浙江省龙游第二高级中学2023届高三第二次联考物理试卷含解析.doc

上传人:lil****205 文档编号:88309207 上传时间:2023-04-25 格式:DOC 页数:16 大小:736.50KB
返回 下载 相关 举报
浙江省龙游第二高级中学2023届高三第二次联考物理试卷含解析.doc_第1页
第1页 / 共16页
浙江省龙游第二高级中学2023届高三第二次联考物理试卷含解析.doc_第2页
第2页 / 共16页
点击查看更多>>
资源描述

《浙江省龙游第二高级中学2023届高三第二次联考物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省龙游第二高级中学2023届高三第二次联考物理试卷含解析.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、重元素的放射性衰变共有四个系列,分别是U238系列(从开始到稳定的为止)、Th232系列、U235系列及Np237系列(从开始到稳定的为止),其中,前三个系列都已在自然界找到,而第四个系列在自然界一直没有被发现,只是在人工制造出Np237后才发现的,下面的说法正确的是A的中子数比中子数少20个B从到,共发生7次衰变和4次衰变CNp237系列中所有放射性元素的半衰期随温度的变化而变化D与是不同的元素2、如图所示,四根相互平行的固定长直导线、,其横截面构成一角度为的菱形,均通有相等的电流,

3、菱形中心为。中电流方向与中的相同,与、中的相反,下列说法中正确的是()A菱形中心处的磁感应强度不为零B菱形中心处的磁感应强度方向沿C所受安培力与所受安培力大小不相等D所受安培力的方向与所受安培力的方向相同3、物理学的发展离不开科学家所做出的重要贡献。许多科学家大胆猜想,勇于质疑,获得了正确的科学认知,推动了物理学的发展。下列叙述符合物理史实的是()A汤姆孙通过研究阴极射线发现电子,并精确地测出电子的电荷量B玻尔把量子观念引入到原子理论中,完全否定了原子的“核式结构”模型C光电效应的实验规律与经典电磁理论的矛盾导致爱因斯坦提出光子说D康普顿受到光子理论的启发,以类比的方法大胆提出实物粒子也具有波

4、粒二象性4、氢原子能级示意图如图所示光子能量在1.63 eV3.10 eV的光为可见光要使处于基态(n=1)的氢原子被激发后可辐射出可见光光子,最少应给氢原子提供的能量为A12.09 eVB10.20 eVC1.89 eVD1.5l eV5、如图甲所示的充电电路中,R表示电阻,E表示电源(忽略内阻)。通过改变电路中的元件参数对同一电容器进行两次充电,对应的电荷量q随着时间t变化的曲线如图乙中的a、b所示。曲线形状由a变化为b,是由于()A电阻R变大B电阻R减小C电源电动势E变大D电源电动势E减小6、下列说法中正确的是( )A射线与射线一样是电磁波,但穿透本领远比射线弱B氡的半衰期为3.8天,4

5、个氡原子核经过7.6天后就一定只剩下1个氡原子核C已知质子、中子、粒子的质量分别为m1、m2、m3,那么,质子和中子结合成一个粒子,释放的能量是(2m1+2m2-m3)c2D放射性元素发生衰变时所释放的电子是原子核外的电子发生电离产生的二、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、下列说法正确的是()A在摆角很小时单摆的周期与振幅无关B只有发生共振时,受迫振动的频率才等于驱动力频率C变化的电场一定能产生变化的磁场D两列波相叠加产生干涉现象,振动加强区域与减弱区域应交替出现8、以

6、下说法正确的是_。A某物质的密度为,其分子的体积为,分子的质量为m,则B空气中水蒸气的压强与同温度下水的饱和汽压的比值越大,空气的相对湿度越大C在装满水的玻璃杯内,可以不断地轻轻投放一定数量的大头针,水也不会流出,这是由于大头针填充了水分子间的空隙D内能不同的物体,物体内部分子热运动的平均动能可能相同E.玻璃管裂口放在火上烧熔,它的尖锐处就变圆滑,是因为熔化的玻璃在表面张力的作用下,表面积要收缩到最小的缘故9、关于电磁波,下列说法正确的是( )A麦克斯韦第一次用实验证实了电磁波的存在B非均匀周期性变化的电场和磁场可以相互激发,形成电磁波C手摇动用丝绸摩擦过的玻璃棒,在空气中产生电磁波,只能沿着

7、摇动的方向传播D频率在200MHz1000MHz内的雷达发射的电磁波,波长范围在0.3m1.5m之间E.根据多普勒效应可以判断遥远天体相对于地球的运动速度10、有一轻杆固定于竖直墙壁上的点,另一端固定一轻滑轮,一足够长的细绳一端挂一质量为的物体,跨过定滑轮后另一端固定于竖直墙壁上的点,初始时物体处于静止状态,两点间的距离等于两点间的距离,设与竖直墙壁的夹角为,不计滑轮与细绳的摩擦,下列说法正确的是()A系统平衡时杆对滑轮的力一定沿杆的方向B若增大杆长,与位置不变且保持,使角增大,则杆对滑轮弹力的方向将偏离杆C若保持点的位置不变,将绳子的固定点点向上移动,则杆对滑轮的弹力变大D若保持与竖直墙壁的

8、夹角不变,将轻杆的固定点向下移动,则杆对滑轮弹力的方向不变三、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,建立以水平方向为轴、竖直方向

9、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,拍摄照片,即可得

10、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)某实验小组用一只弹簧测力计和一个量角器等器材“验证力的平行四边形定则”,设计的实验装置如图固定在竖直木板上的量角器直边水平,橡皮筋一端固定在量角

11、器圆心O的正上方A点,另一端系绳套1和绳套2。(1)实验步骤如下:弹簧测力计挂在绳套1上竖直向下拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达O点,记下弹簧测力计的示数F;弹簧测力计挂在绳套1上,手拉着绳套2,缓慢拉橡皮筋,使橡皮筋的结点达到O点,此时绳套1沿0方向,绳套2沿120方向,弹簧测力计的示数为F1;根据力的平行四边形定则计算绳套1的拉力F1=_;比较_,即可初步验证力的平行四边形定则。(2)将绳套1由0方向缓慢转动到60方向,同时绳套2沿120方向不变,此过程中保持橡皮筋的结点在O点不动,关于绳套1的拉力大小的变化,下列结论正确的是_。A逐渐增大 B先增大后减小C逐渐减小 D先减小后增大四、计算题:

12、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,一个高L=18cm、内壁光滑的绝热汽缸,汽缸内部横截面积S=30cm2,缸口上部有卡环,一绝热轻质活塞封闭一定质量的气体,活塞与汽缸底部距离L1=9cm。开始时缸内气体温度为27,现通过汽缸底部电阻丝给气体缓慢加热。已知大气压强p=1105Pa,活塞厚度不计,活塞与汽缸壁封闭良好且无摩擦。封闭气体温度从27升高到127的过程中,气体吸收热量18J,求此过程封闭气体内能的改变量;当封闭气体温度达到387时,求此时封闭气体的压强。14(16分)如图所示,在第一象限内,存在垂直于

13、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。15(12分)如图所示,足够长的金属导轨MNC和PQD平行且间距为L左右两侧导轨平面与水平面夹角分别为=37、=53,导轨左侧空间磁场平行导轨向下,右侧空

14、间磁场垂直导轨平面向下,磁感应强度大小均为B。均匀金属棒ab和ef质量均为m,长度均为L,电阻均为R,运动过程中,两金属棒与导轨保持良好接触,始终垂直于导轨,金属棒ab与导轨间的动摩擦因数为=0.5,金属棒ef光滑。同时由静止释放两金属棒,并对金属棒ef施加外力F,使ef棒保持a=0.2g的加速度沿斜面向下匀加速运动。导轨电阻不计,重力加速度大小为g,sin37=0.6,cos37=0.8。求:(1)金属棒ab运动过程中最大加速度的大小;(2)金属棒ab达到最大速度所用的时间;(3)金属棒ab运动过程中,外力F对ef棒的冲量。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

