《天津市宝坻区何仉中学2023年高三下学期一模考试物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《天津市宝坻区何仉中学2023年高三下学期一模考试物理试题含解析.doc(14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、2019年12月7日10时55分,我国在太原卫星发射中心用“快舟一号”甲运载火箭,成功将“吉林一号”高分02B卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,绕地球做匀速圆周运动。已知地球质量为M、
2、引力常最为G,卫星与地心的连线在时间t(小于其运动周期)内扫过的面积为S,则卫星绕地球运动的轨道半径为()ABCD2、质量为的篮球从某一高处从静止下落,经过时间与地面接触,经过时间弹离地面,经过时间达到最高点。重力加速度为,忽略空气阻力。地面对篮球作用力冲量大小为()ABCD3、如图,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点有无数带有同样电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以同样的速率通过P点进入磁场这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的1/1将磁感应强度的大小从原来的变为,结果相应的弧长变为原来的一半,则:等于 A2BCD14、如图甲所示的
3、电路中,R表示电阻,L表示线圈的自感系数。改变电路中元件的参数,使it曲线图乙中的改变为。则元件参数变化的情况是()AL增大,R不变BL减小,R不变CL不变,R增大DL不变,R减小5、甲、乙两物体零时刻开始从同一地点向同一方向做直线运动,位移-时间图象如图所示,则在0t1时间内A甲的速度总比乙大B甲、乙位移相同C甲经过的路程比乙小D甲、乙均做加速运动6、如图所示,某竖直弹射装置由两根劲度系数为 k 的轻弹簧以及质量不计的底 盘构成,当质量为 m 的物体竖直射向空中时,底盘对物体的支持力为 6mg(g 为 重力加速度),已知两根弹簧与竖直方向的夹角为60,则此时每根弹簧的伸 长量为A B C D
4、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,用粗细均匀、总电阻为的导线围成一个边长为的等边三角形闭合线框,线框以速度匀速穿过一个水平方向宽度为,竖直方向足够长的磁场区域,该磁场的磁感应强度为。线框在匀速穿过磁场区域过程中边始终与磁场边界(图中虚线所示)平行,则下列说法正确的是( )A导线框从刚进入磁场到完全进入磁场过程中产生的平均电动势为B导线框从刚进入磁场到导线框完全离开磁场过程中,导线框不受安培力作用的时间为C导线框边刚进入和刚离开磁场时两间的电势差相等D导线框
5、从边进入磁场的水平距离为时刻开始到导线框完全离开磁场过程中通过线框的电荷量为8、如图,A、B两点分别固定有等量的点电荷,其中A处的为正电荷,B处的电性未知。MN为AB连线的中垂线,O为垂足。由绝缘材料制成的闭合光滑轨道abed关于O点对称,其上穿有带正电小环。现在P点给小环一沿轨道切线方向的初速度,小环恰能沿轨道做速率不变的运动,则(不考虑重力)()A小环在a、c两点受到的电场力相同B小环在b、d两点的电势能相同C若在d点断开轨道,小环离开轨道后电场力一直做正功D若将小环从d沿da连线移到a,电场力先做负功后做正功9、如图,发电机的输出电压,通过理想降压变压器给若干盏灯泡供电,输电线上连接可调
6、电阻r。变压器原线圈两端接有理想交流电压表V,副线圈干路接有理想交流电流表A,下列说法正确的是( )A电压表V的示数始终为1000VB仅可调电阻r增大,电压表V的示数减小C仅接入灯泡增多,电流表A的示数增大D仅可调电阻r增大,电流表A的示数减小10、如图甲所示,一理想变压器原、副线圈匝数之比为112,其原线圈两端接入如图乙所示的正弦交流电,副线圈通过电流表与负载电阻R相连。若交流电压表和交流电流表都是理想电表,则下列说法中正确的是()A变压器输入电压的最大值是220VB电压表的示数是40 VC若电流表的示数为0.50A,变压器的输入功率是20WD原线圈输入的正弦交变电流的是频率是100Hz三、
7、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)某同学用气垫导轨做“验证机械能守恒定律“的实验,如图所示,用质量为m的钩码通过轻绳带动质量为M的滑块在水平导轨上,从A由静止开始运动,测出宽度为d的遮光条经过光电门的时间t,已知当地重力加速度为g,要验证机械能守恒定律,还需要测量的物理量是_,在这过程中系统的动能增量为_。如果实验前忘记调节导轨水平,而是导轨略为向左倾斜,用现有测量数据_(填“能”或“不能”)验证机械能守恒定律。12(12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
