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    天津市南开区南大奥宇培训学校2022-2023学年高三下学期第六次检测物理试卷含解析.doc

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    天津市南开区南大奥宇培训学校2022-2023学年高三下学期第六次检测物理试卷含解析.doc

    2023年高考物理模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、安培曾假设:地球的磁场是由绕地轴的环形电流引起的。现代研究发现:地球的表面层带有多余的电荷,地球自转的速度在变慢。据此分析,下列说法正确的是()A地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变弱B地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变强C地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变弱D地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变强2、如图所示,两个内壁光滑的圆形管道竖直固定,左侧管道的半径大于右侧管道半径。两个相同小球A、B分别位于左、右管道上的最高点,两球的半径都略小于管道横截面的半径。由于微小的扰动,两个小球由静止开始自由滑下,当它们通过各自管道最低点时,下列说法正确的是()AA球的速率等于B球的速率BA球的动能等于B球的动能CA球的角速度大于B球的角速度DA球、B球对轨道的压力大小相等3、甲乙两车在相邻的平行车道同向行驶,做直线运动,vt图像如图所示,二者最终停在同一斑马线处,则()A甲车的加速度小于乙车的加速度B前3s内甲车始终在乙车后边Ct=0时乙车在甲车前方9.4m处Dt=3s时甲车在乙车前方0.6m处4、如图所示,斜面体M的底面粗糙,斜面光滑,放在粗糙水平面上弹簧的一端固定在墙面上,另一端与放在斜面上的物块m相连,弹簧的轴线与斜面平行若物块在斜面上做简谐运动,斜面体保持静止,则地面对斜面体的摩擦力f与时间t的关系图象是图中的ABCD5、下列用来定量描述磁场强弱和方向的是( )A磁感应强度B磁通量C安培力D磁感线6、一简谐机械波沿x轴正方向传播,周期为T,波长为l。若在x = 0处质点的振动图像如图所示,则该波在时刻的波形曲线为()ABCD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、阿列克谢·帕斯特诺夫发明的俄罗斯方块经典游戏曾风靡全球,会长自制了如图所示电阻为R的导线框,将其放在光滑水平面上,边长为L的正方形区域内有垂直于水平面向下的磁感应强度为B的匀强磁场。已知L>3l,现给金属框一个向右的速度(未知)使其向右穿过磁场区域,线框穿过磁场后速度为初速度的一半,则下列说法正确的是A线框进入磁场的过程中感应电流方向沿abcdaB线框完全进入磁场后速度为初速度的四分之三C初速度大小为D线框进入磁场过程中克服安培力做的功是出磁场的过程中克服安培力做功的五分之七8、关于分子运动论热现象和热学规律,以下说法中正确的有( )A水中的花粉颗粒在不停地做无规则运动,反映了液体分子运动的无规则性B两分子间距离大于平衡距离时,分子间的距离越小,分子势能越小C烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体D利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能是可能的E.一定质量的理想气体如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,则在该过程中气体的压强一定增大9、在倾角为的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,其中A带+q的电荷量,B不带电。弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现加一个平行于斜面向上的匀强电场,场强为E,使物块A向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v,则()A物块A的电势能增加了EqdB此时物块A的加速度为C此时电场力做功的瞬时功率为Eq vsinD此过程中, 弹簧的弹性势能变化了Eqdm1gdsin10、如图,光滑绝缘细管与水平面成30°角,在管的上方P点固定一个正点电荷Q,P点与细管在同一竖直平面内。一带电量为q的小球位于管的顶端A点,PA连线水平,qQ将小球由静止开始释放,小球沿管到达底端C点。已知B是AC中点,PBAC,小球在A处时的加速度为a不考虑小球电荷量对电场的影响,则( )AA点的电势低于B点的电势BB点的电场强度大小是A点的4倍C小球从A到C的过程中电势能先增大后减小D小球运动到C处的加速度为ga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)某同学通过实验探究热敏电阻的阻值随温度变化的非线性规律。实验室有器材如下:毫安表(0300mA),电压表(015V),滑动变阻器R(最大阻值为),开关S,导线,烧杯,水,温度计等。(1)按图甲所示的电路图进行实验,请依据此电路图,用笔画线代表导线正确连接图乙中的元件_;(2)某一次实验中,电压表与电流表的读数如图丙所示。则电流表的读数为_A,电压表的读数为_V。由上述电流值、电压值计算的电阻值为_;(3)该实验电路因电流表的外接造成实验的系统误差,使电阻的测量值_(选填“大于”或“小于”)真实值;(4)实验中测量出不同温度下的电阻值,画出该热敏电阻的图像如图丁示。则上述(2)中电阻值对应的温度为_;(5)当热敏电阻的温度为时,其电阻值为_。12(12分)某同学设计出如图甲所示的实验装置来“验证机械能守恒定律”让小铁球从A点自由下落,下落过程中经过A点正下方的光电门B时,光电计时器记录下小球通过光电门的时间t,当地的重力加速度为g。(1)为了验证机械能守恒定律,除了该实验准备的如下器材:铁架台、夹子、铁质小球,光电门、数字式计时器、游标卡尺(20分度),请问还需要_(选填“天平”、“刻度尺”或“秒表”);(2)用游标卡尺测量铁球的直径。主尺示数(单位为cm)和游标的位置如图所示,则其直径为_cm;(3)用游标卡尺测出小球的直径为d,调整AB之间距离h,记录下小球通过光电门B的时间t,多次重复上述过程,作出随h的变化图线如图乙所示。若已知该图线的斜率为k,则当地的重力加速度g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)质量为M的滑块由水平轨道和竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道组成,放在光滑的水平面上质量为m的物块从圆弧轨道的最高点由静止开始滑下,以速度v从滑块的水平轨道的左端滑出,如图所示已知M:m=3:1,物块与水平轨道之间的动摩擦因数为µ,圆弧轨道的半径为R (1)求物块从轨道左端滑出时,滑块M的速度的大小和方向;(2)求水平轨道的长度;(3)若滑块静止在水平面上,物块从左端冲上滑块,要使物块m不会越过滑块,求物块冲上滑块的初速度应满足的条件14(16分)如图所示,在空间直角坐标系中,、象限(含、轴)有磁感应强度为,方向垂直于纸面向外的匀强磁场和电场强度为,方向竖直向上的匀强电场;、象限(不含轴)有磁感应强度为,方向沿轴负方向的匀强磁场,光滑圆弧轨道圆心,半径为,圆环底端位于坐标轴原点。质量为,带电的小球从处水平向右飞出,经过一段时间,正好运动到点。质量为,带电小球的穿在光滑圆弧轨道上从与圆心等高处静止释放,与同时运动到点并发生完全非弹性碰撞,碰后生成小球(碰撞过程无电荷损失)。小球、均可视为质点,不计小球间的库仑力,取,求:(1)小球在处的初速度为多大;(2)碰撞完成后瞬间,小球的速度;(3)分析球在后续运动过程中,第一次回到轴时的坐标。15(12分)如图所示,闭合矩形线框abcd可绕其水平边ad转动,ab边长为x,bc边长为L、质量为m,其他各边的质量不计,线框的电阻为R。整个线框处在竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场中。现给bc边施加一个方向与bc边、磁场的方向均垂直的初速度v,经时间t,bc边上升到最高处,ab边与竖直线的最大偏角为,重力加速度取g。求t时间内:(1)线框中感应电动势的最大值;(2)流过线框导体截面的电量;(3)线框中感应电流的有效值。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、C【解析】地球自西向东自转,地球表面带电,从而形成环形电流。这一环形电流产生地磁场。若从北极俯视地球地磁场由外向里,由安培定则知产生磁场的环形电流方向应自东向西,与地球自转方向相反,则地球带负电。地球自转速度变小,则产生的环形电流变小,则产生的磁场变弱,ABD错误,C正确。故选C。2、D【解析】AB对于任意一球,根据机械能守恒得解得由于左侧管道的半径大于右侧管道半径,所以A球的速率大于B球的速率,A球的动能大于B球的动能,故A、B错误;C根据可得则有即A球的角速度小于B球的角速度,故C错误;D在最低点,根据牛顿第二定律可得解得根据牛顿第三定律可得A球、B球对轨道的压力大小相等,故D正确;故选D。3、D【解析】A根据vt图的斜率大小表示加速度大小,斜率绝对值越大加速度越大,则知甲车的加速度大于乙车的加速度,故A错误;BCD设甲运动的总时间为t,根据几何关系可得解得在03.6s内,甲的位移04s内,乙的位移因二者最终停在同一斑马线处,所以,t=0时乙车在甲车前方03s内,甲、乙位移之差因t=0时乙车在甲车前方8.4m处,所以t=3s时甲车在乙车前方0.6m处,由此可知,前3s内甲车先在乙车后边,后在乙车的前边,故BC错误,D正确。故选D。4、C【解析】设斜面的倾角为。物块在光滑的斜面上做简谐运动,对斜面的压力N1等于物块重力垂直于斜面的分力,即N1=mgcos以斜面体为研究对象,做出力图如图所示,地面对斜面体的摩擦力f=N1sin=mgsincos因为m,不变,所以f不随时间变化,故C正确,ABD错误。故选C。5、A【解析】A磁感应强度是用来描述磁场强弱和方向的物理量,故A正确;B磁通量是穿过某一面积上的磁感线的条数,单位面积上的磁通量才可以描述磁场的强弱,故B错误;C安培力描述电流在磁场中受到的力的作用,不是用来描述磁场的强弱和方向,故C错误;D磁感线只能定性地说明磁场的强弱和方向,故D错误;故选A。6、A【解析】由振动图像可知,在 x =0处质点在时刻处于平衡位置,且要向下振动,又由于波的传播方向是沿x轴正方向传播,根据同侧法可判断出选项A是正确的,BCD错误;故选A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、BCD【解析】A由右手定则可知,线框进磁场过程电流方向为adcba,故A错误;B将线框分为三部分,其中左右两部分切割边长同为2l,中间部分切割边长为l,由动量定理可得其中由于线框进、出磁场的过程磁通量变化相同,故速度变化两相同,故故线框完全进入磁场后的速度为故B正确;C根据线框形状,进磁场过程中,对线框由动量定理解得故C正确;D线框进、出磁场的过程中克服安培力做功分别为故,故D正确;故选BCD。8、ABD【解析】A 水中的花粉颗粒在不停地做无规则运动,是由于周围液体分子对其不平衡的撞击造成的,反映了液体分子运动的无规则性。故A正确;B 两分子间距离大于平衡距离时,分子间表现为引力,当的距离减小,分子力做正功,分子势能减小。故B正确;C 用烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,是由于云母片具有各向异性的原因,说明云母片是晶体。故C错误;D 根据能量转化与守恒以及热力学第二定律可知,用浅层海水和深层海水间的温度差造出一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,是可行的。故D正确;E 一定质量的理想气体,温度保持不变(U=0)而吸收热量(Q0),根据热力学第一定律,气体对外做功(W0),体积变大;在根据气体等温方程 可知,压强变小,故E错误。故选:ABD。9、BD【解析】A电场力对物块A做正功物块A的电势能减少,其电势能减少量为,故A错误;B当物块B刚要离开挡板C时,弹簧的弹力大小等于B重力沿斜面向下的分量,即有对A,根据牛顿第二定律得未加电场时,对A由平衡条件得根据几何关系有联立解得:此时物块A的加速度为故B正确;C此时电场力做功的瞬时功率为故C错误;D根据功能关系知电场力做功等于A与弹簧组成的系统的机械能增加量,物块A的机械能增加量为则弹簧的弹性势能变化了故D正确;故选BD。10、ABD【解析】A. 正点电荷的电场线呈发散型,沿着电场线方向,电势降低,因此A点的电势低于B点的电势,故A正确;B. 结合几何关系:PA=2PB,由点电荷电场强度公式可知,B点的电场强度大小是A点的4倍,故B正确;C.小球带负电,正点电荷Q对小球的电场力为吸引力,从A到C的过程中,电场力先做正功,后做负功,则小球电势能先减小后增大,故C错误;D. 小球在AC两处受到的电场力大小相等,在A处时小球的加速度为a,对A点处小球受力分析,小球受电场力、重力与支持力,则:Fcos30°+mgsin30°=ma在C处时,小球受到重力、电场力与支持力,则:mgsin30°Fcos30°=ma解得:a=ga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、 0.120 10.5 87.5 小于 20 29 【解析】(1)1电路元件连线如图所示(2)2电流表量程为,分度值为,测量值为3电压表量程为15V,分度值为0.5V,测量值为4由欧姆定律得(3)5电流表外接,电压表分流使电流表读数大于通过热敏电阻的电流,则电阻测量值小于真实值。(4)6图像轴的分度值为,估读至。图像t轴的分度值为,估读至。则对应电阻值为的温度为t=20。(5)7对应时的电阻值为。12、刻度尺 1.015 【解析】(1)1根据实验原理和题意可知,还需要用刻度尺测量A点到光电门的距离,故选刻度尺;(2)220分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为1cm,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,所以最终读数为:.(3)3根据机械能守恒的表达式有利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度有整理后有则该直线斜率为可得四、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),方向水平向右 (2)(3)【解析】(1)对于滑块M和物块m组成的系统,物块沿轨道滑下的过程中,水平方向动量守恒,物块滑出时,有滑块M的速度,方向向右(2)物块滑下的过程中,物块的重力势能,转化为系统的动能和内能,有解得(3)物块以速度v0冲上轨道,初速度越大,冲上圆弧轨道的高度越大若物块刚能达到最高点,两者有相同的速度V1,此为物块不会越过滑块的最大初速度对于M和m组成的系统,水平方向动量守恒,有相互作用过程中,系统的总动能减小,转化为内能和重力势能,有解得:要使物块m不会越过滑块,其初速度14、 (1);(2);(3)坐标位置为【解析】(1)从进入磁场,电场力和重力平衡在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力解得(2)设沿光滑轨道滑到点的速度为,由动能定理解得、在点发生完全非弹性碰撞,设碰后生成的球速度为,选向右为正方向,由动量守恒定律解得方向水平向右(3)球从轨道飞出后,受到竖直向下的电场力和垂直纸面向里的洛伦兹力,在电场力作用下,球在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,在水平方向做匀速圆周运动,每隔一个周期,球回到轴上,球带电量由及,解得球圆周运动周期球竖直方向加速度球回到轴时坐标代入数据解得则坐标位置为15、(1)BLv;(2);(3)。【解析】(1)开始时速度最大且与磁感应强度方向垂直,感应电动势最大,则有(2)根据电荷量的计算公式可得根据闭合电路欧姆定律可得根据法拉第电磁感应定律可得解得(3)根据能量守恒定律可得根据焦耳定律解得

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