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    江西省赣州市于都县第二中学2023届高三二诊模拟考试物理试卷含解析.doc

    • 资源ID:88309651       资源大小:762KB        全文页数:16页
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    江西省赣州市于都县第二中学2023届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、如图所示,是一测定风力仪器的结构图,悬挂在O点的轻质细金属丝的下端固定一个质量为m的金属球P,在竖直平面内的刻度盘可以读出金属球P自由摆动时摆线的摆角。图示风向水平向左,金属球P静止时金属丝与竖直方向的夹角为,此时风力F的大小是()ABCD2、在如图所示的理想变压器供电线路中,原线圈接在有效值恒定的交流电源上,副线圈接有两个灯泡,电流表、电压表均为理想电表。开关S原来是断开的,现将开关S闭合,则()AA1的示数增大,A2的示数增大BA1的示数不变,A2的示数增大CV1的示数减小,V2的示数减小。DV1的示数不变,V2的示数减小3、2018年12月12日,嫦娥四号开始实施近月制动,为下一步月面软着陆做准备,首先进入月圆轨道,其次进入椭圆着陆轨道,如图所示,B为近月点,A为远月点,关于嫦娥四号卫星,下列说法正确的是()A卫星在轨道上A点的加速度小于在B点的加速度B卫星沿轨道运动的过程中,卫星中的科考仪器处于超重状态C卫星从轨道变轨到轨道,机械能增大D卫星在轨道经过A点时的动能大于在轨道经过B点时的动能4、粗糙斜面倾角为,一物体从斜面顶端由静止开始下滑,运动的位移时间关系图像是一段抛物线,如图所示,g取。则( )A下滑过程中,物体的加速度逐渐变大B时刻,物体的速度为0.25m/sC时间,物体平均速度1m/sD物体与斜面间动摩擦因数为5、如图所示,绝缘水平地面上固定一个光滑绝缘斜面,斜面与水平面的夹角=30°一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球A,细线与斜面平行,且小球A正好静止在斜面中点在小球A的正下方地面处固定放置一带电小球B,两球相距为d已知两球的质量均为m、电荷量均为+q,静电力常量为k,重力加速度为g,两球均可视为点电荷则下列说法不正确的是()A两球之间的库仑力F=kB当时,斜面对小球A的支持力为C当时,细线上拉力为0D将小球B移到斜面底面左端C点,当时,斜面对小球A的支持力为06、两车在平直的公路上沿同一方向行驶,两车运动的图象如图所示。在时刻,车在车前方处,在时间内,车的位移为,则()A若在时刻相遇,则B若在时刻相遇,则C若在时刻相遇,则下次相遇时刻为D若在时刻相遇,则下次相遇时车速度为二、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、如图为乒乓球发球机的工作示意图。若发球机从球台底边中点的正上方某一固定高度连续水平发球,球的初速度大小随机变化,发球方向也在水平面内不同方向随机变化。若某次乒乓球沿中线恰好从中网的上边缘经过,落在球台上的点,后来另一次乒乓球的发球方向与中线成角,也恰好从中网上边缘经过,落在桌面上的点。忽略空气对乒乓球的影响,则()A第一个球在空中运动的时间更短B前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等C前后两个球发出时的速度大小之比为D两落点到中网的距离相等8、一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中,由于发生了某种衰变而形成了如图所示的两个圆形径迹,则( )A该原子核发生了衰变B该原子核发生了衰变C打出衰变粒子的反冲核沿小圆逆时针运动D该原子核的衰变过程结束后,其系统的总质量略有增加9、如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k=200N/m的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,B、C两物体通过细线绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上.用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行.已知A、B的质量均为10kg,C的质量为40kg,重力加速度为g=10m/s2,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态,释放C后C沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度.( ) A斜面倾角=30°BA、B、C组成的系统机械能先增加后减小CB的最大速度D当C的速度最大时弹簧处于原长状态10、空间存在水平向左的匀强电场,在该电场中由静止释放一个带负电的油滴。关于该油滴的运动下列表述正确的是()A向左下方做曲线运动B向右下方做直线运动C电势能逐渐增大D速度随时间均匀增大三、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)在没有电压表的情况下,某物理小组借助于一个阻值R015 ,最大阻值50的滑动变阻器和两个电流表及一个不计内阻、电动势E6V的电源,成功测出了一个阻值大约为几十欧姆的电阻阻值,实验电路如图甲所示,若你为该小组成员,请完善探究步骤:(1)现有四只可供你选择的电流表:A电流表(00.3 A,内阻为5.0 ) B电流表(03 mA,内阻为2.0 )C电流表(03 mA,内阻未知) D电流表(00.6 A,内阻未知)则电流表A1你会选_;电流表A2你会选_。(填器材前的字母)(2)滑动变阻器的阻值变化则电流表A2的示数也随之发生变化,表示接入电路的滑动变阻器长度,表示电流表A2的示数,则下列四个选项中能正确反映这种变化关系的是_。(3)该课外活动小组利用图甲所示的电路,通过改变滑动变阻器接入电路中的阻值,得到了若干组电流表A1、A2的示数I1、I2,然后在坐标纸上描点、连线,得到的I1I2图线如图乙所示,由图可知,该待测电阻Rx的阻值为_(结果保留三位有效数字)。这样测得的Rx的阻值有无系统误差_。(填有或无)12(12分)实验室有一破损的双量程电压表,两量程分别是3V和15V,其内部电路如图所示,因电压表的表头G已烧坏,无法知道其电学特性,但两个精密电阻R1、R2完好,测得R1=2.9k,R2=14.9k现有两个表头,外形都与原表头G相同,已知表头G1的满偏电流为1mA,内阻为50;表头G2的满偏电流0.5mA,内阻为200,又有三个精密定值电阻r1=100,r2=150,r3=200若保留R1、R2的情况下,对电压表进行修复,根据所给条件回答下列问题:(1)原表头G满偏电流I=_,内阻r=_(2)在虚线框中画出修复后双量程电压表的电路_(标识出所选用的相应器材符号)(3)某学习小组利用修复的电压表,再加上可以使用的以下器材,测量一未知电阻Rx的阻值:电流表A量程05mA,内阻未知; 最大阻值约为100的滑动变阻器;电源E(电动势约3V); 开关S、导线若干由于不知道未知电阻的阻值范围,学习小组为精确测出未知电阻的阻值,选择合适的电路,请你帮助他们补充完整电路连接 _,正确连线后读得电压表示数为2.40V,电流表示数为4.00mA,则未知电阻阻值Rx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)如图所示,内壁光滑的气缸竖直放置,在距气缸底部l=36cm处有一与气缸固定连接的卡环,活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的气体。当气体的温度,大气压强时,活塞与气缸底部之间的距离=30cm,已知活塞的面积为,不计活塞的质量和厚度,现对缸内气体加热,使活塞缓慢上升当温度上升至时,求:封闭气体此时的压强该过程中气体对外做的功14(16分)如图所示,为常德市某小区在防治新冠疫情过程中用于喷洒消毒液的喷雾器,由三部分构成,左侧为手持式喷雾管,管底部有阀门K;中间为储药桶,桶的横截面积处处相等为S=400cm2,桶高为H=50cm,桶的上方有可以关闭的盖子;右侧是通过体积可忽略的细管连通的打气装置,每次打进V0=700cm3的空气。某次消毒需将喷嘴举高到比桶底高处,工作人员关闭阀门K,向桶中装入了h=30cm深的药液,封闭盖子,为了能使储药桶中消毒液全部一次性喷出,通过打气装置向桶内打气。求需要打气多少次才能达到目的?