福建省福州市重点中学2022-2023学年高三第二次联考物理试卷含解析.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、当矩形线框在匀强磁场中绕垂直磁场的轴匀速转动时,产生的交变电流随时间的变化规律如图甲所示。已知图乙

2、中定值电阻R的阻值为10,电容器C的击穿电压为5V。则下列选项正确的是()A矩形线框中产生的交变电流的瞬时值表达式为i=0.6sin100t(A)B矩形线框的转速大小为100r/sC若将图甲中的交流电接在图乙的电路两端,电容器不会被击穿(通过电容器电流可忽略)D矩形线框的转速增大一倍,则交变电流的表达式为i=1.2sin100t(A)2、电荷之间的引力会产生势能。取两电荷相距无穷远时的引力势能为零,一个类氢原子核带电荷为+q,核外电子带电量大小为e,其引力势能,式中k为静电力常量,r为电子绕原子核圆周运动的半径(此处我们认为核外只有一个电子做圆周运动)。根据玻尔理论,原子向外辐射光子后,电子的

3、轨道半径从减小到,普朗克常量为h,那么,该原子释放的光子的频率为()ABCD3、如图,固定的粗糙斜面体上,一质量为的物块与一轻弹簧的一端连接,弹簧与斜面平行,物块静止,弹簧处于原长状态,自由端位于点。现用力拉弹簧,拉力逐渐增加,使物块沿斜面向上滑动,当自由端向上移动时。则()A物块重力势能增加量一定为B弹簧弹力与摩擦力对物块做功的代数和等于木块动能的增加量C弹簧弹力、物块重力及摩擦力对物块做功的代数和等于物块机械能的增加量D拉力与摩擦力做功的代数和等于弹簧和物块的机械能增加量4、如图所示,轻绳一端系在物体A上,另一端与套在粗糙竖直杆MN上的轻圆环B相连接。用水平力F拉住绳子上的一点O,使物体A

4、及轻圆环B静止在实线所示的位置。现保持力F的方向不变,使物体A缓慢移到虚线所示的位置,这一过程中圆环B保持静止。若杆对环的弹力为FN,杆对环的摩檫力为Ff,OB段绳子的张力为FT,则在上述过程中()AF不变,FN减小BFf不变,FT增大CFf减小,FN不变DFN减小,FT减小5、 “S 路”曲线行驶是我国驾驶证考试中的一项科目,某次考试过程中,有两名学员分别坐在驾驶座和副驾驶座上,并且始终与汽车保持相对静止,汽车在弯道上行驶时可视作圆周运动,行驶过程中未发生打滑。如图所示,当汽车在水平“S 路”上减速行驶时A两名学员具有相同的线速度B汽车受到的摩擦力与速度方向相反C坐在副驾驶座上的学员受到汽车

5、的作用力较大D汽车对学员的作用力大于学员所受的重力6、如图甲所示,直径为0.4m、电阻为0.1的闭合铜环静止在粗糙斜面上,CD为铜环的对称轴,CD以下部分的铜环处于磁感应强度B方向垂直斜面且磁感线均匀分布的磁场中,若取向上为磁场的正方向,B随时间t变化的图像如图乙所示,铜环始终保持静止,取,则()A时铜环中没有感应电流B时铜环中有沿逆时针方向的感应电流(从上向下看)C时铜环将受到大小为、沿斜面向下的安培力D13s内铜环受到的摩擦力先逐渐增大后逐渐减小二、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

6、选错的得0分。7、一列沿x轴传播的横波在t0.05 s时刻的波形图如图甲所示,P、Q为两质点,质点P的振动图象如图乙所示,下列说法中正确的是_A该波的波速为20 m/sB该波沿x轴负方向传播Ct0.1 s时刻质点Q的运动方向沿y轴正方向Dt0.2 s时刻质点Q的速度大于质点P的速度E.t0.3 s时刻质点Q距平衡位置的距离大于质点P距平衡位置的距离8、如图甲所示,一木块沿固定斜面由静止开始下滑,下滑过程中木块的机械能和动能随位移变化的关系图线如图乙所示,则下列说法正确的是()A在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了B在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了C图线斜率的绝对值表示木

7、块所受的合力大小D图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小9、在图示电路中,理想变压器的原、副线圈匝数比为21,电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为4。已知通过R4的电流i4=2sin100tA,下列说法正确的是()Aa、b两端电压的频率可能为100HzBa、b两端电压的有效值为56VC若a、b两端电压保持不变,仪减小R2的阻值,则R1消耗的电功率减小D若a、b两端电压保持不变,仪减小R1的阻值,则R2两端电压增大10、下列说法正确的是_。A利用单摆测重力加速度实验中,小球的质量不需要测量B在光导纤维束内传送图像是利用光的衍射现象C泊松亮斑是光透过圆盘形成的衍射现象D用标准平面检查光学平面的平整

8、程度是利用光的干涉现象E.潜艇利用声呐探测周围物体的分布情况,用的是波的衍射原理三、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)指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器。(1)如图甲所示为某同学设计的多用电表的原理示意图。虚线框中S为一个单刀多掷开关,通过操作开关,接线柱B可以分别与触点1、2、3接通,从而实现使用多用电表测量不同物理量的功能。关于此多用电表,下列说法中正确的是_。A当S接触点1时,多用电表处于测量电流的挡位,其中接线柱B接的是红表笔B当S接触点2时,多用电表处于测量电压的挡位,其中接线柱B接的是红表笔C当S接触点2时,多用电表

9、处于测量电阻的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔D当S接触点3时,多用电表处于测量电压的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔(2)用实验室原有的多用电表进行某次测量时,指针在表盘的位置如图乙所示。A若所选挡位为“直流”挡,则表盘示数为_。B若所选挡位为“直流”挡,则表盘示数为_。(3)用表盘为图乙所示的多用电表正确测量了一个约的电阻后,需要继续测量一个阻值约的电阻。在用红、黑表笔接触这个电阻两端之前,请选择以下必须的步骤,并按操作顺序写出步骤的序号_。A调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点B把选择开关旋转到“”位置C把选择开关旋转到“”位置D将红表笔和黑表笔接触(4)某小组同学们发现欧姆表的表盘刻度线不均

10、匀,分析在同一个挡位下通过不同待测电阻的电流和它的阻值关系,他们分别画出了如图所示的几种图象,其中可能正确的是_。12(12分)某同学利用电磁打点计时器、光电门和气垫导轨做验证动量守恒定律的实验。气垫导轨装置如图(a)所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、光电门等组成,气垫导轨大大减小了因滑块和导轨之间的摩擦而引起的误差。(1)下面是实验的主要步骤:安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平,向气垫导轨通入压缩空气:把电磁打点计时器固定在紧靠气垫导轨右端,将纸带客穿过打点计时器,并固定在滑块的右端,调节打点计时器的高度,直至滑块拖着纸带移动时,纸带始终在水平方向且在同一直线上;在小滑块

11、上固定一个宽度为的窄遮光片,把滑块放在气垫导轨中间附近,使滑块开始时处于静止状态;先_,然后滑块一个向左的初速度,让滑块带动纸带一起向左运动,滑块和发生碰撞,纸带记录滑块碰撞前后的运动情况,纸带左端是滑块碰前运动的记录情况,纸带右端是滑块碰后运动的记录情况。记录滑块通过光电门时遮光片的遮光时间;取下纸带,重复步,选出理想的纸带如图(b)所示,测出遮光片宽度,并计算遮光片遮光时间的平均值;测得滑块的质量为,滑块的质量为。完善实验步骤的内容。(2)已知打点计时器每隔打一个点,计算可知两滑块相互作用以前系统的总动量大小为_;两滑块相互作用以后系统的总动量大小为_(保留三位有效数字)。(3)分析碰撞前

12、后的总动量本实验可以得到的结论是:_。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)如图,一粗细均匀的U形管竖直放置,A侧上端封闭,B侧上侧与大气相通,下端开口处开关K关闭,A侧空气柱的长度为l=10.0cm,B侧水银面比A侧的高h=3.0cm,现将开关K打开,从U形管中放出部分水银,当两侧的高度差为h1=10.0cm时,将开关K关闭,已知大气压强p0=75.0cmHg(1)求放出部分水银后A侧空气柱的长度;(2)此后再向B侧注入水银,使A、B两侧的水银达到同一高度,求注入水银在管内的长度14(16分)如图所示,连通

13、器中盛有密度为的部分液体,两活塞与液面的距离均为l,其中密封了压强为p0的空气,现将右活塞固定,要使容器内的液面之差为l,求左活塞需要上升的距离x15(12分)如图所示,在第一象限有一匀强电场。场强大小为,方向与轴平行。一质量为、电荷量为的粒子沿轴正方向从轴上点射入电场,从轴上的点离开电场。已知,。不计粒子重力。求:(1)场强的方向和粒子在第一象限中运动的时间;(2)粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角。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、A【解析】A由图象可知,矩形线框转动的周期T=0.02s,则所以线框中产生的

14、交变电流的表达式为i=0.6sin100t(A)故A项正确;B矩形线框转动的周期T=0.02s,所以线框1s转50转,即转速为,故B项错误;C若将图甲中的交流电接在图乙的电路两端,通过电容器电流可忽略,则定值电阻两端电压为u=iR=0.610sin100t(V)=6sin100t(V)由于最大电压大于电容器的击穿电压,电容器将被击穿,故C项错误;D若矩形线框的转速增大一倍,角速度增大一倍为=200rad/s角速度增大一倍,电流的最大值增大一倍,即为Im=1.2A则电流的表达式为i2=1.2sin200t(A)故D项错误。2、B【解析】电子在r轨道上圆周运动时,静电引力提供向心力所以电子的动能为

15、所以原子和电子的总能为再由能量关系得 即故选B。3、D【解析】A自由端向上移动L时,物块发生的位移要小于L,所以物块重力势能增加量一定小于mgLsin,故A错误;B物块受重力、弹簧的拉力、斜面的支持力和摩擦力,支持力不做功,根据动能定理知:重力、弹簧的拉力、斜面的摩擦力对物块做功的代数和等于物块动能的增加量,故B错误;C物块的重力做功不改变物块的机械能,根据机械能守恒定律得:弹簧弹力、摩擦力对物块做功的代数和等于物块机械能的增加量,故C错误;D对弹簧和物块组成的系统,根据机械能守恒定律得:拉力F与摩擦力做功的代数和等于弹簧和物块的机械能增加量,故D正确。故选D。4、D【解析】先以O点为研究对象

16、,进行受力分析,有A物体的重力GA,外力F和绳子的拉力FT,设绳子与竖直方向的夹角为,则,由题可知减小,所以F减小,FT减小;再以物体B为研究对象,进行受力分析,有B物体的重力GB,绳子的拉力FT,竖直杆对B的支持力FN和摩擦力Ff,则所以当减小时,FN减小,Ff不变,所以D正确,ABC错误。故选D。5、D【解析】A.两名学员的线速度大小和方向均不相同;B.汽车所需向心力由摩擦力提供,不与速度方向相反;C.学员质量未知,无法比较受到汽车的作用力大小;D.汽车对学员的作用力竖直分力等于学员所受的重力,水平分力提供合力,故大于重力.故选D。6、C【解析】A分析图乙可知,时,磁感应强度处于变化的过程

17、中,铜环中磁通量变化,产生感应电流,A错误;B时,垂直斜面向下的磁通量逐渐减小,根据楞次定律可知,铜环中产生顺时针方向的感应电流,B错误;C时,垂直斜面向上的磁通量逐渐减小,根据法拉第电磁感应定律可知根据欧姆定律可知安培力C正确;D时间内,磁感应强度变化率不变,则感应电流不变,磁感应强度先减小后增大,根据楞次定律的可知,安培力先向下减小后向上增大,则摩擦力方向向上,逐渐减小,后续可能方向向下逐渐增大,D错误。故选C。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、ACD【解析】A

18、分析图甲确定波长4m,根据图乙确定周期T0.2s,则该波的波速故A正确;B分析图乙可知,t0.05s时,质点P处于平衡位置沿y轴负方向运动,根据波动规律可知,该波沿x轴正方向传播,故B错误;C分析图甲可知,t0.05s时,质点Q处于波谷,t0.1s时,质点Q位于平衡位置沿y轴正方向运动,故C正确;Dt0.2s时刻,质点Q位于平衡位置,质点P位于波峰,质点Q的速度大于质点P,故D正确;Et0.3s时,质点Q位于平衡位置,质点P位于波谷,质点Q距平衡位置的距离小于质点P,故E错误故ACD。8、BD【解析】AB木块沿斜面下滑过程中,动能增大,则图线为木块的动能随位移变化的关系。由机械能的变化量等于动

19、能的变化量与重力势能变化量之和,有得,即木块的重力势能减少了,故A错误,B正确;C由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的除重力之外的合力大小,故C错误; D由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小,故D正确。故选BD。9、BD【解析】A通过的电流,则角速度频率为变压器不会改变交流电的频率,故、两端电压的频率为50Hz,故A错误;B通过的电流最大值为,则有效值为根据并联电路的规律可知,通过的电流有效值为2A,副线圈的输出电流:根据变流比可知,原线圈的输入电流两端电压为副线圈两端电压根据变压比可知,原线圈的输入电压则、两端电压故B正确;C若、两端电压保持不变,仅减小的阻值,根据闭

