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1、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
2、。1、如图所示,边长为l的单匝正方形线圈放在光滑水平面上,其有一半处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中。第一次保持磁场不变,使线圈在水平向右的拉力作用下,以恒定速度v向右运动;第二次保持线圈不动,使磁感应强度大小发生变化。若线圈的总电阻为R,则有( )A若要使两次产生的感应电流方向相同,则第二次时磁感应强度大小必须逐渐增大B若要使两次产生的感应电流大小相同,则第二次时磁感应强度大小随时间必须均匀变化,且变化率C第一次时,在线圈离开磁场的过程中,水平拉力做的功为D第一次时,在线圈离开磁场的过程中,通过线圈某一横截面的电荷量为2、如图所示,MON是竖直平面内的光滑直角支架,小球p和q通
3、过一根轻绳连接且它们都套在支架上。对p球施加一个沿ON杆水平向右的拉力F,使q球缓慢上升,则此过程中()A力F增大B力F减小Cp球受到的支持力增大Dp球受到的支持力减小3、2013年6月20日,女航天员王亚平在“天宫一号”目标飞行器里成功进行了我国首次太空授课授课中的一个实验展示了失重状态下液滴的表面张力引起的效应在视频中可观察到漂浮的液滴处于相互垂直的两个椭球之间不断变化的周期性“脉动”中假设液滴处于完全失重状态,液滴的上述“脉动”可视为液滴形状的周期性微小变化(振动),如图所示已知液滴振动的频率表达式为,其中k为一个无单位的比例系数,r为液滴半径,为液体密度,为液体表面张力系数(其单位为N
4、/m),、是相应的待定常数对于这几个待定常数的大小,下列说法中可能正确的是()A,B,C,D ,4、如图所示,虚线表示某电场的等势面,等势面的电势图中已标出。一带电粒子仅在电场力作用下由点运动到点,粒子的运动轨迹如图中实线所示。设粒子在点时的速度大小为、电势能为,在点时的速度大小为、电势能为。则下列结论正确的是( )A粒子带正电,B粒子带负电,C粒子带正电,D粒子带负电,5、图甲中的变压器为理想变压器,原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为51。变压器的原线圈接如图乙所示的正弦式电流,两个20的定值电阻串联接在副线圈两端。电流表、均为理想电表。则()A电流表示数为0.2AB电流表示数为5AC
5、电压表示数为4VD通过电阻R的交流电的周期为210-2s6、根据玻尔原子理论,氢原子中的电子绕原子核做圆周运动与人造卫星绕地球做圆周运动比较,下列说法中正确的是()A电子可以在大于基态轨道半径的任意轨道上运动,人造卫星只能在大于地球半径的某些特定轨道上运动B轨道半径越大,线速度都越小,线速度与轨道半径的平方根成反比C轨道半径越大,周期都越大,周期都与轨道半径成正比D轨道半径越大,动能都越小,动能都与轨道半径的平方成反比二、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、在双缝干涉实验
6、中,用绿色激光照射在双缝上,在缝后的屏幕上显示出干涉图样.若要增大干涉图样中两相邻亮条纹的间距,可选用的方法是( )A改用红色激光B改用蓝色激光C减小双缝间距D将屏幕向远离双缝的位置移动E.将光源向远离双缝的位置移动8、2019年1月11日1时11分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功将“中星2D”卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。该卫星可为全国广播电台、电视台等机构提供广播电视及宽带多媒体等传输任务。若已知“中星2D”的运行轨道距离地面高度h、运行周期T、地球的半径R,引力常量G,根据以上信息可求出( )A地球的质量B“中星2D”的质量C“中星2D”运行时的动能D“中星2D”
