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1、2023年高考物理模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回
2、。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,有一个电热器R,接在电压为u311sin100t (V) 的交流电源上电热器工作时的电阻为100 ,电路中的交流电表均为理想电表由此可知A电压表的示数为311 VB电流表的示数为2.2 AC电热器的发热功率为967 WD交流电的频率为100 Hz2、分别用波长为和的单色光照射同一金属板,发出的光电子的最大初动能之比为12,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为( )ABCD3、氢原子能级示意图如图所示光子能量在1.63 eV3.10 eV的光为可见光要使
3、处于基态(n=1)的氢原子被激发后可辐射出可见光光子,最少应给氢原子提供的能量为A12.09 eVB10.20 eVC1.89 eVD1.5l eV4、2019年11月5日01时43分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第49颗北斗导航卫星,标志着北斗三号系统3颗倾斜地球同步轨道卫星全部发射完毕。倾斜地球同步轨道卫星是运转轨道面与地球赤道面有夹角的轨道卫星,运行周期等于地球的自转周期,倾斜地球同步轨道卫星正常运行时,下列说法正确是A此卫星相对地面静止B如果有人站在地球赤道处地面上,此人的向心加速比此卫星的向心加速度大C此卫星的发射速度小于第一宇宙速度D此卫星轨道正下方某处的人
4、用望远镜观测,可能会一天看到两次此卫星5、如图所示,甲球用细线悬挂于车厢顶,乙球固定在竖直轻杆的下端,轻杆固定在天花板上,当车向右加速运动时,细线与竖直方向的夹角为=45,已知甲球的质量为m,乙球 的质量为2m,重力加速度为g。则轻杆对乙球的作用力大小等于( )AmgBmgC2mgDmg6、2018年11月12日中科院等离子体物理研究所发布消息:全超导托克马克装置EAST在实验中有了新的突破,等离子体中心电子温度达到1亿摄氏度;其主要核反应方程为:,则下列表述正确的是AX是质子BY是氚核CX与Y是同位素D两个核反应都属于裂变反应二、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
5、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、一定质量的理想气体经历如图所示的一系列过程,、和这四段过程在图上都是直线段,其中的延长线通过坐标原点O,垂直于,而平行于,平行于轴。由图可以判断( )A过程中气体分子的密集程度不断减小B过程中外界对气体做功C过程中气体内能不断增大D过程中气体从外界吸收热量E.过程的内能减小量等于过程中气体内能增加量8、如图,把一个有小孔的小球连接在弹簧的一端,弹簧的另一端固定,小球套在光滑的杆上,能够自由滑动,弹簧的质量与小球相比可以忽略,小球运动时空气阻力很小,也可以忽略。系统静止时小球位于O点,现将小球向右移
6、动距离A后由静止释放,小球做周期为T的简谐运动,下列说法正确的是()A若某过程中小球的位移大小为A,则该过程经历的时间一定为B若某过程中小球的路程为A,则该过程经历的时间一定为C若某过程中小球的路程为2A,则该过程经历的时间一定为D若某过程中小球的位移大小为2A,则该过程经历的时间至少为E.若某过程经历的时间为,则该过程中弹簧弹力做的功一定为零9、广西壮族自治区处在北纬之间,某极地卫星通过广西最北端与最南端正上方所经历的时间为t,查阅到万有引力常量G及地球质量M。卫星的轨道视为圆形,忽略地球自转,卫星的运动视为匀速圆周运动,根据以上信息可以求出()A该卫星周期B该卫星受到的向心力C该卫星的线速
7、度大小D地球的密度10、如图所示分别是a光、b光各自通过同一单缝衍射仪器形成的图样(灰黑色部分表示亮纹,保持缝到屏距离不变),则下列说法正确的是_。A在真空中,单色光a的波长大于单色光b的波长B在真空中,a光的传播速度小于b光的传播速度C双缝干涉实验时a光产生的条纹间距比b光的大Da光和b光由玻璃棱镜进入空气后频率都变大E.光由同一介质射入空气,发生全反射时,a光的临界角比b光大三、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)实验室中有一台铭牌模糊的可拆卸式变压器,如图所示,该变压器可近似看做理想变压器。某同学欲测量它的初级次级线圈匝数:先在
8、闭合铁芯的上端铁轭处紧密缠绕100匝漆包细铜线,并将细铜线两端与理想交流电压表构成闭合回路。(1)在次级线圈左右两端的接线柱上输入12V低压交流电压,理想交流电压表示数为60V,则次级线圈的匝数为_匝;在初级线圈左右两端的接线柱上输入12V低压交流电压,理想交流电压表示数为30V,则初级线圈的匝数为_匝。 (2)若初级线圈左右两端接线柱接入的交变电压瞬时表达式为u=311sin100t(V),则与次级线圈左右两端接线柱直接相连的理想交流电压表的示数为_V。12(12分)某同学猜想:弹簧的弹性势能与其劲度系数成正比、与其形变量的二次方成正比,即;其中b为与弹簧劲度系数成正比例的常数。该同学设计以
9、下实验探究弹簧的弹性势能与压缩量的关系。如图所示,在水平桌面上放置一个气垫导轨,将弹簧一端固定于气垫导轨左侧。调整导轨使滑块能在导轨上自由匀速滑动。将光电门固定在离弹簧右侧原长点稍远的位置。推动滑块压缩弹簧一段合适的距离后,由静止释放滑块。滑块离开弹簧后运动通过光电门。通过测量和计算研究上述猜想。实验中进行以下测量:A测得滑块的质量m;B测得滑块上遮光片的宽度d;C测得弹簧的原长;D推动滑块压缩弹簧后,测得弹簧长度L;E.释放滑块后,读出滑块遮光片通过光电门的时间t; F.重复上述操作,得到若干组实验数据,分析数据并得出结论。回答下列问题。(前三个问题用实验测得的物理量字母及比例常数b表示)(
10、1)滑块离开弹簧后的动能为_。(2)由能量守恒定律知弹簧被压缩后的最大弹性势能与滑块弹出时的动能相等。若关于弹簧弹性势能的猜想正确,则_。(3)用图像处理实验数据并分析结论,得出的图像如图所示。该图像不过坐标原点的原因是_。(只填写一条)(4)若换用劲度系数更大的弹簧做实验,图像斜率将_。(选填“不变”“变大”或“变小”)(5)若实验中测得的一组数据:,。由此计算比例常数_N/m。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,小车B紧靠平台的边缘静止在光滑水平面上,物体A(可视为质点)以初速度v0从光滑的
11、平台水平滑到与平台等高的小车上,物体和小车的v-t图像如图乙所示,取重力加速度g=10m/s2,求:(1)物体A与小车上表面间的动摩擦因数;(2)物体A与小车B的质量之比;(3)小车的最小长度。14(16分)如图所示,水平地面上方MN边界左侧存在垂直纸面向里的匀强磁场和沿竖直方向的匀强电场,磁感应强度B=1.0T,边界右侧离地面高h=0.45m处由光滑绝缘平台,右边有一带正电的a球,质量ma=0.1kg、电量q=0.1C,以初速度=0.9m/s水平向左运动,与大小相同但质量为=0.05kg静止于平台左边缘的不带电的绝缘球b发生弹性正碰,碰后a球恰好做匀速圆周运动,两球均视为质点,求:(1)电场
12、强度的大小和方向;(2)碰后两球分别在电磁场中运动的时间;(3)碰后两球落地点相距多远;15(12分)如图,光滑绝缘水平面上静置两个质量均为m、相距为x0的小球A和B,A球所带电荷量为+q,B球不带电。现在A球右侧区域的有限宽度范围内加上水平向右的匀强电场,电场强度为E,小球A在电场力作用下由静止开始运动,然后与B球发生弹性正碰,A、B碰撞过程中没有电荷转移,且碰撞过程时间极短,求:(1)A球与B球发生第一次碰撞后B球的速度;(2)从A球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A球所做的功;(3)要使A、B两球只发生三次碰撞,所加电场的宽度d应满足的条件。参考答案一、单项选择题:本题共6
13、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】因为交流电的最大值为Um311V,故其有效值为,则电压表的示数为220V,故A错误;因为电阻为100,电流表的示数为 ,故B正确;电热器的发热功率为P=I2R=(2.2A)2100=484W,故C错误;因为交流电的角速度为=100,则其频率为=2f=50Hz,故D错误。故选B。2、C【解析】根据光电效应方程,有由题意,此金属板的逸出功为故C正确,ABD错误。故选C。3、A【解析】由题意可知,基态(n=1)氢原子被激发后,至少被激发到n=3能级后,跃迁才可能产生能量在1.63eV3.10eV的可见光故故
14、本题选A4、D【解析】A由题意可知,倾斜地球同步轨道卫星相对地面有运动,故A错误;B由向心加速度,赤道处的人和倾斜面地球同步轨道卫星角速度相同,则人的向心加速度小,故B错误;C此卫星的发射速度大于第一宇宙速度小于第二宇宙速度,故C错误;D由题意可知,此卫星轨道正下方某处的人用望远镜观测,会一天看到两次此卫星,故D正确。5、D【解析】对甲球由牛顿第二定律知ma=mgtan则加速度大小为:a=gtan设杆对乙球的作用力为F,则解得:F=2mg;A. mg,与结论不相符,选项A错误;B. mg,与结论不相符,选项B错误;C. 2mg,与结论不相符,选项B错误;D. mg,与结论相符,选项D正确;6、
15、B【解析】根据质量数守恒、电荷数守恒判断X和和Y的种类,这两个方程都是聚变【详解】A根据质量数守恒、电荷数守恒可知X是中子,故A错误;B对第二个方程,根据质量数守恒、电荷数守恒可知Y是氚核,故B正确;CX是中子,Y是氚核,X与Y不是同位素,故C错误;D两个核反应都属于聚变反应,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、BCD【解析】A根据理想气体状态方程可知,则P-T图中过原点的直线为等容变化,所以ab过程中气体体积不变,所以气体分子的密集程度不变,故A错误;B过c
16、点做过原点的直线,则为一条等容线,且斜率比ab斜率大,根据可知,VcVb则由bc过程体积减小,外界对气体做功,故B正确;Ccd过程中气体温度升高,气体内能增加,故C正确;Dda过程,气体温度不变,则气体内能不变;压强减小,根据玻意耳定律可知,体积增大,则气体对外界做功,根据热力学第一定律可知,气体应吸热,故D正确;Ebc垂直于ab,而cd平行于ab说明,ab的温度变化比cd的温度变化小,且理想气体内能只与温度有关,温度升高,内能增加,可知ab过程的内能减小量小于cd过程中气体内能增加量,故E错误;故选BCD。8、CDE【解析】AB弹簧振子振动过程中从平衡位置或最大位移处开始的时间内,振子的位移
17、大小或路程才等于振幅A,否则都不等于A,故AB错误;CE根据振动的对称性,不论从何位置起,只要经过,振子的路程一定等于2A,位置与初位置关于平衡位置对称,速度与初速度等大反向,该过程中弹簧弹力做的功一定为零,故CE正确;D若某过程中小球的位移大小为2A,经历的时间可能为,也可能为多个周期再加,故D正确。故选CDE。9、AC【解析】A广西壮族自治区处在北纬之间,某极地卫星通过广西最北端与最南端正上方所经历的时间为,已知转过对应角度的时间,则可以求得运动一周的时间即卫星的周期A正确;B因为不知道该卫星的质量,根据万有引力定律无法求得卫星受到的向心力大小,B错误;C据万有引力提供圆周运动向心力已知质
18、量和周期及常量可以求得卫星的轨道半径,根据可以求得卫星的线速度大小,C正确;D因为不知道卫星距地面的高度,故无法求得地球的半径,所以无法得到地球的密度,D错误。故选AC。10、ACE【解析】A单缝衍射条纹是中间明亮且宽大,越向两侧宽度越小越暗,而波长越大,中央亮条纹越粗,由于光的中央亮条纹较粗,则光的波长较大,故A正确;B根据知,光的波长较大,光的频率较小,光的折射率较小,根据得,光的传播速度较大,故B错误;C根据得双缝干涉实验时光产生的条纹间距比光的大,故C正确;D发生折射时光线的传播方向可能发生改变,不改变光的频率,故D错误;E由临界角公式可知,光发生全反射的临界角大于光发生全反射的临界角
19、,故E正确;故选ACE。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、200 400 110 【解析】(1)12由理想变压器的电压与匝数关系可知次级线圈的匝数为匝初级线圈的匝数匝(2)3因交流电压表的示数为电压有效值该变压器初级、次级线圈的匝数比为2:1,由可知与次级线圈左右两端接线柱直接相连的理想交流电压表的示数为110V.12、 滑块运动过程中受阻力 变小 15.625 【解析】(1)1滑块匀速通过光电门有滑块动能解得(2)2弹簧被最大压缩后的最大弹性势能最大弹性势能与滑块的动能相等,解式得(3)3该图像在纵轴上有正截距。则式为(c为截距)则
20、滑块的动能小于弹簧的最大弹性势能,主要原因是滑块运动过程中受阻力,或导轨右侧高于左侧。(4)4由式知,图像的斜率为。换用劲度系数更大的弹簧做实验,则b更大,则图像斜率变小。(5)5由式得四、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)0.3;(2);(3)2m【解析】(1)根据图像可知,A在小车上做减速运动,加速度的大小若物体A的质量为与小车上表面间的动摩擦因数为,则联立可得(2)设小车B的质量为M,加速度大小为,根据牛顿第二定律得(3)设小车的最小长度为L,整个过程系统损失的动能,全部转化为内能解得L=2m14、 (
21、1),方向向上 (2) ;(3) 【解析】(1)a球碰后在叠加场中做匀速圆周运动,满足:,解得A球带正电,电场力向上,则电场强度方向向上(2)a球与b球的碰撞,由动量守恒定律得:由能量守恒得:,解得,对a球,洛伦兹力提供向心力,解得设a球落地点与圆心的连线和地面夹角为,有,可得故a球离开电磁场用时B球不带电,碰后做平抛运动,竖直方向,得(3)对a球,设a球水平位移为,对b球:故两球相距15、(1) (2)5qEx0(3)8x0d18x0【解析】(1)设A球与B球第一次碰撞前的速度为v0,碰撞后的速度分别为vA1、vB1。对A,根据牛顿第二定律得:qE=ma由运动学公式有:v02=2ax0。解得
22、:v0= 对于AB碰撞过程,取向右为正方向,由动量守恒定律和机械能守恒定律得:mv0=mvA1+mvB1mv02=mvA12+mvB12。解得:vB1=v0=,vA1=0(2)设第一次碰撞到第二次碰撞前经历的时间为t1有:xA1=vA1t1+at12=vB1t1从A球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A球所做的功为:W=qE(x0+xA1)解得:W=5qEx0。(3)设第二次碰撞前A的速度为vA1,碰撞后A、B的速度分别为vA2、vB2有:vA1=vA1+at1。第二次碰撞过程,有:mvA1+mvB1=mvA2+mvB2。mvA12+mvB12=mvA22+mvB22。第二次碰撞后
23、,当A球速度等于B球速度vB2时,A球刚好离开电场,电场区域宽度最小,有:vB22-vA22=2ax1。A、B两球在电场中发生第三碰撞后,当A球速度等于B球速度时,A球刚好离开电场,电场区域的宽度最大,设第三次碰撞前A球的速度为vA2,碰撞后A、B的速度分别为vA3、vB3二、三次碰撞间经历的时间为t2有:xA2=vA2t2+at22=vB2t2。vA2=vA2+at2。第三次碰撞过程,有:mvA2+mvB2=mvA3+mvB3mvA22+mvB22=mvA4+mvB4 vB4-vA4=2ax2所以电场区域宽度d应满足的条件为:x0+xA1+x1dx0+xA1+xA2+x2。解得:8x0d18x0