安徽省太和县民族中学2022-2023学年高三二诊模拟考试物理试卷含解析.doc

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1、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、2019年12月7日10时55分，我国在太原卫星发射中心用“快舟一号”甲运载火箭，成功将“吉林一号”高分02B卫星发射

2、升空，卫星顺利进入预定轨道，绕地球做匀速圆周运动。已知地球质量为M、引力常最为G，卫星与地心的连线在时间t（小于其运动周期）内扫过的面积为S，则卫星绕地球运动的轨道半径为（）ABCD2、如图所示，传送带AB长为16m，水平地面BC的长为8m，传送带与水平地面之间B处由光滑小圆弧连接，物块在B处由传送带滑到水平地面速度大小不变，物块与水平地面间、传送带间的动摩擦因数均为0.5，光滑半圆形轨道CD的半径为1.25m，与水平地面相切于C点，其直径CD右侧有大小为100V/m、方向水平向左的匀强电场。传送带以l0m/s的速度顺时针运动，带正电的物块可看成质点，其质量为5kg，带电荷量为0.5C，从静止

3、开始沿倾角为37的传送带顶端A滑下。已知sin37=0.6，cos37=0.8，g取10m/s2，则下列说法正确的是（）A物块在传送带上先加速后匀速B物块在传送带上运动的时间为3sC物块到达C点时对C点的压力为306ND物块可以运动到D点，在D点速度为m/s3、撑杆跳是一种技术性和观赏性都极高的运动项目。如果把撑杆跳全过程分成四个阶段：ab、bc、cd、de，如图所示，不计空气阻力，杆为轻杆，则对这四个阶段的描述不正确的是（）Aab阶段：加速助跑，人和杆的总机械能增加Bbc阶段：杆弯曲、人上升，系统动能减少，重力势能和弹性势能增加Ccd阶段：杆伸直、人上升，人的动能减少量等于重力势能增加量Dd

4、e阶段：人过横杆后下落，重力所做的功等于人动能的增加量4、质子的静止质量为，中子的静止质量为，粒子的静止质量为，光速。则粒子的结合能约为（）ABCD5、如图所示，一个质量为m的物体（可视为质点），由斜面底端的A点以某一初速度冲上倾角为30的固定斜面做匀减速直线运动，减速的加速度大小为g，物体沿斜面上升的最大高度为h，在此过程中（ ）A重力势能增加了2mghB机械能损失了mghC动能损失了mghD系统生热6、高铁是中国“新四大发明之一，有一段视频，几年前一位乗坐京泸高铁的外国人，在最高时速300公里行驶的列车窗台上，放了一枚直立的硬币，如图所示，在列车行驶的过程中，硬币始终直立在列车窗台上，直到

5、列车横向变道进站的时候，硬币才倒掉，这一视频证明了中国高铁的极好的稳定性。关于这枚硬币，下列判断正确的是（） A硬币直立过程可能受到与列车行驶方向相同的摩擦力作用B硬币直立过程一定只受重力和支持力而处于平衡状态C硬币倒掉是因为受到风吹的原因D列车加速或减速行驶时，硬币都可能受到与列车运动方向相反的摩擦力作用二、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、如图甲所示电路中，电源电动势E=6V，内阻r=1，外电路接有三个定值电阻R1=2、R2=3、R3=6，虚线框内的电路可等效为一个

6、电源，如图乙所示，其等效电动势E等于CD间未接入用电器时CD间的电压，若用导线直接将C、D两点连接起来，通过该导线的电流等于等效电源的短路电流下列说法正确的是A等效电源的电动势E=5VB等效电源的短路电流为1.2AC等效电源的内阻r=7.5D等效电源的最大输出功率为0.3W8、一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示，此时波恰好传到平衡位置在用x1=2.5m处的P点。已知平衡位置在x2=5.5m处的Q点在08s内运动的路程为0.2m，则下列说法正确的是_。AP点的起振方向沿y轴正方向BP点振动的周期为4sC该波的传播速度大小为1m/sD质点Q的振动方程为E.若一列频率为1Hz的