7、运行时的加速度大小9、两根平行的通电长直导线、均垂直于纸面放置,其中的电流方向如图所示,电流分别为和。此时所受安培力大小为。若在、的上方再放置一根与之平行的通电长直导线,导线、间的距离相等,此时所受安培力的合力的大小也是。则下列说法中正确的是()A导线中的电流为B导线中的电流为C导线受到安培力的合力的大小为D导线受到安培力的合力的大小为10、如图所示为一列沿轴正方向传播的简谐横波时刻波形图,该时刻点开始振动,再过,点开始振动。下列判断正确的是_。A波的传播速度B质点的振动方程C质点相位相差是D时刻,处质点在波峰E.时刻,质点与各自平衡位置的距离相等三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在
8、答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)某同学在“测匀变速直线运动的加速度”的实验中,用打点计时器(频率为50Hz,即每打一个点)记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点其相邻点间还有4个点未画出其中、,小车运动的加速度为_,在F时刻的瞬时速度为_保留2位有效数字。12(12分)测定一个额定电压UL=2.5V,额定电流约为0.30.4A的小灯泡L在正常工作时的阻值。供选择的器材有:A电流表A1(量程0.6A,内阻r1约为0.5)B电流表A2(量程30mA,内阻r2=30)C电流表A3(量程60mA,内阻r3约为20)D电压表V(量程1
9、5V,内阻r4约为15k)E.定值电阻R0=70F.滑动变阻器R1:05,额定电流1AG.滑动变阻器R2:01k,额定电流0.2AH.电源E:电动势为4.5V,内阻不计I.开关S及导线若干(1)测量时要求电表示数超过其量程的一半,需选用的实验器材是_和H、I(选填器材前对应的字母序号)。(2)请在虚线框内画出合适的电路图(图中需标明所选器材的符号)。(_)(3)为保证小灯泡L正常工作,测量时要让其中哪一个电表的示数调到多少?_。(4)测得小灯泡L在正常工作时的阻值RL=_(用实际所测物理量表示),并说明公式中各符号(题中已知的除外)的物理意义_。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答
10、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,皮带传动装置与水平面夹角为31,A、B分别是传送带与两轮的切点,两点间距L=3.25m.一个质量为1.1kg的小煤块与传送带间的动摩擦因数为,;轮缘与传送带之间不打滑小物块相对于传送带运动时会在传送带上留下痕迹传送带沿逆时针方向匀速运动,速度为v1小物块无初速地放在A点,运动至B点飞出求:(1)当, 小滑块从A点运动到B点的时间(2)当痕迹长度等于2.25m时,v1多大?14(16分)如图所示,在xOy平面内y轴与MN边界之间有沿x轴负方向的匀强电场,y轴左侧(I区)和MN边界右侧(II区)的空间有垂直纸面向
11、里的匀强磁场,且MN右侧的磁感 应强度大小是y轴左侧磁感应强度大小的2倍,MN边界与y轴平行且间距保持不变.一质量为m、电荷量为-q的粒子以速度从坐标原点O沿x轴负方向射入磁场,每次经过y轴左侧磁场的时间均为,粒子重力不计.(1)求y轴左侧磁场的磁感应强度的大小B;(2)若经过时间粒子第一次回到原点O,且粒子经过电场加速后速度是原来的4倍,求电场区域的宽度d(3)若粒子在左右边磁场做匀速圆周运动的 半径分别为R1、R2且R1R2,要使粒子能够回到原点O,则电场强度E应满足什么条件?15(12分)同学设计出如图所示实验装置.将一质量为0.2kg的小球(可视为质点)放置于水平弹射器内,压缩弹簧并锁
12、定,此时小球恰好在弹射口,弹射口与水平面AB相切于A点,AB为粗糙水平面,小球与水平面间动摩擦因数,弹射器可沿水平方向左右移动,BC为一段光滑圆弧轨道.(O为圆心,半径 ,与OB之间夹角为,以C为原点,在C的右侧空间建立竖直平面内的坐标xOy,在该平面内有一水平放置开口向左且直径稍大于小球的接收器D, , (1)某次实验中该同学使弹射口距离B处处固定,解开锁定释放小球,小球刚好到达C处,求弹射器释放的弹性势能;(2)把小球放回弹射器原处并锁定,将弹射器水平向右移动至离B处L2=0.8m处固定弹射器并解开锁定释放小球,小球将从C处射出,恰好水平进入接收器D,求D处坐标;(3)每次小球放回弹射器原
