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1、2023年高考物理模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、三根通电长直导线垂直纸面平行固定,其截面构成一正三角形,O为三角形的重心,通过三根直导线的电流分别用I1、I2、I3表示,方向如图。现在O点垂直纸面固定一根通有电流为I0的直导
2、线,当时,O点处导线受到的安培力大小为F。已知通电长直导线在某点产生的磁感应强度大小和电流成正比,则()A当时,O点处导线受到的安培力大小为4FB当时,O点处导线受到的安培力大小为C当时,O点处导线受到的安培力大小为D当时,O点处导线受到的安培力大小为2F2、同一平面内固定有一长直导线PQ和一带缺口的刚性金属圆环,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于圆环所在平面固定放置的平行金属板MN连接,如图甲所示导线PQ中通有正弦交流电流i,i的变化如图乙所示,规定从Q到P为电流的正方向,则在12s内AM板带正电,且电荷量增加BM板带正电,且电荷量减小CM板带负电,且电荷量增加DM板带负电,且电
3、荷量减小3、如图甲所示,开口向上的导热气缸静置于水平桌面,质量为m的活塞封闭一定质量气体,若在活塞上加上质量为m的砝码,稳定后气体体积减小了V1,如图乙;继续在活塞上再加上质量为m的砝码,稳定后气体体积又减小了V2,如图丙不计摩擦,环境温度不变,则()AV1V2BV1=V2CV1V2D无法比较V1与V2大小关系4、2019年7月9日,在沈阳进行的全国田径锦标赛上,来自上海的王雪毅以1米86的成绩获得女子跳高冠军。若不计空气阻力,对于跳高过程的分析,下列说法正确的是( )A王雪毅起跳时地面对她的弹力大于她对地面的压力B王雪毅起跳后在空中上升过程中处于失重状态C王雪毅跃杆后在空中下降过程中处于超重
4、状态D王雪毅落到软垫后一直做减速运动5、核反应方程表示中子轰击原子核可能发生的一种核反应,该核反应中质量亏损了。关于这个核反应,下列说法中正确的是()A该反应属于核聚变B中的X为33C中含有56个中子D该核反应释放出的核能为6、一个质量为m的小球,以大小为v0的初速度被竖直向上抛出,从抛出到落地的过程中,重力对小球做功为mv02。不计空气阻力,则此过程重力对小球的冲量大小为ABCD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、科学家通过实验研究发现,放射性元素有有多种可能的衰变
5、途径:先变成,可以经一次衰变变成,也可以经一次衰变变成(X代表某种元素),和最后都变成,衰变路径如图所示。则以下判断正确的是()AB是衰变,是衰变C是衰变,是衰变D经过7次衰变5次衰变后变成8、如图所示,光滑的水平杆上套有一质量为1kg、可沿杆自由滑动的滑块,滑块下方通过一根长为1m的轻绳悬挂需质量为0.99kg的木块。开始时滑块和木块均静止。现有质量为10g的子弹以500m/s的水平出度击中木块并留在其中,子弹与木块间的作用时间极短,取g=10m/s2。下列说法正确的是( )A滑块的最大速度为5m/sB子弹和木块摆到最高点时速度为零C子弹和木块摆起的最大高度为0.625mD当子弹和木块摆起高
6、度为0.4m时,滑块的速度为1m/s9、如图,从倾角为45的足够长斜面顶端垂直于斜面向上抛出一质量为m的物体(可视为质点),物体初速度大小为v,受到水平向右、大小与物体重力相等的水平风力作用,重力加速度为g,不计空气阻力,从抛出开始计时,下列说法正确的是A物体距斜面的最远距离为B以抛出点所在水平面为零势能面,物体重力势能的最大值为C经过时间,物体回到斜面D物体重力势能最大时,水平风力的瞬时功率为10、如图所示,煤矿车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,煤块与两传送带间的动摩擦因数均为,每隔在传送带甲左端轻放上一个质量为的相同煤块,发现煤块离开传送带甲前已经与甲速度相等,且相邻煤块(已匀速
