《辽宁省抚顺市第一中学2023届高三第二次调研物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《辽宁省抚顺市第一中学2023届高三第二次调研物理试卷含解析.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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3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。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、在如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为10 : 1,副线圈接有阻值为10的定值电阻R,原线圈接有如图乙所示的正弦交变电压。下列分析正确的是A变压器原线圈通过的电流为B变压器副
2、线圈通过的电流为C电阻R两端的电压为10 VD电阻R消耗的功率为40 W2、冬季奥运会中有自由式滑雪U型池比赛项目,其赛道横截面如图所示,为一半径为R、粗糙程度处处相同的半圆形赛道竖直固定放置,直径POQ水平。一质量为m的运动员(按质点处理)自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入赛道。运动员滑到赛道最低点N时,对赛道的压力为4mg,g为重力加速度的大小。用W表示运动员从P点运动到N点的过程中克服赛道摩擦力所做的功(不计空气阻力),则()A,运动员没能到达Q点B,运动员能到达Q点并做斜抛运动C,运动员恰好能到达Q点D,运动员能到达Q点并继续竖直上升一段距离3、如图所示,一轻弹簣竖直固定
3、在地面上,一个小球从弹簧正上方某位置由静止释放,则小球从释放到运动至最低点的过程中(弹簧始终处于弹性限度范围内),动能随下降高度的变化规律正确的是( )ABCD4、放置于固定斜面上的物块,在平行于斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上做直线运动。拉力F和物块速度v随时间t变化的图象如图,则不正确的是:()A第1s内物块受到的合外力为0.5NB物块的质量为11kgC第1s内拉力F的功率逐渐增大D前3s内物块机械能一直增大5、如图所示,两个相同材料制成的水平摩擦轮A和B,两轮半径RA=2RB ,A为主动轮当A匀速转动时,在A 轮边缘处放置的小木块恰能相对静止在A轮的边缘上,若将小木块放在B轮上让其静止
4、,木块离B轮轴的最大距离为( )ABCD6、空间存在如图所示的静电场,图中实线a、b、c、d、e为静电场中的等势线,虚线为等势线的水平对称轴。一个带负电的粒子从P点以垂直于虚线向上的初速度v0射入电场,开始一小段时间内的运动轨迹已在图中画出,粒子仅受电场力作用,则下列说法中正确的是( )A等势线a的电势最高B带电粒子从P点射出后经过等势线b时,粒子的速率可能等于v0C若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子将在虚线上做往复运动D若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子的加速度先增大后减小二、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
5、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、如图(a),A、B为某电场中沿x方向上的两个点,现将正点电荷q从A点静止释放,仅在电场力作用下沿x轴方向运动一段距离到达B点,其电势能Ep随x的变化关系如图(b)所示,则A从A到B,电势先逐渐降低后逐渐升高B从A到B,电场强度先增大后减小C从A到B的过程中,电荷所受电场力先减小后增大D从A到B的过程中,电场力对电荷先做负功后做正功8、如图所示,在x轴的负方向,存在磁感应强度为B1,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,在x轴的正方向,存在磁感应强度为B,方向也垂直于纸面向里的匀强磁场,且B1B232。在原点O处同时发射两个质量分别为ma和
6、mb的带电粒子,粒子a以速率va沿x轴正方向运动,粒子b以速率vb沿x轴负方向运动,已知粒子a带正电,粒子b带负电,电荷量相等,且两粒子的速率满足mavambvb。若在此后的运动中,当粒子a第4次经过y轴(出发时经过y轴不算在内)时,恰与粒子b相遇。粒子重力不计。下列说法正确的是( )A粒子a、b在磁场B1中的偏转半径之比为32B两粒子在y正半轴相遇C粒子a、b相遇时的速度方向相同D粒子a、b的质量之比为159、如图所示,在光滑水平的平行导轨MN、HG左端接一阻值为的电阻(导轨电阻不计),两轨道之间有垂直纸面向里的匀强磁场。一电阻也为的金属杆,垂直两导轨放在轨道上。现让金属杆在外力作用下分别以
7、速度v1、v2由图中位置1匀速运动到位置2,两次运动过程中杆与导轨接触良好,若两次运动的速度之比为,则在这两次运动中下列说法正确的是()AR0两端的电压之比为U1:U21:2B回路中产生的总热量之比Q1:Q21:4C外力的功率之比P1:P21:2D通过导体横截面的电荷量q1:q21:110、如图所示,一长的水平传送带以的恒定速率沿顺时针方向转动,传送带右端有一与传送带等高的光滑水平面,一质量的物块以的速率沿直线向左滑上传送带,经过一段时间后物块离开了传送带,已知物块与传送带间的动摩擦因数,重力加速度g取,则以下判断正确的是()A经过后物块从传送带的左端离开传送带B经过后物块从传送带的右端离开传
8、送带C在t时间内传送带对物块做的功为-4JD在t时间内由于物块与传送带间摩擦而产生的热量为16J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)某实验小组测量一节干电池的电动势和内阻,可选用的实 验器材如下:A待测干电池B电流表A1(0200 A,内阻为500 ) C电流表 A2(00.6 A,内阻约为 0.3 ) D电压表 V(015 V,内阻约为 5 k) E电阻箱 R(09999.9 )F定值电阻 R0(阻值为 1 ) G滑动变阻器 R(010 ) H开关、导线若干(1)该小组在选择器材时,放弃使用电压表,原因是_。 (2)该小组利用电
9、流表和电阻箱改装成一量程为 2 V 的电压表,并设计了如 图甲所示的电路,图中电流表 a 为_ (选填“A1”或“A2”),电阻箱 R 的阻值为_。(3)闭合开关,调节滑动变阻器,读出两电流表的示数 I1、I2 的多组数据, 在坐标纸上描绘出 I1I2 图线如图乙所示。根据描绘出的图线,可得所测 干电池的电动势 E_V,内阻 r_。(保留两位有效数字)12(12分)某实验小组在“探究弹力和弹簧伸长量的关系”实验中,设计了如图甲所示的实验装置图。(1)安装时一定要让刻度尺跟弹簧都处于同一_面内。(2)如果需要测量弹簧的原长,则正确的操作是_。(填序号)A先测量原长,后竖直悬挂 B先竖直悬挂,后测
10、量原长(3)在测量过程中每增加一个钩码记录一个长度,然后在坐标系(横轴代表弹簧的长度,纵轴代表弹力大小)中画出了如图乙所示的两条图线,_(填弹簧序号)弹簧的劲度系数大,_(填弹簧序号)弹簧的原长较长。 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)图示装置可用来测定水的折射率当圆柱形容器内未装水时,从A点沿AB方向能看到对边上的点E;当容器内装满水时,仍沿AB方向看去,恰好看到底面直径CD上的点D测得容器直径CD=12cm,高BC=16cm,DE=7cm已知光在真空中的传播速度为c=3.0108m/s,求:水的折射率
11、n;光在水中的传播速度v14(16分)如图所示,质量为m5kg的物体放在水平面上,物体与水平面间的摩擦因数=0.5.物体受到与水平面成q37斜向上的拉力F50N作用,从A点由静止开始运动,到B点时撤去拉力F,物体最终到达C点,已知AC间距离为L165m,(sin37=0.6,cos37=0.8,重力加速度g10m/s2)求:(1)物体在AB段的加速度大小a;(2)物体运动的最大速度大小vm。15(12分)如图所示,左边圆柱形容器的横截面积为S,上端是一个可以在容器内无摩擦滑动的质量为m的活塞;右边圆柱形容器上端封闭高为H,横截面积为。两容器由装有阀门的极细管道相连,容器、活塞和细管都是绝热的。
