辽宁省辽南协作校2023届高三下学期第五次调研考试物理试题含解析.doc

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1、2023年高考物理模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、在一场足球比赛中,质量为0.4kg的足球以15m/s的速率飞向球门,被守门员扑出后足球的速率变为20m/s,方向和原来的运动方向相反,在守门员将球扑出的过程中足球所受合外力的冲量为( )

2、A2kgm/s,方向与足球原来的运动方向相同B2kgm/s,方向与足球原来的运动方向相反C14kgm/s,方向与足球原来的运动方向相同D14kgm/s,方向与足球原来的运动方向相反2、如图所示,一个物体在竖直向上的拉力F作用下竖直向上运动,拉力F与物体速度v随时间变化规律如图甲、乙所示,物体向上运动过程中所受空气阻力大小不变,取重力加速度大小g=10m/s2则物体的质量为A100gB200gC250gD300g3、高空抛物是一种不文明的行为,而且会带来很大的社会危害2019年6月26日,厦门市某小区楼下一位年轻妈妈被从三楼阳台丢下的一节5号干电池击中头部,当场鲜血直流,若一节质量为0.1kg的

3、干电池从1.25m高处自由下落到水平地面上后又反弹到0.2m高度,电池第一次接触地面的吋间为0.01s,第一次落地对地面的冲击力跟电池重量的比值为k,重力加速度大小g=10m/s2,则()A该电池的最大重力势能为10JB该电池的最大动能为100JCk=71D电池在接触地面过程中动量的变化量大小为0.3kgm/s4、如图甲所示,在x0的区域有在垂直于xOy平面(纸面)向里的匀强磁场,现用力使一个等边三角形闭合导线(粗细均匀)框,沿x轴向右匀速运动,运动中线框平面与纸面平行,底边BC与y轴平行,从顶点A刚入磁场开始计时,在线框全部进入磁场过程中,其感应电流I(取顺时针方向为正)与时间t的关系图线为

4、图乙中的( )ABCD5、有一个变压器,当输入电压为220 V时输出电压为12 V,某同学在实验过程中发现此变压器副线圈烧坏了,于是他从变压器上拆掉烧坏的副线圈,用绝缘导线在铁芯上新绕了5匝线圈作为副线圈(如图所示),然后将原线圈接到110 V交流电源上,将交流电流表与的固定电阻串联后接在新绕的5匝线圈两端,这时电流表的示数为5 mA。该同学按理想变压器分析,求出了该变压器副线圈的匝数。你认为该变压器原来的副线圈匝数应为()A2200B1100C60D306、甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶在t=0到t=t1的时间内,它们的v-t图象如图所示在这段时间内A汽车甲的平均速度比乙大B汽车乙的平均速

5、度等于C甲乙两汽车的位移相同D汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大二、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、如图,正方形金属线框自某一高度在空气中竖直下落(空气阻力不计),然后进入并完全穿过与正方形等宽的匀强磁场区域,进入时线框动能为Ek1,穿出时线框动能为Ek2。从刚进入到刚穿出磁场这一过程,线框产生的焦耳热为Q,克服安培力做的功为W1,重力做的功为W2,线框重力势能的减少量为Ep,则下列关系正确的是( )AQ=W1BQ = W 2 W 1CQ =EpE

6、k1Ek2DW2=W1(Ek2Ek1)8、下列说法正确的是()A布朗运动的激烈程度跟温度有关,但布朗运动不是热运动B机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功从而转化成机械能C一定质量的理想气体保持体积不变,单位体积内分子数不变,但温度升高,单位时间内撞击单位面积上的分子数增多D相对湿度定义为空气中水蒸气的压强与水的饱和气压之比E.雨伞伞面上有许多细小的孔,却能遮雨,是因为水的表面张力作用9、如图,匀强磁场中位于P处的粒子源可以沿垂直于磁场向纸面内的各个方向发射质量为m、电荷量为q、速率为v的带正电粒子,P到荧光屏MN的距离为d。设荧光屏足够大,不计粒子重力及粒子间的相互作用。下列判断

