《江苏省苏州市张家港市2022-2023学年高三下学期联考物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏省苏州市张家港市2022-2023学年高三下学期联考物理试题含解析.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、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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,O1、O2两轮通过皮带传动,两轮半径之比r1:r2=2:1,点A在O1轮边缘上,点B在O2轮边缘上,则A、B两点的向心加速度大小之比aA:aB为()A1:1B1:2C2:1D1
2、:42、乒乓球作为我国的国球,是一种大家喜闻乐见的体育运动,它对场地要求低且容易上手。如图所示,某同学疫情期间在家锻炼时,对着墙壁练习打乒乓球,球拍每次击球后,球都从同一位置斜向上飞出,其中有两次球在不同高度分别垂直撞在竖直墙壁上,不计空气阻力,则球在这两次从飞出到撞击墙壁前( )A飞出时的初速度大小可能相等B飞出时的初速度竖直分量可能相等C在空中的时间可能相等D撞击墙壁的速度可能相等3、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
3、力外,还受到一个向上的力4、光滑水平面上,一物体在恒力作用下做方向不变的直线运动,在t1时间内动能由0增大到Ek,在t2时间内动能由Ek增大到2Ek,设恒力在t1时间内冲量为I1,在t2时间内冲量为I2,两段时间内物体的位移分别为x1和x2,则()AI1I2,x1I2,x1x2CI1I2,x1x2DI1I2,x1x25、如图所示,圆形磁场区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,三个带电粒子 A、B、C 先后从 P 点以相同的速度沿 PO 方向射入磁场,分别从 a、b、c 三点射出磁场,三个粒子在磁场中运动的时间分别用 tA、tB、tC 表示,三个粒子的比荷分别用 kA、kB、kC 表示,三个粒子在该磁
4、场中运动的周期分别用 TA、TB、TC 表示, 下列说法正确的是()A粒子 B 带正电BtAtBtCCkAkBkCDTATBTC6、如图所示,一个人静止在地面上,当时,人能拉起重物的最大重力为人重力的0.2倍,已知地面对人的最大静摩擦力等于滑动摩擦力(忽略定滑轮的摩擦力),则当时,人静止时能拉起重物的最大重力约为人重力的()A0.3倍B0.6倍C0.8倍D1.61倍二、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,A、B两物块静止在光滑水平面上,两物块接触但不粘连,A、
5、B的质量分别为,。t=0时刻对物块A施加一水平向右推力F1,同时对物块B施加一水平向右拉力F2,使A、B从静止开始运动,力F1、F2随时间变化的规律如图乙所示。下列说法正确的是( )A时刻A对B的推力大小为B0时刻内外合力对物块A做的功为C从开始运动到A、B分离,物体B运动的位移大小为D时刻A的速度比B的速度小8、如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头向右移动时,下面判断正确的是( )A电路中总电阻减小BL1变亮CL2变亮DL3变暗9、如图所示,ac和bd是相距为L的两根的金属导轨,放在同一水平面内。MN是质量为m,电阻为R的金属杆,垂直导轨放置,c和d端接电阻R1=2
6、R,MN杆与cd平行,距离为2L,若02t0时间内在导轨平面内加上如图所示变化的匀强磁场,已知t=0时刻导体棒静止,磁感强度竖直向下为正方向,那么以下说法正确的是()A感应电流的方向先沿顺时针后沿逆时针方向B回路中电流大小始终为C导体棒受到的摩擦力方向先向左后向右D导体棒受到的摩擦力大小不变10、如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经过M、Q到N的运动过程中()A从P到M所用的时间等于B从Q到N阶段,机械能逐渐变大C从P到Q阶段,速率逐渐变小D从M到N阶段,万有引力对它先做负功
7、后做正功三、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)为了探究当磁铁靠近线圈时在线圈中产生的感应电动势E与磁铁移动所用时间t之间的关系,某小组同学设计了如图所示的实验装置:线圈和光电门传感器固定在水平光滑轨道上,强磁铁和挡光片固定在运动的小车上,小车经过光电门时,电脑会自动记录挡光片的挡光时间t,以及相应时间内的平均感应电动势E。改变小车的速度,多次测量,记录的数据如下表:次数测量值12345678E/V0.1160.1360.1700.1910.2150.2770.2920.329t/10-3s8.2067.4866.2865.6145.
8、3404.4623.9803.646(1)实验操作过程中,线圈与光电门之间的距离_(选填“保持不变”或“变化”),从而实现了控制_不变。(2)在得到上述表格中的数据之后,他们想出两种办法处理数据。第一种是计算法:需要算出_,若该数据基本相等,则验证了E与t成反比。第二种是作图法:在直角坐标系中作出_的关系图线,若图线是基本过坐标原点的倾斜直线,则也可验证E与t成反比。12(12分)我们可以用图(a)所示装置探究合外力做功与动能改变的关系。将光电门固定在水平轨道的B点,平衡摩擦力后,用小桶通过细线拉小车,小车上安装遮光条并放有若干钩码。现将小车上的钩码逐次移至小桶中,并使小车每次都从同一位置A点
9、由静止释放。(1)用游标卡尺测出遮光条的宽度,记录光电门的示数,从而算出小车通过B点的速度。其中游标卡尺测量情况如图(b)所示,则d=_cm。(2)测小桶质量,以小桶和桶内钩码质量之和m为横坐标,小车经过B点时相应的速度平方为纵坐标,则v2-m图线应该为下图中_。A、 B、C、 D、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,质量mB=2kg的平板车B上表面水平,在平板车左端相对于车静止着一块质量mA=2kg的物块A,A、B一起以大小为v1=0.5m/s的速度向左运动,一颗质量m0=0.01kg的子弹以大
10、小为v0=600m/s的水平初速度向右瞬间射穿A后,速度变为v=200m/s.已知A与B之间的动摩擦因数不为零,且A与B最终达到相对静止时A刚好停在B的右端,车长L=1m,g=10m/s2,求:(1)A、B间的动摩擦因数;(2)整个过程中因摩擦产生的热量为多少?14(16分)如图所示,空间中存在水平向右的匀强电场E8103V/m,带电量q1106C、质量m1103kg的小物块固定在水平轨道的O点,AB为光滑固定的圆弧轨道,半径R0.4m。物块由静止释放,冲上圆弧轨道后,最终落在C点,已知物块与OA轨道间的动摩擦因数为0.1,OAR,重力加速度g10m/s2,求:(1)物块在A点的速度大小vA(
11、结果可保留根号)(2)物块到达B点时对轨道的压力(3)OC的距离(结果可保留根号)。15(12分)如图所示,炼钢厂通常用滚筒来传送软钢锭,使具有一定初速度的软钢锭通过滚筒滑上平台质量为M的软钢锭长为L,上表面光滑,下表面与平台间是粗糙的现以水平向右的初速度滑上平台,全部滑上平台时的速度为D此时,在其右端无初速放上一个质量为m的滑块(视为质点)随后软钢锭滑过2L距离时速度为零,滑块恰好到达平台重力加速度取g,空气阻力不计求:(1)滑块获得的最大加速度(不考虑与平台的撞击过程) (2)滑块放上后,软钢锭滑动过程克服阻力做的功(3)软钢锭处于静止状态时,滑块到达平台的动能参考答案一、单项选择题:本题
12、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】传送带传动的两轮子边缘上的点线速度相等,所以vA=vB,由题知r1:r2=2:1,由向心加速度公式a=得,aA:aB=1:2故B正确,ACD错误。故选B。2、A【解析】C将乒乓球的运动反向处理,即为平抛运动,由题知,两次的竖直高度不同,所以两次运动时间不同,故C错误;B在竖直方向上做自由落体运动,因两次运动的时间不同,故初速度在竖直方向的分量不同,故B错误;D撞击墙壁的速度,即可视反向平抛运动的水平初速度,两次水平射程相等,但两次运动的时间不同,故两次撞击墙壁的速度不同,故D错误;A由上分析,可知
13、竖直速度大的,其水平速度速度就小,所以根据速度的合成可知,飞出时的初速度大小可能相等,故A正确。故选A。3、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,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4、C【解析】根据动能定理,第一段加速过程Fx1=Ek第二段加速过程Fx2=2Ek-Ek联立可得x1=x2物体做初速度为零的加速运动,故通过连续相等位移的时
14、间变短,即通过位移x2的时间t2小于通过位移x1的时间t1;根据冲量的定义,有I1=Ft1I2=Ft2故I1I2故C正确,ABD错误。故选C。5、B【解析】根据题意做出ABC三种粒子在磁场中的运动轨迹如图所示,A根据左手定则,可以判断B粒子带的电荷为负电荷,A错误;C由图可知,三粒子做圆周运动的半径C最大,A最小,根据又粒子的速度都相等,所以比荷的大小关系是:kAkBkC,故C错误;D根据周期公式及比荷的大小关系可知:TCTBTA,故D错误;B由图,ABC三个粒子形成的图象在磁场区域留下的弧长C最长,A最短,而三个粒子的速度相同,根据,所以有:tAtBtC,故B正确。故选B。6、A【解析】设人
15、与地面间的动摩擦因数为,当时当时求得,选项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】C设t时刻AB分离,分离之前AB物体共同运动,加速度为a,以整体为研究对象,则有:分离时:根据乙图知此时,则从开始运动到A、B分离,物体B运动的位移大小:故C错误;A时刻还未分离,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律,则有:对B,根据牛顿第二定律:F2+FAB=mBa则故A错误;B0时间,根据乙图知:F1+F2=F0则始终有,对整体根据牛顿第二定律:则时
16、刻对A根据动能定理:故B正确;D时,AB达到共同速度此后AB分离,对A,根据动量定理:I=mAv根据乙图t0t0,F-t图象的面积等于F1这段时间对A的冲量,则则对B,根据动量定理:I=mBv根据乙图t0t0,F-t图象的面积等于F2这段时间对B的冲量,则则则t0t0时间内B比A速度多增大故D正确。故选:BD。8、CD【解析】A. 当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,故A误差。B. 电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流减小,故L1变暗,故B错误。CD. 电路中电流减小,故内阻及R0、L1两端的电压减小,而电动势不变,故并联部分的电压增大,故L2变亮;因L2
17、中电流增大,干路电流减小,故流过L3的电流减小,故L3变暗;故CD正确。9、BC【解析】AB设导体棒始终静止不动,由图乙可知,图线斜率绝对值即为磁场变化率且恒定,由公式感应电动势恒定,回路中电流恒定不变,由于t=0时刻导体棒静止,由可知,此时的安培力最大,则导体棒始终静止不动,假设成立,由楞次定律可知,感应电流方向始终为顺时针方向,故A错误,B正确;C由于感应电流方向不变,内磁场方向竖直向下,由左手定则可知,安培力方向水平向右,由于导体棒静止,则摩擦力方向水平向左,同理可知,时间内安培力方向水平向左,摩擦力方向水平向右,故C正确;D由平衡可知,摩擦力大小始终与安培力大小相等,由于电流恒定,磁场
18、变化,则安培力大小变化,摩擦力大小变化,故D错误。故选BC。10、CD【解析】A海王星在PM段的速度大小大于MQ段的速度大小,则PM段的时间小于MQ段的时间,所以P到M所用的时间小于,故A错误;B从Q到N的过程中,由于只有万有引力做功,机械能守恒,故B错误;C从P到Q阶段,万有引力做负功,速率减小,故C错误;D根据万有引力方向与速度方向的关系知,从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功,故D正确。故选D。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、保持不变 磁通量的变化量 E和t的乘积 【解析】(1)1为了定量验证感应电动势与时间成反比,我们
19、应该控制磁通量的变化量不变;2所以在实验中,每次测量的时间内,磁铁相对线圈运动的距离都相同,从而实现了控制通过线圈的磁通量的变化量不变;(2)3为了验证与成反比,算出感应电动势和挡光时间的乘积,若该数据基本相等,则验证了与成反比。4在直角坐标系中作感应电动势与挡光时间的倒数关系图线,若图线是基本过坐标原点的倾斜直线,则也可验证与成反比。12、0.925 B 【解析】根据题中“现将小车上的钩码逐次移至小桶中v2-m图线应该为”可知,本题考察机械能守恒的问题,应用机械能守恒、游标卡尺读数法则等知识分析求解。【详解】(1)游标卡尺读数为(2)设小车、小桶、钩码的总质量为,小车从A运动到B的位移为,则
20、,整理得:,所以v2-m图线是过原点的直线。故B项正确,ACD三项错误。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)0.1(2)1600J【解析】(1)规定向右为正方向,子弹与A作用过程,根据动量守恒定律得:m0v0mAv1=m0vmAvA代入数据解得:vA=1.5m/s子弹穿过A后,A以1.5m/s的速度开始向右滑行,B以0.5m/s的速度向左运动,当A、B有共同速度时,A、B达到相对静止,对A、B组成的系统运用动量守恒,规定向右为正方向,有:mAvAmBv1=(mAmB)v2代入数据解得:v2=0.5m/s根据能
21、量守恒定律知:mAgL=mAvA2mBv12(mAmB)v22代入数据解得:=0.1(2)根据能量守恒得,整个过程中因摩擦产生的热量为:Q=m0v02(mAmB)v12m0v2(mAmB)v22代入数据解得:Q=1600J14、 (1)(2)(3)【解析】(1)对物块从O到A由动能定理得代入数据解得(2)对小物块从O到B点由动能定理得在B点由牛顿第二定律得联立解得(3)对小物块从O到B点由动能定理得解得离开B点后竖直方向先做匀减速运动,上升到最高点离B点高度为所用的时间为从最高点落到地面的时间为则B到C的水平距离为所以OC的距离15、(1)a=g; (2) (3)【解析】(1)由于滑块与软钢锭间无摩擦,所以,软钢锭在平台上滑过距离L时,滑块脱离做自由落体运动,所以a=g;(2)根据动能定理得: ;(3) 滑块脱离软钢锭后做自由下落到平台上的时间与软钢锭在平台最后滑运L的时间相等,都为t由位移公式得: 由动能定理得: 滑块落到平台上时的速度: 滑块到达平台时的动能: 联立以上四个方程式解得:。