河南省鹤壁市淇县一中2022-2023学年高三二诊模拟考试物理试卷含解析.doc
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河南省鹤壁市淇县一中2022-2023学年高三二诊模拟考试物理试卷含解析.doc
2023年高考物理模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向内一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右)取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则图中能正确反映线框中电流号时间关系的是()ABCD2、太阳周围除了八大行星,还有许多的小行星,在火星轨道与木星轨道之间有一个小行星带,假设此小行星带中的行星只受太阳引力作用,并绕太阳做匀速圆周运动,则A小行星带中各行星绕太阳做圆周运动周期相同B小行星带中各行星绕太阳做圆周运动加速度大于火星做圆周运动的加速度C小行星带中各行星绕太阳做圆周运动周期大于木星公转周期D小行星带中某两颗行星线速度大小不同,受到太阳引力可能相同3、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4、如图,自动卸货车静止在水平地面上,质量为m的货物放在车厢内挡板附近,车厢在液 压机的作用下,角缓慢增大,当增大到一定角度时货物开始加速下滑,货物与车厢的动摩擦因数为,重力加速度为g若货物还未离开车厢,下列说法正确的是A增大过程中,货物对车厢压力大小不变B增大过程中,货物的摩擦力大小等于mg cos C货物加速下滑时,货车受到地面向右的摩擦力D货物加速下滑时,地面对货车的支持力小于货车和货物重力之和5、如图所示,两个完全相同的矩形导线框A、B在靠得很近的竖直平面内,线框的长边均处于水平位置线框A固定且通有电流I,线框B从足够高处由静止释放,在运动到A下方的过程中()A穿过线框B的磁通量先变小后变大B穿过线框B的磁通量先变大后变小C线框B所受安培力的合力为零D线框B的机械能一直减小6、如图所示,金属框架ABCD(框架电阻忽略不计)固定在水平面内,处于竖直方向的磁感应强度大小为B的匀强磁场中,其中AB与CD平行且足够长,BC和CD夹角(90°),光滑均匀导体棒EF(垂直于CD)紧贴框架,在外力作用下向右匀速运动,v垂直于导体棒EF。若以经过C点作为计时起点,导体棒EF的电阻与长度成正比,则电路中电流大小I与时间t,消耗的电功率P与导体棒水平移动的距离x变化规律的图象是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、匀强电场中,一带正电粒子仅在电场力的作用下自点以垂直于电场方向的初速度开始运动,经过点,则()A电场中,点电势高于点电势B粒子在点的电势能小于在点的电势能C在两点间,粒子在轨迹可能与某条电场线重合D在两点间,粒子运动方向一定与电场方向不平行8、如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是()A物体在传送带上的划痕长B传送带克服摩擦力做的功为C电动机多做的功为D电动机增加的功率为9、在图示电路中,理想变压器的原、副线圈匝数比为21,电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为4。已知通过R4的电流i4=2sin100tA,下列说法正确的是()Aa、b两端电压的频率可能为100HzBa、b两端电压的有效值为56VC若a、b两端电压保持不变,仪减小R2的阻值,则R1消耗的电功率减小D若a、b两端电压保持不变,仪减小R1的阻值,则R2两端电压增大10、下列说法正确的是( )A随着分子间距离的增大,分子势能一定先减小后增大B把细玻璃棒尖端放在火焰上烧熔,它的尖端就会变钝,这跟表面张力有关C彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向同性的特点D对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸收热量E.热力学第二定律使人们认识到,一切与热现象有关的宏观自然过程都是有方向性的三、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)如图甲所示为测量木块和木板间滑动摩擦因数的实验装置图,足够长的木板置于水平地面上,小木块放置在长木板上,并与拉力传感器相连,拉力传感器可沿圆弧轨道滑动。长木板在外界作用下向左移动,得到拉力传感器的示数F与细绳和水平方向的夹角间的关系图线如图乙所示(g取10m/s2)。(答案保留两位有效数字)(1)木块和木板间的滑动摩擦因数=_;(2)木块的质量m=_kg。12(12分)在没有天平的情况下,实验小组利用以下方法对质量进行间接测量,装置如图甲所示:一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,重物P、Q的质量均为m(已知),在重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块Z。重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连,已知当地重力加速度为g。(1)某次实验中。先接通频率为50Hz的交流电源,再由静止释放系统,得到如图乙所示的纸带。相邻两计数点间还有四个点没画出,则系统运动的加速度a=_m/s²(保留两位有效数字)。(2)在忽略阻力的情况下,物块Z质量M的表达式为M=_(用字母m、a、g表示)。(3)由(2)中理论关系测得的质量为M,而实际情况下,空气阻力、纸带与打点计时器间的摩擦、定滑轮中的滚动摩擦不可以忽略,使物块Z的实际质量与理论值M有一定差异。这是一种_(填“偶然误差”或“系统设差”)。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,粗细均匀的U形玻璃管左管开口、右管封闭,两管均竖直向上,管中有有A、B两段水银柱,在玻璃管中封有、两段气体,A段水银柱长为h=10cm,B段水银左右两管中液面高度差也为h,左管中封闭的气柱长为h,右管中封闭的气柱长为3h,大气压强为75cmHg,现向左管中缓慢倒入水银,使水银柱B在左右两管中的液面相平,求:左管中倒入的水银柱的长度;气柱的长度变为多少。14(16分)如图所示,让小球从图中的A位置静止摆下,摆到最低点B处摆线刚好被拉断,小球在B处恰好未与地面接触,小球进入粗糙的水平面后向右运动到C处进入一竖直放置的光滑圆弧轨道。已知摆线长,小球质量,B点C点的水平距离,小球与水平面间动摩擦因数,g取。(1)求摆线所能承受的最大拉力为多大;(2)要使小球不脱离圆弧轨道,求圆弧轨道半径R的取值范围。15(12分)如图所示,AB是半径R=0.80m的光滑圆弧轨道,半径OB竖直,光滑水平地面上紧靠B点静置一长为1.5m的小车,其上表面与B点等高。现将一质量m=1.0kg的小滑块从A点由静止释放,经B点滑上小车,小滑块恰好未滑离小车。已知滑块与小车之间的动摩擦因数=0.40。重力加速度g取10m/s2。求:(1)滑块刚滑至B点时,圆弧对滑块的支持力大小;(2)小车的质量。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】先由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向,再由感应电动势公式和欧姆定律,分段分析感应电流的大小,即可选择图象【详解】线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞次定律得知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电流i应为正方向,故BC错误;线框进入磁场的过程,线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场的过程,磁通量不变,没有感应电流产生线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时针,电流i应为负方向;线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,故A正确,D错误2、D【解析】A项:由公式可知,若小行星做圆周运动半径不同,则周期不同,故A错误;B项:由公式可知,小行星中各行星绕太阳做圆周运动的加速度小于火星做圆周运动的加速度,故B错误;C项:小行星带中各行星绕太阳做圆周运动的半径小于木星绕太阳公转的半径,因此小行星带中各行星绕太阳做圆周运动周期小于木星公转周期,故C错误;D项:由公式可知,某两颗行星线速度大小v不同,但有可能相同,故D正确。故选:D。3、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。4、D【解析】本题考查牛顿定律在斜面上的应用。【详解】A. 对货物受力分析可知,货物受到的支持力当角度变化时,支持力也变化,故A错误;B. 对货物受力分析可知,货物受到的摩擦力故B错误;C. 当货物加速下滑时,对货物进行受力分析,受到重力、支持力,滑动摩擦力,因为加速度沿斜面向下,所以支持力和滑动摩擦力的合力的方向偏向左上方,根据牛顿第三定律可知,物体对车厢的压力和摩擦力的合力方向偏向右下方,对车厢进行受力分析可知,地面对汽车有向左的摩擦力,故C错误;D. 当货物相对车厢加速下滑时,物体对车厢的压力和摩擦力的合力小于货物的重力,所以汽车对地面的压力小于货物和汽车的总重力,故D正确。故选D。5、D【解析】AB.据安培定则知,线框A内部磁场向里,外部磁场向外;线框B从足够高处由静止释放,线框B下降且未与线框A相交前,线框B中磁通量是向外的增大;当线框B与线框A相交至重合过程中,线框B中磁通量先是向外的减小到0然后是向里的增大;当线框B与线框A重合至相离过程中,线框B中磁通量先是向里的减小到0然后是向外的增大;当线框B与线框A相离且越来越远时,线框B中磁通量是向外的减小;故AB两项错误;C.因为线框B与线框A相对运动产生感应电流,据楞次定律知,线框B所受安培力的合力竖直向上,故C项错误;D. 线框B下降过程中,安培力对其做负功,线框B的机械能一直减小,故D项正确。6、D【解析】AB设AB与CD间间距为L,导体棒EF单位长度的电阻为r0,在时,电路中电流大小在时,电路中电流大小所以电路中电流大小不变,故AB两项错误;CD在时,电路中消耗的电功率在时,电路中消耗的电功率所以电路中消耗的电功率先随x均匀增加后不变,故C项错误,D项正确。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】CD由于电场力和初速度相互垂直,所以粒子做类平抛运动,其运动轨迹是曲线,所以其速度方向和电场力不共线,故运动方向和电场方向不平行,故C不符合题意,D符合题意。AB粒子运动过程中电场力做正功,所以粒子的电势能减小,粒子在P点的电势能大于在Q点的电势能。由于粒子带正电,根据EP=q可知电势逐渐减小,P点电势高于Q点电势,故B不符合题意,A符合题意。故选AD。8、AD【解析】A物体在传送带上的划痕长等于物体在传送带上的相对位移,物块达到速度v所需的时间在这段时间内物块的位移传送带的位移则物体相对位移故A正确;BC电动机多做的功转化成了物体的动能和内能,物体在这个过程中获得动能就是,由于滑动摩擦力做功,相对位移等于产生的热量传送带克服摩擦力做的功就为电动机多做的功为,故BC错误;D电动机增加的功率即为克服摩擦力做功的功率,大小为故D正确。故选AD。9、BD【解析】A通过的电流,则角速度频率为变压器不会改变交流电的频率,故、两端电压的频率为50Hz,故A错误;B通过的电流最大值为,则有效值为根据并联电路的规律可知,通过的电流有效值为2A,副线圈的输出电流:根据变流比可知,原线圈的输入电流两端电压为副线圈两端电压根据变压比可知,原线圈的输入电压则、两端电压故B正确;C若、两端电压保持不变,仅减小的阻值,根据闭合电路欧姆定律可知,副线圈的输出电流增大,根据变流比可知,原线圈的输入电流增大,则消耗的电功率增大,故C错误;D若、两端电压保持不变,仅减小的阻值,则原线圈输入电压增大,根据变压比可知,副线圈输出电压增大,则两端的电压增大,故D正确;故选BD。10、BDE【解析】A随着分子距离的增大,若分子力从斥力变为引力,分子力先做正功,后做负功,则分子势能先减小后增大,若分子力一直表现为引力,随着分子间距离的增大,分子力一直做负功,分子势能一直增大,故A错误;B细玻璃棒尖端放在火焰上烧熔,它的尖端就会变钝,这跟表面张力有关,故B正确;C彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点,故C错误;D对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,根据理想气体状态方程可知气体的温度升高,则内能增大,由于气体对外做功,则它一定从外界吸收热量,故D正确;E自然界中只要涉及热现象的宏观过程都具有方向性,故E正确。故选BDE。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、0.58 1.0 【解析】(1)1木块受四个力作用,重力mg、支持力FN、拉力F、滑动摩擦力Ff,竖直方向有mg=FN+Fsin水平方向有Ff =Fcos由于Ff =FN联立得mg=F(sin+cos)变式为设整理得mg=Fsin(+)当+=时,F有最小值,由乙图知,=时F有最小值,则=所以得=0.58(2)2把摩擦因数代入mg=F(sin+cos)得F=由乙图知,当=时F=10N,解得mg=10N所以m=1.0kg12、0.32 系统误差 【解析】(1)1根据逐差法求解加速度(2)2对P、Q、Z构成的系统应用牛顿第二定律解得(3)3根据题意可知这种误差为客观因素造成的不可避免的误差,应为系统误差。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、29cm7.46cm【解析】开始时气体的压强p1=75cmHg+20cmHg=95cmHg设倒入水银柱的长为Lcm,则当B水银柱左右两边液面相平时,气体的压强为p2=75cmHg+10cmHg+LcmHg=(85+L)cmHg气体这时的长为h1=25cm则有p1×3hS=p2h1S解得L=29cm即左管中倒入的水银柱的长为29cm。对于气体,开始的压强p1=75cmHg+10cmHg=85cmHg倒入水银后的压强p2=85cmHg+29cmHg=114cmHg气体发生等温变化,则有p1hS= p2hS解得h=7.46cm14、(1)20N;(2)或【解析】(1)小球从A到B的过程,由动能定理得:解得:在B点,由牛顿第二定律得:解得:(2)B到C的过程中摩擦力做功,由动能定理可得:可得:小球进入圆轨道后,设小球能到达圆轨道最高点的速度为v,要不脱离轨道应满足:考虑小球从C点运动到圆轨道最高点的过程,由动能定理得:联立以上解得:R0.04m;小球进入圆轨道后,小球上升的最大高度满足:hR,小球可沿轨道返回。小球从D点运动到最高处的过程,由动能定理得解得:R0.1m;所以要使小球不脱离圆弧轨道,圆弧轨道半径R的取值范围是R0.04m或R0.1m。15、 (1)30N;(2)3kg【解析】(1)滑块由至过程机械能守恒解得在点由牛顿第二定律可得解得(2)滑块与小车相互作用过程由动量守恒在此过程中能量守恒联立解得