(已知大气压强,消毒液的密度为水银密度的0.1倍,不考虑在整个消毒过程中气体温度的变化。桶内药液喷洒完时喷管内仍然充满药液,设喷管内部体积远小于储药桶的体积)15(12分)如图,内壁光滑的圆桶形导热容器A内装有足够深的水银,水银与活塞间封闭有定质量的理想气体,将一长为、上端封闭的导热细玻璃管B通过长为的细杆固定在活塞下方,A的横截面积远大于B的横截面积。开始时细玻璃管B的开口端刚好未触及水银,封闭气体的压强相当于高度水银柱产生的压强。现给活塞施加向下的外力,使活塞缓慢向下移动45cm。求最终细玻璃管B内气柱的长度(环境温度保持不变)。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】如图受力分析:则风力故选C。2、A【解析】副线圈输出电压由原线圈的输入电压和原、副线圈匝数比决定,原线圈输入电压和原、副线圈匝数比不变,则副线圈输出电压不变,电压表V1的示数不变,电压表V2的示数不变,开关S闭合后,总电阻减小,根据欧姆定律可知,副线圈输出电流增大,根据变流比可知,原线圈输入电流增大,即电流表A1的示数增大,电流表A2的示数增大,故A正确,BCD错误。故选A。3、A【解析】A卫星在轨道II上运动,A为远月点,B为近月点,卫星运动的加速度由万有引力产生即所以可知卫星在B点运行加速度大,故A正确;B卫星在轨道I上运动,万有引力完全提供圆周运动向心力,故卫星中仪器处于完全失重状态,故B错误;C卫星从轨道变轨到轨道,需要点火减速,所以从轨道变轨到轨道,外力做负功,机械能减小,故C错误;D卫星从A点到B点,万有引力做正功,动能增大,故卫星在轨道经过A点时的动能小于在轨道经过B点时的动能,故D错误。故选A。4、D【解析】A由题意可知,物体初速度为零,x-t图象是一段抛物线,由匀变速直线运动的位移公式可知,物体的加速度a保持不变,物体做匀加速直线运动,由图示图象可知:t=0.5s时x=0.25m,解得a=2m/s2故A错误;B物体做初速度为零的匀加速直线运动,t=0.5s时物体的速度v=at=2×0.5m/s=1m/s故B错误;C物体在00.5s内物体的平均速度故C错误;D对物体,由牛顿第二定律得mgsin30°-mgcos30°=ma代入数据解得故D正确。故选D。5、C【解析】A. 依据库仑定律,则两球之间的库仑力大小为F= k,故A正确;BC、当时,则有k= mg,对球受力分析,如图所示:根据矢量的合成法则,依据三角知识,则斜面对小球A的支持力为N= mg;T= mg,故B正确,C错误;D. 当小球B移到斜面底面左端C点,对球受力分析,如图所示:依据几何关系可知,T与F的夹角为120,当时,即有k=mg,根据矢量的合成法则,则有电场力沿垂直斜面方向的分力与重力沿垂直斜面方向的分力等值反向,那么斜面对小球A的支持力为N=0,故D正确;本题选择错误的答案,故选C.6、B【解析】A根据题述,在时刻,车在车前方处,在时间内,车的位移为,若在时刻相遇,根据图线与坐标轴所围图形的面积表示位移,则有解得,故A错误;B若在时刻相遇,根据图线与坐标轴所围图形的面积表示位移,则有解得,故B正确;C若在时刻相遇,则下次相遇的时刻为关于对称的时刻,故C错误;D若在时刻相遇,则下次相遇时刻为,下次相遇时车速度故D错误。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、BD【解析】A乒乓球发球机从固定高度水平发球,两个球的竖直位移相同,由可知,两个球在空中的运动时间相等,故A错误;B由于发球点到中网上边缘的竖直高度一定,所以前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等,故B正确;C两球均恰好从中网上边缘经过,且从发出至到达中网上边缘的时间相等,由可知前后两个球发出时的速度大小之比等于位移大小之比,为,故C错误;D前后两球发出时速度大小之比为,且在空中运动时间相同,故水平位移之比为,结合几何关系可知,两落点到中网的距离相等,故D正确。故选BD。8、BC【解析】AB而衰变后两个新的带电粒子向相同方向偏转,故两粒子带异种电荷,原子核发生了衰变,A项错误、B项正确;C由于衰变后两带电粒子的动量大小相等,根据圆周运动的规律,带电粒子的轨迹半径,电荷量大的轨迹半径小,再利用左手定则判断反冲核沿逆时针方向运动,C项正确;D衰变中有核能转变为其他形式的能,故系统发生质量亏损,即总质量略有减少,D项错误。故选BC。9、ABC【解析】A开始时弹簧压缩的长度为xB得:kxB=mg当A刚离开地面时,弹簧处于拉伸状态,对A有:kxA=mg物体A刚离开地面时,物体B获得最大速度,B、C的加速度为0,对B有:T-mg-kxA=0对C有:Mgsin-T=0解得:=30°故A正确;B由于xA=xB,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,即此过程中弹簧的弹性势能先减小后增加;而由A、B、C以及弹簧组成的系统机械能守恒,可知A、B、C组成的系统机械能先增加后减小,故B正确;C当物体A刚离开地面时,物体B上升的距离以及物体C沿斜面下滑的距离为: 由于xA=xB,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,弹簧弹力做功为零,且物体A刚刚离开地面时,B、C两物体的速度相等,设为vB,由动能定理得: 解得:vB2m/s故C正确;D当B的速度最大时,C的速度也是最大的,此时弹簧处于伸长状态,故D错误;故选ABC。10、BD【解析】AB油滴受向下的重力和向右的电场力,且两力均为恒力。其合力的大小恒为方向恒定为右偏下、与水平方向的夹角的正切值为由知加速度恒定,则油滴由静止向右下方做匀加速直线运动,故A错误,B正确;C运动过程中电场力方向与位移夹角始终为锐角,电场力做正功,则油滴电势能减小,故C错误;D由知速度随时间均匀增大,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、A D D 46.6(45.0-50.0均可) 无 【解析】(1)12由于在该实验电路中没有电压表,所以要将定值电阻R0和电流表改装成电压表使用,因此电流表A1的内阻应已知,通过该电流表的最大电流约为:A1应选用A电流表由于电流表A2的内阻不是必须要知道的,其量程要大于电流表A1的量程,所以电流表A2应选择D电流表(2)3流经电流表A2的电流为电路中的总电流,设滑动变阻器单位长度的电阻为r,则有又因为R0、Rx、RA1、RA2等均为定值,令,则上式可变为由数学关系可知,D正确,故选D(3)45根据图示电路图,由欧姆定律可知(R0+RA1)I1=Rx(I2-I1)整理可得而即题图中I1-I2图线的斜率,由图可知解得Rx=46.6由于实验中考虑到了电流表内阻,则这样测得的Rx的阻值无系统误差。12、1mA 100 750 【解析】(1)由图示电路图可知,电压表量程:Ig(rg+R1)=3VIg(rg+R2)=15V代入数据解得:Ig=1mA,rg=100;(2)修复电压表,表头满偏电流为,Ig=1mA,电阻应为:rg=100,需要的实验器材为:表头的满偏电流0.5mA,内阻为200的表头以及r3,即将表头和r3并联在电路中使用,电路图如图所示:(3)根据题意可明确实验中应采用分压接法,电流表采用外接法,故实物图如图所示:电压表量程为3V,则其内阻RV3000,根据欧姆定律可知 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、30J【解析】试题分析:(1)对活塞进行受力分析:得:设活塞上升到卡球处时气体温度为,初状态体积,温度为,末状态体积为,则:解得:气体还将进行等容不得升温,初状态压强为,温度为T,末状态压强为,温度为,则:解得:(2)该封闭气体仅在等压膨胀过程中对外做功,则:考点:考查了理想气体状态方程【名师点睛】先写出已知条件,对活塞进行受力分析,根据理想气体状态方程求压强;活塞克服重力和外面的大气压做功,利用功的计算公式即可求解,注意应用公式时,温度为热力学温度14、20次【解析】当桶内装入深的药液时,桶内气体体积为末状态欲使桶内药液全部喷出,对桶内剩余的空气进行分析根据玻意耳定律,末状态桶内气体可转化为与空气压强相同的气体需要打气次数联立上式得次15、20cm【解析】设A的横截面积为,B的横截面积为,最终A内气体的压强相当于高度H水银柱产生的压强,B内气柱的长度为,A内气体初状态时的体积末状态时的体积对A内气体,根据玻意耳定律B内气体初状态时的体积末状态时的体积末状态时的压强对B内气体,根据玻意耳定律联立以上各式并代入数据,解得

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