7、)左侧的距离为,随后煤块平稳地传到传送带乙上,乙的宽度足够大,速度为取,则下列说法正确的是()A传送带甲的速度大小为B当煤块在传送带乙上沿垂直于乙的速度减为0时,这个煤块相对于地面的速度还没有增加到C一个煤块在甲传送带上留下的痕迹长度为D一个煤块在乙传送带上留下的痕迹长度为三、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)二极管具有单向导电性,正向导通时电阻几乎为零,电压反向时电阻往往很大。某同学想要测出二极管的反向电阻,进行了如下步骤:步骤一:他先用多用电表欧姆档进行粗测:将红、黑表笔分别插入正、负表笔插孔,二极管的两端分别标记为A和B。将红
8、表笔接A端,黑表笔接B端时,指针几乎不偏转;红表笔接B端,黑表笔接A端时,指针偏转角度很大,则为了测量该二极管的反向电阻,应将红表笔接二极管的_端(填“A”或“B”);步骤二:该同学粗测后得到RD=1490,接着他用如下电路(图一)进行精确测量:已知电压表量程03V,内阻RV=3k。实验时,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和相应的电阻箱的电阻R,电源的内阻不计,得到与的关系图线如下图(图二)所示。由图线可得出:电源电动势E=_,二极管的反向电阻=_;步骤二中二极管的反向电阻的测量值与真实值相比,结果是_(填“偏大”、“相等”或“偏小”)。12(12分)在“探究物体质量一定时加速度与力的关系”
9、实验中,小明同学做了如图甲所示的实验改进,在调节桌面水平后,添加了用力传感器来测细线中的拉力 (1)关于该实验的操作,下列说法正确的是_A必须用天平测出砂和砂桶的质量B一定要保证砂和砂桶的总质量远小于小车的质量C应当先释放小车,再接通电源D需要改变砂和砂桶的总质量,打出多条纸带E.实验中需要将小车轨道适当倾斜以平衡摩擦力F.实验中小车应从靠近打点计时器位置静止释放(2)实验得到如图乙所示的纸带,已知打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz,相邻两计数点之间还有四个点未画出,由图中的数据可知,打下B点时,小车运动的速率是_m/s小车运动的加速度大小是_m/s2.(计算结果保留三位有效数字)(3)
10、由实验得到小车的加速度a与力传感器示数F的关系如图丙所示则小车与轨道的滑动摩擦力Ff=_N.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)如图所示,固定在水平面开口向上的导热性能良好足够高的汽缸,质量为m5kg、横截面面积为S=50cm2的活塞放在大小可忽略的固定挡板上,将一定质量的理想气体封闭在汽缸中,开始汽缸内气体的温度为t1=27、压强为p1=1.0105Pa。已知大气压强为p0=1.0105Pa,重力加速度为g=10m/s2。(1)现将环境的温度缓慢升高,当活塞刚好离开挡板时,温度为多少摄氏度?(2)继续升高
11、环境的温度,使活塞缓慢地上升H=10cm,在这上过程中理想气体的内能增加了18J,则气体与外界交换的热量为多少?14(16分)在某次的接力比赛项目中,项目组规划的路线如图所示,半径的四分之一圆弧赛道与两条直线赛道分别相切于和点,圆弧为接力区,规定离开接力区的接力无效。甲、乙两运动员在赛道上沿箭头方向训练交接棒的过程中发现:甲经短距离加速后能保持9m/s的速率跑完全程,乙从起跑后的切向加速度大小是恒定的。为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记。在某次练习中,甲在接力区前的A处作了标记,并以的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令,乙在接力区的P点听到口令时起跑,并恰好在速度达到与甲相等时
12、被甲追上,完成交接棒。假设运动员与赛道间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,运动员(可视为质点)在直道上做直线运动,在弯道上做圆周运动,重力加速度g=10m/s2,=3.14,求:(1)为确保在弯道上能做圆周运动,允许运动员通过弯道的最大速率;(2)此次练习中乙在接棒前的切向加速度a。15(12分)质量为的卡板静止在光滑水平面上,质量为的小孩以的水平速度跳上木板的A端,站稳后小孩又以的加速度匀加速跑向木板的B端并离开木板,离开后木板恰好静止,求:(1)小孩在木板上站稳时的速度大小;(2)木板的长度。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
