广东省中山一中等六校2023年高三考前热身物理试卷含解析.doc
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广东省中山一中等六校2023年高三考前热身物理试卷含解析.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、一个中子与某原子核发生核反应,生成一个氘核,该反应放出的能量为Q,则氘核的比结合能为( )ABQCD2Q2、如图所示,左侧是半径为R的四分之一圆弧,右侧是半径为2R的一段圆弧二者圆心在一条竖直线上,小球a、b通过一轻绳相连,二者恰好等于等高处平衡已知,不计所有摩擦,则小球a、b的质量之比为A3:4B3:5C4:5D1:23、一物块由O点下落,到A点时与直立于地面的轻弹簧接触,到B点时速度达到最大,到C点时速度减为零,然后被弹回物块在运动过程中受到的空气阻力大小不变,弹簧始终在弹性限度内,则物块()A从A下降到B的过程中,合力先变小后变大B从A下降到C的过程中,加速度先增大后减小C从C上升到B的过程中,动能先增大后减小D从C上升到B的过程中,系统的重力势能与弹性势能之和不断增加4、如图所示,a、b两个小球用一根不可伸长的细线连接,细线绕过固定光滑水平细杆CD,与光滑水平细杆口接触,C、D在同一水平线上。D到小球b的距离是L,在D的正下方也固定有一光滑水平细杆DE。D、E间距为,小球a放在水平地面上,细线水平拉直,由静止释放b,当细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球a对地面的压力恰好为0,不计小球大小,则下列说法正确的是A细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球b加速度大小不变B细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球b速度发生变化C小球a与小球b质量比为5:1D将D、E细杆向左平移相同的一小段距离再固定,由静止释放小球b,线与E相碰的一瞬间,小球a会离开地面。5、如图所示,一导热良好的汽缸内用活塞封住一定量的气体(不计活塞厚度及与缸壁之间的摩擦),用一弹簧连接活塞,将整个汽缸悬挂在天花板上。弹簧长度为L,活塞距地面的高度为h,汽缸底部距地面的高度为H,活塞内气体压强为p,体积为V,下列说法正确的是( )A当外界温度升高(大气压不变)时,L变大、H减小、p变大、V变大B当外界温度升高(大气压不变)时,h减小、H变大、p变大、V减小C当外界大气压变小(温度不变)时,h不变、H减小、p减小、V变大D当外界大气压变小(温度不变)时,L不变、H变大、p减小、V不变6、惯性制导系统的原理如图所示。沿导弹长度方向安装的固定光滑杆上套一个质量为的滑块,滑块的两侧分别与劲度系数均为的弹簧相连,两弹簧的另一端与固定壁相连。滑块原来静止,弹簧处于自然长度。滑块上有指针,可通过标尺测出滑块的位移,然后通过控制系统进行制导。设某段时间内导弹沿水平方向运动,指针向左偏离点的距离为,则这段时间内导弹的加速度()A方向向左,大小为B方向向右,大小为C方向向右,大小为D方向向左,大小为二、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、一带负电粒子仅在电场力的作用下,从x轴的原点O由静止开始沿x轴正方向运动,其运动速度v随位置x的变化关系如图所示,图中曲线是顶点为O的抛物线,粒子的质量和电荷量大小分别为m和,则下列说法正确的是()A电场为匀强电场,电场强度大小BO、x1两点之间的电势差C粒子从O点运动到x1点的过程中电势能减少了D粒子沿x轴做加速度不断减小的加速运动8、如图所示,用同种材料制成的四根相互平行的通电长直导线(每根导线电阻为)分别置于正方形的四个顶点上,四根导线都垂直于正方形所在平面。