四川省泸县五中2023年高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析.doc
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四川省泸县五中2023年高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析.doc
2023年高考物理模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R点在等势面b上,据此可知( )A带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小B带电质点在P点的电势能比在Q点的小C带电质点在P点的动能大于在Q点的动能D三个等势面中,c的电势最高2、下列说法正确的是()Ab射线是高速电子流,它的穿透能力比a射线和g射线都弱B在核反应中,比结合能小的原子核变成比结合能大的原子核时,会释放核能C根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,核外电子的动能减小D当紫外线照射到金属锌板表面时能发生光电效应,则当改为红光照射时,也能发生光电效应,但从锌板表面逸出的光电子的最大初动能减小3、乒乓球作为我国的国球,是一种大家喜闻乐见的体育运动,它对场地要求低且容易上手。如图所示,某同学疫情期间在家锻炼时,对着墙壁练习打乒乓球,球拍每次击球后,球都从同一位置斜向上飞出,其中有两次球在不同高度分别垂直撞在竖直墙壁上,不计空气阻力,则球在这两次从飞出到撞击墙壁前( )A飞出时的初速度大小可能相等B飞出时的初速度竖直分量可能相等C在空中的时间可能相等D撞击墙壁的速度可能相等4、如图所示,A、B两小球静止在光滑水平面上,用轻弹簧相连接,A球的质量小于B球的质量若用锤子敲击A球使A得到v的速度,弹簧压缩到最短时的长度为L1;若用锤子敲击B球使B得到v的速度,弹簧压缩到最短时的长度为L2,则L1与L2的大小关系为()AL1>L2BL1<L2CL1L2D不能确定5、如图所示,一轻绳跨过固定在竖直杆下端的光滑定滑轮O,轻绳两端点A、B分别连接质量为m1和m2两物体。现用两个方向相反的作用力缓慢拉动物体,两个力方向与AB连线在同一直线上。当AOB=时,OAB=,则两物体的质量比m1 :m2为()A1:1B1:2C1:D1:6、如图所示,平行金属导轨MN、PQ固定在水平面上,两根相同的金属棒a、b相隔一定距离垂直放置在导轨上,且与导轨保持良好接触。一条形磁铁向着回路中心竖直下落,a、b棒在此过程中始终静止不动,下列说法正确的是()Aa、b棒上无感应电流Bb受到的安培力方向向右Ca受到的摩擦力方向向左D条形磁铁N极朝下下落过程中,b受到的安培力方向将与原来的相反二、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,一列简谐横波正沿x轴传播,实线是t=0时的波形图,虚线为t=0.1s时的波形图,则以下说法正确的是( )A若波速为50m/s,则该波沿x轴正方向传播B若波速为50m/s,则x=4m处的质点在t=0.1s时振动速度方向沿y轴负方向C若波速为30m/s,则x=5m处的质点在0时刻起0.8s内通过的路程为1.2mD若波速为110m/s,则能与该波发生干涉的波的频率为13.75Hz8、水平地面上有一个质量为6kg的物体,在大小为12N的水平拉力F的作用下做匀速直线运动,从x=2.5m位置处拉力逐渐减小,拉力F随位移x变化规律如图所示,当x=7m时拉力减为零,物体也恰好停下,取g=10N/kg,下列说法正确的是()A2.5m后物体做匀减速直线运动B合外力对物体所做的功为27 JC物体在减速阶段所受合外力的冲量为12NSD物体匀速运动时的速度大小3m/s9、关于气体压强的产生,下列说法正确的是_。A气体的压强是大量气体分子对器壁频繁、持续地碰撞产生的B气体对器壁产生的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力C气体对器壁的压强是由于气体的重力产生的D气体的温度越高,每个气体分子与器壁碰撞的冲力越大E.