《高平市第一中学2023届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高平市第一中学2023届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析.doc(16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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、。1、如图所示,aefc和befd是垂直于纸面向里的匀强磁场I、II的边界,磁场I、的磁感应强度分别为B1、B2,且B2=2B1,一质量为m、电荷量为q的带电粒子垂直边界ae从P点射入磁场I,后经f点进入磁场II,并最终从fc边界射出磁场区域不计粒子重力,该带电粒子在磁场中运动的总时间为( )ABCD2、如图所示,质量为m的小球用一轻绳悬挂,在恒力F作用下处于静止状态,静止时悬线与竖直方向夹角为53,若把小球换成一质量为的小球,在恒力F作用下也处于静止状态时,悬线与竖直方向夹角为37,则恒力F的大小是()ABCD3、如图所示,足够长的两平行金属板正对竖直放置,它们通过导线与电源E、定值电阻R、
3、开关S相连。闭合开关后,一个带电的液滴从两板上端的中点处无初速度释放,最终液滴落在某一金属板上。下列说法中正确的是()A液滴在两板间运动的轨迹是一条抛物线B电源电动势越大,液滴在板间运动的加速度越大C电源电动势越大,液滴在板间运动的时间越长D定值电阻的阻值越大,液滴在板间运动的时间越长4、如图所示的曲线是某个质点在恒力作用下运动的一段轨迹。质点从点出发经点到达点,已知弧长大于弧长,质点由点运动到点与从点运动到点的时间相等。下列说法中正确的是()A质点从点运动到点的过程中,速度大小保持不变B质点在这两段时间内的速度变化量大小相等,方向相同C质点在这两段时间内的速度变化量大小不相等,但方向相同D质
4、点在间的运动可能是变加速曲线运动5、一个质量为4 kg的物体,在四个共点力作用下处于平衡状态,当其中两个大小分别为5 N和7 N的力突然同时消失,而另外两个恒力不变时,则物体( )A可能做匀速圆周运动B受到的合力可能变为15 NC将一定做匀加速直线运动D可能做加速度为a=2 m/s2匀变速曲线运动6、某电梯的最大速度为2m/s,最大加速度为0.5m/s2。该电梯由一楼从静止开始,到达24m处的某楼层并静止.所用的最短时间是()A12sB16sC18sD24s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
5、3分,有选错的得0分。7、如图所示,铜圆盘安装在竖直的铜轴上,圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场中。电路通过电刷与圆盘的边缘和铜轴接触良好,电源电动势为E,内阻为r,定值电阻为R。先将开关闭合,待圆盘转速稳定后再断开开关,不计一切摩擦,下列说法中正确的是()A闭合开关时,从上往下看圆盘逆时针转动B闭合开关转速稳定时,流过圆盘的电流为零C断开开关时,a点电势低于b点电势D断开开关后,流过电阻R上的电流方向与原电流方向相反8、2018年世界排球锦标赛上,中国女排姑娘们的顽强拼搏精神与完美配合给人留下了深刻的印象。某次比赛中,球员甲接队友的一个传球,在网前L3.60 m处起跳,在离地面高H3.20 m处
6、将球以v012 m/s的速度正对球网水平击出,对方球员乙刚好在进攻路线的网前,她可利用身体任何部位进行拦网阻击。假设球员乙的直立和起跳拦网高度分别为h12.50 m和h22.95 m,g取10 m/s2.下列情景中,球员乙可能拦网成功的是()A乙在网前直立不动B乙在甲击球时同时起跳离地C乙在甲击球后0.18 s起跳离地D乙在甲击球前0.3 s起跳离地9、如图所示,带有正电荷的A粒子和B粒子同时以同样大小的速度(速度方向与边界的夹角分别为30、60)从宽度为d的有界匀强磁场的边界上的O点射入磁场,又恰好都不从另一边界飞出,则下列说法中正确的是( )AA、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为1B
7、A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为3(2)1CA、B两粒子的比荷之比是1DA、B两粒子的比荷之比是(2)310、用如图所示的装置研究光电效应现象,光电管阴极K与滑动变阻器的中心抽头c相连,光电管阳极与滑动变阻器的滑片P相连,初始时滑片P与抽头c正对,电压表的示数为0(电压表0刻线在表盘中央)。在移动滑片P的过程中,光电流,随电压表示数U变化的图像如图所示,已知入射光的光子能量为1.6eV。下列说法正确的是( )A当滑片P与c正对时,电路中无光电流B当U=0.6V时,滑片P位于b、c之间C阴极材料的逸出功为0.6eVD当U=0.8V时,到达阳极的光电子的最大动能为1.4eV三、实验题:本
8、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)标称3.7V的锂电池,充满电时电动势为4.2V,电动势低于3.4V时不能放电。某只该型号电池标注如下:标准放电持续电流170mA,最大放电电流850mA,内阻r0.2。为测量其电动势和内阻,实验室提供下列器材:A电压表V(量程3V,内阻3k) B电流表(量程0.6A)C电流表(量程03A)D定值电阻R1=2kE定值电阻R2=1F滑动变阻器(05)G滑动变阻器(020) H待测电池,多用电表,开关导线若干(1)设计测量电路如图甲所示,电流表A应选择_,滑动变阻器R应选择_填写器材序号);(2)按照设计电路完成实
9、物电路的连接;(_)(3)闭合开关S前,应将滑动变阻器滑片P移到 _选填“左”或“右”)端;闭合开关后,发现电压表指针有偏转,而电流表指针不偏转,在不断开电路的情况下,应选择多用电表的 _检查电路故障;A电阻“”挡 B直流电流250mA挡 C直流电压2.5V挡 D直流电压10V挡(4)正确进行实验操作,根据电压表读数计算出电压表和定值电阻R,两端的总电压U。读出对应的电流表示数,在坐标纸上描点作出UI图象如图丙所示。则电池电动势E= _V,内阻r= _。12(12分)张明同学在测定某种合金丝的电阻率时:(1)用螺旋测微器测得其直径为_mm(如图甲所示);(2)用20分度的游标卡尺测其长度为_c
10、m(如图乙所示);(3)用图丙所示的电路测得的电阻值将比真实值_(填“偏大”或“偏小”)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,一定质量的气体从状态A经状态B、C、D再回到状态A已知气体在状态A时的体积是1L。(1atm=1.013105Pa,ln3=1.099)求气体在状态C的体积;气体从状态A经状态B、C、D再回到状态A的过程中,吸收或放出的热量Q。14(16分)高空气象探测要用热气球,热气球下端开口与大气相通,加热球内气体的加热源在开口处。某次气象探测时,气球外面大气温度为大气压强,大气密度和。
11、用加热源对球内气体缓慢加热直至气球开始上浮,加热过程中气球体积恒为。热气球的质量,重力加速度g取。求热气球开始上浮时内部气体的密度及温度。15(12分)如图所示,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从点水平飞出,经过落到倾斜雪道上的点。在落到点时,运动员靠改变姿势进行缓冲使自已只保留沿斜面的分速度而不弹起,已知点是倾斜雪道的起点,倾斜雪道总长,下端经过一小段圆弧过渡后与足够长的水平雪道相接,倾斜雪道与水平面的夹角,滑雪板与雪道的动摩擦因数均为,不计空气阻力,取,求:(1)运动员离开点时的速度大小及点到点的距离;(2)运动员在水平雪道上滑行的距离。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共
12、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】粒子在磁场中运动只受洛伦兹力作用,故粒子做圆周运动,洛伦兹力做向心力,故有则有粒子垂直边界ae从P点射入磁场,后经f点进入磁场,故根据几何关系可得:粒子在磁场中做圆周运动的半径为磁场宽度d;根据轨道半径表达式,由两磁场区域磁感应强度大小关系可得:粒子在磁场中做圆周运动的半径为磁场宽度,那么,根据几何关系可得:粒子从P到f转过的中心角为,粒子在f点沿fd方向进入磁场;然后粒子在磁场中转过,在e点沿ea方向进入磁场;最后,粒子在磁场中转过后从fc边界射出磁场区域;故粒子在两个磁场区域分别转过,根据周期可得:该带电粒子在磁场中
13、运动的总时间为故选B。2、D【解析】对两个球受力分析如图所示:在ACB中:其中:解得:在APC中有:所以:解得:=53可见APC是等腰三角形,即:故D正确,ABC错误。3、B【解析】A液滴在磁场中受重力及电场力,电场力沿水平方向,重力沿竖直方向。因液滴由静止释放,故合力的方向一定与运动方向一致,故液滴做直线运动,故A错误;B两板间的电势差等于电源电压,当电动势变大时,两板上的电压变大,由可知,板间的电场强度增大,电场力变大,合力变大,故加速度增大,故B正确;C因粒子最终打在极板上,故运动时间取决于水平方向的加速度,当电动势变大时,其水平方向受力增大,加速度增大,运动时间减小,故C错误;D定值电
14、阻在此电路中只相当于导线,阻值的变化不会改变两板间的电势差,故带电粒子受力不变,加速度不变,运动时间不变,故D错误。故选B。4、B【解析】A因质点在恒力作用下运动,由牛顿第二定律可知,由于加速度不变,质点做匀变速曲线运动,由力指向曲线凹面那一侧可知,质点从点运动到点的过程中,相同时间内的路程不同,故速度大小发生了变化,故A错误;BC因加速度不变,则质点在这两段时间内的速度变化量大小相等、方向相同,故B正确、C错误;D质点在恒力作用下运动,则质点在间的运动是匀变速曲线运动,故D错误。故选B。5、D【解析】根据平行四边形定则,大小分别为5N和7N的力的合力最大为12N,最小为2N,物体在四个共点力
15、作用下处于平衡状态,说明另两个恒力的合力最大也为12N,最小为2N,根据牛顿第二定律,当其中两个大小分别为5N和7N的力突然同时消失,质量为4kg的物体产生的加速度最大为a=3m/s2,最小为a=0.5m/s2,但由于合力的方向与速度方向关系不知,只能说明物体做匀变速运动,可能是直线运动或匀变速曲线运动,但不可能做匀速圆周运动,故ABC错误,D正确。故选D。6、B【解析】电梯加速运动的时间为加速运动的位移根据对称性,减速运动的时间也为4s,位移也为4m,匀速运动时间为故电梯运动的最短时间为t=4s+4s+8s=16sB正确,ACD错误。故选B。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分
16、。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、BC【解析】A闭合开关时,铜圆盘中有电流经过,圆盘中电流方向沿半径向外,根据左手定则可知,从上往下看圆盘顺时针转动,故A错误;B闭合开关转速稳定时,圆盘不受安培力作用,根据可知流过圆盘的电流为零,故B正确;C断开开关时,从上往下看,圆盘顺时针转动,圆盘的半径切割磁感线产生感应电动势,由右手定则知,圆盘中电流方向沿半径向里,所以点电势低于点电势,故C正确;D闭合开关时,流过电阻上的电流方向从点经电阻到点;断开开关时,点电势低于点电势,流过电阻上的电流方向从点经电阻到点,所以断开开关后
17、,流过电阻上的电流方向与原电流方向相同,故D错误;故选BC。8、BC【解析】A若乙在网前直立不动,则排球到达乙的位置的时间排球下落的高度为则不能拦网成功,选项A错误; B因为乙在空中上升的时间为乙在甲击球时同时起跳离地,在球到达乙位置时,运动员乙刚好到达最高点,因2.95m3.2m-0.45m=2.75m,则可以拦住,故B正确; C结合选项B的分析,乙在甲击球后0.18s起跳离地,初速度为v=gt1=100.3=3m/s上升时间t=0.12s时球到达乙位置,上升的高度为2.50m+0.288m=2.788m2.75m,可以拦网成功,故C正确;D乙在甲击球前0.3 s起跳离地,因为乙在空中的时间
18、为0.6s;则当排球到达球网位置时,乙已经落地,则不能拦网成功,选项D错误。故选BC。9、BD【解析】AB设AB两粒子在磁场中做圆周运动的半径分别为R和r, 根据上图可知联立解得故A错误,B正确。CD粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力, 由牛顿第二定律得解得,由题意可知,两粒子的v大小与B都相同,则AB两粒子的之比与粒子的轨道半径成反比,即粒子比荷之比为,故C错误,D正确。故选BD。10、BD【解析】A由题意可知,能发生光电效应,当滑片P与c正对时,光电管两端无电压,但此时光电子仍能从阴极到达阳极,则电路中有光电流,故A错误;B由图可知,当U=0.6V时,光电流为0即为遏制电压,即
19、光电管两端接反向电压,则阴极电势应更高,滑片P位于b、c之间,故B正确;C由光电效应方程有,由图可知,当U=0.6V时,光电流为0即为遏制电压,则有联立解得故C错误;D光电子逸出时的最大初动能为当U=0.8V时由动能定理得得故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、B G 左 D 【解析】(1)1由题知,该锂电池的最大放电电流850mA,故电流表A应选择B;2由题知,回路中的最大电阻24.7故滑动变阻器选择G;(2)3按照设计电路完成实物电路的连接,如图所示(3)4因滑动变阻器是限流式接法,为保护电路,故在闭合开关S前,滑
20、动变阻器的阻值要最大,故应将滑动变阻器滑片P移到左端;5闭合开关后,发现电压表指针有偏转,而电流表指针不偏转,说明电流表所在支路存在某处断路,在不断开电路的情况下,应选择多用电表的直流电压档进行检查电路故障,又该电源的最大电动势为4.2V,故应选择直流电压10V档进行检查电路故障,故D正确,ABC错误。故选D。(4)6由题知,UI图象的纵截距表示电源的电动势,则由图可得3.88V()7由UI图象,可得图象的斜率由电路图分析可知,斜率解得()12、3.202-3.205 5.015 偏小 【解析】(1)解决本题的关键明确:螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估
21、读(2)游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读(3)由电路图,根据电表内阻的影响确定误差情况【详解】(1)螺旋测微器的固定刻度为3.0mm,可动刻度为20.50.01mm=0.205mm,所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm(2)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为30.05mm=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm(3)由欧姆定律得,电阻阻值R=U/I,由于电压表的分流作用使电流测量值偏大,则电阻测量值偏小【点睛】考查螺旋测
22、微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;游标卡尺不需要估读、螺旋测微器需要估读掌握由欧姆定律分析电路的误差的方法四、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、2L;吸收的热量为【解析】由图可知气体在AB过程是等容升温升压,VA=1L,则VB=1L,气体在BC过程是等压升温增容,根据盖吕萨克定律有代入数据解得L。从C到D是等温变化,根据玻意耳定律得有代入数据解得L则根据图线转化为图线如图所示从B到C过程,等压变化,体积增大,气体对外界做功,根据解得J=-3.039J从C到D过程,等温变化,体积增大,气体对外界做功,根据
23、数学知识,则有则有由数学微积分知识可得解得J=-J从D到A过程,压强不变,体积减小,外界对气体做功,根据解得J=5.065J则整个过程做的总功为代入数据解得J即气体对外界做功为,从A出发再回到A,初末状态温度相同,内能相同,即根据热力学第一定律有解得J即吸收J的热量。14、, 【解析】设开始上浮时球内气体密度为,竖直方向受力平衡有解得热气球底部开口,则加热过程中球内原有气体外溢,取全部气体为研究对象,压强不变。初态:温度体积;开始上浮时状态:温度T,体积由盖吕萨克定律得球内原有全部气体质量不变,有解式得15、 (1)(2)【解析】(1)运动员在竖直方向做自由落体运动,有:,运动员在水平方向上做匀速直线运动,有:,解得:(2)运动员落到点前瞬间:,运动员落到点后沿斜面向下运动,其初速度:对运动员从点沿斜面运动到最后停止的过程,由功能关系可知:解得: