《江西省南昌市新建二中2022-2023学年高三压轴卷物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江西省南昌市新建二中2022-2023学年高三压轴卷物理试卷含解析.doc(18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、小球从某一高度处自由下落着地后反弹,然后又落下,每次与地面碰后动能变为碰撞前的。以刚开始下落时为计时起点,小球的vt图
2、像如图所示,不计空气阻力,下列说法正确的是( )A图像中选取竖直向下为正方向B每个阶段的图线并不相互平行C每次与地面相碰后能够上升的最大高度是前一次下落高度的一半D每次与地面相碰后上升到最大高度所需的时间是前一次下落时间的一半2、如图所示,一个物体在竖直向上的拉力F作用下竖直向上运动,拉力F与物体速度v随时间变化规律如图甲、乙所示,物体向上运动过程中所受空气阻力大小不变,取重力加速度大小g=10m/s2则物体的质量为A100gB200gC250gD300g3、甲、乙两物体从同一点出发且在同一条直线上运动,它们的位移时间(xt)图象如图所示,由图象可以得出在04 s内( )A甲、乙两物体始终同向
3、运动B4 s时甲、乙两物体间的距离最大C甲的平均速度等于乙的平均速度D甲、乙两物体间的最大距离为6 m4、2019年被称为5G元年。这一年全球很多国家开通了5G网络,开启了一个全新的通信时代,即万物互联的物联网时代,5G网络使用的无线电电波通信频率是在3.0GHz以上的超高频段和极高频段(如图所示),比目前4G及通信频率在0.3GHz3.0GHz间的特高频段网络拥有更大的带宽和更快的的传输速率。下列说法正确的是()A4G信号是纵波,5G信号足横波B4G信号和5G信号相遇能产生干涉现象C4G信号比5G信号更容易发生衍射现象D5G信号比4G信号波长更长,相同时间传递的信息量更大5、一矩形线圈在匀强
4、磁场中绕垂直于磁场的轴线匀速转动时产生正弦式交变电流,其电动势的变化规律如图甲中的线a所示,用此线圈给图乙中电路供电,发现三个完全相同的灯泡亮度均相同。当调整线圈转速后,电动势的变化规律如图甲中的线b所示,以下说法正确的是At0时刻,线圈平面恰好与磁场方向平行B图线b电动势的瞬时值表达式为e40 sin()VC线圈先后两次转速之比为23D转速调整后,三个灯泡的亮度仍然相同6、如图所示,小船以大小为v(船在静水中的速度)、方向与上游河岸成的速度从O处过河,经过一段时间,正好到达正对岸的O处。现要使小船在更短的时间内过河并且也正好到达正对岸O处,在水流速度不变的情况下,可采取的方法是( )A角不变
5、且v增大B角减小且v增大C角增大且v减小D角增大且v增大二、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。有一束平行于等边三棱镜横截面ABC的红光从空气射向E点,并偏折到F点。已知入射方向与边AB的夹角,EF分别为边ABBC的中点,则( )A该三棱镜对红光的折射率为B光在F点发生全反射C从F点出射的光束与入射到E点的光束的夹角为D若改用紫光沿相同角度从E点入射,则出射点在F点左侧8、如图所示,质量为m1的木块和质量为m2的长木板叠放在水平地面上现对木块施加一水平向右的拉力
6、F,木块在长木板上滑行,长木板始终静止已知木块与长木板间的动摩擦因数为1,长木板与地面间的动摩擦因数为2,且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等则()A1一定小于2B1可能大于2C改变F的大小,F2(m1m2)g时,长木板将开始运动D改F作用于长木板,F(12)(m1m2)g时,长木板与木块将开始相对滑动9、下列关于热力学定律的说法正确的是_。A如果两个系统均与第三个系统处于热平衡状态,这两个系统的温度一定相等B外界对某系统做正功,该系统的内能一定增加C可以找到一种材料做成墙壁,冬天供暖时吸收热量温度升高,然后向房间自动释放热量供暖,然后再把热量吸收回去,形成循环供暖,只需要短时间供热后即可停止外界供
