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    浙江省嘉兴市第一中学2023年高三第一次调研测试物理试卷含解析.doc

    • 资源ID:88308208       资源大小:561KB        全文页数:17页
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    浙江省嘉兴市第一中学2023年高三第一次调研测试物理试卷含解析.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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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、质量为m的物体用轻绳AB悬挂于天花板上。用水平向左的力F缓慢拉动绳的中点O,如图所示。用T表示绳OA段拉力的大小,在O点向左移动的过程中AF逐渐变大,T逐渐变大BF逐渐变大,T逐渐变小CF逐渐变小,T逐渐变大DF逐渐变小,T逐渐变小2、一带电粒子从A点射人电场,从B点射出,电场的等势面和粒子的运动轨迹如图所示,图中左侧前三个等势面彼此平行,不计粒子的重力下列说法正确的有A粒子带正电荷B粒子的速度不断增大C粒子的加速度先不变,后变小D粒子的电势能先减小,后增大3、如图所示,a、b、c为三颗人造地球卫星,其中a为地球同步卫星,b、c在同一轨道上,三颗卫星的轨道均可视为圆轨道以下判断正确的是()A卫星a的运行周期大于卫星b的运行周期B卫星b的运行速度可能大于C卫星b加速即可追上前面的卫星cD卫星a在运行时有可能经过宜昌市的正上方4、如图,绝缘光滑圆环竖直放置,a、b、c为三个套在圆环上可自由滑动的空心带电小球,已知小球c位于圆环最高点,ac连线与竖直方向成60°角,bc连线与竖直方向成30°角,三个小球均处于静止状态。下列说法正确的是()Aa、b、c小球带同种电荷Ba、b小球带异种电荷,b、c小球带同种电荷Ca、b小球电量之比为Da、b小球电量之比5、空间内有一水平向右的电场E,现有一带电量为q的小球以初速度为v0向右上抛出,已知,求小球落地点距离抛出点的最远距离()ABCD6、如图所示,在以R0为半径,O为圆心的圆形区域内存在磁场,直径MN左侧区域存在一匀强磁场,方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B1;MN右侧区域也存在一匀强磁场,方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B2,有一质量为m,电荷量为+q的带电粒子(不计重力)沿垂直于MN的方向从P点射入磁场,通过磁场区域后自Q点离开磁场,离开磁场时其运动方向仍垂直于MN。已知OP与MN的夹角为1,OQ与MN的夹角为2,粒子在左侧区域磁场中的运动时间为t1,粒子在右侧区域磁场中的运动时间为t2,则下列说法正确的是()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、如图所示,是半圆柱形玻璃体的对称面和纸面的交线,A、B是关于轴等距且平行的两束不同单色细光束,从玻璃体右方射出后的光路如图所示,MN是垂直于放置的光屏,沿方向不断左右移动光屏,可在屏上得到一个光斑P,根据该光路图,下列说法正确的是()A该玻璃体对A光的折射率比对B光的折射率小BA光的频率比B光的频率高C在该玻璃体中,A光比B光的波长长D在真空中,A光的波长比B光的波长长E.A光从空气进入该玻璃体后,其频率变高8、一位同学玩飞镖游戏,已知飞镖距圆盘为L,对准圆盘上边缘的A点水平抛出,初速度为v0,飞镖抛出的同时,圆盘以垂直圆盘且过盘心O点的水平轴匀速转动。若飞镖恰好击中A点,下列说法正确的是()A从飞镖抛出到恰好击中A点,A点一定转动到最低点位置B从飞镖抛出到恰好击中A点的时间为C圆盘的半径为D圆盘转动的角速度为 (k1,2,3,)9、夏天,从湖底形成的一个气泡,在缓慢上升到湖面的过程中没有破裂。若越接近水面,湖内水的温度越高,大气压强没有变化,将气泡内看做理想气体。则上升过程中,以下说法正确的是_。A气泡内气体对外界做功B气泡内气体分子平均动能增大C气泡内气体温度升高导致放热D气泡内气体的压强可能不变E.气泡内分子单位时间内对气泡壁单位面积的撞击力减小。