13、处并锁定,水平移动弹射器固定于不同位置释放小球,要求小球从C处飞出恰好水平进入接收器D,求D位置坐标y与x的函数关系式.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、B【解析】A根据右手定则可知,第一次时线框中的感应电流方向顺时针方向;若要使两次产生的感应电流方向相同,根据楞次定律,则第二次时磁感应强度大小必须逐渐减小,故A错误;B根据切割感应电动势公式及闭合电路欧姆定律可得第一次时感应电流大小:若要使两次产生的感应强度电流大小相同,根据法拉第电磁感应定律及闭合电路欧姆定律则有:则第二次时磁感应强度大小随时间必须均匀变化,且
14、变化率为:故B正确;C第一次时,在线圈离开磁场的过程中,水平拉力做的功为:故C错误;D第一次时,在线圈离开磁场的过程中,通过线圈某一横截面的电荷量为:故D错误;故选B。2、A【解析】CDp和q整体分析,p球受到的支持力等于整体重力,故p球受到的支持力不变;故CD错误;ABp和q整体分析,拉力F等于OM杆对q球的弹力;对q球分析,设轻绳与OM杆的夹角为,则q球上升过程中,角变大、变大,故F变大,A正确,B错误。故选A。3、B【解析】从物理单位的量纲来考虑,则A中单位,故A错误;在B选项中,故B正确;对C选项,故C错误;在D选项中,故D错误。故选B。4、A【解析】由题图中所标出的等势面的电势值,知
15、该电场可能是正点电荷形成的电场,电场强度的方向由电势高的地方指向电势低的地方。根据曲线运动的规律,带电粒子受到的电场力指向曲线的内侧,即带电粒子受到的电场力与电场强度方向相同,则带电粒子带正电;带正电粒子从运动到点,电场力做负功,电势能增大,动能减少,故A项正确,BCD错误;故选A。5、A【解析】AB根据图象可得原线圈的电压的最大值为,所以电压的有效值为原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为51,则有解得副线圈电压则副线圈中的电流根据变压器电流与匝数的关系有所以原线圈中的电流即电流表的读数故A正确,B错误;C电压表示数为电阻R上的电压,根据欧姆定律有故C错误;D由乙图可知通过电阻R的交流电的
16、周期为410-2s,故D错误。故选A。6、B【解析】A.人造卫星的轨道可以是连续的,电子的轨道是不连续的;故A错误.B.人造地球卫星绕地球做圆周运动需要的向心力由万有引力提供, 可得:玻尔氢原子模型中电子绕原子核做圆周运动需要的向心力由库仑力提供,F 可得:,可知都是轨道半径越大,线速度都越小,线速度与轨道半径的平方根成反比;故B正确.C.由可得:;由可得:,可知,都是轨道半径越大,周期都越大,周期都与轨道半径的次方成正比;故C错误.D.由可得:卫星的动能:Ek;由可得电子的动能:,可知都是轨道半径越大,动能都越小,动能都与轨道半径成反比;故D错误.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共
17、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】A. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距x可知,改用红色激光,波长变大,则条纹的间距变大,选项A正确;B. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距x可知,改用蓝色激光,则波长变短,则条纹的间距变小,选项B错误;C. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距x可知,减小双缝间距d,则条纹的间距变大,选项C正确;D. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距x可知,将屏幕向远离双缝的位置移动,即l变大,则条纹的间距变大,选项D正确;E. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距x可知,将光源向远离
18、双缝的位置移动对条纹间距无影响,选项E错误.8、AD【解析】AB根据可得 但是不能求解m,选项A正确,B错误;C “中星2D”的质量未知,则不能求解其运行时的动能,选项C错误;D根据 可得可求解“中星2D”运行时的加速度大小,选项D正确;故选AD。9、BD【解析】AB如图所示由右手螺旋定则知导线在处产生竖直向下的磁场,导线受该磁场向左的安培力由牛顿第三定律知导线也受到导线的磁场向右的安培力,大小也是。产生的磁场对有安培力,结合题意分析得:与夹角为120,且则、导线在点的磁感应强度大小相等,又、导线与的距离相等,则、导线电流大小相等,为。所以B正确,A错误;CD导线在、处产生的磁感应强度大小相等
