《浙江省宁波市第七中学2022-2023学年高考物理三模试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省宁波市第七中学2022-2023学年高考物理三模试卷含解析.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、做竖直上抛运动的物体,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2、有一个变压器,当输入电压为220 V时输出电压为12 V,某同学在实验过程中发现此变压器副线圈烧坏了,于是他从变压器上拆掉烧坏的副线圈,用绝缘导线在铁芯上新绕了5匝线圈作为副线圈(如图所示),然后将原线圈接到110 V交流电源上,将交流电流表与的固定电阻串联后接在新绕的5匝线圈两端,这时电流表的示数为5 mA。该同学按理想变压器分析,求出了该变
3、压器副线圈的匝数。你认为该变压器原来的副线圈匝数应为()A2200B1100C60D303、在如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为10 : 1,副线圈接有阻值为10的定值电阻R,原线圈接有如图乙所示的正弦交变电压。下列分析正确的是A变压器原线圈通过的电流为B变压器副线圈通过的电流为C电阻R两端的电压为10 VD电阻R消耗的功率为40 W4、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A100gB200gC250gD300g5、如图所示,
4、理想变压器原、副线圈匝数比为12,正弦交流电源电压为U12 V,电阻R11 ,R22 ,滑动变阻器R3最大阻值为20 ,滑片P处于中间位置,则AR1与R2消耗的电功率相等B通过R1的电流为3 AC若向上移动P,电压表读数将变大D若向上移动P,电源输出功率将不变6、某银行向在读成人学生发放贷记卡,允许学生利用此卡存款或者短期贷款一位同学将卡内余额类比成运动中的“速度”,将每个月存取款类比成“加速度”,据此类比方法,某同学在银行账户“元”的情况下第一个月取出500元,第二个月取出1000元,这个过程可以类比成运动中的()A速度减小,加速度减小 B速度增大,加速度减小C速度增大,加速度增大 D速度减
5、小,加速度增大二、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,两个带电小球、分别处于光滑绝缘的竖直墙面和斜面上,且在同一竖直平面内,用水平向左的推力F作用于球,两球在图示位置静止,现将球沿斜面向下移动一小段距离,发现球随之向上移动少许,两球在新位置重新平衡,重新平衡后与移动前相比,下列说法正确的是()A推力F变小B斜面对的弹力不变C墙面对的弹力不变D两球之间的距离减小8、如图所示电路,两根光滑金属导轨平行放置在倾角为的斜面上,导轨下端接有电阻R,导轨电阻不计,斜面处在竖
6、直向上的匀强磁场中,电阻可忽略不计的金属棒ab质量为m,受到沿斜面向上且与金属棒垂直的恒力F的作用金属棒沿导轨匀速向上滑动,则它在上滑高度h的过程中,以下说法正确的是 A作用在金属棒上各力的合力做功为零B重力做的功等于系统产生的电能C金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热D恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能9、歼15飞机是我国研制的多用途舰载战斗机。某飞行训练中,第一次舰保持静止,飞机从静止开始沿甲板运动,当飞机的速度为v时通过的距离为x1,经历的时间为t1;第二次舰以速度v0匀速运动,飞机相对甲板由静止开始沿舰运动的同方向加速,当飞机相对海面的速度为v时沿甲板通过的
7、距离为x2,经历的时间为t2。设两次飞机均做匀加速运动且加速度大小相等。则( )ABCD10、如图所示,一长的水平传送带以的恒定速率沿顺时针方向转动,传送带右端有一与传送带等高的光滑水平面,一质量的物块以的速率沿直线向左滑上传送带,经过一段时间后物块离开了传送带,已知物块与传送带间的动摩擦因数,重力加速度g取,则以下判断正确的是()A经过后物块从传送带的左端离开传送带B经过后物块从传送带的右端离开传送带C在t时间内传送带对物块做的功为-4JD在t时间内由于物块与传送带间摩擦而产生的热量为16J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)在
8、没有天平的情况下,实验小组利用以下方法对质量进行间接测量,装置如图甲所示:一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,重物P、Q的质量均为m(已知),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,已知当地重力加速度为g。(1)某次实验中。先接通频率为50Hz的交流电源,再由静止释放系统,得到如图乙所示的纸带。相邻两计数点间还有四个点没画出,则系统运动的加速度a=_m/s(保留两位有效数字)。(2)在忽略阻力的情况下,物块Z质量M的表达式为M=_(用字母m、a、g表示)。(3)由(2)中理论关系测得的质量为M,而实际情况下,空气阻力、纸带与打点计时器间的
9、摩擦、定滑轮中的滚动摩擦不可以忽略,使物块Z的实际质量与理论值M有一定差异。这是一种_(填“偶然误差”或“系统设差”)。12(12分)在实验室测量两个直流电源的电动势和内阻。电源甲的电动势大约为4.5V,内阻大约为1.5;电源乙的电动势大约为1.5V,内阻大约为1。由于实验室条件有限,除了导线、开关外,实验室还能提供如下器材:A量程为03V的电压表V B量程为00.6 A的电流表A1C量程为03 A的电流表A2 D阻值为4.0的定值电阻R1E.阻值为100的定值电阻R2 F.最大阻值为10的滑动变阻器R3G.最大阻值为100的滑动变阻器R4,(1)选择电压表、电流表、定值电阻、滑动变阻器等器材
10、,采用图甲所示电路测量电源甲的电动势和内阻定值电阻应该选择_(填“D”或“E”);电流、表应该选择_(填“B”或“C”);滑动变阻器应该选择_(填“F或“G).分别以电流表的示数I和电压表的示数U为横坐标和纵坐标,计算机拟合得到如图乙所示U-I图象,U和I的单位分别为V和A,拟合公式为U=-5.8I+4.6,则电源甲的电动势E=_V,内阻r=_。(保留两位有效数字)在测量电源甲的电动势和内阻的实验中,产生系统误差的主要原因是(_)A电压表的分流作用 B电压表的分压作用C电流表的分压作用 D电流表的分流作用E.定值电阻的分压作用(2)为了简便快捷地测量电源乙的电动势和内阻,选择电压表、定值电阻等
11、器材,采用图丙所示电路。定值电阻应该选择_(填“D”或“E”)实验中,首先将K1断开,K2闭合,电压表示数为1.49V,然后将K1、K2均闭合,电压表示数为1.18V,则电源乙电动势E=_V,内阻r=_。(小数点后保留两位小数)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,气缸放在地面上,开口向上,缸内质量为m的活塞与气缸内部无摩擦,封闭一段理想气体,绕过光滑定滑轮的轻绳与活塞与放在地面上质量为2m的物块相连,开始时,绳处于伸直状态但无弹力,活塞面积为S,活塞离气缸内底的距离为h,大气压强为p0,缸内气体的
12、温度为T1,气缸的质量大于物块的质量,重力加速度为g要使物块对地面的压力刚好为零,需要将缸内气体温度降为多少?要使物块上升的高度,需要将缸内气体的温度降为多少?14(16分)如图所示,一列简谐横波沿轴正方向以的速度传播,当波传播到坐标原点时开始计时,点处质点的振动方程为,轴上的点横坐标,求:(1)点处的质点第二次到达波谷的时刻;(2)当点处的质点运动的路程为1m时,点处的质点运动的路程。15(12分)如图所示,平行单色光垂直射到玻璃制成的半径为R的半球平面上,玻璃对该单色光的折射率为 ,玻璃半球的下方平行于玻璃半球平面放置一光屏,单色光经半球折射后在光屏上形成一个圆形光斑。不考虑光的干涉和衍射
13、,真空中光速为r。求:(i)当光屏上的光斑最小时,圆心O到光屏的距离;(ii)圆心O到光屏的距离为d=3R时,光屏被照亮的面积。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、A【解析】试题分析:根据速度的公式v=v0gt可得,在任意相同时间间隔内,速度的变化量为v=gt,即,速度变化的大小为gt,方向与初速度的方向相反,所以A正确故选A2、C【解析】由题意可知当新绕5匝线圈后,原线圈接到110 V交流电源上,新绕线圈电流为5mA,则新绕线圈的电压为根据原副线圈电压值比等于匝数比可知可得原线圈的匝数为匝匝又因为当副线圈没有损坏
14、输入电压为220V时输出电压为12 V,可得可得该变压器原来的副线圈匝数应为匝匝故C正确,ABD错误。故选C。3、B【解析】由原线圈接的正弦交变电压的u-t图像可读出最大值为,可得输入电压的有效值为;,由理想变压器的电压比等于匝数比,有:可得副线圈的两端的电压为:AB对副线圈的电路由欧姆定律可得副线圈的电流为:结合电流比等于匝数的反比,可得原线圈流过的电流为:故A项错误,B项正确;C电阻R并联在副线圈两端,则电压即为副线圈两端的电压为,故C错误;D电阻R消耗的功率为:,故D项错误。故选B。4、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
15、;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。5、B【解析】理想变压器原副线圈匝数之比为1:2,可知原副线圈的电流之比为2:1,根据P=I2R可知R1与R2消耗的电功率之比为2:1,故A错误;设通过R1的电流为I,则副线圈电流为0.5I,初级电压:U-IR1=12-I;根据匝数比可知次级电压为2(12-I),则,解得I=3A,故B正确;若向上移动P,则R3电阻减小,次级电流变大,初级电流也变大,根据P=IU可知电源输出功率将变大,电阻R1的电压变大,变压器输入电压变小,次级电压变小,电压表读数将变小,故C D错误;故选B。6、
16、C【解析】将每个月取款类比成“加速度”,第一个月取出500元,第二个月取出1000元,说明加速度变大,将卡内余额类比成运动中的“速度”,卡内贷款变多,则速度增大,故C正确。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,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AB【解析】CD先对小球A受力分析,受重力、支持力、静电力,如图所示:根据共点力平衡条件,有:,由于减小,可知墙面对A的弹力变小,库仑力减小,故两球间距增加,选项CD错误;AB对AB整体受力分析,受重力、斜面支持力N、墙壁支持力FN、推力F,如图所示:根据
17、共点力平衡条件,有解得由于减小,不变,所以推力F减小,斜面对B的弹力N不变,选项AB正确。故选AB。8、ACD【解析】题中导体棒ab匀速上滑,合力为零,即可合力的做功为零;对导体棒正确受力分析,根据动能定理列方程,弄清功能转化关系,注意克服安培力所做功等于回路电阻中产生的热量【详解】因为导体棒是匀速运动,所以动能不变,根据动能定理可得合力做功为零,A正确;根据动能定理可得,解得即重力做功等于外力与安培力做功之和,因为动能不变,所以恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能,B错误D正确;根据功能关系可知金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热,C正确;9、BC【解析】当舰静止时
18、,根据运动学公式有:v=at1v2=2ax1当舰运动时,有v-v0=at2整理得:故BC正确,AD错误。故选BC。10、BD【解析】AB当物块滑上传送带后,受到传送带向右的摩擦力,根据牛顿第二定律有代入数据可得物块加速度大小a=1m/s2,方向向右,设物块速度减为零的时间为t1,则有代入数据解得t1=1s;物块向左运动的位移有代入数据解得故物块没有从传送带左端离开;当物块速度减为0后向右加速,根据运动的对称性可知再经过1s从右端离开传送带,离开时速度为1m/s,在传送带上运动的时间为t=2t1=2s故A错误,B正确;C在t=2s时间内,物块速度大小不变,即动能没有改变,根据动能定理可知传送带对
19、物块做的功为0,故C错误;D由前面分析可知物块在传送带上向左运动时,传送带的位移为当物块在传送带上向右运动时,时间相同传送带的位移也等于x1,故整个过程传送带与物块间的相对位移为在t时间内由于物块与传送带间摩擦而产生的热量为故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、0.32 系统误差 【解析】(1)1根据逐差法求解加速度(2)2对P、Q、Z构成的系统应用牛顿第二定律解得(3)3根据题意可知这种误差为客观因素造成的不可避免的误差,应为系统误差。12、D B F 4.6 1.8 A D 1.49 1.05 【解析】(1)12测
20、电动势力约4.5V的电源电动势与内阻时,由于有定值电阻的存在,电路中的最大电流为AA如果用量程为3A的电流表,则读数误差太大,因此,电流表应选B;测电动势约4.5V的电源电动势与内阻时,电路最小电阻为=7.5考虑电源内阻、滑动变阻器电阻,故定值电阻应选D;3为方便实验操作,滑动变阻器应选F;45由表达式U=-5.8I+4.6根据闭合电路欧姆定律有联立解得电源电动势为E=4.6V,内阻r=1.8,6由电路图可知,电压 表的分流作用会造成实验误差,故A符合题意,BCDE不符合题意;故选A;(2)7用图丙所示电路测电动势与内阻,定值电阻适当小一点,实验误差小,因些定值电阻应选D;89由电路图可知,K
21、1断开,K2闭合,电压表示数为电流电动势,电压表示数为1.49V,即电源乙电动势为E=1.49V;K1、K2均闭合,电压表示数为1.8V,电压表测路端电压,此时电路电流为A=0.295A电源内阻为1.05四、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、;【解析】(1)开始时缸内气体的压强:p1=p0+mg/S当物块对地面的压力为零时,缸内气体的压强p2=p0-mg/S当物块对地面的压力为零时,缸内气体的温度为T2,气体发生等容变化,则 解得: (2)当物块上升h的高度时,缸内压强仍为p2=p0-mg/S,设此时缸内气体温度为T
22、3,气体发生等压变化,有:解得: 点睛:本题关键是先确定气体的状态,然后确定封闭气体初末状态的各个状态参量,然后根据气体实验定律列式求解即可;注意两个状态的关联关系14、 (1);(2)0.8m【解析】(1)由题意可知该波的周期则波长从开始,波传到点的时间质点从开始振动到第二次到达波谷的时间则点处的质点第二次到达波谷的时刻。(2)当点处质点运动路程为时,其运动时间为而、两点间的距离恰好等于半个波长,即点比点先振动半个周期,所以点振动了2个周期,则点运动的路程为15、(i);(ii)。【解析】(i)画出平面图如图所示,设光线入射到D点时恰好发生全反射所以C=45(ii)设光屏被照亮的面积的半径为r因为解得光屏PQ上被照亮光斑的面积