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    2023届吉林省延边市汪清县第六中学高三下学期一模考试物理试题含解析.doc

    • 资源ID:87791929       资源大小:830KB        全文页数:17页
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    2023届吉林省延边市汪清县第六中学高三下学期一模考试物理试题含解析.doc

    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、如图所示,是一个研究向心力与哪些因素有关的DIS实验装置示意图,其中质量为m的圆柱体放置在未画出的光滑圆盘边缘,绳子一端连接小圆柱体,另一端连接力传感器,使圆柱体做匀速圆周运动。圆周运动的轨道半径为r,光电传感器测定的是圆柱体的线速度。关于这个实验下列说法不正确的是()A研究向心力与半径的关系时,保持圆柱体线速度和质量一定,应画图像B研究向心力与线速度的关系时,保持圆柱体质量和运动半径一定,应画图像C研究向心力与质量的关系时,保持圆柱体线速度和运动半径一定,应画图像D如能保证两个传感器同步记录,圆筒可以不做匀速圆周运动,同样可以完成该实验目的2、如图甲所示,在匀强磁场中有一个N=10匝的闭合矩形线圈绕轴匀速转动,转轴O1O2直于磁场方向,线圈电阻为5。从图甲所示位置开始计时,通过线圈平面的磁通量随时间变化的图像如图乙所示,则()A线圈转动一圈的过程中产生的焦耳热B在时,线圈中的感应电动势为零,且电流方向发生改变C所产生的交变电流感应电动势的瞬时表达式为D线圈从图示位置转过90º时穿过线圈的磁通量变化率最大3、如图所示,在粗糙的水平面上放一质量为2kg的物体,现用F=8N的力,斜向下推物体,力F与水平面成角,物体与水平面之间的滑动摩擦系数为=0.5,则A物体对地面的压力为24NB物体所受的摩擦力为12NC物体加速度为D物体将向右匀速运动4、如图所示,长为L的轻绳一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球,在最低点给小球一水平初速度v0,同时对小球施加一大小不变,方向始终垂直于绳的力F,小球沿圆周运动到绳水平时,小球速度大小恰好也为v0。则正确的是()A小球在向上摆到45°角时速度达到最大BF=mgC速度大小始终不变DF=5、通过实验研究通电长直导线间的相互作用规律。如图所示,为两根平行的长直导线,通过外接直流电源分别给两导线通以相应的恒定电流。为导线所在平面内的两点。下列说法中正确的是()A两导线中的电流大小相等、方向相反时,点的磁感应强度为零B导线电流向上、导线电流向下时,导线所受安培力向右C点的磁感应强度一定不为零D两导线所受安培力的大小一定相等6、甲、乙两车在同一平直公路上运动,两车的速度v随时间t的变化如图所示。下列说法正确的是()A甲乙两车的速度方向可能相反B在t1到t2时间内,甲车的加速度逐渐增大C在t1到t2时间内,两车在同一时刻的加速度均不相等D若t=0时刻甲车在前,乙车在后,在运动过程中两车最多能相遇三次二、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、如图所示,一个小型旋转式交流发电机,其矩形线圈的面积为S,共有n匝,总电阻为r,外电路上接有一个阻值为R的定值电阻和一个理想交流电流表A线圈以角速度在磁感应强度为B的匀强磁场中绕与磁场方向垂直的对称轴匀速运动,图中线圈平面平行于磁场方向,由此位置开始计时,下列说法正确的是( )A发电机所产生电动势的最大值为B从初始位置开始,在四分之一个周期内通过的电荷量为CR两端电压的有效值D交流电流表的示数一直在变化8、近年来,我国的高速铁路网建设取得巨大成就,高铁技术正走出国门。在一次高铁技术测试中,机车由静止开始做直线运动,测试段内机车速度的二次方v2与对应位移x的关系图象如图所示。在该测试段内,下列说法正确的是( )A机车的加速度越来越大B机车的加速度越来越小C机车的平均速度大于D机车的平均速度小于9、如图所示,A、B两带电小球的质量均为m,电荷量的大小均为Q(未知)。小球A系在长为L的绝缘轻绳下端,小球B固定于悬挂点的正下方,平衡时,小球A、B位于同一高度,轻绳与竖直方向成角。已知重力加速度为g,静电力常量为k,则以下说法正确的是()A小球A、B带异种电荷B小球A所受静电力大小为C小球A、B所带电荷量D若小球A的电荷量缓慢减小,则小球A的重力势能减小,电势能增大10、如图所示,长木板放置在水平面上,一小物块置于长木板的中央,长木板和物块的质量均为m,物块与木板间的动摩擦因数为,木板与水平面间动摩擦因数,已知最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g现对物块施加一水平向右的拉力F,则木板加速度大小a可能是 ( )AagBaCaDa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)几位同学对一个阻值大约为 600的未知电阻进行测量,要求较精确地测量电阻的阻值。有下列器材供选用:A待测电阻 RxB电压表 V(量程 6V,内阻约 3k)C电流表 A1(量程 20mA,内阻约 5)D电流表 A2(量程 10mA,内阻约 10)E.滑动变阻器 R1(020,额定电流 2A)F.滑动变阻器 R2(02000,额定电流 0.5A)G.直流电源 E(6V,内阻约 1) H.多用表I.开关、导线若干(1)甲同学用多用表直接测量待测电阻的阻值如图甲所示。若选用欧姆表“×100”档位, 则多用表的读数为_(2)乙同学根据以上器材设计成用伏安法测量电阻的电路,电路图如图乙所示,则电流表应选择 _(选填“A1”或“A2”), 滑动变阻器应选择_ (选填“R1”或“R2”)。(3)丙同学经过反复思考,利用所给器材设计出了如图丙所示的测量电路,具体操作如下:按图丙连接好实验电路,调节滑动变阻器 R1、R2 的滑片至适当位置;开关 S2 处于断开状态,闭合开关 S。调节滑动变阻器 R1、R2 的滑片,使电流表 A2 的示数恰好为电流表 A1 的示数的一半,读出此时电压表 V 的示数 U1 和电流表 A 的示数 I1。保持开关 S1 闭合,再闭合开关 S2,保持滑动变阻器 R2 的滑片位置不变,读出此时电压表 V 的示数 U2 和电流表 A2 的示数 I2。可测得待测电阻的阻值为_,同时可测出电流表 A1 的内阻为 _ (用 U1、U2、I1、I2 表示)。(4)比较乙、丙两位同学测量电阻 Rx 的方法,你认为哪个同学的方法更有利于减小系统误差?_ (选填“乙”或“丙”)同学。12(12分)某同学要测量一电池的电动势E和内阻r,实验器材有一个电阻箱R、一个开关S、导线若干和一个灵敏电流计G(满偏电流1mA,内阻未知)。由于G量程太小,需要改装成量程更大的电流表A,实验过程如下:(1)使用多用电表测灵敏电流计内阻时,选择开关拨至“×10”挡,欧姆档调零后测量,指针的位置如图甲所示,阻值为_;(2)用图乙电路图进行测量,需要电流表A的量程为0.6A, 则对灵敏电流计G进行改装,需要在G两端_(选填“并"或“串”)联一个阻值为_的电阻(结果保留一位有效数值)。(3)该同学在实验中测出多组电流表A的电流I与电阻箱的阻值R的实验数据,作出R图像。在坐标纸上做出如图所示的图线,由做出的图线可知,该电池的电动势是_V,内电阻为_(小数点后保留两位数值)。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,虚线MN的右侧空间存在竖直向下的匀强电场和水平方向(垂直纸面向里)的匀强磁场,一质量为m的带电粒子以速度v垂直电场和磁场方向从O点射入场中,恰好沿纸面做匀速直线运动。已知匀强磁场的磁感应强度为B,粒子的电荷量为+q,不计粒子的重力。(1)求匀强电场的电场强度E;(2)当粒子运动到某点时撤去电场,如图乙所示,粒子将在磁场中做匀速圆周运动。