江西省临川第二中学2023年高三下学期一模考试物理试题含解析.doc

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1、2023年高考物理模拟试卷考生须知：1全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。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、如图甲所示，理想变压器原线圈匝数n=200匝，副线圈匝数n2=100匝，交流电压表和交流电流表均为理想电表，两个电阻R的阻值均为125，图乙为原线圈两端的输入电压与时间的关系图

2、象，下列说法正确的是（）A通过电阻的交流电频率为100HzB电压表的示数为250VC电流表的示数为0.25AD每个电阻R两端电压最大值为2、继我国探月工程之后，2020年我国计划启动火星探测任务，择机发射火星探测器。若已知引力常量G和火星的半径R，火星探测器环绕火星表面飞行的周期T，那么根据这些已知条件可估算（）A火星的第一宇宙速度B火星的自转角速度C探测器的质量D探测器受火星的引力3、如图，倾角为的光滑斜面上有两个用轻弹簧相连的小物块A和B（质量均为m），弹簧的劲度系数为k，B靠着固定挡板，最初它们都是静止的。现沿斜面向下正对着A发射一颗质量为m、速度为的子弹，子弹射入A的时间极短且未射出，

3、子弹射入后经时间t，挡板对B的弹力刚好为零。重力加速度大小为g。则（）A子弹射入A之前，挡板对B的弹力大小为2mgB子弹射入A的过程中，A与子弹组成的系统机械能守恒C在时间t内，A发生的位移大小为D在时间t内，弹簧对A的冲量大小为4、如图所示，空间有与竖直平面夹角为的匀强磁场，在磁场中用两根等长轻细金属丝将质量为m的金属棒ab悬挂在天花板的C、D两处，通电后导体棒静止时金属丝与磁场方向平行。已知磁场的磁感应强度大小为B，接人电路的金属棒长度为l，重力加速度为g，以下关于导体棒中电流的方向和大小正确的是（）A由b到a，B由a到b，C由a到b，D由b到a，5、如图所示，一足够长的木板的左端固定，右

4、端的高度可调节。若开始时一物块恰好沿木板匀速下滑，下列方法中能使物块停下的是（ ）A增大木板的倾角B对物块施加一个竖直向下的力C对物块施加一个垂直于木板向下的力D在物块上叠放一个重物（与物块具有相同的初速度）6、绿化工人在街道旁边栽种大树时，为了确保树干不倾斜，需要用铁杆来支撑。通常是用一个铁环紧套在树干上，三根长度不同的铁杆一端均匀分布在固定的铁环上，另一端固定在同一个水平地面上，大树栽好后竖直压在地上，如图所示。由于树刚栽，地面对大树的作用力，除了竖直向上的支持力以外，其它力可以不考虑。则下列说法中正确的是（）A三根铁杆对大树的作用力大小一定相等B大树对地面的作用力一定大于自身的重力C铁杆

5、对大树的作用力与地面对大树的支持力是一对平衡力D铁杆对大树的作用力在水平方向的合力为零二、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、2019年6月25日02时09分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射第46颗北斗导航卫星。北斗导航系统中包含多颗地球同步卫星，下列关于地球同步卫星的说法正确的是A所有同步卫星的轨道半径都相同B同步卫星的运行速度大于第一宇宙速度C同步卫星相对地面静止，所以它处于平衡状态D同步卫星的向心加速度小于地球表面处的重力加速度8、将一小球竖直

6、向上抛出，取竖直向上为正方向，设小球在抛出点的重力势能为零，小球所受空气阻力大小恒定。从抛出到落回抛出点的过程中，小球的加速度a、速度v、机械能E、动能Ek与其离开抛出点高度h之间的关系正确的是（）ABCD9、卡文迪许把自己测量引力常量的实验说成是“称量地球重量”。若已知引力常量，下列说法正确的是（）A根据火星的半径和火星表面的重力加速度，可估算出火星的密度B根据土星绕太阳公转的半径和周期，可估算出土星的质量C根据金星绕太阳公转的半径、周期和太阳半径，可估算出太阳表面的重力加速度D根据月球公转的周期、月地距离和地球表面的重力加速度，可估算出地球的第一宇宙速度10、静电场方向平行于x轴，其电势随

7、x轴分布的图像如图所示，和均为已知量，某处由静止释放一个电子，电子沿x轴往返运动。已知电子质量为m，带电荷量为e，运动过程中的最大动能为，则（）A电场强度大小为B在往返过程中电子速度最大时的电势能为C释放电子处与原点的距离为D电子从释放点返回需要的时间为三、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，不要求写出演算过程。11（6分）某实验小组成员要测量一节干电池的电动势和内阻，已知该干电池的电动势约为1.5V，内阻约为0.50；实验室提供了电压表V(量程为3V，内阻约3k)、电流表A(量程0.6A，内阻为0.70)、滑动变阻器R(10,2A)、电键和导线若干。(1)为了尽可

