《陕西省恒口高级中学2023年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《陕西省恒口高级中学2023年高三第二次联考物理试卷含解析.doc(14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、如图,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点有无数带有同样电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以
2、同样的速率通过P点进入磁场这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的1/1将磁感应强度的大小从原来的变为,结果相应的弧长变为原来的一半,则:等于 A2BCD12、如图所示,静止在匀强磁场中的某放射性元素的原子核,当它放出一个粒子后,其速度方向与磁场方向垂直,测得粒子和反冲核轨道半径之比为44:1,则下列说法不正确的是( )A粒子与反冲粒子的动量大小相等,方向相反B原来放射性元素的原子核电荷数为90C反冲核的核电荷数为88D粒子和反冲粒子的速度之比为1:883、如图所示,水平地面上堆放着原木,关于原木P在支撑点M、N处受力的方向,下列说法正确的是( )AM处受到的支持
3、力竖直向上BN处受到的支持力竖直向上CM处受到的静摩擦力沿MN方向DN处受到的静摩擦力沿水平方向4、如图所示,质量均为的物块A、B压在置于地面上的竖直轻弹簧上,上端弹簧弹性系数为1,下端弹簧的弹性系数为,弹簧与地面、弹簧与物块间均没有栓接,A、B处于静止状态,现给A一个竖直向上的拉力,的大小自0开始缓慢增大,物块B自初始位置能上升的最大高度为( )ABCD5、北斗卫星导航系统是我国自行研制开发的区域性三维卫星定位与通信系统(CNSS),建成后的北斗卫星导航系统包括5颗同步卫星和30颗一般轨道卫星对于其中的5颗同步卫星,下列说法中正确的是A它们运行的线速度一定大于第一宇宙速度B地球对它们的吸引力
4、一定相同C一定位于赤道上空同一轨道上D它们运行的速度一定完全相同6、一定质量的乙醚液体全部蒸发,变为同温度的乙醚气体,在这一过程中( )A分子引力减小,分子斥力减小B分子势能减小C乙醚的内能不变D分子间作用力增大二、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,“L”形支架AOB水平放置,物体P位于支架OB部分,接触面粗糙;一根轻弹簧一端固定在支架AO上,另一端与物体P相连。物体P静止时,弹簧处于压缩状态。现将“L”形支架绕O点逆时针缓慢旋转一很小的角度,P与支架始终保持
5、相对静止。在转动的过程中,关于P的受力情况,下列说法正确的是()A支持力减小B摩擦力不变C合外力不变D合外力变大8、如图,从P点以水平速度v将小皮球抛向固定在地面上的塑料筐,小皮球恰好能够入筐。不考虑空气阻力,则小皮球在空中飞行的过程中()A在相等的时间内,皮球动量的改变量相同B在相等的时间内,皮球动能的改变量相同C下落相同的高度,皮球动量的改变量相同D下落相同的高度,皮球动能的改变量相同9、下列说法正确的是_A水池中水的温度相同,水底一小气泡因扰动而上升时一定吸热B悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显C同一容器中同种气体所有的分子运动速率基本相等D熵增加原理说明一切自然过程总是向着分
6、子热运动的无序性增大的方向进行E.压缩汽缸内气体时要用力推活塞,这表明气体分子间的作用力主要表现为斥力10、如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,固定在水平面上,右端接一个阻值为R的定值电阻,平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场,质量为m、电阻也为R的金属棒从高为h 处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止己知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为,金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中( )(重力加速度为g)A金属棒克服安培力做的功等于金属棒产生的焦耳热B金属棒克服安培力做的功为mghC金属棒产生
7、的电热为D金属棒运动的时间为三、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)如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”的实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰的纸带,纸带上:两相邻计数点间有四个点没画出来已知打点计时器打点周期,其中前,完成以下问题:(1)打下A点时速度大小是_ m/s(2)若某同学甲实验时只测暈了纸带中x3、x4的值,则小车运动的加速度计算表达式为_ (用x3、x4及T表示)(3)某同学乙根据学过的知识,算出了几个计数点的瞬时速度,建立坐标系,画出的v-t图像如图所示,请你根据图像得出小车运动的加速度为_m/s2
8、,由图可知,从开始计时的0.3s内,小车通过的位移大小为_ m12(12分)某实验小组欲自制欧姆表测量一个电阻的阻值,实验提供的器材如下:A待测电阻Rx(约200)B电源(电动势E约1.4V,内阻r约10)C灵敏电流计G(量程1mA,内阻Rg=200)D电阻R1=50E.电阻R2=200F.滑动变阻器R(阻值范围为0500)G.开关,导线若干(1)由于电源电动势未知,该实验小组经过分析后,设计了如图(a)的测量电路。部分步骤如下:先闭合开关S1、S2,调节滑动变阻器R,使灵敏电流计示数I1=0.90mA,此时电路总电流I总=_mA;(2)同时测出电动势1.35V后,该小组成员在图(a)的基础上
9、,去掉两开关,增加两支表笔M、N,其余器材不变,改装成一个欧姆表,如图(b),则表笔M为_(选填“红表笔”或“黑表笔”)。用改装后的欧姆表先进行电阻调零,再测量Rx阻值,灵敏电流计的示数I如图(c),待测电阻Rx的阻值为_。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,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为2.4T0、压强为1.2p0的理想气体p0和T0分别为大气的压强和温度已知:气体内能U与温度T的关系为UT,为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的求气缸
10、内气体与大气达到平衡时的体积V1;在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量Q.14(16分)如图所示,水平轨道AB和CD分别与水平传送带左侧和右侧理想连接,竖直光滑圆形轨道与CD相切于点E,一轻质弹簧原长,将弹簧竖直放置在地面上,在其顶端将一质量为的小物块P由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为。现将该弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与小物块P接触但不连接。弹簧原长小于光滑轨道AB的长度,轨道靠近B处放置一质量为的小物块Q。传送带长,沿顺时针方向以速率匀速转动,轨道CE长为。物块与传送及轨道CE之间的动摩擦因数均为。现用小物块P将弹簧压缩至长度为,然后释放,P与Q弹性碰撞后立即拿走物块
11、P,Q恰好可以到达与光滑圆形轨道圆心等高的F点,取。(1)求P与Q碰撞后Q的速度;(2)求光滑圆形轨道的半径R。15(12分)如图甲所示,在足够大的水平地面上有A、B两物块(均可视为质点)。t=0时刻,A、B的距离x0=6m,A在水平向右的推力F作用下,其速度时间图象如图乙所示。t=0时刻,B的初速度大小v0=12m/s、方向水平向右,经过一段时间后两物块发生弹性正碰。已知B的质量为A的质量的3倍,A、B与地面间的动摩擦因数分别为1=0.1、=0.4,取g=10m/s2。(1)求A、B碰撞前B在地面上滑动的时间t1以及距离x1;(2)求从t=0时刻起到A与B相遇的时间t2;(3)若在A、B碰撞
12、前瞬间撤去力F,求A、B均静止时它们之间的距离x。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】画出导电粒子的运动轨迹,找出临界条件好角度关系,利用圆周运动由洛仑兹力充当向心力,分别表示出圆周运动的半径,进行比较即可【详解】磁感应强度为B1时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为M,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,POM=120,如图所示:所以粒子做圆周运动的半径R为:sin60=,得: 磁感应强度为B2时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为N,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,PON=60,如
13、图所示:所以粒子做圆周运动的半径R为:sin10=,得: 由带电粒子做圆周运动的半径:得:联立解得:故选B【点睛】带电粒子在电磁场中的运动一般有直线运动、圆周运动和一般的曲线运动;直线运动一般由动力学公式求解,圆周运动由洛仑兹力充当向心力,一般的曲线运动一般由动能定理求解2、D【解析】微粒之间相互作用的过程中遵守动量守恒定律,由于初始总动量为零,则末动量也为零,即粒子和反冲核的动量大小相等,方向相反;由于释放的粒子和反冲核均在垂直于磁场的平面内,且在洛伦兹力作用下做圆周运动;由得:,若原来放射性元素的核电荷数为Q,则对粒子:,对反冲核:,由于,根据,解得,反冲核的核电荷数为,它们的速度大小与质
14、量成反比,由于不知道质量关系,无法确定速度大小关系,故A、B、C正确,D错误;3、A【解析】M处受到的支持力的方向与地面垂直向上,即竖直向上,故A正确;N处受到的支持力的方向与原木P垂直向上,不是竖直向上,故B错误;原木相对于地有向左运动的趋势,则在M处受到的摩擦力沿地面向右,故C错误;因原木P有沿原木向下的运动趋势,所以N处受到的摩擦力沿MN方向,故D错误故选A4、B【解析】开始弹簧压缩量当A离开弹簧,弹簧的压缩量所以B上升的最大高度故B正确,ACD错误。故选:B。5、C【解析】第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,即是卫星环绕地球圆周运动的最大速度而同步卫星的轨道半径要大于近地卫星的轨道半径,
15、所以它们运行的线速度一定小于7.9km/s,故A错误5颗同步卫星的质量不一定相同,则地球对它们的吸引力不一定相同,选项B错误;同步卫星的角速度与地球的自转角速度,所以它们的角速度相同,故C正确5颗卫星在相同的轨道上运行,速度的大小相同,方向不同,选项D错误;故选C.点睛:地球的质量一定、自转角速度和周期一定,同步卫星要与地球的自转实现同步,就必须要角速度与地球自转角速度相等,这就决定了它有确定的轨道高度和固定的速度大小6、A【解析】A. 乙醚液体蒸发过程,分子间的距离变大,分子间的引力和斥力都会减小,故A正确;B. 蒸发过程中乙醚分子要克服分子间的引力做功,分子势能增加,故B错误;C. 一定质
16、量的乙醚液体全部蒸发,变为同温度的乙醚气体过程中,要从外界吸收热量,由于温度不变,故分子平均动能不变,而蒸发过程中乙醚分子要克服分子间的引力做功,分子势能增加,故内能增加,故C错误;D. 由于乙醚液体蒸发过程,分子间的距离变大,分子之间的作用力从0开始,先增大后减小,故D错误。故选:A。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】对受力分析如图:不转动时,对有支持力和静摩擦力,根据平衡条件转动后受力分析如图:支持力为则支持力减小,摩擦力为则静摩擦力减小,物块保持静
17、止,所以合外力不变,仍为0,AC正确,BD错误。故选AC。8、AD【解析】A因物体在空中只受重力,所以在相等的时间间隔内,皮球受到的冲量均为mgt,故皮球受到的冲量相同,根据动量定理可得,皮球动量的改变量相同,故A正确;B在相等的时间间隔内,皮球下落的高度不同,故重力做的功不相等,即合外力做功不等,故皮球动能的改变量不同,故B错误;C下落相同的高度,时间并不相等,故皮球受到的重力的冲量不相等,故皮球动量的增量不相同,故C错误;D下落相同的高度,重力做功均为mgh,故重力做功相等,小球动能的增量相同,故D正确。故选AD。9、ABD【解析】A气泡上升过程压强不断减小,气泡逐渐胀大,就要对外做功,然
18、而温度还不变,于是它肯定不断吸热所以A正确B悬浮在液体中的颗粒越小,在某一瞬间跟它相撞击的分子数越小.布朗运动微粒大小在10-6m数量级,液体分子大小在10-10m数量级,撞击作用的不平衡性就表现得越明显,因此,布朗运动越明显.B正确C同一容器中同种气体所有的分子运动速率不一定相等,C错误D按机械能与内能转化的方向性表述:不可能从单一热源吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响熵增加原理的内容:在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减小如果过程可逆,则熵不变;如果过程不可逆,则熵增加从微观的角度看,热力学第二定律是一个统计规律:一个孤立系统总是从熵小的状态向熵大的状态发展,而熵值较大代表着
19、较为无序,所以自发的宏观过程总是向无序度更大的方向发展所以D正确E分子间的引力和斥力是同时存在的,它们的大小随分子间的距离而发生变化当时,合力表现为斥力,当时,合力表现为引力E错误所以选择ABD10、CD【解析】根据功能关系知,金属棒克服安培力做的功等于金属棒以及电阻R上产生的焦耳热之和,故A错误设金属棒克服安培力所做的功为W对整个过程,由动能定理得 mgh-mgd-W=0,得 W=mg(h-d),故B错误电路中产生的总的焦耳热Q=W= mg(h-d),则属棒产生的电热为mg(h-d),故C正确金属棒在下滑过程中,其机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh=mv02,得金属棒经过磁场通过某界面的
20、电量为 ;根据动量定理: ,其中 ,解得 ,选项D正确;故选CD.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、0.864 1.0 0.12 【解析】(1)1.相邻两计数点间还有4个打点未画出,所以相邻的计数点之间的时间间隔为t=0.1s;根据平均速度等于中时刻的瞬时速度,则有:(2)2.根据运动学公式得:x=at2解得:(3)3.v-t图象中图象的斜率表示加速度,故4.图象与时间轴围成的面积表示位移,则可知位移大小12、4.50 黑表笔 180 【解析】(1)1闭合开关S1、S2,G与R1并联,调节滑动变阻器R,灵敏电流计读数I1=0.90mA
21、,根据并联电路特点,通过R1的电流故此时电路总电流(2)2改装为欧姆表后,表内有电源,根据多用电表“红进黑出”的特点,表笔M应接黑表笔3根据欧姆表的原理,欧姆调零时,有接待测电阻后,读出表的电流为I=0.60mA,电路中的总电流为则有解得四、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、方程式和演算步骤。13、 (1) (2) 【解析】由理想气体状态方程得 解得:V1=V 在活塞下降过程中,活塞对气体做的功为W=P0(VV1) 活塞刚要下降时,由理想气体状态方程得 解得:T1=2T0; 在这一过程中,气体内能的变化量为U=(T0T1) 由热力学第一定律
22、得,U=W+Q 解得:Q=p0V+T0 14、(1)4m/s(2)1m【解析】(1)将弹簧竖直放置在地面上,在其顶端将一质量为的小物块P由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为,则此时弹簧具有的弹性势能为 弹簧水平放置时,小物块P将弹簧压缩至长度为,然后释放,可知此时弹簧具有的弹性势能仍为EP=18J,则物体P脱离弹簧后的速度满足 解得v0=6m/s物块P与Q碰撞满足动量守恒的能量守恒,则: 解得v1=4m/s(2)物块滑上传送带上时的加速度 加速到共速时的距离为 可知物块Q将以6m/s的速度滑离传送带,即到达C点的速度vC=6m/s则由C点到F点由动能定理: 解得R=1m15、 (1)3
23、s,18m(2)4s(3)10m【解析】(1)设B的质量为3m,A、B碰撞前B在地面上滑动的加速度大小为a,根据牛顿第二定律有若A、B碰撞前B已停止运动,则由匀变速直线运动的规律有:解得=3s,=18m由题图乙可得,03s时间内A滑动的距离为:m=16m由于=24m故A、B碰撞前B已停止运动,假设成立。(2)由(1)可知=3s时,A、B尚未发生碰撞,故A、B碰撞前瞬间A的速度大小为:=8m/s经分析可知解得:=4s(3)设碰撞后瞬间A、B的速度分别为、,有:解得:=4m/s(为负值,说明的方向水平向左),=4m/s设A、B碰撞后滑行的距离分別为L1、L2,有:,根据动能定理有:解得:x=10m