重庆市璧山中学2023届高三第三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、如图所示,匀强电场竖直向上,一带负电的小球从地面上方点斜向上抛出,刚好速度水平向左击中点,不计空气阻力,若抛射点向右水平移动一小段距离到,仍使抛出的小球能够以速度方向水平向左击中点,则可行的是()A减小抛射角,同时增大抛射速度B减小抛射角,同时减

2、小抛射速度C增大抛射角,同时减小抛出速度D增大抛射角,同时增大抛出速度2、某天体平均密度为,第一宇宙速度为v,已知万有引力恒量为G,天体可视为均匀球体,则()A该天体半径为B该天体表面重力加速度为C绕该天体表面附近飞行的卫星周期为D若考虑天体自转,则维持该天体稳定的最小自转周期为3、 “太空涂鸦”技术就是使低轨运行的攻击卫星通过变轨接近高轨侦查卫星,准确计算轨道并向其发射“漆雾”弹,“漆雾”弹在临近侦查卫星时,压爆弹囊,让“漆雾”散开并喷向侦查卫星,喷散后强力吸附在侦查卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。下列关于攻击卫星说法正确的是( )A攻击卫星进攻前需要加速

3、才能进入侦察卫星轨道B攻击卫星进攻前的向心加速度小于攻击时的向心加速度C攻击卫星进攻前的机械能大于攻击时的机械能D攻击卫星进攻时的线速度大于7.9km/s4、中微子失踪之谜是一直困扰着科学家的问题,原来中微子在离开太阳向地球运动的过程中,发生“中微子振荡”转化为一个子和一个子。科学家通过对中微子观察和理论分析,终于弄清了中微子失踪之谜,成为“2001年世界十大科技突破”之一。若中微子在运动中只转化为一个子和一个子,并已知子的运动方向与中微子原来的方向一致,则子的运动方向()A一定与中微子方向一致B一定与中微子方向相反C可能与中微子方向不在同一直线上D只能与中微子方向在同一直线上5、淄博孝妇河湿

4、地公园拥有山东省面积最大的音乐喷泉。一同学在远处观看喷泉表演时,估测喷泉中心主喷水口的水柱约有27层楼高,已知该主喷水管口的圆形内径约有10cm,由此估算用于给主喷管喷水的电动机输出功率最接近ABCD6、如图所示,将一篮球从地面上方B点斜向上抛出,刚好垂直击中篮板上A点,不计空气阻力,若抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,仍使抛出的篮球垂直击中A点,则可行的是A增大抛射速度,同时减小抛射角B增大抛射角,同时减小抛出速度C减小抛射速度,同时减小抛射角D增大抛射角,同时增大抛出速度二、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

5、得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示为等离子体发电机的示意图。N、S为两个磁极,所夹空间可看作匀强磁场。一束含有正、负离子的等离子体垂直于磁场方向喷入磁场中,另有两块相距为d的平行金属板P、Q。每块金属板的宽度为a、长度为b。P、Q板外接电阻R。若磁场的磁感应强度为B,等离子体的速度为v,系统稳定时等离子体导电的电阻率为。则下列说法正确的是()AQ板为发电机的正极BQ板为发电机的负极C电路中电流为D电路中电流为8、如图所示,两平行金属板A、B板间电压恒为U,一束波长为的入射光射到金属板B上,使B板发生了光电效应,已知该金属板的逸出功为W,电子的质量为m。电荷量为e,已知普朗

6、克常量为h,真空中光速为c,下列说法中正确的是()A若增大入射光的频率,金属板的逸出功将大于WB到达A板的光电子的最大动能为WeUC若减小入射光的波长一定会有光电子逸出D入射光子的能量为9、某时刻O处质点沿y轴开始做简谐振动,形成沿x轴正方向传播的简谐横波,经过0.8s形成的波动图象如图所示。P点是x轴上距坐标原点96 m处的质点。下列判断正确的是()A该质点开始振动的方向沿y轴向上B该质点振动的周期是0.8sC从O处质点开始振动计时,经过3.2s,P处质点开始振动D该波的波速是24 m/s10、如图所示为手机无线充电原理图,若连接电源的为发射线圈,手机端为接收线圈,接收线圈匝数为,电阻为,横

7、截面积为,手机可看成纯电阻,匀强磁场平行于线圈轴线穿过线圈。下列说法正确是()A只要发射线圈中有电流流入,接收线圈两端一定可以获得电压B只要接收线圈两端有电压,发射线圈中的电流一定不是恒定电流C当接收线圈中磁感应强度大小均匀增加时,接收线圈中有均匀增加的电流D若时间内,接收线圈中磁感应强度大小均匀增加,则接收线圈两端的电压为三、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)导电玻璃是制造LCD的主要材料之一,为测量导电玻璃的电阻率,某小组同学选取了一个长度为L的圆柱体导电玻璃器件,上面标有“3V,L”的字样,主要步骤如下,完成下列问题(1)首先

