《湖南省株洲市醴陵市第四中学2023届高三第四次模拟考试物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南省株洲市醴陵市第四中学2023届高三第四次模拟考试物理试卷含解析.doc(18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、 “月亮正加速远离地球!后代没月亮看了。”一项新的研究表明,月球的引力在地球上产生了周期性的潮汐现象,潮汐力耗散地球的
2、自转能量,降低地球的旋转速度,同时也导致月球正在以每年38cm的速度远离地球。不考虑其他变化,则很多年后与现在相比,下列说法正确的是()A月球绕地球做圆周运动的周期将减小B月球绕地球做圆周运动的线速度增大C地球同步定点卫星的高度增大D地球同步定点卫星的角速度增大2、如图所示,空间有与竖直平面夹角为的匀强磁场,在磁场中用两根等长轻细金属丝将质量为m的金属棒ab悬挂在天花板的C、D两处,通电后导体棒静止时金属丝与磁场方向平行。已知磁场的磁感应强度大小为B,接人电路的金属棒长度为l,重力加速度为g,以下关于导体棒中电流的方向和大小正确的是()A由b到a,B由a到b,C由a到b,D由b到a,3、如图所
3、示,橡皮筋的一端固定在O点,另一端拴一个可以看做质点的物体,O点的正下方A处有一垂直于纸面的光滑细杆。已知橡皮筋的弹力与伸长量成正比,现用水平拉力F使物体在粗糙的水平面上从B点沿水平方向匀速向右运动至C点,已知运动过程中橡皮筋处于弹性限度内且物体对水平地面有压力,下列说法正确的是()A如果橡皮筋的自然长度等于OA,物体所受地面的摩擦力变大B如果橡皮筋的自然长度等于OA,物体所受地面的支持力变小C如果橡皮筋的自然长度小于OA,物体所受地面的摩擦力变大D如果橡皮筋的自然长度小于OA,物体所受地面的支持力变小4、质量为1kg的物块M水平向右滑上逆时针转动的传送带如图甲所示,物块的vt图像如图乙所示。
4、在整个运动过程中,以下说法不正确的是(g=10m/s)( )A物块与传送带间的动摩擦因数为=0.2B整个过程中物块在传送带上留下的划痕长度为9mC物块与传送带的相对位移大小为3m,相对路程为9mD运动过程中摩擦生热为18J5、欧姆在探索通过导体的电流和电压、电阻关系时由于无电源和电流表,他就利用金属在冷水和热水中产生电动势代替电源,用小磁针的偏转检测电流,具体做法是:在地磁场作用下处于水平静止的小磁针上方,平行于小磁针水平放置一直导线,当该导线中通有电流时,小磁针会发生偏转;当通过该导线的电流为I时,小磁针偏转了30,则当他发现小磁针偏转了60时,通过该直导线的电流为(已知直导线在某点产生的磁
5、场与通过直导线的电流成正比)( )A2IB3ICD6、如图所示为范德格拉夫起电机示意图,直流高压电源的正电荷,通过电刷E、传送带和电刷F,不断地传到球壳的外表面,并可视为均匀地分布在外表面上,从而在金属球壳与大地之间形成高电压关于金属球壳上的A、B两点,以下判断正确的是AA、B两点电势相同BA、B两点电场强度相同C将带正电的试探电荷从A点移到B点,电势能增加D将带正电的试探电荷从A点移到B点,电势能减小二、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,平行板电容器带电后,
6、静电计的指针偏转一定角度。若不改变电容器的带电量,下列操作可能使静电计指针的偏转角度变小的是()A将左极板向左移动少许,同时在两极板之间插入电介质B将左极板向左移动少许,同时取出两极板之间的金属板C将左极板向左移动少许,同时在两极板之间插入金属板D将左极板向下移动少许,同时取出两极板之间的电介质8、如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头向右移动时,下面判断正确的是( )A电路中总电阻减小BL1变亮CL2变亮DL3变暗9、如图,在光滑水平面上放着质量分别为2m和m的A、B两个物块,弹簧与A、B栓连,现用外力缓慢向左推B使弹簧压缩,此过程中推力做功W。然后撤去外力,则()A
