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    2023届黑龙江省鹤岗市工农区鹤岗一中高三最后一模物理试题含解析.doc

    • 资源ID:87839808       资源大小:752KB        全文页数:16页
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    2023届黑龙江省鹤岗市工农区鹤岗一中高三最后一模物理试题含解析.doc

    2023年高考物理模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,绝缘光滑圆环竖直放置,a、b、c为三个套在圆环上可自由滑动的空心带电小球,已知小球c位于圆环最高点,ac连线与竖直方向成60°角,bc连线与竖直方向成30°角,三个小球均处于静止状态。下列说法正确的是()Aa、b、c小球带同种电荷Ba、b小球带异种电荷,b、c小球带同种电荷Ca、b小球电量之比为Da、b小球电量之比2、如图所示,曲线I是一颗绕地球做圆周运动的卫星P轨道的示意图,其半径为R;曲线是一颗绕地球做椭圆运动的卫星Q轨道的示意图,O点为地球球心,AB为椭圆的长轴,两轨道和地心都在同一平面内,已知在两轨道上运动的卫星的周期相等,万有引力常量为G,地球质量为M,下列说法正确的是()A椭圆轨道的长轴长度为RB卫星P在I轨道的速率为,卫星Q在轨道B点的速率为,则C卫星P在I轨道的加速度大小为,卫星Q在轨道A点加速度大小为,则D卫星P在I轨道上受到的地球引力与卫星Q在轨道上经过两轨道交点时受到的地球引力大小相等3、一质量为m的物体用一根足够长细绳悬吊于天花板上的O点,现用一光滑的金属钩子勾住细绳,水平向右缓慢拉动绳子(钩子与细绳的接触点A始终在一条水平线上),下列说法正确的是()A钩子对细绳的作用力始终水平向右BOA段绳子的力逐渐增大C钩子对细绳的作用力逐渐增大D钩子对细绳的作用力可能等于mg4、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5、如图所示,一定质量的理想气体从状态A经过状态B、C又回到状态A。下列说法正确的是()AAB过程中气体分子的平均动能增加,单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增加BCA过程中单位体积内分子数增加,单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减少CAB过程中气体吸收的热量大于BC过程中气体放出的热量DAB过程中气体对外做的功小于CA过程中外界对气体做的功6、水平地面上的物体由静止开始竖直向上运动,在运动过程中,物体的动能Ek与位移x的关系图像如图所示,则满足机械能守恒的阶段是( )A0hBh2hC2h3hD3h5h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、某科技小组设计的月球探测器的环月轨道方案如图所示,环月轨道为圆形轨道,环月轨道为椭圆轨道,远月点记为P,近月点记为Q(图中未标出),下列说法正确的是( )A探测器在环月轨道上运动的速度比月球的第一宇宙速度小B探测器在环月轨道上的运行周期比在环月轨道上的运行周期长C探测器在轨道上运行时,远月点的加速度数值比近月点的加速度数值大D探测器在环月轨道上运行时的机械能小于在环月轨道上的机械能8、如图所示,用橡胶锤敲击音叉,关于音叉的振动及其发出的声波,下列说法正确的有( )A在空气中传播的声波是纵波B声波在空气中传播的速度随波频率增大而增大C音叉周围空间声音强弱的区域相互间隔D换用木锤敲击,音叉发出声音的音调变高9、质点在光滑水平面上做直线运动,图像如图所示。取质点向东运动的方向为正,则下列说法中正确的是()A加速度方向发生改变B质点在2s内发生的位移为零C质点在2s末的速度是3m/s,方向向东D质点先做匀减速后做匀加速的直线运动10、下列有关热力学基本概念、规律与热力学定律的描述正确的是 。A热量是在单纯的热传递过程中系统内能变化的量度B绝热过程中,系统内能的变化只与做功的多少有关,而与做功的方式无关C改变内能的两种方式是做功和热传递,因此同时做功和热传递一定会改变内能D第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律E.机械能不可能全部转化为内能,内能也不可能全部转化为机械能三、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)热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC)。正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值越大,负责温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值越小,热敏电阻的这种特性,常常应用在控制电路中。某实验小组选用下列器材探究通过热敏电阻Rx(常温下阻值约为10.0)的电流随其两端电压变化的特点。A电流表A1(满偏电流10mA,内阻r1=10)B电流表A2(量程01.0A,内阻r2约为0.5)C滑动变阻器R1(最大阻值为10)D滑动变阻器R2(最大阻值为500)E定值电阻R3=990F. 定值电阻R4=140G电源E(电动势12V,内阻可忽略)H电键、导线若干(1)实验中改变滑动变阻器滑片的位置,使加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,请在所提供的器材中选择必需的器材,应选择的滑动变阻器_。(只需填写器材前面的字母即可)(2)请在所提供的器材中选择必需的器材,在虚线框内画出该小组设计的电路图_。(3)该小组测出某热敏电阻Rx的I1I2图线如曲线乙所示,NTC热敏电阻对应的曲线是_(填或)。(4)若将上表中的PTC电阻直接接到一个9V,内阻10的电源两端,则它的实际功率为_W。(结果均保留2位有效数字)12(12分)某同学在做“用双缝干涉测量光的波长”的实验中,实验装置如图1所示某同学经过粗略的调试后,出现了干涉图样,但不够清晰,以下调节做法正确的是_A旋转测量头上下拨动金属拨杆C左右拨动金属拨杆前后拨动金属拨杆该同学通过测量头的目镜观察单色光的干涉图样时,发现里面的亮条纹与分划板竖线未对齐,如图2所示,若要使两者对齐,该同学应如何调节_A仅左右转动透镜仅旋转单缝C仅旋转双缝仅旋转测量头如图3所示中条纹间距表示正确是_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)一长木板在水平地面上运动,在t=0时刻将一相对于地面静止的物块轻放到木板上,以后木板运动的速度时间图像如图所示己知物块与木板的质量相等,物块与木板间及木板与地面间均有摩擦,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上取重力加速度的大小g=10/s2.求:(1)物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数;(2)从t=0时刻到物块与木板均停止运动时,物块相对于木板的位移的大小14(16分)如图所示,在边界OP、OQ之间存在竖直向下的匀强电场,直角三角形abc区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场。从O点以速度v0沿与Oc成60°角斜向上射入一带电粒子,粒子经过电场从a点沿ab方向进人磁场区域且恰好没有从磁场边界bc飞出,然后经ac和aO之间的真空区域返回电场,最后从边界OQ的某处飞出电场。已知Oc=2L,ac=L,ac垂直于cQ,acb=30°,带电粒子质量为m,带电量为+g,不计粒子重力。求:(1)匀强电场的场强大小和匀强磁场的磁感应强度大小;(2)粒子从边界OQ飞出时的动能;(3)粒子从O点开始射入电场到从边界OQ飞出电场所经过的时间。15(12分)一扇形玻璃砖的横截面如图所示,圆心角AOC=,图中的虚线OB为扇形的对称轴,D为OC的中点,一细束平行于玻璃砖截面的单色光沿与OC面成角的方向从D点射入玻璃砖,折射光线与竖直方向平行。(i)求该玻璃砖对该单色光的折射率;(ii)请计算判断此单色光能否从玻璃砖圆弧面射出,若能射出,求射出时折射角的正弦值。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对a,a受到重力、环的支持力以及b、c对a的库仑力,重力的方向在竖直方向上,环的支持力以及b对a的库仑力均沿圆环直径方向,故c对a的库仑力为引力,同理可知,c对b的库仑力也为引力,所以a与c的电性一定相反,与b的电性一定相同。即:a、b小球带同种电荷,b、c小球带异种电荷,故AB错误;CD对c小球受力分析,将力沿水平方向和竖直方向正交分解后可得又解得:故C错误,D正确。故选D。2、B【解析】A开普勒第三定律可得:因为周期相等,所以半长轴相等,圆轨道可以看成长半轴、短半轴都为R椭圆,故a=R,即椭圆轨道的长轴的长度为2R。故A错误。B根据万有引力提供向心力可得:故,由此可知轨道半径越大,线速度越小;设卫星以OB为半径做圆周运动的速度为,则;又卫星在的B点做向心运动,所以有,综上有。故B正确。C卫星运动过程中只受到万有引力的作用,故有:所以加速度为,又有OA<R,所以,故C错误。D由于不知道两卫星质量关系,故万有引力关系不确定,故D错误。故选B。3、C【解析】A钩子对绳的力与绳子对钩子的力是相互作用力,方向相反,两段绳子对钩子的作用力的合力是向左下方的,故钩子对细绳的作用力向右上方,故A错误;B物体受重力和拉力而平衡,故拉力 T=mg ,而同一根绳子的张力处处相等,故 OA 段绳子的拉力大小一直为mg ,大小不变,故B错误;C两段绳子拉力大小相等,均等于 mg ,夹角在减小,根据平行四边形定则可知,合力变大,故根据牛顿第三定律,钩子对细绳的作用力也是逐渐变大,故C正确;D因为钩子与细绳的接触点A始终在一条水平线上,两段绳子之间的夹角不可能达到90°,细绳对钩子的作用力不可能等于,钩子对细绳的作用力也不可能等于,故D错误。故选C。4、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。5、C【解析】A AB过程中,温度升高,气体分子的平均动能增加,过原点直线表示等压变化,故单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减小,故A错误;B CA过程中体积减小,单位体积内分子数增加,温度不变,故单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增加,故B错误;C 气体从AB过程中,温度升高且体积增大,故气体吸收热量且对外做功,设吸热大小为Q1,做功大小为W1,根据热力学第一定律有:U1=Q1-W1,气体从BC过程中,温度降低且体积不变,故气体不做功且对外放热,设放热大小为Q2,根据热力学第一定律:U2=-Q2,气体从CA过程中,温度不变,内能增量为零,有:U=U1+U2=Q1-W1-Q2=0即Q1=W1+Q2Q2所以AB过程中气体吸收的热量Q1大于BC过程中气体放出的热量Q2,故C正确;D 气体做功 ,AB过程中体积变化等于CA过程中体积变化,但图像与原点连接的斜率越大,压强越小,故AB过程中气体对外做的功大于CA过程中外界对气体做的功,故D错误。故选C。6、C【解析】0-h阶段,动能增加量为2mgh,重力势能的增加量为mgh,所以机械能增加了3mgh;h-2h阶段,动能不变,重力势能增加mgh,所以机械能不守恒;2h-3h阶段,重力势能增加mgh,动能减小mgh,所以机械能守恒;3h-5h阶段,重力势能增加2mgh,动能减小mgh,机械能增加,ABD错误,不符合题意;C正确,符合题意。故选C。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、AB【解析】A根据第一宇宙速度的表达式,因探测器在环月轨道上运动的半径大于月球的半径,则在轨道上的运行速度比月球的第一宇宙速度小,选项A正确;B根据开普勒第三定律可知,探测器在环月轨道上的运行半径大于在环月轨道上的运行的半长轴,则探测器在环月轨道上的运行周期比在环月轨道上的运行周期长,选项B正确;C探测器在轨道上运行时,在远月点受到的月球的引力较小,则在远月点的加速度数值比近月点的加速度数值小,选项C错误;D探测器从轨道在P点减速才能进入轨道,可知探测器在环月轨道上运行时的机械能大于在环月轨道上的机械能,选项D错误;故选AB.8、AC【解析】A根据音叉振动发出声波的原理可知,音叉振动方向与波的传播方向在同一直线上,故在空气中传播的声波是纵波,故A正确;B声波在空气中的传播速度,与介质有关,不会随波的频率变化而变化,故B错误;C音叉振动发音时两个叉股是两个频率相同的波源,它们产生的波发生干涉,所以音叉周围空间声音强弱的区域相互间隔,故C正确;D音调与音叉的材料有很大关系,音叉材料没变,所以音叉发出的声音的音调没变,而换用木锤敲击时没有缓冲减震作用,音叉振幅较大,所以音叉的响度较大,故D错误。故选AC。9、BD【解析】A图像是一条倾斜直线,斜率表示加速度,故加速度保持不变,A错误;B根据图线与坐标轴所围“面积”表示位移,图像在时间轴上方表示的位移为正,图像在时间轴下方表示的位移为负,则知在前2s位移为x×3×1m×3×1m0B正确;C根据图像可知,质点在2s末的速度是3m/s,“”说明方向向西,C错误;D01s内质点速度在减小,加速度不变,做匀减速直线运动,1s2s速度在增大,且方向相反,加速度不变,故做反向匀加速直线运动,D正确。故选BD。10、ABD【解析】A根据热力学第一定律得热量是在单纯的热传递过程中系统内能变化的量度,故A正确;B绝热过程中,系统内能的变化只与做功的多少有关,而与做功的方式无关,故B正确;C改变内能的方式有做功和热传递,二者在内能的改变上是一样的,若对外做功的同时吸收热量,内能可能不变,故C错误;D第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律即热现象的方向性,故D正确;E机械能可能全部转化为内能,内能不可能全部转化为机械能,而不产生其他影响,故E错误。故选ABD。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、C 2.0W(1.92.1W) 【解析】(1)1因为要求加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,所以滑动变阻器采用分压接法,为了便于调节,应选择最大阻值小的滑动变阻器,故填C。(2) 2因为器材没有电压表,故用已知内阻的电流表A1串联一个大电阻R3改装成电压表。由于热敏电阻的阻值远小于电压表内阻,所以电流表应用外接法,电路图如图所示(3)3 把热敏电阻Rx的I1I2图线的纵坐标改成,即热敏电阻的电压,单位为V,图像就成为热敏电阻的图像。图像上的点与坐标原点连线的斜率表示电阻值。随电压增大,电流增大,电阻实际功率增大,温度升高。NTC热敏电阻在温度升高时电阻值减小,故对应的曲线是。(4)4做出9V,内阻10的电源的图像其与曲线的交点坐标的乘积即为所要求的实际功率,为由于作图和读书有一定的误差,故结果范围为1.92.1W。12、C D CE 【解析】使单缝与双缝相互平行,干涉条纹更加清晰明亮,则要增大条纹的宽度,根据公式可知,增大双缝到屏的距离L或减小双缝之间的距离都可以增大条纹的间距,所以需要左右移动拨杆故C正确ABD错误;发现里面的亮条纹与分划板竖线未对齐,若要使两者对齐,该同学应调节测量头,故ABC错误,D正确;干涉条纹的宽度是指一个明条纹与一个暗条纹的宽度的和,为两个相邻的明条纹或暗条纹的中心之间的距离,故图CE是正确的四、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、(3)3.23 , 3.33 (2)s=3.325m【解析】试题分析:(3)设物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数分别为3和2,木板与物块的质量均为mv-t的斜率等于物体的加速度,则得:在3-35s时间内,木板的加速度大小为对木板:地面给它的滑动摩擦力方向与速度相反,物块对它的滑动摩擦力也与速度相反,则由牛顿第二定律得3mg+22mg=ma3,对物块:3-35s内,物块初速度为零的做匀加速直线运动,加速度大小为 a2=3gt=35s时速度为v=3m/s,则 v=a2t 由解得3=323,2=333(2)35s后两个物体都做匀减速运动,假设两者相对静止,一起做匀减速运动,加速度大小为a=2g由于物块的最大静摩擦力3mg2mg,所以物块与木板不能相对静止根据牛顿第二定律可知,物块匀减速运动的加速度大小等于a2=3g=2m/s235s后物块对木板的滑动摩擦力方向与速度方向相同,则木板的加速度大小为故整个过程中木板的位移大小为物块的位移大小为所以物块相对于木板的位移的大小为s=x3-x2=3325m考点:牛顿第二定律的应用【名师点睛】本题首先要掌握v-t图象的物理意义,由斜率求出物体的加速度,其次要根据牛顿第二定律判断速度相等后两物体的运动情况,再由运动学公式求解相对位移14、(1) (2) (3)【解析】(1)从O点到a点过程的逆过程为平抛运动水平方向:竖直方向:加速度:可得:,粒子进入磁场后运动轨迹如图所示,设半径为r,由几何关系得,洛伦兹力等于向心力:解得:在磁场内运动的时间:.(2)粒子由真空区域进入电场区域从边界飞出过程,由动能定理得,解得:(3)粒子经过真空区域的时间,.粒子从真空区域进入电场区域到从边界飞出经过的时间为,解得:.粒子从入射直至从电场区域边界飞出经过的时间.15、(i);(ii)能射出,【解析】(i)光路图如图所示,有几何关系得:根据折射定律有,解得(ii)如图所示,光线出射过程中,入射角,折射角为,根据正弦定理有得由可知,因C,故此单色光能从玻璃砖圆弧面射出,由光路可逆可得解得

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