8、用螺旋测微器测量导电玻璃的直径,示数如图甲所示,则直径d=_mm(2)然后用欧姆表100档粗测该导电玻璃的电阻,表盘指针位置如图乙所示,则导电玻璃的电阻约为_(3)为精确测量在额定电压时的阻值,且要求测量时电表的读数不小于其量程的,滑动变阻器便于调节,他们根据下面提供的器材,设计了一个方案,请在答题卡上对应的虚线框中画出电路图,标出所选器材对应的电学符号_A电流表(量程为60mA,内阻约为3)B电流表(量程为2mA,内阻=15)C定值电阻=747D定值电阻=1985E滑动变阻器R(020)一只F电压表V(量程为10V,内阻)G蓄电池E(电动势为12V,内阻很小)H开关S一只,导线若干(4)由以

9、上实验可测得该导电玻璃电阻率值=_(用字母表示,可能用到的字母有长度L、直径d、电流表、的读数、,电压表读数U,电阻值、)12(12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;

10、滑块(含遮光条)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_。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)图甲为能进行图形翻转的“道威棱镜”示意图,其横截面OABC是底角为45的等腰梯形,高为a,上底边长为a,下底边长3a,如图乙所示。一细光束垂直于OC边射入,恰好在OA和BC边上发生全反射,

11、最后垂直于OC边射出,已知真空中的光速为c。试求该光束在棱镜中的传播时间t。14(16分)如图所示,质量为m1的长木板静止在水平地面上,与地面间的动摩擦因数为1=0.5,其端有一固定的、光滑的半径R=0.4m 的四分之一圆弧轨道(接触但无黏连),长木板上表面与圆弧面最低点等高,木板左侧有一同样的固定的圆弧轨道,木板左端与左侧圆弧轨道右端相距x 0=1m。 质量为m2 =2m1的小木块(看成质点)从距木板右端x=2m处以v0 =10m/s的初速度开始向右运动,木块与木板间的动摩擦因数为2 =0.9,重力加速度取g = 10m/s2。 求:(1)m2第一次离开右侧圆弧轨道后还能上升的最大高度。(2

12、)使m2不从m1上滑下,m1的最短长度。(3)若m1取第(2)问中的最短长度,m2第一次滑上左侧圆弧轨道上升的最大高度。15(12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)(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。参考

13、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、A【解析】由于小球速度水平向左击中点,其逆过程是平抛运动,当水平速度越大时,抛出后落地速度越大,与水平面的夹角则越小。若水平速度减小,则落地速度变小,但与水平面的夹角变大。因此减小抛射角,同时增大抛射速度,才能仍使抛出的小球能够以速度方向水平向左击中点。选项A正确,BCD错误;故选A。2、C【解析】A.设该天体的质量为M,半径为R,则:根据万有引力提供向心力可得:联立可得该天体半径为:选项A错误;B.根据第一宇宙速度的公式有:解得:选项B错误;C. 绕该天体表面附近飞行的卫星周期:选

14、项C正确;D.若考虑天体自转,则维持该天体稳定的自转周期最小时,天体表面的物体受到的万有引力恰好提供向心力,有:解得:选项D错误。故选C。3、A【解析】A攻击卫星的轨道半径小,进攻前需要加速做离心运动,才能进入侦查卫星轨道,故A正确;B根据得可知,攻击前,攻击卫星的轨道半径小,故攻击卫星进攻前的向心加速度大于攻击时的向心加速度,故B错误;C攻击卫星在攻击过程中,做加速运动,除引力以外的其他力做正功,机械能增加,故攻击卫星进攻前的机械能小于攻击时的机械能,故C错误;D根据万有引力提供向心力得轨道半径越小,速度越大,当轨道半径最小等于地球半径时,速度最大,等于第一宇宙速度7.9km/s,故攻击卫星

15、进攻时在轨运行速率小于7.9km/s,故D错误。故选A。4、D【解析】中微子转化为一个子和一个子过程中动量守恒,已知子的运动方向与中微子原来的方向一致,只能得出子的运动方向与中微子方向在同一直线上,可能与中微子同向也可能反向。A 一定与中微子方向一致与分析不符,故A错误;B 一定与中微子方向相反与分析不符,故B错误;C 可能与中微子方向不在同一直线上与分析不符,故C错误;D 只能与中微子方向在同一直线上与分析不符,故D正确。故选:D。5、C【解析】管口的圆形内径约有10cm,则半径r=5cm=0.05m,根据实际情况,每层楼高h=3m,所以喷水的高度H=27h=81m,则水离开管口的速度为:v

16、=m=18m/s设驱动主喷水的水泵功率为P,在接近管口很短一段时间t内水柱的质量为:m=vtS=r2vt根据动能定理可得:Pt=mv2解得:P=代入数据解得:P2.4105WA。故A不符合题意。 B。故B不符合题意。C。故C符合题意。 D。故D不符合题意。6、B【解析】由于篮球垂直击中A点,其逆过程是平抛运动,抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,由于平抛运动的高度不变,运动时间不变,水平位移减小,初速度减小。水平速度减小,则落地速度变小,但与水平面的夹角变大。因此只有增大抛射角,同时减小抛出速度,才能仍垂直打到篮板上。A.增大抛射速度,同时减小抛射角。与上述结论不符,故A错误;B.增大抛射角

