《河南省许昌高级中学2023届高三第一次调研测试物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河南省许昌高级中学2023届高三第一次调研测试物理试卷含解析.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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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,一导热良好的汽缸内用活塞封住一定量的气体(不计活塞厚度及与缸壁之间的摩擦),用一弹簧连接活塞,将整个汽缸悬挂在天花板上。弹簧长度为L,活塞距地面的高度为h,汽缸底部距地面的高度为H,活塞内气体压强为p,体积为V,下列说法正确的是( )A
2、当外界温度升高(大气压不变)时,L变大、H减小、p变大、V变大B当外界温度升高(大气压不变)时,h减小、H变大、p变大、V减小C当外界大气压变小(温度不变)时,h不变、H减小、p减小、V变大D当外界大气压变小(温度不变)时,L不变、H变大、p减小、V不变2、下列各力中按照力的效果命名的是()A支持力B电场力C分子力D摩擦力3、如图所示,一倾角、质量为的斜面体置于粗糙的水平面上,斜面体上固定有垂直于光滑斜面的挡板,轻质弹簧一端固定在挡板上,另一端拴接质量为的小球。现对斜面体施加一水平向右的推力,整个系统向右做匀加速直线运动,已知弹簧恰好处于原长,斜面体与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为,下列
3、说法正确的是()A若增大推力,则整个系统稳定后斜面体受到的摩擦力变大B若撤去推力,则小球在此后的运动中对斜面的压力可能为零C斜面对小球的支持力大小为D水平推力大小为4、如图所示,为某运动员(可视为质点)参加跳板跳水比赛时,其竖直方向的速度随时间变化的vt图象以他离开跳板时为计时起点,不计空气阻力。则下说法中正确的是( )At3时刻达到最高点Bt2时刻的位移最大Ct1时刻的加速度为负D在t1t2时间内重力做功WG小于t2t3时间内克服阻力做功Wf5、甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其 v-t 图像如图所示。已知两车在t=3s时并排行驶,则( )A在t=1s 时,甲车在乙车后B在t=0 时,甲车在
4、乙车前7.5mC两车另一次并排行驶的时刻是t=2sD甲、乙车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为45m6、物体做匀速圆周运动时,在任意相同时间间隔内,速度的变化量( )A大小相同、方向相同B大小相同、方向不同C大小不同、方向不同D大小不同、方向相同二、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,理想变压器的原线圈接在稳压交流电源上,R1、R2、R3是阻值相等的定值电阻,电表A为理想电流表,调节滑片P可以改变原线圈匝数。初始时,开关K处于断开状态,下列说法正确的是()
5、A只把滑片P向上滑动,电流表示数将增大B只把滑片P向下滑动,电阻R1消耗的功率将增大C只闭合开关K,电阻R2消耗的功率将增大D只闭合开关K,电流表示数将变大8、下列说法中正确的是()A物体温度升高,每个分子的热运动动能都增大B液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它的撞击作用不平衡所引起的C一定量100的水变成100的水蒸汽,其分子之间的势能减小D影响气体压强大小的两个因素是气体分子的平均动能和分子的密集程度E.由于多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体是各向同性的9、如图所示,某空间存在一竖直方向的电场,其中的一条电场线如图甲所示,一个质量为m。电荷量为q的带正电小球,从电场线中O
6、点由静止开始沿电场线竖直向上运动x1的过程中,以O为坐标原点,取竖直向上为x轴的正方向,小球运动时电势能与位移x的关系如图乙所示,运动忽略空气阻力,则()A沿x轴正方向的电场强度大小可能增加B从O运动到x1的过程中,如果小球的速度先增后减 ,则加速度一定先减后增C从O点运动x1的过程中,每经过相等的位移,小球机械能的增加变少D小球运动位移x1时,小球速度的大小为10、如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图像,乙图为参与波动质点P的振动图像,则下列判断正确的是_.A该波的传播速率为4m/sB该波的传播方向沿x轴正方向C经过0.5s,质点P沿波的传播方向向前传播4mD该波在传