气体压强的大小跟气体分子的平均动能和分子密集程度有关10、空间存在一方向与直面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图(a)中虚线MN所示,一硬质细导线的电阻率为、横截面积为S,将该导线做成半径为r的圆环固定在纸面内,圆心O在MN上t=0时磁感应强度的方向如图(a)所示:磁感应强度B随时间t的变化关系如图(b)所示,则在t=0到t=t1的时间间隔内A圆环所受安培力的方向始终不变B圆环中的感应电流始终沿顺时针方向C圆环中的感应电流大小为D圆环中的感应电动势大小为三、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) (1)如图所示的四个图反映“用油膜法估测分子的大小”实验中的四个步骤,将它们按操作先后顺序排列应是_(用符号表示)(2)用“油膜法”来粗略估测分子的大小,是通过一些科学的近似处理,这些处理有:_。(3)某同学通过测量出的数据计算分子直径时,发现计算结果比实际值偏大,可能是由于(_)A油酸未完全散开B油酸溶液浓度低于实际值C计算油膜面积时,将所有不足一格的方格计为一格D求每滴溶液体积时,1mL的溶液的滴数多记了10滴12(12分)利用打点计时器(用频率为的交流电)研究“匀变速直线运动的规律”。如图所示为实验中打点计时器打出的一条点迹清晰的纸带,O是打点计时器打下的第一个点,相邻两个计数点之间还有四个点没有画出(1)相邻两计数点之间的时间间隔为_s(2)实验时要在接通打点计时器电源之_(填“前”或“后”)释放纸带(3)将各计数点至O点的距离依次记为、,测得,。请计算打点计时器打下C点时纸带的速度大小为_;纸带的加速度大小为_(结果均保留两位有效数字)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,一足够长的水平传送带以速度v= 2m/s匀速运动,质量为m1 = 1kg的小物块P和质量为m2 = 1.5kg的小物块Q由通过定滑轮的轻绳连接,轻绳足够长且不可伸长某时刻物块P从传送带左端以速度v0 = 4m/s冲上传送带,P与定滑轮间的绳子水平已知物块P与传送带间的动摩擦因数= 0.5,重力加速度为g =10m/s2,不计滑轮的质量与摩擦,整个运动过程中物块Q都没有上升到定滑轮处求:(1)物块P刚冲上传送带时的加速度大小;(2)物块P刚冲上传送带到右方最远处的过程中,PQ系统机械能的改变量;(3)若传送带以不同的速度v(0 <v<v0)匀速运动,当v取多大时物块P向右冲到最远处时,P与传送带间产生的摩擦生热最小?其最小值为多大?14(16分)如图所示,在xOy坐标系的第一象限内有一圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直于坐标平面向外,磁感应强度大小为B0.1T从坐标原点沿与x轴正向成的方向,向第一象限内射入质量为kg、电荷量为C的带正电粒子,粒子的速度大小为v01×104m/s,粒子经磁场偏转后,速度垂直于x轴若不计粒子的重力,求结果可用m表示):(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径及运动的时间;(2)匀强磁场的最小面积15(12分)在竖直平面内,一根长为L的绝缘细线,一端固定在O点,另一端拴着质量为m、电荷量为+q的小球。小球始终处在场强大小为、方向竖直向上的匀强电场中,现将小球拉到与O点等高处,且细线处于拉直状态,由静止释放小球,当小球的速度沿水平方向时,细线被拉断,之后小球继续运动并经过P点,P点与O点间的水平距离为L。重力加速度为g,不计空气阻力,求(1)细线被拉断前瞬间,细线的拉力大小;(2)O、P两点间的电势差。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】A. 等差等势面P处比Q处密,则P处电场强度大,质点受到的电场力大,加速度大,故A错误;D. 根据轨迹弯曲的方向和电场线与等势线垂直可知带电质点所受的电场力方向应向下,所以电场线方向向上,故c的电势最高,故D正确.B.带负电质点在电势高处电势能小,可知质点在P点的电势能大,故B错误.C. 