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    上海市鲁迅中学2022-2023学年高三第二次调研物理试卷含解析.doc

    • 资源ID:87837518       资源大小:499.50KB        全文页数:15页
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    上海市鲁迅中学2022-2023学年高三第二次调研物理试卷含解析.doc

    2023年高考物理模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、竖直向上抛出一物块,物块在运动过程中受到的阻力大小与速度大小成正比,取初速度方向为正方向。则物块从抛出到落回抛出点的过程中列物块的加速度、速度与时间的关系图像中可能正确的是()ABCD2、如图所示,将一交流发电机的矩形线圈abcd通过理想变压器外接电阻R=5,已知线圈边长ab=cd=0.1m, ad=bc = 0.2m,匝数为50匝,线圈电阻不计,理想交流电压表接在原线圈两端,变压器原副线圈匝数比n1n2=l3,线圈在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中绕垂直磁场的虚线轴以=200rad/s的角速度匀速转动,则( )A从图示位置开始计时,线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为 e=40sin200t(V)B交流电压表的示数为20 VC电阻R上消耗的电动率为720WD电流经过变压器后频率变为原来的2倍3、如图为甲、乙两个物体同时从同一地点出发,沿同一直线运动的速度时间图象。则( ) A在24 s内,甲处于静止状态B在2 s时刻,甲在乙的正前方C在06 s内,甲和乙相遇一次D在0-6 s内,甲和乙的位移相同4、如图,S是波源,振动频率为100Hz,产生的简谐横波向右传播,波速为40m/s。波在传播过程中经过P、Q两点,已知P、Q的平衡位置之间相距0.6m。下列判断正确的是()AQ点比P点晚半个周期开始振动B当Q点的位移最大时,P点的位移最小CQ点的运动方向与P点的运动方向可能相同D当Q点通过平衡位置时,P点也通过平衡位置5、如图所示,在粗糙水平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱状物体A,A的左端紧靠竖直墙,A与竖直墙之间放一光滑圆球B,整个装置处于静止状态若把A向右移动少许后,它们仍处于静止状态则下列判断中正确的是 ( )A球B对墙的压力增大 B球B对柱状物体A的压力增大C地面对柱状物体A的支持力不变 D地面对柱状物体A的摩擦力不变6、频率为的入射光照射某金属时发生光电效应现象。已知该金属的逸出功为W,普朗克常量为h,电子电荷量大小为e,下列说法正确的是()A该金属的截止频率为B该金属的遏止电压为C增大入射光的强度,单位时间内发射的光电子数不变D增大入射光的频率,光电子的最大初动能不变二、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,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场,之后进入电场线竖直向下的匀强电场发生偏转,最后打在屏上,整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么A偏转电场对三种粒子做功一样多B三种粒子打到屏上时速度一样大C三种粒子运动到屏上所用时间相同D三种粒子一定打到屏上的同一位置,8、下列说法正确的是( )A如果没有漏气没有摩擦,也没有机体热量损失,这样的热机效率可以达到100%B质量不变的理想气体等温膨胀时一定从外界吸收热量C冬天空调制热时,房间内空气的相对湿度变小D压缩气体需要力表明气体分子间存在斥力E.当液体与固体接触时,如果附着层的液体分子比液体内部的分子稀疏则液体与固体之间表现为不浸润9、有关对热学的基础知识理解正确的是_。A液体的表面张力使液体的表面有扩张的趋势B低温的物体可以自发把热量传递给高温的物体,最终两物体可达到热平衡状态C当装满水的某一密闭容器自由下落时,容器中的水的压强为零D空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和汽压,水蒸发变慢E. 在“用油膜法测分子直径”的实验中,作出了把油膜视为单分子层、忽略油酸分子间的间距并把油酸分子视为球形这三方面的近似处理10、从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E总等于动能Ek与重力势能Ep之和。取地面为重力势能零点,该物体的E总和Ep随它离开地面的高度h的变化如图所示。重力加速度取10m/s2。由图中数据可得( )A物体的质量为1kgB物体受到的空气阻力是5NCh=2 m时,物体的动能Ek=60 JD物体从地面上升到最高点用时0.8s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)图甲为一个简单的多用电表的电路图,其中电源的电动势E=1.5V、内阻r=1.0,电流表内阻Rg=10、满偏电流Ig=10mA。