湖北省汉阳一中2022-2023学年高三冲刺模拟物理试卷含解析.doc

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1、2023年高考物理模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,在两等量正点电荷连线的中垂线上,有a、b两个点电荷绕O点做匀速圆周运动,且a、b与O始终在一条直线上。忽略a、b间的库仑力,已知sin0.6,sin0.8,则a、b两个点电荷的比荷之比为( )ABCD2、图示为一列沿x轴负方向传播的简

2、谐横波,实线为t0时刻的波形图,虚线为t0.6s时的波形图,波的周期T0.6s,则()A波的周期为2.4sB波速为m/sC在t0.9s时,P点沿y轴正方向运动D在t0.2s时,Q点经过的路程小于0.2m3、如图(a),场源点电荷固定在真空中O点,从与O相距r0的P点由静止释放一个质量为m、电荷量为q(q0)的离子,经一定时间,离子运动到与O相距rN的N点。用a表示离子的加速度,用r表示离子与O点的距离,作出其图像如图(b)。静电力常量为是k,不计离子重力。由此可以判定()A场源点电荷带正电B场源点电荷的电荷量为C离子在P点的加速度大小为D离子在P点受到的电场力大小为4、中国核学会发布消息称,截

3、至201 9年6月底,中国大陆在运核电机组47台,装机容量4873万千瓦,位居全球第三。铀核()是获得核能的主要原料之一,其中一种核反应方程为并释放核能,下列说法正确的是()A该核反应是重核裂变,产物的结合能之和大于铀核()的结合能B该核反应在中子的轰击下发生,核反应为人工转变CX原子核中的核子数为140个,中子数为84个D因为裂变时释放能量,根据E=mc2,所以裂变后的总质量数减少5、关于原子核及其变化,下列说法中正确的是()A衰变和裂变都能自发的发生B衰变现象说明电子是原子核的组成部分C升高温度可以使放射性元素的半衰期缩短D同种放射性元素在化合物中的半衰期与单质中的半衰期相等6、将三个质量

4、均为m的小球用细线相连后(间无细线相连),再用细线悬挂于O点,如图所示,用力F拉小球c,使三个小球都处于静止状态,且细线Oa与竖直方向的夹角保持,则F的最小值为( )ABCD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,竖直放置的两平行金属板,长为L,板间距离为d,接在电压为U的直流电源上,在两板间加一磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m,电荷量为q的带正电油滴,从距金属板上端高为h处由静止开始自由下落,并经两板上端连线的中点P进入板间。油滴在P点所

5、受的电场力与洛伦兹力大小恰好相等,且最后恰好从金属板的下边缘离开。空气阻力不计,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )A油滴刚进入两板间时的加速度大小为gB油滴开始下落的高度hC油滴从左侧金属板的下边缘离开D油滴离开时的速度大小为8、如图所示,气缸分上、下两部分,下部分的横截面积大于上部分的横截面积,大小活塞分别在上、下气缸内用一根硬杆相连,两活塞可在气缸内一起上下移动,缸内封有一定质量的气体,活塞与缸壁无摩擦且不漏气起初,在小活塞上的烧杯中放有大量沙子能使两活塞相对于气缸向上移动的情况是A给气缸缓慢加热B取走烧杯中的沙子C大气压变小D让整个装置自由下落9、如图甲所示,一理想变压器原、副线圈

6、匝数之比为112,其原线圈两端接入如图乙所示的正弦交流电,副线圈通过电流表与负载电阻R相连。若交流电压表和交流电流表都是理想电表,则下列说法中正确的是()A变压器输入电压的最大值是220VB电压表的示数是40 VC若电流表的示数为0.50A,变压器的输入功率是20WD原线圈输入的正弦交变电流的是频率是100Hz10、如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R,导体棒MN放在导轨上且接触良好,整个装置放于垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感应强度方向为正),MN始终保持静止,则0t2时间( )A电容器C的电荷量大小始终没变B电容器C的a板先带正电

7、后带负电CMN所受安培力的大小始终没变DMN所受安培力的方向先向右后向左三、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)用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。(1)下列实验条件必须满足的有_;A斜槽轨道光滑B斜槽轨道末段水平C挡板高度等间距变化D每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球(2)为定量研究,建立以水平方向

8、为轴、竖直方向为轴的坐标系;a取平抛运动的起始点为坐标原点,将钢球静置于Q点,钢球的_(选填“最上端”、“最下端”或者“球心”)对应白纸上的位置即为原点;在确定轴时_(选填“需要”或者“不需要”)轴与重锤线平行;b若遗漏记录平抛轨迹的起始点,也可按下述方法处理数据:如图乙所示,在轨迹上取A、B、C三点,AB和BC的水平间距相等且均为,测得AB和BC的竖直间距分别是和,则_(选填“大于”、“等于”或者“小于”)。可求得钢球平抛的初速度大小为_(已知当地重力加速度为,结果用上述字母表示)。(3)为了得到平拋物体的运动轨迹,同学们还提出了以下三种方案,其中可行的是_;A从细管水平喷出稳定的细水柱,拍

9、摄照片,即可得到平抛运动轨迹B用频闪照相在同一底片上记录平抛小球在不同时刻的位置,平滑连接各位置,即可得到平抛运动轨迹C将铅笔垂直于竖直的白纸板放置,笔尖紧靠白纸板,铅笔以一定初速度水平抛出,将会在白纸上留下笔尖的平抛运动轨迹(4)伽利略曾研究过平抛运动,他推断:从同一炮台水平发射的炮弹,如果不受空气阻力,不论它们能射多远,在空中飞行的时间都一样。这实际上揭示了平抛物体_。A在水平方向上做匀速直线运动B在竖直方向上做自由落体运动C在下落过程中机械能守恒12(12分)某学习小组利用如图1所示的装置验证机械能守恒(1)下列实验器材中,不必要的是_ ;A刻度尺 B交流电源 C秒表(2)实验中,小白先

10、接通电源,再释放重物,得到如图2所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点0的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g。打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m。从打0点到打B点的过程中,重物的重力势能减少量Ep=_动能增加量Ek=_;(3)小白同学通过比较得到,在误差允许范围内Ep与Ek近似相等他又在纸带选取多个计数点。测量它们到起始点0的距离;计算出各计数点对应的速度v,画出v2h图像,则该图像斜率的物理意义是_;(4)小白同学又从纸带上读出计数点B到起始点O的时间t,根据v=gt,计算出动能的变化Ek,则Ek、Ep、Ek的大小关系是_。AEpEk

11、EkBEpEkEkCEkEpEkDEkEpEk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)如图甲所示,一对平行金属板C、D相距为d,O、Ol为两板上正对的小孔,紧贴D板右侧。存在上下范围足够大、宽度为三的有界匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,MN、GH是磁场的左、右边界。现有质量为m、电荷量为+q的粒子从O孔进入C、D板间,粒子初速度和重力均不计。(1)C、D板间加恒定电压U,C板为正极板,求板间匀强电场的场强大小E和粒子从O运动到Ol的时间t;(2)C、D板间加如图乙所示的电压,U0为已知量,周期T是未知量。t=

12、0时刻带电粒子从O孔进入,为保证粒子到达O1孔具有最大速度,求周期T应满足的条件和粒子到达Ol孔的最大速度vm;(3)磁场的磁感应强度B随时间的变化关系如图丙所示,B0为已知量,周期T0=。=0时,粒子从O1孔沿OO1延长线O1O2方向射入磁场,始终不能穿出右边界GH,求粒子进入磁场时的速度v,应满足的条件。14(16分)为测量水晶印章的折射率,某同学在水平桌面铺上一张白纸,然后将印章立放在白纸上,用红色激光笔从O点照射该印章的一个侧面,激光所在的竖直平面与印章的右侧面垂直,其正视图如图所示。已知该印章的水平截面是d=3cm的正方形,当光以=60的入射角向右侧面照射时,印章右侧的白纸上出现了两

13、个亮点M和N(M点位于N点的右方),测得两亮点间的距离s=2cm,不考虑光在印章表面的多次反射。(i)作出光从O点入射至形成M、N两亮点的光路图;(ii)求水晶印章对红色光的折射率n。15(12分)如图所示,AB是半径R=0.80m的光滑圆弧轨道,半径OB竖直,光滑水平地面上紧靠B点静置一长为1.5m的小车,其上表面与B点等高。现将一质量m=1.0kg的小滑块从A点由静止释放,经B点滑上小车,小滑块恰好未滑离小车。已知滑块与小车之间的动摩擦因数=0.40。重力加速度g取10m/s2。求:(1)滑块刚滑至B点时,圆弧对滑块的支持力大小;(2)小车的质量。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小

14、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】设两等量正电荷的电荷量均为Q,a、b两点电荷的电荷量分别为qa和qb,质量分别为ma和mb,O到正点电荷的距离为l,由题意知a、b做圆周运动的周期相同,设为T。根据库仑定律、牛顿第二定律,对a,有 对b,有整理得故A正确,BCD错误。故选A。2、D【解析】A波的周期T0.6s,说明波的传播时间小于一个周期,波在t=0.6s内传播的距离不到一个波长,则由图知解得故A错误;B由图可知,波长为8m,波速为故B错误;C由于波沿x轴负方向传播,故t=0时P点沿y轴负方向运动,故t=0.8s=1T时P点沿y轴负方向运动,再

15、过0.1s即0.9s时P点沿y轴负方向运动,故C错误;D由可知,由于Q点在t=0时刻从靠近最大位移处向最大位移处运动,则经过四分之一周期小于振幅A即0.2m,故D正确。故选D。3、D【解析】A从P到N,带正电的离子的加速度随的增加而增大,即随r的减小而增加,可知场源点电荷带负电,选项A错误;B在N点,由库仑定律及牛顿第二定律解得选项B错误;CD在P点时,由库仑定律及牛顿第二定律离子在P点受到的电场力大小为选项C错误,D正确。故选D。4、A【解析】A结合质量数守恒与电荷数守恒可知,铀核裂变的产物为氙核和锶核,并会释放能量,则裂变产物的结合能之和一定大于铀核的结合能,故A正确;B该核反应为重核裂变

16、,不是人工转变,故B错误;CX原子核中的核子数为(235+1)-(94+2)=140个,中子数为140-(92-38)=86个,故C错误;D裂变时释放能量,出现质量亏损,但是总质量数不变,故D错误。故选A。5、D【解析】A衰变能自发发生,裂变不能自发发生,A错误;B衰变是原子核中的中子转化为质子同时产生电子的过程,所以电子不是原子核的组成部分,B错误;CD元素原子核的半衰期是由元素本身决定,与元素所处的物理和化学状态无关,C错误,D正确。故选D。6、C【解析】静止时要将三球视为一个整体,重力为3mg,当作用于c球上的力F垂直于oa时,F最小,由正交分解法知:水平方向Fcos30=Tsin30,

17、竖直方向Fsin30+Tcos30=3mg,解得Fmin=1.5mg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、ABD【解析】A.带正电油滴刚到达P点时受重力、电场力和洛伦兹力的作用,电场力和洛伦兹力等大反向,因此油滴在P点的合力大小等于重力,由牛顿第二定律可知油滴在P点的加速度大小为g,故A正确;B.由于油滴在P点水平方向的合力为零,由力的平衡条件,有qqBv对油滴从释放到P点的过程中,由机械能守恒定律,有mghmv2整理后得h,故B正确;C.油滴进入平行金属板间后,

18、做加速运动,则电场力小于洛伦兹力,由左手定则可知,油滴所受的洛伦兹力向右,则最终油滴从右侧金属板的下边缘离开,故C错误;D.油滴从释放到从右侧金属板的下边缘离开的过程,由动能定理,有mg(hL)qmv2油滴离开金属板下边缘时的速度大小v故D正确。故选ABD。8、BD【解析】以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知(P0-P)(S-s)=G,明确原来气体压强小于大气压强;题目设计的变化如加热、取走沙子、大气压减小、装置自由下落后,我们根据理想气体状态方程判断出气体的体积增大还是减小,就可以知道活塞上升还是下降了【详解】A设缸内气体压强P,外界大气压为P0,大活塞面积S,小活塞面积s,活塞和钢

19、球的总重力为G,以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知:(P0-P)(S-s)=G给气缸缓慢加热,气体温度升高,由盖吕萨克定律知气体体积要增大,从气缸结构上看活塞应向下移动,故A错误B取走烧杯中的沙子后,整体的重力小了,由式知容器内气体压强必须增大,由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸要向上移动,故B正确C大气压变小时,由式知道缸内气体压强要减小,由玻意耳定律知气体体积要增大,所以气缸要向下移动,故C错误D让整个装置自由下落,缸内气体压强增大(原来小于大气压强),由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸向上移动,故D正确故选BD【点睛】本题的关键是利用活塞受力平衡的条件和理想气体状态方程

20、判断封闭气体的体积如何变化,是一道比较困难的易错题9、BC【解析】A由图乙可知交流电压最大值Um=220V;故A错误;B输入电压的有效值为220V,根据变压器电压与匝数成正比知电压表示数电压表的示数是40V,选项B正确;C流过电阻中的电流为0.5A,变压器的输入功率是P入=P出=UI=400.5W=20W故C正确;D变压器不改变频率,由图乙可知交流电周期T=0.02s,可由周期求出正弦交变电流的频率是50Hz,故D错误;故选BC。10、AD【解析】A、B:由乙图知,磁感应强度均匀变化,根据法拉第电磁感应定律可知,回路中产生恒定电动势,电路中电流恒定,电阻R两端的电压恒定,则电容器的电压恒定,故

21、电容器C的电荷量大小始终没变根据楞次定律判断可知,通过R的电流一直向下,电容器上板电势较高,一直带正电故A正确,B错误;C:根据安培力公式FBIL,I、L不变,由于磁感应强度变化,MN所受安培力的大小变化,故C错误D:由右手定则判断得知,MN中感应电流方向一直向上,由左手定则判断可知,MN所受安培力的方向先向右后向左,故D正确故选AD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、BD 球心 需要 大于 AB B 【解析】(1)1因为本实验是研究平抛运动,只需要每次实验都能保证钢球做相同的平抛运动,即每次实验都要保证钢球从同一高度处无初速度释放并水

22、平抛出,没必要要求斜槽轨道光滑,因此A错误,BD正确;挡板高度可以不等间距变化,故C错误。故选BD。(2)a23因为钢球做平抛运动的轨迹是其球心的轨迹,故将钢球静置于Q点,钢球的球心对应的白纸上的位置即为坐标原点(平抛运动的起始点);在确定轴时需要轴与重锤线平行。b45由于平抛的竖直分运动是自由落体运动,故相邻相等时间内竖直方向上的位移之比为1:3:5:,故两相邻相等时间内竖直方向上的位移之比越来越大,因此大于;由,联立解得(3)6将铅笔垂直于竖直的白纸板放置,笔尖紧靠白纸板,铅笔以一定初速度水平抛出,由于铅笔受摩擦力作用,且不一定能保证铅笔水平,铅笔将不能始终保持垂直白纸板运动,铅笔将发生倾

23、斜,故不会在白纸上留下笔尖的平抛运动轨迹,故C不可行,AB可行。(4)7从同一炮台水平发射的炮弹,如果不受空气阻力,可认为做平抛运动,因此不论它们能射多远,在空中飞行的时间都一样,这实际上揭示了平抛物体在竖直方向上做自由落体运动,故选项B正确。12、C mghB 2g D 【解析】(1) 1因为打点计时器有计时功能,所以不需要秒表,故选C。(2)2根据重物的重力势能减少量即为重力做的功;3B点速度为根据动能公式(3)4根据动能定理得,所以图像斜率的物理意义是2g。(4)5根据可以看出,影响Ek的只有时间t,时间是通过打点计时器打的点输出来的,相对准确,所以Ek的计算最准确,误差最小。Ep是根据

24、下落的高度计算出来的,由于受到阻力等影响,实际下落高度会略小于Ek中对应的下落高度。根据可知,影响Ek有h3和h2两个数据,所以导致误差比Ep更大,从而EpEk,所以综上得到EkEpEk,故ABC错误,D正确。故选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、(1);(2);(3)【解析】(1)板间匀强电场的场强粒子在板间的加速度根据位移公式有解得(2)粒子一直加速到达孔速度最大,设经历时间,则解得由动能定理有解得(3)当磁感强度分别为、时,设粒子在磁场中圆周运动半径分别为、,周期分别为、,根据洛伦兹力提供向心力有解得且

25、有同理可得,故粒子以半径逆时针转过四分之一圆周,粒子以半径逆时针转过二分之一圆周,粒子以半径逆时针转过四分之一圆周,粒子以半径逆时针转过二分之一圆周,粒子以半径逆时针转过四分之一圆周,粒子以半径逆时针转过二分之一圆周,粒子以半径逆时针转过四分之一圆周后从左边界飞出磁场,如图所示由几何关系有解得14、 (i)见解析; (ii)。【解析】(i)光路如图所示(ii)设O1、O2分别为射入印章的光线在后表面的反射点及前表面的折射点,r为折射角,根据反射定律和折射定律可知,射向纸面两光线互相平行。O1、O2两点间的距离为OO2=stanOO2=2dtanr解得:,r = 30水晶印章对红色光的折射率n解得:15、 (1)30N;(2)3kg【解析】(1)滑块由至过程机械能守恒解得在点由牛顿第二定律可得解得(2)滑块与小车相互作用过程由动量守恒在此过程中能量守恒联立解得

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