13、中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】根据安培定则画出在O点的磁感应强度的示意图如图所示当时,三根导线在O点产生的磁感应强度大小相等,设为,根据磁场叠加原理可知,此时O点的磁感应强度为此时O点处对应的导线的安培力AB由于通电长直导线在某点产生的磁感应强度大小和电流成正比,当时,则有,根据磁场叠加原理可知,此时O点的磁感应强度为此时O点处对应的导线的安培力故AB错误;C当时,有,如图所示根据磁场叠加原理可知此时O点处对应的导线的安培力故C正确;D当时,有,如图所示根据磁场叠加原理可知此时O点处对应的导线的安培力故D错误。故选C。2、A【解析】在12s内,穿过金属圆环的磁场垂直于纸面向里,磁
14、感应强度变小,穿过金属圆环的磁通量变小,磁通量的变化率变大,假设环闭合,由楞次定律可知感应电流磁场与原磁场方向相同,即感应电流磁场方向垂直于纸面向里,然后由安培定则可知感应电流沿顺时针方向,由法拉第电磁感应定律可知感应电动势增大,由此可知上极M板电势高,带正电,电荷量增加,故A正确,B、C、D错误;故选A3、C【解析】设大气压强为,起初活塞处于平衡状态,所以:解得该气体的压强为:则甲状态气体的压强为:乙状态时气体的压强为:丙状态时气体的压强为:由玻意耳定律得:得:,所以所以:故本题选C【点睛】对活塞进行受力分析,由平衡条件分别求出几种情况下的气体压强;由玻意耳定律可以求出气体体积,然后比较体积
15、的变化即可4、B【解析】A王雪毅起跳时地面对她的弹力与她对地面的压力是作用力与反作用力,大小相等,故A项错误;B王雪毅起跳后在空中上升过程中,加速度的方向向下,处于失重状态,B项正确;C王雪毅越杆后在空中下降过程中,她只受到重力的作用,加速度的方向向下,处于失重状态,C项错误;D王雪毅落到软垫后,软垫对她的作用力先是小于重力,所以她仍然要做短暂的加速运动,之后才会减速,D项错误。故选B。5、D【解析】A裂变反应是较重的原子核在其它粒子的轰击下,分裂成几个中等的原子核,可知该反应属于裂变反应,故A错误;B根据电荷数守恒、质量数守恒知,的核电荷数X为故B错误;CBa的核子数为144,其中的质子数为
16、56,所以中子数为故C错误;D该核反应释放出的核能为E,根据爱因斯坦质能方程可知故D正确。故选D。6、D【解析】根据动能定理:得v=v0,根据动量定理,重力的冲量:I= m(v+ v0)=(+1)mv0。ABC.由上计算重力对小球的冲量大小为(+1)mv0,ABC错误; D. 由上计算重力对小球的冲量大小为(+1)mv0,D正确。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、BD【解析】ABC由题意可知经过变化为,核电荷数少2,为衰变,即故经过变化为,质量数没有发生变化,为衰变
17、,即故故A错误,C错误,B正确;D经过7次衰变,则质量数少28,电荷数少14,在经过5次衰变后,质量数不变,电荷数增加5,此时质量数为电荷数为变成了,故D正确。故选BD。8、AC【解析】A设子弹质量为m0,木块质量为m1,滑块质量为m2,只要轻绳与杆之间的夹角为锐角,轻绳拉力对滑块做正功,滑块就会加速,所以当轻绳再次竖直时滑块速度最大,设此时滑块速度为vm,子弹和木块速度为v,系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得由机械能守恒定律代入数据解得或即滑块的最大速度为5m/s,故A正确;B设子弹质量为m0,木块质量为m1,滑块质量为m2,由子弹、木块、滑块组成的系统在水平方向上动量
