《浙江省杭州地区2023届高三第六次模拟考试物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省杭州地区2023届高三第六次模拟考试物理试卷含解析.doc(15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、下列关于行星运动定律和万有引力定律的发现历程,符合史实的是( )A哥白尼通过整理第谷观测的大量天文数据得出行星运动规律B牛顿通过多年的研究发现了万有引力定律,并测量出了地球的质量C牛顿指出地球绕太阳运动是因为受到来自太阳的万有引力D卡文迪许通过实验比较准确地测量出了万有引力常量,并间接测量出了太阳的质量2、如图,水平导体棒PQ用一根劲度系数均为k=80 N/m的竖直绝缘轻弹簧悬挂起来,置于水平向里的匀强磁场中,PQ长度为L=0.5 m,质量为m=0.1 kg。当导体棒中通以大小为I=2
3、 A的电流,并处于静止时,弹簧恰好恢复到原长状态。欲使导体棒下移2 cm后能重新处于静止状态,(重力加速度g取10 m/s2)则( )A通入的电流方向为PQ,大小为1.2 AB通入的电流方向为PQ,大小为2.4 AC通入的电流方向为QP,大小为1.2 AD通入的电流方向为QP,大小为2.4 A3、如图所示,一轻质弹簧左端固定在竖直墙壁上,右端与一质量为的滑块接触,此时弹簧处于原长。现施加水平外力缓慢地将滑块向左压至某位置静止,此过程中外力做功为,滑块克服摩擦力做功为。撤去外力后滑块向有运动,最终和弹簧分离。不计空气阻力,滑块所受摩擦力大小恒定,则()A弹簧的最大弹性势能为B撤去外力后,滑块与弹
4、簧分离时的加速度最大C撤去外力后,滑块与弹簧分离时的速度最大D滑块与弹簧分离时,滑块的动能为4、某空间区域有竖直方向的电场(图甲中只画出了一条电场线),一个质量为m、电荷量为q的带正电的小球,在电场中从A点由静止开始沿电场线竖直向下运动,不计一切阻力,运动过程中小球的机械能E与小球位移x关系的图象如图乙所示,由此可以判断()A小球所处的电场为匀强电场,场强方向向下B小球所处的电场为非匀强电场,且场强不断减小,场强方向向上C小球可能先做加速运动,后做匀速运动D小球一定做加速运动,且加速度不断减小5、吊兰是常养的植物盆栽之一,如图所示是悬挂的吊兰盆栽,四条等长的轻绳与竖直方向夹角均为30,花盆总质
5、量为2kg,取g=10m/s2,则每根轻绳的弹力大小为()A5NBC10ND20N6、图甲中竖直放置的电磁铁通入图乙所示电流,当t=t1时,测得上下两磁极之间的中央处O点磁感应强度大小为B0;若在O点水平固定一个闭合导体小圆环(圆心即O点),电磁铁仍通入图乙所示的电流,当t=t1时,测得O点磁感应强度大小为B,则圆环中感应电流在O点产生的磁感应强度大小为()AB0BB0BCB0+BD0二、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。在MNQP中有一垂直纸面向里匀强磁场。
6、质量和电荷量都相等的带电粒子a、b、c以不同的速率从O点沿垂直于PQ的方向射入磁场。图中实线是它们的轨迹。已知O是PQ的中点。不计粒子重力。下列说法中正确的是()A粒子c带正电,粒子a、b带负电B射入磁场时粒子c的速率最小C粒子a在磁场中运动的时间最长D若匀强磁场磁感应强度增大,其它条件不变,则a粒子运动时间不变8、两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示。一个电荷量为2C,质量为1kg的小物块从C点静止释放,其运动的vt图像如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线)。则下列说法正确的是( )AB点为中垂线上电场强度最大的点,场
7、强E=1V/mB由C到A的过程中物块的电势能先减小后变大C由C点到A点的过程中,电势逐渐升高DA、B两点的电势之差9、宽度L=3m的匀强磁场,磁感应强度B=0.2T,一单匝正方形金属框边长ab=l=1m,每边电阻r=0.50,金属框以v=10m/s的速度匀速穿过磁场区,其平面始终保持与磁感线方向垂直,规定逆时针方向为电流的正方向,金属框穿过磁场区的过程中,金属框中感应电流I和ab边两端的电压U的图线正确的是()ABCD10、如图所示,粗糙水平圆盘上,质量均为m的A、B 两物块叠放在一起,距轴心距离为L,随圆盘一起做匀速圆周运动。已知圆盘与B之间的动摩擦因数为, B与A之间的动摩擦因数为0.5,