20、合电路欧姆定律可知,副线圈的输出电流增大,根据变流比可知,原线圈的输入电流增大,则消耗的电功率增大,故C错误;D若、两端电压保持不变,仅减小的阻值,则原线圈输入电压增大,根据变压比可知,副线圈输出电压增大,则两端的电压增大,故D正确;故选BD。10、ACD【解析】A由单摆周期公式可得,与质量无关,所以利用单摆测重力加速度实验中,小球的质量不需要测量,故A正确;B在光导纤维束内传送图像是利用光的全反射现象,故B错误;C泊松亮斑是光透过圆盘形成的衍射现象,故C正确;D用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象,故D正确;E潜艇利用声呐探测周围物体的分布情况,用的是波的反射原理,故E错误。故

21、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、CD 4.9 24.4 BDA A 【解析】(1)1AB当S接触点1时,多用电表处于测量电流的挡位;因为多用电表中红表笔接其内部电源的负极,所以接线柱A接的是红表笔,而接线柱B接的是黑表笔,故A错误,B错误;C当S接触点2时,多用电表处于测量电阻的挡位,接线柱B接的是黑表笔,故C正确;D当S接触点3时,表头与电阻并联后再与电阻串联,即改装成电压表,多用电表处于测量电压的挡位,故D正确。故选CD。(2)23当选择的挡位为“直流”挡时其量程为,分度值为0.2mA,则示数为;当选择的挡位为“直流

22、”挡时,其量程为,分度值为1V,则示数为;(3)4多用电表测电阻时,应先选择挡位,再短接,然后调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点,要测量约的电阻,为了减小误差应该用“”档位,故顺序为BDA。(4)5由闭合电路欧姆定律有可得即图象为斜线,且图线的纵截距为正,可知A正确,BCD错误。故选A。12、先接通打点计时器电源 在允许误差范围内,通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒 【解析】(1)1为了打点稳定,实验时应先接通打点计时器的电源,再放开滑块1。(2)2作用前系统的总动量为滑块1的动量,而所以3作用后系统的总动量为滑块1和滑块2的动量和,且此时滑块1速度v1为滑块2速度v2为以两滑块相互作用以

23、后系统的总动量大小(3)4 分析碰撞前后的总动量本实验可以得到的结论是在允许误差范围内,通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒。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)12.0cm;(2)13.2cm【解析】(1)以cmHg为压强单位设A侧空气柱长度l=10.0cm时压强为p,当两侧的水银面的高度差为h1=10.0cm时,空气柱的长度为l1,压强为p1,由玻意耳定律,有:pl=p1l1由力学平衡条件,有:p=p0+h 打开开关放出水银的过程中,B侧水银面处的压强始终为p0,而A侧水银面处的压强随空气柱长度的增加逐

24、渐减小,B、A两侧水银面的高度差也随着减小,直至B侧水银面低于A侧水银面h1为止,由力学平衡条件,有:p1=p0h1联立,并代入题目数据,有:l1=12cm (2)当A、B两侧的水银面达到同一高度时,设A侧空气柱的长度为l2,压强为P2,由玻意耳定律,有:pl=p2l2由力学平衡条件有:p2=p0联立式,并代入题目数据,有:l2=10.4cm 设注入水银在管内的长度为h,依题意,有:h=2(l1l2)+h1联立式,并代入题目数据,有:h=13.2cm14、【解析】右侧发生等温变化,初态:压强P1P0,体积:V1lS末态:压强P2,体积:根据玻意耳定律可得:P1V1P2V2即:P0lSP2 左侧发生等温变化,初态:压强P3P0,体积:V3lS末态:压强P4,体积:根据玻意耳定律可得:P3V3P4V4即:P0lSP4 活塞上升x后,根据平衡可得:P4+glP2 联立可得左活塞需要上升的距离:15、 (1)场强指向轴正方向,;(2)【解析】(1)负电荷受电场力方向是场强的反方向,所以场强的方向指向轴正方向。带电粒子在电场中做类平抛运动,在轴负方向上做初速度为零的匀加速运动,轴正方向做匀速运动。设加速度大小为,初速度为由类平抛运动的规律得又联立解得(2)设粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角为,则联立解得即。

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