《江苏省响水中学2022-2023学年高三第一次调研测试物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏省响水中学2022-2023学年高三第一次调研测试物理试卷含解析.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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、用两个相同且不计重力的细绳,悬挂同一广告招牌,如图所示的四种挂法中,细绳受力最小的是( )ABCD2、一质子束入射到静止靶核上,产生如下核反应:,p、n分别为质子和中子,则产生
2、的新核含有质子和中子的数目分别为( )A28和15B27和14C15和13D14和133、如图所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的摩擦力A方向向左,大小不变B方向向左,逐渐减小C方向向右,大小不变D方向向右,逐渐减小4、如图所示为某一电场中场强E-x图像,沿x轴正方向,电场强度为正,则正点电荷从x1运动到x2,其电势能的变化是A一直增大B先增大再减小C先减小再增大D先减小再增大再减小5、如图甲所示,开口向上的导热气缸静置于水平桌面,质量为m的活塞封闭一定质量气体,若在活塞上加上质量为m的砝码,稳定后气体体积减小了V1,如图乙;继续
3、在活塞上再加上质量为m的砝码,稳定后气体体积又减小了V2,如图丙不计摩擦,环境温度不变,则()AV1V2BV1=V2CV1V2D无法比较V1与V2大小关系6、卫星绕某一行星的运动轨道可近似看成是圆轨道,观察发现每经过时间t,卫星运动所通过的弧长为l,该弧长对应的圆心角为。已知引力常量为G,由此可计算该行星的质量为( )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,在水平桌面上放置两条相距l的平行光滑导轨ab与cd,阻值为R的电阻与导轨的a、c端相连质量为m、电阻不
4、计的导体棒垂直于导轨放置并可沿导轨自由滑动整个装置放于匀强磁场中,磁场的方向竖直向上,磁感应强度的大小为B导体棒的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与一个质量也为m的物块相连,绳处于拉直状态现若从静止开始释放物块,用h表示物块下落的高度(物块不会触地),g表示重力加速度,其他电阻不计,则()A电阻R中的感应电流方向由a到cB物体下落的最大加速度为C若h足够大,物体下落的最大速度为D通过电阻R的电量为8、如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比为101,原线圈接入如图乙所示的正弦交流电,副线圈与二极管(正向电阻为零,相当于导线;反向电阻为无穷大,相当于断路)、定值电阻R0、热
5、敏电阻Rt(阻值随温度的升高而减小)及报警器P(电流增加到一定值时报警器P将发出警报声)组成闭合电路,电压表、电流表均为理想电表。则以下判断正确的是()A变压器线圈输出交流电的频率为100 HzB电压表的示数为11VCRt处温度减小到一定值时,报警器P将发出警报声D报警器报警时,变压器的输入功率比报警前大9、投掷标枪是运动会的比赛项目。运动员将标枪持在离地面高的位置,之后有三个阶段:运动员与标枪-起由静止加速至速度为;以的速度为基础,运动员经的时间将标枪举高至处,并以的速度将标枪掷出;标枪离手后向斜上方向运动至离地面的最高点后再向斜下方运动至地面。若标枪的质量为,离手后的运动的最大水平距离为。
6、取地面为零势能参考面,取。下列说法中正确的是()A第阶段中,运动员对标枪做功B第阶段中,标枪获得的最大动能为C第阶段中,标枪的最大机械能为D第阶段中,运动员对标枪做功的平均功率为10、如图所示(俯视图),位于同一水平面内的两根固定金属导轨、,电阻不计,两导轨之间存在竖直向下的匀强磁场。现将两根粗细均匀、完全相同的铜棒、放在两导轨上,若两棒从图示位置以相同的速度沿方向做匀速直线运动,始终与两导轨接触良好,且始终与导轨垂直,不计一切摩擦,则下列说法中正确的是()A回路中有顺时针方向的感应电流B回路中的感应电动势不变C回路中的感应电流不变D回路中的热功率不断减小三、实验题:本题共2小题,共18分。把