8、假如最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是()A物块A 、B一起匀速转动过程中加速度恒定B物块A、B一起转动过程中所需向心力大小相等CA B一起转动的最大角速度为D当A、B恰发生相对运动时圆盘对B的摩擦力为2mg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)某同学用如图所示电路做“研究电磁感应现象”实验。他将铁芯插入小线圈约一半的位置,变阻器的滑片P置于ab的中点,在闭合电键瞬间,电流计的指针向左摆。闭合电键后,为使电流计的指针向右摆,应将铁芯_(选填“插入”或“拔出”)或将变阻器的滑片P向_端滑动(选填“a”或“b”)。12(
9、12分)晓宇为了测量一段长度为L的金属丝的电阻率,进行了如下的实验操作。(1)首先用多用电表中“10”的欧姆挡对该金属丝进行了粗测,多用电表调零后用红黑表笔连接在金属丝的两端,其示数如图甲所示,则该金属丝的阻值R约为_;(2)接着对该金属丝的电阻进行了精确的测量,其中实验室提供了如下实验器材电流表A1(05mA,r1=50)、电流表A2(00.6A,r2=0.2)、电压表V(06V,v1.5k)、滑动变阻器R(额定电流2A,最大阻值为15)、10的定值电阻R1、500的定值电阻R2内阻可忽略不计的电源(E=6V)、开关一个、导线若干、螺旋测微器、刻度尺。利用螺旋测微器测量待测金属丝的直径,其示
10、数如图乙所示,则金属丝的直径D_mm;请将实验电路画在虚线框中,并注明所选仪器的标号_;为了求出电阻率,则需测量的物理量有_(并写出相应的符号),该金属丝的电阻率的表达式为=_(用已知量和测量量表示)。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(10分)横截面积处处相同的U形玻璃管竖直放置左端封闭,右端开口.初始时,右端管内用h1=4cm的水银柱封闭一段长为L1=9cm的空气柱A左端管内用水银封闭有长为L2=14cm的空气柱B,这段水银柱液面高度差为h2=8cm,如图甲所示.已知大气压强P0=76.0cmHg,环境温度不变
11、.(i)求初始时空气柱B的压强(以cmHg为单位);(ii)若将玻璃管缓慢旋转180,使U形管竖直倒置(水银未混合未溢出),如图乙所示当管中水银静止时,求水银柱液面高度差h3.14(16分)如图所示,一质量为m、电荷量为的带电粒子,从A点以速度v0垂直于电场方向射入一个电场强度为E的匀强电场中,从B点射出电场时的速度方向与电场线成 角,不计重力求:(1)带电粒子通过B点时速度vB的大小;(2)A、B两点间的电势差UAB15(12分)如图所示,半径为a的圆内有一固定的边长为1.5a的等边三角形框架ABC,框架中心与圆心重合,S为位于BC边中点处的狭缝三角形框架内有一水平放置带电的平行金属板,框架
12、与圆之间存在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场一束质量为m、电量为q,不计重力的带正电的粒子,从P点由静止经两板间电场加速后通过狭缝S,垂直BC边向下进入磁场并发生偏转忽略粒子与框架碰撞时能量与电量损失求: (1)要使粒子进入磁场后第一次打在SB的中点,则加速电场的电压为多大?(2)要使粒子最终仍能回到狭缝S,则加速电场电压满足什么条件?(3)回到狭缝S的粒子在磁场中运动的最短时间是多少?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】A.开普勒通过整理第谷观测的大量天文数据得出行星运动规律,故A错误;B
13、.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测量出了万有引力常量,并间接测量出了地球的质量,故B错误,D错误;C.牛顿通过研究指出地球绕太阳运动是因为受到来自太阳的万有引力,万有引力提供地球做曲线运动所需的向心力,故C正确。故选:C。2、C【解析】由题意知通电后弹簧恢复到原长,说明安培力方向向上,由平衡条件可得ILB=mg,代入数据解得磁感应强度大小B=1 T。欲使导体棒下移2 cm后能重新处于静止状态,假设安培力方向向下,由平衡条件可得mg+ILB=kx,解得:I=1.2 A,假设成立,此时通入的电流方向为QP,故C正确,ABD错误。3、D【解析】A由功能关系可知,撤去F时,弹簧的弹性势能为W1W2,
14、选项A错误;B滑块与弹簧分离时弹簧处于原长状态。撤去外力后,滑块受到的合力先为,由于弹簧的弹力N越来越小,故合力越来越小,后来滑块受到的合力为,由于弹簧的弹力N越来越小,故合力越来越大。由以上分析可知,合力最大的两个时刻为刚撤去F时与滑块与弹簧分离时,由于弹簧最大弹力和摩擦力大小未知,所以无法判断哪个时刻合力更大,所以滑块与弹簧分离时的加速度不一定最大。选项B错误;C滑块与弹簧分离后时,弹力为零,但是有摩擦力,则此时滑块的加速度不为零,故速度不是最大,选项C错误;D因为整个过程中克服摩擦力做功为2W2,则根据动能定理,滑块与弹簧分离时的动能为W12W2,选项D正确。故选D。4、B【解析】AB由
15、乙图中机械能E与小球位移x关系可知,机械能减小,因为机械能减小,说明除重力之外的力对物体做负功,可得电场力做负功,因此,电场力方向竖直向上,小球带正电荷,所受电场力方向与场强方向一致,即场强方向竖直向上,又根据Ex图线斜率的绝对值越来越小,说明电场力越来越小,电场强度越来越小,故A错误,B正确;C带正电小球所受合外力等于重力减去电场力,电场力不断减小,则合外力不断变大,加速度不断变大,说明小球做加速度越来越大的变加速运动,故CD错误。故选B。5、B【解析】根据对称性可知,每根绳的拉力大小相等,设每根绳的拉力大小为F。在竖直方向由平衡条件得:4Fcos30=G解得:F=N。A5N,与结论不相符,
16、选项A错误;B,与结论相符,选项B正确;C10N,与结论不相符,选项C错误;D20N,与结论不相符,选项D错误;6、B【解析】设a点电势更高,由右手螺旋定则可知,O点磁感应强度方向竖直向上,大小为B0;若在O点水平固定一个闭合导体小圆环,当t=t1时穿过闭合导体小圆环的磁通量增大,由楞次定律可知,从上往下看,小圆环有顺时针的感应电流,由右手螺旋定则可知,小圆环中感应电流产生的磁场方向竖直向下,由矢量合成得则圆环中感应电流在O点产生的磁感应强度大小为故B正确,ACD错误。故选B。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
17、5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AC【解析】A带电粒子在磁场中受到洛伦兹力发生偏转,根据左手定则可知粒子c带正电,粒子a、b带负电,A正确;B洛伦兹力提供向心力解得根据几何关系可知粒子运动的半径最小,所以粒子的速率最小,B错误;C粒子在磁场中运动的周期为粒子在磁场中轨迹对应的圆心角最大,大小为,所以粒子在磁场中运动的时间最长,为半个周期,C正确;D洛伦兹力提供向心力解得粒子运动半径磁感应强度增大,可知粒子运动的半径减小,所以粒子运动的圆心角仍然为,结合上述可知粒子运动的周期改变,所以粒子运动的时间改变,D错误。故选AC。8、AD【解析】两个等量的同种正电荷,其连线中垂线上电场强度
18、方向由O点沿中垂线指向外侧;电量为2C的小物块仅在运动方向上受电场力作用从C点到B到A运动的过程中,根据v-t图可知在B点的加速度,可知物体先做加速度增大后做加速度减小的加速运动,判断电荷所受电场力大小变化情况和加速度变化情况,由牛顿第二定律求出电场强度的最大值。根据电势能的变化,分析电势的变化。由动能定理求AB间的电势差。【详解】A由乙图可知,物体在B点加速度最大,且加速度为根据可知B点的场强最大,为E=1V/m,故A正确;B从C到A的过程中,电场力一直做正功,电势能一直减小,故B错误;C从C到A一直沿着电场线运动,电势逐渐降低,故C错误;D从B到A的过程中,根据动能定理,得代入数据得UBA
19、=5V,则即故D正确。故选AD。【点睛】明确等量同种电荷电场的特点是解本题的关键,据v-t图获取加速度、速度、动能等物理量是解本题的突破口。9、AD【解析】线框刚进入磁场,cd边切割磁感线,根据右手定则或楞次定律,可以判断出感应电流的方向为逆时针(为正方向),电流的大小为代入数据解得A此时ab边两端的电压V线框全部进入磁场,穿过线框的磁通量为零没有感应电流,但ab和cd两条边同时切割磁感线,产生感应电动势,相当于两节电池并联V最后线框穿出磁场,ab边切割磁感线,相当于电源,根据右手定则或楞次定律判断出感应电流的方向为顺时针(为负方向),电流大小为代入数据解得 A此时ab边两端的电压V故AD正确
20、,BC错误。故选AD。10、BC【解析】A两物体做匀速转动的向心加速度大小恒定,方向始终指向圆心不恒定,故A错误;B根据向心力公式FnmL2可知,物块A、B一起转动过程中所需向心力大小相等,故B正确;CD对AB整体分析,当最大静摩擦力提供向心力,有2mg=2mB2L解得对A分析,B对A的最大静摩擦力提供向心力,有0.5mg=mA2L解得AB一起转动的最大角速度为,此时圆盘对B的摩擦力为故C正确,D错误。故选:BC。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、 拔出、 a【解析】在闭合电键瞬间,磁通量增加,电流计的指针向左摆。闭合电键后,为使电流
21、计的指针向右摆,则应使磁通量减小,即应将铁芯拔出或将变阻器的滑片P向a端滑动,增大电阻,减小电流,从而减小磁通量。12、220 4.699(4.6974.700均可) 电压表的示数U、电流表的示数I 【解析】(1)1金属丝的阻值约为:Rx=2210=220;(2)2根据螺旋测微器的读数规则可知,该金属丝的直径为:4.5mm+19.90.01mm=4.699mm;3由(1)可知,该金属丝的电阻值约为220,电源的电动势为6V,则流过金属丝的电流约为:由于电流表A2的量程比较大,因此需将电流表A1改装成量程为30mA的电流表,则电流表应选用A1,又由电流表的改装原理可知:解得:R=10因此定值电阻
22、应选择R1,由于改装后的电流表内阻已知,因此应选电流表的内接,由于滑动变阻器的总阻值小于金属丝的电阻值,因此滑动变阻器应用作分压接法,则所设计的电路图如图所示:45电压表的示数U、电流表的示数I;流过金属丝的电流为其电压为:由欧姆定律可知该金属丝的电阻值为:又由电阻定律得:截面积为: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、 (i)72cmHg (ii)12cm【解析】(i)初始时,空气柱A的压强为pAp0gh1 而pBgh2pA联立解得气体B的压强为pB=72cmHg(ii)U形管倒置后,空气柱A的压强为pAp
23、0gh1 空气柱B的压强为pBpAgh3空气柱B的长度 由玻意耳定律可得pBL2pBL2联立解得h312cm。14、 (1)(2)【解析】(1)带电粒子在电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线,将带电粒子在B点的速度分解有(2)对粒子,从AB,由动能定理可知解得15、 (1);(2);(3) 【解析】(1)带电粒子在匀强电场中做匀加速直线运动,进入磁场后做圆周运动,结合几何关系找到半径,求解加速电场的电压;(2)要使粒子能回到S,则每次碰撞时粒子速度都应与边垂直,则可能的情况是:粒子与框架垂直碰撞,绕过三角形顶点时的轨迹圆弧的圆心应位于三角形顶点上,即SB为半径的奇数倍;要使粒子能绕过顶点且不
24、飞出磁场,临界情况为粒子轨迹圆与磁场区域圆相切;(3)根据带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹图,找到圆周运动的圆心角,结合圆周运动周期公式,求出在磁场中运动的最短时间;【详解】(1)粒子在电场中加速,qUmv2粒子在磁场中,qvBr解得 (2)要使粒子能回到S,则每次碰撞时粒子速度都应与边垂直,则r和v应满足以下条件:粒子与框架垂直碰撞,绕过三角形顶点时的轨迹圆弧的圆心应位于三角形顶点上,即SB为半径的奇数倍,即 (n1,2,3, )要使粒子能绕过顶点且不飞出磁场,临界情况为粒子轨迹圆与磁场区域圆相切,即raa 解得n3.3,即n4,5,6得加速电压(n4,5,6,)(3)粒子在磁场中运动周期为TqvB,T解得T 当n4时,时间最短,即 tmin363TT 解得tmin.