河南省安阳市2023届高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析.doc

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1、2023年高考物理模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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

2、。1、狞猫弹跳力惊人,栖息在干燥的旷野和沙漠,善于捕捉鸟类。一只狞猫以某一初速度斜向上与水平地面成角跳离地面,落地前其最大高度为h,最大水平位移为x。不考虑空气阻力。下列说法正确的是()A保持起跳速度大小不变,增大角,狞猫在空中的运动时间不变B保持起跳速度大小不变,增大角,狞猫在空中的最大高度h增大C保持起跳角度不变,增大起跳速度,x与h的比值减小D保持起跳角度不变,增大起跳速度,x与h的比值增大2、某同学按如图1所示连接电路,利用电压传感器研究电容器的放电过程。先使开关S接1,电容器充电完毕后将开关掷向2,可视为理想电压表的电压传感器将电压信息传入计算机,屏幕上显示出电压随时间变化的U-t曲

3、线,如图2所示。电容器的电容C已知,且从图中可读出最大放电电压U0,图线与坐标轴围成的面积S、任一点的点切线斜率k,但电源电动势、内电阻、定值电阻R均未知,根据题目所给的信息,下列物理量不能求出的是 A电容器放出的总电荷量B电阻R两端的最大电流C定值电阻RD电源的电动势和内电阻3、如图所示,木块m放在木板AB上,开始=0,现在木板A端用一个竖直向上的力F使木板绕B端逆时针缓慢转动(B端不滑动)在m 相对AB保持静止的过程中()A木块m对木板AB的作用力逐渐减小B木块m受到的静摩擦力随呈线性增大C竖直向上的拉力F保持不变D拉力F的力矩先逐渐增大再逐渐减小4、如图所示,两个内壁光滑的圆形管道竖直固

4、定,左侧管道的半径大于右侧管道半径。两个相同小球A、B分别位于左、右管道上的最高点,两球的半径都略小于管道横截面的半径。由于微小的扰动,两个小球由静止开始自由滑下,当它们通过各自管道最低点时,下列说法正确的是()AA球的速率等于B球的速率BA球的动能等于B球的动能CA球的角速度大于B球的角速度DA球、B球对轨道的压力大小相等5、跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目,如图所示,当运动员从直升机上由静止跳下后,若在下落过程中受到水平风力的影响,下列说法中正确的是()A风力越大,下落过程重力的冲量越大B风力越大,着地时的动能越大C风力越大,下落的时间越短D下落过程的位移与风力无关6、如图所示,是半

5、圆弧,为圆心,为半圆弧的最高点,、处各有一垂直纸面的通电直导线,电流大小均为,长度均为,和处通电直导线的电流方向垂直纸面向外,处通电直导线的电流方向垂直纸面向里,三根通电直导线在点处产生的磁感应强度大小均为,则处的磁感应强度大小为()ABCD0二、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,平行板电容器带电后,静电计的指针偏转一定角度。若不改变电容器的带电量,下列操作可能使静电计指针的偏转角度变小的是()A将左极板向左移动少许,同时在两极板之间插入电介质B将左极板向左移

6、动少许,同时取出两极板之间的金属板C将左极板向左移动少许,同时在两极板之间插入金属板D将左极板向下移动少许,同时取出两极板之间的电介质8、如图所示,质量为M的木板静止在光滑水平面上,木板左端固定一轻质挡板,一根轻弹簧左端固定在挡板上,质量为m的小物块从木板最右端以速度v0滑上木板,压缩弹簧,然后被弹回,运动到木板最右端时与木板相对静止。已知物块与木板之间的动摩擦因数为,整个过程中弹簧的形变均在弹性限度内,则()A木板先加速再减速,最终做匀速运动B整个过程中弹簧弹性势能的最大值为C整个过程中木板和弹簧对物块的冲量大小为D弹簧压缩到最短时,物块到木板最右端的距离为9、如图所示,A、B两物块的质量分

7、别为2m和m,静止叠放在水平地面上A、B间的动摩擦因数为,B与地面间的动摩擦因数为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g现对A施加一水平拉力F,则( )A当F2mg时,A、B都相对地面静止B当F时,A的加速度为C当F3mg时,A相对B滑动D无论F为何值,B的加速度不会超过10、质谱仪用来分析带电粒子的质量与电荷量,其构造原理如图所示。将第-种粒子源放于处,经加速电场(电压为)加速后垂直于磁场方向、垂直于磁场边界进入匀强磁场。在磁场中运动后到达磁场边界上的点。换第二种粒子源也放在处,其粒子同样到达点。粒子从粒子源射出的初速度均为零,不计粒子重力。则下列说法正确的是()A若第二种粒子的电性与第