7、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)图甲是简易多用电表的电路原理图,图中E是电源,R1、R2、R3、R4、R5是定值电阻,R 6是可变电阻,表头G的满偏电流为200A。内阻为600,其表盘如图乙所示。图甲中虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连,该多用电表有5个挡位,分别为:直流电流1A挡和500A挡,欧姆1k挡,直流电压2.5V挡和10V挡。(1)若用欧姆1k挡测二极管的反向电阻,则A端与二极管的_(选填“正”或“负”)极相接触,测得的示数如图乙中a所示,则该二极管的反向电阻为_k。(2)某次测量时该多用电表指针位置如图乙中b所示,若此时B端是与“1”相连
8、的,则多用电表的示数为_;若此时B端是与“4”相连的则多用电表的示数为_。(3)根据题中所给的条件可得R1、R2的阻值之和为_。12(12分)为“验证牛顿第二定律”,某同学设计了如下实验方案:A实验装置如图甲所示,一端系在滑块上的轻质细绳通过转轴光滑的轻质滑轮,另一端挂一质量为m0.5 kg的钩码用垫块将长木板附定滑轮的一端垫起,调整长木板的倾角,直至轻推滑块后,滑块沿长木板向下做匀速直线运动;B保持长木板的倾角不变,取下细绳和钩码,连接纸带,接通打点计时器的电源,然后让滑块沿长木板滑下,打点计时器打下的纸带如图乙所示请回答下列问题:(1)图乙中纸带的_端与滑块相连(选填“左”或“右”)(1)
9、图乙中相邻两个计数点之间还有4个点未画出,打点计时器接频率为50 Hz的交流电源,根据图乙求出滑块的加速度a_ ms1(3)不计纸带与打点计时器间的阻力,滑块的质量M_ kg(g取9.8 ms1,结果保留3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,在倾角为的斜面内有两条足够长的不计电阻的平行金属导轨,导轨宽度为L,导轨上端连有阻值为R的电阻;在垂直于导轨边界ab上方轨道空间内有垂直于导轨向上的均匀变化的匀强磁场B1。边界ab下方导轨空间内有垂直于导轨向下的匀强磁场B2。电阻也为R、质量为m的
10、导体棒MN垂直于导轨放置,磁场B1随时间均匀减小,且边界ab上方轨道平面内磁通量变化率大小为k,MN静止且受到导轨的摩擦力为零;撤去磁场B2,MN从静止开始在较短的时间t内做匀加速运动通过的距离为x。重力加速度为g。(1)求磁场B2的磁感应强度大小;(2)求导体棒MN与导轨之间动摩擦因数;(3)若再撤去B1,恢复B2,MN从静止开始运动,求其运动过程中的最大动能。14(16分)半径R0.50 m的光滑圆环固定在竖直平面内,轻质弹簧的一端固定在环的最高点A处,另一端系一个质量m0.20 kg的小球,小球套在圆环上,已知弹簧的原长为L00.50 m,劲度系数k4.8 N/m,将小球从如图所示的位置
11、由静止开始释放,小球将沿圆环滑动并通过最低点C,在C点时弹簧的弹性势能EPC0.6 J,g取10 m/s2.求:(1)小球经过C点时的速度vc的大小;(2)小球经过C点时对环的作用力的大小和方向15(12分)在某次学校组织的趣味运动会上,某科技小组为大家展示了一个装置,如图所示,将一质量为0.1kg的钢球放在O点,用弹射器装置将其弹出,使其沿着光滑的半圆形轨道OA和AB运动,BC段为一段长为L2.0m的粗糙平面,DEFG为接球槽。圆弧OA和AB的半径分别为r0.2m,R0.4m,小球与BC段的动摩擦因数为0.5,C点离接球槽的高度为h1.25m,水平距离为x0.5m,接球槽足够大,g取10m/
12、s2,求:(1)钢球恰好不脱离圆弧轨道,钢球在A点的速度vA多大;(2)满足(1)时,钢球在圆轨道最低点B对轨道的压力;(3)要使钢球最终能落入槽中,弹射速度至少多大。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】由题意可知,两绳子的拉力的合力与广告招牌的重力大小相等,方向相反,是相等的,根据力的平行四边形定则,可知当两绳子的夹角越大时,其拉力也越大。因此对比四个图可知,B图的拉力方向相同,拉力的大小最小,故B正确,ACD均错误。故选B。2、D【解析】质子的电荷数为1,质量数为1;中子的电荷数为0,质量数为1;根据