17、,同时减小抛出速度。与上述结论相符,故B正确;C.减小抛射速度,同时减小抛射角。与上述结论不符,故C错误;D. 增大抛射角,同时增大抛出速度。与上述结论不符,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、AC【解析】AB等离子体进入板间受洛伦兹力而发生偏转,由左手定则知:正电荷受到的洛伦兹力方向向下,负电荷受到的洛伦兹力方向向上。则Q板为电源的正极。故A正确,B错误;CD离子在运动过程中同时受电场力和洛伦兹力,二力平衡时有又有则流过R的电流为内电阻为其中解得

18、故C正确,D错误。故选AC。8、BCD【解析】A金属板的逸出功取决于金属材料,与入射光的频率无关,故A错误;B由爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的逸出最大动能根据动能定理则当到达A板的光电子的最大动能为故B正确;C若减小入射光的波长,那么频率增大,仍一定会有光电子逸出,故C正确;D根据,而,则光子的能量为故D正确。故选BCD。9、BC【解析】A由上下坡法可知,质点开始振动的方向沿y轴负方向,故A错误;B0.8s传播一个波长,周期为0.8s,故B正确;CD波速v30m/s传到P点的时间ts3.2s故C正确,D错误。故选BC。10、BD【解析】A若发射线圈中有恒定电流,则产生的磁场不变化,在接收线

19、圈中不会产生感应电流,也就不会获得电压,A错误;B只要接收线圈两端有电压,说明穿过接收线圈的磁场变化,所以发射线圈中的电流一定不是恒定电流,B正确;C若穿过接收线圈的磁感应强度均匀增加,如果线圈闭合,根据法拉第电磁感应定律可知线圈中产生恒定的感应电动势,根据闭合电路欧姆定律可知接收线圈中有感应电流且恒定,C错误;D根据法拉第电磁感应定律有根据分压规律得两端的电压D正确。故选BD。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、1.990 500 【解析】(1)螺旋测微器的固定刻度为1.5mm,可动刻度为49.00.01mm=0.490mm,所以最终

20、读数为1.5mm+0.490mm=1.990mm(1.9891.991mm均正确 )(2)表盘的读数为5,所以导电玻璃的电阻约为5100=500(3)电源的电动势为12V,电压表的量程为10V,滑动变阻器的电阻为20,由于滑动变阻器的电阻与待测电阻的电阻值差不多,若串联使用调节的范围太小,所以滑动变阻器选择分压式接法; 流过待测电阻的电流约为:I=0.006A=6mA,两电压表量程均不合适;同时由于电压表量程为10V,远大于待测电阻的额定电压3V,故常规方法不能正常测量;所以考虑用电流表改装成电压表使用,同时电压表量程为10V,内阻RV=1k,故满偏电流为10mA,符合要求,故将电压表充当电流

21、表使用,电流表A2与R2串联充当电压表使用,改装后量程为4V,可以使用,由于改装后电表已知,故内外接法均可,故电路图如图所示; (4)根据串并联电路的规律可知,待测电阻中的电流:I=-I2电压:Ux=I2(R2+RA2)由欧姆定律可知电阻:Rx=根据电阻定律可知:R=而截面积:S= 联立解得:= 点睛:本题考查电阻率的测量,本题的难点在于仪表的选择和电路接法的选择,注意题目中特别要求测量时电表的读数不小于量程的1/3,所以一定要认真分析各电表的量程再结合所学规律才能正确选择电路和接法12、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

22、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: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。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、【解析】恰好发

23、生全反射即所以速度为则时间为14、 (1)2.8m;(2)m;(3)m【解析】(1)设滑块到达木板右端的速度为v1,由动能定理可得 代入数据,解得v1=8 m/s设滑块离开圆弧轨道后.上升的最大高度为h1,由动能定理可得代入数据,解得h1=2.8 m。(2)由机械能守恒定律可得滑块回到木板底端时速度大小v1=8 m/s,滑上木板后,滑块的加速度为a2,由牛顿第二定律木板的加速的为a1,由牛顿第二定律解得,。设经过t1时间后两者共速,共同速度为v,由运动学公式可知,解得该过程中木板的位移滑块走过的位移由于,假设正确,之后一起匀减速运动,若滑块最终未从木板左端滑出,则木板的最小长度联立以上各式,解得(3)滑块和木板一起匀减速运动至最左端,设加速度均为a,由牛顿第二定律可知解得滑块和木板一起匀减速运动至最左端的速度为v2,由动能定理可得随后滑块滑上左侧轨道,设上升的最大高度为h2,则由动能定理可得代入数据,解得15、 (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

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