8、一种不同,需同时改变电场方向与磁场方向B若第二种粒子的电性与第一种不同,只需改变电场方向或磁场方向即可C若第二种粒子与第-种粒子是同位素,其质量比为,保持电场电压不变,则磁场磁感应强度需调整为原来的D若第二种粒子与第-种粒子的质量比为、电荷量比为,保持磁场磁感应强度不变,则电场电压需调整为原来的三、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)某实验小组做“验证力合成的平行四边形定则”实验,涉及以下问题,请分析解答。(1)实验的部分步骤如下:将橡皮筋的一端固定在点,另一端拴上两根细绳,每根细绳分别连一个弹簧测力计如图所示,沿相互垂直的两个方向分

9、别拉两个弹簧测力计,使橡皮筋的绳套端被拉到某一点,由弹簧测力计的示数记录两个拉力、的大小,此时_,_再用一个弹簧测力计将橡皮筋的绳套端拉至点,读出拉力大小并确定其方向在如图所示的方格纸上以每格为标度,作出拉力、应用平行四边形定则作出、的合力的图示,并按每格的标度读出合力的大小若在误差允许的范围内,与满足_,则验证了力合成的平行四边形定则(2)实验中,下列器材中必须要用的是_ (3)下列实验操作正确的是_。A拉动橡皮筋时,弹簧测力计要与木板平面平行B每次拉伸橡皮筋时,两个弹簧测力计间的夹角越大越好C描点确定拉力方向时,两点间的距离应尽可能大一些12(12分)指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器

10、。请回答下列问题:(1)使用多用电表粗测电阻时,将选择开关拨至欧姆挡“100”挡,经正确操作后,指针指示如图甲a。为了使多用电表测量的结果更准确,该同学应该选择欧姆挡_档(选填“10”“1k”);若经过正确操作,将两表笔接待测电阻两端时,指针指示如图甲b,则待测电阻为_。(2)图乙是某多用电表欧姆挡内部电路示意图。其中,电流表满偏电流为0.5mA、内阻为10;电池电动势为1.5V、内阻为1;变阻器R0的阻值范围为05000。该欧姆表的两只表笔中,_是黑表笔。(选填“A”或“B”);该欧姆表的刻度值是按电池电动势为1.5V、内阻为1进行刻度的。当电池的电动势下降到1.45V、内阻增大到4时,欧姆

11、表仍可调零,则调零后R0接入电路的电阻将变_(填“大”或“小”),若用重新调零后的欧姆表测得某待测电阻阻值为400,则这个待测电阻的真实阻值为_(结果保留三位有效数字)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,一根内壁光滑的直角三角形玻璃管处于竖直平面内,让两个小球(可视为质点)分别从顶点A由静止开始出发,一小球沿AC滑下,到达C所用的时间为t1,另一小球自由下落经B到达C,所用的时间为t2,在转弯的B处有个极小的光滑圆弧,可确保小球转弯时无机械能损失,且转弯时间可以忽略不计,sin37=0.6,求:的

12、值。14(16分)高空气象探测要用热气球,热气球下端开口与大气相通,加热球内气体的加热源在开口处。某次气象探测时,气球外面大气温度为大气压强,大气密度和。用加热源对球内气体缓慢加热直至气球开始上浮,加热过程中气球体积恒为。热气球的质量,重力加速度g取。求热气球开始上浮时内部气体的密度及温度。15(12分)如图,两相互平行的光滑金属导轨,相距L=0.2m,左侧轨道的倾角=30,M、P是倾斜轨道与水平轨道连接点,水平轨道右端接有电阻R=1.5,MP、NQ之间距离d=0.8m,且在MP、NQ间有宽与导轨间距相等的方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化关系如图乙所示,质量m=0.01kg、电

13、阻r=0.5的导体棒在t=0时刻从左侧轨道高H=0.2m处静止释放,下滑后平滑进入水平轨道(转角处天机械能损失)。导体棒始终与导轨垂直并接触良好,轨道的电阻和电感不计,g取10m/s2。求:(1)导体棒从释放到刚进入磁场所用的时间t;(3)导体棒在水平轨道上的滑行距离d;(2)导体棒从释放到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热。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】A狞猫做斜抛运动,在竖直方向则有狞猫在空中的运动时间保持起跳速度大小不变,增大角,狞猫在空中的运动时间增大,故A错误;B狞猫在空中的最大高度保持起

14、跳速度大小不变,增大角,狞猫在空中的最大高度增大,故B正确;CD狞猫最大水平位移为最大水平位移与最大高度的比值为保持起跳角度不变,增大起跳速度,与的比值不变,故C、D错误。故选B。2、D【解析】由Q=CU0,所以容器放出的总电荷量可求,所以A选项能求出;根据I=Q/t,变形得,Ut为图象与坐标轴所围面积S可求,所以Q=S/R,则,所以C选项可求;电阻R两端的最大电流即为电容器刚开始放电的时候,所以,选项B电阻R两端的最大电流可求;根据题意只知道电源的电动势等于电容器充满电两板间的电压,也就是刚开始放电时的电压,即E=U0,内电阻无法求出,所以选项D不能求出。3、C【解析】A.木板绕B端逆时针缓

15、慢转动,m 相对AB保持静止的过程中,木板AB对木块m的作用力与木块m所受重力抵消,即木板AB对木块m的作用力大小为,方向竖直向上,则木块m对木板AB的作用力不变,故A项错误;B. 在m 相对AB保持静止的过程,对木块m受力分析,由平衡条件得,木块m受到的静摩擦力故B项错误;C. 设板长为L,m 到B端距离为l,以B端为转轴,则:解得:所以竖直向上的拉力F保持不变,故C项正确;D. 使木板绕B端逆时针缓慢转动,竖直向上的拉力F保持不变,则拉力F的力矩减小,故D项错误。4、D【解析】AB对于任意一球,根据机械能守恒得解得由于左侧管道的半径大于右侧管道半径,所以A球的速率大于B球的速率,A球的动能

16、大于B球的动能,故A、B错误;C根据可得则有即A球的角速度小于B球的角速度,故C错误;D在最低点,根据牛顿第二定律可得解得根据牛顿第三定律可得A球、B球对轨道的压力大小相等,故D正确;故选D。5、B【解析】AC运动员参加两个分运动,水平方向随空气受风力影响,竖直方向在降落伞张开前先加速,降落伞张开后先减速后匀速,由于竖直分运动不受水平分运动的干扰,故运动时间与风速无关,由公式可知,下落过程重力的冲量与分力无关,故AC错误;B运动员落地速度由水平分速度和竖直分速度合成,水平分速度由风速决定,故风速越大,合速度越大,即着地动能越大,故B正确;D运动时间与风速无关,风力越大,水平位移越大,下落过程的

17、位移为则风力越大,水平位移越大,下落过程的位移越大,故D错误。故选B。6、C【解析】根据右手螺旋定则画出A、C、D各通电直导线在O处产生的磁感应强度,如图所示。将分解到水平和竖直两个方向上,并分别在两个方向合成,则水平方向的合矢量竖直方向的合矢量所以O点处的磁感应强度大小故选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、AC【解析】A将左极板向左移动少许,则d变大,同时在两极板之间插入电介质,则变大,根据可知C可能变大,根据Q=CU可知,U可能减小,即静电计指针的偏转角度可

18、能变小 ,选项A正确;B将左极板向左移动少许,则d变大,同时取出两极板之间的金属板,则也相当于d变大,根据可知C一定变小,根据Q=CU可知,U变大,即静电计指针的偏转角度变大 ,选项B错误;C将左极板向左移动少许,则d变大,同时在两极板之间插入金属板,则相当于d又变小,则总体来说可能d减小,根据可知C可能变大,根据Q=CU可知,U变小,即静电计指针的偏转角度可能变小 ,选项C正确;D将左极板向下移动少许,则S减小,同时取出两极板之间的电介质,则变小,根据可知C一定减小,根据Q=CU可知,U变大,即静电计指针的偏转角度一定变大 ,选项D错误;故选AC。8、AB【解析】A物块接触弹簧之前,物块减速

19、运动,木板加速运动;当弹簧被压缩到最短时,摩擦力反向,直到弹簧再次恢复原长,物块继续减速,木板继续加速;当物块与弹簧分离后,物块水平方向只受向左的摩擦力,所以物块加速,木板减速;最终,当物块滑到木板最右端时,物块与木板共速,一起向左匀速运动。所以木板先加速再减速,最终做匀速运动,所以A正确;B当弹簧被压缩到最短时,弹簧的弹性势能最大,此时物块与木板第一次共速,将物块,弹簧和木板看做系统,由动量守恒定律可得得从开始运动到弹簧被压缩到最短,由能量守恒可得从开始运动到物块到达木板最右端,由能量守恒可得则最大的弹性势能为所以B正确;C根据动量定理,整个过程中物块所受合力的冲量大小为所以是合力的冲量大小

20、,不是木板和弹簧对物块的冲量大小,所以C错误;D由题意可知,物块与木板之间的摩擦力为又系统克服摩擦力做功为则即弹簧压缩到最短时,物块到木板最右端的距离为,所以D错误。故选AB。9、BCD【解析】试题分析:根据题意可知,B与地面间的最大静摩擦力为:fBm,因此要使B能够相对地面滑动,A对B所施加的摩擦力至少为:fABfBm,A、B间的最大静摩擦力为:fABm2mg,因此,根据牛顿第二定律可知当满足:,且fAB2mg,即F3mg时,A、B将一起向右加速滑动,故选项A错误;当F3mg时,A、B将以不同的加速度向右滑动,根据牛顿第二定律有:F2mg2maA,2mgmaB,解得:aAg,aB,故选项C、

21、D正确;当F时,对A和B整体受力分析有, ,解得aAaB,故选项B正确考点:本题主要考查了牛顿第二定律的应用,以及处理连接体的方法问题,属于中档题10、ACD【解析】AB如图所示带电粒子运动有3个子过程。两种粒子要在电场中加速,则电场力方向相同。因电性不同,则电场方向相反。粒子进入磁场时速度方向相同,在磁场中均向下偏转,所受洛伦兹力方向相同,由左手定则知粒子电性不同,则磁场方向不同,故A正确,B错误;CD加速电场加速有磁场中圆周运动有解得第二种粒子与第-种粒子是同位素,其电荷量相同,若质量比为,则解得故CD正确。故选ACD。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

22、要求写出演算过程。11、 大小相等,方向相同 C AC 【解析】(1)12弹簧测力计的分度值为,估读至,则示数分别为,3若在误差允许的范围内,与合满足大小相等,方向相同,则验证了力合成的平行四边形定则;(2)4实验还需要用毫米刻度尺画直线、并进行长度的测量,所以C正确,A、B错误;故选C;(3)5A实验是通过在白纸上作力的图示来验证平行四边形定则,为了减小实验误差,弹簧测力计、细绳、橡皮筋都应与木板平行,这样各力的图示能够正确体现相应力的大小,故A正确;B为减小作图过程中产生的误差,两个弹簧测力计拉力间的夹角不能太小,也不能太大,故B错误;C描点确定拉力方向时,两点之间的距离应尽可能大一些,以

23、减小实验的误差,故C正确;故选AC。12、1k 30000 B 调小 387 【解析】(1)1使用多用电表粗测电阻时,将选择开关拨至欧姆挡“100”挡,经正确操作后,指针指示如图甲a。显然是批针偏转过小,示数太大,为了减小示数,则必增大倍率,即要欧姆档的倍率调到1k;2若经过正确操作,将两表笔接待测电阻两端时,指针指示如图甲b,则待测电阻为(2)3由于欧姆表与其他档位的表是共用表头的,所以欧姆表的内接电源的+接线柱必从表头的+相接,电流要求从+接线柱(即红接线柱)流进,所以A是红接线柱,B是黑接线柱;4欧姆表的刻度值是按电池电动势为1.5V、内阻为1进行刻度的。则此时调零电阻连入电路的电阻当电

24、池的电动势下降到1.45V、内阻增大到4时,欧姆表仍可调零,此时要使电流表仍满偏,则所以要调小;5若用重新调零后的欧姆表测得某待测电阻阻值为400,则有:此时正常电阻400在正常原电动势中的电流若把此电阻接入旧的欧姆表中时电流I对应的阻值四、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【解析】设三边分别为3a、4a、5a,由AC滑下有a=gsin=0.6g由 得沿ABC滑下AB段有 得 沿水平BC段有vt21=4a得 故可知t1:t2=1:1。14、, 【解析】设开始上浮时球内气体密度为,竖直方向受力平衡有解得热气球底部开口

25、,则加热过程中球内原有气体外溢,取全部气体为研究对象,压强不变。初态:温度体积;开始上浮时状态:温度T,体积由盖吕萨克定律得球内原有全部气体质量不变,有解式得15、 (1);(2);(3)0.111J【解析】(1)设导体棒进入磁场前瞬间速度大小为,导体棒从释放到刚进入磁场的过程中,由机械能守恒定律有解得根据位移公式有解得导体棒从释放到刚进入磁场所用的时间为0.4s。(2)导体棒进入磁场到静止,由动量定理得根据安培力公式有又联立得通过导体棒的电荷量为联立解得导体棒在水平轨道上的滑行距离为0.25m。(3)导体棒滑入磁场之前上产生的焦耳热为由法拉第电磁感定律有由闭合电路欧姆定律可得根据能量守恒可知,导体棒进入磁场后的总热量又解得故电阻上产生的焦耳热为故总热量为0.111J。

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