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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、如图所示是利用光电管产生光电流的电路是( )AK为光电管的阳极B通过灵敏电流计G的电流方向从b到aC若用黄光照射能产生光电流,则用红光照射也一定能产生光电流D若用黄光照射能产生光电流,则
2、用紫光照射也一定能产生光电流2、下列说法正确的是()A放射性元素的半衰期随温度的升高而变短B太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应C阴极射线和射线都是电子流,都源于核外电子D天然放射现象中放射出的、射线都能在磁场中发生偏转3、如图,两个小球分别被两根长度不同的细绳悬于等高的悬点,现将细绳拉至水平后由静止释放小球,当两小球通过最低点时,两球一定有相同的 ( )A速度B角速度C加速度D机械能4、M、N、P三点共线且为电场中同一电场线上的三点,P为MN的中点,M、N两点处电势分别为20V、12V。下列说法正确的是A场强方向是N指向MB一正电荷在P点时受到的电场力大于在M点时受到的电场力C该电场在
3、P点处的电势一定为16VD一负电荷在P点时具有的电势能大于在M点时具有的电势能。5、如图,若x轴表示时间,y轴表示位置,则该图像反映了某质点做匀速直线运动时,位置与时间的关系。若令x轴和y轴分别表示其它的物理量,则该图像又可以反映在某种情况下,相应的物理量之间的关系。下列说法中正确的是()A若x轴表示时间,y轴表示动能,则该图像可以反映某物体受恒定合外力作用做直线运动过程中,物体动能与时间的关系B若x轴表示频率,y轴表示动能,则该图像可以反映光电效应中,光电子最大初动能与入射光频率之间的关系C若x轴表示时间,y轴表示动量,则该图像可以反映某物体在沿运动方向的恒定合外力作用下,物体动量与时间的关
4、系D若x轴表示时间,y轴表示感应电动势,则该图像可以反映静置于磁场中的某闭合回路,当磁感应强度随时间均匀增大时,闭合回路的感应电动势与时间的关系6、超导电磁船是一种不需要螺旋桨推进的低噪音新型船,如图是电磁船的简化原理图,AB和CD是与电源相连的导体板,AB与CD之间部分区域浸没在海水中并有垂直纸面向内的匀强磁场(磁场由固定在船上的超导线圈产生,其独立电路部分未画出),以下说法正确的是A使船前进的力,是磁场对海水中电流的安培力B要使船前进,海水中的电流方向从CD板指向AB板C同时改变磁场的方向和电源正负极,推进力方向将与原方向相反D若接入电路的海水电阻为R,其两端的电压为U,则船在海水中前进时
5、,AB与CD间海水中的电流强度小于二、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、科学家通过实验研究发现,放射性元素有有多种可能的衰变途径:先变成,可以经一次衰变变成,也可以经一次衰变变成(X代表某种元素),和最后都变成,衰变路径如图所示。则以下判断正确的是()AB是衰变,是衰变C是衰变,是衰变D经过7次衰变5次衰变后变成8、如图所示,电路中定值电阻R的阻值大于电源内阻r的阻值,开关S闭合,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3的示数变化量的绝对值分别为U1、U2、
6、U3,理想电流表示数变化量的绝对值为I,下列说法止确的是()A理想电压表V2的示数增大BU3U1U2C电源的输出功率减小DU3与的比值不变9、以下说法正确的是( )A已知阿伏加德罗常数、气体摩尔质量和密度,可算出该气体分子的直径B物质是晶体还是非晶体,比较可靠的办法是从各向异性或各向同性来判断C随着分子间距离的增大,分子间的引力和斥力都减小,斥力减小得快,但合力表现仍可能为斥力D能量耗散从能量角度反映出自然界的宏观过程具有方向性10、以下说法正确的是 A晶体具有各向同性,而非晶体具有各向异性B液体表面张力与重力有关,在完全失重的情况下表面张力消失C对于一定的液体和一定材质的管壁,管内径的粗细会
7、影响液体所能达到的高度D饱和汽压随温度而变,温度越高饱和汽压越大E.因为晶体熔化时吸收的热量只增加了分子势能,所以熔化过程中晶体温度不变三、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)在冬季,某同学利用DIS系统对封闭在注射器内的一定质量的气体作了两次等温过程的研究。第一次是在室温下通过推、拉活塞改变气体体积,并记录体积和相应的压强;第二次在较高温度环境下重复这一过程。(1)结束操作后,该同学绘制了这两个等温过程的关系图线,如图。则反映气体在第二次实验中的关系图线的是_(选填“1”或“2”);(2)该同学是通过开启室内暖风空调实现环境温度升高
8、的。在等待温度升高的过程中,注射器水平地放置在桌面上,活塞可以自由伸缩。则在这一过程中,管内的气体经历了一个_(选填(“等压”“等温”或“等容”)的变化过程,请将这一变化过程在图中绘出_。(外界大气压为1.0105pa)12(12分)在研究“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,提供有以下器材:A电压表V1(05V)B电压表V2(015V)C电流表A1(050mA)D电流表A2(0500mA)E滑动变阻器R1(060)F滑动变阻器R2(02k)G直流电源EH开关S及导线若干I小灯泡(U额=5V)某组同学连接完电路后,闭合电键,将滑动变阻器滑片从一端移到另外一端,移动过程中发现小灯未曾烧坏,记录多
9、组小灯两端电压U和通过小灯的电流I数据(包括滑片处于两个端点时U、I数据),根据记录的全部数据做出的UI关系图象如图甲所示:(1)根据实验结果在图乙虚线框内画出该组同学的实验电路图_;(2)根据实验结果判断得出实验中选用:电压表_(选填器材代号“A”或“B”),电流表_(选填器材代号“C”或“D”),滑动变阻器_(选填器材代号“E”或“F”);(3)根据图甲信息得出器材G中的直流电源电动势为_V,内阻为_;(4)将两个该型号小灯泡串联后直接与器材G中的直流电源E相连,则每个小灯消耗的实际功率为_W。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
10、式和演算步骤。13(10分)如图所示,一有界匀强磁场垂直于xOy平面向里,其边界是以坐标原点O为圆心、半径为R的圆一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从磁场边界与x轴交点P处以初速度大小v0、沿x轴正方向射入磁场,恰能从M点离开磁场不计粒子的重力(1)求匀强磁场的磁感应强度大小B;(2)若带电粒子从P点以速度大小v0射入磁场,改变初速度的方向,粒子恰能经过原点O,求粒子在磁场中运动的时间t及离开磁场时速度的方向;(3)在匀强磁场外侧加一有界均匀辐向电场,如图所示,与O点相等距离处的电场强度大小相等,方向指向原点O带电粒子从P点沿x轴正方向射入磁场,改变初速度的大小,粒子恰能不离开电场外边界且
11、能回到P点,求粒子初速度大小v以及电场两边界间的电势差U14(16分)如图所示,在质量为M0.99kg的小车上,固定着一个质量为m0.01kg、电阻R1W的矩形单匝线圈MNPQ,其中MN边水平,NP边竖直,MN边长为L=0.1m,NP边长为l0.05m小车载着线圈在光滑水平面上一起以v010m/s的速度做匀速运动,随后进入一水平有界匀强磁场(磁场宽度大于小车长度)磁场方向与线圈平面垂直并指向纸内、磁感应强度大小B1.0T已知线圈与小车之间绝缘,小车长度与线圈MN边长度相同求: (1)小车刚进入磁场时线圈中感应电流I的大小和方向; (2)小车进入磁场的过程中流过线圈横截面的电量q; (3)如果磁
12、感应强度大小未知,已知完全穿出磁场时小车速度v12m/s,求小车进入磁场过程中线圈电阻的发热量Q15(12分)质量为1kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去,其运动的vt图象如图所示。取g=10m/s2。求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数;(2)水平推力F的大小;(3)物体在10s内克服摩擦力做的功。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、D【解析】K受到光照发射电子,为光电管的阴极,则电流为顺时针,从a到b若用黄光照射能产生光电流,则用频率大于黄光的光照射一定能产生光电流,例如紫光答案选D
13、2、B【解析】A半衰期是原子核本身具有的属性,与外界条件无关,A错误;B太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应(热核反应),B正确;C阴极射线是核外电子,射线是原子核内中子转化为质子时放出的电子,C错误;D三种射线中射线(高频电磁波)不带电,所以不能在磁场中发生偏转,D错误。故选B。3、C【解析】试题分析:根据动能定理得:mgL=mv2,解得:,因为L不等所以速度不等,故A错误;B、根据解得:a=2g,所以两球加速度相等,又a=L2,所以角速度不等,故B错误C正确;因为两球的质量关系未知,初始位置它们的重力势能不一定相等,所以在最低点,两球的机械能不一定相等,故D错误;故选C.考点:动能定
14、理;向心加速度【名师点睛】此题考查了动能定理的应用以及向心加速度及角速度的知识;解决本题的关键掌握动能定理和机械能守恒定律,知道摆球在最低点靠合力提供做圆周运动的向心力,列的式子即可解答;此题是基础题,意在考查基础知识的应用.4、D【解析】A,根据电场线与电势关系,沿电场线方向电势降低,场强方向是M指向N,故A错误;BC由于无法确定该电场是否为匀强电场,所以无法确定M、N、P三点处场强的大小关系及P点处的电势,故BC错误;D由得,负电荷在P点时具有的电势能大于在M点时具有的电势能,故D正确。故选:D。5、C【解析】图中的直线表示是一次函数的关系;A若物体受恒定合外力作用做直线运动,则物体做匀加
15、速直线运动,其速度与时间图像是线性关系,由物体的动能,速度的平方与时间的图像就不是线性关系了,所以此图像不能表示反映某物体受恒定合外力作用做直线运动过程中,物体动能与时间的关系,故选项A错误;B在光电效应中,由于,说明动能与频率是一次函数的关系,但是当频率=0时,动能应该是负值,与现在的图像不相符,故选项B错误;C若物体在沿运动方向的恒定合外力作用下,物体做匀加速直线运动,由动量定理 可得物体的动量,故C正确;D当磁感应强度随时间均匀增大时,电动势的大小是不变的,所以选项D错误。故选C。6、D【解析】A、B项:当CD接直流电源的负极时,海水中电流方向由AB指向CD,是海水受到的安培力向左,根据
16、牛顿第三定律可知,船体受到向右的作用力,故使船体向前运动,故A、B错误;C项:同时改变磁场的方向和电源正负极,磁场方向反向,电流方向反向,所以推进力方向将与原方向相同,故C错误;D项:因船在海水中前进时,AB与CD间海水切割磁感线产生电流,使接入电路的海水两端电压小于U,所以电流强度小于,故D正确点晴:利用左手定则判断出海水受到的安培力,根据牛顿第三定律即可判断出船体的受力,即可判断运动方向,注意与右手定则的区别二、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】ABC由
17、题意可知经过变化为,核电荷数少2,为衰变,即故经过变化为,质量数没有发生变化,为衰变,即故故A错误,C错误,B正确;D经过7次衰变,则质量数少28,电荷数少14,在经过5次衰变后,质量数不变,电荷数增加5,此时质量数为电荷数为变成了,故D正确。故选BD。8、BD【解析】A理想电压表内阻无穷大,相当于断路。理想电流表内阻为零,相当短路,所以定值电阻R与变阻器串联,电压表V1、V2、V3分别测量R的电压、路端电压和变阻器两端的电压。当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,则V2的示数减小,故A错误;C当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,故当滑动变
18、阻器滑片向下滑动时,外电阻越来越接近内阻,故电源的输出功率在增大;故C错误;BD根据闭合电路欧姆定律得U2=E-Ir则得而据题:Rr,则得U1U2同理U3=E-I(R+r)则得保持不变,同时得到U3U1U2故BD正确;故选BD。9、CD【解析】A摩尔体积,气体分子所占空间,所以可以求得分子间的平均距离,故A错误;B因多晶体也具有各向同性,故晶体和非晶体一般从熔点来判断,故B错误;C当分子间距离小于r0时,随着分子间距离的增大,分子间的引力和斥力都减小,斥力减小得快,合力表现为斥力,故C正确;D根据热力学定律可知,宏观自然过程自发进行是有其方向性,能量耗散就是从能量的角度反映了这种方向性,故D正
19、确。故选CD。10、CDE【解析】A晶体分为单晶体和多晶体,单晶体各向异性,多晶体各向同性,非晶体各向同性,故A错误;B液体表面张力是微观的分子引力形成的规律,与宏观的超失重现象无关,则在完全失重的状态下依然有表面张力的现象,故B错误;C浸润现象中,浸润液体在细管中上升时,管的内径越小,液体所能达到的高度越高,故对于一定的液体和一定材质的管壁,管内径的粗细会影响液体所能达到的高度,则C正确;D饱和汽压与温度有关,温度越高饱和汽压越大,故D正确;E晶体熔化时吸收热量,导致内能增大,但只增加了分子势能,故熔化过程中晶体温度不变,故E正确。故选CDE。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答
20、题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、1 等压 【解析】(1)1由图2看出图象是过原点的倾斜直线,其斜率等于pV,斜率不变,则pV不变,根据气态方程,可知气体的温度不变,均作等温变化;由气态方程得知T与pV正比,即T与图线的斜率成正比,所以可知反映气体在第二次实验中的关系图线的是1;(2)23注射器水平地放置在桌面上,设注射器内的压强为P,大气压强为P0,活塞横截面积为S,活塞移动过程中速度缓慢,认为活塞处于平衡状态,则:PS=P0S即P=P0可知,管内的气体压强等于大气压,保持不变,所以管内气体经历了一个等压变化。图像如图:12、 B D E 8 10 0.56 【解析】(1) 从图
21、甲可知,将滑动变阻器滑片从一端移到另外一端过程中电表的示数不是从0开始的,因此滑动变阻器采用的不是分压接法,而是限流接法;从图甲可知,小灯泡的电阻为1030,阻值较小,因此电流表采用外接法,作出的实验电路图如图所示:(2)从图甲可知,记录的全部数据中小灯两端电压U最大为6V,因此电压表的量程需要选择15V,故电压表选B;通过小灯的电流I最大为:0.2A=200mA,故电流表的量程需要选择500mA,故电流表选D;电路采用滑动变阻器限流接法,为了便于实验操作,滑动变阻器应选小阻值的,故滑动变阻器选E;(3)从图甲可知,当滑动变阻器接入电阻为0时,小灯两端电压U1最大为6V,通过小灯的电流I1最大
22、为0.2A,则此时小灯电阻RL=30由闭合电路欧姆定律有当滑动变阻器接入电阻为R2=60时,小灯两端电压U2最小为1V,通过小灯的电流I2最小为0.1A,则此时小灯电阻RL=10由闭合电路欧姆定律有解得电源电动势E=8V,内阻r=10;(4)将两个该型号小灯泡串联后直接与器材G中的直流电源E相连,根据闭合电路欧姆定律,有E=2U+Ir解得U=45I作出此时的UI图象如图所示:图中交点I=0.18A,U=3.1V,即通过每个灯泡的电流为0.18A,每个灯泡的电压为3.1V,故每个小灯消耗的实际功率P=0.18A3.1V0.56W(由于交点读数存在误差,因此在0.55W0.59W范围内均对)四、计
23、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)(3),【解析】(1)根据几何关系,粒子圆周运动得半径,由向心力公式有,解得(2)如图所示过带电粒子运动轨迹上得弦PO做垂直平分线叫磁场边界O1点,因粒子做圆周运动得半径与磁场边界半径相等,所以为等边三角形,O1为圆心位置,粒子圆周运动得周期,图中,则有,解得,根据几何关系可知,粒子离开磁场时速度沿y轴正方向(3)设粒子刚进入磁场做圆周运动得圆心O1和原点O得连线与x轴夹角为,运动半径为r1,如图则有,由向心力公式有,粒子从P点射入磁场,恰能回到P点,则根据几何关系有:,解
24、得其中 ;根据能量守恒有,解得14、(1)0.5A 电流方向为MQPNM (2)510-3C(3)32J【解析】(1)线圈切割磁感线的速度v0=10m/s,感应电动势E=Blv0=10.0510=0.5V由闭合电路欧姆定律得,线圈中电流由楞次定律知,线圈中感应电流方向为MQPNM(2)小车进入磁场的过程中流过线圈横截面的电量为q=It=t又E=BS联立可得q=5103C(3)设小车完全进入磁场后速度为v,在小车进入磁场从t时刻到t+t时刻(t0)过中,根据牛顿第二定律得-BIl=-m即-BlIt=mv两边求和得 则得Blq=m(v0-v)设小车出磁场的过程中流过线圈横截面的电量为q,同理得Blq=m(v-v1)又线圈进入和穿出磁场过程中磁通量的变化量相同,因而有q=q故得v0-v=v-v1即v=6m/s所以,小车进入磁场过程中线圈电阻的发热量为Q=(M+m)v02-(M+m)v2=1102-162=32J15、(1)(2)(3)W=30J【解析】(1)410s物体的加速度大小对410s物体受力分析,根据牛顿第二定律解得:(2)04s物体的加速度大小对04s物体受力分析,根据牛顿第二定律解得:(3)vt图象与坐标轴围成面积表示对应的位移,10s内运动的位移大小