8、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_。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)同学设计出如图所示实验装置.将一质量为0.2kg
9、的小球(可视为质点)放置于水平弹射器内,压缩弹簧并锁定,此时小球恰好在弹射口,弹射口与水平面AB相切于A点,AB为粗糙水平面,小球与水平面间动摩擦因数,弹射器可沿水平方向左右移动,BC为一段光滑圆弧轨道.(O为圆心,半径 ,与OB之间夹角为,以C为原点,在C的右侧空间建立竖直平面内的坐标xOy,在该平面内有一水平放置开口向左且直径稍大于小球的接收器D, , (1)某次实验中该同学使弹射口距离B处处固定,解开锁定释放小球,小球刚好到达C处,求弹射器释放的弹性势能;(2)把小球放回弹射器原处并锁定,将弹射器水平向右移动至离B处L2=0.8m处固定弹射器并解开锁定释放小球,小球将从C处射出,恰好水平
10、进入接收器D,求D处坐标;(3)每次小球放回弹射器原处并锁定,水平移动弹射器固定于不同位置释放小球,要求小球从C处飞出恰好水平进入接收器D,求D位置坐标y与x的函数关系式.14(16分)如图所示,两个截面积都为S的圆柱形容器,右边容器高为H,上端封闭,左边容器上端是一个可以在容器内无摩擦滑动的质量为M的活塞两容器由装有阀门的极细管道相连,容器、活塞和细管导热性良好左、右两边容器中装有相同的理想气体,开始时阀门打开,平衡时活塞到容器底的距离为H现将阀门关闭,在活塞上放一个质量也为M的砝码,活塞缓慢下降,直至系统达到新的平衡已知外界温度恒定,外界大气压强为,重力加速度为g,求:(1)当系统达到新的
11、平衡时,活塞距底端的高度;(2)当系统达到平衡后再打开阀门,活塞又缓慢下降,直到系统再次达到平衡,求左边气体通过阀门进入右边容器的质量与右边气体原有质量的比值15(12分)如图甲所示,玻璃管竖直放置,AB段和CD段是两段长度均为l125 cm的水银柱,BC段是长度为l210 cm的理想气柱,玻璃管底部是长度为l312 cm的理想气柱已知大气压强是75 cmHg,玻璃管的导热性能良好,环境的温度不变将玻璃管缓慢旋转180倒置,稳定后,水银未从玻璃管中流出,如图乙所示试求旋转后A处的水银面沿玻璃管移动的距离参考答案一、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
12、项是符合题目要求的。1、A【解析】卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力可知根据几何关系可知,卫星与地心连线在时间内扫过的面积联立解得卫星绕地球的轨道半径故A正确,B、C、D错误;故选A。2、A【解析】选向下为正,运动全程由动量定理得:mg(t1+t2+t3)+I地=0,则有:I地=-(mgtl+mgt2十mgt3), 负号表方向。A,故A符合题意;B,故B不符合题意;C,故C不符合题意;D,故D不符合题意。故选A。3、B【解析】画出导电粒子的运动轨迹,找出临界条件好角度关系,利用圆周运动由洛仑兹力充当向心力,分别表示出圆周运动的半径,进行比较即可【详解】磁感应强度为B1时,从P点射
13、入的粒子与磁场边界的最远交点为M,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,POM=120,如图所示:所以粒子做圆周运动的半径R为:sin60=,得: 磁感应强度为B2时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为N,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,PON=60,如图所示:所以粒子做圆周运动的半径R为:sin10=,得: 由带电粒子做圆周运动的半径:得:联立解得:故选B【点睛】带电粒子在电磁场中的运动一般有直线运动、圆周运动和一般的曲线运动;直线运动一般由动力学公式求解,圆周运动由洛仑兹力充当向心力,一般的曲线运动一般由动能定理求解4、A【解析】电源电阻不计,由图可知,放电达到的最大电流相等
14、,而达到最大电流的时间不同,说明回路中的电阻值不变,即电阻R不变;电流的变化变慢,所以线圈的阻碍作用增大,即自感系数L增大, A正确,BCD错误。故选A。5、B【解析】A因x-t图像的斜率等于速度,可知在0t1时间内开始时甲的速度大于乙,后来乙的速度大于甲,选项A错误;B由图像可知在0t1时间内甲、乙位移相同,选项B正确;C甲乙均向同方向做直线运动,则甲乙的路程相同,选项C错误;D由斜率等于速度可知,甲做匀速运动,乙做加速运动,选项D错误6、D【解析】对物体m,受重力和支持力,根据牛顿第二定律,有:N-mg=ma;其中:N=6mg;解得:a=5g;再对质量不计的底盘和物体m整体分析,受两个拉力