7、正确的是()A若磁感应强度,则同一时刻发射出的粒子到达荧光屏的最大时间差为B若磁感应强度,则同一时刻发射出的粒子到达荧光屏的最大时间差为C若磁感应强度,则荧光屏上形成的亮线长度为D若磁感应强度,则荧光屏上形成的亮线长度为10、一根不可伸长的轻绳一端拴着质量为m的物块,另一端绕过滑轮固定在A点,滑轮的另一端通过铰链固定在墙上O点,轻杆OB可绕O点自由转动,滑轮质量不计,滑轮和铰链均可视为质点,当系统静止时OB=OA,重力加速度为g,则()AB轻绳对滑轮的作用力大小为2mgC若将A点缓慢上移少许,轻绳对滑轮的作用力变大D若将A点缓慢上移少许,OB将绕O点顺时针转动三、实验题:本题共2小题,共18分

8、。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)在某次“描绘小灯泡伏安特性曲线”的实验中,所选用的实验器材有A小灯泡“2.5V 0.2A”B电流表00.6A3A(内阻未知)C电压表03V15V(内阻未知)D滑动变阻器“2A 20”E.电源(两节旧的干电池)F.开关一个,导线若干(1)当开关闭合时,图中滑动变阻器的滑片应该置于_(填“左”或“右”)端。(2)实验中,当滑片P向左移动时,电路中的电流表的示数变_(填“大”或“小”)。(3)本次实验用电池对数据处理有没有影响?_(填“有”或“没有”)。(4)依据实验结果数据作出的图像可能是图中的_。A BC D12(12分)如图所示

9、是“验证动量守恒定律”实验中获得的频闪照片,已知A、B两滑块的质量分是在碰撞,拍摄共进行了四次。第一次是在两滑块相撞之前,以后的三次是在碰撞墙之后。B滑块原来处于静止状态,并且A、B滑块在拍摄频闪照片的这段时间内是在10cm至105cm这段范围内运动(以滑块上的箭头位置为准),试根据频闪照片(闪光时间间隔为0.5s)回答问题。(1)根据频闪照片分析可知碰撞发生位置在_cm刻度处;(2)A滑块碰撞后的速度_,B滑块碰撞后的速度_,A滑块碰撞前的速度_。(3)根据频闪照片分析得出碰撞前两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和是_;碰撞后两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和是_。本实验中得出的结

10、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)如图所示,在真空室内的P点,能沿平行纸面向各个方向不断发射电荷量为+q、质量为m的粒子(不计重力),粒子的速率都相同。ab为P点附近的一条水平直线,P到直线ab的距离PC=L,Q为直线ab上一点,它与P点相距PQ=,当直线ab以上区域只存在垂直纸面向里、磁感应强度为的匀强磁场时,水平向左射出的粒子恰到达Q点;当ab以上区域只存在沿PC方向的匀强电场时,其中水平向左射出的粒子也恰好到达Q点。已知sin37=0.6,cos37=0.8,求:(1)粒子的发射速率;(2)

11、仅有电场时PQ两点间的电势差;(3)仅有磁场时,能到达直线ab的粒子所用最长时间和最短时间。14(16分)如图所示,U形管竖直放置,右管内径为左管内径的2倍,管内水银在左管内封闭了一段长为76cm、温度为300K的空气柱,左、右两管水银面高度差为6cm,大气压为76cmHg。给左管的气体加热,求当U形管两边水银面等高时,左管内气体的温度;在问的条件下,保持温度不变,往右管缓慢加入水银,直到左管气柱恢复原长,求此时两管水银面的高度差。15(12分)如图所示,让小球从图中的A位置静止摆下,摆到最低点B处摆线刚好被拉断,小球在B处恰好未与地面接触,小球进入粗糙的水平面后向右运动到C处进入一竖直放置的

12、光滑圆弧轨道。已知摆线长,小球质量,B点C点的水平距离,小球与水平面间动摩擦因数,g取。(1)求摆线所能承受的最大拉力为多大;(2)要使小球不脱离圆弧轨道,求圆弧轨道半径R的取值范围。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、D【解析】设球飞向球门的方向为正方向,被守门员扑出后足球的速度为则由动量定理可得负号说明合外力冲量的方向与足球原来的运动方向相反,故A、B、C错误,D正确;故选D。2、C【解析】由乙图可得后,物体匀速,则有前,物体匀加速,则有,代入数据有A 100g与分析不符,故A错误;B 200g与分析不符,故B

13、错误;C 250g与分析相符,故C正确;D 300g与分析不符,故D错误;故选:C。3、C【解析】A电池的最大重力势能为:EP=mgh=0.1101.25J=1.25J故A错误。B最大动能与最大重力势能相等,为1.25J,故B错误。CD选向下为正,接触地面过程中动量的变化量为:P=mv-mv=-m-m=0.1()kgm/s=-7kgm/s由动量定理:(mg-kmg)t=p代入数据得:K=71故C正确,D错误。故选C。4、B【解析】导线框从左进入磁场,磁通量向里增加,根据楞次定律可知,感应磁场向外,根据安培定则可知,感应电流方向为逆时针,即负方向;设导线框沿x轴方向运动的速度为v,经时间t运动的

14、位移为,根据几何关系可知,导线框的有效长度为,感应电流,即电流I与t成正比,故选B.5、C【解析】由题意可知当新绕5匝线圈后,原线圈接到110 V交流电源上,新绕线圈电流为5mA,则新绕线圈的电压为根据原副线圈电压值比等于匝数比可知可得原线圈的匝数为匝匝又因为当副线圈没有损坏输入电压为220V时输出电压为12 V,可得可得该变压器原来的副线圈匝数应为匝匝故C正确,ABD错误。故选C。6、A【解析】试题分析:因为图线与坐标轴所夹的面积是物体的位移,故在0-t1时间内,甲车的位移大于乙车,故根据可知,甲车的平均速度大于乙车,选项A 正确,C错误;因为乙车做变减速运动故平均速度不等于,选项B错误;因

15、为图线的切线的斜率等于物体的加速度,故甲乙两车的加速度均逐渐减小,选项D 错误考点:v-t图象及其物理意义二、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】AB由能量关系可知,线框产生的焦耳热Q等于克服安培力做的功为W1,选项A正确,B错误;CD由动能定理即W2=W1(Ek2Ek1)而W2=Ep则Q =W1= EpEk1Ek2选项CD正确。故选ACD。8、ACE【解析】A布朗运动反映的是分子热运动,但布朗运动本身不是热运动,选项A正确;B机械能可能全部转化为内能,内能

16、无法全部用来做功从而转化成机械能,选项B错误;C一定质量的理想气体保持体积不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子的平均动能变大,单位时间内撞击单位面积上的分子数增多,选项C正确;D相对湿度定义为空气中水蒸气的实际压强与该温度下水蒸气的饱和气压之比,D错误;E雨伞伞面上有许多细小的孔,却能遮雨,是因为水的表面张力作用,使水不能渗过小孔,选项E正确;故选ACE.9、BD【解析】AB若磁感应强度,即粒子的运动半径为r=d如图所示:到达荧光屏的粒子运动时间最长的是发射速度沿垂直且背离MN运动的粒子,其运动时间(周期T=)为运动时间最短的是以d为弦长的粒子,运动时间为所以最大时间差为故A错误,B正确

17、;CD若磁感应强度,即粒子的运动半径为R=2d,如图所示:到达荧光屏最下端的粒子的轨迹是与MN相切的,设下半部分的亮线长度为x1,根据几何关系,有解得;到达荧光屏最上端的粒子与屏的交点与P点连线为轨迹的直径,设上半部分亮线的长度为x2,根据几何关系,有解得,所以亮线的总长度为,故C错误,D正确。故选BD。10、AD【解析】A由于:TAB=TBC根据对称性可知:由内错角关系:又:OB=OA则:因此三角形AOB为正三角形,A正确;B对结点B受力分析,根据力的合成:可知滑轮对结点的作用力等于mg,根据牛顿第三定律,轻绳对滑轮的作用力大小为mg,B错误;C若将A点缓慢上移少许,绳子上两个分力大小不变,

18、当夹角增大时,合力减小,因此轻绳对滑轮的作用力减小,C错误;D若将A点缓慢上移少许,由于:TAB=TBC依旧有:由于增大,OB将绕O点顺时针转动,D正确。故选AD。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、左 小 没有 C 【解析】(1)1开关闭合时,应该使电表中的电流最小,故应该将滑动变阻器的滑片置于左端;(2)2滑片P左移,并联部分电阻变小,故并联部分电压减小,故电流表示数变小;(3)3因为电压是用电压表测出,故与电源参数无关,所以没有影响;(4)4小灯泡电阻随电流增大(或温度升高)而增大,故选C。12、30 0.4m/s 0.6m/s

19、0.8m/s 1.2 1.2 两滑块组成的系统在相互作用过程中动量守恒 【解析】(1)1由碰撞前A、B位置可知碰撞发生在30cm处;(2)234碰后A的位置在40cm,60cm,80cm处,则碰后B的位置在45cm,75cm,105cm处,则由碰撞前A、B位置可知碰撞发生在30cm处,碰后B从30m处运动到45cm处,经过时间碰前A从10cm处运动到30cm处用时则碰前(3)5碰撞前两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和6碰撞后两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和7本实验中得出的结论是两滑块组成的系统在相互作用过程中动量守恒四、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

20、处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、 (1);(2);(3),【解析】(1)设粒子做匀速圆周运动的半径为,过作的垂线交于点,如图所示:由几何知识可得代入数据可得粒子轨迹半径为洛伦兹力提供向心力为解得粒子发射速度为(2)真空室只加匀强电场时,由粒子到达直线的动能相等,可知为等势面,电场方向垂直向下,水平向左射出的粒子经时间到达点,在这段时间内做类平抛运动,分解位移电场力提供加速度解得PQ两点间的电势差(3)只有磁场时,粒子以为圆心沿圆弧运动,当弧和直线相切于点时,粒子速度的偏转角最大,对应的运动时间最长,如图所示:据图有解得故最大偏转角为粒子在磁场中运动最大时长为式中为粒子在磁场

21、中运动的周期,粒子以为圆心沿圆弧运动的速度偏转角最小,对应的运动时间最短。据图有解得速度偏转角最小为故最短时间为14、346.34.8cm【解析】由右管内径是左管的2倍可知,右管的横截面积是左管的4倍,所以两管水银面相平时,左侧液面下降4.8cm,右侧液面上升1.2cm,则有: , ,由公式 解得:;(2)管中气体做等温变化,则有: ,其中 解得:P3=80.8cmHg所以右管的水银面比左管高。15、(1)20N;(2)或【解析】(1)小球从A到B的过程,由动能定理得:解得:在B点,由牛顿第二定律得:解得:(2)B到C的过程中摩擦力做功,由动能定理可得:可得:小球进入圆轨道后,设小球能到达圆轨道最高点的速度为v,要不脱离轨道应满足:考虑小球从C点运动到圆轨道最高点的过程,由动能定理得:联立以上解得:R0.04m;小球进入圆轨道后,小球上升的最大高度满足:hR,小球可沿轨道返回。小球从D点运动到最高处的过程,由动能定理得解得:R0.1m;所以要使小球不脱离圆弧轨道,圆弧轨道半径R的取值范围是R0.04m或R0.1m。

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