10、如图甲所示,两条平行实线间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为,一总电阻为的圆形线圈从靠近左侧实线的位置开始向右做匀速直线运动,圆形线圈产生的感应电动势随时间变化的图线如图乙所示,下列说法正确的是( )A圆形线圈的半径为B圆形线圈运动速度的大小为C两实线之间的水平距离D在0.05s,圆形线圈所受的安培力大小为400N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)某同学设计了一个既可以测电阻又可以测电源电动势与内阻的实验电路,如图甲所示,实验室提供了以下实验器材:电源E(电动势约为6V,内阻约为1);定值电阻R0(阻值约为5);电流表A(量程30mA,内阻约为5);电流表B(量程1A,内阻约为1);电压表C(量程6V,内阻约为5k);电压表D(量程3V,内阻约为3k);滑动变阻器F(阻值020);滑动变阻器G(阻值0500)根据题中所给信息,请回答以下问题(1)电流表应选_,滑动变阻器应选_;(选填器材代号)(2)该同学操作正确无误,用U1、U2、I分别表示电表V1、V2、A的读数,其数据如下表所示:I(A)0.300.350.400.450.500.55U1(V)5.685.615.575.515.485.40U2(V)1.441.691.912.162.392.62根据表中数据求得定值电阻R0=_(保留一位小数),其测量值_真实值(选填“>”、“<”或“=”);该同学同时利用上表测得的数据求得电动势和内阻,由误差分析可知,电动势的测量值_电动势的真实值(选填“>”、“<”或“=”)。(3)该同学进一步利用了一个辅助电源E,采用如图乙所示电路测量电源的电动势,测量过程中,调节R后再调节R1,使电流表A1的示数为0,测得多组数据。这样,电源的电动势的测量值_电源电动势的真实值(选填“>”、“<”或“=”)。12(12分)物理社找到一根拉力敏感电阻丝,其阻值随拉力F变化的图像如图甲所示,社员们按图乙所示电路制作了一个简易“吊杆”。电路中电源电动势E=3V,内阻r=1;灵敏毫安表的量程为10mA,内阻Rg=5;R1是可变电阻。A,B两接线柱等高且固定。现将这两根拉力敏感电阻丝套上轻质光滑绝缘杆,将其两端接在A,B接线柱上。通过光滑绝缘杆可将重物吊起。不计敏感电阻丝的重力,现完成下列操作步骤:步骤a:滑环下不吊重物时,闭合开关,调节可变电阻R1使毫安表指针满偏;步骤b:滑杆下吊上已知重力的重物,测出电阻丝与竖直方向的夹角为;步骤c:保持可变电阻R1接入电路阻值不变,读出此时毫安表示数I;步骤d:换用不同已知重力的物理,挂在滑环上记录每一个重力值对应的电流值;步骤e:将毫安表刻度盘改装为重力刻度盘(1)写出敏感电阻丝上的拉力F与重物G的关系:F=_。(2)设R-F图像斜率为k,写出毫安表示数I与待测重物重力G关系的表达式:I=_。(用E,r,R1,Rg,R0,k,表示)(3)若R-F图像中R0=50,k=0.2/N。测得=45°,毫安表指针半偏,则待测重物的重力G=_N。(4)关于改装后的重力刻度盘,下列说法正确的是_。A重力零刻度线在毫安表满刻度处,刻度线均匀B重力零刻度线在毫安表零刻度处,刻度线不均匀C重力零刻度线在毫安表满刻度处,刻度线不均匀D重力零刻度线在毫安表零刻度处,刻度线均匀(5)若电源电动势不变,内阻变大,其他条件不变,用这台简易“吊秤”称重前,进行了步骤a操作,则测量结果_。(填“偏大”“偏小”或“不变”)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,一质量为m,长度为L的导体棒AC静止于两条相互平行的水平导轨上且与两导轨垂直。通过导体棒AC的电流为I,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面成角斜向下且垂直于导体棒AC,求:(1)导体棒AC受到的安培力;(2)导体棒AC受到的摩擦力。14(16分)第24届冬奥会将于2022年在北京举行,冰壶是比赛项目之一。如图甲,蓝壶静止在大本营圆心O处,红壶推出后经过P点沿直线向蓝壶滑去,滑行一段距离后,队员在红壶前方开始。不断刷冰,直至两壶发生正碰为止。已知,红壶经过P点时速度v0=3.25m/s,P、O两点相距L=27m,大本营半径R=1.83m,从红壶进人刷冰区域后某时刻开始,两壶正碰前后的v-t图线如图乙所示。假设在未刷冰区域内两壶与冰面间的动摩擦因数恒定且相同,红壶进入刷冰区域内与冰面间的动摩擦因数变小且恒定,两壶质量相等且均视为质点。(1)试计算说明碰后蓝壶是否会滑出大本营;(2)求在刷冰区域内红壶滑行的距离s。15(12分)跳伞员常常采用“加速自由降落”(即AFF)的方法跳伞。如果一个质量为50kg的运动员在3658m的高度从飞机上跳出(初速为零),降落40s时,竖直向下的速度达到50m/s,假设这一运动是匀加速直线运动。求:(1)运动员平均空气阻力为多大?(2)降落40s时打开降落伞,此时他离地面的高度是多少?(3)打开降落伞后,运动员受的阻力f大于重力,且f与速度v成正比,即fkv(k为常数)。请简述运动员接下来可能的运动情况。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】以结点O为研究对象受力分析如下图所示:由题意知点O缓慢移动,即在移动过程中始终处于平衡状态,则可知:绳OB的张力TB=mg根据平衡条件可知:Tcos-TB=0,Tsin-F=0由此两式可得:F=TBtan=mgtan在结点为O被缓慢拉动过程中,夹角增大,由三角函数可知:F和T均变大。A. F逐渐变大,T逐渐变大与分析相符,故A正确。B. F逐渐变大,T逐渐变小与分析不符,故B错误。C. F逐渐变小,T逐渐变大与分析不符,故C错误。D. F逐渐变小,T逐渐变小与分析不符,故D错误。2、C【解析】A.带电粒子做曲线运动,受力指向曲线的内侧,所以所受电场力向左,带负电;A错;BC.电场力做负功,所以动能越来越小,电势能越来越大,速度越来越小B错;C,对;D.等势线的疏密程度反映场强大小,所以所受电场力越来越小,加速度越来越小,D错故选C3、A【解析】A、根据万有引力提供向心力,则有,轨道半径越大,周期越大,可知a的运行周期大于卫星b的运行周期,故选项A正确;B、根据,轨道半径越小,速度越大,当轨道半径等于地球半径时,速度最大等于第一宇宙速度,故b的速度小于第一宇宙速度7.9km/s,故选项B错误;C、卫星b加速后需要的向心力增大,大于万有引力,所以卫星将做离心运动,所以不能追上前面的卫星c,故选项C错误;D、a为地球同步卫星,在赤道的正上方,不可能经过宜昌市的正上方,故选项D错误4、D【解析】AB对a,a受到重力、环的支持力以及b、c对a的库仑力,重力的方向在竖直方向上,环的支持力以及b对a的库仑力均沿圆环直径方向,故c对a的库仑力为引力,同理可知,c对b的库仑力也为引力,所以a与c的电性一定相反,与b的电性一定相同。即:a、b小球带同种电荷,b、c小球带异种电荷,故AB错误;CD对c小球受力分析,将力沿水平方向和竖直方向正交分解后可得又解得:故C错误,D正确。故选D。5、C【解析】设与水平方向发射角,落地点y=0,故竖直方向上有解得在水平方向有又因为,所以最远射程为故C正确,ABD错误。故选C。6、D【解析】AB粒子运动轨迹如图所示:由几何知识可知,粒子在两个磁场中的轨迹半径分别为 粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得 解得 则故AB错误;CD粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为粒子在磁场中转过的圆心角相等,粒子在磁场中的运动时间为 则有故C错误,D正确。故选D。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、ACD【解析】ABD光线通过玻璃体后,A光的偏折程度比B光的小,则该玻璃体对A光的折射率比对B光的折射率小,而折射率越大,光的频率越高,说明A光的频率比B光的频率低,由c=知,在真空中,A光的波长比B光的长,故A、D正确,B错误;C设同一光线在真空中的波长为0,在玻璃体中的波长为,折射率为n,则,得:在真空中,A光的波长比B光的波长长,而玻璃体对A光的折射率比对B光的折射率小,由=0/n知,在该玻璃体中,A光比B光的波长长故C正确;E. 光的频率由光源决定,与介质无关,则A光从空气进入该玻璃体后,其频率不变故E错误8、ABC【解析】A从飞镖抛出到恰好击中A点,A点转到了最低点位置,故A正确;B飞镖水平抛出,在水平方向做匀速直线运动,因此t故B正确;C飞镖击中A点时,A恰好在最下方,有1rgt1解得r故C正确;D飞镖击中A点,则A点转过的角度满足t1k(k0、1、1)故(k0、1、1)故D错误。故选ABC。9、ABE【解析】AD气泡内气体压强p=p0+gh,气泡升高过程中,其压强减小,温度升高,根据理想气体状态方程,体积一定增大,故气泡内气体对外界做功,故A正确,D错误。B温度是分子平均动能的标志,温度升高,泡内气体分子平均动能增大,故B正确。C温度升高,气泡内气体内能增大,即U0,体积增大,即W0,根据热力学第一定律U=W+Q,可得Q0,故气泡内的气体吸热,故C错误。E根据气体压强定义及其微观意义,气泡内气体压强减小,气泡内分子单位时间内对气泡壁单位面积的撞击力减小,故E正确。故选ABE。10、BD【解析】AB设线框向右运动的速度为,线框的半径为R,圆形线框匀速进入磁场,切割磁感线的有效长度为产生的感应电动势显然时,产生的感应电动势最大,结合图像有:,即由图像可知,当时,线框全部进入磁场有:联立以上两式可求得:故A错误,B正确;C由以上分析知,全部离开磁场时线框向右移动的距离为所以两磁场边界的距离为故C错误;D由图像知,时,线框正向右运动了1m,此时有效切割长度为2R,则安培力F安=故D正确。故选BD。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、B F 4.8 < < = 【解析】(1)12电源电动势为6V,保护电阻约为5,则电流约为I=A=1A故为了能准确测量,电流表应选择B;因电源内电阻较小,故滑动变阻器应选择阻值较小的F;(2)345由电路图可知,U2为定值电阻两端的电压,电流表示数为R0中的电流,由图可知电压表示数与电流表示数成正比,则可知,定值电阻的阻值为R0=4.8由于采用了电流表外接法,故测量出的电流偏大,则由欧姆定律可知,测量值小于真实值;如果用来测量电动势和内阻,由于采用相对电源的电流表外接法,由于电压表分流作用而使电流表示数偏小,则测出的电动势偏小;(3)6由于电压表支路中电流为零,故电压表不再分流,则此时电流表测出的电流为干路电流,电压表示数为路端电压,因此测量结果是准确的。12、 C 不变 【解析】(1)1对重物,可得即;(2)2不挂重物时,由闭合电路欧姆定律可得挂重物后,由图中关系可知整理得(3)3将数据带入2中表达式可得(4)4由(2)中分析可知,不挂重物时,电表满偏,此时应该为重力的0刻线,由可知,不成线性关系,故刻度为不均匀的,故C正确,A、B、D错误;故选B。(5)5由于称重前现将电表调满偏,当电源内阻变化时,满偏时总电阻不变,故电源内阻变化对测量结果无影响。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)BIL,方向垂直于AC斜向右下方,与竖直方向成角;(2),方向水平向左【解析】(1)由安培力公式可知导体棒AC受到的安培力为,由左手定则可知,安培力方向垂直于AC斜向右下方,与竖直方向成角;(2)对导体棒受力分析如图由平衡条件可知方向水平向左14、(1)会滑出;(2)s=15m【解析】(1)设冰壶的质量为m,碰撞前、后瞬间红壶、蓝壶的速度分别为v1、和,由图乙可得v1=1.25m/s=0.25m/s由动量守恒定律得设碰后蓝壶滑行距离为s1,红壶、蓝壶的加速度大小均为a1由及图乙信息得s1=2.00m>R=1.83m会滑出;(2)设在不刷冰区域红壶受到的摩擦力大小为由图乙可得t=0时红壶的速度=1.35m/s,设在刷冰区域红壶受到的摩擦力大小为,加速度大小为在红壶经过P点到与蓝壶发生正碰前的过程中,由动能定理得由式及代入数据得s=15m15、(1)437.5N;(2)2658m(3)若下落的高度足够长,跳伞员将先做加速度逐渐减小的减速运动,最终将趋于匀速。若下落的高度比较短,跳伞员将做加速度逐渐减小的减速运动直至落地。【解析】考查牛顿第二定律的应用。【详解】(1)加速下落过程中的加速度:am/s21.25m/s2根据牛顿第二定律得:mgfma解得:fmgma50050×1.25N437.5N(2)加速降落的位移:s×1.25×402m1000m距离地面的高度:h3658m1000m2658m(3)若阻力f大于重力G,则合外力方向向上,与向下的速度方向相反,所以物体的速度将减小。由牛顿第二定律:其中fkv整理得:因为速度在逐渐减小,所以a将变小。若下落的高度足够长,跳伞员将先做加速度逐渐减小的减速运动,最终将趋于匀速。若下落的高度比较短,跳伞员将做加速度逐渐减小的减速运动直至落地。

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