15、和重力,根据牛顿第二定律,有:竖直方向:2Fcos60-mg=ma;解得:F=6mg;根据胡克定律,有:,故选D。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】A.根据法拉第电磁感应定律,线框从刚进入磁场到完全进入磁场过程中产生的平均电动势:,而:,解得,故A错误;B.导线框完全在磁场中运动时磁通量不变,没有感应电流,不受安培力作用的时间为:,故B正确;C.线框BC边刚进入磁场时两端的电势差为:,线框边刚离开时,两端的电势差为:,故C错误;D.导线框边进入磁场的水平
16、距离为时线框已经完全进入磁场,由:,故D正确。故选:BD。8、BCD【解析】由带电小环恰能沿轨道做速率不变的运动可知,在运动过程中电场力对小环不做功,即轨道上各处的电势相同,轨道与电场中的某一等势线重合,根据常见电场的电场分布图和等势面分布图可知,A、B两点处固定的是等量同种电荷。A由等量同种电荷中垂线上的电场分布特点可知,a、c两点电场强度大小相等,方向相反,故小环在a、c两点受到的电场力方向不同,故A错误;Bb、d两点在同一等势面上,故b、d两点的电势能相同,故B正确;C若在d点断开轨道,此时速度方向与电场力方向垂直,此后,电场力方向与速度方向成锐角,电场力一直做正功,故C正确;D由等量同
17、种电荷的电势分布可知,da连线上从d点到a点,电势先升高后降低,故带正电的小环电势能先增大后减小,故电场力先做负功,后做正功,故D正确。故选BCD。9、BCD【解析】A电压表示数A错误;BD可调电阻r增大,副线圈电阻不变,则电路总电阻增大,电流减小,副线圈电阻分压减小,BD正确;C仅接入灯泡增多,副线圈电流增大,电流表示数增大,C正确。故选BCD。10、BC【解析】A由图乙可知交流电压最大值Um=220V;故A错误;B输入电压的有效值为220V,根据变压器电压与匝数成正比知电压表示数电压表的示数是40V,选项B正确;C流过电阻中的电流为0.5A,变压器的输入功率是P入=P出=UI=400.5W
18、=20W故C正确;D变压器不改变频率,由图乙可知交流电周期T=0.02s,可由周期求出正弦交变电流的频率是50Hz,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、A、B的距离L 不能 【解析】1要验证机械能守恒,就需要求得动能的增加量和重力势能的减少量,而要知道重力势能的减少量则还需要测得A、B的距离L。2滑块通过光电门B时,因光电门宽度很小,用这段平均速度代替瞬时速度可得故滑块和钩码组成的系统从A到B动能的增加量为3如果导轨不水平,略微倾斜,则实验过程中滑块的重力势能也要发生变化,因不知道倾角,故不能求得滑块重力势能的变化,
19、则不能验证机械能守恒定律。12、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
20、不计。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)1.8J(2)(,)(3)y=x【解析】(1)从A到C的过程中,由定能定理得:W弹-mgL1-mgR(1-cos)=0,解得:W弹=1.8J根据能量守恒定律得:EP=W弹=1.8J;(2)小球从C处飞出后,由动能定理得:W弹-mgL2-mgR(1-cos)=mvC2-0,解得:vC=2m/s,方向与水平方向成37角,由于小球刚好被D接收,其在空中的运动可看成从D点平抛运动的逆过程,vCx=vCcos37=m/s,vCy=vCsin37= m/s,则D点的坐标:,解得:
21、x=m,y=m,即D处坐标为:(m,)(3)由于小球每次从C处射出vC方向一定与水平方向成37角,则:,根据平抛运动规律可知:抛出点D与落地点C的连线与x方向夹角的正切值:,故D的位置坐标y与x的函数关系式为:y=x点睛:本题考查了动能定理的应用,小球的运动过程较复杂,分析清楚小球的运动过程是解题的前提与关键,分析清楚小球的运动过程后,应用动能定理、平抛运动规律可以解题14、 (1) (2) 【解析】(1)以左边气体为研究对象,活塞上未放物体前气体压强、体积 放上物体后气体压强、体积 由玻意耳定律得:代入数据解得: (2)以右边封闭气体为研究对象,设气体压强与左边相等时气柱高为由玻意耳定律得:
22、代入数据解得: 根据几何关系得左边气体通过阀门进入右边容器的质量与右边气体原来质量的比值15、58cm【解析】气体发生等温变化,求出两部分气体的状态参量,然后应用玻意耳定律求出气体的体积,再求出水银面移动的距离【详解】设玻璃管的横截面积为S,选BC段封闭气体为研究对象初状态时,气体的体积为 压强为P175 cmHg25 cmHg100 cmHg末状态时,气体的体积为压强为P275 cmHg25 cmHg50 cmHg根据 可得l220 cm再选玻璃管底部的气体为研究对象,初状态时,气体的体积为压强为P375 cmHg25 cmHg25 cmHg125 cmHg末状态时,气体的体积为压强为P475 cmHg25 cmHg25 cmHg25 cmHg根据可得l360 cmA处的水银面沿玻璃管移动了l(l2l2)(l3l3)10 cm48 cm58 cm