《江西省宜春市丰城市丰城九中2023年高三第二次诊断性检测物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江西省宜春市丰城市丰城九中2023年高三第二次诊断性检测物理试卷含解析.doc(15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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、一物块在固定的粗糙斜面底端以初速度沿斜面向上运动,又返回底端。能够描述物块速度随时间变化关系的图像是()ABCD2、已
2、知动车组在水平轨道上运动时受到的阻力(k为阻力系数),其中和谐号动车组的阻力系数是复兴号动车组的1.2倍,和谐号动车组的了大速度约为270km/h,若复兴号动车组的额定功率约为和谐号动车组的1.44倍,则相同条件下,复兴号动车组在额功率下的最大速度约为( )A330 km/hB300 km/hC290 km/hD260 km/h3、如图所示,轻质弹簧下端固定,上端与一质量为m的物块连接,物块经过点时速度大小为,方向竖直向下。经过t秒物块又回到点。速度大小为,方向竖直向上,则在时间内()A物块受到弹簧力的冲量大小为B物块受到合力的冲量大小为C弹簧弹力对物块所做的功大小为D合力对物块所做的功大小为
3、4、如图所示,圆环固定在竖直平面内,打有小孔的小球穿过圆环细绳a的一端固定在圆环的A点,细绳b的一端固定在小球上,两绳的联结点O悬挂着一重物,O点正好处于圆心现将小球从B点缓慢移到B点,在这一过程中,小球和重物均保持静止则在此过程中绳的拉力()A一直增大B一直减小C先增大后减小D先减小后增大5、如图所示,一根均匀柔软的细绳质量为m。两端固定在等高的挂钩上,细绳两端的切线与水平方向夹角为,重力加速度为g。挂钩对细绳拉力的大小为ABCD6、家电待机耗电问题常常被市民所忽略。北京市电力公司曾举办“计量日进您家”活动,免费上门为市民做家庭用电耗能诊断分析。在上门实测过程中,技术人员发现电视机待机一天的
4、耗电量在0.2度左右,小小机顶盒一天的待机耗电量更是高达0.4度。据最新统计温州市的常住人口约1000万人,参考下表数据,估算每年温州市家庭用电器待机耗电量约为( )家庭常用电器电视机洗衣机空调电脑户均数量(台)2121电器待机功耗(W/台)10204040A4105度B4107度C4109度D41011度二、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、如图甲所示在一条张紧的绳子上挂几个摆,a、c摆的摆长相同且小于b摆的摆长。当a摆振动的时候,通过张紧的绳子给其他各摆施加驱动力,
5、使其余各摆也振动起来。图乙是c摆稳定以后的振动图像,重力加速度为g,不计空气阻力,则()Aa、b、c单摆的固有周期关系为Ta=TcTbBb、c摆振动达到稳定时,c摆振幅较大C达到稳定时b摆的振幅最大D由图乙可知,此时b摆的周期Tb小于t0E.a摆的摆长为8、如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有的负载电阻,原、副线圈匝数之比为1:2,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是( )A电流表的示数约为B电压表的示数约为C原线圈的输入功率为D副线圈输出的交流电的频率为9、水面下深h处有一点光源,发出两种不同颜色的光a和b,光在水面上形成了如图所示的一个有光线射出的圆形区域,该区
6、域的中间为由a、b两种单色光所构成的复色光圆形区域,周围为a光构成的圆环。若b光的折射率为n,下列说法正确的是 (选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得 5 分;每选错1个扣3分,最低得分为 0分)。A在水中,a光的波长比 b光小B水对a光的折射率比 b光小C在水中,a光的传播速度比b光大D复色光圆形区域的面积为E. 用同一装置做双缝干涉实验, a光的干涉条纹比 b光窄10、在用单摆测定重力加速度的实验中,为了减小测量误差,下列措施正确的有()A对于相同半径的木球和铁球,选用铁球B单摆的摆角从原来的改变为C测量摆球振动周期时,选取最高点作为计时的起、终点位置D在测量单摆的周期时,防止出现“
