浙江省温州十五校联合体2023年高三二诊模拟考试物理试卷含解析.doc

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1、2023年高考物理模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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,“嫦娥四号”飞船绕月球在圆轨道上运动,在A位置变轨进入椭圆轨道,在近月点B位置再次变轨进入近月圆轨道,下列判

2、断正确的是()A飞船在A位置变轨时,动能增大B飞船在轨道上的速度大于在轨道上的速度C飞船在轨道上的加速度大于在轨道上的加速度D飞船在轨道上的周期大于在轨道的周期2、下雨天,大量雨滴落在地面上会形成对地面的平均压强。某次下雨时用仪器测得地面附近雨滴的速度约为10m/s。查阅当地气象资料知该次降雨连续30min降雨量为10mm。又知水的密度为。假设雨滴撞击地面的时间为0.1s,且撞击地面后不反弹。则此压强为()A0.06PaB0.05PaC0.6PaD0.5Pa3、如图所示,质量相等的A、B两个小球悬于同一悬点O,且在O点下方垂直距离h=1m处的同一水平面内做匀速圆周运动,悬线长L13m,L22m

3、,则A、B两小球()A周期之比T1:T22:3B角速度之比1:23:2C线速度之比v1:v2:D向心加速度之比a1:a28:34、如图甲所示,AB两绝缘金属环套在同一铁芯上,A环中电流iA随时间t的变化规律如图乙所示,下列说法中正确的是( )At1时刻,两环作用力最大Bt2和t3时刻,两环相互吸引Ct2时刻两环相互吸引,t3时刻两环相互排斥Dt3和t4时刻,两环相互吸引5、光滑水平面上放有一上表面光滑、倾角为的斜面A,斜面质量为M,底边长为 L,如图所示。将一质量为m的可视为质点的滑块B从斜面的顶端由静止释放,滑块B经过时间t刚好滑到斜面底端。此过程中斜面对滑块的支持力大小为,则下列说法中正确

4、的是()AB滑块下滑过程中支持力对B的冲量大小为C滑块到达斜面底端时的动能为D此过程中斜面向左滑动的距离为6、原子核的比结合能与原子序数的关系图所示,大多数恒星内部温度非常高,可进行轻核聚变,核反应方程为A+BC。但对于金、铂等重金属产生,目前科学界有一种理论认为,两颗中子星合成过程中会释放巨大的能量,在能量的作用下能够合成金、铂等重金属,其核反应为D+EF,下列说法正确的是()A重核F裂变成D和E的过程中,会产生质量亏损B较轻的核A和B聚合成C的过程中核子平均质量变大C较重的核D和E聚合成F的过程中,会释放较大能量DA和B聚合成C的过程中,C的结合能小于A和B的结合能之和二、多项选择题:本题

5、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,在竖直纸面内有四条间距均为L的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1、L2之间与L3,L4之间存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场。现有一矩形线圈abcd,长边ad=3L,宽边cd=L,质量为m,电阻为R,将其从图示位置(cd边与L1重合)由静止释放,cd边经过磁场边界线L3时恰好开始做匀速直线运动,整个运动过程中线圈始终处于同一竖直面内,cd边始终水平,已知重力加速度g=10 m/s2,则()Aab边经过磁场边界线L1后线圈

6、要做一段减速运动Bab边经过磁场边界线L3后线圈要做一段减速运动Ccd边经过磁场边界线L2和L4的时间间隔大于D从线圈开始运动到cd边经过磁场边界线L4过程中,线圈产生的热量为2mgL8、以下说法正确的是_A质量、温度都相同的氢气和氧气,分子平均动能不相同B空调既能制热又能制冷,说明热量可以从低温物体向高温物体传递C知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度.不能估算出气体分子的大小D一定质量的理想气体,经等容升温,气体的压强増大,用分子动理论的观点分析,这是因为气体分子数密度增大E.一定量的理想气体在某过程中从外界吸热2.5104J,并对外界做功1.0104J,则气体的温度升高,密度减小9、如

7、图所示,一根水平横杆上套有A、B两个轻环,拴柱水杯的等长细绳系在两环上,整个装置处于静止状态,现缓慢增大两环距离,则下列说法正确的是A杆对A环的支持力逐渐增大B杆对A环的摩擦力保持不变C杆对B环的支持力保持不变D细绳对B环的拉力逐渐增大10、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( )ABCD三、实验

8、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)学校实验小组为测量一段粗细均匀的金属丝的电阻率,实验室备选了如下器材:A电流表A1,量程为10mA,内阻r1=50B电流表A1,量程为0.6A,内阻r2=0.2C电压表V,量程为6V,内阻r3约为15kD滑动变阻器R,最大阻值为15,最大允许电流为2AE定值电阻R1=5E.定值电阻R2=100G.直流电源E,动势为6V,内阻很小H.开关一个,导线若千I.多用电表J.螺旋测微器、刻度尺(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图1所示,则金属丝的直径D=_mm(2)实验小组首先利用多用电表粗测金属丝的电阻,如

9、图2所示,则金属丝的电阻为_(3)实验小组拟用伏安法进一步地测量金属丝的电阻,则电流表应选择_,定值屯阻应选择_(填对应器材前的字母序号)(4)在如图3所示的方框内画出实验电路的原理图(5)电压表的示数记为U,所选用电流表的示数记为I,则该金属丝电阻的表达式Rx=_,用刻度尺测得待测金属丝的长度为L,则由电阻率公式便可得出该金属丝的电阻率_(用字母表示)12(12分)如图甲为某同学测量某一电源的电动势和内电阻的电路图,其中虚线框内为用毫安表改装成双量程电流表的电路。已知毫安表的内阻为10,满偏电流为100 mA。电压表量程为3V,R0、R1、R2为定值电阻,其中的R0=2。(1)已知R1=0.

10、4,R2=1.6。若使用a和b两个接线柱,电流表量程为_A;若使用a和c两个接线柱,电流表量程为_A。(2)实验步骤:按照原理图连接电路;开关S拨向b,将滑动变阻器R的滑片移动到_端(填“左”或“右”)。闭合开关S1;多次调节滑动变阻器的滑片,记下相应的毫安表的示数I和电压表的示数U。(3)数据处理:利用实验测得的数据画成了如图乙所示的图像;由图像的电源的电动势E=_V,内阻r=_(E和r的结果均保留2位有效数字)。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,水平传送带右端与半径为R=0.5m的竖直光滑圆

11、弧轨道的内侧相切于Q点,传送带以某一速度顺时针匀速转动。将质量为m=0.2kg的小物块轻轻放在传送带的左端P点,小物块随传送带向右运动,经Q点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N。小物块与传送带之间的动摩擦因数为=0.5,取g=10m/s2。(1)求传送带的最小转动速率v0(2)求传送带PQ之间的最小长度L(3)若传送带PQ之间的长度为4m,传送带以(1)中的最小速率v0转动,求整个过程中产生的热量Q及此过程中电动机对传送带做的功W14(16分)如图所示,半圆形玻璃砖的半径为R,圆心为O。一束单色光由玻璃砖上的P点垂直于半圆底面射入玻璃砖,其折射光线射向底面的Q点(图中未画出),折射率为,测得P

12、点与半圆底面的距离为。计算确定Q点的位置。15(12分)一人乘电梯上楼,从1层直达20层,此间电梯运行高度为60m.若电梯启动后匀加速上升,加速度大小为,制动后匀减速上升,加速度大小为,电梯运行所能达到的最大速度为6m/s,则此人乘电梯上楼的最短时间应是多少?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、D【解析】A飞船在A位置变轨时做近心运动,必须减速,动能减小,故A错误;BC飞船在圆轨道上运动时,根据万有引力提供向心力,得得知卫星的轨道半径越大,线速度和加速度越小,则知飞船在轨道上的速度和加速度均小于在轨道上的速度和加速

13、度,故BC错误;D飞船在轨道上的轨道半径大于轨道的半长轴,根据开普勒第三定律知飞船在轨道上的周期大于在轨道上的周期,D正确。故选D。2、A【解析】取地面上一个面积为S的截面,该面积内单位时间降雨的体积为则单位时间降雨的质量为撞击地面时,雨滴速度均由v减为0,在内完成这一速度变化的雨水的质量为。设雨滴受地面的平均作用力为F,由动量定理得又有解以上各式得所以A正确,BCD错误。故选A。3、C【解析】AB小球做圆周运动所需要的向心力由重力mg和悬线拉力F的合力提供,设悬线与竖直方向的夹角为。对任意一球受力分析,由牛顿第二定律有:在竖直方向有Fcos-mg=0在水平方向有 由得 分析题意可知,连接两小

14、球的悬线的悬点距两小球运动平面的距离为h=Lcos,相等,所以周期相等T1:T2=1:1角速度则角速度之比1:2=1:1故AB错误;C根据合力提供向心力得解得 根据几何关系可知故线速度之比故C正确;D向心加速度:a=v,则向心加速度之比等于线速度之比为故D错误。故选C。4、B【解析】t1时刻感应电流为零,故两环作用力为零,则选项A错误;t2时刻A环中电流在减小,则B环中产生与A环中同向的电流,故相互吸引,t3时刻同理也应相互吸引,故选项B正确,C错误;t4时刻A中电流为零,两环无相互作用,选项D错误5、D【解析】A当滑块B相对于斜面加速下滑时,斜面A水平向左加速运动,所以滑块B相对于地面的加速

15、度方向不再沿斜面方向,即沿垂直于斜面方向的合外力不再为零,所以斜面对滑块的支持力不等于,故A错误;B滑块B下滑过程中支持力对B的冲量大小为故B错误;CB下降的高度为,其重力势能的减小量等于,减小的重力势能转化为A、B的动能之和,则滑块B的动能要小于,故C错误;D系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,设A、B两者水平位移大小分别为、,取水平向左为正方向,由动量守恒定律得即有又解得故D正确。故选D。6、A【解析】AC重核F裂变成D和E的过程中要释放处能量,会产生质量亏损;相反,较重的核D和E聚合成F的过程中,会吸收较大能量,选项A正确,C错误;BD较轻的核A和B聚合成C的过程也要释放能量,有质量

16、亏损,则核子平均质量变小,C的结合能大于A和B的结合能之和,选项BD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、BC【解析】Acd边经过磁场边界线L3时恰好开始做匀速直线运动,cd边从L3到L4的过程中做匀速直线运动,cd边到L4时ab边开始到达L1,则ab边经过磁场边界线L1后做匀速直线运动,故A错误;Bab边从L2到L3的过程中,穿过线圈的磁通量没有改变,没有感应电流产生,不受安培力,线圈做匀加速直线运动,则ab边进入下方磁场的速度比cd边进入下方磁场的速度

17、大,所受的安培力增大,所以ab边经过磁场边界线L3后线圈要做一段减速运动,故B正确;Ccd边经过磁场边界线L3时恰好做匀速直线运动,根据平衡条件有而联立解得cd边从L3到L4的过程做匀速运动,所用时间为cd边从L2到L3的过程中线圈做匀加速直线运动,加速度为g,设此过程的时间为t1,由运动学公式得得故cd边经过磁场边界线L2和L4的时间间隔为故C正确;D线圈从开始运动到cd边经过磁场边界线L4过程,根据能量守恒得故D错误。故选BC。8、BCE【解析】A温度都相同的氢气和氧气,分子平均动能一定相同,故A错误;B空调既能制热又能制冷,说明在外界的影响下,热量可以从低温物体向高温物体传递,故B正确;

18、C知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出摩尔体积,将气体分子占据的空间看成立方体形,立方体的边长等于气体分子间的平均距离,由摩尔体积除以阿伏加德罗常数可求出每个气体分子占据的空间大小,从而能求出分子间的平均距离。不能估算出气体分子大小,故C正确;D一定质量的理想气体,经等容升温,气体的压强增大,因体积不变,则气体分子数密度不变,气体的平均动能变大,用分子动理论的观点分析,这是因为气体分子对器壁的碰撞力变大,故D错误;E由热力学第一定律可知,一定量的理想气体在某过程中从外界吸热2.5104J,并对外界做功1.0104J,则气体的内能增加,温度升高,体积变大,密度减小,故E正确。故选BC

19、E。9、CD【解析】AC. 设水杯的质量为,以两个轻环和水杯组成的系统为研究对象,竖直方向受到重力和水平横梁对铁环的支持力,力图如图所示,根据平衡条件得:可得:可见,水平横梁对铁环的支持力不变,故A错误、C正确;B. 以环为研究对象,竖直方向:水平方向:联立解得:减小时,变大,故B错误;D. 设与环相连的细绳对水杯的拉力为,根据竖直方向的平衡条件可得:由于绳子与竖直方向的夹角增大,则变小,绳子拉力变大,故D正确10、BC【解析】当舰静止时,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。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写

20、在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、1.700 60 A E 【解析】(1)由于流过待测电阻的最大电流大约为,所以不能选用电流表A2,量程太大,要改装电流表;(2)根据闭合电路知识求解待测电阻的表达式【详解】(1)根据螺旋测微器读数规则可知 (2)金属丝的电阻为 (3)流过待测电阻的最大电流大约为 ,所以选用 与 并联充当电流表,所以选用A、E(3)电路图如图所示:(5)根据闭合电路欧姆定律 解得: 根据 可求得:【点睛】在解本题时要注意,改装表的量程要用改装电阻值表示出来,不要用改装的倍数来表示,因为题目中要的是表达式,如果是要计算待测电阻的具体数值的话可以用倍数来表示回路中的

21、电流值12、0.6 3.0 左 3.0 2.5(2.32.7均可) 【解析】(1)1若使用a和b两个接线柱,根据并联电路分流规律解得量程为2若使用a和c两个接线柱,根据并联电路分流规律解得(2)3为了保护电路,初始时刻滑动变阻器的阻值应最大,所以将滑片滑到最左端。(3)4若使用a和b两个接线柱,电流表量程扩大倍,根据闭合电路欧姆定律可知变形得图像的纵截距即为电动势大小,即 5图像斜率的大小则电源内阻为四、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)5m/s (2)2.5m (3)2.5J 5J【解析】(1)由题意知,传送

22、带转动速率最小时,小物块到达点已与传送带同速且小物块刚好能到达点,在点有小物块从点到点,由动能定理得联立解得(2)传送带长度最短时,小物块从点到点一直做匀加速运动,到点时刚好与传送带同速,则有联立解得(3)设小物块经过时间加速到与传送带同速,则小物块的位移传送带的位移根据题意则有联立解得由能量守恒定律可知,电动机对传送带做功代入数据解得14、【解析】如图所示P点折射有由几何关系得解得则有又有则即Q点与玻璃砖上边缘相距。15、14s【解析】由题意可知,要是电梯运行时间最短,则电梯应先匀加至最大速度且尽量多的时间以6m/s匀速匀速一段时间后再匀减:加速阶段:解得:t1=2s上升高度:解得:h1=6m减速阶段:解得:t2=6s解得:h2=18m匀速阶段:最短时间:

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