该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,C为上排刻度线的中间刻度。(1)选择开关接“1”,指针指在图乙所示位置时示数为_(结果保留三位有效数字)。(2)如果选择开关接“3”,图甲中电阻R2=240,则此状态下多用电表为量程_的电压表。(3)如果选择开关接“2”,该多用电表可用来测电阻,C刻度应标为_。(4)如果选择开关接“2”,红、黑表笔短接,调节R1的阻值使电表指针刚好满偏,再测量某一电阻,指针指在图乙所示位置,则该电阻的测量阻值为_(保留两位有效数字)。(5)如果将该多用电表的电池换成一个电动势为1.5V、内阻为1.2的电池,正确调零后测量某电阻的阻值,其测量结果_(选填“偏大”、“偏小”或“准确”)。12(12分)某同学要用电阻箱和电压表测量某水果电池组的电动势和内阻,考虑到水果电池组的内阻较大,为了提高实验的精确度,需要测量电压表的内阻。实验器材中恰好有一块零刻度在中央的双电压表,该同学便充分利用这块电压表,设计了如图所示的实验电路,既能实现对该电压表的内阻的测量,又能利用该表完成水果电池组电动势和内阻的测量,他用到的实验器材有:待测水果电池组(电动势约,内阻约)、双向电压表(量程为,内阻约为)、电阻箱()、滑动变阻器(),一个单刀双掷开关及若干导线。(1)该同学按如图所示电路图连线后,首先测出了电压表的内阻。请完善测量电压表内阻的实验步骤:将的滑动触头滑至最左端,将拨向1位置,将电阻箱阻值调为0;调节的滑动触头,使电压表示数达到满偏;保持_不变,调节,使电压表的示数达到_;读出电阻箱的阻值,记为,则电压表的内阻_。(2)若测得电压表内阻为,可分析此测量值应_(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。(3)接下来测量水果电池组的电动势和内阻,实验步骤如下:将开关拨至_(选填“1”或“2”)位置,将的滑动触片移到最_端,不再移动;调节电阻箱的阻值,使电压表的示数达到一个合适值,记录下电压表的示数和电阻箱的阻值;重复步骤,记录多组电压表的示数及对应的电阻箱的阻值。(4)若将电阻箱与电压表并联后的阻值记录为,作出图象,则可消除系统误差,如图所示,其中纵截距为,斜率为,则电动势的表达式为_,内阻的表达式为_。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,一带电微粒质量为m=2.0×1011kg、电荷量q=+1.0×105C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角=30°,并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.6cm的匀强磁场区域已知偏转电场中金属板长L=20cm,两板间距d=17.3cm,重力忽略不计求:(1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1;(2)偏转电场中两金属板间的电压U2;(3)为使带电微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多少14(16分)如图(a)所示,倾角=30°的光滑固定斜杆底端固定一电量为Q=2×104C的正点电荷,将一带正电小球(可视为点电荷)从斜杆的底端(但与Q未接触)静止释放,小球沿斜杆向上滑动过程中能量随位移的变化图象如图(b)所示,其中线1为重力势能随位移变化图象,线2为动能随位移变化图象(g=10m/s2,静电力恒量K=9×109Nm2/C2)则(1)描述小球向上运动过程中的速度与加速度的变化情况;(2)求小球的质量m和电量q;(3)斜杆底端至小球速度最大处由底端正点电荷形成的电场的电势差U;(4)在图(b)中画出小球的电势能 随位移s变化的图线(取杆上离底端3m处为电势零点)15(12分)从两个波源发出的两列振幅相同、频率均为5Hz的简谐横波,分别沿x轴正、负方向传播,在某一时刻到达A、B点,如图中实线、虚线所示两列波的波速均为10m/s求(i)质点P、O开始振动的时刻之差;(ii)再经过半个周期后,两列波在x=1m和x=5m之间引起的合振动振幅极大和极小的质点的x坐标参考答案一、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】AB物块上升过程中,加速度方向向下,取初速度方向为正方向,则加速度为负值,故AB错误;CD由于物块所受阻力与速度大小成正比,所以加速度随速度变化而变化,其速度时间图像不是直线,而是曲线,故C错误,D正确。故选D。2、B【解析】A 线圈绕垂直磁场的虚线轴匀速转动,产生正弦式交流电,交变电动势最大值:Em=NBS=50×0.2×0.1×0.2×200V=40V图示位置为与中性面垂直的位置,感应电动势为最大,则从此时开始计时,线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为e=40cos200t(V)故A错误;B 线圈内阻不计,则电压表示数为交变电动势的有效值故B正确;C 根据变压比可知,副线圈输出电压:电阻R上消耗的功率:故C错误;D 变压器不会改变交流电的频率,故D错误。故选:B。3、C【解析】A在v-t图象中,斜率代表加速度,纵坐标表示速度大小,故在24 s内,甲处于匀速运动状态,故A错误;B因v-t图像的面积等于位移,可知在0-2s内乙的位移大于甲,则在2 s时刻,乙在甲的正前方,选项B错误;CD开始阶段乙比甲运动的快,乙在前,甲在后,此后乙做减速运动,甲做加速,再做匀速;而在06s内,甲的位移为24m,乙的位移为18m,说明甲的位移大于乙的位移,且在两个物体同时停止前甲追上乙,此后甲一直在前,故只相遇一次,故C正确,D错误。故选C。4、D【解析】A根据可知,波长又故Q点比P点晚1.5个周期开始振动,A错误;BCP、Q两点的平衡位置距离是半个波长的奇数倍,故两者振动情况完全相反,即两点的运动方向始终相反,当Q点的位移最大时,P点的位移也最大,但两者方向相反,BC错误;D、两点平衡位置距离是半个波长的奇数倍,所以当Q通过平衡位置时,P点也通过平衡位置,但两者运动方向相反,D正确。故选D。5、C【解析】对小球B受力分析,作出平行四边形如图所示:A滑动前,B球受墙壁及A的弹力的合力与重力大小相等,方向相反;如图中实线所示;而将A向右平移后,B受弹力的方向将上移,如虚线所示,但B仍受力平衡,由图可知A对B球的弹力及墙壁对球的弹力均减小,根据牛顿第三定律可知,球B对墙的压力减小,球B对柱状物体A的压力减小,故AB错误;以AB为整体分析,水平方向上受墙壁的弹力和地面的摩擦力而处于平衡状态,弹力减小,故摩擦力减小,故D错误;竖直方向上受重力及地面的支持力,两物体的重力不变,故A对地面的压力不变,故C正确。所以C正确,ABD错误。6、B【解析】A金属的逸出功大小和截止频率都取决于金属材料本身,用光照射某种金属,要想发生光电效应,要求入射光的频率大于金属的截止频率,入射光的能量为,只有满足便能发生光电效应,所以金属的逸出功为即金属的截止频率为所以A错误;B使光电流减小到0的反向电压称为遏制电压,为再根据爱因斯坦的光电效应方程,可得光电子的最大初动能为所以该金属的遏止电压为所以B正确;C增大入射光的强度,单位时间内的光子数目会增大,发生了光电效应后,单位时间内发射的光电子数将增大,所以C错误;D由爱因斯坦的光电效应方程可知,增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大,所以D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。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、AD【解析】试题分析:带电粒子在加速电场中加速,电场力做功W=E1qd; 由动能定理可知:E1qd=mv2;解得:;粒子在偏转电场中的时间;在偏转电场中的纵向速度纵向位移;即位移与比荷无关,与速度无关;则可三种粒子的偏转位移相同,则偏转电场对三种粒子做功一样多;故A正确,B错误;因三粒子由同一点射入偏转电场,且偏转位移相同,故三个粒子打在屏幕上的位置一定相同;因粒子到屏上的时间与横向速度成反比;因加速后的速度大小不同,故三种粒子运动到屏上所用时间不相同;故C错误,D正确;故选AD考点:带电粒子在匀强电场中的运动【名师点睛】此题考查带电粒子在电场中的偏转,要注意偏转中的运动的合成与分解的正确应用;正确列出对应的表达式,根据表达式再去分析速度、位移及电场力的功8、BCE【解析】A根据热力学第二定律可知,热机的效率不可以达到100%,故A错误;B理想气体在等温膨胀的过程中内能不变,同时对外做功,由热力学第一定律知,一定从外界吸收热量,故B正确;C密闭房间内,水汽的总量一定,故空气的绝对湿度不变,使用空调制热时,房间内空气的相对湿度变小,故C正确;D压缩气体也需要用力是为了克服气体内外的压强的差不能表明气体分子间存在着斥力,故D错误;E液体与固体接触时,如果附着层被体分子比液体内部分子稀疏,表现为不浸润,故E正确。故选BCE【点睛】热机的效率不可能达到100%;理想气体在等温膨胀的过程中内能不变,由热力学第一定律进行分析;相对湿度,指空气中水汽压与饱和水汽压的百分比;压缩气体也需要用力是为了克服气体内外的压强的差;浸润和不浸润都是分子力作用的表现9、CDE【解析】A、表面张力产生在液体表面层,它的方向平行于液体表面,而非与液面垂直指向液体内部,故A错误;B、根据热力学第二定律,低温的物体不会自发把热量传递给高温的物体,必然会引起外界变化。故B错误;C、液体压强由重力产生,当装满水的某一密闭容器自由下落时,容器处于完全失重状态,故容器中的水的压强为零,故C正确;D、空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和汽压,水蒸发变慢,故D正确;E、在“用油膜法测分子直径”的实验中,需要将油膜看作单分子层,同时要忽略油酸分子间的间距并把油酸分子视为球形,故E正确;故选CDE.10、BD【解析】A由图知,h=4m时Ep=80J,由Ep=mgh得m=2kg,故A错误。B上升h=4m的过程中机械能减少E=20J,根据功能关系可得fh=E解得f=5N,故B正确;Ch=2m时,Ep=40J,E总=90J,则物体的动能为Ek=E总-Ep=50J故C错误。D物体的初速度 从地面至h=4m用时间故D正确。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、7.46mA 2.5V 150 51 准确 【解析】(1)1选择开关接“1”时测电流,电表表盘下面刻度的最小分度值为0.2mA,指针在两最小刻度之间进行估读,故其示数为说明:估读方法符合最新高考评分标准。(2)2根据串联电路有分压作用可知,当电表满偏时有所以开关接“3”时为量程2.5V的电压表。(3)3欧姆表的内阻由于欧姆表的中值电阻等于欧姆表内阻,故C处刻度为150。(4)4根据闭合电路欧姆定律有其中,解得(5)5因为电源内阻的变化,可以通过调零电阻阻值的变化来抵消,所以调零后测量某电阻阻值的测量结果是准确的。12、(1) 半偏(或最大值的一半) (2)大于 (3)2 左 (4) 【解析】(1)由题图可知,当S拨向1位置,滑动变阻器在电路中为分压式接法,利用电压表的半偏法得:调节使电压表满偏;1.保持不变,与电压表串联;2.调节使电压表的示数达到半偏(或最大值的一半);3.则电压表的内阻与电阻箱示数相同。(2)4.由闭合电路欧姆定律可知,调节变大使电压表达到半偏的过程中,总电阻变大。干路总电流变小,由得变大,由电路知,滑动变阻器的滑动触头右侧分得的电压变小,则变大,电压表半偏时,上分得的电压就会大于电压表上分得的电压,那么的阻值就会大于电压表的阻值。(3)5.6.测水果电池组的电动势和内阻,利用伏阻法,S拨到2位置,同时将的滑动触头移到最左端。利用,联立求E、r。(4)7.8.由闭合电路欧姆定律得:,变形得,则,解得:,。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)1.0×104m/s (2)66.7 V (3)0.1 T【解析】(1)粒子在加速电场中,电场力做功,由动能定理求出速度v1(2)粒子进入偏转电场后,做类平抛运动,运用运动的合成与分解求出电压(3)粒子进入磁场后,做匀速圆周运动,结合条件,画出轨迹,由几何知识求半径,再求B【详解】(1)带电微粒经加速电场加速后速度为v,根据动能定理:qU1mv12解得:v1=1.0×104m/s(2)带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动在水平方向微粒做匀速直线运动水平方向: 带电微粒在竖直方向做匀加速直线运动,加速度为a,出电场时竖直方向速度为v2竖直方向: v2at由几何关系: U2tan代入数据得:U2=100V(3)带电微粒进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,设微粒轨道半径为R,由几何关系知R+D得:R设微粒进入磁场时的速度为v:v由牛顿运动定律及运动学规律:qvB得: 代入数据数据解得B=0.1T若带电粒子不射出磁场,磁感应强度B至少为0.1T14、(1)小球的速度先增大,后减小;小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零(2)4kg;1.11×105C;(3)4.2×106V(4)图像如图, 线3即为小球电势能随位移s变化的图线;【解析】(1)由图线2得知,小球的速度先增大,后减小根据库仑定律得知,小球所受的库仑力逐渐减小,合外力先减小后增大,加速度先减小后增大,则小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零(2)由线1可得:EP=mgh=mgssin斜率:k=20=mgsin30°所以m=4kg当达到最大速度时带电小球受力平衡:由线2可得s0=1m,得:=1.11×105C(3)由线2可得,当带电小球运动至1m处动能最大为27J根据动能定理:WG+W电=Ek即有:mgh+qU=Ekm0代入数据得:U=4.2×106V(4)图中线3即为小球电势能随位移s变化的图线15、(i)0.05s(ii)两列波在x=1m和x=5m之间引起的合振动振幅极大的质点的x坐标为:2m、3m、3m、4m、5m合振动振幅极小的质点的x坐标为1.5m、2.5m、3.5m、4.5m【解析】(i)该波的周期为,由图知,质点P、O开始振动的时刻之差为;(ii)该波的波长为,根据波峰与波峰相遇或波谷与波谷相遇时振动加强,当波峰与波谷相遇时振动减弱,可知,两列波在x=1m和x=5m之间引起的合振动振幅极大的质点的x坐标为:1m、2m、3m、4m、5m合振动振幅极小的质点的x坐标为1.5m、2.5m、3.5m、4.5m【点睛】解决本题的关键是掌握波的叠加原理,知道波峰与波峰相遇或波谷与波谷相遇时振动加强,当波峰与波谷相遇时振动减弱

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