量亏损m=m1m2m3D这个核反应中释放的核能E=(4m1m22m3)c25、如图所示,PQ两小物块叠放在一起,中间由短线连接(图中未画出),短线长度不计,所能承受的最大拉力为物块Q重力的1.8倍;一长为1.5 m的轻绳一端固定在O点,另一端与P块拴接,现保持轻绳拉直,将两物体拉到O点以下,距O点竖直距离为h的位置,由静止释放,其中PQ的厚度远小于绳长。为保证摆动过程中短线不断,h最小应为( )A0.15mB0.3mC0.6 mD0.9 m6、如图所示,P是一束含有两种单色光的光线,沿图示方向射向半圆形玻璃砖的圆心O,折射后分成a、b两束光线,则下列说法中正确的是()Aa光频率小于

5、b光频率B在玻璃砖中传播的时间a光比b光长C玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率D若让玻璃砖在纸面内绕O点逆时针转动180,P光线保持不变,则a、b两束光线也保持不变二、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、一颗子弹以水平速度v0穿入一块在光滑水平面上迎面滑来的木块后各自运动,设子弹与木块间相互作用力恒定,则该过程中子弹及木块的速度时间图象可能正确的是(图中实线为子弹图线,虚线为木块图线)()ABCD8、一定质量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态

6、,其VT图像如图所示,pa、pb、pc分别表示a、b、c的压强,下列判断正确的是( )A状态a、b、c的压强满足pc=pb=3paB过程a到b中气体内能增大C过程b到c中气体吸收热量D过程b到c中每一分子的速率都减小E.过程c到a中气体吸收的热量等于对外做的功9、如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,AB、CD是圆环相互垂直的两条直径,C、D两点与圆心O等高。一个质量为m的光滑小球套在圆环上,一根轻质弹簧一端连在小球上,另一端固定在P点,P点在圆心O的正下方处.小球从最高点A由静止开始沿逆时针方向下滑,已知弹簧的原长为R,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g。下列说法正确的有( )A

7、小球运动到B点时的速度大小为B弹簧长度等于R时,小球的机械能最大C小球运动到B点时重力的功率为D小球在A、B两点时对圆环的压力差为4mg10、回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R。两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过狭缝的时间忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。A处粒子源产生质量为m、电荷量为+q的粒子,在加速器中被加速,加速电压为U。下列说法正确的是()A交变电场的周期为B粒子射出加速器的速度大小与电压U成正比C粒子在磁场中运动的时间为D粒子第1次经过狭缝后进入磁场的半径为三、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。1

8、1(6分)某同学改装和校准电压表的电路如图所示,图中虚线框内是电压表的改装电路所用电池的电动势为,内阻为(均保持不变)。(1)已知表头G满偏电流为,表头上标记的内阻值为和是定值电阻,利用和表头构成量程为的电流表,然后再将其改装为两个量程的电压表。若使用两个接线柱,电压表的量程为;若使用两个接线柱,电压表的量程为。则定值电阻的阻值为_,_,_。(2)用量程为,内阻为的标准电压表对改装表挡的不同刻度进行校准。滑动变阻器有两种规格,最大阻值分别为和。为了方便实验中调节电压,图中应选用最大阻值为_的滑动变阻器。校准时,在闭合开关前,滑动变阻器的滑片应靠近端_(填“”或“”)。(3)在挡校对电路中,开关

9、全部闭合,在保证电路安全前提下让滑片从端缓慢向端滑动的过程中,表头的示数_,电源的输出功率_,电源的效率_(填变化情况)。(4)若表头上标记的内阻值不准,表头内阻的真实值小于,则改装后电压表的读数比标准电压表的读数_(填“偏大”或“编小”)。12(12分)某同学研究小车的匀变速直线运动,某次实验得到的纸带如图所示,其中计数点3污损,只测得以下数据,。图中相邻两计数点间有四个点未画出,打点计时器所用电源的频率为50Hz,(计算结果均保留两位有效数字)。(1)利用所测数据求得小车的加速度大小_。(2)打点计时器在打计数点3时小车的速度大小_m/s。(3)如果在测定匀变速直线运动的加速度时,工作电压

10、的频率变小了,但该同学不知道,这样计算出的加速度值与真实值相比_(选填“偏大”“不变”或“偏小”)。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(10分)如图所示,光滑轨道槽ABCD与粗糙轨道槽GH(点G与点D在同一高度但不相交,FH与圆相切)通过光滑圆轨道EF平滑连接,组成一套完整的轨道,整个装置位于竖直平面内。现将一质量的小球甲从AB段距地面高处静止释放,与静止在水平轨道上、质量为1kg的小球乙发生完全弹性碰撞。碰后小球乙滑上右边斜面轨道并能通过轨道的最高点E点。已知CD、GH与水平面的夹角为=37,GH段的动摩擦因数为

11、=0.25,圆轨道的半径R0.4m,E点离水平面的竖直高度为3R(E点为轨道的最高点),(,)求两球碰撞后:(1)小球乙第一次通过E点时对轨道的压力大小;(2)小球乙沿GH段向上滑行后距离地面的最大高度;(3)若将小球乙拿走,只将小球甲从AB段离地面h处自由释放后,小球甲又能沿原路径返回,试求h的取值范围。14(16分)如图所示,水平地面上静止放置一辆长度为L=1.5m、质量mA=4kg的小车A,小车的上表面粗糙,小车与地面间的摩擦力极小,可以忽略不计;小车左端固定一轻质弹簧,自然长度为L=0.5m,最右端静置一质量mB=2kg的物块B(可视为质点);现对A施加一个水平向右F=20N的恒力,小

12、车运动一段时间后,物块B和弹簧接触,同时撤掉恒力F,已知物块B和小车间的动摩擦因数。不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,求:(1)水平向右的恒力F作用的时间t;(2)弹簧最大压缩量d=0.3m时,弹簧的弹性时能Ep。15(12分)如图所示,半径的光滑四分之一圆轨道MN竖直固定放置,末端N与一长的水平传送带相切,水平衔接部分摩擦不计,传动轮(轮半径很小)做顺时针转动,带动传送带以恒定的速度v0运动。传送带离地面的高度,其右侧地面上有一直径的圆形洞,洞口最左端的A点离传送带右端的水平距离,B点在洞口的最右端。现使质量为的小物块从M点由静止开始释放,经过传送带后做平抛运动,最终落入洞中,传送带

13、与小物块之间的动摩擦因数,g取10m/s2,求:(1)小物块到达圆轨道末端N时对轨道的压力;(2)若,求小物块在传送带上运动的时间;(3)若要使小物块能落入洞中,求v0应满足的条件。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】AB根据右手螺旋定则,通电导线在点处产生的磁场平行于指向左方,通电导线在点处产生的磁场平行于指向右下方,通电导线在点处产生的磁场平行于指向左下方;根据公式可得根据平行四边形定则,则点的合场强的方向平行于指向左下方,大小为,故A正确,B错误;C根据左手定则,质子垂直纸面向里通过点时所受洛伦兹力

14、的方向垂直连线由点指向,故C错误;D根据左手定则,电子垂直纸面向里通过点时所受洛伦兹力的方向垂直连线由点指向,故D错误;故选A。2、B【解析】AB.根据万有引力充当向心力=mr=ma,卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度v=,其动能Ek=,由题知变轨后动能增大为原来的4倍,则变轨后轨道半径r2=r1,变轨前后卫星的轨道半径之比r1r2=41;向心加速度a=,变轨前后卫星的向心加速度之比a1a2=116,故A错误,B正确;C.卫星运动的周期,变轨前后卫星的周期之比=,故C错误;D.卫星运动的角速度,变轨前后卫星的角速度之比=,故D错误3、B【解析】A根据题图电路可知A板电势高于B板电势,A、B间电场

15、强度方向水平向右。小球受力平衡,故受电场力也水平向右,即小球带正电,所以A项错误;B当滑动头从a向b滑动时,电阻值减小,路端电压减小,故R1两端的电压减小,极板间电场强度随之减小,小球所受电场力减小,故细线的偏角变小,所以B项正确;C当极板间电压减小时,极板所带电荷量将减小而放电,又由于A板原来带正电,故放电电流从上向下流过电流表,所以C项错误;D由于电源的内电阻与外电阻的关系不确定,所以无法判断电源的输出功率的变化规律,所以D项错误。故选B。4、D【解析】AB由核反应质量数守恒、电荷数守恒可推断出X为,故AB错误;CD质量亏损为m=4m1-m2-2m3释放的核能为E=mc2=(4m1-m2-

16、2m3)c2故C错误、D正确。故选D。5、D【解析】设摆到最低点时,短线刚好不断,由机械能守恒得对Q块,根据牛顿第二定律有:将L=15m代入得。 ABC错误;D正确。故选D。6、B【解析】AC由图看出a光的偏折程度大于b光,所以根据折射定律得知:玻璃对a光的折射率大于对b光的折射率,折射率大则频率大,则a光的频率大,AC错误;B根据公式可知a光的折射率较大,则在玻璃砖中,a光的速度小于b光的速度,则在玻璃砖中传播的时间a光比b光长,B正确;D旋转前,发生折射过程是由玻璃射向空气中,而旋转180后,发生的折射过程是由空气射向玻璃,故光线会发生变化,D错误。故选B。二、多项选择题:本题共4小题,每

17、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、AB【解析】AB.设子弹运动的方向为正方向,子弹穿过木块后速度方向不变,为正方向,由于穿过木块过程中受到恒定的阻力作用,所以速度减小;对于木块,受到子弹的作用力后,有可能速度方向仍为负方向,也有可能最后速度方向与子弹方向相同,即为正方向,故AB正确;CD.子弹击中木块后,不可能出现二者均反向运动,所以CD错误。故选AB。8、ABE【解析】A设a状态的压强为pa,则由理想气体的状态方程可知 所以pb=3pa同理 得pc=3pa所以pc=pb=3pa故A正确;B过程a