7、从撤去外力到A离开墙面的过程中,墙面对A的冲量大小为2B当A离开墙面时,B的动量大小为CA离开墙面后,A的最大速度为DA离开墙面后,弹簧的最大弹性势能为10、夏天,从湖底形成的一个气泡,在缓慢上升到湖面的过程中没有破裂。若越接近水面,湖内水的温度越高,大气压强没有变化,将气泡内看做理想气体。则上升过程中,以下说法正确的是_。A气泡内气体对外界做功B气泡内气体分子平均动能增大C气泡内气体温度升高导致放热D气泡内气体的压强可能不变E.气泡内分子单位时间内对气泡壁单位面积的撞击力减小。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)某学习小组探究一
8、小电珠在不同电压下的电功率大小,实验器材如图甲所示,现已完成部分导线的连接(1)实验要求滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,请按此要求用笔画线代替导线在图甲实物接线图中完成余下导线的连接_:(2)某次测量,电流表指针偏转如图乙所示,则电流表的示数为_A;(3)该小组描绘出的伏安特性曲线如图丙所示,根据图线判断,将_只相同的小电珠并联后,直接与电动势为3V、内阻为1的电源组成闭合回路,可使小电珠的总功率最大,其总功率的值约为_W(保留小数点后两位).12(12分)为制作电子吊秤,物理小组找到一根拉力敏感电阻丝,拉力敏感电阻丝在拉力作用下发生微小形变(宏观上可认为形状
9、不变),它的电阻也随之发生变化,其阻值 R 随拉力F变化的图象如图(a)所示,小组按图(b)所示电路制作了一个简易“吊秤”。电路中电源电动势E = 3V,内阻r =1;灵敏毫安表量程为10mA ,内阻Rg=50;R1是可变电阻器,A、B两接线柱等高且固定。现将这根拉力敏感电阻丝套上轻质光滑绝缘环,将其两端接在A、B两接线柱上。通过光滑绝缘滑环可将重物吊起,不计敏感电阻丝重力,具体步骤如下:步骤a:滑环下不吊重物时,闭合开关,调节可变电阻R1,使毫安表指针满偏;步骤b:滑环下吊已知重力的重物G,测出电阻丝与竖直方向的夹角为;步骤c:保持可变电阻R1接入电路电阻不变,读出此时毫安表示数 I;步骤d
10、:换用不同已知重力的重物,挂在滑环上记录每一个重力值对应的电流值;步骤e:将电流表刻度盘改装为重力刻度盘。(1)写出敏感电阻丝上的拉力F与重物重力G的关系式 F=_;(2)若图(a)中R0=100,图象斜率 k = 0.5/N ,测得=60,毫安表指针半偏,则待测重物重力G= _N;(3)改装后的重力刻度盘,其零刻度线在电流表_(填“零刻度”或“满刻度”)处,刻度线_填“均匀”或“不均匀”)。 (4)若电源电动势不变,内阻变大,其他条件不变,用这台“吊秤”称重前,进行了步骤 a 操作,则测量结果_(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。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
11、题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)如图甲所示,一对平行金属板C、D相距为d,O、Ol为两板上正对的小孔,紧贴D板右侧。存在上下范围足够大、宽度为三的有界匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,MN、GH是磁场的左、右边界。现有质量为m、电荷量为+q的粒子从O孔进入C、D板间,粒子初速度和重力均不计。(1)C、D板间加恒定电压U,C板为正极板,求板间匀强电场的场强大小E和粒子从O运动到Ol的时间t;(2)C、D板间加如图乙所示的电压,U0为已知量,周期T是未知量。t=0时刻带电粒子从O孔进入,为保证粒子到达O1孔具有最大速度,求周期T应满足的条件和粒子到达Ol孔的最大速度v
12、m;(3)磁场的磁感应强度B随时间的变化关系如图丙所示,B0为已知量,周期T0=。=0时,粒子从O1孔沿OO1延长线O1O2方向射入磁场,始终不能穿出右边界GH,求粒子进入磁场时的速度v,应满足的条件。14(16分)如图所示,倾角为37的固定斜面上下两端分别安装有光滑定滑轮和弹性挡板P,、是斜面上两点,间距离,间距离。轻绳跨过滑轮连接平板B和重物C,小物体A放在离平板B下端处,平板B下端紧挨,当小物体A运动到区间时总受到一个沿斜面向下的恒力作用。已知A、B、C质量分别为m、2m、m,A与B间动摩擦因数,B与斜面间动摩擦因数,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取,平板B与挡板P碰撞前C与滑轮不会相
13、碰。现让整个装置从静止释放,求:(1)小物体A在区间上方和进入区间内的加速度大小;(2)平板B与弹性挡板P碰撞瞬间同时剪断轻绳,求平板B碰撞后沿斜面上升到最高点的时间。15(12分)可导热的汽缸竖直放置,活塞下方封有一定质量的理想气体,并可沿汽缸无摩擦的滑动。活塞上方放一物块,缸内气体平衡后,活塞相对气缸底部的高度为h,如图所示。再取一完全相同的物块放在活塞上,气体重新平衡后,活塞下降了。若把两物块同时取走,外界大气压强和温度始终保持不变,求气体最终达到平衡后,活塞距汽缸底部的高度。不计活塞质量,重力加速度为g,活塞始终不脱离气缸。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
14、每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】A月球绕着地球做匀速圆周运动,故有:解得:随着地月间距增加,月球绕地球做圆周运动的周期将变大,故A错误;B月球绕着地球做匀速圆周运动,故有:解得:随着地月间距增加,月球绕地球做圆周运动的线速度变小,故B错误;CD潮汐力耗散地球的自转能量,降低地球的旋转速度,则地球自转周期增加,故自转角速度变小,故同步卫星的角速度变小,根据可知轨道半径变大,故高度增大,故C正确,D错误;故选C。2、C【解析】对导体棒进行受力分析,根据左手定则分析导体棒中的电流方向,根据三角形定则分析求解安培力的大小,从而根据求解导体棒的电流大小。【详解】导体棒静止
15、,则其受力如图所示:根据左手定则可知,导体棒的电流方向为由a到b,根据平衡条件可知安培力的大小为: 所以感应电流的大小为:故ABD错误C正确。故选C。3、C【解析】AB设开始时A离地面的高度为L,设某一时刻橡皮筋与竖直方向的夹角为,则橡皮筋的弹力为其向上分力物体对地面的压力为保持不变,因f=N,故摩擦力也保持不变,故AB错误;CD设开始时A离地面的高度为L,橡皮筋的自然长度比OA小x,设某一时刻橡皮筋与竖直方向的夹角为,则橡皮筋的弹力为其向上分力物体对地面的压力为由于变大,则物体对地面的压力变大,因f=N,故摩擦力变大,故C正确,D错误。故选C。4、C【解析】A由图知,物块运动的加速度大小为根
16、据牛顿第二定律得可得故A正确;B由图知,传送带的速度为在0-3s内,传送带的位移方向向左;根据图象的“面积”表示位移,可得0-3s内,物块运动的位移大小为方向向右,则整个过程中物块在传送带上留下的划痕长度为故B正确;C0-3s内,由于物块相对于传送带来说一直向右运动,所以物块与传送带的相对位移大小和相对路程都为9m,故C错误;D运动过程中摩擦生热为故D正确;不正确的故选C。5、B【解析】小磁针的指向是地磁场和电流磁场的合磁场方向,设地磁场磁感应强度为B地,电流磁场磁感应强度为B电=kI,由题意知二者方向相互垂直,小磁针在磁场中静止时所指的方向表示该点的合磁场方向,则有kI=B地tan30,kI
17、=B地tan60,所以I=3I.A. 2I,与结论不相符,选项A错误;B. 3I,与结论相符,选项B正确;C. ,与结论不相符,选项C错误;D. ,与结论不相符,选项D错误;6、A【解析】A、由题可知,电荷均匀地分布在外表面上,球壳AB是一个等势体,各点的电势是相等的故A正确;B、球壳AB是一个等势体,AB的外表面处,各点的电场强度的方向与球壳的外表面垂直,所以A点与B点的电场强度的方向一定不同,故B错误;C、由于A、B的电势是相等的,所以将带正电的试探电荷从A点移到B点,电场力不做功,电势能不变故C错误,D错误故选A【点睛】静电平衡后,金属球壳AB的外表面均匀带电,外部各点的电场强度大小相等
18、,方向不同;金属球壳AB是一个等势体,各点的电势相等二、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、AC【解析】A将左极板向左移动少许,则d变大,同时在两极板之间插入电介质,则变大,根据可知C可能变大,根据Q=CU可知,U可能减小,即静电计指针的偏转角度可能变小 ,选项A正确;B将左极板向左移动少许,则d变大,同时取出两极板之间的金属板,则也相当于d变大,根据可知C一定变小,根据Q=CU可知,U变大,即静电计指针的偏转角度变大 ,选项B错误;C将左极板向左移动少许,则d变大,同时
19、在两极板之间插入金属板,则相当于d又变小,则总体来说可能d减小,根据可知C可能变大,根据Q=CU可知,U变小,即静电计指针的偏转角度可能变小 ,选项C正确;D将左极板向下移动少许,则S减小,同时取出两极板之间的电介质,则变小,根据可知C一定减小,根据Q=CU可知,U变大,即静电计指针的偏转角度一定变大 ,选项D错误;故选AC。8、CD【解析】A. 当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,故A误差。B. 电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流减小,故L1变暗,故B错误。CD. 电路中电流减小,故内阻及R0、L1两端的电压减小,而电动势不变,故并联部分的电压增大,故
20、L2变亮;因L2中电流增大,干路电流减小,故流过L3的电流减小,故L3变暗;故CD正确。9、BCD【解析】A设当A离开墙面时,B的速度大小为vB根据功能关系知 得从撤去外力到A离开墙面的过程中,对A、B及弹簧组成的系统,由动量定理得:墙面对A的冲量大小故A错误;B当A离开墙面时,B的动量大小故B正确;C当弹簧再次恢复原长时,A的速度最大,从A离开墙壁到AB共速的过程,系统动量和机械能均守恒,取向右为正方向,由动量守恒有mvB=2mvA+mvB 由机械能守恒有 由解得:A的最大速度为故C正确;DB撤去F后,A离开竖直墙后,当两物体速度相同时,弹簧伸长最长或压缩最短,弹性势能最大。设两物体相同速度
21、为v,A离开墙时,B的速度为v1根据动量守恒和机械能守恒得mvB=3mv 联立解得:弹簧的弹性势能最大值为故D正确。故选BCD。10、ABE【解析】AD气泡内气体压强p=p0+gh,气泡升高过程中,其压强减小,温度升高,根据理想气体状态方程,体积一定增大,故气泡内气体对外界做功,故A正确,D错误。B温度是分子平均动能的标志,温度升高,泡内气体分子平均动能增大,故B正确。C温度升高,气泡内气体内能增大,即U0,体积增大,即W0,根据热力学第一定律U=W+Q,可得Q0,故气泡内的气体吸热,故C错误。E根据气体压强定义及其微观意义,气泡内气体压强减小,气泡内分子单位时间内对气泡壁单位面积的撞击力减小
22、,故E正确。故选ABE。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、 0.44 4 2.222.28 【解析】(1)滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,则滑动变阻器采用分压接法,实物图如图所示;(2)由图知电流表量程为0.6A,所以读数为0.44A;(3)电源内阻为1欧,所以当外电路总电阻等于电源内阻时,消耗电功率最大,此时外电路电压等于内电压等于1.5V,由图知当小电珠电压等于1.5V时电流约为0.38A,此时电阻约为,并联后的总电阻为1欧,所以需要4个小电珠,小电珠消耗的总功率约为(2.22-2.28W均可)1
23、2、 600N 满刻度 不均匀 不变 【解析】(1) 由受力情况及平行四边形定则可知,解得:;(2) 实验步骤中可知,当没有挂重物时,电流为满偏电流,即:,由欧姆定律得: ,电流是半偏的,代入数据解得:G=600N;(3) 由实验步骤可知,当拉力为F时,电流为I,因此根据闭合电路的欧姆定律得:,由图乙可知,拉力与电阻的关系式:,解得: 电流值I与压力G不成正比,刻度盘不均匀;该秤的重力越小,电阻越小,则电流表示数越大,故重力的零刻度应在靠近电流表满刻度处;(4) 根据操作过程a可知,当内阻增大,仍会使得电流表满偏,则电阻R1会变小,即r+R1之和仍旧会不变,也就是说测量结果也不变。四、计算题:
24、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)板间匀强电场的场强粒子在板间的加速度根据位移公式有解得(2)粒子一直加速到达孔速度最大,设经历时间,则解得由动能定理有解得(3)当磁感强度分别为、时,设粒子在磁场中圆周运动半径分别为、,周期分别为、,根据洛伦兹力提供向心力有解得且有同理可得,故粒子以半径逆时针转过四分之一圆周,粒子以半径逆时针转过二分之一圆周,粒子以半径逆时针转过四分之一圆周,粒子以半径逆时针转过二分之一圆周,粒子以半径逆时针转过四分之一圆周,粒子以半径逆时针转过二分之一圆周,粒子以半径逆
25、时针转过四分之一圆周后从左边界飞出磁场,如图所示由几何关系有解得14、见解析【解析】(1)小物体A在P1、P2区间上方运动时,假设A相对B静止,对A、B、C整体,由牛顿第二定律有:代入数据解得:隔离A,有:代入数据得:f=5.5m而A、B间的最大静摩擦力所以 ,假设成立,A、B、C一起运动。小物体A进入P1、P2区间上方运动时加速度为:a=0.5m/s2当小物体A进入P1、P2区间内,隔离A,有:得 f=6.5mfm,即A相对于B向下滑动。对A有:代入数据解得:(2)小物体A刚到P2时,A、B、C速度满足 代入数据解得:v0=1m/s当小物体A进入P1、P2区间内时,对B、C整体,有:代入数据
26、解得:当小物体A刚到P1时,小物体速度满足代入数据解得:小物体A从P2到P1运动时间为:B、C速度为:此过程中B运动距离为:因此当小物体A刚过P1时,小物体A离平板B下端距离为:此时B刚好与挡板P发生碰撞且绳断,此后A将以速度v1=3m/s向下匀速运动,B将向上以做匀速运动。隔离B,有:代入数据解得:对A、B,有:解得:此时平板B速度为:此后A滑离平板B,B继续向上匀减速,对B,有:代入数据解得:平板B向上运动到最高点时速度减为零,运动时间为:因此平板B与挡板P碰后到最高点时间为:15、【解析】初始状态,小物块和活塞处于平衡状态此时气缸中的气体放上另一物块,两个小物块和活塞处于平衡状态时此时气缸中的气体取走两物块后,活塞平衡此时气缸中的气体对以上过程用玻意耳定律列方程得解得。