《陕西省西安市长安一中2023届高三第二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《陕西省西安市长安一中2023届高三第二次模拟考试物理试卷含解析.doc(15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、家电待机耗电问题常常被市民所忽略。北京市电力公司曾举办“计量日进您家”活动,免费上门为市民做家庭用电耗能诊断分析。在上门实测过程中,技术人员发现电视机待机一天的耗电量在0.2度左右,小小机顶盒一天的待机耗电量更是高达0.4度。据最新统计温州市的常
2、住人口约1000万人,参考下表数据,估算每年温州市家庭用电器待机耗电量约为( )家庭常用电器电视机洗衣机空调电脑户均数量(台)2121电器待机功耗(W/台)10204040A4105度B4107度C4109度D41011度2、如图所示,一个质量为=9.11031kg、电荷量为e=1.61019C的电子,以4106m/s的速度从M点垂直电场线方向飞入匀强电场,电子只在电场力的作用下运动,在N点离开电场时,其速度方向与电场线成150角,则M与N两点间的电势差约为()A-1.0102VB-1.4102VC1.8102VD2.2102V3、小球在水平面上移动,每隔0. 02秒记录小球的位置如图所示。每
3、一段运动过程分别以甲、乙、丙、丁和戊标示。试分析在哪段,小球所受的合力为零A甲B乙C丙D戊4、用a粒子(He)轰击氮核(N),生成氧核(O)并放出一个粒子,该粒子是()A质子B电子C中子D光子5、下列关于行星运动定律和万有引力定律的发现历程,符合史实的是( )A哥白尼通过整理第谷观测的大量天文数据得出行星运动规律B牛顿通过多年的研究发现了万有引力定律,并测量出了地球的质量C牛顿指出地球绕太阳运动是因为受到来自太阳的万有引力D卡文迪许通过实验比较准确地测量出了万有引力常量,并间接测量出了太阳的质量6、嫦娥三号的飞行轨道示意图如图所示假设嫦娥三号在环月段圆轨道和椭圆轨道上运动时,只受到月球的万有引
4、力则()A嫦娥三号由环月段圆轨道变轨进入环月段桶圆轨道时,应让发动机点火使其加速B嫦娥三号在环月段椭圆轨道上P点的速度大于Q点的速度C嫦娥三号在环月段椭圆轨道上Q点的速度大于月段圆轨道的速度D若已知嫦娥三号环月段圆轨道的半径、运动周期和引力常量,则可算出月球的密度二、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,虚线边界ab上方有无限大的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一矩形金属线框底边与磁场边界平行,从距离磁场边界高度为h处由静止释放,则下列说法正确的是A线框穿出磁场的
5、过程中,线框中会产生顺时针方向的感应电流B线框穿出磁场的过程中,线框受到的安培力一定一直减小C线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后减小D线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后不变8、关于热力学定律,下列说法正确的是( )A气体吸热后温度一定升高B对气体做功可以改变其内能C理想气体等压膨胀过程一定放热D热量不可能自发地从低温物体传到高温物体E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡9、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
6、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10、滑板运动是以滑行为特色、崇尚自由的一种运动,深受都市青年的喜爱。滑板的一种运动情境可简化为如下模型:如图甲所示,将运动员(包括滑板)简化为质量的物块,物块以某一初速度从倾角的斜面底端冲上足够长的斜面,取斜面底端为重力势能零势能面,该物块的机械能和重力势能随离开斜面底端的高度的变化规律如图乙所示。将物块视为质点,重力加速度,则由图中数据可得( ) A初速度B物块与斜面间的动摩擦因数为0.3C物块在斜面上运动的时间为D物块再
7、次回到斜面底端时的动能为三、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)图甲为某实验小组做“验证机械能守恒定律”的实验装置,光电门 A、B 固定在气垫导轨上,细线两端分别与钩码和滑块相连,重力加速度为 g。(1)实验的主要操作如下: 按图组装好实验器材; 让滑块从气垫导轨上光电门A 的右侧某位置由静止释放;记录遮光条通过光电门 A、B 所用的时间分别为t1、t2;改变光电门 B 的位置,进行多次实验。为完成该实验,还缺少的主要操作是_;(2)实验中还需要测量的物理量有_;滑块的长度 D;遮光条的宽度 d;两个光电门之间的距离 L;滑块(含遮光
8、条)的质量 M;钩码的质量 m。(3)对于滑块(含遮光条)和钩码组成的系统,重力势能的减少量DEp=_;动能的增加量DEk=_;(用上述所给的字母表示)(4)实验小组处理采集的多组数据并在坐标系DEp-DEk中描点作图,如图乙所示,若两轴的标度相同,造成该实验结果的原因是_。12(12分)某物理兴趣小组在学习了电流的磁效应后,得知通电长直导线周围某点磁场的磁感应强度B的大小与长直导线中的电流大小I成正比,与该点离长直导线的距离r成反比。该小组欲利用如图甲所示的 实验装置验证此结论是否正确,所用的器材有:长直导线、学生电源、直流电流表(量程为03A)、滑动变 阻器、小磁针(置于刻有360刻度的盘
9、面上)、开关及导线若干:实验步骤如下:a.将小磁针放置在水平桌面上,等小磁针静止后,在小磁针上方沿小磁针静止时的指向水平放置长直 导线,如图甲所示;b.该小组测出多组小磁针与通电长直导线间的竖直距离 r、长直导线中电流的大小I及小磁针的偏转 角度;c.根据测量结果进行分析,得出结论。 回答下列问题:(1)某次测量时,电路中电流表的示数如图乙所示,则该电流表的读数为_A;(2)在某次测量中,该小组发现长直导线通电后小磁针偏离南北方向的角度为30(如图丙所示),已知实验所在处的地磁场水平分量大小为B0=3105T,则此时长直导线中的电流在小磁针处产生的磁感应强度B的大小为_T(结果保留两位小数);
10、(3)该小组通过对所测数据的分析,作出了小磁针偏转角度的正切值tan与之间的图像如图丁所示,据此得出了通电长直导线周围磁场的磁感应强度B与通电电流I成正比,与离长直导线的距离r成反比的结论, 其依据是_;(4)通过查找资料,该小组得知通电长直导线周围某点的磁感应强度B与电流I及距离r之间的数学关系为,其中为介质的磁导率。根据题给数据和测量结果,可计算出=_ 。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)长为1.5m的长木板B静止放在水平冰面上,小物块A以某一初速度从木板B的左端滑上长木板B,直到A、B的速度达到相同
11、,此时A、B的速度为0.4m/s,然后A、B又一起在水平冰面上滑行了8.0cm后停下若小物块A可视为质点,它与长木板B的质量相同,A、B间的动摩擦因数1=0.1求:(取g=10m/s2)(1)木块与冰面的动摩擦因数(2)小物块相对于长木板滑行的距离14(16分)如图所示,地面和半圆轨道面均光滑质量M=1kg、长L=4m的小车放在地面上,其右端与墙壁的距离为S=3m,小车上表面与半圆轨道最低点P的切线相平现有一质量m=1kg的滑块(不计大小)以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,带动小车向右运动小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数=0.1,g取10m/s1(1)求小车
12、与墙壁碰撞时的速度;(1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,求半圆轨道的半径R的取值15(12分)如图所示,电阻不计、间距为L的平行金属导轨固定于水平面上,其左端接有阻值为R的电阻,整个装置放在磁感应强度为B、方向竖直向上的匀强磁场中。质量为m、电阻为r的金属棒ab垂直放置予导轨上,以水平初速度v0向右运动,金属棒的位移为x时停下。其在运动过程中始终与导轨垂直且与导轨保持良好接触。金属棒与导轨间的动摩擦因数为,重力加速度为g。求:金属棒在运动过程中(1)通过金属棒ab的电流最大值和方向;(2)加速度的最大值am;(3)电阻R上产生的焦耳热QR。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分
13、,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、C【解析】温州市的常住人口约1000万人,平均每户的人口按3人计算,温州大约330万户家庭,一个家庭电器的待机功率:210W+120W+240W+140W=160W;所有用电器待机的总功为:W=NPt=3301040.16kW(36024h)=456192104KWh4.6109度;故选C。2、B【解析】电子在电场力的作用下做类平拋运动,在垂直电场方向上做匀速直线运动:根据动能定理:所以有:故B正确,ACD错误。3、C【解析】小球所受的合力为零时,物体处于静止或匀速直线运动状态,A.根据图象可知,甲阶段的位移越来越小,所以做减
14、速直线运动,合力不为零,故A错误B.乙阶段做曲线运动,则合外力要改变速度,所以不为零,故B错误C.丙阶段在相等时间内的位移相等,所以做匀速直线运动,则合外力为零,故C正确D.戊阶段的位移越来越大,所以做加速运动,则丙阶段小球所受的合力不为零,故D错误4、A【解析】核反应方程根据电荷数守恒、质量数守恒知,该粒子的电荷数为1,质量数为1,为质子,故A正确,BCD错误;故选A。【点睛】解决本题的关键知道在核反应中电荷数守恒、质量数守恒以及知道常见的粒子的电荷数和质量数。5、C【解析】A.开普勒通过整理第谷观测的大量天文数据得出行星运动规律,故A错误;B.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测量出了万有引
15、力常量,并间接测量出了地球的质量,故B错误,D错误;C.牛顿通过研究指出地球绕太阳运动是因为受到来自太阳的万有引力,万有引力提供地球做曲线运动所需的向心力,故C正确。故选:C。6、C【解析】嫦娥三号在环月段圆轨道上P点减速,使万有引力大于向心力做近心运动,才能进入进入环月段椭圆轨道故A错误;嫦娥三号在环月段椭圆轨道上P点向Q点运动中,距离月球越来越近,月球对其引力做正功,故速度增大,即嫦娥三号在环月段椭圆轨道上P点的速度小于Q点的速度故B错误;根据,且月段椭圆轨道平均半径小于月段圆轨道的半径,可得嫦娥三号在环月段椭圆轨道的平均速度大于月段圆轨道的速度,又Q点是月段椭圆轨道最大速度,所以嫦娥三号
16、在环月段椭圆轨道上Q点的速度大于月段圆轨道的速度故C正确;要算出月球的密度需要知道嫦娥三号环月段圆轨道的半径、运动周期、月球半径和引力常量故D错误;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线框穿出磁场的过程中,线框内磁通量减小,由楞次定律可知,线框中会产生顺时针方向的感应电流,故A正确;B线框穿出磁场的过程中,线框所受安培力若大于重力,则线框做减速运动,受到的安培力减小,线框所受安培力若小于重力,则线框做减加速运动,受到的安培力增大,故B错误;CD线框穿出磁
17、场的过程中,线框所受安培力若小于重力,则线框做加速运动,速度增大,产生的感应电流增大,所受安培力增大,当安培力增大到等于重力时,做匀速运动,不会出现速度先增大后减小的情况,故C错误D正确。故选:AD。8、BDE【解析】A气体吸热后,若再对外做功,温度可能降低,故A错误;B改变气体内能的方式有两种:做功和热传导,故B正确;C理想气体等压膨胀过程是吸热过程,故C错误;D根据热力学第二定律,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,故D正确;E如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡,否则就不会与第三个系统达到热平衡,故E正确。故选BDE【点睛】本题主要
18、考查了热力学定律、理想气体的性质此题考查了热学中的部分知识点,都比较简单,但是很容易出错,解题时要记住热力学第一定律E=W+Q、热力学第二定律有关结论以及气体的状态变化方程等重要的知识点9、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错误。故
19、选AC。10、AD【解析】A斜面底端为重力势能零势能面,则得故A正确;B当时,物块运动到最高点由图乙可知此时根据功能关系,有得物块与斜面间动摩擦因数故B错误;CD物块沿斜面上滑的时间上滑的位移因为,所以物块最终会沿斜面下滑,下滑的物块在斜面上运动的时间为滑到斜面底端时的动能故C错误,D正确。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、将气垫导轨调节水平 mgL 气垫导轨没有调水平且B端偏低 【解析】(1)1为完成该实验,还缺少的主要操作是将气垫导轨调节水平;(2)2滑块经过两个光电门时的速度分别为 则要验证的关系为 则要测量的物理量是
20、:遮光条的宽度 d;两个光电门之间的距离 L;滑块(含遮光条)的质量 M;钩码的质量 m。(3)3对于滑块(含遮光条)和钩码组成的系统,重力势能的减少量DEp=mgL;4动能的增加量DEk=;(4)5根据 DEp-DEk图像,若DEp=DEk则直线倾角为45,而现在图中直线倾角为42,可知DEpDEk可知原因可能是滑块的重力做正功造成的,即气垫导轨没有调水平且B端偏低。12、2.00 电流产生的磁感应强度,而偏角的正切值与成正比 【解析】(1)1电流表量程为3A,则最小分度为0.1A,由指针示数可知电流为2.00A;(2)2电流产生向东的磁场,则指针指向地磁场分量和电流磁场的合磁场方向,如图所
21、示则有解得(3)3由图可知,偏角的正切值与成正比,而根据(2)中分析可知则可知与成正比,故说明通电长直导线周围磁场的磁感应强度与通电电流成正比,与长导线的距离成反比;(4)4由公式可知,图象的斜率解得四、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)0.96m【解析】(1)A、B一起运动时,受冰面对它的滑动摩擦力,做匀减速运动,加速度:解得木板与冰面的动摩擦因数:(2)小物块A在长木板上受木板对它的滑动摩擦力,做匀减速运动,加速度为:小物块A在木板上滑动时,木板B受小物块A的滑动摩擦力和冰面的滑动摩擦力,做匀加速运动
22、,有:解得加速为设小物块冲上木板时的初速度为,经时间t后A、B的速度相同为v,由长木板的运动得:解得滑行时间为:小物块冲上木板的初速度为小物块A在长木板B上滑动的距离为:14、(1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;(1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R0.14m或R0.6m【解析】解:(1)设滑块与小车的共同速度为v1,滑块与小车相对运动过程中动量守恒,有mv0=(m+M)v1代入数据解得v1=4m/s设滑块与小车的相对位移为 L1,由系统能量守恒定律,有mgL1=代入数据解得 L1=3m设与滑块相对静止时小车的位移为S1,根据动能定理,有mgS1=代入数据解得
23、S1=1m因L1L,S1S,说明小车与墙壁碰撞前滑块与小车已具有共同速度,且共速时小车与墙壁还未发生碰撞,故小车与碰壁碰撞时的速度即v1=4m/s(1)滑块将在小车上继续向右做初速度为v1=4m/s,位移为L1=LL1=1m的匀减速运动,然后滑上圆轨道的最低点P若滑块恰能滑过圆的最高点,设滑至最高点的速度为v,临界条件为mg=m根据动能定理,有mgL1联立并代入数据解得R=0.14m若滑块恰好滑至圆弧到达T点时就停止,则滑块也能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道根据动能定理,有mgL1代入数据解得R=0.6m综上所述,滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径必须满足R0.14m或R0.6m答:(1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;(1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R0.14m或R0.6m【点评】本题通过计算分析小车与墙壁碰撞前滑块与小车的速度是否相同是难点第1题容易只考虑滑块通过最高点的情况,而遗漏滑块恰好滑至圆弧到达T点时停止的情况,要培养自己分析隐含的临界状态的能力15、 (1),电流方向为;(2);(3)【解析】(1)电动势的最大值为由闭合电路欧姆定律得通过导体棒的电流方向为(2)由牛顿第二定律安培力大小为,其中摩擦力大小为代入得(3)功能关系得电阻上产生的热量为代入得