《济南市历城第四中学2023届高三下第一次测试物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《济南市历城第四中学2023届高三下第一次测试物理试题含解析.doc(16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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,半径为R的圆形区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场,P为磁场边界上的一点,大量质量为m、电荷
2、量为q的带正电的粒子,在纸面内沿各个方向一速率v从P点射入磁场,这些粒子射出磁场时的位置均位于PQ圆弧上且Q点为最远点,已知PQ圆弧长等于磁场边界周长的四分之一,不计粒子重力和粒子间的相互作用,则( ) A这些粒子做圆周运动的半径B该匀强磁场的磁感应强度大小为C该匀强磁场的磁感应强度大小为D该圆形磁场中有粒子经过的区域面积为2、一定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,其图像如图所示,下列判断正确的是()A过程ac中气体内能的增加等于吸收的热量B过程bc中气体既不吸热也不放热C过程ab中气体吸收的热量大于气体内能的增加Da、b和c三个状态中,状态a气体的内能最小3、
3、如图所示,质量为m、电阻为r的“U”字形金属框abcd置于竖直平面内,三边的长度ad=dc=bc=L,两顶点a、b通过细导线与M、N两点间的电源相连,电源电动势为E。内阻也为r。匀强磁场方向垂直金属框向里,金属框恰好处于静止状态。不计其余电阻和细导线对a、b点的作用力,重力加速度为g。下列说法正确的是()AM点应接电源的正极B电源的输出功率为C磁感应强度的大小为mgrDad边受到的安培力大于bc边受到的安培力4、空间存在如图所示的静电场,图中实线a、b、c、d、e为静电场中的等势线,虚线为等势线的水平对称轴。一个带负电的粒子从P点以垂直于虚线向上的初速度v0射入电场,开始一小段时间内的运动轨迹
4、已在图中画出,粒子仅受电场力作用,则下列说法中正确的是( )A等势线a的电势最高B带电粒子从P点射出后经过等势线b时,粒子的速率可能等于v0C若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子将在虚线上做往复运动D若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子的加速度先增大后减小5、我国计划在2030年之前制造出可水平起飞、水平着陆并且可以多次重复使用的空天飞机。假设一航天员乘坐空天飞机着陆某星球后,由该星球表面以大小为v0的速度竖直向上抛出一物体,经时间t后物体落回抛出点。已知该星球的半径为R,该星球没有大气层,也不自转。则该星球的第一宇宙速度大小为()ABCD6、电梯在t=0时由静止开始上升,运动
5、的图像如图所示,电梯总质量m=2.0103kg。电梯内乘客的质量m0=50kg,忽略一切阻力,重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是()A第1s内乘客处于超重状态,第9s内乘客处于失重状态B第2s内乘客对电梯的压力大小为450NC第2s内钢索对电梯的拉力大小为2.2104ND第2s内电梯对乘客的冲量大小为550Ns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,光滑水平面上放置一内壁光滑的半圆形凹槽,凹槽质量为,半径为。在凹槽内壁左侧上方点处有一质量为的小球(可视
6、为质点),距离凹槽边缘的高度为。现将小球无初速度释放,小球从凹槽左侧沿切线方向进入内壁,并从凹槽右侧离开。下列说法正确的是()A小球离开凹槽后,上升的最大高度为B小球离开凹槽时,凹槽的速度为零C小球离开凹槽后,不可能再落回凹槽D从开始释放到小球第一次离开凹槽,凹槽的位移大小为8、将一小球竖直向上抛出,取竖直向上为正方向,设小球在抛出点的重力势能为零,小球所受空气阻力大小恒定。从抛出到落回抛出点的过程中,小球的加速度a、速度v、机械能E、动能Ek与其离开抛出点高度h之间的关系正确的是()ABCD9、关于固体、液体和物态变化,下列说法正确的是( )A当液体与固体接触时,如果附着层内分子间的作用表现
7、为斥力,这样的液体与固体间就表现为浸润B当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大C晶体一定具有规则的几何外形D液体表面张力有使其表面积收缩到最小的趋势E.饱和汽压与液体的温度有关,水的饱和汽压随温度的升高而增大10、如图甲所示,倾角为30的足够长的固定光滑斜面上,有一质量m=0.8kg的物体受到平行斜面向上的力F作用,其大小F随时间t变化的规律如图乙所示,t0时刻物体速度为零,重力加速度g=10m/s2。下列说法中正确的是()A02s内物体向上运动B第2s末物体的动量最大C第3s末物体回到出发点D03s内力F的冲量大小为9Ns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,
8、不要求写出演算过程。11(6分)某同学要用电阻箱和电压表测量某水果电池组的电动势和内阻,考虑到水果电池组的内阻较大,为了提高实验的精确度,需要测量电压表的内阻。实验器材中恰好有一块零刻度在中央的双电压表,该同学便充分利用这块电压表,设计了如图所示的实验电路,既能实现对该电压表的内阻的测量,又能利用该表完成水果电池组电动势和内阻的测量,他用到的实验器材有:待测水果电池组(电动势约,内阻约)、双向电压表(量程为,内阻约为)、电阻箱()、滑动变阻器(),一个单刀双掷开关及若干导线。(1)该同学按如图所示电路图连线后,首先测出了电压表的内阻。请完善测量电压表内阻的实验步骤:将的滑动触头滑至最左端,将拨
9、向1位置,将电阻箱阻值调为0;调节的滑动触头,使电压表示数达到满偏;保持_不变,调节,使电压表的示数达到_;读出电阻箱的阻值,记为,则电压表的内阻_。(2)若测得电压表内阻为,可分析此测量值应_(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。(3)接下来测量水果电池组的电动势和内阻,实验步骤如下:将开关拨至_(选填“1”或“2”)位置,将的滑动触片移到最_端,不再移动;调节电阻箱的阻值,使电压表的示数达到一个合适值,记录下电压表的示数和电阻箱的阻值;重复步骤,记录多组电压表的示数及对应的电阻箱的阻值。(4)若将电阻箱与电压表并联后的阻值记录为,作出图象,则可消除系统误差,如图所示,其中纵截距为,斜率
10、为,则电动势的表达式为_,内阻的表达式为_。12(12分)木-木间动摩擦因数约为0.3,实验室中测量某木块与木板间动摩擦因数。(1)采用图甲所示实验装置,正确进行实验操作,得到图乙所示的一条纸带。从某个清晰的打点开始依次标注0、1、2、3、4、5、6,分别测出0点到各点的距离d1、d2、d3、d4、ds、d6。已知打点周期T,求得各点木块运动速度vi,其中第4块木块的速度v4=_;取0点时刻为零时刻,作vt图得到木块加速度为a,已知木块的质量M、钩码的总质量m及当地重力加速度g,则木块与木板间动摩擦因数=_。(2)关于上述实验操作过程:长木板必须保持_(填“倾斜”或“水平”)。四、计算题:本题
11、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)一粗细均匀的U形管,左侧封闭,右侧开口,同时左侧用水银柱封闭-定质量的气体,开始时左右两侧的水银柱等高,现将左管密闭气体的温度缓慢降低到280K,稳定时两管水银面有一定的高度差,如图所示,图中L1=19 cm,h=6 cm。已知大气压强为P0= 76 cmHg。(i)求左管密闭的气体在原温度基础上降低了多少摄氏度?(ii)现要两管水银面恢复到等高,求需要向右管注入水银柱的长度。14(16分)某跳台滑雪的轨道如图所示,助滑轨道倾角,助滑轨道在B点与半径的光滑圆弧轨道相切,圆弧在最低点C的切
12、线水平;CP为着陆坡。倾角,一运动员连同装备总质量,从助滑坡道上的A点无助力由静止滑下,A点与B点的竖直高度差,滑板与助滑坡道之间的动摩擦因数,不计空气阻力,取,求:(1)运动员经过点时对轨道的压力大小;(2)运动员落在着陆坡上时的动能。15(12分)一固定的倾角为的斜面,斜面长9m,如图所示,斜面上一物体在大小为11N沿斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上加速运动,加速度大小为1m/s2;如果将沿斜面向上的拉力改为1N,物体加速向下运动,加速度大小仍为1m/s2,取重力加速度g=10m/s2,sin=0.6,cos=0.8,求:(1)物体质量m及物体与斜面间的动摩擦因数;(2)若将物体从斜面顶
13、端由静止释放,物体运动到斜面底端的时间t。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、B【解析】ABC、从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为Q,由动圆法知P、Q连线为轨迹直径;PQ圆弧长为磁场圆周长的 ,由几何关系可知,则粒子轨迹半径,由牛顿第二定律知 ,解得故B正确;AC错误D、该圆形磁场中有粒子经过的区域面积大于,故D错误;综上所述本题答案是:B2、D【解析】A过程ac为等压变化,由可知,温度升高,体积增大,气体对外做功,温度升高,内能增大,由热力学第一定律可知,气体内能的增加等于吸收的热量与气体对外做功之差,则气体
14、内能的增加小于吸收的热量,故A错误;B过程bc为等温变化,U=0,但气体压强减小,由知V增大,气体对外做功,W0,由U=Q+W可知Q0即气体吸收热量,故B错误;C过程ab为等容变化,温度升高,内能增大,体积不变,由热力学第一定律可知,气体吸收的热量等于气体内能的增加,故C错误; D理想气体的内能只与温度有关,温度越高,内能越大,a、b和c三个状态中,状态a温度最低,则理想气体的内能最小,故D正确。故选D。3、C【解析】A金属框恰好处于静止状态,说明线框受到的安培力向上,根据左手定则可知dc边中的电流方向应由d指向c,结合电路知识得M点应接电源的负极,故A错误;B由闭合电路欧姆定律得电源输出功率
15、故B错误;C根据平衡条件有mg=BIL解得故C正确;D根据对称性可知ad边受到的安培力等于bc边受到的安培力,方向相反,故D错误。故选C。4、D【解析】A由图可知,负电荷弯曲的方向向右,则受到的电场力得方向向右,由于负电荷受到的电场力得方向与电场强度的方向相反,所以电场强度的方向向左,等势线a电势最低。故A错误;B带电粒子从P点射出后经过等势线b时,电场力做正功,则粒子的动能增加,则其速率大于v0,选项B错误;C让粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力得方向始终向右,所以将一直向右做加速运动。故C错误;D电场线的疏密代表电场的强弱,让粒子在P点由静止释放,粒子将沿虚线向右做加速运动,因电场线先
16、密后疏,可知电场力先增后减,即加速度先增大后减小。故D正确。故选D。5、A【解析】根据小球做竖直上抛运动的速度时间关系可知t=所以星球表面的重力加速度g=星球表面重力与万有引力相等,mg=近地卫星的轨道半径为R,由万有引力提供圆周运动向心力有:联立解得该星球的第一宇宙速度v=故A正确,BCD错误。故选A。6、D【解析】A第1s内和第9s内加速度均竖直向上,乘客处于超重状态,故A错误;B第2s内研究乘客,根据牛顿第二定律代入数值解得电梯对乘客的支持力为550N,由牛顿第三定律可知,乘客对电梯的压力为550N,故B错误;C第2s内研究乘客和电梯整体,根据牛顿第二定律代入数值解得钢索对电梯的拉力为2
17、2550N,故C错误;D图像的面积表示速度变化,得第2s内速度的变化量为m/s第2s内研究乘客,根据动量定理代入数值解得电梯对乘客的冲量为Ns,故D正确。故选D。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】ABC小球与半圆槽组成的系统在水平方向所受合外力为零,初状态时系统在水平方向动量为零,由动量守恒定律可知,小球第一次离开槽时,系统水平方向动量守恒,球与槽在水平方向的速度相等都为零,球离开槽后做竖直上抛运动,槽静止,小球会再落回凹槽,由能量守恒可知小球离开凹槽后
18、上升的最大高度为。故AB正确,C错误;D从开始释放到小球第一次离开凹槽,凹槽的位移大小为,由动量守恒解得故D错误。故选AB。8、AD【解析】A小球所受空气阻力大小恒定,上升阶段是匀减速直线运动,取向上为正方向,根据牛顿第二定律有a1大小恒定,方向向下,小球所受空气阻力大小恒定,下降阶段是匀加速直线运动,取向上为正方向,根据牛顿第二定律有a2大小恒定,方向向上,且有故A正确;B上升阶段是匀减速直线运动,取向上为正方向,有非一次线性函数,同理可知,下降过程的图像也非一次线性函数,故B错误;C上升过程机械能E与小球离抛出点高度h的关系为下降过程机械能E与小球离抛出点高度h的关系为由图像可知,故C错误
19、;D上升过程动能Ek与小球离抛出点高度h的关系为下降过程动能Ek与小球离抛出点高度h的关系为且落回出发点的动能小于抛出时的动能,故D正确。故选AD。9、ADE【解析】A.液体对固体的浸润,则分子间距小于液体内部,则液面分子间表现为斥力,液面呈现凹形,表面有扩张的趋势,故A正确;B.当人们感到潮湿时,是因为空气的相对湿度较大,而绝对湿度的大小无法确定,故B错误;C.单晶体一定具有规则的几何外形,多晶体不一定具有规则的几何外形,故C错误;D.液体表面分子间距较大,故有张力,使其表面积有收缩到最小的趋势,故D正确;E.饱和汽压与液体种类和温度有关,水的饱和汽压随温度的升高而增大,故E正确。故选ADE
20、。10、AD【解析】AB对物体受力分析,受重力、支持力和拉力,将重力沿垂直斜面方向和平行与斜面方向正交分解,平行与斜面方向分力为0到内合外力方向沿斜面向上,物块沿斜面向上运动,0到内物体加速度末速度为到内,合力为加速度为末速度为物体沿斜面向上运动,在末物体的速度为0,则动量A正确,B错误;C到内,合力为加速度为末速度为前内物体的物体第内物体的位移C错误;D内力的冲量大小为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、(1) 半偏(或最大值的一半) (2)大于 (3)2 左 (4) 【解析】(1)由题图可知,当S拨向1位置,滑动变
21、阻器在电路中为分压式接法,利用电压表的半偏法得:调节使电压表满偏;1.保持不变,与电压表串联;2.调节使电压表的示数达到半偏(或最大值的一半);3.则电压表的内阻与电阻箱示数相同。(2)4.由闭合电路欧姆定律可知,调节变大使电压表达到半偏的过程中,总电阻变大。干路总电流变小,由得变大,由电路知,滑动变阻器的滑动触头右侧分得的电压变小,则变大,电压表半偏时,上分得的电压就会大于电压表上分得的电压,那么的阻值就会大于电压表的阻值。(3)5.6.测水果电池组的电动势和内阻,利用伏阻法,S拨到2位置,同时将的滑动触头移到最左端。利用,联立求E、r。(4)7.8.由闭合电路欧姆定律得:,变形得,则,解得
22、:,。12、 水平 【解析】(1)1根据木块运动第4点的瞬时速度等于3、5两个计点的平均速度,即可得2对木块与钩码为对象,根据牛顿第二定律可得解得木块与木板间动摩擦因数(2)3由于该实验需要测量木块与木板间动摩擦因数,不需要平衡摩擦力,所以长木板必须保持水平。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、()72;()9cm【解析】()设开始时气体温度为,管的截面积为,则有cmHg,末态,根据理想气体状态方程有即解得两状态的温度差为所以左管密闭的气体在原温度基础上降低了72()设向右管注入水银后,左管内水银面上升,管内气体长
23、度为由玻意耳定律有即解得故需要向右管注入水银柱的长度为9cm。14、 (1)1000N;(2)12500J【解析】(1)运动员从A到B,由动能定理得从B到C,由机核能守恒得解得在C点对运动员进行受力分析有解得由牛顿第三定律得,运动员经过C点时对轨道的压力大小为1000N。(2)运动员从C点飞出做平抛运动,落点在着陆坡上,设飞行时间为t解得竖直方向位移由动能定理得落到斜面上时的动能15、 (1),;(2)3s【解析】(1)当F1=11N时,物体加速向上运动,有当F2=1N时,物体加速向下运动在斜面上运动,垂直斜面方向且解得,m=1kg。(2)由静止释放物体,物体加速下滑,加速度为a1解得t=3s。