7、热D低温系统可以向高温系统传递热量E.无论科技如何进步与发展,绝对零度都不可以达到10、如图所示,质量分别为的两物块叠放在一起,以一定的初速度一起沿固定在水平地面上倾角为的斜面上滑。已知B与斜面间的动摩擦因数 , 则( )A整体在上滑的过程中处于失重状态B整体在上滑到最高点后将停止运动C两物块之间的摩擦力在上滑与下滑过程中大小相等D在上滑过程中两物块之间的摩擦力大于在下滑过程中的摩擦力三、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)某学习小组的同学要应用自由落体运动知识测当地重力加速度g,现已找来了如下器材:如图所示的对称“工”字形金属薄片、
8、铁架台及其附件、光电计时器1套。(1)根据实验目的,需要的器材还有(_)A天平 B打点计时器C秒表、 D游标卡尺(2)需要测量的物理量除了“工” 字形金属薄片上、下水平部分的厚度d和它们之间竖直部分的长度L外(dL),还需要测量的物理量是_( 说明物理量名称和表示它的字母符号);(3)用(2)中的物理量字母表示实验中测重力加速度的表达式g =_。12(12分)小华同学欲测量小物块与斜面间的动摩擦因数,其实验装置如图1所示,光电门 1、2可沿斜面移动,物块上固定有宽度为d的挡光窄片。物块在斜面上滑动时,光电门可以显示出挡光片的挡光时间。(以下计算的 结果均请保留两位有效数字)(1)用游标卡尺测量
9、挡光片的宽度,其示数如图2所示,则挡光片的宽度d=_ mm。(2)在P处用力推动物块,物块沿斜面下滑,依次经过光电门1、2,显示的时间分别为40ms、20ms,则物块 经过光电门1处时的速度大小为_m/s,经过光电门 2 处时的速度大小为_m/s。比较物块经过光电门1、2处的速度大小可知,应_(选填“增大”或“减小”)斜面的倾角,直至两光电门的示数相等;(3)正确调整斜面的倾角后,用刻度尺测得斜面顶端与底端的高度差h=60.00cm、斜面的长度L=100.00cm,g取9.80m/s2,则物块与斜面间的动摩擦因数的值m =(_)。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
10、处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)质量为M的滑块由水平轨道和竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道组成,放在光滑的水平面上质量为m的物块从圆弧轨道的最高点由静止开始滑下,以速度v从滑块的水平轨道的左端滑出,如图所示已知M:m=3:1,物块与水平轨道之间的动摩擦因数为,圆弧轨道的半径为R (1)求物块从轨道左端滑出时,滑块M的速度的大小和方向;(2)求水平轨道的长度;(3)若滑块静止在水平面上,物块从左端冲上滑块,要使物块m不会越过滑块,求物块冲上滑块的初速度应满足的条件14(16分)如图所示,在纸面内建立直角坐标系xOy,以第象限内的直线OM(与负x轴成45角)和正y轴为界
11、,在x0的区域建立匀强电场,方向水平向左,场强大小E=2 V/m;以直线OM和正x轴为界,在y0的区域建立垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.1T一不计重力的带负电粒子从坐标原点O沿y轴负方向以v0=2103m/s的初速度射入磁场己知粒子的比荷为q/m=5104C/kg,求:(1)粒子经过1/4圆弧第一次经过磁场边界时的位置坐标?(2)粒子在磁场区域运动的总时间?(3)粒子最终将从电场区域D点离开电,则D点离O点的距离是多少?15(12分)如图所示,真空中有一个半径r=0.5m的圆形磁场区域,与坐标原点O相切,磁场的磁感应强度大小B=2104T,方向垂直于纸面向外,在x=1m处的竖直线的