7、圆锥摆”E.测量摆长时,单摆在悬挂状态下摆线长加上摆球的半径作为摆长三、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)欲测量G表的内阻和一个电源的电动势E内阻要求:测量尽量准确、能测多组数据且滑动变阻器调节方便,电表最大读数不得小于量程的待测元件及提供的其他实验器材有:A、待测电源E:电动势约,内阻在间B、待测G表:量程,内阻在间C、电流表A:量程2A,内阻约D、电压表V:量程300mV,内阻约E、定值电阻:;F、滑动变阻器:最大阻值,额定电流1AG、电阻箱:H、开关S一个,导线若干(1)小亮先利用伏安法测量G表内阻图甲是小亮设计的实验电路图,
8、其中虚线框中的元件是_;填元件序号字母说明实验所要测量的物理量_;写出G表内阻的计算表达式_(2)测出后,小聪把G表和电阻箱串联、并将接入电路的阻值调到,使其等效为一只电压表,接着利用伏安法测量电源的电动势E及内阻r请你在图乙中用笔画线,将各元件连接成测量电路图,(_)若利用测量的数据,作出的G表示与通过滑动变阻器的电流I的关系图象如图丙所示,则可得到电源的电动势_V,内阻_12(12分)如图甲为物理兴趣小组设计的多用电表的电路原理图。他们选用内阻Rg10、满偏电流Ig10mA的电流表、标识不清电源,以及由定值电阻、导线、滑动变阻器等组装好的多用电表。当选择开关接“3”时为量程250V的电压表
9、。该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,上排刻度线对应数值还没有及时标出。 (1)其中电阻R2=_。 (2)选择开关接“1”时,两表笔接入待测电路,若指针指在图乙所示位置,其读数为_mA。(3)兴趣小组在实验室找到了一个电阻箱,利用组装好的多用电表设计了如下从“校”到“测”的实验:将选择开关接“2”,红黑表笔短接,调节R1的阻值使电表指针满偏;将多用电表红黑表笔与电阻箱相连,调节电阻箱使多用电表指针指在电表刻度盘中央C处,此时电阻箱如图丙所示,则C处刻度线的标注值应为_。用待测电阻Rx代替电阻箱接入两表笔之间,表盘指针依旧指在图乙所示位置,则计算可知待测电阻约为Rx_。 (保留三位有效数字)
10、小组成员拿来一块电压表,将两表笔分别触碰电压表的两接线柱,其中_表笔(填“红”或“黑”)接电压表的正接线柱,该电压表示数为1.45V,可以推知该电压表的内阻为_。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,竖直放置、上端开口的绝热气缸底部固定一电热丝(图中未画出),面积为S的绝热活塞位于气缸内(质量不计),下端封闭一定质量的某种理想气体,绝热活塞上放置一质量为M的重物并保持平衡,此时气缸内理想气体的温度为T0,活塞距气缸底部的高度为h,现用电热丝缓慢给气缸内的理想气体加热,活塞上升了,封闭理想气体吸收的热
11、量为Q。已知大气压强为p0,重力加速度为g。求:(1)活塞上升了时,理想气体的温度是多少(2)理想气体内能的变化量14(16分)一长木板在水平地面上运动,在t=0时刻将一相对于地面静止的物块轻放到木板上,以后木板运动的速度时间图像如图所示己知物块与木板的质量相等,物块与木板间及木板与地面间均有摩擦,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上取重力加速度的大小g=10/s2.求:(1)物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数;(2)从t=0时刻到物块与木板均停止运动时,物块相对于木板的位移的大小15(12分)如图所示,有两个不计质量的活塞M,N将两部分理想气体封闭在绝热气缸内,温