12、开始时阀门关闭,左边容器中装有理想气体,平衡时活塞到容器底的距离为H,右边容器内为真空。现将阀门打开,活塞缓慢下降,直至系统达到新的平衡,此时气体的热力学温度增加到原来热力学温度的1.3倍。已知外界大气压强为p,求:(i)系统达到新的平衡时活塞到容器底的距离r;(ii)此过程中容器内的气体内能的增加量U。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】由原线圈接的正弦交变电压的u-t图像可读出最大值为,可得输入电压的有效值为;,由理想变压器的电压比等于匝数比,有:可得副线圈的两端的电压为:AB对副线圈的电路由欧姆定律
13、可得副线圈的电流为:结合电流比等于匝数的反比,可得原线圈流过的电流为:故A项错误,B项正确;C电阻R并联在副线圈两端,则电压即为副线圈两端的电压为,故C错误;D电阻R消耗的功率为:,故D项错误。故选B。2、D【解析】在点,根据牛顿第二定律有:解得:对质点从下落到点的过程运用动能定理得:解得:由于段速度大于段速度,所以段的支持力小于段的支持力,则在段克服摩擦力做功小于在段克服摩擦力做功,对段运用动能定理得:因为,可知,所以质点到达点后,继续上升一段距离,ABC错误,D正确。故选D。3、D【解析】小球在下落的过程中,动能先增大后减小,当弹簧弹力与重力大小相等时速度最大,动能最大,由动能定理得因此图
14、象的切线斜率为合外力,整个下降过程中,合外力先向下不变,后向下减小,再向上增大,选项D正确,ABC错误。故选D。4、B【解析】AB由图像可知,01s内物体的加速度为由牛顿第二定律可得1s后有其中联立解得第1s内物块受到的合外力为故A正确,B错误;C第1s内拉力F的功率P=Fv,F不变,v增大,则P增大,故C正确;D前1s内物块的动能和重力势能均增大,则其机械能增大,23s内,动能不变,重力势能增大,其机械能增大,所以物块的机械能一直增大,故D正确。本题选择不正确的,故选B。5、B【解析】摩擦传动不打滑时,两轮边缘上线速度大小相等,根据题意有:两轮边缘上有:RAA=RBB,所以:BA,因为同一物
15、体在两轮上受到的最大摩擦力相等,根据题意有,在B轮上的转动半径最大为r,则根据最大静摩擦力等于向心力有:mRAA2mrB2,得:,故ACD错误,B正确;故选B点睛:摩擦传动时,两轮边缘上线速度大小相等,抓住最大摩擦力相等是解决本题的关键6、D【解析】A由图可知,负电荷弯曲的方向向右,则受到的电场力得方向向右,由于负电荷受到的电场力得方向与电场强度的方向相反,所以电场强度的方向向左,等势线a电势最低。故A错误;B带电粒子从P点射出后经过等势线b时,电场力做正功,则粒子的动能增加,则其速率大于v0,选项B错误;C让粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力得方向始终向右,所以将一直向右做加速运动。故C
16、错误;D电场线的疏密代表电场的强弱,让粒子在P点由静止释放,粒子将沿虚线向右做加速运动,因电场线先密后疏,可知电场力先增后减,即加速度先增大后减小。故D正确。故选D。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】AD.正点电荷q从A点静止释放,仅在电场力作用下沿x轴方向运动一段距离到达B点,电势能先减小后增大,则正电荷从A到B电场力先做正功,后做负功;正点电荷q电势能先减小后增大,所以电势先降低后升高。故A正确,D错误;BC.电势能EP随位移x的变化关系图象的斜率表
17、示电场力的大小,因此电场力先减小后增大,电场强度先减小后增大,故B错误,C正确。8、BCD【解析】本题涉及到两个粒子分别在两个不同磁场中做匀速圆周运动问题,相遇问题既考虑到位移问题,又考虑到时间等时,比较复杂,所以要从简单情况出发,由题意a粒子逆时针旋转,b粒子顺时针旋转,由于两粒子的动量(m2va=m1vb)和电量相同,则半径之比就是磁感应强度的反比,所以在B1磁场中的半径小,则两粒子在两磁场旋转两个半周时,a粒子相对坐标原点上移,b粒子相对坐标原点下移,若b粒子在最初不相遇,则以后就不能相遇了。所以只考虑b粒子旋转半周就与a粒子相遇的情况。【详解】由带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径
