《甘肃省岷县第一中学2022-2023学年高三压轴卷物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《甘肃省岷县第一中学2022-2023学年高三压轴卷物理试卷含解析.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注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、下列说法中正确的是()A光电效应揭示了光的波动性B中子与质子结合成氘核时放出能量C在所有核反应中,
2、都遵从“质量守恒,核电荷数守恒”规律D200个镭226核经过一个半衰期后,一定还剩下100个镭226没有发生衰变2、如图所示,a、b、c、d为椭圆的四个顶点,一带电量为Q的点电荷处在椭圆的一个焦点上,另有一带负电的点电荷仅在与+Q之间的库仑力的作用下沿椭圆运动,则下列说法中正确的是()A负电荷在a、c两点的电势能相等B负电荷在a、c两点所受的电场力相同C负电荷在b点的速度小于在d点速度D负电荷在b点的电势能大于在d点的电势能3、已知长直导线中电流I产生磁场的磁感应强度分布规律是B=(k为常数,r为某点到直导线的距离)。如图所示,在同一平面内有两根互相平行的长直导线甲和乙,两导线通有大小分别为2
3、I和I且方向相反的电流,O点到两导线的距离相等。现测得O点的磁感应强度的大小为。则甲导线单位长度受到的安培力大小为()ABCD4、用一根长1m的轻质细绳将一副质量为1kg的画框对称悬挂在墙壁上,已知绳能承受的最大张力为,为使绳不断裂,画框上两个挂钉的间距最大为(取)ABCD5、2016年8月16日,我国成功发射世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”,该卫星的发射将使我国在国际上率先实现高速星地量子通信,初步构建量子通信网络。“墨子号”卫星的质量为m(约640kg),运行在高度为h(约500km)的极地轨道上,假定该卫星的轨道是圆,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R。则关于运行在轨道上的该卫星,
4、下列说法中正确的是( )A运行的速度大小为B运行的向心加速度大小为gC运行的周期为D运行的动能为6、2019年4月10日,全球多地同步公布了人类历史上第一张黑洞照片。黑洞是一种密度极大,引力极大的天体,以至于光都无法逃逸。黑洞的大小由史瓦西半径公式R=决定,其中万有引力常量G=6.671011Nm/kg,光速c=3.0108m/s,天体的质量为M。已知地球的质量约为61024kg,假如它变成一个黑洞,则“地球黑洞”的半径约为()A9mB9mmC9cmD9m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
5、分,有选错的得0分。7、如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R,导体棒MN放在导轨上且接触良好,整个装置放于垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感应强度方向为正),MN始终保持静止,则0t2时间( )A电容器C的电荷量大小始终没变B电容器C的a板先带正电后带负电CMN所受安培力的大小始终没变DMN所受安培力的方向先向右后向左8、下列说法正确的是_。A液体表面张力与浸润现象都是分子力作用的表现B用熵的概念表示热力学第二定律:在任何自然过程中,一个孤立系统的熵不会增加C晶体在物理性质上可能表现为各向同性D液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的E.
6、热量可以从低温物体传给高温物体9、两个质点在同一直线上运动,它们的速度随时间变化的规律如图所示,内质点运动的距离为,时,两质点速度相等,且此时两质点刚好相遇,则( )A时刻,两质点相距B时,两质点的速度为C时,两质点相距D时,两质点再次相遇10、从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E总等于动能Ek与重力势能Ep之和。取地面为重力势能零点,该物体的E总和Ep随它离开地面的高度h的变化如图所示。重力加速度取10m/s2。由图中数据可得( )A物体的质量为1kgB物体受到的空气阻力是5NCh=2 m时,物体的动能Ek=60 JD物体从地面上升到最高点用时0.8s三、实验题:本题共2小题,共18分。把答
7、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)如图所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图.钩码的质量为,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g.(1)下列说法正确的是_.A每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力B实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源C本实验m2应远小于m1D在用图象探究加速度与质量关系时,应作a和图象(2)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的图象,如图,设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数_,钩码的质量_.(3)实验
8、中打出的纸带如图所示.相邻计数点间的时间间隔是,图中长度单位是cm,由此可以算出小车运动的加速度是_m/s2.12(12分)圆柱形陶瓷元器件表面均匀镀有一层导电薄膜,已知导电薄膜电阻率为,为了测量该薄膜厚度,某同学使用铜丝紧绕在元件表面,铜丝绕制成圆形,圆柱体轴线垂直于铜丝圆面,制成电极A、B,如图甲所示(1)用螺旋测微器测量元件的直径,测量结果如图乙所示,其读数为_mm。(2)为了测量元件电阻,某同学首先使用多用电表对元件粗测,元件电阻约为,现需准确测量电阻阻值,可供器材如下A被测元件(阻值约)B直流电源(电动势约,内阻约)C电流表(量程,内阻约)D电压表(量程,内阻)E.电压表(量程,内阻
9、约)F.定值电阻()G.滑动变阻器()H.滑动变阻器()I.电键、导线等在可供选择的器材中,已经选择A、B、C、I除此之外,应该选用_(填写序号)根据所选器材,在图丙方框中画出实验电路图_需要测量的物理量_,请用上述物理量表示被测电阻_。(3)为了测量薄膜厚度还需要测量的物理量为_。(4)若被测元件电阻为,元件直径为,电阻率为,请结合使用(3)物理量表示薄膜厚度_。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,在直角坐标系xOy平面内第一、三、四象限存在垂直纸面向里的匀强磁场,第二象限存在沿y轴正方向的匀强
10、电场。两个电荷量均为q、质量均为m的带负电粒子a、b先后以v0的速度从y轴上的P点分别沿x轴正方向和负方向进入第一象限和第二象限,经过一段时间后,a、b两粒子恰好在x负半轴上的Q点相遇,此时a、b两粒子均为第一次通过x轴负半轴,P点离坐标原点O的距离为d,已知磁场的磁感应强度大小为,粒子重力不计,a、b两粒子间的作用力可忽略不计。求:(1)粒子a从P点出发到达Q点的时间t;(2)匀强电场的电场强度E的大小。14(16分)如图所示,MN是半径为R=0.8m的竖直四分之一光滑弧轨道。竖直固定在水平桌面上,轨道末端处于桌子边缘并与水平桌面相切于N点。把一质量为m=1kg的小球B静止放于N点,另一个与
11、B完全相同的小球A由M点静止释放,经过N点时与B球发生正碰,碰后粘在一起水平飞出,落在地面上的P点,若桌面高度为h=1.25m,取重力加速度g=l0m/s2。不计空气阻力,小球可视为质点。求:(1)与B球碰前瞬间,A球的速度大小:(2)A、B两球碰后瞬间的共同速度大小;(3)P点与N点之间的水平距离x。15(12分)如图所示,竖直光滑的半圆轨道ABC固定在粗糙水平面上,直径AC竖直。小物块P和Q之间有一个被压缩后锁定的轻质弹簧,P、Q和弹簧作为一个系统可视为质点。开始时,系统位于4处,某时刻弹簧解锁(时间极短)使P、Q分离,Q沿水平面运动至D点静止,P沿半圆轨道运动并恰能通过最高点C,最终也落
12、在D点。已知P的质量为m1=0.4kg,Q的质量为m2=0.8kg,半圆轨道半径R=0.4m,重力加速度g取l0m/s2,求:(I)AD之间的距离;(2)弹簧锁定时的弹性势能;(3)Q与水平面之间的动摩擦因数。(结果保留两位小数)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】A光电效应揭示了光的粒子性,A错误;B中子与质子结合成氘核时会质量亏损,所以放出能量,B正确;C在所有核反应中,都遵从“质量数守恒,核电荷数守恒”规律,C错误;D半衰期是大量原子核衰变的统计规律,研究个别原子核无意义,D错误。故选B。2、A【解
13、析】A因为a、c两点电势相等,则负电荷在a、c两点的电势能相等,选项A正确;B负电荷在a、c两点所受的电场力大小相同,但是方向不同,选项B错误;CD因b点电势高于d点,负电荷在b点的电势能小于在d点的电势能,则由能量守恒定律可知,b点的动能大于在d点的动能,即在b点的速度大于在d点速度,选项CD错误;故选A。3、C【解析】设两导线间距为d,根据右手螺旋定则知,甲导线和乙导线在O点的磁感应强度方向均为垂直纸面向里,根据矢量叠加有乙导线在甲导线处产生的磁感应强度大小则甲导线单位长度受到的安培力大小C正确,ABD错误。故选C。4、A【解析】本题考查力的合成与分解的运用;共点力平衡的条件及其应用【详解
14、】一个大小方向确定的力分解为两个等大的力时,合力在分力的角平分线上,且两分力的夹角越大,分力越大,因而当绳子拉力达到F=10N的时候,绳子间的张角最大,为120,此时两个挂钉间的距离最大;画框受到重力和绳子的拉力,三个力为共点力,受力如图绳子与竖直方向的夹角为:=60,绳子长为:L0=1m,则有:mg=2Fcos,两个挂钉的间距离:L,解得:L=m5、D【解析】A对卫星,根据牛顿第二定律,有:解得:在地面,重力等于万有引力,故:联立解得:故A错误;B向心加速度由万有引力产生,由于在h高处,卫星的万有引力小于其在地面的重力,根据牛顿第二定律故B错误;C对卫星,根据牛顿第二定律有: 在地面,重力等