12、度均是270CM活塞是导热的,N活塞是绝热的,均可沿气缸无摩擦地滑动,已知活塞的横截面积均为S=2cm2,初始时M活塞相对于底部的高度为H=27cm,N活塞相对于底部的高度为h=18cm现将一质量为m=400g的小物体放在M活塞的上表面上,活塞下降已知大气压强为p0=1.0105Pa,求下部分气体的压强多大;现通过加热丝对下部分气体进行缓慢加热,使下部分气体的温度变为1270C,求稳定后活塞M,N距离底部的高度参考答案一、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】根据牛顿第二定律:上滑过程:mgsin+mgcos=ma1,
13、下滑过程:mgsin-mgcos=ma2,比较可知:a1a2,则物块上滑过程v-t图象的斜率比下滑过程的大。由速度-时间公式得:上滑过程有 v0=a1t0,下滑过程有 v0=a2t1,可得 :t1t0,故C正确,ABD错误。故选C。2、A【解析】两列车的阻力分别为: 根据 可得联立解得故选A。3、B【解析】AB以小球为研究对象,取向上为正方向,整个过程中根据动量定理可得得受到合力的冲量大小为小球所受弹簧弹力冲量的大小为选项A错误,B正确;CD. 整个过程中根据动能定理可得而整个过程重力做功WG=0得合力对物块所做的功大小为小球所受弹簧弹力做功的大小为选项CD错误。故选B。4、A【解析】对联结点
14、O进行受力分析,受三个拉力保持平衡,动态三角形如图所示:可知小球从B点缓慢移到B点过程中,绳a的拉力逐渐变大,故A正确,BCD错误5、A【解析】先对挂钩一端受力分析可知挂钩对绳子的拉力和绳子对挂钩的拉力相等:对绳子受力分析如右图,正交分解:解得:,A正确,BCD错误。故选A。6、C【解析】温州市的常住人口约1000万人,平均每户的人口按3人计算,温州大约330万户家庭,一个家庭电器的待机功率:210W+120W+240W+140W=160W;所有用电器待机的总功为:W=NPt=3301040.16kW(36024h)=456192104KWh4.6109度;故选C。二、多项选择题:本题共4小题
15、,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、ABE【解析】A由单摆周期公式,知固有周期关系为Ta=TcTb,故A正确;BC因为Ta=Tc,所以c摆共振,达到稳定时,c摆振幅较大, b摆的振幅最小,故B正确,C错误;D受迫振动的频率等于驱动力的频率,所以三个单摆的频率相同,周期相同,故Tb等于t0。故D错误。E由图乙与前面的分析可知a摆的周期为t0。由解得故E正确。故选ABE。8、BC【解析】AB由题意可知变压器输入电压的有效值,由可知,副线圈两端电压电压表的示数为;通过电阻的电流由得电流表的示数为4A,
16、故A错误,B正确;C变压器两端功率相等,故原线圈的输入电功率等于输出功率故C正确;D交流电的频率变压器不改变交流电的频率,故D错误。故选BC。9、BCD【解析】ABC项:a光在水面上形成的圆形亮斑面积较大,知a光的临界角较大,根据,知a光的折射率较小,再由,可知,在水中,a光的波长比b光大,故A错误BC正确;D项:依据,结合几何关系,可知,而复色光圆形区域的面积为,故D正确;E项:a光的折射率小,波长长,根据双缝干涉条纹与波长成正比,可知相同条件下,a光干涉条纹比b光宽,故E错误。10、ADE【解析】A对于相同半径的木球和铁球,选择铁球可以忽略空气阻力以及悬线的重力,A正确;B单摆在摆角很小的
