《江西省宜春市重点中学2023年高三下学期联合考试物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江西省宜春市重点中学2023年高三下学期联合考试物理试题含解析.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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回
2、。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、氢原子的能级图如图所示,有一群处于n=4能级的氢原子,若氢原子从n=4能级向n=2能级跃迁时所辐射出的光恰能使某种金属A发生光电效应,则下列说法中正确的是()A这群氢原子辐射出的光中共有3种频率的光能使金属A发生光电效应B如果辐射进来能量为0.32 eV的光子,可以使氢原子从n4能级向n5能级跃迁C如果辐射进来能量为1.32 eV的光子,不可以使处于n4能级的氢原子发生电离D用氢原子从n4能级向n1能级跃迁时辐射出的光照射金属A,所产生的光电子的最大初动能为10.2 eV2、如图所示,
3、橡皮筋的一端固定在O点,另一端拴一个可以看做质点的物体,O点的正下方A处有一垂直于纸面的光滑细杆。已知橡皮筋的弹力与伸长量成正比,现用水平拉力F使物体在粗糙的水平面上从B点沿水平方向匀速向右运动至C点,已知运动过程中橡皮筋处于弹性限度内且物体对水平地面有压力,下列说法正确的是()A如果橡皮筋的自然长度等于OA,物体所受地面的摩擦力变大B如果橡皮筋的自然长度等于OA,物体所受地面的支持力变小C如果橡皮筋的自然长度小于OA,物体所受地面的摩擦力变大D如果橡皮筋的自然长度小于OA,物体所受地面的支持力变小3、将一物体竖直向上抛出,不计空气阻力。用x表示物体运动的路程,t表示物体运动的时间,Ek表示物
4、体的动能,下列图像正确的是( )ABCD4、人站在地面上,先将两腿弯曲,再用力蹬地,就能跳离地面,人能跳起离开地面的原因是()A人对地球的作用力大于地球对人的引力B地面对人的作用力大于人对地面的作用力C地面对人的作用力大于地球对人的引力D人除受地面的弹力外,还受到一个向上的力5、我国成功地发射了北斗三号组网卫星,如图为发射卫星的示意图。先将卫星发射到半径为的圆轨道 上做匀速圆周运动,到A点时使卫星加速进入椭圆轨道,到椭圆轨道的远地点B点时,再次改变卫星的速度, 使卫星进入半径为的圆轨道做匀速圆周运动。已知卫星在椭圆轨道时距地心的距离与速度的乘积为定 值,卫星在椭圆轨道上A点时的速度为v,卫星的
5、质量为m,地球质量为M,引力常量为G,则发动机在A点对卫星做的功与在B点对卫星做的功之差为(不计卫星的质量变化)()ABCD6、如图所示,一个钢球放在倾角为的固定斜面上,用一竖直的挡板挡住,处于静止状态。各个接触面均光滑。关于球的重力大小G、球对斜面的压力大小FN1、球对挡板的压力大小FN2间的关系,正确的是()AFN1GBFN2GCFN2=GDFN1TTB飞船在轨道上的机械能大于在轨道上的机械能C飞船在P点从轨道变轨到轨道,需要在P点朝速度反方向喷气D若轨道贴近火星表面,已知飞船在轨道上运动的角速度,可以推知火星的密度9、如图所示为形状相同的两个劈形物体,它们之间的接触面光滑,两物体与地面的
6、接触面均粗糙,现对A施加水平向右的力,两物体均保持静止,则物体B的受力个数可能是()A2个B3个C4个D5个10、一定质量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其VT图像如图所示,pa、pb、pc分别表示a、b、c的压强,下列判断正确的是( )A状态a、b、c的压强满足pc=pb=3paB过程a到b中气体内能增大C过程b到c中气体吸收热量D过程b到c中每一分子的速率都减小E.过程c到a中气体吸收的热量等于对外做的功三、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)欧姆表的内部电路可简化为一个电动势为E的电源、一个电流表
7、和一个阻值为r的电阻串联而成(如图甲所示)。小明同学欲测量某多用电表欧姆挡在“100”挡时的内部电阻和电动势,选用的器材如下:多用电表,电压表(量程03V、内阻为3k),滑动变阻器 (最大阻值2k),导线若干。请完善以下步骤:(1)将多用电表的选择开关调到“100”挡,再将红、黑表笔短接,进行_ (机械/欧姆)调零;(2)他按照如图乙所示电路进行测量,将多用电表的红、黑表笔与a、b两端相连接,此时电压表右端应为_接线柱 (正/负);(3)调节滑动变阻器滑片至某位置时,电压表示数如图丙所示,其读数为_V。(4)改变滑动变阻器阻值,记录不同状态下欧姆表的示数R及相应电压表示数U。根据实验数据画出的