12、右侧有一水平放置的正对平行金属板M、N,板间距离为d=0.5 m,板长L=1m,平行板的中线的延长线恰好过磁场圆的圆心O1。若在O点处有一粒子源,能向磁场中不同方向源源不断的均匀发射出速率相同的比荷为=1108C/kg,且带正电的粒子,粒子的运动轨迹在纸面内,一个速度方向沿y轴正方向射入磁场的粒子,恰能从沿直线O2O3方向射入平行板间。不计重力及阻力和粒子间的相互作用力,求:(1)沿y轴正方向射入的粒子进入平行板间时的速度v和粒子在磁场中的运动时间t0;(2)从M、N板左端射入平行板间的粒子数与从O点射入磁场的粒子数之比;(3)若在平行板的左端装上一挡板(图中未画出,挡板正中间有一小孔,恰能让
13、单个粒子通过),并且在两板间加上如图示电压(周期T0),N板比M板电势高时电压值为正,在x轴上沿x轴方向安装有一足够长的荧光屏(图中未画出),求荧光屏上亮线的左端点的坐标和亮线的长度l。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由于小球从某一高度处自由下落,根据速度时间图线知选取竖直向上为正方向,故A错误;B不计空气阻力,下落过程和上升过程中只受重力,根据牛顿第二定律可得下落过程和上升过程中的加速度为重力加速度,速度时间图线的斜率表示加速度,所以每个阶段的图线相互平行,故B错误;C与地面相碰后能够上升的最大高
14、度是前一次下落过程,根据动能定理可得与地面相碰后上升过程中,根据动能定理可得根据题意有解得故C错误;D根据运动学公式可得与地面相碰后上升的时间与地面相碰后上升到最大高度所需的时间是前一次下落时间的解得故D正确;故选D。2、C【解析】由乙图可得后,物体匀速,则有前,物体匀加速,则有,代入数据有A 100g与分析不符,故A错误;B 200g与分析不符,故B错误;C 250g与分析相符,故C正确;D 300g与分析不符,故D错误;故选:C。3、C【解析】A图像的斜率等于速度,可知在内甲、乙都沿正向运动,运动方向相同。内甲沿负向运动,乙仍沿正向运动,运动方向相反,故A错误。BD内甲乙同向运动,甲的速度
15、较大,两者距离不断增大。后甲反向运动,乙仍沿原方向运动,两者距离减小,则时甲、乙两物体间的距离最大,最大距离为 ,故BD错误。C由图知,在内甲、乙的位移都是,平均速度相等,故C正确。4、C【解析】A电磁波均为横波,A错误;B两种不同频率的波不能发生干涉,B错误;C因5G信号的频率更高,则波长小,故4G信号更容易发生明显的衍射现象,C正确;D5G信号频率更高,光子的能量越大,故相同时间传递的信息量更大,故D错误。故选C。5、B【解析】本题考察交变电流表达式,最大值为NBS,由此得出改变转速后的最大值,电感和电容都对交流电由阻碍作用。【详解】A.t0时刻电动势为0,故线圈平面恰好与磁场方向垂直,A
16、错误;B.由图中可知,改变后的角速度为,故电动势的最大值为40V,故表达式为,B正确;C.由可知线圈先后两次转速之比为32;D.中转速调整后交流电的频率发生变化,电感对交变电流的阻碍减小、电容对交变电流的阻碍增大,三个灯泡的亮度各不相同。故选B。6、D【解析】由题意可知,航线恰好垂直于河岸,要使小船在更短的时间内过河并且也正好到达正对岸处,则合速度增大,方向始终垂直河岸。小船在静水中的速度增大,与上游河岸的夹角增大,如图所示故D正确,ABC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