18、守恒,故当子弹和木块摆到最高点时三者具有相同的速度,且速度方向水平,故B错误;C当子弹和木块摆到最高点时三者具有相同的速度v,在水平方向,由动量守恒定律得代入数据解得由子弹进入木块后系统机械能守恒可得代入数据解得故C正确;D当子弹和木块摆起高度为0.4m时,系统在水平方向动量守恒,由动量守恒定律得代入数据解得而此时木块和子弹竖直方向速度一定不为零,故由子弹进入木块后系统机械能守恒可得解得故D错误。故选AC。9、BD【解析】AC根据题意可知,物体受竖直向下的重力和与重力等大的水平向右的风力,则物体受到的合外力沿着斜面向下,与初速度方向相互垂直,物体做类平抛运动,无法落在斜面上,并且离斜面的距离越
19、来越远,故AC错误;B物体在竖直方向上上升的最大高度为则重力势能的最大值为 故B正确;D物体重力势能最大时,竖直方向的速度为0,所用时间为水平方向的速度为 所以水平风力的瞬时功率为 故D正确。故选BD。10、ACD【解析】A煤块在传送带甲上做匀加速运动的加速度煤块在传送带甲上先匀加速再匀速运动,加速度相同,所以相邻煤块之间的距离与时间的比值即传送带甲的速度,即故A正确;B煤块滑上传送带乙时,所受滑动摩擦力的方向与煤块相对传送带乙的运动方向相反,相对传送带乙做匀减速直线运动,所以当煤块在传送带乙上沿垂直乙的速度减为零时,煤块已相对传送带乙静止,即相对地面的速度增至,故B错误;C以传送带甲为参考系
20、,煤块的初速度为,方向与传送带甲的速度方向相反,煤块相对传送带甲做匀减速直线运动,相对加速度仍为,故相对传送带甲的位移所以煤块在甲传送带上留下的痕迹长度为,故C正确;D以传送带乙为参考系,煤块的初速度为相对加速度煤块相对乙传送带的位移即煤块在传送带乙上留下的痕迹为,故D正确。故选ACD。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、A 2.0V 1500 相等 【解析】1多用电表测电阻时电流从黑表笔流出,红表笔流入。当红表笔接A时,指针几乎不偏转,说明此时二极管反向截止,所以接A端。2根据电路图由闭合电路欧姆定律得整理得再由图像可知纵截距解得3斜
21、率解得4由于电源内阻不计,电压表内阻已知,结合上述公式推导可知二极管反向电阻的测量值与真实值相等。12、DEF 0.721 2.40 1.0 【解析】(1)1 AB对小车的拉力是通过力传感器得到的,故无需测量沙和沙桶的质量,也不需要满足沙和沙桶的总质量远小于小车的质量,故AB错误;C使用打点计时器,应先接通电源,在释放小车,故C错误;D探究物体质量一定时加速度与力的关系,要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带,故D正确;E由于实验要求研究小车的合外力与加速度的关系,需要排除与轨道的滑动摩擦力的影响,所以实验中需要将长木板倾斜,以平衡摩擦力,故E正确;F在释放小车前,小车应尽量靠近打点计时器,以能
22、在纸带上打出更多的点,有利于实验数据的处理和误差的减小,故F正确; (2)2相邻两计数点之间还有四个点未画出,相邻两计数点间的时间间隔为,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,打下点时,小车运动的速率是:3根据可得:(3)4根据牛顿第二定律可知: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) 57;(2)73J【解析】(1)气体的状态参量,对活塞由平衡条件得解得由查理定律得解得则(2)继续加热时,理想气体等压变化,则温度升高,体积增大,气体膨胀对外界做功,外界对气体做功根据热力学第一定律,可
23、得理想气体从外界吸收的热量14、 (1)10m/s;(2) 3m/s2【解析】(1)因为运动员弯道上做圆周运动,摩擦力提供向心力,由牛顿第二定律有解得(2)设经过时间t,甲追上乙,甲的路程为乙的路程为由路程关系有将v=9m/s代入得t=3s此时所以还在接力区内根据v=at代入数据解得a=3m/s215、 (1)1.5m/s(2)2m【解析】(1)设小孩在木板上站稳时的速度大小为,对小孩和长木板构成的系统,由动量守恒定律得代入数据,解得(2)设小孩跳离木板时的速度大小为,对小孩和长术板构成的系统,由动量守恒定律可知设小孩与长木板之间水平方向的作用力大小为F,由牛顿第二定律得设小孩位移大小为,由动能定理得 设木板位移大小为,由动能定理得设木板长度为,则有联立以上各式并代入数据,解得