若每根通电直导线单独存在时,通电直导线上的电流与通电直导线上的电流在正方形中心处产生的感应磁场的大小关系为,则四根通电导线同时存在时,以下选项正确的是( )A和通电电流都为,和通电电流为都为时,在点产生的磁感应强度大小为,方向水平向左B通电电流为,通电电流都为时,在点产生的磁感应强度大小为,方向向左下方C和通电电流都为,通电电流为时,在点产生的磁感应强度大小为,方向向左下方D通电电流为,通电电流都为时,在点产生的磁感应强度大小为,方向向左上方9、如图所示,斜面体置于粗糙水平地面上,斜面体上方水平固定一根光滑直杆,直杆上套有一个滑块滑块连接一根细线,细线的另一端连接一个置于斜面上的光滑小球最初斜面与小球都保持静止,现对滑块施加水平向右的外力使其缓慢向右滑动至A点,如果整个过程斜面保持静止,小球未滑离斜面,滑块滑动到A点时细线恰好平行于斜面,则下列说法正确的是A斜面对小球的支持力逐渐减小B细线对小球的拉力逐渐减小C滑块受到水平向右的外力逐渐增大D水平地面对斜面体的支持力逐渐减小10、封闭在气缸内一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是( )A气体的密度增大B气体的压强增大C气体分子的平均动能减小D每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多三、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)要测量一个待测电阻Rx(190210)的阻值,实验室提供了如下器材:电源E:电动势3.0V,内阻不计电流表A1:量程010mA,内阻r1约50电流表A2:量程0500A,内阻r2为1000电压表V1:量程01V,内阻RV1约为1k电压表V2:量程010V,内阻RV2约为10k滑动变阻器R:最大阻值20,额定电流2A定值电阻R1500定值电阻R22000定值电阻R35000电键S及导线若干求实验中尽可能准确测量Rx的阻值,请回答下面问题:(1)为了测定待测电阻上的电压,可以将电表_(选填“A1”、“A2”或“V1”、“V2“)串联定值电阻_(选填“R1”、“R2”或“R3”),将其改装成一个量程为3.0V的电压表。(2)利用所给器材,在虚线框内画出测量待测电阻Rx阻值的实验原理图(所有的器材必须用题中所给的符号表示)。(_)(3)根据以上实验原理图进行实验,若测量电路中一只电流表的读数为6.2mA,另外一只电流表的读数为200.0A根据读数并结合题中所给数据求出待测电阻Rx_。12(12分)某实验小组要测量木块与长木板间的动摩擦因数,设计如图甲所示装置,已知当地的重力加速度为。(1)对于实验的要求,下列说法正确的是_;A将长木板没有定滑轮的一端适当垫高,平衡摩擦力B钩码的质量要远小于木块的质量C要保证长木板水平D接通电源的同时释放木块(2)按正确的操作要求进行操作,打出的一条纸带如图乙所示,打点计时器使用的是的交流电源,纸带上的点每5个点取1个记数点,但第3个记数点没有画出,则该木块的加速度_;(结果保留三位有效数字)(3)若木块的质量为,钩码的质量为,则木块与长木板间的动摩擦因数为_(用、表示结果)。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)将电容器的极板水平放置分别连接在如图所示的电路上,改变滑动变阻器滑片的位置可调整电容器两极板间电压。极板下方三角形ABC区域存在垂直纸面向里的匀强磁场,其中B=、C=,底边AB平行于极板,长度为L,磁感应强度大小为B。一粒子源O位于平行板电容器中间位置,可产生无初速度、电荷量为+q的粒子,在粒子源正下方的极板上开一小孔F,OFC在同一直线上且垂直于极板。已知电源电动势为E,内阻忽略不计,滑动变阻器电阻最大值为R,粒子重力不计,求:(1)当滑动变阻器滑片调节到正中央时,粒子从小孔F射出的速度;(2)调整两极板间电压,粒子可从AB边射出。若使粒子从三角形直角边射出且距离C点最远,两极板间所加电压应是多少。