8、图线如图丁所示,由图可得电动势E=_ V,内部电路电阻r=_k。(结果均保留两位小数)12(12分)利用阿特伍德机可以验证力学定律。图为一理想阿特伍德机示意图,A、B为两质量分别为m1、m2的两物块,用轻质无弹性的细绳连接后跨在轻质光滑定滑轮两端,两物块离地足够高。设法固定物块A、B后,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,并打开电源。松开固定装置,读出遮光片通过光电门所用的时间t。若想要利用上述实验装置验证牛顿第二定律实验,则(1)实验当中,需要使m1、m2满足关系:_。(2)实验当中还需要测量的物理量有_利用文字描述并标明对应的物理量符
9、号)。(3)验证牛顿第二定律实验时需要验证的等式为_(写出等式的完整形式无需简化)。(4)若要利用上述所有数据验证机械能守恒定律,则所需要验证的等式为_(写出等式的完整形式无需简化)。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,某同学想把剖面MON为等腰三角形的玻璃砖加工成“玻璃钻石”送给妈妈已知顶角MON = 1,该玻璃折射率n = 1现有一光线垂直MN边入射(i)为了使该光线在OM边和ON边都能发生全反射,求的取值范围(ii)若 = 41,试通过计算说明该光线第一次返回MN边能否射出14(16分)如图所示
10、,、区域(足够大)存在着垂直纸面向外的匀强磁场,虚线MN、PQ分别为磁场区域边界,在区域内存在着垂直纸面向里的半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场边界恰好与边界MN、PQ相切,S、T为切点,A、C为虚线MN上的两点,且AS=CS=R,有一带正电的粒子以速度v沿与边界成30角的方向从C点垂直磁场进入区域,随后从A点进入区域,一段时间后粒子能回到出发点,并最终做周期性运动,已知区域内磁场的磁感应强度B2为区域内磁场的磁感应强度B1的6倍,区域与区域磁场的磁感应强度相等,不计粒子的重力。求:(1)粒子第一次进入区域后在区域中转过的圆心角;(2)粒子从开始运动到第一次回到出发点所经历的总时间。15(12分
11、)如图所示,匀强电场中相邻竖直等势线间距d =10cm,质=0.1kg、带电荷量为q =-110-3C的小球以初速度=10m/s抛出,初速度方向与水平线的夹角为45,重力加速度g取10m/s2,求:(1)小球加速度的大小;(2)小球再次回到图中水平线时的速度和抛出点的距离.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氢原子从n=4能级向低能级跃迁时可以辐射出6种频率的光子,其中只有从n=4能级向n=3能级跃迁时所辐射出的光子以及从n=3能级向n=2能级跃迁时所辐射出的光子的能量小于从n=4能级向n=2能级跃迁时
12、所辐射出的光子的能量,不能使金属A发生光电效应,故共有4种频率的光能使金属A发生光电效应,故A错误;B因为从n=4能级向n=5能级跃迁时所需要的能量为不等于光子能量为0.32eV,故B错误;C因为要使处于n=4能级的氢原子发生电离,所需要的能量只要大于0.85eV就可以,故C错误;D由题意可知,金属A的逸出功为2.55eV, 氢原子从n=4能级向n=1能级跃迁时所辐射出光子的能量为由爱因斯坦光电效应方程可得最大初动能故D正确。故选D。2、C【解析】AB设开始时A离地面的高度为L,设某一时刻橡皮筋与竖直方向的夹角为,则橡皮筋的弹力为其向上分力物体对地面的压力为保持不变,因f=N,故摩擦力也保持不
13、变,故AB错误;CD设开始时A离地面的高度为L,橡皮筋的自然长度比OA小x,设某一时刻橡皮筋与竖直方向的夹角为,则橡皮筋的弹力为其向上分力物体对地面的压力为由于变大,则物体对地面的压力变大,因f=N,故摩擦力变大,故C正确,D错误。故选C。3、B【解析】AB由机械能守恒得Ek与x是线性关系,故A错误,B正确;CD根据机械能守恒定律得又得m、v0、g都是定值,则Ek是t的二次函数,Ek-t图象是抛物线,故CD错误。故选B。4、C【解析】试题分析:地面对人的弹力与人对地面的弹力是一对作用力和反作用力,大小相等,故B错误;人之所以能跳起离开地面,地面对人的弹力大于地球对人的吸引力,人具有向上的合力,
14、故C正确,AD错误考点:牛顿第三定律【名师点睛】人对地的作用力与地对人的作用力是一对作用力和反作用力,人之所以能跳起离开地面,可以对人进行受力分析,人具有向上的合力5、B【解析】根据万有引力提供向心力可得解得卫星在轨道半径为的圆轨道上运动的线速度大小同理可得在半径为的圆轨道上做圆周运动的线速度大小为设卫星在椭圆轨道上点的速度为,根据题意有可知在点时发动机对卫星做功在点时发动机对卫星做的功为因此有故B正确,A、C、D错误;故选B。6、A【解析】以球为研究对象,球受重力、斜面和挡板对球体的支持力F1和F2,由平衡条件知,F1和FN2的合力与G等大、反向、共线,作出力图如图所示,根据平衡条件,有根据
15、牛顿第三定律可知,球对斜面的压力大小球对挡板的压力大小则故A正确,BCD错误。故选A。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电场力对物块A做正功物块A的电势能减少,其电势能减少量为,故A错误;B当物块B刚要离开挡板C时,弹簧的弹力大小等于B重力沿斜面向下的分量,即有对A,根据牛顿第二定律得未加电场时,对A由平衡条件得根据几何关系有联立解得:此时物块A的加速度为故B正确;C此时电场力做功的瞬时功率为故C错误;D根据功能关系知电场力做功等于A与弹簧组成的系统的
16、机械能增加量,物块A的机械能增加量为则弹簧的弹性势能变化了故D正确;故选BD。8、AD【解析】A根据开普勒第三定律,可知,飞船在轨道上运动时,运行的周期TTT。故A正确。BC飞船在P点从轨道变轨到轨道,需要在P点朝速度方向喷气,从而使飞船减速到达轨道,则在轨道上机械能小于在轨道的机械能。故BC错误。D据万有引力提供圆周运动向心力,火星的密度为:。联立解得火星的密度:故D正确。9、AC【解析】对A受力分析可知,当F与A所受的静摩擦力大小相等时,则A、B之间没有弹力,当F比A所受的静摩擦力更大时,则A、B之间有弹力。当A对B没有弹力时,B受到重力和地面的支持力2个力;当A对B有弹力时,B还受到重力
17、、地面的支持力与摩擦力,共4个力,故AC符合题意,BD不符合题意。故选AC。10、ABE【解析】A设a状态的压强为pa,则由理想气体的状态方程可知 所以pb=3pa同理 得pc=3pa所以pc=pb=3pa故A正确;B过程a到b中温度升高,内能增大,故B正确;C过程b到c温度降低,内能减小,即U0,则由热力学第一定律可知,Q0,即气体应该放出热量,故C错误;D温度是分子的平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律,对单个的分子没有意义,所以过程bc中气体的温度降低,分子的平均动能减小,并不是每一个分子的速率都减小,故D错误;E由图可知过程ca中气体等温膨胀,内能不变,对外做功;根据热力学第一定律
18、可知,气体吸收的热量等于对外做的功,故E正确。故选ABE。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、欧姆 正 0.95 (0.940.96) 1.45 (1.411.47) 1.57 (1.52-1.59) 【解析】(1)1选择合适的档位进行欧姆调零,使指针指向欧姆表的零刻度位置;(2)2黑表笔和欧姆档内部的电源正极相连,电压表右端和黑表笔相连,所以电压表右端应为正接线柱;(3)3电压表分度值为,所以电压表读数为:;(4)4根据闭合电路欧姆定律:变形得:根据图像中的斜率:解得:;5根据图像中的纵截距:解得:。12、 物块A初始释放时距离光电门
19、的高度h 【解析】(1)1由题意可知,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,所以应让物块A向下运动,则有;(2)2由匀变速直线运动的速度位移公式可知,加速度为则实验当中还需要测量的物理量有物块A初始释放时距离光电门的高度h;(3)3对两物块整体研究,根据牛顿第二定律,则有物块A经过光电门的速度为联立得(4)4机械能守恒定律得四、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) (1)可以射出【解析】(i)根据题意画出光路图(如图)当光线入射到玻璃砖的内表面(OM、ON)上
20、恰好发生全反射时需满足解得:临界角 C=30由几何关系可得光线入射到OM边、ON边的入射角分别为90、390要发生全反射应满足:90 C、390C综合两式得 4060(ii)画出该光线第一次返回MN边时的光路图由几何关系可得在MN边入射角为1804若 = 41,则1804C所以该光线第一次返回MN边可以射出14、 (1)120(2)【解析】(1)粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系得,半径粒子转过的圆心角为粒子从点进入区域,先做匀速直线运动,且速度延长线刚好过区域圆形磁场的圆心,接着在磁场中做圆周运动,离开时速度方向的反向延长线仍然过圆心设轨迹半径为,由牛顿运动定律知得故即连接,得得故此粒子第一
21、次进入区域后在区域转过的圆心角为(2)粒子进入区域时,速度方向仍与边界成30角,故此粒子的轨迹图左右对称,上下对称,粒子在一个周期内,在、区域总共要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为所用总时间为在区域要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为,所用时间为在区域要经过4次匀速直线运动过程,每次运动的距离为所用总时间故此粒子在一个周期内所经历的总时间为15、(1)(2) 速度与水平方向夹角的正切值为,水平距离为20m【解析】(1)根据图象可知,电场线方向向左,电场强度大小为:合力大小为:,方向与初速度方向垂直;根据牛顿第二定律可得加速度大小为:;(2)小球在竖直方向做竖直上抛运动,水平方向做匀加速直线运动,小球再次回到图中水平线时的时间为:,此过程中与抛出点的距离为:x=v0cos45t+t2=20m,在此过程中重力做功为零,根据动能定理可得:qEx=mv2mv02代入数据解得:v=10m/s速度与水平夹角为,.