7、播过程中若遇到2m的障碍物,能发生明显衍射现象E.经过0.5s时间,质点P的位移为零,路程为0.4m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)一根均匀的细长空心金属圆管,其横截面如图甲所示,长度为L ,电阻R约为5,这种金属的电阻率为,因管线内径太小无法直接测量,某同学设计下列实验方案尽可能精确测定它的内径d;(1)用螺旋测微器测量金属管线外径D,图乙为螺旋测微器校零时的示数,用该螺旋测微器测量的管线外径读数为5.200mm,则所测金属管线外径D=_mm (2)为测量金属管线的电阻R,取两节干电池(内阻不计)、开关和若干导线及下列器材:
8、A电流表00.6A,内阻约0.05B电流表03A,内阻约0.01C电压表03V,内阻约10kD电压表015V,内阻约50kE滑动变阻器,010(额定电流为0.6A)F滑动变阻器,0100(额定电流为0.3A)为准确测出金属管线阻值,电流表应选_,电压表应选_,滑动变阻器应选_(填序号) (3)如图丙所示,请按实验要求用笔代线将实物图中的连线补充完整_(4)根据已知的物理量(长度L、电阻率)和实验中测量的物理量(电压表读数U、电流表读数I、金属管线外径D),则金属管线内径表达式d_12(12分)某实验小组用如图所示的装置通过研究小车的匀变速运动求小车的质量。小车上前后各固定一个挡光条(质量不计)
9、,两挡光条间的距离为L,挡光条宽度为d,小车释放时左端挡光条到光电门的距离为x,挂上质量为m的钩码后,释放小车,测得两遮光条的挡光时间分别为t1、t2。(1)用游标卡尺测量挡光条的宽度,示数如图乙所示,则挡光条的宽度为d=_cm;(2)本实验进行前需要平衡摩擦力,正确的做法是_;(3)正确平衡摩擦力后,实验小组进行实验。不断改变左端挡光条到光电门的距离x,记录两遮光条的挡光时间t1、t2,作出图像如图丙所示,图线的纵截距为k,小车加速度为_;小车的质量为_(用题中的字母表示)。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(1
10、0分)如图,半径为a的内圆A是电子发射器,其金属圆周表圆各处可沿纸面内的任意方向发射速率为v的电子;外圆C为与A同心的金属网,半径为a不考虑静电感应及电子的重力和电子间的相互作用,已知电子质量为m,电量为e(1)为使从C射出的电子速率达到3v,C、A间应加多大的电压U;(2)C、A间不加电压,而加垂直于纸面向里的匀强磁场若沿A径向射出的电子恰好不从C射出,求该电子第一次回到A时,在磁场中运动的时间t;为使所有电子都不从C射出,所加磁场磁感应强度B应多大14(16分)如图甲所示,倾角为的粗糙斜面固定在水平面上,时刻一质量为m的物体在恒定的拉力F作用下从斜面底端向上滑动,时刻撤去拉力F,物体继续滑
11、动一段时间后速度减为零,此过程物体的速度时间图像如图乙所示。已知m、及重力加速度g,求:(1)物体与斜面间的动摩擦因数;(2)拉力F的大小。15(12分)质量为m=10kg的物体静止在光滑水平面上,零时刻开始物体受到水平向东F=100N的力作用,1s后,力F的大小不变,方向改为向北,作用1s。求:(1)物体第1s末的速度大小;(2)物体在2s内的位移大小。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】以活塞与汽缸为整体,对其受力分析,整体受到竖直向下的总重力和弹簧向上的拉力且二者大小始终相等,总重力不变,所以弹簧拉
12、力不变,即弹簧长度L不变,活塞的位置不变,h不变;当温度升高时,汽缸内的气体做等压变化,根据盖吕萨克定律可以判断,体积V增大,汽缸下落,所以缸体的高度降低,H减小、p不变、V增大;当大气压减小时,对汽缸分析得气体压强p减小,汽缸内的气体做等温变化,由玻意耳定律得可知体积V变大,汽缸下落,所以缸体的高度降低,H减小、p减小、V变大,故C正确,ABD错误。故选C。2、A【解析】A.支持力是按照力的效果命名的,支持力实际上是物体之间的弹力,故A正确BCD.电场力、分子力摩擦力都是按照力的性质命名的,故BCD错误。故选A。3、B【解析】A斜面体受到的摩擦力大小决定于动摩擦因数和正压力,若增大推力,动摩
13、擦因数和正压力不变,则整个系统稳定后斜面体受到的摩擦力不变,故A错误;B若撒去推力,系统做减速运动,如果小球在此后的运动中对斜面的压力为零,则加速度方向向左,其大小为以整体为研究对象可得由此可得摩擦因数所以当时小球在此后的运动中对斜面的压力为零,故B正确;C弹簧处于原长则弹力为零,小球受到重力和斜面的支持力作用,如图所示竖直方向根据平衡条件可得则支持力故C错误;D对小球根据牛顿第二定律可得解得再以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得解得水平推力故D错误。故选B。4、D【解析】A运动员起跳时的速度方向向上,可知,t1时刻达到最高点,故A错误。B在0-t2时间内,v-t图象为直线,加速度不
14、变,所以在0-t2时间内人在空中,t1时刻达到最高点,t1-t2时间内下落,t2时刻开始进入水面,t3时刻达到水中最深处,t3时刻的位移最大,故B错误。C根据速度图象的斜率表示加速度,知t1时刻的加速度为正,故C错误。D在t1-t3时间内,根据动能定理知即所以在t1t2时间内重力做功WG12小于t2t3时间内克服阻力做功Wf23,故D正确。故选D。5、B【解析】在速度时间图象中,图象与坐标轴围成面积表示位移,根据位移关系分析两车位置关系可结合几何知识分析两车另一次并排行驶的时刻并求出两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离【详解】A. 根据“面积”大小表示位移,由图象可知,1s到3s甲、乙两
15、车通过的位移相等,两车在t=3s时并排行驶,所以两车在t=1s时也并排行驶,故A错误;B. 由图象可知,甲的加速度a甲=v甲/t甲=20/2=10m/s2;乙的加速度a乙=v乙/t乙=(2010)/2=5m/s2;0至1s,甲的位移x甲=a甲t2=1012=5m,乙的位移x乙=v0t+a乙t2=101+512=12.5m,x=x乙x甲=12.55=7.5m,即在t=0时,甲车在乙车前7.5m,故B正确;C.1s末甲车的速度为:v=a甲t=101=10m/s,乙车的速度v=10+51=15m/s;12s时,甲的位移x1=101+1012=15m;乙的位移x2=151+51=17.5m;在1s时两
16、车并联,故2s时两车相距2.5m,且乙在甲车的前面,故C错误;D.1s末甲车的速度为:v=a甲t=101=10m/s,1到3s甲车的位移为:x=vt+a甲t2=102+1022=40m,即甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为40m,故D错误。故选:B6、B【解析】物体做匀速圆周运动时,速度的变化量,由于加速度的大小不变但方向时刻在变化,所以在任意相同时间间隔内, 速度的变化量大小相等,方向不同。A. 大小相同、方向相同,与分析不符,故A错误; B. 大小相同、方向不同,与分析相符,故B正确C. 大小不同、方向不同,与分析不符,故C错误; D. 大小不同、方向相同,与分析不符,故D
17、错误。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】A 只把滑片P向上滑动,原线圈匝数增大,根据 可知,副线圈两端电压 变小,根据欧姆定律可知,副线圈电流变小,副线圈功率 变小,则输入功率变小,输入电压不变,则原线圈电流变小,电流表示数将变小,故A错误;B 只把滑片P向下滑动,原线圈匝数变小,副线圈两端电压 变大,根据欧姆定律可知,副线圈电流变大, ,则电阻R1消耗的功率将增大,故B正确;CD 只闭合开关K,副线圈电阻变小,匝数比和输入电压不变,则输出电压不变,根据
18、欧姆定律可知,副线圈干路电流变大,R1分压变大,则R2两端电压变小,消耗的功率将减小;副线圈干路电流变大,输出功率变大,则输入功率变大,输入电压不变,则原线圈电流变大,电流表示数将变大,故C错误D正确。故选BD。8、BDE【解析】A温度是分子热运动平均动能的标志,物体的温度升高,分子的平均动能增大,并不是每个分子热运动的动能都增大,故A错误;B布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮颗粒撞击作用的不平衡引起的,故B正确;C一定量100的水变成100的水蒸汽其内能增加,但分子平均动能不变,其分子之间的势能增大,故C错误;D根据压强的微观意义可知,气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两