17、情况下才做简谐运动,单摆的摆角不能太大,一般不超过,B错误;C为了减小测量周期时的误差,应取摆球通过的最低点作为计时的起、终点位置,C错误;D摆球做圆锥摆时周期表达式为若用算出重力加速度误差较大,为了减小测量误差,应防止出现“圆锥摆”,D正确;E测量摆长时,单摆在悬挂状态下摆线长加上摆球的半径作为摆长,E正确。故选ADE。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、E G表示数I, V表示数U 电路图见解析 【解析】(1)1G表本身可以测量通过的电流,但由题意可知,G表内阻较小,无法直接用电压表进行测量,故应与E:定值电阻R0串联后再与电压表并
18、联;23同时由于两表量程偏低,且滑动变阻器阻值偏小,为了安全,采用滑动变阻器分压接法;故原理图如甲图所示;为了更好地保护电路,也可以与电阻箱串联后给G供电;故电路图可以是甲图中的任一个;由欧姆定律可知解得:则要测量的量是: G表示数I,V表示数U;(2)4将G表与电阻箱串联后,可以充当电压表使用,则其应并联在电源两端,滑动变阻器与电流表串联后即可进行测电源电动势和内电阻的实验,实物电路图如图所示:56电源的路端电压U=IG(200+2800)=3000IG故图象与纵坐标的交点为500A,则电源的电动势为:E=500A3000=1.5V;内阻12、24990 6.9 150 67.4 黑 435
19、0 【解析】(1)1根据闭合电路欧姆定律得 (2)2由图甲所示电路图可知,选择开关接1时电表测量电流,其量程为10mA,由图示表盘可知,其分度值为0.2mA,示数为6.9mA;(3)3由图丙所示电阻箱可知,电阻箱示数为:01000+1100+510+01=150,此时指针指在中央,此为中值电阻等于欧姆表内阻都等于此时电阻箱阻值,即R=150;4根据闭合电路欧姆定律有 满偏电流时当电流表示数为联立解得E=1.5VRx=67.456根据电流方向“黑出红进”的规律知,黑表笔接电压表正接线柱,根据闭合电路欧姆定律得 电压表的示数 解得电压表内阻四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定
20、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)封闭理想气体初始状态,封闭理想气体末状态用电热丝缓慢给气缸内的理想气体加热,理想气体做等压变化,设末状态的温度为,由盖吕萨克定律得解得(2) 理想气体做等压变化,根据受力平衡可得理想气体对外做功为由热力学第一定律可知联立解得14、(3)3.23 , 3.33 (2)s=3.325m【解析】试题分析:(3)设物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数分别为3和2,木板与物块的质量均为mv-t的斜率等于物体的加速度,则得:在3-35s时间内,木板的加速度大小为对木板:地面给它的滑动摩擦力方向与速度相反,物块对它的滑
21、动摩擦力也与速度相反,则由牛顿第二定律得3mg+22mg=ma3,对物块:3-35s内,物块初速度为零的做匀加速直线运动,加速度大小为 a2=3gt=35s时速度为v=3m/s,则 v=a2t 由解得3=323,2=333(2)35s后两个物体都做匀减速运动,假设两者相对静止,一起做匀减速运动,加速度大小为a=2g由于物块的最大静摩擦力3mg2mg,所以物块与木板不能相对静止根据牛顿第二定律可知,物块匀减速运动的加速度大小等于a2=3g=2m/s235s后物块对木板的滑动摩擦力方向与速度方向相同,则木板的加速度大小为故整个过程中木板的位移大小为物块的位移大小为所以物块相对于木板的位移的大小为s=x3-x2=3325m考点:牛顿第二定律的应用【名师点睛】本题首先要掌握v-t图象的物理意义,由斜率求出物体的加速度,其次要根据牛顿第二定律判断速度相等后两物体的运动情况,再由运动学公式求解相对位移15、 (1) (2) ,【解析】对两个活塞和重物作为整体进行受力分析得:解得:;对下部分气体进行分析,由理想气体状态方程可得:解得:h2=20cm,对上部分气体进行分析,根据玻意耳定律定律可得:解得:L = 7.5cm,故此时活塞M距离底端的距离为:H2 = 20+7.5=27.5cm;