14(16分)热气球为了便于调节运动状态,需要携带压舱物,某热气球科学考察结束后正以大小为的速度匀速下降,热气球的总质量为M,当热气球离地某一高度时,释放质量为M的压舱物,结果热气球到达地面时的速度恰好为零,整个过程中空气对热气球作用力不变,忽略空气对压舱物的阻力,重力加速度为g,求:(1)释放压舱物时气球离地的高度h;(2)热气球与压舱物到达地面的时间差.15(12分)如图所示,空中固定一粗糙的水平直杆,将质量为的小环静止套在固定的水平直杆上环的直径略大于杆的截面直径,小环和直杆间的动摩擦因数,现对小环施加一位于竖直面内斜向上,与杆的夹角为的拉力F,使小环以的加速度沿杆运动,求拉力F的大小已知重力加速度,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】一个中子与某原子核发生核反应生成一个氘核的核反应方程为自由核子组合释放的能量Q就是氘核的结合能,而氘核由两个核子组成,则它的比结合能为,故A正确,BCD错误。故选A。2、A【解析】对a和b两个物体受力分析,受力分析图如下,因一根绳上的拉力相等,故拉力都为T;由力的平衡可知a物体的拉力,b物体的拉力,则联立可解得,A正确3、C【解析】A从A下降到B的过程中,物块受到向下的重力,弹簧向上的弹力和向上的空气阻力,重力大于弹力和空气阻力之和,弹力逐渐增大,合力逐渐减小,加速度逐渐变小,到B点时速度达到最大,此时合力为零,则从A下降到B的过程中合力一直减小到零,故A错误; B从A下降到B的过程中,弹簧的弹力和空气阻力之和小于重力,物块的合力逐渐向下,加速度逐渐减小到零;从B下降到C的过程中,物块的合力向上,加速度向上逐渐增大,则从A下降到C的过程中,加速度先减小后增大,故B错误; C从C上升到B的过程中,开始弹力大于空气阻力和重力之和,向上加速,当加速度减为零时此时的压缩量,位置在B点下方,速度达到向上的最大,此后向上做变减速直线运动,故从C上升到B的过程中,动能先增大后减小,故C正确; D对于物块和弹簧组成的系统,由于空气阻力做功,所以系统的机械能减小,即物块的动能、重力势能与弹性势能之和减小,从C上升到B的过程中,物块的动能先增大后减小,则系统的重力势能与弹性势能之和在动能最大之前是一直减小,之后就不能确定,故D错误。故选C。4、C【解析】AB细线与水平细杆接触瞬间,小球的速度不会突变,但是由与小球做圆周运动半径变小,由可知,其加速度变大,故A、B错误;C当细线与水平细杆E接触的一瞬间,对小球a可知,细线中的拉力为对小球b,由牛顿第二定律可得由机械能守恒可得解得故C正确;D将D、E细杆向左平移相同的一小段距离x,则解得故小球a不会离开地面,故D错误;故选C。5、C【解析】以活塞与汽缸为整体,对其受力分析,整体受到竖直向下的总重力和弹簧向上的拉力且二者大小始终相等,总重力不变,所以弹簧拉力不变,即弹簧长度L不变,活塞的位置不变,h不变;当温度升高时,汽缸内的气体做等压变化,根据盖吕萨克定律可以判断,体积V增大,汽缸下落,所以缸体的高度降低,H减小、p不变、V增大;当大气压减小时,对汽缸分析得气体压强p减小,汽缸内的气体做等温变化,由玻意耳定律得可知体积V变大,汽缸下落,所以缸体的高度降低,H减小、p减小、V变大,故C正确,ABD错误。故选C。6、C【解析】导弹的速度与制导系统的速度始终相等,则其加速度相等。滑块受到左、右两侧弹簧的弹力方向均向右,大小均为。则合力方向向右,加速度方向向右。由牛顿第二定律得解得故ABD错误,C正确。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、AC【解析】AD由题意可知,图中曲线是抛物线,则曲线的表达式可写为粒子只在电场力作用下运动,由动能定理得即又所以粒子在运动过程中,受到的电场力不变,说明电场为匀强电场,场强为即粒子沿x轴做加速度不变,所以A正确,D错误;BC粒子从O点运动到x1点,由动能定理得电场力做正功,电势能减少,为则O、x1两点之间的电势差为所以B错误,C正确。故选AC。8、AD【解析】A.当四根导线同时存在时,根据安培定则可知,四根导线在点产生的磁感应方向分别为:导线产生的磁感应强度方向沿方向;导线产生的磁感应强度方向沿;导线产生的磁感应强度方向沿;导线产生的磁感应强度方向沿;根据平行四边形定则可知:和通电电流都为,和通电流都为时,在点产生的磁感应强度大小为,方向水平向左,故A正确;B.通电电流为,通电电流都为时,在点产生的磁感应强度大小为,方向向左下方,故B错误;C.和通电电流都为,通电电流为时,在点产生的磁感应强度大小为,方向向左下方,故C错误;D.通电电流为,通电电流都为时,在点产生的磁感应强度大小为,方向向左上方,D正确。故选:AD。9、BC【解析】AB对小球受力分析可知,沿斜面方向:,在垂直斜面方向:(其中是细线与斜面的夹角,为斜面的倾角),现对滑块施加水平向右的外力使其缓慢向右滑动至A点,变小,则细线对小球的拉力变小,斜面对小球的支持力变大,故选项B正确,A错误;C对滑块受力分析可知,在水平方向则有:,由于变小,则有滑块受到水平向右的外力逐渐增大,故选项C正确;D对斜面和小球为对象受力分析可知,在竖直方向则有:,由于变小,所以水平地面对斜面体的支持力逐渐增大,故选项D错误10、BD【解析】一定质量的气体,如果保持气体体积不变,根据密度公式得密度也就不变故A错误根据气体状态方程PV/T=C,如果保持气体体积不变,当温度升高时,气体的压强就会增大故B正确温度是气体分子平均动能变化的标志,当温度升高时,气体分子的平均动能增大,故C错误气体压强是气体分子撞击器壁而产生的,由于气体的压强增大,所以每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多故D正确故选BD点睛:能够运用控制变量法研究多个物理量变化时的关系温度是气体分子平均运动剧烈程度的标志,当温度越高时,分子平均动能增大;当温度越低时,分子平均减小三、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、A2 R3 200.0 【解析】(1)1将小量程的电流表改装成电压表,电流表需要知道两个参数:量程和内阻,故电流表选A2。2根据串联电路特点和欧姆定律得:串联电阻阻值为:R10005000故选定值电阻R3;(2)3由知电压表的内阻RVR2+r21000+50006000由于3.84.2,31.628.6,则故电流表应用用外接法;又滑动变阻器最大电阻远小于待测电阻阻值,故变阻器应用分压式接法,电路图如图所示(3)4根据串并联电路特点和欧姆定律得:=200.012、C 0.737 【解析】(1)1AB本实验不需要平衡摩擦力,也不需要使钩码的质量远小于木块的质量,选项AB错误;C为了能使木块对长木板的正压力等于木块的重力,长木板必须水平,选项C正确;D接通电源,待打点计时器打点稳定,再释放木块,选项D错误。故选C。(2)2每打5个点取一个记数点,所以相邻的计数点间的时间间隔,根据匀变速直线运动的推论公式可以求出加速度的大小,则有求得。(3)3由牛顿第二定律得求得。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);(2)【解析】(1)当滑动变阻器调到时,两极板间电压为设粒子加速电压为,则有由动能定理可得解得(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,与AB相切,设轨道半径为r,由几何关系得由牛顿第二定律可知设两极板间电压为,由动能定理得解得14、(1) (2)【解析】(1)由题意知F浮=Mg 释放压舱物后: 即热气球向下做匀减运动的加速度大小为:由于热气球到地面时的速度刚好为零,则(2)设压舱物落地所用时间为t1,根据运动学公式有: 解得:设热气球匀减速到地面所用时间为t2 ,则 解得:因此两者到达地面所用时间差为:15、1N和9N【解析】对环进行受力分析得,环受重力、拉力、弹力和摩擦力令,得,此时环不受摩擦力的作用当时,杆对环的弹力竖直向上,由牛顿第二定律可得:得当时,杆对环的弹力竖直向下,由牛顿第二定律可得:得则F的大小可能值为1N和9N.【点睛】本题考查牛顿第二定律的应用,要注意明确本题中可能存在的两种情况,明确拉力过大时,物体受杆下部的挤压,而拉力较小时,受杆上端的挤压,要求能找出这两种情况才能全面分析求解