遵义航天高级中学2023年高三下学期一模考试物理试题含解析.doc

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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、如图所示,O1、O2两轮通过皮带传动,两轮半径之比r1:r2=2:1,点A在O1轮边缘上,点B在O2轮边缘上,则A、B

2、两点的向心加速度大小之比aA:aB为()A1:1B1:2C2:1D1:42、如图所示,真空中孤立导体球均匀带电,电荷量为+Q。试探电荷从P点由静止释放,只在电场力作用下运动到无限远处,电场力做功为W,若导体球电荷量变为+2Q,则该试探电荷从P点运动至无限远的过程中电场力做功为( )A2WB4WC WDW3、质谱仪是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具如图所示为质谱仪的原理示意图,现利用质谱仪对氢元素进行测量让氢元素三种同位素的离子流从容器A下方的小孔s无初速度飘入电势差为U的加速电场加速后垂直进入磁感强度为B的匀强磁场中氢的三种同位素最后打在照相底片D上,形成a、b、c三条“质谱线”则下列

3、判断正确的是()A进入磁场时速度从大到小排列的顺序是氕、氘、氚B进入磁场时动能从大到小排列的顺序是氕、氘、氚C在磁场中运动时间由大到小排列的顺序是氕、氘、氚Da、b、C三条“质谱线”依次排列的顺序是氕、氘、氚4、近年来我国的经济发展快速增长,各地区的物资调配日益增强,对我国的交通道路建设提出了新的要求,在国家的大力投资下,一条条高速公路在中国的版图上纵横交错,使各地区之间的交通能力大幅提高,在修建高速公烙的时候既要考虑速度的提升,更要考虑交通的安全,一些物理知识在修建的过程中随处可见,在高速公路的拐弯处,细心的我们发现公路的两边不是处于同一水平面,总是一边高一边低,对这种现象下面说法你认为正确

4、的是()A一边高一边低,可以增加车辆受到地面的摩擦力B拐弯处总是内侧低于外侧C拐弯处一边高的主要作用是使车辆的重力提供向心力D车辆在弯道没有冲出路面是因为受到向心力的缘故5、 “笛音雷”是春节期间常放的一种鞭炮,其着火后一段时间内的速度一时间图像如图所示(不计空气阻力,取竖直向上为正方向),其中t0时刻为笛音雷起飞时刻、DE段是斜率大小为g的直线。则关于笛音雷的运动,下列说法正确的是( )A“笛音雷”在t1时刻加速度最小B“笛音雷”在t2时刻改变运动方向C“笛音雷”在t3时刻彻底熄火Dt3t4时间内“笛音雷做自由落体运动6、2019年10月11日,中国火星探测器首次公开亮相,暂命名为“火星一号

5、”,计划于2020年发射,并实现火星的着陆巡视。已知火星的直径约为地球的53%,质量约为地球的11%,请通过估算判断以下说法正确的是()A火星表面的重力加速度小于B探测器在火星表面所受重力等于在地球表面所受重力C探测器在火星表面附近的环绕速度等于D火星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度二、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、一根轻弹賛下端固定,竖直立在水平面上.其正上方一定局度处有一质量为m0.2kg的小球从静止开始下落,不计空气阻力.从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短的

6、过程中(弹簧一直保持竖直且在弹性限度内),当弹簧压缩量为0.1m时,小球的重力等于弹簧对它的弹力,重力加速度g取10m/s2,小球和弹簧接触瞬间的机械能损失不计,则( )A该弹簧的劲度系数为20N/mB当弹簧压缩量时,小球处于超重状态C小球刚接触弹簧时速度最大D从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短的过程中,小球的加速度先减小后增大8、如图所示,两个中心重合的正三角形线框内分别存在着垂直于纸面向里和垂直于纸面向外的匀强磁场,已知内部三角形线框ABC边长为2a,内部磁感应强度大小为B0,且每条边的中点开有一个小孔。有一带电荷量为q、质量为m的粒子从AB边中点D垂直AB进入内部磁场。如果要使粒子恰好不与

7、边界碰撞,在磁场中运动一段时间后又能从D点射入内部磁场,下列说法正确的是()A三角形ABC与ABC之间的磁感应强度大小也为B0B三角形ABC的边长可以为2aC粒子的速度大小为D粒子再次回到D点所需的时间为9、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻刚好传到E点,且A点在波峰,B、C、D也是波上质点,波形如图(a)所示;质点C的振动图像如图(b)所示。在x轴正方向E有一能接收简谐横波信号的接收器(图中未画出)以5 m/s的速度向x轴正方向运动。下列说法正确的是 。A波速是10m/sBt=0.05 s时刻,B点在波谷CC、D两点振动的相位差是D简谐横波波源起振方向沿y轴负方向E.接收器接收到的波的

8、频率比波源振动频率小10、如图为一电源电动势为E,内阻为r的稳定电路。电压表A的内阻为5k。B为静电计,C1,C2为两个理想的电容器且耐压值足够高。在开关闭合一段时间后,下列说法正确的是AC1上电荷量为0B若将甲右滑,则C2上电荷量增大C若C1C2,则电压表两端大于静电计两端电压D将S断开,使C2两极距离增大,B张角变大三、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)某学习小组利用图甲装置做“验证机械能守恒定律”实验,其主要实验步骤如下:A用游标卡尺测量挡光条的宽度为d,用天平测量滑块(含挡光条)的质量为M,砝码盘及砝码的总质量为m;B调整气

9、垫导轨水平;C光电门移到B处,读出A点到B点间的距离为x1,滑块从A处由静止释放,读出挡光条通过光电门的挡光时间为t1;D多次改变光电门位置,重复步骤C,获得多组数据。请回答下列问题:(1)用游标卡尺测量挡光条的宽度时示数如图2所示,其读数为_mm;(2)调整气垫导轨下螺丝,直至气垫导轨工作时滑块轻放在导轨上能_,表明导轨水平了;(3)在实验误差允许范围内,机械能守恒定律得到验证,则如图丙图象中能正确反映光电门的挡光时间t随滑块的位移大小x的变化规律的是_。A B C D12(12分)1590年,伽利略在比萨斜塔上做了“两个铁球同时落地的实验,开始了自由落体的研究。某同学用如图I所示的实验装置

10、研究自由落体,装置中电火花式打点计时器应该接在电压为_V、频率为f=50 Hz的交流电源上。实验中先闭合开关,再释放纸带。打出多条纸带。选择一条点迹清晰完整的纸带进行研究,那么选择的纸带打下前两个点之间的距离略小于_mm(结果保留1位有效数字)。选择的纸带如图2所示,图中给出了连续三点间的距离,由此可算出打下C点时的速度为_m/s2,当地的重力加速度为_m/s2.(最后两空结果均保留3位有效数字)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)如图甲所示,水平导轨间距,导轨电阻可忽略;导体棒的质量,电阻,与导轨接触良好

11、;电源电动势,内阻,电阻;外加匀强磁场的磁感应强度大小,方向垂直于,与导轨平面成夹角,与导轨间的动摩擦因数,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。导体棒通过绝缘细线绕过光滑的定滑轮与一重物相连,细线对棒的拉力方向水平向右,棒处于静止状态。已知,重力加速度。求:(1)通过棒的电流大小和方向;(2)棒受到的安培力大小;(3)重物的重力的取值范围。14(16分)如图所示,半径未知的光滑圆弧AB与倾角为37的斜面在B点连接,B点的切线水平。斜面BC长为L=0.3m。整个装置位于同一竖直面内。现让一个质量为m的小球从圆弧的端点A由静止释放,小球通过B点后恰好落在斜面底端C点处。不计空气阻力。(g取10m/s2)

12、(1)求圆弧的轨道半径;(2)若在圆弧最低点B处放置一块质量为m的胶泥后,小球仍从A点由静止释放,粘合后整体落在斜面上的某点D。若将胶泥换成3m重复上面的过程,求前后两次粘合体在斜面上的落点到斜面顶端的距离之比。15(12分)如图所示,一气球从地面上以大小为的速度竖直匀速升起,当气球的下端距地面高时,在气球的正下方紧贴地面将一小石子愉大小为的初速度竖直上抛。已知小石子受到的空气阻力等于其重力的倍,取,求:(1)小石子追上气球所用的时间;(2)小石子追上气球时的速度大小。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】

13、传送带传动的两轮子边缘上的点线速度相等,所以vA=vB,由题知r1:r2=2:1,由向心加速度公式a=得,aA:aB=1:2故B正确,ACD错误。故选B。2、A【解析】根据点电荷产生的电场的电势分布特点可知,当导体球电荷量变为+2Q时,除无穷远处电势仍为0外,其它点的电势变为原来的两倍,则P点与无穷远处的电势差变为原来的两倍,根据可知试探电荷仍从P点运动至无限远的过程中电场力做功为故A正确,BCD错误。故选A。3、A【解析】A. 根据qU= 得,v= ,比荷最大的是氕,最小的是氚,所以进入磁场速度从大到小的顺序是氕、氘、氚,故A正确;B. 根据动能定理可知Ek=qU,故动能相同,故B错误;C.

14、 时间为t=,故在磁场中运动时间由大到小排列的顺序是氚氘氕,故C错误;D. 进入偏转磁场有qvB=,解得:R=,氕比荷最大,轨道半径最小,c对应的是氕,氚比荷最小,则轨道半径最大,a对应的是氚,故D错误故选A【点睛】根据qU=求出粒子进入偏转磁场的速度,知道三种粒子进入磁场的速度大小关系,再根据qvB=求出R与什么因素有关,从而得出a、b、c三条“质谱线”的排列顺序4、B【解析】ABC.车辆拐弯时根据提供的合外力与车辆实际所需向心力的大小关系可知,拐弯处总是内侧低于外侧,重力与支持力以及侧向摩擦力的合力提供向心力,当达到临界速度时,重力与支持力提供向心力,故AC错误,B正确;D.车辆在弯道没有

15、冲出路面是因为受到指向圆心的合力等于向心力的缘故,故D错误。故选B。5、C【解析】At1时刻的斜率不是最小的,所以t1时刻加速度不是最小的,故A错误;Bt2时刻速度的方向为正,仍旧往上运动,没有改变运动方向,故B错误;C从图中看出,t3时刻开始做加速度不变的减速运动,所以“笛音雷”在t3时刻彻底熄火,故C正确;Dt3 t4时间内“笛音雷”做向上运动,速度方向为正,不可能做自由落体运动,故D错误。故选C。6、A【解析】设火星质量为,半径为r,设地球质量为M,半径为R,根据题意可知,AB根据黄金替代公式可得地球和火星表面重力加速度为,故A正确B错误;CD地球的第一宇宙速度为火星的第一宇宙速度为故C

16、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、AD【解析】A当弹簧压缩量为0.1m时,小球的重力等于弹簧对它的弹力。由解得故A正确;B当弹簧压缩量,小球的重力大于弹簧对它的弹力;小球加速下降,加速度向下,处于失重状态,故B错误;C当弹簧压缩量为0.1m时,小球的速度最大,随后减小,故C错误;D当时,小球的加速度为零,当弹簧的压缩量最大时,小球的加速度最大,即小球的加速度大小先减小后增大,故D正确。故选:AD。8、ACD【解析】A要想使粒子不与边界碰撞,在磁场中运

17、动一段时间后又能从D点射入内部磁场,则带电粒子在内、外磁场中做圆周运动的轨迹都应为半径为a的圆弧,粒子运动轨迹如图所示,所以三角形ABC与ABC之间的磁感应强度大小也应该为B0,故A正确;B由几何知识可知,三角形ABC的最短边长为2a2a,B错误;C带电粒子做圆周运动的轨迹半径为ra速度为C正确;D分析知粒子再次回到D点时,其运动轨迹对应的圆心角260300420,故D正确故选ACD。9、ACE【解析】A由(a)图可知,波长为。由(b)图可知,周期。所以波速:故A正确。B靠近平衡时振动速度更大,所以B点从图示位置振动到波谷应该用大于的时间。故B错误。CC、D两点传播相差半个波长,所以振动的相位

18、差,故C正确。D因为简谐横波沿x轴正方向传播,所以由质点带动法可以判断波源起振方向沿y轴正方向。故D错误。E接收器和波源之间的距离增大,产生多普勒效应,所以接收器接收到的波的频率比波源振动频率小。故E正确。10、AD【解析】A由于电容器和静电计均为断路,故开关闭合一段时间后,电路中电流为0,故电压表两端电压为0,因此C1上电荷量为0,故A正确;B由于整个电路中没有电流,C2相当于直接接在电源两端,故滑动滑动变阻器对电路没有影响,C2上电压不变,故电荷量不变,故B错误;C电压表两端电压为0,静电计两端电压不为0,故C错误; DS断开后,C2上电荷量保持不变,故当两极板距离增大时,电容减小,由可知

19、,电压增大,故静电计张角变大,故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、3.40 静止 D 【解析】(1)1因游标尺是20分度的,则游标卡尺的精确度为0.05mm,则其读数(2)2调整气垫导轨下螺丝,直至气垫导轨工作时滑块轻放在导轨上能静止,表明导轨水平。(3)3动能的增量重力势能的减小量机械能守恒需要验证动能的增量等于重力势能的减小量,则则有ABC错误D正确。故选D。12、220 2 3.91 9.75 【解析】1电火花式打点计时器直接接在220V的交流电源上即可。2根据纸带可知打下连续两点时间间隔根据自由落体运动位移公

20、式可知,开始时相邻两点间距离。3根据中点时刻的瞬间速度4根据可知。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)1A,方向为由a到b;(2)5N;(3)【解析】(1)由闭合电路欧姆定律得方向为由a到b。(2)棒受到的安培力大小(3)对棒受力分析,如图所示,有当最大静摩擦力方向向右时当最大静摩擦力方向向左时所以重物的重力的取值范围为14、 (1)0.08m;(2)【解析】(1)设圆弧的半径为R,则小球在AB段运动时由解得小球从B平抛运动到C的过程中,分解位移联立解得(2)在B处放置m的胶泥后,粘合时动量守恒,由得在B处放置3m的胶泥后,粘合时动量守恒,由得整体从平抛,分解位移根据几何关系可知解得平抛时间为落点距离为可知则15、 (1)(2)【解析】(1)小石子向上运动过程中,由牛顿第二定律可知:,其中:解得:由运动学公式可得:解得:(2)小石子追上气球时的速度大小:,解得:

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