18、公式知道:,所以选项A错误。由带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式r知道,a粒子从O点出发沿x轴正方向射出向上逆时针转半周在y轴上上移2ra2,穿过y轴后逆时针向下转半周后下移2ra1,由于B2B1,则第二次经过y轴时在从标原点的上方(2ra2-2ra1)处,同理第四次经过y轴时在坐标原点上方2(2ra2-2ra1)处,所以由题意知选项B正确。从最短时间的情况进行考虑,显然是b粒子向上转半周后相遇的,a粒子第四次经过y轴时是向右方向,而b粒子转半周也是向右的方向,所以两者方向相同,所以选项C正确。根据周期公式及题意,当两粒子在y轴上相遇时,时间上有:Tb1Ta1+Ta2 即:,结合B1
19、:B2=3:2,得到:,所以选项D正确。故选BCD。【点睛】本题的难点在于两个粒子在不同的两个磁场中以不同的速度做半径和周期不同匀速圆周运动,又涉及到相遇问题,需要考虑多种因素。关键的一点是a粒子在两个磁场旋转一次后通过y轴时位置上移,而b粒子恰恰相反,所以是b粒子经过半周后与a粒子相遇的,有此结论可以判断选项的正误。9、AD【解析】A两种情况下杆产生的电动势分别为、回路中的总电阻为R。故回路中两次的电流分别为、故电流之比为根据欧姆定律,R0两端的电压之比故A正确;B两次运动所用的时间为故产生的热量之比为故B错误;C由于棒做匀速直线运动,故外力的功率等于回路中的功率,故故C错误。D两种情况下磁
20、通量的变化量相同,则通过导体横截面的电荷量为故通过电阻横截面的电荷量为q1:q2=1:1故D正确。故选AD。10、BD【解析】AB当物块滑上传送带后,受到传送带向右的摩擦力,根据牛顿第二定律有代入数据可得物块加速度大小a=1m/s2,方向向右,设物块速度减为零的时间为t1,则有代入数据解得t1=1s;物块向左运动的位移有代入数据解得故物块没有从传送带左端离开;当物块速度减为0后向右加速,根据运动的对称性可知再经过1s从右端离开传送带,离开时速度为1m/s,在传送带上运动的时间为t=2t1=2s故A错误,B正确;C在t=2s时间内,物块速度大小不变,即动能没有改变,根据动能定理可知传送带对物块做
21、的功为0,故C错误;D由前面分析可知物块在传送带上向左运动时,传送带的位移为当物块在传送带上向右运动时,时间相同传送带的位移也等于x1,故整个过程传送带与物块间的相对位移为在t时间内由于物块与传送带间摩擦而产生的热量为故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、量程太大,测量误差大 A1 9500 1.48 0.70.8均可 【解析】(1)1.由于一节干电池电动势只有1.5V,而电压表量程为15.0V,则量程太大,测量误差大,所以不能使用电压表;(2)23.改装电压表时应选用内阻已知的电流表,故电流表a选用A1;根据改装原理
22、可知:;(3)4.根据改装原理可知,电压表测量的路端电压为:U=10000I1;根据闭合电路欧姆定律可知:10000I1=E-I2(r+R0);根据图象可知:E=1.48V;5.图象的斜率表示内阻,故有:故有:r=0.812、竖直 B 【解析】(1)1安装时一定要让刻度尺跟弹簧都处于同一竖直面内。(2)2为了减小由弹簧自重而产生的弹簧伸长对实验造成的误差,实验中应该先将弹簧安装好,竖直悬挂后再测量原长。故选B。(3)34题图乙中斜率表示弹簧的劲度系数,所以弹簧的劲度系数大;横轴上的截距表示弹簧的原长,所以弹簧的原长长。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
23、必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、4/3 2.25108m/s【解析】做出光路图,设入射角为i、折射角为r,则: ,则sini=0.8;,则sinr=0.6 折射率: 由 可得光在水中的速度: 点睛:本题考查几何光学问题,对数学几何要求能力较高,关系是确定入射角和折射角,通过折射定律进行解决14、 (1)6m/s2;(2)30m/s。【解析】(1)在段,受力分析如图正交分解得:代入相应数据得:(2)在段由牛顿第二定律得:解得:,根据速度和位移关系得:解得:。15、 (i)(ii)【解析】(i)设阀门打开前气体的热力学温度为T,由盖吕萨克定律有:解得:(ii)设容器内的气体压强为p,取活塞为研究对象,有:外界对气体所做的功为:由系统绝热有:Q=0由热力学第一定律有:U=W,解得: