《河北省任丘第一中学2023届高三第一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《河北省任丘第一中学2023届高三第一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、某国际研究小组借助于甚大望远镜观测到了如图所示的一-组“双星系统”,双星绕两者连线上的某点O做匀速圆周运动,此双星系统中体积较小的成员能“吸食”另一颗体积较大的星体表面物质,达
2、到质量转移的目的。假设两星体密度相当,在演变的过程中两者球心之间的距离保持不变,则在最初演变的过程中,下列说法错误的是()A它们做圆周运动的万有引力逐渐增大B它们做圆周运动的角速度保持不变C体积较大星体做圆周运动轨迹半径变大,线速度也变大D体积较大星体做圆周运动轨迹半径变小,线速度变大2、用如图a所示的圆弧一斜面装置研究平抛运动,每次将质量为m的小球从半径为R的四分之一圆弧形轨道不同位置静止释放,并在弧形轨道最低点水平部分处装有压力传感器测出小球对轨道压力的大小F已知斜面与水平地面之间的夹角=45,实验时获得小球在斜面上的不同水平射程x,最后作出了如图b所示的Fx图象,g取10m/s2,则由图
3、可求得圆弧轨道的半径R为( )A0.125mB0.25mC0.50mD1.0m3、在物理学发展过程中做出了重要贡献。下列表述正确的是( )A开普勒测出了万有引力常数B爱因斯坦发现了天然放射现象C安培提出了磁场对运动电荷的作用力公式D卢瑟福提出了原子的核式结构模型4、如图所示,水平传送带A、B两端相距x2m,物体与传送带间的动摩擦因数0.125,物体滑上传送带A端的瞬时速度vA3m/s,到达B端的瞬时速度设为vB。g取10m/s2,下列说法中正确的是()A若传送带顺时针匀速转动,物体刚开始滑上传送带A端时一定做匀加速运动B若传送带顺时针匀速转动,物体在水平传送带上运动时有可能不受摩擦力C若传送带
4、逆时针匀速转动,则vB一定小于2m/sD若传送带顺时针匀速转动,则vB一定大于2m/s5、如图所示,质量为m、电阻为r的“U”字形金属框abcd置于竖直平面内,三边的长度ad=dc=bc=L,两顶点a、b通过细导线与M、N两点间的电源相连,电源电动势为E。内阻也为r。匀强磁场方向垂直金属框向里,金属框恰好处于静止状态。不计其余电阻和细导线对a、b点的作用力,重力加速度为g。下列说法正确的是()AM点应接电源的正极B电源的输出功率为C磁感应强度的大小为mgrDad边受到的安培力大于bc边受到的安培力6、如图所示,虚线a、b、c是电场中的一簇等势线(相邻等势面之间的电势差相等),实线为一粒子(重力
5、不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )Aa、b、c三个等势面中,a的电势最高B电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能小C粒子在P点的加速度比Q点的加速度大D带电质点一定是从P点向Q点运动二、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,匀强磁场垂直铜环所在的平面向里,磁感应强度大小为B导体棒A的一端固定在铜环的圆心O处,可绕O匀速转动,与半径分别为r1、r2的铜环有良好接触。通过电刷把大小铜环与两竖直平行正对金属板P、Q
6、连接成电路。R1、R2是定值电阻,R1=R0,R2=2R0,质量为m、电荷量为Q的带正电小球通过绝缘细线挂在P、Q两板间,细线能承受的最大拉力为2mg,已知导体棒与铜环电阻不计,P、Q两板间距为d,重力加速度大小为g。现闭合开关,则()A当小球向右偏时,导体棒A沿逆时针方向转动B当细线与竖直方向夹角为45时,平行板电容器两端电压为C当细线与竖直方向夹角为45时,电路消耗的电功率为D当细线恰好断裂时(此时小球的加速度为零),导体棒A转动的角速度为8、一辆汽车在平直路面上从静止开始在1500 N的合外力作用下以恒定加速度启动,当速度达到20 m/s时功率达到额定功率,接着以额定功率继续加速,最后以
7、30m/s的最大速度匀速运动,整个运动过程中汽车所受阻力恒定,下列说法正确的是A汽车的额定功率为60kWB汽车的额定功率为90kWC汽车受到的阻力大小为2000ND汽车受到的阻力大小为3000N9、在风洞实验室内的竖直粗糙墙面上放置一钢板,风垂直吹向钢板,在钢板由静止开始下落的过程中,作用在钢板上的风力恒定用EK、E、v、P分别表示钢板下落过程中的动能、机械能、速度和重力的功率,关于它们随下落高度或下落时间的变化规律,下列四个图象中正确的是()ABCD10、如图甲所示,轻弹簧下端固定在倾角37的粗糙斜面底端A处,上端连接质量3kg的滑块(视为质点),斜面固定在水平面上,弹簧与斜面平行。将滑块沿
8、斜面拉动到弹簧处于原长位置的D点,由静止释放到第一次把弹簧压缩到最短的过程中,其加速度a随位移x的变化关系如图乙所示,重力加速度取10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8。下列说法正确的是()A滑块先做匀加速后做匀减速运动B滑块与斜面间的动摩擦因数为0.1C弹簧的劲度系数为180N/mD滑块在最低点时,弹簧的弹性势能为3.12J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)张明同学在测定某种合金丝的电阻率时:(1)用螺旋测微器测得其直径为_mm(如图甲所示);(2)用20分度的游标卡尺测其长度为_cm(如图乙所示);(3)用图丙
9、所示的电路测得的电阻值将比真实值_(填“偏大”或“偏小”)12(12分)某实验小组用如图所示的装置探究功和速度变化的关系:将小钢球从固定轨道倾斜部分不同位置由静止释放,经轨道末端水平飞出,落到铺着白纸和复写纸的水平地面上,在白纸上留下点迹为了使问题简化,小钢球在轨道倾斜部分下滑的距离分别为L、2L、3L、4L,这样在轨道倾斜部分合外力对小钢球做的功就可以分别记为W0、2W0、3W0、4W0(1)为了减小实验误差必须进行多次测量,在L、2L、3L、4L处的每个释放点都要让小钢球重复释放多次,在白纸上留下多个点迹,那么,确定砸同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是_;(2)为了完成实验
10、,除了测量小钢球离开轨道后的下落高度h和水平位移s,还需测量_A小钢球释放位置离斜面底端的距离L的具体数值B小钢球的质量mC小钢球离开轨道后的下落高度hD小钢球离开轨道后的水平位移x(3)请用上述必要的物理量写出探究动能定理的关系式:W=_;(4)该实验小组利用实验数据得到了如图所示的图象,则图象的横坐标表示_(用实验中测量的物理量符号表示)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,小球C在光滑的水平直轨道上处于静止状态。在它左边有一垂直于轨道的固定挡板,右边有两个小球A和B用处于原长的轻质弹簧相连,以
11、相同的速度v0向C球运动,C与B发生碰撞并立即结成一个整体D。在A和D继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被第一次锁定不能伸长但还能继续被压缩。然后D与挡板P发生弹性碰撞,而A的速度不变。过一段时间,弹簧被继续压缩到最短后第二次锁定。已知A、B、C三球的质量均为m。求:(1)弹簧长度第一次被锁定后A球的速度;(2)弹簧长度第二次被锁定后的最大弹性势能。14(16分)一容积为V0的容器通过细管与一个装有水银的粗细均匀的U形管相连(U形管和细管中的气体体积远小于容器的容积V0),U形管的右管与大气相通,大气压为750mmHg。关闭阀门,U形管的左、右管中水银面高度相同,此时气体温度
12、为300K。现仅对容器内气体进行加热。如图所示,当U形管右侧管中的水银面比左侧管中的水银面高H=50mm时,求封闭容器内气体的温度;保持问中的温度不变,打开阀门K缓慢抽出部分气体,当U形管左侧管中的水银面比右侧管中的水银面高50mm时(水银始终在U形管内),求封闭容器内剩余气体的质量与原来总质量的比值;判断在抽气的过程中剩余气体是吸热还是放热,并阐述原因。15(12分)如图所示,一端封闭的细玻璃管总长度为L=75cm,竖直倒插在水银槽中,管内封闭有一定质量的理想气体,气体温度27时管内气柱的长度为48cm,此时管内外水银面相平。若将玻璃管沿竖直方向缓慢拉出水银槽,此过程中管内气体温度保持不变。
13、取大气压强P0=75cmHg。求:(1)玻璃管离开水银槽后管内气柱的压强;(2)将玻璃管拉离水银槽后,再将玻璃管缓慢转动180到管口竖直向上放置,之后缓慢加热气体,直到水银上端面刚好到达管口,转动过程中无气体漏出,求此时气体的温度。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、D【解析】A设体积较大星体的质量为m1,体积较小星体的质量为m2,根据万有引力定律因+为一定值,根据均值不等式可以判断出最初演变的过程中,逐渐变大,它们之间的万有引力逐渐变大,故A正确,不符合题意;B根据得将代入解得因+为一定值,r不变,则角速度不变,
14、故B正确,不符合题意;CD根据因体积较大的星体质量m1变小,而m1+m2保持不变,故m2变大,则体积较大的星体做圆周运动轨迹半径r1变大,根据可知角速度不变,半径变大,故其线速度也变大,故C正确,不符合题意,D错误,符合题意。故选D。2、B【解析】在圆轨道上运动时,小球受到重力以及轨道的支持力作用,合力充当向心力,所以有小球做平抛运动时时的水平射程小球的竖直位移:根据几何关系可得联立即得x图像的纵截距表示重力,即mg=5N所以有解得:R=0.25m故选B;【名师点睛】知道平抛运动水平方向和竖直方向上运动的规律,抓住竖直位移和水平位移的关系,尤其是掌握平抛运动的位移与水平方向夹角的正切值的表达式
15、进行求解注意公式和图象的结合,重点是斜率和截距3、D【解析】根据物理学史解答,记住著名物理学家的主要贡献即可。【详解】A.卡文迪许测出了万有引力常数,A错误;B.天然放射现象是法国物理学家贝克勒耳发现的,B错误;C.磁场对运动电荷的作用力公式是由洛伦兹提出的,C错误;D.卢瑟福提出了原子的核式结构模型,D正确。【点睛】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一。4、B【解析】A若传送带顺时针匀速转动,若传送带的速度小于3m/s,则物体在传送带上做匀减速运动,故A错误;B若传送带顺时针匀速转动,若传送带的速度等于3m/s,则物体在传送带上做匀速运
16、动,所以物体可能不受摩擦力,故B正确;C若传送带逆时针匀速转动,加速度大小减速到零所用的时间为发生的位移为说明物体在传送带上一直做匀减速运动,由速度位移公式有即解得故C错误;D若传送带顺时针匀速转动且速度为2m/s,则物体速度减速到与传送带速度相同时发生的位移为说明物体到达传送带B端时速度与传送带速度相等即为2m/s,故D错误。故选B。5、C【解析】A金属框恰好处于静止状态,说明线框受到的安培力向上,根据左手定则可知dc边中的电流方向应由d指向c,结合电路知识得M点应接电源的负极,故A错误;B由闭合电路欧姆定律得电源输出功率故B错误;C根据平衡条件有mg=BIL解得故C正确;D根据对称性可知a
17、d边受到的安培力等于bc边受到的安培力,方向相反,故D错误。故选C。6、C【解析】A电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于粒子带正电,因此电场线指向上方,沿电场线电势降低,故a等势线的电势最低,c等势线的电势最高,故A错误;Ba等势线的电势最低,c等势线的电势最高;而电子带负电,负电荷在电势高处的电势能小,所以电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大,故B错误;C等势线密的地方电场线密场强大,故P点位置电场强,电场力大,根据牛顿第二定律,加速度也大,故C正确;D由图只能判断出粒子受力的方向,不能判断出粒子运动的方向,故D错误;故选C。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
18、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、AD【解析】A当小球向右偏时,P板带正电,通过R2的电流向上,则由右手定则可知,导体棒A沿逆时针方向转动,选项A正确;BC当细线与竖直方向夹角为45时,则 解得平行板电容器两端电压为此时电路中的电流电路消耗的电功率为选项BC错误;D当细线恰好断裂时,此时电动势 解得导体棒A转动的角速度为选项D正确。故选AD。8、BD【解析】当速度达到v1=20m/s时功率达到额定功率P,最大速度为v2=30m/s,匀加速时其中匀速时联立解得:P=90000W=90kW,f=3000NA. 汽车的额定功率为60
19、kW,与计算结果不符,故A错误B. 汽车的额定功率为90kW,与计算结果相符,故B正确C. 汽车受到的阻力大小为2000N,与计算结果不符,故C错误D. 汽车受到的阻力大小为3000N,与计算结果相符,故D正确9、AC【解析】C、钢板受到重力mg、风力F、墙的支持力N和滑动摩擦力f,由于风力恒定,则由平衡条件得知,墙对钢板的支持力恒定,钢板所受的滑动摩擦力恒定,故钢板匀加速下滑,则有v=at,故C正确;A、根据动能定理得:,可知与h成正比,故A正确;B、设钢板开始时机械能为,钢板克服滑动摩擦力做功等于机械能减小的量,则,则知E与t是非线性关系,图象应是曲线,故B错误;D、重力的功率,则知P与h
20、是非线性关系,图象应是曲线,故D错误;故选AC【点睛】本题首先要正确分析钢板的运动情况,其次要根据物理规律得到动能、机械能、速度和重力功率的表达式,再选择图象10、BD【解析】A因滑块的加速度先减小后反向增加,可知滑块先做变加速后做变减速运动,选项A错误;B弹簧处于原长时,加速度为a=5.2m/s2,由牛顿第二定律解得=0.1选项B正确;C由图像可知,弹簧被压缩x=0.1m时滑块的加速度减为零,则解得k=156N/m选项C错误;D由能量关系可知,滑块在最低点时,弹簧的弹性势能为解得EP=3.12J选项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
21、出演算过程。11、3.202-3.205 5.015 偏小 【解析】(1)解决本题的关键明确:螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读(2)游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读(3)由电路图,根据电表内阻的影响确定误差情况【详解】(1)螺旋测微器的固定刻度为3.0mm,可动刻度为20.50.01mm=0.205mm,所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm(2)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为30.05mm=0.15mm,所以最终读数为
22、:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm(3)由欧姆定律得,电阻阻值R=U/I,由于电压表的分流作用使电流测量值偏大,则电阻测量值偏小【点睛】考查螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;游标卡尺不需要估读、螺旋测微器需要估读掌握由欧姆定律分析电路的误差的方法12、用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点, 圆心即为平均落点的位置 B 【解析】(1)确定砸同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是:用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点,圆心即为平均落点的位置;(1)根据动能定律可得:W=mv1根据平抛规律可得:x=vt,h=gt1联立可得探究动能定理的关系式:W=,根据
23、表达式可知为了探究动能定理,并测量当地的重力加速度还需测量的量为小钢球的质量m,故选B(3)由解析(1)可知探究动能定理的关系式为:W=(4)根据图象形状可知,W与横轴表示的物理量成正比例,又因为表达式为W=,所以图象的横坐标表示x1四、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)设C球与B球粘结成D时,D的速度为v1,由动量守恒定律可得解得当弹簧压至最短时,D与A的速度相等,设此速度为v2,由动量守恒,有解得A的速度(2)设弹簧长度第一次被锁定后,储存在弹簧中的势能为Ep1。由能量守恒得解得撞击
24、P后,D的速度大小不变,仍为,方向向右;A的速度大小和方向均不变。然后D与A继续相互作用,设当弹簧压缩到最短时,A与D的速度为v3,根据动量守恒定律可得解得弹性势能的增加量为弹簧长度第二次被锁定后的最大弹性势能14、320K;吸热,原因见详解【解析】由题意可知设升温后气体的压强为p0,由查理定律得解得T=320K当U形管左侧管中的水银面比右侧管中的水银面高50mm时,压强p=700mmHg。抽气过程可等效为等温膨胀过程,设膨胀后气体的总体积为V,由玻意耳定律得设剩余气体的质量与原来总质量的比值为k,由题意得吸热。因为抽气过程中剩余气体温度不变,故内能不变,而剩余气体膨胀对外做功,所以根据热力学第一定律可知剩余气体要吸热。15、(1)60cmHg(2)【解析】(1)设玻璃管横截面积为S,初状态气体的压强和体积分别为P1=75cmHg,V1=48S玻璃管拉离水银槽时,设管内水银柱长度为x,则气体的压强和体积分别为cmHg气体发生等温变化,由玻意耳定律可得: 解得:x=15cm故:cmHg(2)拉离水银槽未旋转时,气体的压强和温度为 旋转加热后压强: cmHg=90 cmHg设末状态气体温度为,由查理定律可得: 解得: