浙江省杭州八校联盟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、 “太极球”运动是一项较流行的健身运动。做该项运动时，健身者半马步站立，手持太极球拍，球拍上放一橡胶太极球，健身者舞动球拍时，保持太极球不掉到地上。现将太极球简化成如图所示的平板和小球，熟练的健身者让小球在竖直面内始终不脱离平板做匀速圆周运动，则（）A小球的机械能守恒B平板对小球的弹力在处最大，在处最小C在两处，小球可能不受平板的摩擦力D小球在此过程中做匀速圆周运动的速度可以为任意值2、如图所示为静止的原子核在匀强磁场中发生衰变后做匀速圆周运动的轨迹，衰变后两带电粒子a、b的半径之比为451，两带电粒子a、b的动能之比为117：2，下列说法正确的是（ ）A此衰变为衰变B大圆为粒子的运动轨迹C小圆为粒子的运动轨迹D两带电粒子a、b的周期之比为10133、如图，某同学将一足球静止摆放在收纳架上。他估测得足球的直径约为20 cm，质量约为0. 48 kg，收纳架两根平行等高的横杆之间的距离d约为12 cm。忽略足球的形变以及球与横杆之间的摩擦，重力加速度g取10m/s2，则可估算出一根横杆对足球的弹力约为（）A2.4 NB3.0 NC4.0 ND4.8 N4、如图所示，在半径为R的半圆和长为2R、宽为的矩形区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场，方向垂直于纸面向里。一束质量为m、电量为q的粒子（不计粒子间相互作用）以不同的速率从边界AC的中点垂直于AC射入磁场.所有粒子从磁场的EF圆弧区域射出（包括E、F点）其中EO与FO（O为圆心）之间夹角为60°。不计粒子重力.下列说法正确的是（）A粒子的速率越大，在磁场中运动的时间越长B粒子在磁场中运动的时间可能为C粒子在磁场中运动的时间可能为D粒子的最小速率为5、如图所示，绕地球做匀速圆周运动的卫星的角速度为，对地球的张角为弧度，万有引力常量为。则下列说法正确的是（）A卫星的运动属于匀变速曲线运动B张角越小的卫星，其角速度越大C根据已知量可以求地球质量D根据已知量可求地球的平均密度6、如图所示，从高h=1.8m的A点将弹力球水平向右抛出，弹力球与水平地面碰撞两次后与竖直墙壁碰撞，之后恰能返回A点。已知弹力球与接触面发生弹性碰撞，碰撞过程中，平行于接触面方向的速度不变，垂直于接触面方向的速度反向但大小不变，A点与竖直墙壁间的距离为4.8m，重力加速度g=10m/s2，则弹力球的初速度大小为（）A1.5m/sB2m/sC3.5m/sD4m/s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、空间中有水平方向的匀强电场，同一电场线上等间距的五个点如图所示，相邻各点间距均为。一个电子在该水平线上向右运动，电子过点时动能为，运动至点时电势能为，再运动至点时速度为零。电子电荷量的大小为，不计重力。下列说法正确的是（）A由至的运动过程，电场力做功大小为B匀强电场的电场强度大小为C等势面的电势为D该电子从点返回点时动能为8、如图所示，一定质量的理想气体，由A状态经历两个不同的变化过程到C状态（ACABC）且AC处于同一条等温线上，以下说法正确的是（ ）A气体在AC的过程中吸收的热量大于对外做的功B气体在AC的过程中，气体分子的平均动能不变，分子密集程度减小，因此压强减小C气体在AC过程吸收的热量小于在ABC过程吸收的热量D气体在BC过程中，压强减小的原因是气体分子平均动能减小9、如图甲所示，由一根导线绕成的矩形线圈的匝数n10匝，质量m0.04 kg、高h0.05 m、总电阻R0.5 、竖直固定在质量为M0.06 kg的小车上，小车与线圈的水平长度l相同。线圈和小车一起沿光滑水平面运动，并以初速度v02 m/s进入垂直纸面向里的有界匀强磁场，磁感应强度B1.0 T，运动过程中线圈平面和磁场方向始终垂直。若小车从刚进磁场位置1运动到刚出磁场位置2的过程中速度v随车的位移x变化的图象如图乙所示，则根据以上信息可知（ ）A小车的水平长度l10cmB小车的位移x15cm时线圈中的电流I1.5AC小车运动到位置3时的速度为1.0m/sD小车由位置2运动到位置3的过程中，线圈产生的热量Q0.0875J10、如图所示，在光滑绝缘水平面上，三个带电小球a、b和c分别位于边长为L的正三角形的三个顶点上；a、b电荷量均为q且为同种电荷，整个系统置于水平方向的匀强电场中已知静电力常量为k，若三个质点均处于静止状态，则下列说法正确的是A如果a、b带正电，那么c一定带负电B匀强电场场强的大小为C质点c的电荷量大小为D匀强电场的方向与ab边垂直指向c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）为了测量某金属丝的电阻率： （1）如图a所示，先用多用电表“×1 ”挡粗测其电阻为_，然后用图b的螺旋测微器测其直径为_mm，再用图c的毫米刻度尺测其长度为_cm（2）为了减小实验误差，需进一步测其电阻，除待测金属丝外，实验室还备有的实验器材如下：A电压表V（量程3 V，内阻约为15 k；量程15 V，内阻约为75 k）B电流表A（量程0.6 A，内阻约为1 ；量程3 A，内阻约为0.2 ）C滑动变阻器R1（05 ，1 A）D滑动变阻器R2（02000 ，0.1 A）E1.5 V的干电池两节，内阻不计F电阻箱G开关S，导线若干为了测多组实验数据，则滑动变阻器应选用_（填“R1”或“R2”）；请在方框内设计最合理的电路图_并完成图d中的实物连线_12（12分）某同学用气垫导轨做验证动能定理实验装置如图甲所示，重力加速度为g，按要求完成下列问题。(1)实验前先用游标卡尺测出遮光条的宽度测量示数如图乙所示，则遮光条的宽度d=_mm。(2)实验中需要的操作是_。A调节螺钉，使气垫导轨水平B调节定滑轮，使连接滑块的细线与气垫导轨平行C滑块与遮光条的总质量M一定要远大于钩码的质量mD使滑块释放的位置离光电门适当远一些(3)按图示安装并调节好装置，开通气源，将滑块从图示位置由静止释放，由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间为t，则物块通过光电门时的速度为v=_(用测得的物理量字母表示)(4)若保持钩码质量不变，改变滑块开始释放的位置，测出每次释放的位置到光电门的距离x及每次实验时遮光条通过光电门的时间t，通过描点作出线性图象来反映合力的功与动能改变量的关系，则所作图象关系是_时才能符合实验要求。Axt Bx(t)2 Cx(t)1 Dx(t)2四、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，导热良好的气缸直立在水平地面上，气缸的质量为m，高度为L，底面面积为S，用活塞把一定量的气体封闭在气缸内，活塞可沿气缸壁无摩擦移动，活塞及气体的质量可忽略不计，气体可看作理想气体。平衡时，活塞处于距气缸底L处。现用力F缓慢向上拉动活塞，直至气缸刚要离开地面，此过程中活塞未移动到气缸口处。（环境温度保持不变，环境气体压强为p0）求：(1)气缸刚要离开地面时，活塞距气缸底的距离；(2)若此过程中力F做功为W，则封闭气体需从外界吸收多少热量？14（16分）如图所示为柱状玻璃的横截面，圆弧的圆心为点，半径为，与的夹角为90°。为中点，与平行的宽束平行光均匀射向侧面，并进入玻璃，其中射到点的折射光线恰在点发生全反射。(i)分析圆弧上不能射出光的范围；(ii)求该玻璃的折射率。15（12分）一列沿x轴正方向传播的简谐横波，t=0时刻波形如图所示，图线上质点M的位移为振幅的倍，经过时间0.1s，质点M第一次到达正的最大位移处。求：该简谐横波的传播速度；从计时后的0.5s内，质点M通过的路程。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】A小球在竖直平面内做匀速圆周运动，动能不变，但重力势能变化，机械能变化，故A错误；B对小球受力分析可知，小球在最高点A处时，其重力和平板对它的压力的合力提供向心力，而在最低点处时，平板对小球的支持力和小球的重力的合力提供向心力，故在A处最小，C处最大，故B错误；C小球在两处时，若平板的支持力与小球的重力的合力恰好提供向心力，小球相对平板没有相对运动趋势，摩擦力为零，故C正确；D小球在最高点，速度有最小值，其最小值满足解得故D错误。故选C。2、D【解析】ABC根据动量守恒定律可知两带电粒子动量相等。由两圆外切可知，此为衰变，由得大圆为粒子轨迹，ABC项错误；D由得根据动量守恒定律以及动量与动能的关系有得根据周期公式可知D项正确。故选D。3、B【解析】设每根横杆对足球的弹力方向与竖直方向夹角为，由几何关系可知对足球竖直方向有解得FN=3N故选B。4、B【解析】ABC粒子从F点和E点射出的轨迹如图甲和乙所示；对于速率最小的粒子从F点射出，轨迹半径设为r1，根据图中几何关系可得： 解得 根据图中几何关系可得解得1=60°，所以粒子轨迹对应的圆心角为120°；粒子在磁场中运动的最长时间为 对于速率最大的粒子从E点射出，轨迹半径设为r2，根据图中几何关系可得 解得根据图中几何关系可得 所以260°，可见粒子的速率越大，在磁场中运动的时间越短，粒子的速率越小运动时间越长，粒子在磁场中运动的最长时间为，不可能为，故B正确、AC错误；D对从F点射出的粒子速率最小，根据洛伦兹力提供向心力可得解得最小速率为故D错误。故选B。5、D【解析】A卫星的加速度方向一直改变，故加速度一直改变，不属于匀变速曲线运动，故A错误；B设地球的半径为R，卫星做匀速圆周运动的半径为r，由几何知识得可知张角越小，r越大，根据得可知r越大，角速度越小，故B错误；C根据万有引力提供向心力，则有解得地球质量为因为r未知，所以由上面的式子可知无法求地球质量，故C错误；D地球的平均密度则知可以求出地球的平均密度，故D正确。故选D。6、B【解析】由题意可知，小球在竖直方向做自由落体运动，则由对称性可知，小球第一次落地时的水平位移为 则初速度故选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】A电场线沿水平方向，则等间距的各点处在等差等势面上。电子沿电场线方向做匀变速运动。电子从至的过程，电势能与动能之和守恒，动能减小了，则电势能增加了，则电势差则电子从至的过程，电场力做负功，大小为A正确；B电场强度大小B错误；C电子经过等势面时的电势能为，则点的电势又有则C错误；D电子在点时动能为，从减速运动至，然后反向加速运动再至点，由能量守恒定律知电子此时的动能仍为，D正确。故选AD。8、CD【解析】A气体在AC的过程中，由热力学第一定律，由于A、C处于同一条等温线上，由A到C体积增大，故，此过程中吸收的热量等于对外做的功，A错误；B气体在AC的过程中，温度先升高后降低，气体分子的平均动能先增大后减小，B错误；C气体在ABC过程，由p-V图像下方的面积代表功知|WABC|>|WAC，得到QABC>QAC。C正确；D根据影响气体压强的微观因素，气体在BC过程中，体积不变，气体分子密集程度不变，温度降低，气体分子平均动能减小，因此压强减小，D正确。故选CD。9、AC【解析】A.从位置1到位置2，开始进入磁场，安培力向左，小车减速，全进入磁场后，回路磁通量不再变化，没有感应电流，不受安培力开始匀速，所以根据图像可以看出小车长10cm，A正确B.小车的位移x15cm时，处于匀速阶段，磁通量不变，回路电流为零，B错误C.小车进入磁场过程中：，出磁场过程中：，而进出磁场过程中电量：，进出磁场过程中磁通量变化相同，所以电量相同，所以，解得：，C正确D.从位置2运动到位置3的过程中，根据能量守恒：，解得：，D错误10、AB【解析】A. 如果a、b带正电，要使a、b都静止，c必须带负电，否则匀强电场对a、b的电场力相同，而其他两个电荷对a和b的合力方向不同，两个电荷不可能同时平衡故A项正确；BD.设c电荷带电量为Q，以c电荷为研究对象受力分析，根据平衡条件得a、b对c的合力与匀强电场对c的力等值反向，即：；所以匀强电场场强的大小为：，方向与ab边垂直由c指向ab连线故B项正确，D项错误；C.设c电荷带电量为Q，根据平衡条件得c、b对a的合力与匀强电场对a的力等值反向，即：所以c球的带电量为2q，故C项错误；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、8.0（或者8）； 2.095（2.0952.098均可） 10.14（10.1310.15均可） R1 【解析】第一空.由图示多用电表可知，待测电阻阻值是8×1=8；第二空.由图示螺旋测微器可知，的固定刻度读数为2mm，可动刻度读数为0.01×9.5mm=0.095mm，其读数为：2mm+9.5×0.01mm=2.095mm；第三空.毫米刻度尺测其长度为10.14cm第四空.滑动变阻器R2（02000，0.1A）的阻值比待测金属丝阻值8大得太多，为保证电路安全，方便实验操作，滑动变阻器应选R1，最大阻值5；第五空.为测多组实验数据，滑动变阻器应采用分压接法，由于被测电阻阻值较小，则电流表应采用外接法，实验电路图如图所示；第六空.根据实验电路图连接实物电路图，如图所示；12、5.45 ABD D 【解析】(1)游标卡尺的主尺读数为5mm，游标读数为，所以最终读数为5.45mm；(2)A项：调节螺钉，使气垫导轨水平，故A正确；B项：为了使绳的拉力等于滑块的合外力，调节定滑轮，使连接滑块的细线与气垫导轨平行，故B正确；C项：对系统来说，无需滑块与遮光条的总质量M远大于钩码的质量m，故C错误；D项：使滑块释放的位置离光电门适当远一些，可以减小测量滑块运动位移的误关，故D正确。故选：ABD。(3)滑块通过光电门的速度为：；(4)由公式，解得： ，故选D。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)气缸刚要离开地面时，对整体由平衡条件可知活塞处于平衡状态，设此时封闭气体压强为，有此过程气体做等温变化，设此时活塞距气缸底的距离为，由玻意尔定律则有联立各式，解得(2)此过程中力F对活塞做正功，封闭气体对活塞做功为，有由于封闭气体温度不变，所以其内能保持不变，即由热力学第一定律知，封闭气体对活塞所做的功等于其吸收的热量，有解得14、 (i)分析过程见解析；(ii)【解析】(i)光路图如图从入射的各光线的入射角相等，由知各处的折射角相等。各折射光线射至圆弧面时的入射角不同，其中点最大。点恰能全反射，则段均能全反射，无光线射出。(ii)点全反射有相应的点折射有由几何关系知解各式得15、1.25m/s；cm。【解析】根据波形图可知波长m，质点振幅cm由图象可知，波动方程为（m）将质点M的纵坐标值代入波动方程，结合图象解得质点M的坐标为（m，m）由于经过时间0.1s，质点M第一次运动到正的最大位移处，即质点M左侧相邻的波峰传播到质点M，距离等于m=m波的速度代入数据得m/s波的传播方向上任意质点的振动周期代入数据可得T=0.8s假设质点M在此过程中振动了n个周期，则t=nT代入数据可得t=0时刻质点M向上振动，t=0.5s时刻质点M第一次运动负的最大位移处，所以质点M通过的路程为cm+2A=cm