15、于万有引力故:联立解得:故C错误;D由选项A的分析知,故卫星的动能故D正确;故选D。6、B【解析】根据题意,将已知量代入公式得ACD错误,B正确。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、AD【解析】A、B:由乙图知,磁感应强度均匀变化,根据法拉第电磁感应定律可知,回路中产生恒定电动势,电路中电流恒定,电阻R两端的电压恒定,则电容器的电压恒定,故电容器C的电荷量大小始终没变根据楞次定律判断可知,通过R的电流一直向下,电容器上板电势较高,一直带正电故A正确,B错误;C
16、:根据安培力公式FBIL,I、L不变,由于磁感应强度变化,MN所受安培力的大小变化,故C错误D:由右手定则判断得知,MN中感应电流方向一直向上,由左手定则判断可知,MN所受安培力的方向先向右后向左,故D正确故选AD8、ACE【解析】A液体的表面张力是分子力作用的表现,外层分子较为稀疏,分子间表现为引力;浸润现象也是分子力作用的表现,故A正确;B根据热力学第二定律,在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减少,故B错误;C单晶体因排列规则其物理性质为各向异性,而多晶体因排列不规则表现为各向同性,故C正确;D扩散现象是分子无规则热运动的结果,不是对流形成的,故D错误;E热量不能自发的从低温物体传给
17、高温物体,但在引起其它变化的情况下可以由低温物体传给高温物体,故E正确。故选ACE。9、AB【解析】A由于速度相等时,两质点刚好相遇,则时刻,两质点相距选项A正确;B内质点运动的距离为,设时质点的速度大小为,则求得,选项B正确;C由几何关系可知,时,两质点相距的距离与时相距的距离相同,则选项C错误;D时,两质点相距,选项D错误。故选AB。10、BD【解析】A由图知,h=4m时Ep=80J,由Ep=mgh得m=2kg,故A错误。B上升h=4m的过程中机械能减少E=20J,根据功能关系可得fh=E解得f=5N,故B正确;Ch=2m时,Ep=40J,E总=90J,则物体的动能为Ek=E总-Ep=50
18、J故C错误。D物体的初速度 从地面至h=4m用时间故D正确。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、D 0.46 【解析】(1)A.小车与长木板的间的粗糙情况与小车的质量无关,所以在同一个实验中,每次改变小车的质量,不需要平衡摩擦力。故A错误。B.实验时应先接通电源,后释放小车。故B错误。C.根据牛顿第二定律可得系统的加速度,则绳子的拉力,由此可知钩码的质量远小于小车和砝码的质量m2时,绳子的拉力才等于钩码的重力。故C错误。D.由牛顿第二定律可知,当一定是,与成正比,所以应作出图象。故D正确。(2)根据牛顿第二定律可知,结合图象可得,由此可
19、得钩码的质量为,小车与木板间的动摩擦因数为。(3)设,有公式,化简可得12、0.398(0.3960.399均可给分) DFG (分压式接法也可以) 电流表示数,电压表示数 (或) 电极A、B之间的距离 【解析】(1)1螺旋测微器主尺刻度为0,可动刻度为39.80.01mm=0.398mm,所以读数为0+0.398mm=0.398mm(2)2因为直流电源电动势为6V,电压表V2量程太大,不能选择,可将电压表V1改装,因此需要DF;滑动变阻器起限流作用,安全下选择小的,比较方便操作,所以选择G。3该电路设计滑动变阻器阻值比被测阻值大,而且能保证仪器安全,因此滑动变阻器采用限流方式,使用伏安法测量
20、被测电阻,其中电压表需串联一个分压电阻,总电阻远大于待测电阻,采用电流表外接。电路如图:4根据欧姆定律,需要测量电流表示数,电压表示数;5电压应为电压表和定值电阻的总电压,电流应为流过待测电阻的电流,则因为,所以也可表示为(3)6根据电阻定律其中薄膜很薄,展开后可认为是以圆周长为边,厚度为高的矩形,即所以为了测量薄膜厚度,还需要测量连入电路的电阻长度为电极A、B之间的距离。(4)7据题有因此四、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)【解析】(1)粒子a进入磁场后做圆周运动,洛伦兹力提供向心力由得R=2d设粒子
21、做圆周运动的周期为T粒子a的运动轨迹如图所示,由几何关系可得粒子a做圆周运动对应的圆心角则粒子a从P点出发到达Q点的时间(2)粒子b做类平抛运动,设粒子b到达Q点所用的时间为在x轴方向有在y轴方向有由牛顿第二定律知F=qE=ma联立可得14、 (1)4m/s:(2)2m/s;(3)1.0m【解析】(1)小球在圆弧轨道内下滑的过程中,由动能定理可得解得(2)两个小球碰撞的过程中水平方向上的动量守恒,选取向右为正方向,设碰撞后的共同速度为,则解得(3)小球从N点飞出后做平抛运动,在竖直方向上有在水平方向上有:15、(1)0. 8m (2)6J(3)0.31【解析】(1)设物块P在C点时的速度v,AD距离为L,由圆周运动和平抛运动规律,得解得 (2)设P、Q分离瞬间的速度大小分别为、,弹簧锁定时的弹性势能为,由动量守恒定律和机械能守恒定律,得联立解得(3)设Q与水平面之间的动摩擦因数为,由动能定理,得解得