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1、2023年高考物理模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、如图,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且相互绝缘。当MN中电流突然减小时,线圈产生的感应电流I,线圈所受安培力的合力为F,则I和F的方向为()AI顺时针,F向左BI顺
2、时针,F向右CI逆时针,F向左DI逆时针,F向右2、如图,竖直平面内的RtABC,AB竖直、BC水平,BC=2AB,处于平行于ABC平面的匀强电场中,电场强度方向水平。若将一带电的小球以初动能Ek沿AB方向从A点射出,小球通过C点时速度恰好沿BC方向,则()A从A到C,小球的动能增加了4EkB从A到C,小球的电势能减少了3EkC将该小球以3Ek的动能从C点沿CB方向射出,小球能通过A点D将该小球以4Ek的动能从C点沿CB方向射出,小球能通过A点3、一个中子与原子核A发生核反应,生成一个氘核,核反应放出的能量为Q,则氘核的比结合能和原子核A分别为()ABCD4、如图,电动机以恒定功率将静止的物体
3、向上提升,则在达到最大速度之前,下列说法正确的是( )A绳的拉力恒定B物体处于失重状态C绳对物体的拉力大于物体对绳的拉力D绳对物体的拉力大于物体的重力5、关于近代物理的知识,下列说法正确的有( )A结合能越大,原子核内核子结合得越牢固,原子核越稳定B铀核裂变的一种核反应方程为C中X为中子,核反应类型为衰变D平均结合能小的原子核结合成或分解成平均结合能大的原子核时一定放出核能6、一质点在做匀变速直线运动,依次经过四点。已知质点经过段、段和段所需的时间分别为、,在段和段发生的位移分别为和,则该质点运动的加速度为()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
4、,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、如图所示是导轨式电磁炮的原理结构示意图。两根平行长直金属导轨沿水平方向固定,其间安放炮弹。炮弹可沿导轨无摩擦滑行,且始终与导轨保持良好接触。内阻为r可控电源提供的强大恒定电流从一根导轨流入,经过炮弹,再从另一导轨流回电源,炮弹被导轨中的电流形成的磁场推动而发射。在发射过程中,该磁场在炮弹所在位置始终可以简化为磁感应强度为B的垂直平行轨道匀强磁场。已知两导轨内侧间距L,炮弹的质量m,炮弹在导轨间的电阻为R,若炮弹滑行s后获得的发射速度为v。不计空气阻力,下列说法正确的是()Aa为电源负极B电磁炮受到的安培力大
5、小为C可控电源的电动势是D这一过程中系统消耗的总能量是+8、如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图象,乙图为参与波动质点P的振动图象,则下列判断正确的是_A该波的传播速率为4m/sB该波的传播方向沿x轴正方向C经过0.5s,质点P沿波的传播方向向前传播2mD该波在传播过程中若遇到4m的障碍物,能发生明显衍射现象E.经过0.5s时间,质点P的位移为零,路程为0.4m9、如图所示,粗糙绝缘的水平面附近存在一平行于水平面的电场,其中某一区域的电场线与x轴平行,在x轴上的电势与坐标x的关系如图中曲线所示,曲线过(0.1,4.5)和(0.15,3)两点,图中虚线为该曲线过点(0.1
6、5,3)的切线。现有一质量为0.20 kg、电荷量为2.0108 C的滑块P(可视为质点),从x0.10 m处由静止释放,其与水平面的动摩擦因数为0.02,取重力加速度g10 m/s2。则下列说法中正确的是()A滑块P运动过程中的电势能逐渐减小B滑块P运动过程中的加速度逐渐增大Cx0.15 m处的电场强度大小为2.0106 N/CD滑块P运动的最大速度为0.5 m/s10、下列说法正确的是 ()A气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增大B分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,但斥力变化更快C附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润D已知阿伏伽德罗常数,气体
7、的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离E. 由热力学第一定律可知做功不一定改变内能,热传递也不一定改变内能,但同时做功和热传递一定会改变内能三、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)某同学采用图甲所示的电路完成“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验,实验中用电压表测量小灯泡的电压,用多用电表的直流挡测量通过小灯泡的电流。(1)图甲中多用电表的黑表笔是_(填“P”或“Q”),用多用电表的直流电流挡测量通过小灯泡的电流时,需要将多用电表的两个表笔连接到a、b两处,其中黑表笔应与_(填“a”或“b”)连接。(2)实验配备的器材如下:A待测小
8、灯泡L(“2.5V,0.2W”)B电压表V(量程0-3V,阻值约)C多用电表(三个直流电流挡量程分别为1mA,10mA,100mA)D滑动变阻器(阻值范围,额定电流2A)E.滑动变阻器(阻值范围,额定电流1A)F.电池组(电动势4.5V,内阻约为)G.开关一只,导线若干为了使测量尽可能地准确且能方便地进行调节,多用电表直流电流挡量程应选_,滑动变阻器应选_。(3)该同学选取合适的器材后,用导线将器材按图甲所示的电路连接起来,如图乙所示。他在实验前进行电路检查时发现漏接了一根导线,请你在乙图上用笔画上这根漏接的导线_。 (4)该同学纠正连线错误后,通过实验测得多组I、U值并描绘出小灯泡的I-U曲
9、线如图丙所示。由I-U曲线可以看出:当灯泡两端电压时小灯泡的电阻=_(保留两位有效数字);(5)我们知道,多用电表用久以后,表内电池的电动势会减小而内阻会增大。那么用久以后的多用电表电流挡测得的电流与真实值相比_(填“偏大”,“偏小”或“相同”)。12(12分)电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某同学在实验室测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率。(1)用螺旋测微器测量其横截面直径如图甲所示,由图可知其直径为_mm,如图乙所示,用游标卡尺测其长度为_cm,如图丙所示,用多用电表1挡粗测其电阻为_。(2)为了减小实验误差,需进一步测量圆柱体的电阻,除待测圆柱体R外,实验室还备有的。实验器材
10、如下,要求待测电阻两端的电压调节范围尽量大,则电压表应选_,电流表应选_,滑动变阻器应选_。(均填器材前的字母代号)A电压表V1(量程3V,内阻约为15k);B电压表V2(量程15V,内阻约为75k);C电流表A1(量程16A,内阻约为1);D电流表A2(量程3A,内阻约为1.2);E滑动变阻器R1(阻值范围15,1.1A);F滑动变阻器R2(阻值范围12111,1.1A);G直流电源E(电动势为3V,内阻不计)H开关S,导线若干。(3)请设计合理的实验电路,并将电路图画在虚线框中_。(4)若流经圆柱体的电流为I,圆柱体两端的电压为U,圆柱体横截面的直径和长度分别用D、L表示,则用D、L、I、
11、U表示该圆柱体电阻率的关系式为=_。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,一桌面厚度AC=h, C到地面的高度为10h。O点为桌面上一点,O点到A的距离为2h,在O点固定一个钉子,在钉子上拴一长度为4h的轻质细线,细线另一端拴一个质量为m的小球P(可视为质点)。B在O正上方,OB距离为4h ,把小球P 拉至B点。(重力加速度为g)(1)若小球获得一个水平向右的初速度,小球不能打在桌面上,求小球的最小初速度;(2)给小球一水平向右的初速度,当小球恰好在竖直面内做圆周运动时,小球运动到C点正下方后瞬间细
12、线断了。已知小球在运动过程中没有与桌腿相碰,求小球自细线断开瞬间运动到地面的水平位移和细线能承受的弹力的范围。14(16分)质量为M的滑块由水平轨道和竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道组成,放在光滑的水平面上质量为m的物块从圆弧轨道的最高点由静止开始滑下,以速度v从滑块的水平轨道的左端滑出,如图所示已知M:m=3:1,物块与水平轨道之间的动摩擦因数为,圆弧轨道的半径为R (1)求物块从轨道左端滑出时,滑块M的速度的大小和方向;(2)求水平轨道的长度;(3)若滑块静止在水平面上,物块从左端冲上滑块,要使物块m不会越过滑块,求物块冲上滑块的初速度应满足的条件15(12分)一列简谐横波在均匀介质中沿x
13、轴正方向。传播,t=3s时波传到x=9m处的质点B点,其波形如图甲所示,A质点的振动情况如图乙所示,求:(i)从t=3s时开始C质点经过多长时间位移第一次为4m;(ii)在简谐横波从B质点传到C质点的过中,A质点运动的路程。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、B【解析】金属线框abcd放在导线MN上,导线中电流产生磁场,根据安培定则判断可知,线框abcd左右两侧磁场方向相反,线框左侧的磁通量小于线框右侧的磁通量,磁通量存在抵消的情况。若MN中电流突然减小时,穿过线框的磁通量将减小。根据楞次定律可知,感应电流的磁场要
14、阻碍磁通量的变化,则线框abcd感应电流方向为顺时针;再由左手定则可知,左边受到的安培力水平向右,而右边的安培力方向也水平向右,故安培力的合力向右。AI顺时针,F向左,与结论不相符,选项A错误;BI顺时针,F向右,与结论相符,选项B正确;CI逆时针,F向左,与结论不相符,选项C错误;DI逆时针,F向右,与结论不相符,选项D错误;故选B。2、D【解析】A设小球的速度为,则有小球通过C点时速度恰好沿BC方向,则说明小球在竖直方向上的速度减为0,小球在水平方向上做初速度为零的匀加速直线运动,运动的位移为竖直方向上位移的2倍,则平均速度为竖直方向上平均速度的2倍,又这段时间竖直方向的平均速度为故水平方
15、向的平均速度为又解得则从A到C,小球的动能增加了故A错误;B由动能定理可知重力与电场力做功之和为动能的增加量即,重力做负功,故电场力做功大于,则小球的电势能减小量大于,故B错误;D由上分析可知:动能为,则速度大小为2v,即小球以2v对速度从C点沿CB方向射出。而由AB分析可知,小球以初速度v沿AB方向从A点射出时,小球将以速度大小为2v,方向沿BC方向通过C点,则小球以2v的速度从C点沿CB方向射出后运动过程恰好可视为其逆过程,所以若将小球以2v的速度从C点沿CB方向射出,小球能通过A点;故D正确;C由D分析可知,若将小球以2v的速度从C点沿CB方向射出,小球能通过A点;则若将小球小于2v的速
16、度从C点沿CB方向射出,小球将经过A点右侧。所以,若将该小球以的动能从C点沿CB方向射出,小球将经过A点右侧,不能经过A点,故C错误。故选D。3、B【解析】写出核反应方程式根据质量数和电荷数守恒可以求出;,说明原子核A是,两个核子反应结合成氘核放出的能量为Q,比结合能指的是平均一个核子释放的能量,即为;故B正确,ACD错误;故选B。4、D【解析】A功率恒定,根据可知当v从零逐渐增加,则拉力逐渐减小,故A错误;BD加速度向上,处于超重,物体对轻绳的拉力大于物体重力,故B错误,D正确;C绳对物体的拉力和物体对绳的拉力是一对作用力和反作用力,根据牛顿第三定律,可知两者等大反向,故C错误。故选D。5、
17、D【解析】A. 比结合能越大,原子核内核子结合得越牢固,原子核越稳定,选项A错误;B. 铀核裂变的核反应方程中,反应物必须有中子,选项B错误;C. 中X质量数为4电荷数为2,为粒子,核反应类型为衰变,选项C错误;D. 平均结合能是核子与核子结合成原子核时平均每个核子放出的能量,平均结合能越大的原子核越稳定,平均结合能小的原子核结合成或分解成平均结合能大的原子核时出现质量亏损,一定放出核能。故D正确。故选D。6、C【解析】设A点的速度为v,由匀变速直线运动的位移公式有联立解得故C正确,ABD错误。故选C。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
18、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、AD【解析】A若电源a、b分别为负极、正极,根据左手定则可知,受到的安培力向右,则导体滑块可在磁场中向右加速;故A正确;B因安培力F=BIL,根据动能定理所以选项B错误;C由匀加速运动公式由安培力公式和牛顿第二定律,有F=BIL=ma根据闭合电路欧姆定律根据闭合电路欧姆定律联立以上三式解得选项C错误;D因这一过程中的时间为所以系统产生的内能为Q=I2(R+r)t联立解得炮弹的动能为由能的转化与守恒定律得这一过程中系统消耗的总能量为所以D正确。故选AD。8、ADE【解析】A由甲读出该波的波长为 =4m,由乙图读出周期为 T=
19、1s,则波速为故A正确;B在乙图上读出t=0时刻P质点的振动方向沿y轴负方向,在甲图上判断出该波的传播方向沿x轴负方向。故B错误;C质点P只在自己的平衡位置附近上下振动,并不波的传播方向向前传播。故C错误。D由于该波的波长为4m,与障碍物尺寸相差不多,能发生明显的衍射现象,故D正确;E经过 ,质点P又回到平衡位置,位移为零,路程为 S=2A=20.2m=0.4m。故E正确。故选ADE.9、AC【解析】A在-x图像中,图线的斜率表示电场强度,由图可知,滑块P运动过程中,电场方向不变,电场力始终做正功,则电势能逐渐减小,故A正确;BC由A可知,图线的斜率表示电场强度,处的场强为则此时的电场力大小为