19、个因素有关,故D正确;E多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体具有各向同性现象,故E正确。故选BDE。9、BC【解析】A电势能𝜀与位移x的图象𝜀-x图象的斜率的绝对值表示小球所受电场力的大小,由图乙可知图象沿x轴正方向的斜率越来越小,说明小球所受电场力沿x轴越来越小,即沿x轴正方向的电场强度大小一直减小,故A错误;B从O运动x1的过程中,如果小球的速度先增后减,说明开始时小球所受电场力F大于重力mg向上做加速运动,后来电场力小于重力,向上做减速运动。当加速运动时,根据牛顿第二定律可得加速度因为F逐渐减小,故a逐渐减小。当向上减速运动时,有因为F逐渐减
20、小,故a逐渐增大。所以从O运动x1的过程中,如果小球的速度先增后减,加速度一定是先减后增,故B正确;C根据能的转化和守恒定律可知,在小球向上运动的过程中电场力做正功,电势能减小,减小的电势能转化为机械能。由图乙可知从O点运动x1的过程中,每经过相等的位移,小球所受电场力逐渐减小,则电势能减小的越来越少,则小球机械能的增加变少,故C正确;D规定O点所在的水平面为零重力势能面,设小球运动位移x1时的速度为v,根据能量守恒定律得𝜀0𝜀1+mgx1+mv2解得故D错误。故选BC。10、ADE【解析】A由甲图读出该波的波长为=4m,由乙图读出周期为T=1s,则波速为v=4
21、m/s,故A正确;B在乙图上读出t=0时刻P质点的振动方向沿y轴负方向,在甲图上判断出该波的传播方向沿x轴负方向,故B错误;C质点P只在自己的平衡位置附近上下振动,并不随波的传播方向向前传播,故C错误;D由于该波的波长为4m,与障碍物尺寸相差较多,故能发生明显的衍射现象,故D正确;E经过t=0.5s=,质点P又回到平衡位置,位移为零,路程为S=2A=20.2m=0.4m,故E正确三、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、5.167 A C E 【解析】(1)1螺旋测微器校零时的示数3.30.01mm=0.033mm螺旋测微器测量的管线外径读数
22、为5.200mm,则所测金属管线外径D=5.200-0.033mm=5.167mm(2)2两节新的干电池电动势为3V,因此电压表选择3 V的量程,即为C;3因为电量中最大电流大约为为了测量的精确,电流表应选择A,4滑动变阻器采用限流式接法,因为待测电阻较小,所以滑动变阻器选择E(3) 5由于待测电阻的平方小于电压表与电流表内阻的乘积,属于小电阻,所以电流表采用外接法,连接滑动变阻器的滑片接头错误,应该在接线柱;(4)6该实验需要测量空心金属管的内径,通过欧姆定律测出电阻的大小,结合电阻定律测出横截面积,从而根据外径求出内径的大小故所需测量的物理量为金属管的长度L、金属管的外径D、加在管两端的电
23、压U、通过管的电流强度I据欧姆定律得, ,又 ,则 ,因为 解得:12、0.650 去掉钩码,将木板右端垫高,轻推小车,使两挡光片挡光时间相等 【解析】(1)1挡光条的宽度为d=0.6cm+0.05mm10=0.650cm.(2)2本实验进行前需要平衡摩擦力,正确的做法是去掉钩码,将木板右端垫高,轻推小车,使两挡光片挡光时间相等;(3)34两遮光片经过光电门时的速度分别为 则由可得即由题意可知解得由牛顿第二定律可得mg=(M+m)a解得四、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)对电子经C、A
24、间的电场加速时,由动能定理得得(2)电子在C、A间磁场中运动轨迹与金属网相切轨迹如图所示设此轨迹圆的半径为r,则又得故=60所以电子在磁场中运动的时间得(3)若沿切线方向射出的电子轨迹恰好与金属网C相切则所有电子都不从C射出,轨迹如图所示:又得所以14、(1);(2)【解析】(1)由题图乙可得匀减速阶段加速度大小对物体在匀减速阶段受力分析,根据牛顿第二定律得解得(2)由题图乙可得匀加速阶段加速度大小对物体在匀加速阶段受力分析,根据牛顿第二定律得解得15、(1)10m/s;(2)5m。【解析】(1)由牛顿第二定律:F=ma解得a=10m/s2则第1s末的速度v=at解得:v=10m/s(2)物体第1s内向东的位移解得:m物体1s后做类平抛运动,根据牛顿第二定律有:解得向北的加速度10m/s2物体第2s内向东的位移m物体第2s内向北的位移=5m物体在2s内的位移解得m