甘肃省岷县二中2023年高三第六次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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、一束由a、b两种单色光组成的复色光射向玻璃制成的三棱镜,通过三棱镜的传播情况如图所示。关于a、b两种单色光,下列说法正确的是()A玻璃对a色光的折射率大于对b色光的折射率Ba色

2、光的光子能量小于b色光的光子能量Ca色光在玻璃中的传播速度比b色光小Da色光发生全反射的临界角比b色光小2、如图所示是杂技团表演猴子爬杆的节目,质量为的猴子以初速度沿竖直杆从杆底部向上匀加速运动的同时,杂技演员顶着直杆以初速度,加速度沿水平方向向左做匀加速直线运动,末猴子到达杆的顶部。已知竖直杆的长度为,重力加速度,将猴子看作一个质点,关于猴子的运动情况,下列说法中正确的是( )A猴子沿杆运动的加速度大小为B猴子相对地面做匀加速的曲线运动C猴子运动的轨迹方程D杆给猴子的作用力大小为3、下列关于电磁感应现象的认识,正确的是()A它最先是由奥斯特通过实验发现的B它说明了电能生磁C它是指变化的磁场产

3、生电流的现象D它揭示了电流受到安培力的原因4、质量为m的小球受到风力作用,作用力大小恒定,方向与风速方向相同。如图所示,现在A、B周围空间存在方向竖直向下的风场,小球从A点由静止释放,经过到达B点。若风速方向反向,小球仍从A点由静止释放,经过到达B点,重力加速度为g。则小球第一次从A点下落到B点的过程中,其机械的改变量为( )ABCD5、一个做变速直线运动的物体,其加速度方向不变而大小逐渐减小至零,那么该物体的运动情况不可能是( )A速度不断增大,加速度减小到零时速度最大B速度不断减小,加速度减小到零时速度也减小到零C速度先减小后增大,加速度减小到零时速度最大D速度先增大后减小,加速度减小到零

4、时速度最小6、静电计是在验电器的基础上制成的,用其指针张角的大小来定性显示金属球与外壳之间的电势差大小,如图所示,A、B是平行板电容器的两个金属极板,G为静电计。开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度,为了使指针张开的角度增大,下列采取的措施可行的是()A保持开关S闭合,将A、B两极板靠近B断开开关S后,减小A、B两极板的正对面积C断开开关S后,将A、B两极板靠近D保持开关S闭合,将变阻器滑片向右移动二、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、如图所示为半圆形的玻璃砖,C为

5、AB的中点,OO为过C点的AB面的垂线。a,b两束不同频率的单色可见细光束垂直AB边从空气射入玻璃砖,且两束光在AB面上入射点到C点的距离相等,两束光折射后相交于图中的P点,以下判断正确的是()A在半圆形的玻璃砖中,a光的传播速度小于b光的传播速度Ba光的频率小于b光的频率C两种色光分别通过同一双缝干涉装置形成的干涉条纹,相邻明条纹的间距a光的较大D若a,b两束光从同一介质射入真空过程中,a光发生全反射的临界角小于b光发生全反射的临界角E.a光比b光更容易发生衍射现象8、如图所示,一定质量的理想气体的状态连续变化,变化过程为。其中直线平行于轴,直线平行于轴,为等温过程。下列分析正确的是_A过程

6、气体内能减小B过程外界对气体做功C过程气体对外界做功D过程气体放出热量E.过程气体放出热量9、如图所示,在竖直平面内有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速V0进入该正方形区域当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为()A可能等于零B可能等于C可能等于mv02+qEL-mgLD可能等于mv02+qEL+mgL10、如图甲所示,两个平行金属板、正对且竖直放置,两金属板间加上如图乙所示的交流电压,时,板的电势比板的电势高。在两金属板的正中央点处有一电子(电子所受重力可忽略)在电场力作用

7、下由静止开始运动,已知电子在时间内未与两金属板相碰,则( )A时间内,电子的动能减小B时刻,电子的电势能最大C时间内,电子运动的方向不变D时间内,电子运动的速度方向向右,且速度逐渐减小三、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)实验小组要测定一个电源的电动势E和内阻r。已知待测电源的电动势约为5V,可用的实验器材有:待测电源;电压表V1(量程03V;内阻约为3k);电压表V2(量程06V;内阻约为6k);定值电阻R1(阻值2.0);滑动变阻器R2(阻值020.0);开关S一个,导线若干。(1)实验小组的某同学利用以上器材,设计了如图甲所示

8、的电路,M、N是电压表,P、Q分别是定值电阻R1或滑动变阻器R2,则P应是_(选填“R1”或“R2”)。(2)按照电路将器材连接好,先将滑动变阻器调节到最大值,闭合开关S,然后调节滑动变阻器的阻值,依次记录M、N的示数UM、UN。(3)根据UM、UN数据作出如图乙所示的关系图像,由图像得到电源的电动势E=_V,内阻r=_。(均保留2位有效数字)(4)由图像得到的电源的电动势值_(选填“大于”、“小于”、“等于”)实际值。12(12分)某同学在实验室利用图甲所示的装置探究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量的关系”。图中长木板水平固定,小吊盘和盘中物块的质量之和m远小于滑块(含滑块上的砝码

9、)的质量M。(1)为减小实验误差,打点计时器应选用_(填“电磁打点计时器”或“电火花计时器”)。(2)该同学回到教室处理数据时才发现做实验时忘记了平衡摩擦力,也没有记下小吊盘和盘中物块的质量之和。图乙为实验中所得的滑块的加速度a与滑块(含滑块上的砝码)的质量的倒数的关系图象。取g=10m/s2,根据图象可求出小吊盘和盘中物块的质量之和约为_kg,滑块与长木板之间的动摩擦因数为_。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(10分)如图所示,圆心为O、半径为r的圆形区域外存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为

10、B。P是圆外一点,OP=3r,一质量为m、电荷量为q(q0)的粒子从P点在纸面内沿着与OP成60方向射出(不计重力),求:(1)若粒子运动轨迹经过圆心O,求粒子运动速度的大小;(2)若要求粒子不能进入圆形区域,求粒子运动速度应满足的条件。14(16分)如图所示,绝热容器中封闭一定质量的理想气体,现通过电热丝缓慢加热,当气体吸收热量Q时,活塞恰好缓慢上移H,已知活塞横截面积为S,重量忽略不计,大气压强为p0,求封闭气体内能增加量。15(12分)如图所示,在光滑绝缘的水平面上有一矩形区域,和边长度分别为9cm和8cm,O为矩形的中心。在矩形区域内有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为。在O点把一带

11、电小球向各个方向发射,小球质量为、所带电荷量为。(1)求小球在磁场中做完整圆周运动时的最大速度;(2)现在把小球的速度增大为的倍,欲使小球尽快离开矩形,求小球在磁场中运动的时间。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、B【解析】AB通过玻璃三棱镜后,b色光的偏折角最大,说明玻璃对b光的折射率大于对a色光的折射率,则b色光的频率最高,根据可知,a色光的光子能量小于b色光的光子能量,故A错误,B正确;Ca色光的折射率小,根据分析可知a色光在玻璃中的传播速度大于b色光,故C错误;D玻璃对b光的折射率大,根据知b色光发生全反射

12、的临界角小于a色光,故D错误。故选B。2、C【解析】A.猴子在竖直方向做匀加速直线运动,由得,故A错误;B.根据分运动与合运动的关系:,速度与加速度始终同向,可知合运动为匀加速直线运动,故B错误;C.猴子在竖直方向的分运动:,水平方向:,联立可得:,故C正确;D.杆在竖直方向和水平方向都对猴子有作用力,竖直方向根据牛顿运动定律得:,得:,水平方向:,则杆对猴子的作用力:,故D错误。故选:C。3、C【解析】电磁感应现象最先是由法拉第通过实验发现的,它说明了磁能生电的问题,它是指变化的磁场产生电流的现象,故选项C正确4、C【解析】若风场竖直向下,则: 若风场竖直向上,则:解得 则小球第一次从A点下

13、落到B点的过程中,其机械的改变量为 故选C。5、D【解析】A当速度的方向和加速度的方向相同时,则可以做加速度逐渐减小的加速运动,故A正确;B当加速度的方向和速度方向相反时,则可以做减速运动,当加速度减小到零时速度也恰好减小到零,故B正确;C刚开始的时候速度和加速度的方向相反,则先做减速运动,当减速到零时再做反向加速,加速度减小到零时速度最大,故C正确;D只有当加速度的方向和速度的方向相同时,做加速运动,因为加速度方向不变,所以无法再做减速运动,故D错误。故选D。6、B【解析】A 保持开关闭合,电容器两端的电势差不变,与极板间距无关,则指针张角不变,故A错误;B 断开电键,电容器带电量不变,减小

14、A、B两极板的正对面积,即S减小,根据知,电容减小,根据知,电势差增大,指针张角增大,故B正确;C 断开电键,电容器带电量不变,将A、B两极板靠近,即d减小,根据知,电容增大,根据知,电势差减小,指针张角减小,故C错误;D 保持开关闭合,电容器两端的电势差不变,变阻器仅仅充当导线功能,滑动触头滑动不会影响指针张角,故D错误。故选:B。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、BCE【解析】A由图分析可知,玻璃砖对b光的偏折角大于对a光的偏折角,根据折射定律得知:玻璃砖对b光

15、的折射率大于对a光的折射率,由得知,a光在玻璃砖中的传播速度大于b光的传播速度。故A错误。B对于同种介质,光的频率越大,光的折射率越大,则知a光的频率小于b光的频率。故B正确。C双缝干涉条纹的间距与波长成正比,a光的频率小,波长长,故相邻明条纹的间距a光的较大。故C正确。D由临界角公式分析得知,a光的折射率n小,则a光发生全反射的临界角大于b光发生全反射的临界角。故D错误。Ea光波长较大,则比b光更容易发生衍射现象,选项E正确。故选BCE。8、ACE【解析】AE过程为等容变化,压强减小,由公式可知,温度降低,则理想气体内能减小,由热力学第一定律可知,气体放出热量,故AE正确;B过程为等容变化,

16、气体对外不做功,外界对气体也不做功,故B错误;C过程为等压变化,体积变大,气体对外做功,故C正确;D过程为等温变化,内能不变,体积变大,气体对外做功,由热力学第一定律可知,气体吸收热量,故D错误。故选ACE。9、BCD【解析】要考虑电场方向的可能性,可能平行于AB向左或向右,也可能平行于AC向上或向下分析重力和电场力做功情况,然后根据动能定理求解【详解】令正方形的四个顶点分别为ABCD,如图所示若电场方向平行于AC:电场力向上,且大于重力,小球向上偏转,电场力做功为qEL,重力做功为-mg,根据动能定理得:Ekmv1qELmgL,即Ekmv1+qELmgL电场力向上,且等于重力,小球不偏转,做

17、匀速直线运动,则Ek=mv1若电场方向平行于AC,电场力向下,小球向下偏转,电场力做功为qEL,重力做功为mgL,根据动能定理得:Ekmv1qEL+mgL,即Ekmv1+qEL+mgL由上分析可知,电场方向平行于AC,粒子离开电场时的动能不可能为2若电场方向平行于AB:若电场力向右,水平方向和竖直方向上都加速,粒子离开电场时的动能大于2若电场力向右,小球从D点离开电场时,有 Ekmv1qEL+mgL则得Ekmv1+qEL+mgL 若电场力向左,水平方向减速,竖直方向上加速,粒子离开电场时的动能也大于2故粒子离开电场时的动能都不可能为2故BCD正确,A错误故选BCD【点睛】解决本题的关键分析电场

18、力可能的方向,判断电场力与重力做功情况,再根据动能定理求解动能10、AD【解析】A在时间内,电场方向水平向右,电子所受电场力方向向左,所以电子向左做匀加速直线运动;在时间内,电场方向水平向左,电子所受电场力方向向右,电子向左做匀减速直线运动,电场力做负功,电子的电势能增加,动能减小,故A正确;BC时刻电子的速度为零,在时间内,电场方向水平向左,电子所受电场力方向向右,电子向右做初速度为零的匀加速直线运动,运动方向发生改变,时刻速度最大,动能最大,电势能并不是最大,故BC错误;D在时间内,电场方向水平向右,电子的加速度方向向左,电子向右做匀减速直线运动,到时刻速度为零,恰好又回到M点,故D正确。

19、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、R2 4.9 0. 901. 0 小于 【解析】(1)1由电路图可知,电压表M测量P、Q总电压,电压表N测量Q的电压,故M为大量程的电压表V2,N为小量程的电压表V1,根据部分电路欧姆定律可知P为大量程的滑动变阻器R2,Q为小阻值的定值电阻R1。(3)23设电压表M的示数为UM,电压表N的示数为UN,由图示电路图可知,电源电动势为整理得:由UM-UN图象可知,电源电动势为E=4.9V,由图可知图线的斜率为:又从UM-UN的关系可知:则电源内阻为:r=kR1=0.94。(4)4根据题意可知:

20、变形得:所以图象的纵截距为:则电源电动势为所以根据图象得到的电源电动势值小于实际值。12、电火花打点计时器 0.02 0.2 【解析】(1)1电磁打点计时器纸带运动时,振针振动,计时器与纸带存在较大摩擦,而电火花打点计时器由火花放电,摩擦小,故选用电火花打点计时器误差小;(2)2根据牛顿第二定律,对滑块有变形后得图像斜率表示合外力则有由于小吊盘和盘中物块的质量之和m远小于滑块(含滑块上的砝码)的质量M,则小吊盘和盘中物块的总重力近似等于合力,所以小吊盘和盘中物块的总质量为3乙图中纵截距则滑块与木板间的动摩擦因数为四、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

21、文字说明、方程式和演算步骤。13、 (1);(2)或【解析】(1)设粒子在磁场中做圆周运动的半径为R,圆心为,依图题意作出轨迹图如图所示:由几何知识可得:解得根据牛顿第二定律可得解得(2)若速度较小,如图甲所示:根据余弦定理可得解得若速度较大,如图乙所示:根据余弦定理可得解得根据得,若要求粒子不能进入圆形区域,粒子运动速度应满足的条件是或14、【解析】加热过程中气体做等压变化,封闭气体压强为pp0气体对外做功为Wp0SH由热力学第一定律知内能的增加量为UQWQp0SH15、(1)2.5m/s(2)【解析】(1)O点到ad(bc)边的距离为,到ab(cd)边的距离为,要使小球不离开磁场,小球与两边相切时,小球做圆周运动的半径最大,如图所示,设最大半径为,由几何知识有联立解得由解得v0=2.5m/s(2)把小球的速度增大为的倍,即v=4m/s,此时小球运动的半径为欲使小球尽快离开矩形,则轨迹如图;由几何关系可知,粒子在磁场中的圆周角为60,则时间

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