18、到b中温度升高,内能增大,故B正确;C过程b到c温度降低,内能减小,即U0,则由热力学第一定律可知,Q0,即气体应该放出热量,故C错误;D温度是分子的平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律,对单个的分子没有意义,所以过程bc中气体的温度降低,分子的平均动能减小,并不是每一个分子的速率都减小,故D错误;E由图可知过程ca中气体等温膨胀,内能不变,对外做功;根据热力学第一定律可知,气体吸收的热量等于对外做的功,故E正确。故选ABE。9、BD【解析】A小球在A点和B点时,弹簧的形变量相同,则弹性势能的变化量为零,根据能量守恒得解得故A错误;B除重力以外其它力做功等于机械能的增量,当弹簧长度等于R时

19、,弹簧弹力做功最多,则小球的机械能最大,故B正确;C小球运动到B点时,重力的方向与速度方向垂直,则重力的功率为零,故C错误;D在A点,有在B点,根据牛顿第二定律得解得可知小球在A、B两点对圆环的压力差为4mg,故D正确。故选BD。10、CD【解析】A为了能够使粒子通过狭缝时持续的加速,交变电流的周期和粒子在磁场中运动周期相同,即A错误;B粒子最终从加速器飞出时解得粒子飞出回旋加速器时的速度大小和无关,B错误;C粒子在电场中加速的次数为,根据动能定理粒子在磁场中运动的时间C正确;D粒子第一次经过电场加速进入磁场,洛伦兹力提供向心力解得D正确。故选CD。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写

20、在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、150 2865 1200 50 增大 增大 减小 偏大 【解析】(1)1电阻与表头G并联,改装成量程为的电流表,表头满偏电流为,此时通过电阻的电流为,由并联分流规律可知得 改装后电流表内阻2将其与串联改装为的电压表由欧姆定律可知,量程电压表的内阻解得3再串联改装为量程电压表,所分电压为,所以(2)4在校准电路中,滑动变阻器采用分压式接法,故选用最大阻值较小的滑动变阻器,即选用最大阻值为的滑动变阻器;5电源电动势远大于电压表量程,所以闭合开关前应使滑片靠近端,使电压表在接通电路时两端电压由较小值开始增大(3)6滑片由向滑动过程中,电压表两端电压

21、逐渐增大,通过表头的电流增大,即示数增大7随滑片由向滑动,外电路的总电阻始终大于电源内阻且逐渐减小,所以电源的输出功率增大;8由可知,路端电压随外电路总电阻减小而减小,电源效率,所以电源的效率减小(4)9电压表两端电压一定,若内阻值偏小,则通过表头的电流偏大,从而造成读数偏大的后果。12、0.80 0.56 偏大 【解析】(1)1由或求得(2)2由或求得。(3)3根据,电源的频率为50Hz,若工作电压的频率变小了,但该同学不知道,仍然代入了,使得结果与真实值相比偏大。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)30N

22、 ;(2)1.62m ;(3)h0.8m或h2.32m【解析】(1)小球甲从A点到B点由机械能守恒定律可得:两小球碰撞时由动量守恒定律可得:由机械能守恒定律可得:小球乙从BC轨道滑至E 点过程,由机械能守恒定律得: 小球乙在E点,根据牛顿第二定律及向心力公式,根据牛顿第三定律小球乙对轨道的压力N=N,由以上各式并代入数据得:,=30N(2)D、G离地面的高度设小球乙上滑的最大高度为,则小球乙在GH段滑行的距离小球乙从水平轨道位置滑至最高点的过程,根据动能定理:其中,由以上各式并代入数据得(3)只有小球甲时,小球甲要沿原路径返回,若未能完成圆周运动,则 若能完成圆周运动,则小球甲返回时必须能经过

23、圆轨道的最高点E。设小球沿GH上升的竖直高度为,上升过程克服摩擦力做功为,则:小球甲从释放位置滑至最高点的过程,根据动能定理:设小球甲返回至G点时的速度为,根据动能定理:从G点返回至E点的过程,根据机械能守恒:在E点,由以上各式得h=2.32m故小球甲沿原路径返回的条件为或14、(1);(2)【解析】(1)根据牛顿第二定律,有物块B的加速度小车A的加速度物块B的位移小车A的位移根据位移关系有联立解得s(2)撤掉外力时,物块B的速度撤掉外力时,小车的速度从撤掉外力到弹簧压缩最短的过程中,根据动量守恒定律从撤掉外力到弹簧压缩最短的过程中,根据能量关系由上式解得15、 (1)大小为15N,方向竖直向下;(2)0.3s;(3)【解析】(1)设物块滑到圆轨道末端速度,根据机械能守恒定律得设物块在轨道末端所受支持力的大小为F,根据牛顿第二定律得联立以上两式代入数据得根据牛顿第三定律,对轨道压力大小为15N,方向竖直向下。(2)若则物块在传送带上加速运动时,由得加速到与传送带达到共速所需要的时间位移匀速时间故(3)物块由传送带右端平抛恰好落到A点得恰好落到B点得当物块在传送带上一直加速运动时,做平抛运动的速度最大,假设物块在传送带上达到的最大速度为v,由动能定理得所以物块在传送带上达到的最大速度大于能进入洞口的最大速度,所以应满足的条件是

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