19、,则受其安培力为。由余弦定理得所以D正确,C错误。故选BD。10、ACE【解析】A质点M和N相距6m,波的传播时间为1.5s,则波速:,故A正确;B波长=4m,根据波长、波速和周期的关系可知周期为:,圆频率:,质点M起振方向向上,t=1s时开始振动,则质点M的振动方程为y=0.5sin(2t-2),故B错误;C相隔半波长奇数倍的两个质点,相位相差为,质点M、N相隔1.5,故相位相差,故C正确;Dt=0.5s=0.5T,波传播到x=4.0m处,此时x=1.0m处质点处于波谷,故D错误;Et=2.5s=2.5T,N点开始振动,质点M、N相隔1.5,振动情况完全相反,故质点M、N与各自平衡位置的距离
20、相等,故E正确。故选ACE。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、0.62 0.98 【解析】1相邻点间还有4个点未画出,则相邻计数点间的时间间隔T=0.1s。在纸带中,连续相等时间内的位移之差x=0.62cm,根据x=aT2得2F点的瞬时速度等于EG段的平均速度,则12、ABEF 电流表A2的示数为25mA I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数且为25mA 【解析】(1)1测量时要求电表示数超过其量程的一半,额定电压UL=2.5V,则电压表量程太大不能选,可考虑电流表A2与定值电阻R0串联改装成一个电压表,即改装电压表的量程为
21、;电流表A1可用于测电流;根据欧姆定律估算小灯泡L在正常工作时的阻值为68,滑动变阻器R2阻值太大,不适合做限流电阻,滑动变阻器R1小于灯泡正常工作时电阻,宜采用分压电路,所以选择阻值较小,额定电流较大的以分压方式接入电路,采用外接法可以消除系统误差。故选ABEF。(2)2根据上述分析画出电路图:。(3)3小灯泡的额定电压为,则解得所以调节R1将电流表A2的示数调到25mA。(4)4根据欧姆定律5式中I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数且为25mA。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)1s(2)【解
22、析】(1)开始时:得:达速度v1所用时间为:解得:t1=1.5s滑块下滑位移:因为:,故滑块继续加速下滑,则:得:得:t2=1.5s故:tAB= t1+t2=1s(2)若以a1下滑过程中滑块相对传送带的位移大于或等于以a2下滑的相对位移,则:得:v1=6m/s若以a1下滑过程中滑块相对传送带的位移小于以a2下滑的相对位移,则: 得:t2=1.5s由上述得:得:14、 (1) (2) (3) 【解析】(1) 粒子在磁场中做圆周运动的周期:,粒子每次经过磁场的时间为半个周期,则:解得:(2) 设粒子在I、区运动的速度分别为v1、v2,运动周期分别为T1、T2,则,解得:粒子在t=4.5t0时回到原
23、点,运动轨迹如图所示:粒子在I、运动时间分别为粒子在电场中运动时间为故粒子在电场中运动宽度d所用时为t0得解得:(3) 由几何关系,要使粒子经过原点,则应满足由向心力公式有:解得:根据动能定理:解得:15、(1)1.8J(2)(,)(3)y=x【解析】(1)从A到C的过程中,由定能定理得:W弹-mgL1-mgR(1-cos)=0,解得:W弹=1.8J根据能量守恒定律得:EP=W弹=1.8J;(2)小球从C处飞出后,由动能定理得:W弹-mgL2-mgR(1-cos)=mvC2-0,解得:vC=2m/s,方向与水平方向成37角,由于小球刚好被D接收,其在空中的运动可看成从D点平抛运动的逆过程,vCx=vCcos37=m/s,vCy=vCsin37= m/s,则D点的坐标:,解得:x=m,y=m,即D处坐标为:(m,)(3)由于小球每次从C处射出vC方向一定与水平方向成37角,则:,根据平抛运动规律可知:抛出点D与落地点C的连线与x方向夹角的正切值:,故D的位置坐标y与x的函数关系式为:y=x点睛:本题考查了动能定理的应用,小球的运动过程较复杂,分析清楚小球的运动过程是解题的前提与关键,分析清楚小球的运动过程后,应用动能定理、平抛运动规律可以解题
限制150内