20、滑动摩擦力大小为此时电场力与滑动摩擦力大小相等,由图可知图线斜率逐渐减小,故在之前,电场力大于摩擦力,滑块做加速运动,加速度逐渐减小,在之后,电场力小于摩擦力,做减速运动,加速度逐渐增大,故B错误,C正确;D滑块加速度为零时,速度最大,由BC选项可知,在时,电场力和摩擦力大小相等,加速度为零,此时滑块的速度最大,根据动能定理得由图可知处和处的电势差大约为,代入解得最大速度大约为,故D错误。故选AC。10、BCD【解析】A、温度是分子平均动能的标志,气体温度升高,分子的平均动能增加,分子的平均速率增大,不是每个气体分子运动的速率都增大,故A错误;B、根据分子力的特点可知,分子间引力和斥力同时存在
21、,都随距离增大而减小,随距离减小而增大,但斥力变化更快,故B正确;C、附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,附着层内分子间作用表现为斥力,附着层有扩展趋势,液体与固体间表现为浸润,故C正确;D、知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出气体的摩尔体积,然后求出每个气体分子占据的空间大小,从而能求出气体分子间的平均距离,故D正确;E、做功与热传递都可以改变物体的内能,但同时做功和热传递,根据热力学第一定律可知,不一定会改变内能,故E错误。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、P b 100mA R1 28 相同 【解析】(1)1
22、2多用电表黑表笔接表的负插孔,故由图可知P为多用电表的黑表笔;对于多用电表测量时因遵循电流由红表笔进表,由黑表笔出表,故可知黑表笔应与b连接;(2)34根据小灯泡的规格可知电路中电流约为灯泡电阻约为故为了测量准确减小误差多用电表直流电流挡量程应选100mA;滑动变阻器应选R1;(3)5滑动变阻器是采用的分压式接法,故连接图如图所示(4)6根据图丙可知当灯泡两端电压,电流I=78mA=0.078A,故此时小灯泡的电阻(5)7使用多用电表电流档测电流时并不会用到表内的电池,即表内电池电动势和内阻的大小对多用电表电流档的测量无影响,故测得的电流与真实值相比是相同的。12、1.844(1.8421.8
23、46均可) 4.241 6 A C E 【解析】(1)1螺旋测微器的读数为固定刻度读数+可动刻度读数+估读,由题图甲知,圆柱体的直径为刻度读数十估读,由题图甲知,圆柱体的直径为1.5mm+34.41.11mm=1.844mm由于误差则1.842mm1.846mm均可2游标卡尺读数为主尺读数+游标尺读数精度,由题图乙知,长度为42mm+81.15 mm=42.41mm=4.241cm3多用电表的读数为电阻的粗测值,其电阻为(2)456待测电阻大约,若用滑动变阻器R2(阻值范围,)调节非常不方便,且额定电流太小,所以应用滑动变阻器R1(阻值范围,1.1A),电源电动势为3V,所以电压表应选3V量程
24、的为了测多组实验数据,滑动变阻器应用分压接法,电压表内电阻较大,待测圆柱体的电阻较小,故采用电流表外接法误差较小;电路中的电流约为所以电流表量程应选1.6A量程的。(3)7根据以上分析,设计的电路图如图所示(4)8由,及得四、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)在小球不能打在桌面上的前提下,由分析可知,小球恰好击中点时,小球的初速度最小,该过程小球做平抛运动,设小球的最小初速度为。水平方向由 竖直方向有解得(2)设小球在点的速度为,运动到点正下方时对应的速度设为,在点,对小球,根据向心力
25、公式有从点运动到点正下方,根据动能定理有解得对小球,经过点正下方的前、后瞬间,细线拉力分别设为和,分别应用向心力公式有解得结合牛顿第三定律可知细线能承受的弹力范围细线断裂后,小球做平抛运动,设小球的水平位移为,则水平方向有竖直方向有联立解得14、(1),方向水平向右 (2)(3)【解析】(1)对于滑块M和物块m组成的系统,物块沿轨道滑下的过程中,水平方向动量守恒,物块滑出时,有滑块M的速度,方向向右(2)物块滑下的过程中,物块的重力势能,转化为系统的动能和内能,有解得(3)物块以速度v0冲上轨道,初速度越大,冲上圆弧轨道的高度越大若物块刚能达到最高点,两者有相同的速度V1,此为物块不会越过滑块的最大初速度对于M和m组成的系统,水平方向动量守恒,有相互作用过程中,系统的总动能减小,转化为内能和重力势能,有解得:要使物块m不会越过滑块,其初速度15、 (i)11s(ii)32m【解析】(i)由图甲可知波的波长=6m,由乙图可知波的周期T=4s,根据得v=1.5m/s从t=3s时开始C质点的位移第一次为4m的时间(ii)简谐横波从B质点传到C质点的时间有t=2T由图可知波的振幅为A=4m,A质点运动的路程为s=24A=244 =32m