7、简谐横波沿x轴负方向传播，与该波相遇时会产生稳定的干涉现象9、如图所示，半径为R的光滑圆形轨道竖直固定，轨道最高点为P，最低点为Q。一小球在圆形轨道内侧做圆周运动，小球通过Q时的速度为，小球通过P点和Q点时对轨道的弹力大小分别为和，弹力大小之差为，下列说法正确的是（）A如果不变，R越大，则越大B如果R不变，越大，则越大C如果越大，则越大D与和R大小均无关10、质谱仪又称质谱计，是根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理，按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。如图所示为某品牌质谱仪的原理示意图，初速度为零的粒子在加速电场中，经电压U加速后，经小孔P沿垂直极板方向进入垂

8、直纸面的磁感应强度大小为B的匀强磁场中，旋转半周后打在荧光屏上形成亮点。但受加速场实际结构的影响，从小孔P处射出的粒子方向会有相对极板垂线左右相等的微小角度的发散（其他方向的忽略不计），光屏上会出现亮线，若粒子电量均为q，其中质量分别为m1、m2（m2 m1 ）的两种粒子在屏上形成的亮线部分重合，粒子重力忽略不计，则下列判断正确的是（）A小孔P处粒子速度方向相对极板垂线最大发散角满足cos =B小孔P处粒子速度方向相对极板垂线最大发散角满足sin=C两种粒子形成亮线的最大总长度为D两种粒子形成亮线的最大总长度为三、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

9、程。11（6分）某实验小组在“探究弹力和弹簧伸长量的关系”实验中，设计了如图甲所示的实验装置图。(1)安装时一定要让刻度尺跟弹簧都处于同一_面内。(2)如果需要测量弹簧的原长，则正确的操作是_。（填序号）A先测量原长，后竖直悬挂 B先竖直悬挂，后测量原长(3)在测量过程中每增加一个钩码记录一个长度，然后在坐标系（横轴代表弹簧的长度，纵轴代表弹力大小）中画出了如图乙所示的两条图线，_（填弹簧序号）弹簧的劲度系数大，_（填弹簧序号）弹簧的原长较长。 12（12分） (1)在“测定金属丝的电阻率”实验中，先用螺旋测微器测出金属丝的直径，测量示数如图甲所示，则金属丝的直径d=_mm。(2)在测定电源电

10、动势和内阻的实验中，实验室仅提供下列实验器材：A干电池两节，每节电动势约为1.5V，内阻约几欧姆B直流电压表V1、V2，量程均为03V，内阻约为3kC电流表，量程0.6A，内阻小于1D定值电阻R3，阻值为5E.滑动变阻器R，最大阻值50F.导线和开关若干如图乙所示的电路是实验室测定电源的电动势和内阻的电路图，按该电路图组装实验器材进行实验，测得多组U2、数据，并画出U2-图像，求出电动势和内电阻。电动势和内阻的测量值均偏小，产生该误差的原因是_，这种误差属于_（填“系统误差”或“偶然误差”）。实验中移动滑动变阻器触头，读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2，描绘出U1一U2图像如图丙所示，图

11、线斜率为k，与横轴的截距为a，则电源的电动势E=_，内阻r=_（用k、a、R0表示）。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，在竖直虚线范围内，左边存在竖直向下的匀强电场，场强大小为，右边存在垂直纸面向里的匀强磁场，两场区的宽度相等。电荷量为、质量为的电子以初速度水平射入左边界后，穿过电、磁场的交界处时速度偏离原方向角。再经过磁场区域后垂直右边界射出。求：（1）电子在电场中运动的时间；（2）磁感应强度的大小。14（16分）有一个容积V30L的瓶内装有质量为m的某种气体，由于用气，瓶中的压强由p150a

12、tm降到p230atm，温度始终保持0，已知标准状况下1mol气体的体积是22.4L，求：使用掉的气体的质量m；使用掉的气体的分子数(阿伏加德罗常数NA6.01023mol1，保留两位有效数字)15（12分）如图所示，一圆柱形汽缸竖直放置，汽缸正中间有挡板，位于汽缸口的活塞封闭着一定质量的理想气体活塞的质量为m，横截面积为S开始时，活塞与汽缸底部相距L，测得气体的温度为T1现缓慢降温，让活塞缓慢下降，直到恰好与挡板接触但不挤压然后在活塞上放一重物P，对气体缓慢加热，让气体的温度缓慢回升到T1，升温过程中，活塞不动已知大气压强为p1，重力加速度为g，不计活塞与汽缸间摩擦()求活塞刚与挡板接触时气

13、体的温度和重物P的质量的最小值；()整个过程中，气体是吸热还是放热，吸收或放出的热量为多少？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】卫星绕地球做匀速圆周运动，根据万有引力提供向心力可知根据几何关系可知，卫星与地心连线在时间内扫过的面积联立解得卫星绕地球的轨道半径故A正确，B、C、D错误；故选A。2、C【解析】AB.刚开始运动时，对物块受力分析可知解得a1=10m/s2物块与传送带达到共同速度时解得t1=ls物块的位移此后对物块受力分析可知解得a2=2m/s2，物块在传送带上的第二段运动解得t2=1s，物块在传

14、送带上运动的时间物体在传送带上先以a1=10 m/s2加速，再以a2=2m/s2加速，AB错误；C.物块到达传送带底端的末速度在水平地面BC上，物块做匀减速直线运动，其加速度大小 设物块到达C点时的速度为v3，则解得v3=8m/s设此时C点对物块的支持力为FN，根据牛顿第二定律，有解得FN=306N根据牛顿第三定律可知，物块对C点的压力大小为306N，故C正确；D.由于物块在电场中有重力和电场力合力为方向与竖直方向成45角，所以物块的等效最高点在上半部圆弧与竖直方向成45角处，要过等效最高点需要的最小速度为，代入数据得而实际上，物块由C点运动到等效最高点时的速度，由动能定理可得代入数据可得所以

15、物块过不了等效最高点，物块就不可能到达D点，故D错误。故选C。3、C【解析】A ab阶段：人加速过程中，人的动能增加，重力势能不变，人的机械能增加，故A正确，不符合题意；B bc阶段：人上升过程中，人和杆的动能减少，重力势能和杆的弹性势能均增加，故B正确，不符合题意；C cd阶段：杆在恢复原长的过程中，人的动能和弹性势能减少量之和等于重力势能的增加量，故C不正确，符合题意；D de阶段：只有重力做功，人的机械能守恒，重力所做的功等于人动能的增加量，故D正确，不符合题意。故选：C。4、B【解析】粒子在结合过程中的质量亏损为则粒子的结合能为代入数据得故B正确，ACD错误。5、B【解析】试题分析：重

16、力势能的增加量等于克服重力做的功；动能变化等于力的总功；机械能变化量等于除重力外其余力做的功物体在斜面上能够上升的最大高度为h，所以重力势能增加了，故A错误；加速度机械能的损失量为，所以B正确，动能损失量为合外力做的功的大小，故C错误；系统生热等于克服摩擦力做功，故D错误考点：考查了功能关于的应用点评：本题关键根据功能关系的各种具体形式得到重力势能变化、动能变化和机械能变化6、A【解析】当列车匀速直线行驶时硬币立于列车窗台上，稳稳当当，说明硬币处于平衡状态，此时硬币受到竖直向下的重力和竖直向上的支持力，它们是一对平衡力；当列车在加速或减速过程中，硬币会受到沿着行进方向的静摩擦力或行进方向反向的

17、静摩擦力提供硬币加速度，故A正确，BD错误；硬币倒掉是因为列车横向变道时，列车运动的方向发生变化，硬币受到与运动方向不一致的静摩擦力的作用，列车内是全封闭区域是没有外界吹来的风，故C错误二、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、CD【解析】当CD间未接入用电器时，由闭合电路欧姆定律得回路中电流，CD间电压，A项错误；若CD间用导线连接，通过电源的电流，根据并联电路电流分配关系可知流过CD间导线的电流即通过的电流，等效电源的短路电流为0.4A，B项错误；等效电源的内阻，C项错

18、误；等效电源的输出功率，当时，等效电源的输出功率最大，D项正确8、ABD【解析】A根据横波的传播方向与振动方向的关系可知，t=0时刻P点的振动方向沿y轴正方向，故A正确；B由题图可以看出，该波的波长=2m、振幅A=0.1m，则说明在08s内Q点振动的时间为，该波的传播速度大小结合，解得T=4s、v=0.5m/s故B正确，C错误；D波从P点传到Q点所用的时间=8s=6sQ点的振动方向沿y轴正方向，故质点Q的振动方程为(m)(t6s)即(m)(t6s)故D正确；E产生稳定干涉现象的必要条件是顿率相等，故这两列波相遇时不会产生稳定的干涉现象，故E错误。故选ABD。9、BD【解析】CD应用机械能守恒定

19、律可知小球通过最高点时的速度为对小球在P和Q应用向心力公式分别有解得则选项C错误，D正确；A由可知，当不变时，随R增大而减小，选项A错误；B由可知，当R不变时，随增大而增大，选项B正确。故选BD。10、AD【解析】由题意知解得同理设左右最大发射角均为时，粒子光斑的右边缘恰好与粒子光斑的左边缘重合，如图所示（图中虚线为半圆轨迹和向左发散角轨迹，实线为半圆轨迹和向左发散轨迹），则联立解得此时两种粒子光斑总宽度为解得故选AD。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、竖直 B 【解析】(1)1安装时一定要让刻度尺跟弹簧都处于同一竖直面内。(2)2为

20、了减小由弹簧自重而产生的弹簧伸长对实验造成的误差，实验中应该先将弹簧安装好，竖直悬挂后再测量原长。故选B。(3)34题图乙中斜率表示弹簧的劲度系数，所以弹簧的劲度系数大；横轴上的截距表示弹簧的原长，所以弹簧的原长长。12、2.600 电压表的分流 系统误差 【解析】(1)1金属丝的直径d=2.5mm+0.01mm10.0=2.600mm；(2)23流过电流表的电流不是流过干路的电流，产生误差的原因是电压表的分流造成的，这种误差是由于电路结构造成的，属于系统误差；45由闭合电路欧姆定律可知变形得则有：当U1=0时，U2=a则有 解得 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

21、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）解法一电子在电场中做类平抛运动，有由牛顿第二定律有由几何关系有解得解法二电子在电场中运动，竖直方向上由动量定理有由几何关系有解得（2）设场区的宽度为，则在电场中，有末速度电子在磁场中做匀速圆周运动，设轨迹半径为，则由几何知识得由洛伦兹力提供向心力有解得14、m0.4m n1.61025个【解析】用气过程中，温度不变，由p1V1p2V2，V250 L可得用掉的气体在压强为30 atm时的体积为VV2V120 L，m0.4m再由p2Vp0V3可得这部分气体在标准状况下的体积为V3600 L所以，。15、() m ()放热 【解析】()由题意可得，缓慢降温过程是一个等压过程初态：温度T1，体积V1LS，末态：温度T1，体积V1由盖吕萨克定律有，解得T1升温过程中，活塞不动，是一个等容过程，设重物P的质量的最小值为M初态：温度T1，压强p1p1，末态：温度T2T1，压强p2p1 由查理定律有，解得Mm()整个过程中，理想气体的温度不变，内能不变；降温过程，气体体积变小，外界对气体做的功为 升温过程，气体体积不变，气体不对外界做功，外界也不对气体做功；由热力学第一定律，整个过程中，气体放出热量QW点睛：本题考查了求内能变化、温度等问题，分析清楚气体状态变化过程、应用热力学第一定律、理想气体状态方程即可正确解题