《江西省南昌市南昌县莲塘一中2023届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《江西省南昌市南昌县莲塘一中2023届高三压轴卷物理试卷含解析.doc(17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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、如图甲所示,被称为“魔力陀螺”玩具的陀螺能在圆轨道外侧旋转不脱落,其原理可等效为如图乙所示的模型:
2、半径为的磁性圆轨道竖直固定,质量为的铁球(视为质点)沿轨道外侧运动,A、B分别为轨道的最高点和最低点,轨道对铁球的磁性引力始终指向圆心且大小不变,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为,则A铁球绕轨道可能做匀速圆周运动B铁球绕轨道运动过程中机械能守恒C铁球在A点的速度必须大于D轨道对铁球的磁性引力至少为,才能使铁球不脱轨2、篮球运动深受同学们喜爱。打篮球时,某同学伸出双手接传来的篮球,双手随篮球迅速收缩至胸前,如图所示。他这样做的效果是( )A减小篮球对手的冲击力B减小篮球的动量变化量C减小篮球的动能变化量D减小篮球对手的冲量3、质量为m的小球套在竖直的光滑杆上,一根轻质弹簧一端固定于O点,另一端与
3、小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内让小球从A点开始释放,此时弹簧处于原长,当小球下降的最大竖直高度为h时到达B点,若全过程中弹簧始终处于弹性限度内,竖直杆与OB的夹角为30,下列研究小球从A到B全过程的说法正确的是A当弹簧与杆垂直时,小球速度最大B小球的加速度为重力加速度的位置共有三个C弹簧的弹性势能先增大后减小D弹簧的弹性势能增加量大于mgh4、如图所示,一轻弹簣竖直固定在地面上,一个小球从弹簧正上方某位置由静止释放,则小球从释放到运动至最低点的过程中(弹簧始终处于弹性限度范围内),动能随下降高度的变化规律正确的是( )ABCD5、一质点以初速度v0沿x轴正方向运动,已知加速度方向沿x轴正方
4、向,当加速度a的值由零逐渐增大到某一值后再逐渐减小到零的过程中,该质点( )A速度先增大后减小,直到加速度等于零为止B位移先增大,后减小,直到加速度等于零为止C位移一直增大,直到加速度等于零为止D速度一直增大,直到加速度等于零为止6、如图所示,一管壁半径为R的直导管(导管柱的厚度可忽略)水平放置在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里;沿导管向左流动的液休中,仅含有一种质量为m、带电荷量为+q的带电微粒,微粒受磁场力影响发生偏转,导管上、下壁a、b两点间最终形成稳定电势差U,导管内部的电场可看作匀强电场,忽略浮力,则液体流速和a、b电势的正负为()A,a正、b负B,a正、b负C,
5、a负、b正D、a负、b正二、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、如图甲所示,一足够长的传送带倾斜放置,倾角为,以恒定速率v=4m/s顺时针转动。一煤块以初速度v0=12m/s从A端冲上传送带,煤块的速度随时间变化的图像如图乙所示,取g=10m/s2,则下列说法正确的是()A倾斜传送带与水平方向夹角的正切值tan=0.75:B煤块与传送带间的动摩擦因数=0.5C煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为4sD煤块在传送带上留下的痕迹长为m8、一物体沿一直线运动,先后经过匀加速、
6、匀速和减速运动过程,已知物体在这三个运动过程中的位移均为s,所用时间分别为2t、t和t,则()A物体做匀加速运动时加速度大小为B物体做匀减速运动时加速度大小为C物体在这三个运动过程中的平均速度大小为D物体做匀减速运动的末速度大小为9、如图所示,光滑半圆轨道竖直放置,在轨道边缘处固定一光滑定滑轮(忽略滑轮大小),一条轻绳跨过定滑轮且两端分别连接小球A、B,小球A在水平拉力F作用下静止于轨道最低点P。现增大拉力F使小球A沿着半圆轨道运动,当小球A经过Q点时速度为v,OQ连线与竖直方向的夹角为30,则下列说法正确的是()A小球A、B的质量之比为2B小球A经过Q点时,小球B的速度大小为C小球A从P运动
7、到Q的过程中,小球A、B组成的系统机械能一定在增加D小球A从P运动到Q的过程中,小球B的动能一直增加10、下列说法中正确的是()A气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故B物体温度升高时,速率小的分子数目减小,速率大的分子数目增多C一定量的的水变成的水蒸气,其分子平均动能增加D物体从外界吸收热量,其内能不一定增加E.液晶的光学性质具有各向异性三、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)某同学用气垫导轨做验证动能定理实验装置如图甲所示,重力加速度为g,按要求完成下列问题。(1)实验前先用游标卡尺测出遮光条的宽度测
8、量示数如图乙所示,则遮光条的宽度d=_mm。(2)实验中需要的操作是_。A调节螺钉,使气垫导轨水平B调节定滑轮,使连接滑块的细线与气垫导轨平行C滑块与遮光条的总质量M一定要远大于钩码的质量mD使滑块释放的位置离光电门适当远一些(3)按图示安装并调节好装置,开通气源,将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间为t,则物块通过光电门时的速度为v=_(用测得的物理量字母表示)(4)若保持钩码质量不变,改变滑块开始释放的位置,测出每次释放的位置到光电门的距离x及每次实验时遮光条通过光电门的时间t,通过描点作出线性图象来反映合力的功与动能改变量的关系,则所作图象关系是_时才能符合
9、实验要求。Axt Bx(t)2 Cx(t)1 Dx(t)212(12分) “探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示.(1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸袋如图乙所示计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离该小车的加速度a=_m/s2.(结果保留两位有效数字)(2)平衡摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上.挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如下表:砝码盘中砝码总重力F(N)0.1960.3920.5880.7840.9
10、80加速度a(ms-2)0.691.181.662.182.70请根据实验数据作出a-F的关系图像_.(3)根据提供的试验数据作出的-F图线不通过原点,请说明主要原因_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,ACB是一条足够长的绝缘水平轨道,轨道CB处在方向水平向右、大小E=1.0 106 N/C的匀强电场中,一质量m=0.25kg、电荷量q=-2.010-6C的可视为质点的小物体,从距离C点L0=6.0m的A点处,在拉力F=4.0N的作用下由静止开始向右运动,当小物体到达C点时撤去拉力,小物体滑入电
11、场中。已知小物体与轨道间的动摩擦因数m=0.4,g取10m/s2。求:(1)小物体到达C点时的速度大小;(2)小物体在电场中运动的时间。14(16分)如图所示,直角坐标系xOy处于竖直平面内,x轴沿水平方向,在y轴右侧存在电场强度为E1、水平向左的匀强电场,在y轴左侧存在匀强电场和匀强磁场,电场强度为E2,方向竖直向上,匀强磁场的磁感应强度,方向垂直纸面向外。在坐标为(0.4m,0.4m)的A点处将一带正电小球由静止释放,小球沿直线AO经原点O第一次穿过y轴。已知,重力加速度为,求:(1)小球的比荷()及小球第一次穿过y轴时的速度大小;(2)小球第二次穿过y轴时的纵坐标;(3)小球从O点到第三
12、次穿过y轴所经历的时间。15(12分)如图所示,宽度为的区域被平均分为区域、,其中、有匀强磁场,它们的磁感应强度大小相等,方向垂直纸面且相反,长为,宽为的矩形abcd紧邻磁场下方,与磁场边界对齐,O为dc边的中点,P为dc边中垂线上的一点,OP=3L矩形内有匀强电场,电场强度大小为E,方向由a指向O电荷量为q、质量为m、重力不计的带电粒子由a点静止释放,经电场加速后进入磁场,运动轨迹刚好与区域的右边界相切(1)求该粒子经过O点时速度大小v0;(2)求匀强磁场的磁感强度大小B;(3)若在aO之间距O点x处静止释放该粒子,粒子在磁场区域中共偏转n次到达P点,求x满足的条件及n的可能取值参考答案一、
13、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】AB小铁球在运动的过程中受到重力、轨道的支持力和磁力的作用,其中铁球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小不变,支持力的方向过圆心,它们都始终与运动的方向垂直,所以磁力和支持力都不能对小铁球做功,只有重力会对小铁球做功,所以小铁球的机械能守恒,在最高点的速度最小,在最低点的速度最大小铁球不可能做匀速圆周运动故A错误,B正确;C小铁球在运动的过程中受到重力、轨道的支持力和磁力的作用,在最高点轨道对小铁球的支持力的方向可以向上,小铁球的速度只要大于1即可通过最高点,故C错误;D由于小铁球在
14、运动的过程中机械能守恒,所以小铁球在最高点的速度越小,则机械能越小,在最低点的速度也越小,根据:Fm可知小铁球在最低点时需要的向心力越小而在最低点小铁球受到的重力的方向向下,支持力的方向也向下、只有磁力的方向向上要使铁球不脱轨,轨道对铁球的支持力一定要大于1所以铁球不脱轨的条件是:小铁球在最高点的速度恰好为1,而且到达最低点时,轨道对铁球的支持力恰好等于1根据机械能守恒定律,小铁球在最高点的速度恰好为1,到达最低点时的速度满足mg2Rmv2,轨道对铁球的支持力恰好等于1,则磁力与重力的合力提供向心力,即:Fmg,联立得:F5mg,故D错误2、A【解析】ABD先伸出两臂迎接,手接触到球后,两臂随
15、球引至胸前,这样可以增加球与手接触的时间,根据动量定理得解得:当时间增大时,球动量的变化率减小,作用力就减小,而冲量和动量的变化量都不变,所以A正确,BD错误。C速度由v减小到0,动能的变化量是不变的,故C错误。故选A。3、B【解析】小球A运动过程如右图所示:当小球滑至C点时,弹簧与杆垂直,水平方向弹簧弹力与杆的弹力平衡,小球在竖直方向受重力,则小球的加速度为重力加速度,小球仍向下加速,此时速度不是最大,当合力为零时速度最大,而合力为零的位置应在弹簧与杆垂直位置的下方,故A错误在图中A、D两位置,弹簧处于原长,小球只受重力,即小球加速度为重力加速度的位置有A、C、D三个,故B正确;弹簧的形变量
16、先增大后减小再增大,其弹性势能先增大后减小再增大,故C错误;小球与弹簧组成的系统只有重力和弹力做功,所以系统的机械能守恒根据系统机械能守恒定律可知,小球从A到B全过程中增加的弹性势能应等于减少的重力势能mgh,故D错误所以B正确,ACD错误4、D【解析】小球在下落的过程中,动能先增大后减小,当弹簧弹力与重力大小相等时速度最大,动能最大,由动能定理得因此图象的切线斜率为合外力,整个下降过程中,合外力先向下不变,后向下减小,再向上增大,选项D正确,ABC错误。故选D。5、D【解析】AD由题意知:加速度的方向始终与速度方向相同,加速度a的值由零逐渐增大到某一值后再逐渐减小到0的过程中,由于加速度的方
17、向始终与速度方向相同,所以速度逐渐增大,故A错误,D正确;B由于质点做方向不变的直线运动,所以位移逐渐增大,故B错误;C由于质点做方向不变的直线运动,所以位移位移逐渐增大,加速度等于零时做匀速运动,位移仍然增大,故C错误。6、C【解析】如题图所示液体中带正电微粒流动时,根据左手定则,带电微粒受到向下的洛伦兹力,所以带电微粒向下偏,则a点电势为负,b点电势为正,最终液体中的带电微粒所受的电场力与磁场力和带电微粒所受重力的合力为零,即解得,故C正确,ABD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
18、不全的得3分,有选错的得0分。7、AD【解析】AB由vt图像得01s内煤块的加速度大小方向沿传送带向下;12s内煤块的加速度大小方向沿传送带向下。01s,对煤块由牛顿第二定律得,对煤块由牛顿第二定律得mgsin一mgcos=ma2解得tan=0.75,=0.25故A正确,B错误;Cvt图像图线与时间轴所围面积表示位移大小,所以煤块上滑总位移大小为x=10m,由运动学公式得下滑时间为所以煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为,故C错误;D01s内煤块比传送带多走4m,划痕长4m,12s内传送带比煤块多走2m,划痕还是4m。内传送带向上运动,煤块向下运动,划痕总长为,故D正确。故选AD。8、BD【
19、解析】A匀速运动的速度,设匀加速运动的初速度为,根据平均速度公式有:,联立上面两式得:,对匀加速运动,根据位移公式有:,解得:,A错误;BD设匀减速直线运动的末速度为,对匀减速直线运动,根据平均速度公式有:,解得:,匀减速直线运动的加速度大小:,BD正确;C三个过程中的平均速度大小,C错误。9、BC【解析】A根据题述条件,不能够得出小球A、B的质量之比,A错误;B当小球A经过Q点时速度为v,沿轻绳方向的分速度大小为:vcos 60等于此时B的速度大小,B正确;C小球A从P运动到Q的过程中,水平拉力F做正功,小球A、B组成的系统机械能一定增加,C正确;D小球A从P运动到Q的过程中,小球B的重力势
20、能一直增加,机械能一直增加,但动能不一定一直增加,D错误。故选BC。10、BDE【解析】A. 气体如果失去了容器的约束就会散开,是因为分子间距较大,相互的作用力很微弱,而且分子永不停息地做无规则运动,所以气体分子可以自由扩散;故A错误.B. 温度从微观角度看表示了大量分子无规则运动的剧烈程度,物体温度升高时,速率小的分子数目减少,速率大的分子数目增多;故B正确.C. 一定量100的水变成100的水蒸气,因温度不变则分子平均动能不变,由于吸热,内能增大,则其分子之间的势能增大;C错误.D. 物体从外界吸收热量,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知其内能不一定增加;故D正确.E. 液晶的光学性质
21、具有晶体的各向异性;故E正确.故选BDE.【点睛】解决本题的关键要掌握分子动理论、热力学第一定律等热力学知识,要对气体分子间距离的大小要了解,气体分子间距大约是分子直径的10倍,分子间作用力很小三、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、5.45 ABD D 【解析】(1)游标卡尺的主尺读数为5mm,游标读数为,所以最终读数为5.45mm;(2)A项:调节螺钉,使气垫导轨水平,故A正确;B项:为了使绳的拉力等于滑块的合外力,调节定滑轮,使连接滑块的细线与气垫导轨平行,故B正确;C项:对系统来说,无需滑块与遮光条的总质量M远大于钩码的质量m,故C
22、错误;D项:使滑块释放的位置离光电门适当远一些,可以减小测量滑块运动位移的误关,故D正确。故选:ABD。(3)滑块通过光电门的速度为:;(4)由公式,解得: ,故选D。12、0.16(0.15也算对) 未计入砝码盘的重力 【解析】(1)处理匀变速直线运动中所打出的纸带,求解加速度用公式,关键弄清公式中各个量的物理意义,为连续相等时间内的位移差,t为连需相等的时间间隔,如果每5个点取一个点,则连续两点的时间间隔为t=0.1s,(3.68-3.51)m,带入可得加速度=0.16m/s1也可以使用最后一段和第二段的位移差求解,得加速度=0.15m/s1.(1)根据图中的数据,合理的设计横纵坐标的刻度
23、值,使图线倾斜程度太小也不能太大,以与水平方向夹角45左右为宜由此确定F的范围从0设置到1N较合适,而a则从0到3m/s1较合适设好刻度,根据数据确定个点的位置,将个点用一条直线连起来,延长交与坐标轴某一点如图所示(3)处理图象问题要注意图线的斜率、交点、拐点、面积等意义,能正确理解这些量的意义则很多问题将会迎刃而解与纵坐标相交而不过原点,该交点说明当不挂砝码时,小车仍由加速度,即绳对小车仍有拉力,从此拉力的来源考虑很容易得到答案,是因为砝码盘的重力,而在(1)问的图表中只给出了砝码的总重力,而没有考虑砝码盘的重力四、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
24、的文字说明、方程式和演算步骤。13、 (1);(2)【解析】(1)对小物体在拉力F的作用下由静止开始从A点运动到C点过程,应用动能定理得解得:小物体到达C点时的速度大小(2)小物体进入电场向右减速的过程中,加速度大小小物体向右减速的时间小物体在电场中向右运动的距离由于,所以小物体减速至0后反向向左加速,直到滑出电场,小物体向左加速的加速度大小小物体在电场中向左加速的时间小物体在电场中运动的时间14、 (1),4m/s;(2);(3)【解析】(1)由题可知,小球受到的合力方向由A点指向O点,则解得由动能定理得解得(2)小球在y轴左侧时故小球做匀速圆周运动,其轨迹如图,设小球做圆周运动的半径为R,
25、由牛顿第二定律得解得由几何关系可知,第二次穿过y轴时的纵坐标为(3)设小球第一次在y轴左侧运动的时间为,由几何关系和运动规律可知小球第二次穿过y轴后,在第一象限做类平抛运动(如图所示),由几何关系知,此过程小球沿速度v方向的位移和垂直v方向的位移大小相等,设为r,运动时间为,则由式可得可得小球从O点到第三次穿过y轴所经历的时间15、(1)(2)(3),其中n=2、3、4、5、6、7、8【解析】试题分析:(1)由题意可知aO=L,粒子在aO加速过程中有由动能定理:解得粒子经过O点时速度大小:(2)粒子在磁场区域中的运动轨迹如图,设粒子轨迹圆半径为R0,由几何关系可得:由洛伦兹力提供向心力得:联立以上解得:(3)若粒子在磁场中一共经历n次偏转到达P,设粒子轨迹圆半径为R,由几何关系可得:依题意得:联立解得:,且n取正整数设粒子在磁场中的运动速率为v,则有:在电场中的加速过程,由动能定理:联立解得:,其中n=2、3、4、5、6、7、8考点:带电粒子在匀强电场中的运动、带电粒子在匀强磁场中的运动【名师点睛】本题主要考查了带电粒子在匀强电场中的运动、带电粒子在匀强磁场中的运动电场对粒子做正功,由动能定理求出粒子经过O点时速度大小;作出粒子运动轨迹,找到圆心、找出半径与磁场宽度的关系即可解题