《四川省德阳市第五中学2023届高三第五次模拟考试物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四川省德阳市第五中学2023届高三第五次模拟考试物理试卷含解析.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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回
2、。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、在物理学发展过程中,有许多科学家做出了突出贡献,关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是( )A胡克用“理想实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点B平均速度、瞬时速度和加速度等描述运动所需要的概念是牛顿首先建立的C伽利略利用小球在斜面上运动的实验和逻辑推理研究出了落体的运动规律D笛卡尔发现了弹簧弹力和形变量的关系2、图为2020年深圳春节期间路灯上悬挂的灯笼,三个灯笼由轻绳连接起来挂在灯柱上,O为结点,轻绳OA、OB、OC长度相等,无风时三根绳拉力分别为FA、FB、F
3、C。其中OB、OC两绳的夹角为,灯笼总质量为3m,重力加速度为g。下列表述正确的是()AFB一定小于mgBFB与FC是一对平衡力CFA与FC大小相等DFB与FC合力大小等于3mg3、如图所示,一沿水平方向的匀强磁场分布在竖直高度为2L的某矩形区域内(宽度足够大),该区域的上下边界MN、PS是水平的有一边长为L的正方形导线框abcd从距离磁场上边界MN的某高处由静止释放下落而穿过该磁场区域已知当线框的ab边到达MN时线框刚好做匀速直线运动(以此时开始计时),以MN处为坐标原点,取如图坐标轴x,并规定逆时针方向为感应电流的正方向,则关于线框中的感应电流与ab边的位置坐标x间的以下图线中,可能正确的
4、是ABCD4、如图甲所示,理想变压器原线圈匝数n=200匝,副线圈匝数n2=100匝,交流电压表和交流电流表均为理想电表,两个电阻R的阻值均为125,图乙为原线圈两端的输入电压与时间的关系图象,下列说法正确的是()A通过电阻的交流电频率为100HzB电压表的示数为250VC电流表的示数为0.25AD每个电阻R两端电压最大值为5、如图所示,图甲是旋转磁极式交流发电机简化图,其矩形线圈在匀强磁场中不动,线圈匝数为10匝,内阻不可忽略。产生匀强磁场的磁极绕垂直于磁场方向的固定轴OO(OO沿水平方向)匀速转动,线圈中的磁通量随时间按如图乙所示正弦规律变化。线圈的两端连接理想变压器,理想变压器原、副线圈
5、的匝数比n1n2=21,电阻R1=R2=8。电流表示数为1A。则下列说法不正确的是()Aabcd线圈在图甲所在的面为非中性面B发电机产生的电动势的最大值为10VC电压表的示数为10VD发电机线圈的电阻为46、如图所示,木块m放在木板AB上,开始=0,现在木板A端用一个竖直向上的力F使木板绕B端逆时针缓慢转动(B端不滑动)在m 相对AB保持静止的过程中()A木块m对木板AB的作用力逐渐减小B木块m受到的静摩擦力随呈线性增大C竖直向上的拉力F保持不变D拉力F的力矩先逐渐增大再逐渐减小二、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
6、得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示,y轴上固定有两个电荷量相等的带正电的点电荷,且关于坐标原点对称。某同学利用电场的叠加原理分析在两电荷连线的中垂线(轴)上必定有两个场强最强的点、,该同学在得到老师的肯定后又在此基础上作了下面的推论,你认为其中正确的是()A若两个点电荷的位置不变,但电荷量加倍,则轴上场强最大的点仍然在、两位置B如图(1),若保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置C如图(2),若在平面内固定一个均匀带正电圆环,圆环的圆心在原点。直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置D如图(
7、3),若在平面内固定一个均匀带正电薄圆板,圆板的圆心在原点,直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置8、已知均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场。如图所示,一个均匀带正电的金属球壳的球心位于x轴上的O点,球壳与x轴相交于A、B两点,球壳半径为r,带电量为Q。现将球壳A处开有半径远小于球半径的小孔,减少的电荷量为q,不影响球壳上电荷的分布。已知球壳外侧两点C、D到A,B两点的距离均为r,则此时( )AO点的电场强度大小为零BC点的电场强度大小为CC点的电场强度大小为DD点的电场强度大小为9、如图(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸
8、长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平t=0时,木板开始受到水平外力F的作用,在t=4s时撤去外力细绳对物块的拉力f随时间t变化的关系如图(b)所示,木板的速度v与时间t的关系如图(c)所示木板与实验台之间的摩擦可以忽略重力加速度取g=10m/s1由题给数据可以得出A木板的质量为1kgB1s4s内,力F的大小为0.4NC01s内,力F的大小保持不变D物块与木板之间的动摩擦因数为0.110、有一台理想变压器及所接负载如下图所示。在原线圈c、d两端加上交变电流。已知b是原线圈中心抽头,电压表和电流表均为理想交流电表,电容器的耐压值足够大。下列说法正确的是( )A开关S1始终接a,当滑片P
9、向下滑动时电压表V1示数不变,电压表V2示数变大,电流表A2示数变小B开关S1始终接b,当滑片P向上滑动时R1的电功率增大,V2示数的变化量与A2示数的变化量之比不变C保持滑片P的位置不变,将开关S1由b改接a,变压器输入功率变大D保持滑片P的位置不变,将开关S1由a改接b,电容器所带电荷量将增大三、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)测量电压表内阻(量程为3 V)的实验如下:(1)用多用电表粗略测量,把选择开关拨到“10”的欧姆挡上,欧姆调零后,把红表笔与待测电压表_(选填“正”或“负”)接线柱相接,黑表笔与另一接线柱相接;(2)正
10、确连接后,多用电表指针偏转角度较小,应该换用_(选填“1”或“100”)挡,重新欧姆调零后测量,指针位置如图甲所示,则电压表内阻约为_; (3)现用如图乙所示的电路测量,测得多组电阻箱的阻值R和对应的电压表读数U,作出R图象如图丙所示若图线纵截距为b,斜率为k,忽略电源内阻,可得RV_;(4)实验中电源内阻可以忽略,你认为原因是_。12(12分)某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻。A待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆B直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kC定值电阻R0未知D滑动变阻器R,最大阻值RmE导线和开关(1)根据如图甲所示的实物连接图,在
11、图乙方框中画出相应的电路图_。(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=_(用Um、U10、U20、Rm表示)(3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U2-U1图象如图丙所示,图中直线斜率为k,与纵轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=_,总内阻r=_(用k、a、R0表示)。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)如图所示为一巨大的玻璃容器,容器底部有一定的厚
12、度,容器中装一定量的水,在容器底部有一单色点光源,已知水对该单色光的折射率为4/3,玻璃对该单色光的折射率为1.5,容器底部玻璃的厚度为d,水的深度为2d求:(1)该单色光在玻璃和水中传播的速度(2)水面形成的圆形光斑的半径(不考虑两个界面处的反射光线)14(16分)如图所示,光滑水平平台AB与竖直光滑半圆轨道AC平滑连接,C点切线水平,长为L=4m的粗糙水平传送带BD与平台无缝对接。质量分别为m1=0.3kg和m2=1kg两个小物体中间有一被压缩的轻质弹簧,用细绳将它们连接。已知传送带以v0=1.5m/s的速度向左匀速运动,小物体与传送带间动摩擦因数为=0.1某时剪断细绳,小物体m1向左运动
13、,m2向右运动速度大小为v2=3m/s,g取10m/s2求:(1)剪断细绳前弹簧的弹性势能Ep(2)从小物体m2滑上传送带到第一次滑离传送带的过程中,为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能E(3)为了让小物体m1从C点水平飞出后落至AB平面的水平位移最大,竖直光滑半圆轨道AC的半径R和小物体m1平抛的最大水平位移x的大小。15(12分)农村常用来喷射农药的压缩喷雾器的结构如图所示,A的容积为7.5L,装入药液后,药液上方空气的压强为105Pa,体积为1.5 L,关闭阀门S,用打气筒B每次打进105Pa的空气0.25L。所有过程气体温度保持不变,则:(1)要使药液上方气体的压强为4
14、105 Pa,打气筒活塞应打几次?(2)当A中有4105 Pa的空气后,打开阀门S可喷射药液,直到不能喷射时,A容器剩余多少体积的药液?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】AC伽利略利用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点,并最早建立了平均速度、瞬时速度等描述物体运动的概念,AB错误;C伽利略利用小球在斜面上运动的实验和逻辑推理研究出了落体运动的规律,C正确;D胡克发现弹簧弹力与形变量的关系,D错误2、D【解析】A因OB=OC可知FB=FC,由平衡知识可知解得FB一定大于mg
15、,选项A错误;B FB与FC不共线,不是一对平衡力,选项B错误;C因FA=3mgFC,则选项C错误;D由平衡知识可知,FB与FC合力大小等于3mg,选项D正确。故选D。3、D【解析】A.由于ab边向下运动,由右手定则可以判断出,线框在进入磁场时,其感应电流的方向为abcd,沿逆时针方向,故在图像中,的这段距离内,电流是正的;线框完全进入磁场后,穿过线框的磁通量没有变化,故其感应电流为0;当线框的ab边从磁场的下边出来时,由于其速度要比ab边刚入磁场时的速度大,故其感应电流要比大,感应电流的方向与ab边刚入磁场时相反;由于ab边穿出磁场时其速度较大,产生的感应电流较大,且其电流与线框的速度成正比
16、,即线框受到的安培力与线框的速度也成正比,与刚入磁场时线框受到的平衡力做对比,发现线框受到的合外力方向是向上的,即阻碍线框的下落,且合外力是变化的,故线框做的是变减速直线运动,产生的电流也是非均匀变化的,故AB错误;C.再就整体而言,线框穿出磁场时的动能要大于穿入磁场时的动能,故穿出时的电流要大于,所以C错误,D正确4、C【解析】A由图乙知T=0.02s,则=50Hz,变压器不改变交流电的频率,所以输出交流电的频率仍为50Hz,A错误;B由可知,电压表的示数125VB错误;C由于电压表0.5A又,则电流表的示数0.25AC正确;D每个电阻R两端电压最大值为UmR=0.5125=VD错误。故选C
17、.5、C【解析】A.线圈位于中性面时,磁通量最大,由图甲可知,此时的磁通量最小,为峰值面,故A正确不符合题意;B.由图乙知,角速度为电动势的最大值故B正确不符合题意;C.根据欧姆定律以及变压器原副线圈电压关系的,解得U1=8V,故C错误符合题意;D.由闭合电路的欧姆定律得解得r=4故D正确不符合题意。故选C。6、C【解析】A.木板绕B端逆时针缓慢转动,m 相对AB保持静止的过程中,木板AB对木块m的作用力与木块m所受重力抵消,即木板AB对木块m的作用力大小为,方向竖直向上,则木块m对木板AB的作用力不变,故A项错误;B. 在m 相对AB保持静止的过程,对木块m受力分析,由平衡条件得,木块m受到
18、的静摩擦力故B项错误;C. 设板长为L,m 到B端距离为l,以B端为转轴,则:解得:所以竖直向上的拉力F保持不变,故C项正确;D. 使木板绕B端逆时针缓慢转动,竖直向上的拉力F保持不变,则拉力F的力矩减小,故D项错误。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、ABC【解析】A可以将每个点电荷(2q)看作放在同一位置的两个相同的点电荷(q),既然上下两个点电荷(q)的电场在x轴上场强最大的点仍然在A、A两位置,两组点电荷叠加起来的合电场在x轴上场强最大的点当然还是在A、A两位
19、置,选项A正确;B由对称性可知,保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置,选项B正确;C由AB可知,在yOz平面内将两点电荷绕O点旋转到任意位置,或者将两点电荷电荷量任意增加同等倍数,在x轴上场强最大的点都在A、A两位置,那么把带电圆环等分成一些小段,则关于O点对称的任意两小段的合电场在x轴上场强最大的点仍然还在A、A两位置,所有这些小段对称叠加的结果,合电场在x轴上场强最大的点当然还在A、A两位置,选项C正确;D如同C选项,将薄圆板相对O点对称的分割成一些小块,除了最外一圈上关于O点对称的小段间距还是和原来一样外,靠内的对称小块间距都小
20、于原来的值,这些对称小块的合电场在x轴上场强最大的点就不再在A、A两位置,则整个圆板的合电场在x轴上场强最大的点当然也就不再在A、A两位置,选项D错误。故选ABC。8、BD【解析】A根据电场强度的合成可得,O点的电场强度大小故A错误;BCC点的电场强度大小故B正确,C错误;D根据电场强度的合成可得,D点的电场强度大小故D正确。故选BD。9、AB【解析】结合两图像可判断出0-1s物块和木板还未发生相对滑动,它们之间的摩擦力为静摩擦力,此过程力F等于f,故F在此过程中是变力,即C错误;1-5s内木板与物块发生相对滑动,摩擦力转变为滑动摩擦力,由牛顿运动定律,对1-4s和4-5s列运动学方程,可解出
21、质量m为1kg,1-4s内的力F为0.4N,故A、B正确;由于不知道物块的质量,所以无法计算它们之间的动摩擦因数,故D错误.10、ABD【解析】A开关始终接a不变,变压器输入电压不变,原、副线圈的匝数不变,变压器输出电压不变,即电压表示数不变,当滑片P向下滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻变大,根据欧姆定律可知,所以电流会减小,电流表示数变小,而所以会变大,即电压表示数变大,故A正确;B开关始终接b,由于原、副线圈的匝数不变,变压器输入电压不变,则变压器输出电压不变,即电压表示数不变,当滑片P向上滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值减小,根据欧姆定律可知,电流表示数增大,电阻消耗的电功率增大,将原线
22、圈和电阻看作等效电源,则示数的变化量与示数的变化量之比等于等效电源的内阻,恒定不变,故B正确;C保持滑片P的位置不变,将开关由b改接a时,原线圈匝数增大,根据变压比可知可知变小,根据可知副线圈输出功率变小,则原线圈输入功率变小,故C错误;D保持滑片P的位置不变,将开关由a改接b,原线圈匝数减小,根据变压比可知可知增大,电容器两端电压增大 所带电荷量增大,故D正确。故选ABD。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、负 100 4000 电压表内阻远大于电源内阻 【解析】(1)1欧姆表内阻电源负极与红表笔相连,根据电压表的使用原则“电流从正接
23、线柱流入负接线柱流出”可知把红表笔与待测电压表负接线柱相接。(2)23选择开关拨到“10”的欧姆挡,指针偏转角度很小,则表盘刻度很大,说明是个大电阻,所选挡位太小,为减小实验误差,应换用100欧姆挡重新调零后测量;欧姆表示数为40100=4000。(3)4由图乙结合欧姆定律得E=(RV+R)变形得:R结合图丙可得:解得RV=(4)5由于电压表内阻一般几千欧,电源内阻几欧姆,电压表串联在电路中,且电压表内阻远大于电源内阻,故电源内阻可忽略不计。12、 【解析】(1)由实物图可知电路的连接方式,得出的实物图如图所示:(2)由图可知,V2测量R0与R两端的电压,V1测量R两端的电压,则R0两端的电压
24、U20U10;由欧姆定律可知:R0Rm;(3)由闭合电路欧姆定律可知:EU2r,变形得:,结合图象有:,解得;,。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)由得光在水中的速度为光在玻璃中的速度为(2)如图所示:光恰好在水和空气的分界面发生全反射时在玻璃与水的分界面上,由得则光斑的半径14、 (1)19.5J(2)6.75J(3)R=1.25m时水平位移最大为x=5m【解析】(1)对m1和m2弹开过程,取向左为正方向,由动量守恒定律有:0=m1v1-m2v2解得 v1=10m/s剪断细绳前弹簧
25、的弹性势能为:解得Ep=19.5J(2)设m2向右减速运动的最大距离为x,由动能定理得:-m2gx=0-m2v22解得 x=3mL=4m则m2先向右减速至速度为零,向左加速至速度为v0=1.5m/s,然后向左匀速运动,直至离开传送带。设小物体m2滑上传送带到第一次滑离传送带的所用时间为t。取向左为正方向。根据动量定理得:m2gt=m2v0-(-m2v2)解得:t=3s该过程皮带运动的距离为:x带=v0t=4.5m故为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能为:E=m2gx带解得:E=6.75J(3)设竖直光滑轨道AC的半径为R时小物体m1平抛的水平位移最大为x。从A到C由机械能守恒定律得:由平抛运动的规律有:x=vCt1联立整理得根据数学知识知当4R=10-4R即R =1.25m时,水平位移最大为x=5m15、(1)18;(2)1.5L。【解析】(1)设打n次,以容器A中与打入的气体为研究对象,其状态参量为,由玻意耳定律得代入数据解得(2)当内外气压相等时,药液不再喷出,此时由玻意耳定律得代入数据解得剩余药液的体积