求a.带电粒子在磁场中运动的轨道半径R;b.带电粒子在磁场中运动的周期T。14(16分)如图所示,在第一象限内,存在垂直于平面向外的匀强磁场,第二象限内存在水平向右的匀强电场,第三、四象限内存在垂直于平面向外、磁感应强度大小为的匀强磁场。一质量为,电荷量为的粒子,从轴上点以某一初速度垂直于轴进入第四象限,在平面内,以原点为圆心做半径为的圆周运动;随后进入电场运动至轴上的点,沿与轴正方向成角离开电场;在磁场中运动一段时间后,再次垂直于轴进入第四象限。不计粒子重力。求:(1)带电粒子从点进入第四象限时初速度的大小;(2)电场强度的大小;(3)磁场的磁感应强度的大小。15(12分)如图所示,导热性能良好的气缸静止于水平地面上,缸内用横截面积为S,质量为m的活塞封闭着一定质量的理想气体。在活塞上放一砝码,稳定后气体温度与环境温度相同均为T1.若气体温度为T1时,气柱的高度为H。当环境温度缓慢下降到T2时,活塞下降一定的高度;现取走砝码,稳定后活塞恰好回到原来高度。已知外界大气压强保持不变,重力加速度为g,不计活塞与气缸之间的摩擦,T1、T2均为热力学温度,求:(1)气体温度为时,气柱的高度;(2)砝码的质量。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根据向心力公式结合牛顿第二定律有可知研究向心力与半径的关系时,保持圆柱体线速度和质量一定,应画图像,二者呈线性关系,便于研究,A错误;B研究向心力与线速度的关系时,保持圆柱体质量和运动半径一定,应画图像, B正确;C研究向心力与质量的关系时,保持圆柱体线速度和运动半径一定,应画图像,C正确;D如能保证两个传感器同步记录,圆筒可以不做匀速圆周运动,光电传感器测量圆柱通过瞬间的线速度,力传感器测量此时瞬间的向心力(绳子拉力)大小,同样可以完成该实验目的,D正确。本题选择不正确的,故选A。2、C【解析】A 最大感应电动势为:感应电动势的有效值为:线圈转动一圈的过程中产生的焦耳热故A错误;B t=0.2s时,磁通量为0,线圈中的感应电动势最大,电流方向不变,故B错误;C 由图知角速度因为线圈从垂直中性面开始计时,所以交变电流感应电动势的瞬时表达式为e=10cos(5t)V故C正确;D 线圈在图示位置磁通量为0,磁通量的变化率最大,穿过线圈的磁通量变化最快,转过90°,磁通量最大,磁通量变化率为0,故D错误。故选:C。3、A【解析】受力分析如图所示,在竖直方向上,由平衡条件得,物体与水平地面间最大静摩擦力,水平方向上 ,由于,物体将静止不动,故物体所受的摩擦力为静摩擦力,综上分析,正确答案为A4、D【解析】本题考查动能定理的应用,要注意明确重力的功和路程无关,而拉力始终和绳垂直,即一直做正功。【详解】BD小球向上摆的过程中,由动能定理:解得:B错误,D正确;因为当重力沿切线方向的分力与F等大反向时,切线方向的加速度为零,速度达最大,设在向上摆到角时,速度最大:解得 A错误;因为两力在运动过程中做功大小不完全相同,故物体做变速运动,C错误。故选D。5、D【解析】A两导线的电流方向相反,由安培定则知两电流在点产生的磁场方向相同,则合磁感应强度不为零,故A错误;BN导线电流向下,由安培定则知该电流在M导线处产生垂直纸面向里的磁场。M导线电流向上,由左手定则知M导线所受安培力向左,故B错误;C若两导线通以反向电流,由安培定则知在点产生相反方向的磁场。若M导线电流较强、N导线电流较弱,它们在点产生的磁感应强度的大小可能相等,则合磁感应强度可能为零,故C错误;D不管两导线中电流的大小、方向如何,两导线间相互作用的安培力是一对作用力与反作用力,大小一定相等,故D正确。故选D。6、D【解析】A速度是矢量,速度大于零代表一个方向,速度小于零则代表相反方向,所以两车速度方向相同,选项A错误;B速度时间图像的斜率即加速度,在t1到t2时间内,甲车的加速度逐渐减小,选项B错误;C平移乙的图像,在t1到t2时间内,有一时刻两车的加速度相等,选项C错误;D若t=0时刻甲车在前,乙车在后,在以后的运动过程中可能乙会追上甲,甲再追上乙,甲再被乙反超,两车最多能相遇三次,选项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】A在初始位置线圈产生的电动势最大,且故A正确;B从初始位置开始,在四分之一个周期内通过R的电荷量为故B错误;C电动势的有效值为电阻R两端电压的有效值为故C正确;D交流电流表测的是有效值,其示数不会变化,故D错误。故选:AC。8、BC【解析】AB如图所示,在该测试段内,随着机车位移的增大,在相等位移上,速度的二次方的差值逐渐减小,由可知,机车的加速度逐渐减小,故A错误,B正确;CD由于机车做加速度减小的变加速直线运动,故在该测试段内机车的平均速度大于,故C正确,D错误。故选BC。9、BD【解析】AB带电的小球A处于平衡状态,A受到库仑力F、重力mg以及绳子的拉力T的作用,其合力为零,则有解得由图可知,AB间库仑力为排斥力,即AB为同种电荷,故A错误,B正确;C根据库仑定律有,而解得故C错误;D若小球A的电荷量缓慢减小,AB间的库仑力减小,小球A下摆,则小球A的重力势能减小,库仑力做负功,电势能增大,故D正确。故选BD。10、BD【解析】当物块与木板一起向右加速,没有发生相对滑动,以物块和木板整体为研究对象进行受力分析,有:解得:当物块和木板间发生相对滑动,以木板为研究对象有:解得:故BD正确,AC错误。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、600 A2 R1 丙 【解析】(1)1选用欧姆表“×100”档位,指针读数为6.0,故多用电表读数为600W.(2)23电压表量程为6V,阻值约为600W,电流表量程约即可, 故电流表选择A2;乙图中滑动变阻器采用分压式接法,滑动变阻器选择总阻值较小的R1.(3)45设电流表A1,内阻为r1,根据操作步骤可得:根据操作步骤可得:联立方程可得:(4)6乙同学的设计方法中,实际测得的阻值为Rx与电流表内阻的串联阻值,测量值偏大, 而且电流表内阻未知,相比而言,丙同学的方法更有利于减小系统误差。12、180 并 0.3 1.411.45 0.380.44 【解析】(1)1多用表欧姆挡读数为刻度值与倍率的乘积,即灵敏电流计内阻rg=18×10=180。(2)23灵敏电流计扩大量程需要并联一个小电阻R0,设灵敏电流计的满偏电流为Ig=1mA,内阻rg=180,扩大量程后的电流为Im=0.6A,并联电路电压相等,根据欧姆定律有Igrg=(Im-Ig)R0得 (3)45扩大量程后的安培表内阻根据闭合电路欧姆定律E=I(R+rg+r)整理得结合图象有 联合解得E1.45Vr0.43。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)a.;b.【解析】(1)粒子的受力示意图如图所示根据物体的平衡条件qvB=qE得E=vB(2)a.粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿运动定律得b.粒子在磁场中运动的周期,得14、(1) (2) (3)【解析】(1)粒子从轴上点进入第四象限,在平面内,以原点为圆心做半径为的圆周运动,由洛伦兹力提供向心力:解得:(2)粒子在第二象限内做类平抛运动,沿着x轴方向:沿与轴正方向成角离开电场,所以:解得电场强度:(3)粒子的轨迹如图所示:第二象限,沿着x轴方向:沿着y轴方向:所以:由几何关系知,三角形OON为底角45°的等腰直角三角形。在磁场中运动的半径:由洛伦兹力提供向心力:粒子在点速度沿与轴正方向成角离开电场,所以离开的速度:所以磁场的磁感应强度的大小:15、 (1);(2)【解析】(1)设气体温度为时,气柱的高度为,环境温度缓慢下降到的过程是等压変化,根据盖吕萨克定律有解得(2)设砝码的质量为,取走砝码后的过程是等温变化, 由玻意耳定律得联立解得

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