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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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、某LED灯饰公司为保加利亚首都索非亚的一家名为“cosmos(宇宙)”的餐厅设计了一组立体可动的灯
2、饰装置,装置生动模仿了行星运动的形态,与餐厅主题相呼应。每颗“卫星/行星”都沿预定轨道运动,从而与其他所有“天体”一起创造出引人注目的图案。若这装置系统运转原理等效月亮绕地球运转(模型如图所示);现有一可视为质点的卫星B距离它的中心行星A表面高h处的圆轨道上运行,已知中心行星半径为R,设其等效表面重力加速度为g,引力常量为G,只考虑中心行星对这颗卫星作用力,不计其他物体对这颗上星的作用力。下列说法正确的是()A中心行星A的等效质量B卫星B绕它的中心行星A运行的周期C卫星B的速度大小为D卫星B的等效质量2、某同学用如图甲所示的装置测量滑块A与木板间的动摩擦因数,用手缓慢地提起木板的左端使木板以其
3、右端为圆心缓慢转动,当板与水平方向的夹角时,滑块A开始沿板下滑。而后将木板和滑块A平放在水平桌面上,木板固定在桌面上,如图乙所示,滑块A左侧弹簧测力计读数为且处于伸长状态,右侧通过轻质细绳绕过定滑轮悬挂一轻质砝码盘,滑轮摩擦不计,滑块的质量,连接滑块的弹簧测力计和细线均水平放置,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。若缓慢增加盘中的砝码,使盘中砝码总质量达到时,将会出现的情况是( ) AA向右运动B木板对A的摩擦力为C木板对A的摩擦力方向保持不变D弹簧测力计读数仍为3、如图所示,两个完全相同的矩形导线框A、B在靠得很近的竖直平面内,线框的长边均处于水平位置线框A固定且通有电流I,线框B从足够高处由静止
4、释放,在运动到A下方的过程中()A穿过线框B的磁通量先变小后变大B穿过线框B的磁通量先变大后变小C线框B所受安培力的合力为零D线框B的机械能一直减小4、如图所示,一个半径为r的半圆形线圈,以直径ab为轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直于纸面向里(与ab垂直)的匀强磁场,磁感应强度为B。M和N是两个集流环,负载电阻为R,线圈、电流表和连接导线的电阻不计,则电流表的示数为。( )ABCD5、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为15,交流电源电压不变,电压表为理想交流电表,白炽灯和电风扇的额定电压均为,额定功率均为44W,只闭合开关时,白炽灯正常发光,则( )A白炽灯和电风扇线圈的内阻均为B
5、交流电压表示数为44VC再闭合开关,电压表示数增大D再闭合开关,原线圈的输入功率变小6、如图所示,空间有两个等量异种点电荷Q1和Q2,Q1带正电、Q2带负电,两点电荷间的距离为L,O为连线的中点。在以Q1、Q2为圆心,为半径的两个圆上有A、B、C、D、M、N六个点,A、B、C、D为竖直直径的端点,M、N为水平直径的端点,下列说法中正确的是()AA、C两点电场强度相同B带正电的试探电荷在M、N两点时受到的电场力方向相反C把带正电的试探电荷从C点沿圆弧移动到N点的过程中电势能不变D带负电的试探电荷在M点的电势能小于在A点的电势能二、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
6、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、下列说法符合物理史实的有( )A奥斯特发现了电流的磁效应B库仑应用扭秤实验精确测定了元电荷e的值C安培首先提出了电场的观点D法拉第发现了电磁感应的规律8、某同学用如图所示电路演示交流发电机的发电原理,线圈电阻不计,电表为理想电表。当线圈转动的转速增大1倍,下列说法正确的是()A当线圈处于图示位置时,灯泡两端电压最大B电流表测量的是灯泡的最大电流C电压表的示数增大为原来的2倍D通过灯泡的电流频率为原来的2倍9、关于一定量的气体,下列说法正确的是()A气体做等温膨胀变化,其压强一定减小B气体的体积指的是该
7、气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和C气体分子热运动的剧烈程度减弱时,气体的压强一定减小D若气体处于完全失重的状态,气体的压强一定为零E.气体从外界吸收热量,其内能可能减小10、跳台滑雪是勇敢者的运动,这项运动非常惊险。如图(a),在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离。某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用v表示他在竖直方向的速度,其图像如图(b)所示,t1和t2是他落在倾斜雪道上的时刻。则() A第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大B第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大C第二次滑翔过程中
8、在竖直方向上的平均加速度比第一次的大D竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大三、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)实验小组利用以下方法对物体的质量进行间接测量,装置如图1所示:一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,已知重物P、Q的质量均为m,当地重力加速度为g。在重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块Z,重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连。(1)先接通频率为50Hz的交流电源,再由静止释放系统,得到如图2所示的纸带,则系统运动的加速度a=_m/s2(结果保留2位有效数字);(2)在忽略阻力
9、的理想情况下,物块Z质量M的表达式为M=_(用字母m、a、g表示);(3)实际情况下,空气阻力、纸带与打点计时器间的摩擦、定滑轮中的滚动摩擦不可以忽略,物块Z的实际质量与理论值M有一定差异,这种误差是_误差(填“偶然”或“系统”)。12(12分)热敏电阻常用于温度控制或过热保护装置中。某种热敏电阻和金属热电阻的阻值随温度变化的关系如图甲所示。 (1)由图甲可知,在较低温度范围内,相对金属热电阻而言,该热敏电阻对温度变化的响应更_(选填“敏感”或“不敏感”)。(2)某同学利用上述热敏电阻制作了一个简易的温控装置,实验原理如图乙所示。现欲实现衔铁在某温度时(此时热敏电阻的阻值为)被吸合,下列操作步
10、骤正确的顺序是_。(填写各步骤前的序号)a.将热敏电阻接入电路b.观察到继电器的衔铁被吸合c.断开开关,将电阻箱从电路中移除d.合上开关,调节滑动变阻器的阻值e.断开开关,用电阻箱替换热敏电阻,将阻值调至(3)若热敏电阻的阻值与温度的关系如下表所示,/30.040.050.060.070.080.0199.5145.4108.181.862.949.1当通过继电器的电流超过时,衔铁被吸合,加热器停止加热,实现温控。已知继电器的电阻,为使该裝置实现对3080之间任一温度的控制,电源应选用_,滑动变阻器应选用_。(填选项前的字母)A电源(,内阻不计) B电源(,内阻不计) C滑动变阻器 D滑动变阻
11、器四、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)假设某星球表面上有一倾角为=37的固定斜面,一质量为m=2.0kg的小物块从斜面底端以速度12m/s沿斜面向上运动,小物块运动2.0s时速度恰好为零.已知小物块和斜面间的动摩擦因数=0.125,该星球半径为试求:(1)该星球表面上的重力加速度g的大小;(2)该星球的第一宇宙速度.14(16分)如图所示,间距为L=2m的两平行光滑金属导轨由倾斜部分和水平部分平滑连接而成,水平导轨处于B=0.5T方向垂直导轨平面的匀强磁场中,以磁场左边界为坐标原点,磁场右边界坐标为x1(值
12、未标出),在坐标为x0=1.2m处垂直于水平导轨放置有一质量m=1kg、电阻为R=0.1的导体棒ab。现把质量为M=2kg、电阻也为R=0.1的导体棒cd,垂直导轨放置在倾斜轨道上,并让其从高为h=1.8m处由静止释放。若两导体棒在磁场内运动过程中不会相碰,ab棒出磁场右边界前已达到稳定速度,且两导体棒在运动过程中始终垂直于导轨并接触良好,不计导轨的电阻,忽略磁场的边界效应,g=10m/s2。求:(1)cd棒恰好进入磁场左边界时的速度大小;(2)ab棒离开磁场右边界前的稳定速度;(3)cd棒从进入磁场到离开磁场的过程中,安培力对系统做的总功。15(12分)如图所示,圆心为O、半径为r的圆形区域
13、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。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】A.卫星绕中心行星做圆周运动,万有引力提供圆周运动的向心力得据此分析可得,故A错误;B.根据万有引力提供圆周运动的向心力得,r=R+h解得,故B正确;C.根据万有引力提供圆周运动的
14、向心力得,r=R+h解得,故C错误;D.卫星B是中心行星A的环绕卫星,质量不可求,故D错误。故选B。2、D【解析】ABD.缓慢转动木板使滑块开始下滑时,静摩擦力恰好达到最大值,由平衡条件得:,解得:,木板与滑块水平放置时,木板与滑块间的最大静摩擦力:,不放砝码时,滑块水平方向受弹簧测力计的拉力和木板对A的摩擦力,由平衡条件得:,摩擦力方向水平向右,当砝码盘总质量达到1.2kg时,物块A受到右侧绳的拉力:,设滑块仍处于静止,由平衡条件得:,得:,假设成立,滑块仍处于静止,弹簧测力计读数仍为5N,故AB错误,D正确;C.对比初状态的摩擦力可得摩擦力方向由水平向右变为水平向左,故C错误。故选:D。3
15、、D【解析】AB.据安培定则知,线框A内部磁场向里,外部磁场向外;线框B从足够高处由静止释放,线框B下降且未与线框A相交前,线框B中磁通量是向外的增大;当线框B与线框A相交至重合过程中,线框B中磁通量先是向外的减小到0然后是向里的增大;当线框B与线框A重合至相离过程中,线框B中磁通量先是向里的减小到0然后是向外的增大;当线框B与线框A相离且越来越远时,线框B中磁通量是向外的减小;故AB两项错误;C.因为线框B与线框A相对运动产生感应电流,据楞次定律知,线框B所受安培力的合力竖直向上,故C项错误;D. 线框B下降过程中,安培力对其做负功,线框B的机械能一直减小,故D项正确。4、D【解析】线圈绕轴
16、匀速转动时,在电路中产生如图所示的交变电流。此交变电动势的最大值为设此交变电动势在一个周期内的有效值为E,由有效值的定义得解得故电流表的示数为故选D。5、B【解析】A白炽灯电阻但是电风扇是非纯电阻电路,其内阻要小于,A项错误;B白炽灯两端电压为,原、副线阔匝数比为15,由变压器原理知,原线圈两端电压为44V,交流电压表示数为44V,故B正确;C再闭合开关,交流电源电压不变,则电压表示数不变,故C错误;D再闭合开关后,副线圈输出功率增大,则原线圈输入功率增大,故D错误。故选B。6、D【解析】A由等量异种点电荷的电场分布可知,A、C两点电场强度大小相等,方向不同,故A错误;B带正电的试探电荷在M、
17、N两点时受到的电场力方向都水平向左,故B错误;C由于C、N两点离负点电荷距离相等,但C点离正点电荷更近,则C、N两点电势不同,则电势能不同,故C错误;D由于M、A两点离正点电荷距离相等,但A点离负点电荷更近,则A点电势更低,根据负电荷在电势低处电势能大,则带负电的试探电荷在M点的电势能小于在A点的电势能,故D正确。故选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、AD【解析】A奥斯特发现了电流的磁效应,故A正确,符合题意; B密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e电荷量,故B
18、错误,不符合题意;C法拉第首先提出用电场线描述电场,故C错误,不符合题意; D1831年,法拉第发现了电磁感应现象,并总结出电磁感应的规律:法拉第电磁感应定律,故D正确,符合题意。故选AD。8、ACD【解析】A当线圈处于图示位置时,位于与中性面垂直的平面,瞬时感应电动势最大,灯泡两端电压最大,故A正确;B电流表测量的是通过灯泡电流的有效值,故B错误;C根据可知当转速增加1倍,则电动势最大值增大为原来的2倍,根据可知电动势有效值增大为原来的2倍,即电压表的示数增大为原来的2倍,故C正确;D根据当转速增大1倍,可知交流电的频率变为原来的2倍,即通过灯泡的电流频率为原来的2倍,故D正确。故选ACD。
19、9、ABE【解析】A由理想气体状态方程可得,气体在等温膨胀过程,温度不变,体积与压强成反比,体积增大,压强一定减小,故A正确;B气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,故B正确;C温度高气体分子热运动就剧烈,所以只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度可以降低,但是压强不一定越低,故C错误;D在完全失重的情况下,分子运动不停息,气体对容器壁的压强不为零,故D错误;E气体从外界吸收热量,但如果同时对外做功,根据热力学第一定律,则内能可能减小,故E正确。故选ABE。10、ABD【解析】A根据图象与时间轴所围图形的面积表示竖直方向上位移的大小可知,第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比
20、第一次的大,故A正确;B由图象知,第二次的运动时间大于第一次运动的时间,由于第二次竖直方向下落距离大,合位移方向不变,所以第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大,故B正确;C由图象知,第二次滑翔时的竖直方向末速度小,运动时间长,据加速度的定义式可知其平均加速度小,故C错误;D当竖直方向速度大小为v1时,第一次滑翔时图象的斜率大于第二次滑翔时图象的斜率,而图象的斜率表示加速度的大小,故第一次滑翔时速度达到v1时加速度大于第二次时的加速度,根据mgf=ma可得阻力大的加速度小,第二次滑翔时的加速度小,故其所受阻力大,故D正确。故选ABD。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡
21、中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、8.0 系统 【解析】根据位移差公式求解系统的加速度。对整个系统进行分析,根据牛顿第二定律求解M的表达式。根据误差来源分析误差的性质。【详解】(1)1根据位移差公式,解得系统运动的加速度为(2)2根据牛顿第二定律,对Q和Z有对物体P有联立解得。(3)3由题意可知本实验中误差是由于实验原理的选择而造成的,无法通过多测数据来消除,故这是一种系统误差。【点睛】本题主要考查了通过系统牛顿第二定律测质量的方法,能分析出实验误差的原因。明确系统误差和偶然误差的定义。12、敏感 edbca B D 【解析】(1)1图甲中横轴表示温度,纵轴表示电阻,随着温度的升高,金
22、属热电阻的阻值略微增大,而该热敏电阻的阻值明显减小,所以这种热敏电阻在较低温度范围内,相对金属热电阻而言,该热敏电阻对温度变化的响应更敏感(2)2要实现衔铁在某温度时(此时热敏电阻的阻值为)被吸合,而衔铁被吸合时的电流是一定的,所以关键是找到此时滑动变阻器的阻值。实现方法是:断开开关,用电阻箱替换热敏电阻,将阻值调至,合上开关,调节滑动变阻器的阻值,观察到继电器的衔铁被吸合,则此时滑动变阻器连入电路的阻值就是衔铁在某温度(此时热敏电阻的阻值为)被吸合时滑动变阻器应连入电路的阻值,找到之后,再用热敏电阻替换掉电阻箱即可,正确顺序为edbca;(3)3在30时,电源电动势的最小值所以电源应选用,故
23、选B;4在80时,选用电源,滑动变阻器的最小阻值为所以滑动变阻器应选用,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,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、 (1)(2)【解析】解:(1)对物体受力分析,由牛二律可得: 根据速度时间关系公式有:代入数据解得: (2)第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,根据重力等于万有引力有: 解得:14、(1)6m/s;(2)4m/s;(3)-19J【解析】(1)cd棒下落过程中机械能守恒,有解得(2)cd棒进入磁场后与ab棒组成的系统动量守恒,有解得两棒匀速时的速度m/s(3)设两棒达到相同速度时相距为x,则两棒同速前进,流过导体棒中的电量:对ab棒应用动量定理得:由式解得x=0.4m则从ab棒出磁场右边界到cd棒出磁场右边界的过程中,流过导体棒中的电量设cd出磁场时的速度为,对cd棒应用动量定理可得:解得由功能关系可知,整过程中有:解得J15、 (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