15、给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】的中子数为238-92=146个,的中子数为209-83=126个,则的子数比的中子数多20个,A错误;根据质量数守恒有:237-209=47,知发生了7次衰变,根据电荷数守恒有:93-83=27-4,知发生了4次衰变,B正确;放射性物质的半衰期不受外界因素的影响,C错误;与的质子数相同,中子数不同,它们是相同的元素,D错误2、A【解析】AB由右手螺旋定则可知,L1在菱形中心处的磁感应强度方向OL2方向,21在菱形中心处的磁感应强度方向OL3方向,L3在菱形中心处的磁感应强度方向OL2方向,L4在菱形中心处的磁感应强度方向OL3方向,由

16、平行四边形定则可知,菱形中心处的合磁感应强度不为零,方向应在OL3方向与OL2方向之间,故A正确,B错误;CL1和L3受力如图所示,由于四根导线中的电流大小相等且距离,所以每两根导线间的相互作用力大小相等,由几可关系可知,所受安培力与所受安培力大小相等,方向不同,故CD错误;故选A。3、C【解析】A汤姆孙通过研究阴极射线发现电子,并求出了电子的比荷,密立根精确地测出电子的电荷量;故A错误;B玻尔把量子观念引入到原子理论中,但是没有否定原子的“核式结构”模型;故B错误;C光电效应的实验规律与经典电磁理论的矛盾导致爱因斯坦提出光子说,故C正确;D德布罗意受到光子理论的启发,以类比的方法大胆提出实物

17、粒子也具有波粒二象性,故D错误。故选C。4、A【解析】由题意可知,基态(n=1)氢原子被激发后,至少被激发到n=3能级后,跃迁才可能产生能量在1.63eV3.10eV的可见光故故本题选A5、A【解析】由图象可以看出,最终电容器所带电荷量没有发生变化,只是充电时间发生了变化,说明电容器两端电压没有发生变化,即电源的电动势不变,而是电路中电阻的阻值发生了变化。图象b比图象a的时间变长了,说明充电电流变小了,即电阻变大了,故A正确,BCD错误。故选A。6、C【解析】A、射线是电子流,不是电磁波,穿透本领比射线弱,故A错误;B、半衰期具有统计意义,对大量的原子核适用,对少量的原子核不适用,故B错误;C

18、、根据爱因斯坦质能方程可得释放的能量是,故C正确;D、衰变是原子核的衰变,与核外电子无关,衰变时释放的电子是由核内一个中子转化成一个质子的同时释放出来的,故D错误;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、AD【解析】A单摆周期T2与振幅无关,A项正确;B受迫振动的频率等于驱动力的频率,当驱动力的频率接近物体的固有频率时,振动显著增强,当驱动力的频率等于物体的固有频率时即共振,B项错误;C均匀变化的电场产生稳定的磁场,C项错误;D两列波相叠加产生干涉现象时,振动加强区

19、域与减弱区域间隔出现,这些区域位置不变,D项正确。故选AD。8、BDE【解析】A密度是宏观的物理量,分子的质量与体积是微观的物理量,则,故A错误;B根据相对湿度的定义式可知,空气中水蒸气的压强与同温度时水的饱和汽压的比值越大,空气的相对湿度越大,故B正确;C在装满水的玻璃杯内,可以不断地轻轻投放一定数量的大头针,水也不会流出的原因是液体的表面张力作用,液体表面层分子的分布要比内部稀疏些,分子之间的吸引力和排斥力都减弱了,其中斥力减弱更多,所以表面层分子之间有相互吸引力,这种力叫表面张力,由于表面张力的作用,使水面形成一层弹性薄膜,所以水不会流出,故C错误;D物体的内能由温度、体积和物质的量决定

20、,内能不同的物体,温度可能相同,温度是分子平均动能的标志,温度相同,分子的平均动能相同,故D正确;E玻璃管道裂口放在火上烧熔,熔化的玻璃在表面张力的作用下收缩到最小,从而变得圆滑,故E正确。故选BDE。9、BDE【解析】A.麦克斯韦预言了电磁波的存在,是赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在,故A错误;B.非均匀周期性变化的磁场产生非均匀周期性变化电场,非均匀周期性变化的电场产生非均匀周期性变化磁场,相互激发,形成电磁波。故B正确;C.电磁波产生后,可以在任意方向传播,故C错误;D.根据,电磁波频率在200MHz至1000MHz的范围内,则电磁波的波长范围在0.3m至1.5m之间,故D正确;E.由

21、于波源与接受者的相对位置的改变,而导致接受频率的变化,称为多普勒效应,所以可以判断遥远天体相对于地球的运动速度,故E正确。故选:BDE。10、AD【解析】A绳子上的弹力大小等于物体的重力mg,则绳子对滑轮的两弹力的合力方向在两弹力的角平分线上,根据平衡条件可得杆对滑轮的弹力方向也在角平分线上,OB两点间的距离等于AB两点间的距离,根据几何关系可得,杆OA恰好在两弹力的角平线方向上,故A正确;B若保持OB两点位置不变,增大杆长OA,使AB与竖直墙壁的夹角增大,仍保持OB两点间的距离等于AB两点间的距离,杆OA仍在两弹力的角平分线上,杆对滑轮的弹力仍沿杆方向,故B错误;C若保持A点的位置不变,将绳

22、子的固定点B向上移动,绳子对滑轮的两力夹角变大,合力变小,滑轮处于平衡状态,则杆对滑轮的弹力变小,故C错误;D若保持AB与竖直墙壁的夹角不变,将轻杆的固定点O向下移动,两绳对滑轮的弹力大小方向都不变,则杆对滑轮的力仍在两绳弹力的角平分线上,所以杆对滑轮弹力的方向不变,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平抛出,没必要要求斜槽轨道光滑,因此A错误,BD

23、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,铅笔将发生倾斜,故不会在白纸上留下笔尖的平抛运动轨迹,故C不

24、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、F F1与F1的大小 D 【解析】(1)1根据力的平行四边形定则,计算绳套1的拉力2比较F1和F2的大小,即可初步验证力的平行四边形器定则;(2)3保持绳套2方向不变,绳套1从图示位置向下缓慢转动90,此过程中保持橡皮筋的结点在O处不动,说明两个细绳拉力的合力不变,作图如下故绳套1的拉力先减小后增加,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

25、,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、9J;【解析】活塞上升过程中封闭气体做等压变化,根据盖一吕萨克定律有解得气体温度为127时,活塞与汽缸底部距离此过程气体对外做的功根据热力学第一定律可知气体内能的增加量设活塞刚好到达汽缸口卡环位置时,封闭气体的温度为,根据盖一吕萨克定律有解得所以封闭气体温度达到活塞已到达汽缸口卡环位置,根据查理定律有解得14、(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

26、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:15、(1);(2);(3),负号代表冲量沿斜面向上。【解析】(1)金属棒ab释放瞬间加速度最大,根据牛顿第二定律有得(2)金属棒ab释放之后,合外力为零时速度最大,则有其中得(3)金属棒ab释放之后,根据牛顿第二定律,可得任意时刻的加速度得:,其图象如图所示图像面积代表速度增量,由运动的对称性可知,从金属棒ab释放起,经过时间速度减为零,此后保持静止,在此过程中,金属ef一直匀加速直线运动,则有对金属棒ef,规定沿斜面向下为正方向,由动量定理可得其中得:,负号代表冲量沿斜面向上说明:其它方法求解也可以,如写出外力的表达式,用其平均值计算冲量大小得则可知释放瞬间,时刻, 图象所围成的面积代表其冲量,则有得:,负号代表冲量沿斜面向上

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 技术资料 > 其他杂项

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