17、,有选错的得0分。7、AC【解析】A如图所示,作两界面法线相交于D点,在AB界面,由几何知识知,入射角为,折射角为,所以故A正确;B光在BC界面上人射角为,则即临界角则在BC面上不会发生全反射,故B错误;C分析知BC面上折射角为,入射光线与出射光线相交于G点,则,则所以从F点出射的光束与入射到E点的光束的夹角为,故C正确;D紫光频率比红光频率大,棱镜对紫光的折射率大,若改用紫光沿相同角度从E点人射,则出射点在F点右侧,D错误。故选AC。8、BD【解析】因为木块所受的摩擦力为滑动摩擦力,地面对木板的摩擦力为静摩擦力,无法比较动摩擦因数的大小通过对木板分析,根据水平方向上的受力判断其是否运动当F作
18、用于长木板时,先采用隔离法求出临界加速度,再运用整体法,求出最小拉力【详解】对m1,根据牛顿运动定律有:F-1m1g=m1a,对m2,由于保持静止有:1m1g-Ff=0,Ff2(m1+m2)g,所以动摩擦因数的大小从中无法比较故A错误、B正确改变F的大小,只要木块在木板上滑动,则木块对木板的滑动摩擦力不变,则长木板仍然保持静止故C错误若将F作用于长木板,当木块与木板恰好开始相对滑动时,对木块,1m1g=m1a,解得a=1g,对整体分析,有F-2(m1+m2)g=(m1+m2)a,解得F=(1+2)(m1+m2)g,所以当F(1+2)(m1+m2)g时,长木板与木块将开始相对滑动故D正确故选BD
19、【点睛】解决本题的关键能够正确地受力分析,结合整体和隔离法,运用牛顿第二定律进行求解9、ADE【解析】A如果两个系统均与第三个系统处于热平衡状态,这两个系统的温度一定相等,A正确;B外界做正功,有可能同时放热,内能的变化不确定,B错误;C根据热力学第二定律,题中所述的问题不可能实现,选项C错误;D低温系统向高温系统传递热量是可以实现的,前提是要引起其他变化,D正确;E绝对零度不可以达到,E正确故选ADE。10、AC【解析】A在上升和下滑的过程,整体都是只受三个个力,重力、支持力和摩擦力,以向下为正方向,根据牛顿第二定律得向上运动的过程中:(m1+m2)gsin+f=(m1+m2)af=(m1+
20、m2)gcos因此有:a=gsin+gcos方向沿斜面向下。所以向上运动的过程中A、B组成的整体处于失重状态。故A正确;B同理对整体进行受力分析,向下运动的过程中,由牛顿第二定律得:(m1+m2)gsin-f=(m1+m2)a,得:a=gsin-gcos由于tan,所以a0所以上滑到最高点后A、B整体将向下运动。故B错误;CD以A为研究对象,向上运动的过程中,根据牛顿第二定律有:m1gsin+f=m1a解得:f=m1gcos向下运动的过程中,根据牛顿第二定律有:m1gsin-f=m1a解得:f=m1gcos所以f=f即A与B之间的摩擦力上滑与下滑过程中大小相等;故C正确D错误。三、实验题:本题
21、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、D “工”字形金属薄片上、下水平部分分别通过光电计时器的时间和 【解析】(1)1此实验不必测量质量,不需天平;用光电计时器计时,故不需打点计时器和秒表;需要用游标卡尺测量“工”字形金属薄片上、下水平部分的厚度,故选D(2)2要测当地重力加速度,就必须测得“工”字形金属薄片上、下水平部分分别通过光电计时器的速度,故而需要测量“工”字形金属薄片上、下水平部分分别通过光电计时器的时间和(3)3“工”字形金属薄片上、下水平部分分别通过光电计时器的速度又得12、5.2 0.13 0.26 减小 0.75 【解析】(1)1挡光片
22、的宽度为;(2)23d=5.2mm=5.210-3m,t1=40ms=4010-3s,t2=20ms=2010-3s,用平均速度来求解瞬时速度:4由于v2mgcos故应减小斜面的倾角,直到mgsin=mgcos此时物块匀速运动,两光电门的示数相等(3)5h=60.00cm=0.6m,L=100.00cm=1m,物块匀速运动时mgsin=mgcos即tan=又解得=0.75四、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),方向水平向右 (2)(3)【解析】(1)对于滑块M和物块m组成的系统,物块沿轨道滑下的过程中,水平方向
23、动量守恒,物块滑出时,有滑块M的速度,方向向右(2)物块滑下的过程中,物块的重力势能,转化为系统的动能和内能,有解得(3)物块以速度v0冲上轨道,初速度越大,冲上圆弧轨道的高度越大若物块刚能达到最高点,两者有相同的速度V1,此为物块不会越过滑块的最大初速度对于M和m组成的系统,水平方向动量守恒,有相互作用过程中,系统的总动能减小,转化为内能和重力势能,有解得:要使物块m不会越过滑块,其初速度14、(1)粒子经过圆弧第一次经过磁场边界时的位置坐标为(0.4m,0.4m);(2)粒子在磁场区域运动的总时间1.26103s;(3)粒子最终将从电场区域D点离开电场,则D点离O点的距离是7.2m【解析】
24、试题分析:(1)粒子做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,求出运动的半径,从而即可求解;(2)根据圆周运动的周期公式,可求出在磁场中总时间;(3)粒子做类平抛运动,将其运动分解,运用运动学公式与牛顿第二定律,即可求解解:(1)微粒带负电,从O点射入磁场,沿顺时针方向做圆周运动,轨迹如图第一次经过磁场边界上的A点由,得,所以,A点坐标为(0.4m,0.4m)(2)设微粒在磁场中做圆周运动的周期为T,则,其中代入数据解得:T=1.256103s所以t=1.26103s(3)微粒从C点沿y轴正方向进入电场,做类平抛运动,则由牛顿第二定律,qE=may=v0t1代入数据解得:y=8my=y2r=820.4
25、m=7.2m即:离开电磁场时距O点的距离为7.2m答:(1)粒子经过圆弧第一次经过磁场边界时的位置坐标为(0.4m,0.4m);(2)粒子在磁场区域运动的总时间1.26103s;(3)粒子最终将从电场区域D点离开电场,则D点离O点的距离是7.2m【点评】考查牛顿第二定律在匀速圆周运动中、类平抛运动中的应用,并根据运动的合成与分解来解题,紧扣运动的时间相等性15、(1)1104 m/s,7.85105 s;(2);(3)(m,0),亮线长为m。【解析】(1)由题意可知,沿y轴正向射入的粒子运动轨迹如图示则粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径必定为R=r=0.5m根据洛伦兹力提供向心力有Bqv=代
26、入数据解得粒子进入电场时的速度为v=1104m/s在磁场中运动的时间为t0=T=7.85105 s(2)如图示沿某一方向入射的粒子的运动圆轨迹和磁场圆的交点O、P以及两圆的圆心O1、O4组成菱形,故PO4和y轴平行,所以v和x轴平行向右,即所有粒子平行向右出射。故恰能从M端射入平行板间的粒子的运动轨迹如图所示因为M板的延长线过O1O的中点,故由图示几何关系可知,则入射速度与y轴间的夹角为同理可得恰能从N端射入平行板间的粒子其速度与y轴间的夹角也为,如图所示由图示可知,在y轴正向夹角左右都为的范围内的粒子都能射入平行板间,故从M、N板左端射入平行板间的粒子数与从O点射入磁场的粒子数之比为(3)根
27、据U-t图可知,粒子进入板间后沿y轴方向的加速度大小为所有粒子在平行板间运动的时间为即粒子在平行板间运行的时间等于电场变化的周期T0,则当粒子由t=nT0时刻进入平行板间时,向下侧移最大,则有y1=a=0.175m当粒子由t=nT0时刻进入平行板间时,向上侧移最大,则y2=0.025m因为y1、y2都小于=0.25m,故所有射入平行板间的粒子都能从平行板间射出,根据动量定理可得所有出射粒子的在y轴负方向的速度为解得vy=1.5103 m/s设速度vy方向与v的夹角为,则tan=如图所示从平行板间出射的粒子处于图示范围之内,则tan =tan =代入数据解得,亮线左端点距离坐标原点的距离为x左= 即亮线左端点的位置坐标为(m,0),亮线长为m