《湖南长沙市2023届高三下学期一模考试物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南长沙市2023届高三下学期一模考试物理试题含解析.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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3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。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、平行板电容器的两极、接于电池两极,一个带正电小球悬挂在电容器内部,闭合电键,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向夹角为,小球始终未碰到极板,如图所示,那么() A保持电键闭合,带正电的板向板缓
2、慢靠近,则减小B保持电键闭合,带正电的板向板缓慢靠近,则不变C电键断开,带正电的板向板缓慢靠近,则增大D电键断开,带正电的板向板缓慢靠近,则不变2、铅球是田径运动的投掷项目之一,它可以增强体质,特别是对发展躯干和上下肢的力量有显著作用。如图所示,某同学斜向上抛出一铅球,若空气阻力不计,图中分别是铅球在空中运动过程中的水平位移、速率、加速度和重力的瞬时功率随时间变化的图象,其中正确的是( )ABCD3、小明乘坐竖直电梯经过1min可达顶楼,已知电梯在t =0时由静止开始上升,取竖直向上为正方向,该电梯的加速度a随时间t的变化图像如图所示。若电梯受力简化为只受重力与绳索拉力,则At =4.5 s时
3、,电梯处于失重状态B在555 s时间内,绳索拉力最小Ct =59.5 s时,电梯处于超重状态Dt =60 s时,绳索拉力的功率恰好为零4、已知声波在钢轨中传播的速度远大于在空气中传播的速度,则当声音由钢轨传到空气中时( )A频率变小,波长变长B频率变大,波长变短C频率不变,波长变长D频率不变,波长变短5、雷击,指打雷时电流通过人、畜、树木、建筑物等而造成杀伤或破坏,其中一种雷击是带电的云层与大地上某点之间发生迅猛的放电现象,叫做“直击雷”。若某次发生“直击雷”前瞬间,带电云层到地面的距离为干米,云层与地面之间的电压为千伏,则此时云层与地面间电场(视为匀强电场)的电场强度大小为()ABCD6、我
4、国航天事业持续飞速发展,2019年1月,嫦娥四号飞船在太阳系最大的撞击坑内靠近月球南极的地点着陆月球背面。假设有一种宇宙飞船利用离子喷气发动机加速起飞,发动机加速电压,喷出二价氧离子,离子束电流为,那么下列结论正确的是(元电荷,氧离子质量,飞船质量)()A喷出的每个氧离子的动量B飞船所受到的推力为C飞船的加速度为D推力做功的功率为二、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、关于气体的性质及热力学定律,下列说法正确的是()A气体压强本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平
5、均作用力B气体的温度越高,分子热运动就越剧烈,所有分子的速率都增大C一定质量的理想气体,压强不变,温度升高时,分子间的平均距离一定增大D气体的扩散现象说明涉及热现象的宏观过程具有方向性E.外界对气体做正功,气体的内能一定增加8、如图,一定量的理想气体经历了ABCDA的循环,ABCD位于矩形的四个顶点上。下列说法正确的是 。A状态C的温度为B从AB,分子的平均动能减少C从CD,气体密度增大D从DA,气体压强增大、内能减小E.经历ABCDA一个循环,气体吸收的热量大于释放的热量9、两材料完全相同的、可视为质点的滑块甲和滑块乙放在粗糙的水平上,在两滑块的右侧固定一挡板。已知两滑块与水平面之间的动摩擦
6、因数均为,甲、乙两滑块的质量分别为m1=3m、m2=2m,且在水平面上处于静止状态。现给滑块甲一向右的初速度v0(未知),使滑块甲和滑块乙发生无能量损失的碰撞,经过一段时间滑块乙运动到挡板处且被一接收装置接收,而滑块甲未与挡板发生碰撞,开始两滑块之间的距离以及滑块乙与挡板之间的距离均为L,重力加速度为g。滑块甲与滑块乙碰后的瞬间速度分别用v1、v2表示,下列正确的说法是()Av1v2=15Bv1v2=16Cv0的最小值为Dv0的最小值为10、如图所示,在坐标系xoy平面的第I象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场B1,在第IV象限内存在垂直纸面向里的另一个匀强磁场B2,在x轴上有一点、在y轴上有一点
7、P(0,a)。现有一质量为m,电量为+q的带电粒子(不计重力),从P点处垂直y轴以速度v0射入匀强磁场B1中,并以与x轴正向成角的方向进入x轴下方的匀强磁场B2中,在B2中偏转后刚好打在Q点。以下判断正确的是()A磁感应强度B磁感应强度C粒子从P点运动到Q点所用的时间D粒子从P点运动到Q点所用的时间三、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)某同学想将一量程为1mA的灵敏电流计G改装为多用电表,他的部分实验步骤如下:(1)他用如图甲所示的电路测量灵敏电流计G的内阻请在乙图中将实物连线补充完整_;闭合开关S1后,将单刀双置开关S2置于位置1
8、,调节滑动变阻器R1的阻值,使电流表G0有适当示数I0:然后保持R1的阻值不变,将开关S2置于位置2,调节电阻箱R2,使电流表G0示数仍为I0。若此时电阻箱阻值R2=200,则灵敏电流计G的内阻Rg=_。(2)他将该灵敏电流计G按图丙所示电路改装成量程为3mA、30mA及倍率为“1”、“10”的多用电表。若选择电流30mA量程时,应将选择开关S置于_(选填“a”或“b”或“c”或“d),根据题给条件可得电阻R1=_,R2=_。(3)已知电路中两个电源的电动势均为3V,将选择开关置于a测量某电阻的阻值,若通过灵敏电流计G的电流为0.40mA,则所测电阻阻值为_。12(12分)某同学设计以下的实验
9、测量某一小电动机的转速,实验主要步骤如下,完成下列填空。 (1)用游标卡尺测量电动机转轴的直径如图甲所示,测量值为_。(2)取一根柔软的无弹性的细线,把细线的一端用少许强力胶水固定在电动机的转轴上。(3)如图乙所示,把细线的另一端用小夹与纸带的左端相连,让纸带水平穿过打点计时器的限位孔。打点计时器所用的交流电频率为。(4)打开打点计时器,再开动电动机,细线顺次排列绕在电动机的转轴上,同时拉动纸带向左运动,打出的纸带如图丙所示。由以上数据计算电动机的转速为_。(计算结果保留整数)(5)实验中存在系统误差使测量结果偏大。写出造成该系统误差的一个原因:_。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写
10、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,在第一象限内,存在垂直于平面向外的匀强磁场,第二象限内存在水平向右的匀强电场,第三、四象限内存在垂直于平面向外、磁感应强度大小为的匀强磁场。一质量为,电荷量为的粒子,从轴上点以某一初速度垂直于轴进入第四象限,在平面内,以原点为圆心做半径为的圆周运动;随后进入电场运动至轴上的点,沿与轴正方向成角离开电场;在磁场中运动一段时间后,再次垂直于轴进入第四象限。不计粒子重力。求:(1)带电粒子从点进入第四象限时初速度的大小;(2)电场强度的大小;(3)磁场的磁感应强度的大小。14(16分)如图所示,水平轨道BC两端
11、连接竖直的光滑圆弧,质量为2m的滑块b静置在B处,质量为m的滑块a从右侧圆弧的顶端A点无初速释放,滑至底端与滑块b发生正碰,碰后粘合在一起向左运动,已知圆弧的半径为R0.45 m,水平轨道长为L0.2 m,滑块与水平轨道的动摩擦因数0.1,重力加速度取g10 m/s2。求:(1)两滑块沿左侧圆弧上升的最大高度h;(2)两滑块静止时的位置。15(12分) “”形轻杆两边互相垂直、长度均为l,可绕过O点的水平轴在竖直平面内自由转动,两端各固定一个金属小球A、B,其中A球质量为m,带负电,电量为q,B球的质量为m,B球开始不带电,整个装置处于竖直向下的匀强电场中,电场强度。现将“”形杆从OB位于水平
