《江西省三县部分高中2022-2023学年高三适应性调研考试物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江西省三县部分高中2022-2023学年高三适应性调研考试物理试题含解析.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、水平地面上方分布着水平向右的匀强电场,一光滑绝缘轻杆竖直立在地面上,轻杆上有两点A、B。轻杆左侧固定一带正电的点电荷,电荷量为+Q,点电荷在轻杆AB两点的中垂线上,一个质量为m
2、,电荷量为+q的小球套在轻杆上,从A点静止释放,小球由A点运动到B点的过程中,下列说法正确的是( )A小球受到的电场力先减小后增大B小球的运动速度先增大后减小C小球的电势能先增大后减小D小球的加速度大小不变2、高铁是中国“新四大发明之一,有一段视频,几年前一位乗坐京泸高铁的外国人,在最高时速300公里行驶的列车窗台上,放了一枚直立的硬币,如图所示,在列车行驶的过程中,硬币始终直立在列车窗台上,直到列车横向变道进站的时候,硬币才倒掉,这一视频证明了中国高铁的极好的稳定性。关于这枚硬币,下列判断正确的是() A硬币直立过程可能受到与列车行驶方向相同的摩擦力作用B硬币直立过程一定只受重力和支持力而处
3、于平衡状态C硬币倒掉是因为受到风吹的原因D列车加速或减速行驶时,硬币都可能受到与列车运动方向相反的摩擦力作用3、半径相同的两个金属小球A、B带有等量的电荷,相隔较远的距离,两球之间的吸引力大小为F,今用第三个半径相同的不带电的金属小球先后与A、B两球接触后移开,这时A、B两球之间作用力的大小是()ABCD4、一电荷量为 q 的正点电荷位于电场中 A 点,具有的电势能为 Ep,则 A 点的电势为j = EqP 若把该点电荷换为电荷量为 2q 的负点电荷,则 A 点的电势为( )ABCD5、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
4、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6、如图,电动机以恒定功率将静止的物体向上提升,则在达到最大速度之前,下列说法正确的是( )A绳的拉力恒定B物体处于失重状态C绳对物体的拉力大于物体对绳的拉力D绳对物体的拉力大于物体的重力二、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,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为v0,小工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,工件与乙之间的动摩擦因数为乙的宽度足够大,重力加速度为
5、g,则( ) A若乙的速度为 v0,工件在乙上侧向( 垂直于乙的运动方向)滑过的距离s=B若乙的速度为 2v0,工件从滑上乙到在乙上侧向滑动停止所用的时间不变C若乙的速度为 2v0,工件在乙上刚停止侧向滑动时的速度大小v=D保持乙的速度 2v0 不变,当工件在乙上刚停止滑动时,下一只工件恰好传到乙上,如此反复. 若每个工件的质量均为m,除工件与传送带之间摩擦外,其他能量损耗均不计,驱动乙的电动机的平均输出功率= mgv08、下列说法正确的是_。A单摆的周期与振幅无关B机械波和电磁波都可以在真空中传播C只有发生共振时,受迫振动的频率才等于驱动力的频率D两列波产生干涉现象,振动加强区域与振动减弱区
6、域交替排列9、下列关于热现象的说法正确的是_A小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力B液体分子的无规则运动称为布朗运动C热量不可能从低温物体传到高温物体D分子间的距离增大时,分子势能可能减小E.分子间的距离减小时,分子引力和斥力都增大10、电磁炮是利用电磁发射技术制成的一种先进的杀伤武器。下图是电磁炮的原理示意图,与电源的正、负极相连的水平平行金属轨道位于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道所在平面向上,通电的导体滑块将在磁场中向右加速,下列说法正确的是()Aa为电源正极B仅增大电源电动势滑块出射速度变大C仅将磁场反向,导体滑块仍向右加速D仅减小弹体质量,其速度变化率增大三、实验题:本题共2小题,
7、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)实验小组利用以下方法对物体的质量进行间接测量,装置如图1所示:一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,已知重物P、Q的质量均为m,当地重力加速度为g。在重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块Z,重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连。(1)先接通频率为50Hz的交流电源,再由静止释放系统,得到如图2所示的纸带,则系统运动的加速度a=_m/s2(结果保留2位有效数字);(2)在忽略阻力的理想情况下,物块Z质量M的表达式为M=_(用字母m、a、g表示);(3)实际情况下,空气阻力、纸带与打点计时器间的摩擦、定滑轮中的
8、滚动摩擦不可以忽略,物块Z的实际质量与理论值M有一定差异,这种误差是_误差(填“偶然”或“系统”)。12(12分)某同学采用图甲所示的电路完成“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验,实验中用电压表测量小灯泡的电压,用多用电表的直流挡测量通过小灯泡的电流。(1)图甲中多用电表的黑表笔是_(填“P”或“Q”),用多用电表的直流电流挡测量通过小灯泡的电流时,需要将多用电表的两个表笔连接到a、b两处,其中黑表笔应与_(填“a”或“b”)连接。(2)实验配备的器材如下:A待测小灯泡L(“2.5V,0.2W”)B电压表V(量程0-3V,阻值约)C多用电表(三个直流电流挡量程分别为1mA,10mA,100mA)D
9、滑动变阻器(阻值范围,额定电流2A)E.滑动变阻器(阻值范围,额定电流1A)F.电池组(电动势4.5V,内阻约为)G.开关一只,导线若干为了使测量尽可能地准确且能方便地进行调节,多用电表直流电流挡量程应选_,滑动变阻器应选_。(3)该同学选取合适的器材后,用导线将器材按图甲所示的电路连接起来,如图乙所示。他在实验前进行电路检查时发现漏接了一根导线,请你在乙图上用笔画上这根漏接的导线_。 (4)该同学纠正连线错误后,通过实验测得多组I、U值并描绘出小灯泡的I-U曲线如图丙所示。由I-U曲线可以看出:当灯泡两端电压时小灯泡的电阻=_(保留两位有效数字);(5)我们知道,多用电表用久以后,表内电池的
10、电动势会减小而内阻会增大。那么用久以后的多用电表电流挡测得的电流与真实值相比_(填“偏大”,“偏小”或“相同”)。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)一列沿x轴传播的简谐横波,在t=0时刻的波形如图实线所示,在t1=0.2s时刻的波形如图虚线所示。(1)若波向x轴正方向传播,求该波的波速;(2)若波向x轴负方向传播,且t1T,求x=2m处的P质点第一次出现波谷的时刻。14(16分)如图所示,两块相同的金属板M和N正对并水平放置,它们的正中央分别有小孔O和O,两板距离为2L,两板间存在竖直向上的匀强电场;AB
11、是一根长为3L的轻质绝缘竖直细杆,杆上等间距地固定着四个(1、2、3、4)完全相同的带电荷小球,每个小球带电量为q、质量为m、相邻小球间的距离为L,第1个小球置于O孔处将AB杆由静止释放,观察发现,从第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场,AB杆一直做匀速直线运动,整个运动过程中AB杆始终保持竖直,重力加速度为g。求:(1)两板间的电场强度E;(2)第4个小球刚离开电场时AB杆的速度;(3)从第2个小球刚进入电场开始计时,到第4个小球刚离开电场所用的时间。15(12分)如图所示,一竖直放置在水平面上的容积为V的柱形气缸,气缸内盛有一定质量的理想气体。活塞的面积为S,活塞将气体分隔成体积相
12、同的A、B上下两部分,此时A中气体的压强为pA(未知)。现将气缸缓慢平放在水平桌面上,稳定后A、B两部分气体的体积之比为1:2,两部分气体的压强均为1.5p0。在整个过程中,没有气体从一部分通过活塞进入另一部分,外界气体温度不变,气缸壁光滑且导热良好,活塞厚度不计,重力加速度为g,求:(1)pA的大小;(2)活塞的质量m。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】A小球下滑时受匀强电场的电场力是不变的,受到点电荷的电场力先增加后减小,则小球受到的电场力先增大后减小,选项A错误;B小球下滑时,匀强电场的电场力垂直
13、小球运动方向,则对小球不做功;点电荷在前半段先对小球做负功,重力做正功,但是由于不能比较正功和负功的大小关系,则不能确定小球速度变化情况;在后半段,点电荷电场力和重力均对小球做正功,则小球的运动速度增大,选项B错误;C小球下滑时,匀强电场的电场力垂直小球运动方向,则对小球不做功;点电荷在前半段先对小球做负功,在后半段对小球做正功,则小球的电势能先增大后减小,选项C正确;D由小球的受力情况可知,在A点时小球的加速度小于g,在AB中点时小球的加速度等于g,在B点时小球的加速度大于g,则加速度是不断变化的,选项D错误。故选C。2、A【解析】当列车匀速直线行驶时硬币立于列车窗台上,稳稳当当,说明硬币处
14、于平衡状态,此时硬币受到竖直向下的重力和竖直向上的支持力,它们是一对平衡力;当列车在加速或减速过程中,硬币会受到沿着行进方向的静摩擦力或行进方向反向的静摩擦力提供硬币加速度,故A正确,BD错误;硬币倒掉是因为列车横向变道时,列车运动的方向发生变化,硬币受到与运动方向不一致的静摩擦力的作用,列车内是全封闭区域是没有外界吹来的风,故C错误3、C【解析】两球之间是吸引力,故假设A的带电量为Q,B的带电量为-Q,两球之间的相互吸引力的大小是:,第三个不带电的金属小球C与A接触后,A和C的电量都为,C与B接触时先中和再平分,则C、B分开后电量均为,这时,A、B两球之间的相互作用力的大小:故C正确ABD错
15、误。故选C。4、C【解析】根据电势的物理意义:电势是反映电场本身性质的物理量,仅由电场本身决定,与试探电荷无关可知,将该点电荷换为电荷量为2q的负点电荷,A点的电势不变,故C正确,ABD错误;故选C.5、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。6、D【解析】A功率恒定,根据可
16、知当v从零逐渐增加,则拉力逐渐减小,故A错误;BD加速度向上,处于超重,物体对轻绳的拉力大于物体重力,故B错误,D正确;C绳对物体的拉力和物体对绳的拉力是一对作用力和反作用力,根据牛顿第三定律,可知两者等大反向,故C错误。故选D。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、CD【解析】根据牛顿第二定律,mg=ma,得a=g,摩擦力与侧向的夹角为45,侧向加速度大小为,根据2axs1-v12,解得: ,故A错误;沿传送带乙方向的加速度ayg,达到传送带乙的速度所需时间,与传送带
17、乙的速度有关,故时间发生变化,故B错误;设t=1时刻摩擦力与侧向的夹角为,侧向、纵向加速度大小分别为ax、ay,则,很小的t时间内,侧向、纵向的速度增量vx=axt,vy=ayt,解得 且由题意知,t,则,所以摩擦力方向保持不变,则当vx=1时,vy=1,即v=2v1故C正确; 工件在乙上滑动时侧向位移为x,沿乙方向的位移为y,由题意知,ax=gcos,ay=gsin,在侧向上2axs1-v12,在纵向上,2ayy(2v1)21; 工件滑动时间 ,乙前进的距离y1=2v1t工件相对乙的位移,则系统摩擦生热Q=mgL,依据功能关系,则电动机做功: 由 ,解得 故D正确;故选CD.点睛:本题考查工
18、件在传送带上的相对运动问题,关键将工件的运动分解为沿传送带方向和垂直传送带方向,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解8、AD【解析】A单摆周期为:T2与振幅无关,A正确;B机械波必须在弹性媒介中传输,不能在真空中传播;电磁波可以在真空中传播,故B错误.C受迫振动的频率等于驱动力的频率,当驱动力的频率接近物体的固有频率时,振动显著增强,当驱动力的频率等于物体的固有频率时发生共振,C错误;D两列波相叠加产生干涉现象时,振动加强区域与减弱区域间隔出现,这些区域位置不变,D正确9、ADE【解析】草叶上的露珠存在表面张力,它表面的水分子表现为引力,从而使它收缩成一个球形,与表面张力有关,故A正确;布朗运
19、动是悬浮在液体当中的固体颗粒的无规则运动,是液体分子无规则热运动的反映,故B错误;热力学第二定律是说热量不能自发地从低温物体传向高温物体,此说法略去了“自发地”,通过外力做功是可以把热量从低温物体提取到高温物体的.例如电冰箱的制冷就是这一情况,所以C错误;当分子间距小于r0时,分子力表现为斥力,随着分子间距离的增大,分子势能减小,所以D正确;分子间的距离减小时,分子引力和斥力都增大,斥力增大的较快,所以E正确10、BD【解析】A根据左手定则可知,受到的安培力向右,电流方向由下向上流过滑块,则b为电源正极,故A错误;B仅增大电源电动势,流过滑块的电流增大,安培力增大,加速度增大,速度变化增大,故
20、B正确;C仅将磁场反向,根据左手定则可知,滑块向左加速,故C错误;D仅减小弹体质量,滑块的合力不变,根据牛顿第二定律可知,加速度增大,速度变化量增大,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、8.0 系统 【解析】根据位移差公式求解系统的加速度。对整个系统进行分析,根据牛顿第二定律求解M的表达式。根据误差来源分析误差的性质。【详解】(1)1根据位移差公式,解得系统运动的加速度为(2)2根据牛顿第二定律,对Q和Z有对物体P有联立解得。(3)3由题意可知本实验中误差是由于实验原理的选择而造成的,无法通过多测数据来消除,故这是一
21、种系统误差。【点睛】本题主要考查了通过系统牛顿第二定律测质量的方法,能分析出实验误差的原因。明确系统误差和偶然误差的定义。12、P b 100mA R1 28 相同 【解析】(1)12多用电表黑表笔接表的负插孔,故由图可知P为多用电表的黑表笔;对于多用电表测量时因遵循电流由红表笔进表,由黑表笔出表,故可知黑表笔应与b连接;(2)34根据小灯泡的规格可知电路中电流约为灯泡电阻约为故为了测量准确减小误差多用电表直流电流挡量程应选100mA;滑动变阻器应选R1;(3)5滑动变阻器是采用的分压式接法,故连接图如图所示(4)6根据图丙可知当灯泡两端电压,电流I=78mA=0.078A,故此时小灯泡的电阻
22、(5)7使用多用电表电流档测电流时并不会用到表内的电池,即表内电池电动势和内阻的大小对多用电表电流档的测量无影响,故测得的电流与真实值相比是相同的。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)5+15n(m/s)(n=0,1,2);(2)0.025s【解析】(1)当波向x轴正方向传播时,由波形图可知该波的波长为x=3m从t=0到t1=0.2s过程,波向正方向传播的距离为波传播的波速为解得(2)当波向x轴负方向传播时,由波形图可知解得波的速度大小为P点距右侧实线第一个波谷的水平距离为P点第一次出现波谷的时间为联立解得
23、14、(1);(2);(3)【解析】(1)两个小球处于电场中时,根据平衡条件2qE=4mg解得E=(2)设第4个小球刚离开电场时,杆的运动速度为v,对整个杆及整个过程应用动能定理:4mg5L-4qE2L=4mv2解得v=(3)设杆匀速运动时速度为v1,对第1个小球刚进入电场到第3个小球刚要进入电场这个过程,应用动能定理得4mg2LqE(L2L)4mv解得v1第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场的这段时间,整个杆做匀速直线运动,设运动时间为t1,则t1=第3个小球离开电场后,只有第4个小球在电场中,杆做匀加速直线运动,设运动时间为t2,则t2=所以,从第2个小球刚进入电场到第4个小球刚离开电场所经历的时间为t=t1t2=15、 (1)p0;(2)【解析】(1)对气体A,由玻意耳定律可得其中解得(2)对气体B,由玻意耳定律可得其中又因为解得