带电质点的总能量守恒,即带电质点在P点的动能与电势能之和不变,在P点的电势能大,则动能小,故C错误.2、B【解析】Ab射线是高速电子流,它的穿透能力比a射线强,比g射线弱,故A项错误;B原子核的结合能与核子数之比称做比结合能,比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定。在核反应中,比结合能小的原子核变成比结合能大的原子核时,会释放核能,故B项正确;C根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,电子跃迁到离核较近的轨道上运动,据可得,核外电子的动能增加,故C项错误;D当紫外线照射到金属锌板表面时能发生光电效应,当改为红光照射时,不能发生光电效应,因为红光的频率小于锌板的极限频率,故D项错误。故选B。3、A【解析】C将乒乓球的运动反向处理,即为平抛运动,由题知,两次的竖直高度不同,所以两次运动时间不同,故C错误;B在竖直方向上做自由落体运动,因两次运动的时间不同,故初速度在竖直方向的分量不同,故B错误;D撞击墙壁的速度,即可视反向平抛运动的水平初速度,两次水平射程相等,但两次运动的时间不同,故两次撞击墙壁的速度不同,故D错误;A由上分析,可知竖直速度大的,其水平速度速度就小,所以根据速度的合成可知,飞出时的初速度大小可能相等,故A正确。故选A。4、C【解析】若用锤子敲击A球,两球组成的系统动量守恒,当弹簧最短时,两者共速,则mAv(mAmB)v解得v弹性势能最大,最大为EpmAv2(mAmB)v2= 若用锤子敲击B球,同理可得mBv(mAmB)v解得v弹性势能最大为EpmBv2(mAmB)v2即两种情况下弹簧压缩最短时,弹性势能相等,故L1L2故C正确。故选C。5、D【解析】由相似相角形法可得由于轻绳上拉力相同,由几何关系得联立得故选D。6、C【解析】A磁铁竖直向下运动,通过回路磁通量增加,会产生感应电流,A错误;BCD感应电流受到的安培力有使得回路面积缩小的趋势,跟磁铁的磁极没有关系,b受到的安培力方向向左,a受到的安培力向右,摩擦力方向向左,所以BD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、BCD【解析】A由图可得,该波的波长为8m;若波向右传播,则满足3+8k=v×0.1(k=0、1、2)解得v=30+80k若波向左传播,则满足5+8k=v×0.1(k=0、1、2)解得v=50+80k当k=0时v=50m/s,则则该波沿x轴负方向传播,故A错误;B若波向左传播,x=4m处的质点在t=0.1s时振动速度方向沿y轴负方向,故B正确;C若v=30m/s,则则0.8s=3T,即经过3个周期,所以x=5m处的质点在0时刻起0.8s内通过的路程为1.2m,故C正确;D若波速为110m/s,则发生干涉,频率相等,故D正确。故选BCD。【点睛】根据两个时刻的波形,分析时间与周期的关系或波传播距离与波长的关系是关键,要抓住波的周期性得到周期或波传播速度的通项,从而得到周期或波速的特殊值8、BD【解析】A由题意知2.5m后拉力逐渐减小,摩擦力不变,所以合外力在改变,根据牛顿第二定律可知加速度也在改变,不是匀减速直线运动,故A错误;B图象与坐标轴围成的面积表示拉力做的功,则由图象可知物体做匀速运动时,受力平衡,则f=F=12N所以所以滑动摩擦力做的功所以合外力做的功为故B正确;CD根据动能定理有代入数据解得;根据动量定理可知,物体在减速过程中合外力的冲量等于动量的变化量,即故C错误,D正确。故选BD。9、ABE【解析】A气体对容器的压强是大量气体分子对器壁频繁碰撞产生的,故A正确;B气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力,故B正确;C气体对器壁的压强是由于大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的,与气体的重力无关,故C错误;D气体的温度越高,分子平均动能越大,但不是每个气体分子的动能越大,所以气体的温度越高,并不是每个气体分子与器壁碰撞的冲力越大,故D错误;E气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁碰撞作用产生的,压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度有关,故E正确。故选ABE。10、BC【解析】AB、根据B-t图象,由楞次定律可知,线圈中感应电流方向一直为顺时针,但在t0时刻,磁场的方向发生变化,故安培力方向的方向在t0时刻发生变化,则A错误,B正确;CD、由闭合电路欧姆定律得:,又根据法拉第电磁感应定律得:,又根据电阻定律得:,联立得:,则C正确,D错误故本题选BC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、dacb 把在水面上尽可能扩散开的油膜视为单分子油膜,把形成油膜的分子看做紧密排列的球形分子 A 【解析】(1)1 “油膜法估测油酸分子的大小”实验步骤为:配制酒精油酸溶液(教师完成,记下配制比例)测定一滴油酸酒精溶液的体积(d)准备浅水盘形成油膜(a)描绘油膜边缘(c)测量油膜面积(b)计算分子直径;因此操作先后顺序排列应是dacb;(2)2在“用油膜法估测分子的大小”实验中,我们的科学的近似处理是:油膜是呈单分子分布的;把油酸分子看成球形;分子之间没有空隙;(3)3计算油酸分子直径的公式是V是纯油酸的体积,S是油膜的面积。A. 油酸未完全散开,测得的S偏小,测得的分子直径d将偏大,故A正确;B. 如果测得的油酸溶液浓度低于实际值,测得的油酸的体积偏小,测得的分子直径将偏小,故B错误;C. 计算油膜面积时将所有不足一格的方格计为一格,测得的S将偏大,测得的分子直径将偏小,故C错误;D. 求每滴体积时,lmL的溶液的滴数误多记了10滴,一滴溶液的体积可知,测得一滴液体的体积偏小,测得纯油酸的体积将偏小,测得的分子直径将偏小,故D错误。12、0.1 后 0.24 0.80 【解析】(1)1频率为的交流电,相邻两个计数点之间还有四个点没有画出,所以相邻两计数点之间的时间间隔为。(2)2实验时,需先接通电源,后释放纸带。(3)3 打点计时器打下C点时纸带的速度大小4 纸带的加速度大小代入数据得四、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)8m/s2 (2) (3) ,【解析】(1)物块P刚冲上传送带时,设PQ的加速度为,轻绳的拉力为因P的初速度大于传送带的速度,则P相对传送带向右运动,故P受到向左的摩擦力作用对P由牛顿第二定律得对Q受力分析可知,在竖直方向受向下的重力和向上的拉力作用由牛顿第二定律得联立解得(2)P先减速到与传送带速度相同,设位移为,则共速后,由于摩擦力故P不可能随传送带一起匀速运动,继续向右减速,摩擦力方向水平向右设此时的加速度为,轻绳的拉力为对P由牛顿第二定律得对Q由牛顿第二定律得联立解得设减速到0位移为,则PQ系统机械能的改变量等于摩擦力对P做的功(3)第一个减速过程,所用时间P运动的位移为皮带运动的位移为第二个减速过程,所用时间P运动的位移为皮带运动的位移为则整个过程产生的热量当时,14、(1)×10-5s ;(2)×10-2m2【解析】(1)带电粒子在磁场中做圆周运动,由:qv0B=m可得粒子做圆周运动的半径为:R=0.1m粒子在磁场中做圆周运动的周期:T=由几何关系可知,粒子做圆周运动的轨迹所对应的圆心角为120° 粒子在磁场中运动的时间:t=×10-5s(2)粒子的运动轨迹如图所示,设入射点在P点,出射点在Q点 由几何关系可知:PQ=2Rcos30°=m则圆形磁场的最小半径:r=m因此匀强磁场的最小面积:S=r2=×10-2m215、(1)1.5mg (2)【解析】(1)小球受到竖直向上的电场力:F = qE = 1.5mgmg所以小球被释放后将向上绕O点做圆周运动,到达圆周最高点时速度沿水平方向,设此时速度为v,由动能定理:设细线被拉断前瞬间的拉力为FT,由牛顿第二定律:联立解得: FT = 1.5mg(2)细线断裂后小球做类平抛运动,加速度a竖直向上,由牛顿第二定律F - mg = ma设细线断裂后小球经时间t到达P点,则有:L = vt小球在竖直方向上的位移为:解得:O、P两点沿电场方向(竖直方向)的距离为:d = L + yO、P两点间的电势差:UOP = Ed联立解得: