江西省新余四中、宜春中学2023年高三第二次调研物理试卷含解析.doc

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1、2023年高考物理模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、木星和土星都拥有众多的卫星,其中“木卫三”作为太阳系唯一一颗拥有磁场的卫星,在其厚厚的冰层下面可能存在生命,而“土卫二”具有生命诞生所需的全部要素,是最适宜人类居住的星球,经探测它们分别绕木星和土星做圆周运动的轨道半径之比为,若木星和土星的质量之

2、比为,则下列关于“木卫三”和“土卫二”的相关说法正确的是()A运行周期之比为B向心加速度之比为C环绕速度之比为D表面重力加速度之比2、做竖直上抛运动的物体,在任意相同时间间隔内,速度的变化量()A大小相同、方向相同B大小相同、方向不同C大小不同、方向不同D大小不同、方向相同3、2019年5月17日,在四川省西昌卫星发射基地成功发射了第45颗北斗导航卫星,该卫星属于地球静止轨道卫星(同步卫星)。已知地球的质量为M、半径为R、地球自转周期为T、该卫星的质量为m、引力常量为G,关于这颗卫星下列说法正确的是()A距地面高度为B动能为C加速度为D入轨后该卫星应该位于西昌的正上方4、如图所示,质量相同的三

3、个小球从足够长的斜面上同一点O分别以初速度v1、v2、v3水平抛出,落在斜面上的位置分别为A、B、C,已知OA=AB=BC,空气阻力不计,则()Av1:v2:v3=1:2:3B落到斜面时的速度方向不同C落到斜面时的动能之比为1:2:3D落到斜面时的动能增量之比为1:4:95、如图所示,在竖直平面内一根不可伸长的柔软轻绳通过光滑的轻质滑轮悬挂一重物。轻绳一端固定在墙壁上的A点,另一端从墙壁上的B点先沿着墙壁缓慢移到C点,后由C点缓慢移到D点,不计一切摩擦,且墙壁BC段竖直,CD段水平,在此过程中关于轻绳的拉力F的变化情况,下列说法正确的是( )AF一直减小BF一直增小CF先增大后减小DF先不变后

4、增大6、双星系统中两个星球 A、B 的质量都是 m,相距 L,它们正围绕两者连线上某一点做匀速圆周运动。实际观测该系统的周期 T 要小于按照力学理论计算出的周期理论值 T0,且,于是有一人猜测这可能是受到了一颗未发现的星球 C 的影响,并认为 C 位于 A、B 的连线正中间,相对 A、B静止,则 A、B 组成的双星系统周期理论值 T0 及 C 的质量分别为( )A,B,C,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、如图所示,a、b、c、d、e、f是以O为球心的球面上的点

5、,平面aecf与平面bedf垂直,分别在a、c两个点处放等量异种电荷Q和Q,取无穷远处电势为0,则下列说法正确的是( )Ab、f两点电场强度大小相等,方向相同Be、d两点电势不同C电子沿曲线运动过程中,电场力做正功D若将Q从a点移动到b点,移动前后球心O处的电势不变8、两个质量相等、电荷量不等的带电粒子甲、乙,以不同的速率沿着HO方向垂直射入匀强电场,电场强度方向竖直向上,它们在圆形区域中运动的时间相同,其运动轨迹如图所示。不计粒子所受的重力,则下列说法中正确的是()A甲粒子带正电荷B乙粒子所带的电荷量比甲粒子少C甲粒子在圆形区域中电势能变化量小D乙粒子进入电场时具有的动能比甲粒子大9、如图所

6、示,以O为圆心、半径为R的虚线圆位于足够大的匀强电场中,圆所在平面与电场方向平行,M、N为圆周上的两点带正电粒子只在电场力作用下运动,在M点速度方向如图所示,经过M、N两点时速度大小相等已知M点电势高于O点电势,且电势差为U,下列说法正确的是() AM,N两点电势相等B粒子由M点运动到N点,电势能先增大后减小C该匀强电场的电场强度大小为D粒子在电场中可能从M点沿圆弧运动到N点10、如图所示,虚线框内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场区域上下宽度为l;质量为m、边长为l的正方形线圈abcd平面保持竖直,ab边保持水平的从距离磁场上边缘一定高处由静止下落,以速度v进入磁场,经一段时间又

7、以相同的速度v穿出磁场,重力加速为g。下列判断正确的是()A线圈的电阻B进入磁场前线圈下落的高度C穿过磁场的过程中线圈电阻产生的热量D线圈穿过磁场所用时间三、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)图甲是简易多用电表的电路原理图,图中E是电源,、是定值电阻,是可变电阻,表头的满偏电流为、内阻为600 ,其表盘如图乙所示,最上一行刻度的正中央刻度值为“15”。图中虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连,该多用电表有5个挡位,分别为:直流电流1 A挡和挡,欧姆“”挡,直流电压2.5 V挡和10 V挡。 (1)若用欧姆“”挡测二极管的

8、反向电阻,则A端所接表笔与二极管的_(填“正”或“负”)极相接触,测得的结果如图乙中a所示,则该二极管的反向电阻为_k。(2)某次测量时多用电表指针位置如图乙中b所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电表的示数为_;若此时B端是与“4”相连的,则多用电表的示数为_。(3)根据题中所给的条件可得、的阻值之和为_。12(12分)某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度以和所受拉力F的关系图象。他们在水平轨道上做了实验,得到了图线,如图()所示。滑块和位移传感器发射部分的总质量_kg;滑块和轨道间的动摩擦因数_(g取10m/s2)。四、计算题:本

9、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,两平行长直金属导轨不计电阻水平放置,间距为L,有两根长度均为L、电阻均为R、质量均为m的导体棒AB、CD平放在金属导轨上。其中棒CD通过绝缘细绳、定滑轮与质量也为m的重物相连,重物放在水平地面上,开始时细绳伸直但无弹力,棒CD与导轨间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略其他摩擦和其他阻力,导轨间有一方向竖直向下的匀强磁场,磁场区域的边界满足曲线方程:,单位为。CD棒处在竖直向上的匀强磁场中。现从时刻开始,使棒AB在外力F的作用下以速度v从与y轴重合处开始沿x轴正方

10、向做匀速直线运动,在运动过程中CD棒始终处于静止状态。(1)求棒AB在运动过程中,外力F的最大功率;(2)求棒AB通过磁场区域的过程中,棒CD上产生的焦耳热;(3)若棒AB在匀强磁场中运动时,重物始终未离开地面,且满足:,求重物所受支持力大小随时间变化的表达式。14(16分)如图为一定质量的理想气体的体积V随热力学温度T的变化关系图像。由状态A变化到状态B的过程中气体吸收热量Q1=220J,气体在状态A的压强为p0=1.0105pa。求:气体在状态B时的温度T2;气体由状态B变化到状态C的过程中,气体向外放出的热量Q2。15(12分)据报道,我国华中科技大学的科学家创造了脉冲平顶磁场磁感应强度

11、超过60T的世界纪录,脉冲平顶磁场兼具稳态和脉冲两种磁场的优点,能够实现更高的强度且在一段时间保持很高的稳定度。如图甲所示,在磁场中有一匝数n=10的线圈,线圈平面垂直于磁场,线圈的面积为S=410-4m2,电阻为R=60。如图乙为该磁场磁感应强度的变化规律,设磁场方向向上为正,求:(1)t=0.510-2s 时,线圈中的感应电动势大小;(2)在0210-2s 过程中,通过线圈横截面的电荷量;(3)在0310-2s 过程中,线圈产生的热量。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、A【解析】ABC根据 解得则运行周期之比

12、为,向心加速度之比为 ,线速度之比为,故A正确,BC错误;D根据星球表面万有引力等于重力可知由于不知道“木卫三”和“土卫二”的半径之比,所以无法求出表面重力加速度之比,故D错误。故选A。2、A【解析】试题分析:根据速度的公式v=v0gt可得,在任意相同时间间隔内,速度的变化量为v=gt,即,速度变化的大小为gt,方向与初速度的方向相反,所以A正确故选A3、A【解析】A万有引力提供向心力解得同步卫星的轨道半径则距离地球表面高度为,A正确;B万有引力提供向心力动能B错误;C万有引力提供向心力解得加速度为C错误;D同步卫星在赤道上空,西昌不在赤道,入轨后该卫星不可能位于西昌的正上方,D错误。故选A。

13、4、C【解析】A、设物体的初速度为v0,斜面的倾角为,斜面落点到O点的长度为L则小球落在斜面上时,有,得,则有,、g一定,则得到;由于OA=AB=BC,则OA:OB:OC=1:2:3,由上式得;故A错误。B、设小球落到斜面上时速度与水平方向的夹角为,则有,与初速度无关,则知落到斜面时的速度方向相同;故B错误。C、小球落在斜面上速度平方为,落到斜面时的动能为,所以落到斜面时的动能之比为1:2:3,故C正确D、根据动能定理得,飞行过程中动能增量,得飞行过程中动能增量之比为1:2:3;故D错误故选C.【点睛】三个小球做平抛运动,运用运动的分解法,得出斜面的长度与初速度、运动时间的关系,本题中斜面的倾

14、角反映了位移与水平方向的夹角,关键确定两个方向的位移关系得出时间表达式5、D【解析】当轻绳另一端在C点时,设轻绳左右两侧间的夹角为2以滑轮为研究对象,分析受力情况,受力分析图如图所示根据平衡条件得2Fcos=mg得到轻绳的拉力F= 轻绳另一端从B点沿墙壁缓慢移到D点,由几何知识可知,先不变后增大,cos先不变后减小,轻绳的拉力F先不变后增大,D项正确,ABC错误;故选D。6、D【解析】两星的角速度相同,根据万有引力充当向心力知:可得r1=r2 两星绕连线的中点转动,则有: 所以 由于C的存在,双星的向心力由两个力的合力提供,则 又 解式得可知D正确,ABC错误。故选D。二、多项选择题:本题共4

15、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】AB等量异种电荷的电场线和等势线都是关于连线、中垂线对称的,由等量异号电荷的电场的特点,结合题目的图可知,图中bdef所在的平面是两个点电荷连线的垂直平分面,所以该平面上各点的电势都是相等的,各点的电场强度的方向都与该平面垂直,由于b、c、d、e各点到该平面与两个点电荷的连线的交点O的距离是相等的,结合该电场的特点可知,b、c、d、e各点的场强大小也相等,由以上的分析可知,b、d、e、f各点的电势相等且均为零,电场强度大小相等,方向相同,故A正

16、确,B错误;C由于b、e、d各点的电势相同,故电子移动过程中,电场力不做功,故C错误;D将+Q从a点移动到b点,球心O仍位于等量异种电荷的中垂线位置,电势为零,故其电势不变,故D正确。故选AD。8、AC【解析】A甲粒子向上偏转,所受的电场力向上,与电场方向相同,故甲粒子带正电荷,A正确;B两个粒子竖直方向都做初速度为零的匀加速直线运动,有yE、t、m相等,则yq可知,乙粒子所带的电荷量比甲粒子多,B错误;C电场力对粒子做功为甲粒子电荷量少,偏转位移小,则电场力对甲粒子做功少,其电势能变化量小,C正确;D水平方向有xv0t相同时间内,乙粒子的水平位移小,则乙粒子进入电场时初速度小,初动能就小,D

17、错误。故选AC。9、AB【解析】带正电粒子仅在电场力作用下,从M运动到N,由速度大小,得出粒子的动能,从而确定粒子的电势能大与小。由于匀强电场,则等势面是平行且等间距。根据曲线运动条件可从而确定电场力的方向,从而得出匀强电场的电场线方向。【详解】带电粒子仅在电场力作用下,由于粒子在M、N两点动能相等,则电势能也相等,则M、N两点电势相等。因为匀强电场,所以两点的连线MN即为等势面。根据等势面与电场线垂直特性,从而画出电场线CO由曲线运动条件可知,正电粒子所受的电场力沿着CO方向;可知,速度方向与电场力方向夹角先大于90后小于90,电场力对粒子先做负功后做正功,所以电势能先增大后减小。故AB正确

18、;匀强电场的电场强度Ed=U式中的d是沿着电场强度方向的距离,则,故C错误;粒子在匀强电场受到的是恒定的电场力,不可能做圆周运动,选项D错误;故选AB.【点睛】紧扣动能相等作为解题突破口,由于仅在电场力作用下,所以得出两点的电势能大小关系。并利用等势面与电场线垂直的特性,从而推出电场线位置。再由曲线运动来确定电场力的方向。同时考查U=Ed中d的含义重要性,注意公式中的d为沿电场线方向上的距离。10、ABC【解析】A由题意可知,线圈进入磁场和穿出磁场时速度相等,说明线圈在穿过磁场的过程中做匀速直线运动,则所以A正确;B线圈在进入磁场前做自由落体运动,有动能定理得进入磁场前线圈下落的高度为所以B正

19、确;C线圈在穿过磁场的过程中克服安培力做功转化为焦耳热,又安培力与重力平衡,则穿过磁场的过程中线圈电阻产生的热量为所以C正确;D根据线圈在穿过磁场过程中做匀速运动,可得穿过磁场的时间为所以D错误。故选ABC。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、负 7.0 0.30A 0.75V 400 【解析】(1)1若测二极管的反向电阻,则电流从二极管的负极流入;又欧姆表的电流从A端流出,故A端与二极管的负极相接触;2根据刻度盘,得出示数为7.0,又选用了1k挡,故二极管的反向电阻为7.0k;(2)3若此时B端是与“1”相连的,则此时是大量程电流表,

20、为直流1A档,故此时每小格表示0.02A,读数为0.30A;4若此时B端是与“4”相连的,则此时为小量程的电压表,为直流电压2.5V档,故此时每小格表示0.05V,读数为0.75V;(3)5由电路特点,接2时为500A档,则即(500-200)10-6(R1+R2)=20010-6600整理得R1+R2=40012、0.5 0.2 【解析】1由图形b得加速度a和所受拉力F的关系图象的斜率所以滑块和位移传感器发射部分的总质量2由图形b得,在水平轨道上F=1N时,加速度a=0,根据牛顿第二定律得解得四、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

21、演算步骤。13、(1)(2)(3)当 0t时,FN=mg当t时, FN=(1+)mg-sin当t时, FN=mg【解析】(1)当棒AB运动到处时,棒AB的有效切割长度最长,安培力最大,则外力F最大,功率也最大,此时:F=B1IL=,Pm=Fv解得:Pm=;(2) 棒AB在匀强磁场区域B1的运动过程中,产生的感应电动势为:E=B1Lvsinx则感应电动势的有效值为:E有效=,I有效= t=可以得到:Q=Rt=;(3)当CD棒所受安培力F安=mg时,设棒AB所在位置横坐标为x0,对棒CD受力分析可得:=mg y=Lsinx0解得:x0=,x1=L则:t1=,t2=当 0t时,则:FN=mg当t时,则:FN=mg+mg-即:FN=(1+)mg-sin当t时,则:FN=mg。14、600K;120J【解析】气体从A到B发生等压变化,根据盖-吕萨克定律有即代入数据解得T2=600KA到B过程气体从外界吸热,对外界做功,内能增加C状态与A状态内能相等,B到C过程,对外界不做功,则内能减少,且即所以气体放出热量120J。15、(1)24V;(2);(3)0.192J。【解析】(1)由得V(2)在010ms过程中,由得I=0. 4A在1020ms过程中,线圈中电流为0,所以,由流过线圈的电荷量为C(3)由030ms过程中,线圈产生的热量为J

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