13、电荷数、质量数守恒,X的质子数(电荷数)为1+130=14,质量数为1+271=27,中子数:2714=13。A. 28和15。与上述结论不符,故A错误;B. 27和14。与上述结论不符,故B错误;C. 15和13。与上述结论不符,故C错误;D. 14和13。与上述结论相符,故D正确。3、A【解析】试题分析: A、B两物块叠放在一起共同向右做匀减速直线运动,对A和B整体根据牛顿第二定律有,然后隔离B,根据牛顿第二定律有:,大小不变;物体B做速度方向向右的匀减速运动,故而加速度方向向左,摩擦力向左;故选A考点:本题考查牛顿第二定律、整体法与隔离法【名师点睛】1、整体法:整体法是指对物理问题中的整
14、个系统或整个过程进行分析、研究的方法在力学中,就是把几个物体视为一个整体,作为研究对象,受力分析时,只分析这一整体对象之外的物体对整体的作用力(外力),不考虑整体内部之间的相互作用力(内力)整体法的优点:通过整体法分析物理问题,可以弄清系统的整体受力情况和全过程的受力情况,从整体上揭示事物的本质和变体规律,从而避开了中间环节的繁琐推算,能够灵活地解决问题通常在分析外力对系统的作用时,用整体法2、隔离法:隔离法是指对物理问题中的单个物体或单个过程进行分析、研究的方法在力学中,就是把要分析的物体从相关的物体体系中隔离出来,作为研究对象,只分析该研究对象以外的物体对该对象的作用力,不考虑研究对象对其
15、他物体的作用力隔离法的优点:容易看清单个物体的受力情况或单个过程的运动情形,问题处理起来比较方便、简单,便于初学者使用在分析系统内各物体(或一个物体的各个部分)间的相互作用时用隔离法4、C【解析】沿x轴正方向,电场强度为正,由图可得,从x1到x2电场强度先沿x轴正方向再沿x轴负方向;顺着电场线方向电势降低,则从x1到x2电势先降低后升高,所以正点电荷从x1运动到x2,电势能是先减小再增大;故C项正确,ABD三项错误。5、C【解析】设大气压强为,起初活塞处于平衡状态,所以:解得该气体的压强为:则甲状态气体的压强为:乙状态时气体的压强为:丙状态时气体的压强为:由玻意耳定律得:得:,所以所以:故本题
16、选C【点睛】对活塞进行受力分析,由平衡条件分别求出几种情况下的气体压强;由玻意耳定律可以求出气体体积,然后比较体积的变化即可6、B【解析】设卫星的质量为m,卫星做匀速圆周运动的轨道半径为r,则其中,联立可得故B正确,ACD错误。故选B。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、BCD【解析】从静止开始释放物块,导体棒切割磁感线产生感应电流,由右手定则可知,电阻R中的感应电流方向由c到a,故A错误;设导体棒所受的安培力大小为F,根据牛顿第二定律得:物块的加速度,当F=0,即刚
17、释放导体棒时,a最大,最大值为,故B正确;物块和滑杆先做加速运动,后做匀速运动,此时速度最大,则有mg=F,而F=BIl,解得物体下落的最大速度为: ,故C正确;通过电阻R的电量:,故D正确。8、BD【解析】A由题图乙可知f50 Hz而理想变压器不改变交流电的频率,A项错误。B由题图乙可知原线圈输入电压的有效值U1220 V,则副线圈两端电压有效值U2U122 V设电压表示数为U,由于二极管作用,副线圈回路在一个周期内只有半个周期的时间有电流,则由有效值定义有解得U11VB项正确。C由题给条件可知,Rt处温度升高到一定值时,报警器会发出警报声,C项错误。D因报警器报警时回路中电流比报警前大,则
18、报警时副线圈回路的总功率比报警前大,而输入功率与输出功率相等,D正确。故选BD。9、ACD【解析】A第阶段中,标枪在水平面加速运动,动能增加量为由动能定理得运动员对标枪做功为,故A正确;B第阶段中,标枪出手时速度最大,其动能也最大,有故B错误;C第阶段中,标枪出手前机械能一直增大,出手时机械能最大,有故C正确;D第阶段中,标枪机械能增加量为则运动员对标枪做功的平均功率为故D正确。故选ACD。10、BD【解析】A两棒以相同的速度沿MN方向做匀速直线运动,回路的磁通量不断增大,根据楞次定律可知,感应电流方向沿逆时针,故A错误;BC设两棒原来相距的距离为s,MN与MN的夹角为,回路中总的感应电动势保
19、持不变,由于回路的电阻不断增大,所以回路中的感应电流不断减小,故B正确,C错误;D回路中的热功率为,由于E不变,R增大,则P不断减小,故D正确。故选BD。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 7.0 0.30A 0.75V 400 【解析】(1)12若测二极管的反向电阻,则电流从二极管的负极流入;又欧姆表的电流从A端流出,故A端与二极管的负极相接触;根据刻度盘,得出示数为7.0,又选用了1k挡,故二极管的反向电阻为7.0k。(2)3若此时B端是与“1”相连的,则此时是大量程电流表,为直流1A档,故此时每小格表示0.02A,读数为0.3
20、0A;4若此时B端是与“4”相连的,则此时为小量程的电压表,为直流电压2.5V档,故此时每小格表示0.05V,读数为0.75V。(3)5由电路特点,由题意知(500-200)10-6(R1+R2)=20010-6600整理得R1+R2=40012、右端 1.65 1.97 【解析】(1)滑块拖动纸带下落的运动过程中,速度越来越快,所以相等时间内运动的位移越来越大,进而判断哪端与滑块相连;(1)根根据匀变速直线运动的推论公式x=aT1可以求出加速度的大小;(3)根据牛顿第二定律F=Ma即可求解质量;【详解】(1)1因为打点计时器每隔0.01s打一个点,两个计数点之间还有4个打点未画出,所以两个计
21、数点的时间间隔为T=0.1s,时间间隔是定值,滑块拖动纸带下落的运动过程中,速度越来越快,所以相等时间内运动的位移越来越大所以图乙中纸带的右端与滑块相连;(1)1根据x=aT1利用逐差法,有:(3)3由A步骤可知,取下细绳和钩码后,滑块受到的合外力为:F=0.59.8=4.9N根据牛顿第二定律得:.【点睛】探究加速度与质量关系时,应控制拉力不变而改变小车质量,实验时要注意小车质量应远大于重物质量纸带处理时能利用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用,提高解决问题能力四、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、
22、方程式和演算步骤。13、 (1);(2);(3)【解析】(1)当磁场B1随时间均匀减小,设回路中感应电动势为E,感应电流为I,则根据法拉第电磁感应定律根据闭合电路欧姆定律MN静止且受到导轨的摩擦力为零,受力平衡解得(2)撤去磁场B2,设MN从静止开始做匀加速运动过程中的加速度为a,导体棒MN与导轨之间动摩擦因数为,则根据牛顿第二定律解得(3)若再撤去B1,恢复B2,设MN运动过程中的最大速度为vm,最大动能为Ekm,稳定时导体切割磁感线通过回路的感应电流安培力为最大动能联立方程解得14、 (1) 3 m/s. (2) 3.2 N,方向向上【解析】试题分析:(1)设小球经过C点的速度为vc,小球
23、从B到C,据机械能守恒定律得mg(RRcos60)EPCmv, (3分)代入数据求出vc3 m/s. (2分)(2)小球经过C点时受到三个力作用,即重力G、弹簧弹力F、环的作用力FN. 设环对小球的作用力方向向上,根据牛顿第二定律FFNmgm, (2分)由于Fkx2.4 N, (2分)FNmmgF,解得FN3.2 N,方向向上 (1分)根据牛顿第三定律得出小球对环的作用力大小为3.2 N方向竖直向下 (1分)考点:考查匀速圆周运动点评:难度中等,本题的关键在于找到提供向心力的合力,在C点由竖直方向的合力提供向心力15、 (1)2m/s;(2)6N,方向竖直向下;(3)m/s【解析】(1)要使钢球恰好不脱离圆轨道,钢球在A点有mgm解得vA2m/s(2)从A到B根据动能定理有在B位置时,对钢球联立解得FB6N根据牛顿第三定律,钢球对半圆轨道的压力大小为6N,方向竖直向下(3)使钢球刚好落入槽中时对钢球,则有,xvCt,解得vC1m/s从O到C点,根据动能定理有解得m/s故要使钢球最终能落入槽中,弹射速度v0至少为m/s