12、位置由静止释放:(1)当“”形杆转动的角速度达到最大时,OB杆转过的角度为多少?(2)若使小球B也带上负电,仍将“”形杆从OB位于水平位置由静止释放,OB杆顺时针转过的最大角度为90,则小球B带的电量为多少?转动过程系统电势能的最大增加值为多少?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】AB保持电键S闭合,电容器两端间的电势差不变,A板向B板靠近,极板间距离减小,根据,可知电场强度E变大,小球所受的电场力变大,增大,选项AB错误;CD断开电键S,电容器所带的电量不变,根据和,可知带正电的板向板缓慢靠近d变小,E
13、不变,电场力不变,不变,选项C错误,D正确。故选D。2、A【解析】A铅球做斜上抛运动,可将其分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的竖直上抛运动,水平分位移与时间成正比,故A正确;B铅球做斜上抛运动,竖直方向的速度先减小后增大水平方向的速度不变,故铅球的速度先减小后增大,故B错误;C铅球只受重力作用,故加速度保持不变,故C错误;D因为速度的竖直分量先减小到零,后反向增大,再根据,所以重力的功率先减小后增大,故D错误。故选:A。3、D【解析】A电梯在t=1时由静止开始上升,加速度向上,电梯处于超重状态,此时加速度a1t=4.5s时,a1,电梯也处于超重状态。故A错误。B555s时间内,a=1,电
14、梯处于平衡状态,绳索拉力等于电梯的重力,应大于电梯失重时绳索的拉力,所以这段时间内绳索拉力不是最小。故B错误。Ct=59.5s时,电梯减速向上运动,a1,加速度方向向下,电梯处于失重状态,故C错误。D根据a-t图象与坐标轴所围的面积表示速度的变化量,由几何知识可知,61s内a-t图象与坐标轴所围的面积为1,所以速度的变化量为1,而电梯的初速度为1,所以t=61s时,电梯速度恰好为1,根据P=Fv可知绳索拉力的功率恰好为零,故D正确。4、D【解析】当声音由钢轨传到空气中时,频率不变,由题意得知波速减小,由波速公式v=f可知,波长变短。A频率变小,波长变长,与结论不相符,选项A错误;B频率变大,波
15、长变短,与结论不相符,选项B错误;C频率不变,波长变长,与结论不相符,选项C错误;D频率不变,波长变短,与结论相符,选项D正确;5、A【解析】根据U=Ed得选项A正确,BCD错误。故选A。6、B【解析】A、对于每个氧离子,在加速电压U的作用下加速,有:,解得:,故A错误;B、设时间内有n个离子被喷出,根据电流的定义式:,对于单个离子,由动量定理得:,若有n个离子被喷出,则有,联立以上各式可得:,由牛顿第三定律:,故B正确;C、对飞船,由牛顿第二定律得:,故C错误;D、功率的单位与不同,故D错误。【点睛】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
16、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、ACD【解析】A气体压强是由大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的作用,所以其本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力,所以A正确;B物体的温度越高,分子的平均动能就越大。分子的平均动能大,并不是每个分子动能都增大,也有个别分子的动能减小,所以B错误;C根据理想气体状态方程可知,一定质量的理想气体,压强不变时,温度升高时,体积增加,故分子间的平均距离一定增大,所以C正确;D气体的扩散现象说明涉及热现象的宏观过程具有方向性,所以D正确;E外界对气体做功由于不知道气体是吸热还是放热,根据热力学第一定律无法确定气体的内
17、能增加还是减小,故E错误。故选ACD。8、ACE【解析】A过程为等压过程,则有即有解得过程也为等压过程,则有即解得故A正确;B从AB从AB,温度升高,分子平均动能增大,故B错误;C过程为等压变化过程,由图可知,气体体积减小,气体质量不变,则气体密度增大,故C正确;D从DA,由图可知,气体压强增大,温度升高,气体内能增大,故D错误;E经历ABCDA一个循环,气体内能不变;在p-V图象中,图象与坐标轴围成面积表示功,所以,即整个过程,气体对外界做功,所以气体吸收的热量大于释放的热量,故E正确。故选ACE。9、BC【解析】AB两滑块碰撞过程满足动量守恒定律和机械能守恒定律,设碰撞前瞬间滑块甲的速度为
18、v,则有m1vm1v1m2v2由机械能守恒定律得m1v2m1v12m2v22联立解得v1,v2则二者速度大小之比为v1v216A错误,B正确;CD当滑块甲初速度最小时,碰后滑块乙应刚好运动到右侧的挡板,则m2gLm2v22碰前滑块甲做减速运动m1gLm1v2m1v02可得v0C正确,D错误。故选BC。10、BC【解析】AB粒子运动轨迹如图所示,由几何知识可知解得在B2磁场中根据几何知识有解得粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得将半径代入解得故A错误,B正确;CD粒子做圆周运动的周期为,粒子的运动时间为解得故C正确,D错误。故选BC。三、实验题:本题共2小题,共18分
19、。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、如图所示: 200 b 10 90 150 【解析】(1)由原理图连线如图:;由闭合电路欧姆定律可知,两情况下的电流相同,所以灵敏电流计G的内阻Rg=200;(2)由表头改装成大量程的电流表原理可知,当开关接b时,表头与R2串联再与R1串联,此种情形比开关接c时更大,故开关应接b由电流表的两种量程可知:接c时有: 接b时有: 联立解得:;(3)接a时,多用电表的内阻为:,此时流过待测电阻的电流为,所以总电阻为:,所以测电阻阻值为150。12、0.50 48 细线有直径 【解析】(1)1游标卡尺的主尺示数为。游标尺的0刻线与主尺的某刻线
20、对齐,示数为0,则测量值为(4)2取纸带上的段计算纸带运动的速度,有该速度即为电动机转动时转轴边缘的线速度。转轴边缘做圆周运动,则转速(5)3细线有直径,在轴上绕行的过程相当于增大了转轴的直径,而上式仍按电动机原有直径进行计算,得到的计算值偏大。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)粒子从轴上点进入第四象限,在平面内,以原点为圆心做半径为的圆周运动,由洛伦兹力提供向心力:解得:(2)粒子在第二象限内做类平抛运动,沿着x轴方向:沿与轴正方向成角离开电场,所以:解得电场强度:(3)粒子
21、的轨迹如图所示:第二象限,沿着x轴方向:沿着y轴方向:所以:由几何关系知,三角形OON为底角45的等腰直角三角形。在磁场中运动的半径:由洛伦兹力提供向心力:粒子在点速度沿与轴正方向成角离开电场,所以离开的速度:所以磁场的磁感应强度的大小:14、 (1)0.03 m(2)水平轨道的中点处【解析】(1)设滑块a滑至底端碰前速度大小为vB,碰后共同速度大小为v,根据机械能守恒定律有mgRm,由动量守恒定律有mvB(m2m)v从B点到左侧最大高度处由动能定理有3mgL3mgh03mv2联立解得h0.03m(2)粘合体将来回往复运动,直到速度为0,设在水平轨道BC上运动的路程为s,根据动能定理有3mgs03mv2解得s0.5m所以滑块停在水平轨道BC的中点处。15、 (1)53;(2),。【解析】(1)转速最大时,系统力矩平衡:解得:(2)设B带的电量为q,转过最大角度时,动能为零,由动能定理得:解得:当转角为时电,势能的增加值等于两球克服电场力的功:整理得:式中当:,电势能的最大增加值为。