8、能减小实验误差，请在图1方框中画出实验电路图_。(2)在图2中按原理图完善实物图的连接_。(3)通过多次测量并记录对应的电流表示数I和电压表示数U，利用这些数据在图3中画出了U-I图线。由图线可以得出此干电池的电动势E=_V(保留3位有效数字)，内阻r=_ (保留2位有效数字)。(4)实验过程中，发现电流表发生了故障，于是小组成员又找来一个电压表和一个定值电阻，组成了如图4所示的电路，移动滑动变阻器触头，读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2，描绘出图象如图5所示，图线斜率为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)。 12（12分）某实验兴趣小组用如图甲

9、所示实验装置来验证机械能守恒定律并求出当地重力加速度。倾斜气垫导轨倾角为30，导轨上端与水平桌面相接并安装有速度传感器可以直接测出小物块经过上端时的速度，气垫导轨和水平桌面上均有刻度值可读出长度。导轨下端有一固定挡板，轻质弹簧下端与挡板相连，测出不放小物块时弹簧上端与传感器之间的长度为L。气垫导轨开始工作后把质量为m的小物块轻放在弹簧上端，用外力向下缓慢推动小物块到不同位置后撤去外力，小物块从静止开始向上运动，经过一段时间后落在水平桌面上。（1）通过实验，该小组测出了多组不同的速度v和对应的落点到导轨上的长度x，画出了如图乙所示的图象，已知该图象为一过原点的直线、直线斜率为k，则通过该象可求出

10、当地重力加速度g的值为_，考虑到空气阻力，该小组测出的值_（填“偏大”“偏小”或“不变”）。（2）通过事先对轻弹簧的测定，、研究得出弹簧的弹性势能与压缩量的关系为。若每次释放小物块时弹簧的压缩量均为L的n倍，为了验证小物块和轻弹簧系统的机械能守恒，该小组需要验证的表达式为_（用x、n、L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）质量为m=10kg的物体静止在光滑水平面上，零时刻开始物体受到水平向东F=100N的力作用，1s后，力F的大小不变，方向改为向北，作用1s。求：（1）物体第1s末的速度大小；（2）

11、物体在2s内的位移大小。14（16分）如图所示，两端开口且导热良好的汽缸竖直固定放置，两厚度不计的轻质活塞A、B由轻杆相连，两活塞的横截面积分别为SA=30cm2，SB=18 cm2 ，活塞间封闭有一定质量的理想气体。开始时，活塞A距离较粗汽缸底端10cm，活塞B距离较细汽缸顶端25cm，整个装置处于静止状态。此时大气压强为p0=1.0105Pa，汽缸周围温度为27。现对汽缸加热，使汽缸周围温度升高到127，不计一切摩擦。(1)求升高温度后活塞A上升的高度；（结果保留1位小数）(2)保持升高后的温度不变，在活塞A上缓慢放一重物，使活塞A回到升温前的位置，求连接活塞A、B的轻杆对A的作用力大小。

12、15（12分）如图所示，打开水龙头，流出涓涓细流。将乒乓球靠近竖直的水流时，水流会被吸引，顺着乒乓球表面流动。这个现象称为康达效应（Coanda Effect）。某次实验，水流从点开始顺着乒乓球表面流动，并在乒乓球的最低点与之分离，最后落在水平地面上的点（未画出）。已知水流出水龙头的初速度为，点到点的水平射程为，点距地面的高度为，乒乓球的半径为，为乒乓球的球心，与竖直方向的夹角，不计一切阻力，若水与球接触瞬间速率不变，重力加速度为。(1)若质量为的水受到乒乓球的“吸附力”为，求的最大值；(2)求水龙头下端到的高度差。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

13、选项中，只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】A由图乙知T=0.02s，则=50Hz，变压器不改变交流电的频率，所以输出交流电的频率仍为50Hz，A错误；B由可知，电压表的示数125VB错误；C由于电压表0.5A又，则电流表的示数0.25AC正确；D每个电阻R两端电压最大值为UmR=0.5125=VD错误。故选C.2、A【解析】A由题中条件可求火星的第一宇宙速度选项A正确； B由题中条件不能求解火星的自转角速度，选项B错误；C根据而探测器的质量m从两边消掉了，则不能求解探测器的质量，选项C错误； D探测器的质量未知，则不能求解探测器受火星的引力，选项D错误。故选A。3、C【解析】A子弹射入A

14、之前，AB系统所受合力为0，挡板对B的弹力大小为2mgsin，故A错误；B弹射入A的过程中，A与子弹之间的摩擦生热，组成的系统机械能不守恒，故B错误；C子弹射入A前弹簧为压缩状态，压缩量为挡板对B的弹力刚好为零时弹簧处于伸长状态，伸长量为则在时间t内，A发生的位移大小为故C正确；D选沿斜面向上为正，时间t初态A的动量为-mv0，在时间t的末态，对于系统弹性势能相同，重力势能增加，则动能变小，即此位置A动量大小P要小于mv0，时间t内由动量定理有I弹-2mgtsin=P-（-mv0）2mv0即为I弹2mv0+2mgtsin故D错误。故选C。4、C【解析】对导体棒进行受力分析，根据左手定则分析导体

15、棒中的电流方向，根据三角形定则分析求解安培力的大小，从而根据求解导体棒的电流大小。【详解】导体棒静止，则其受力如图所示：根据左手定则可知，导体棒的电流方向为由a到b，根据平衡条件可知安培力的大小为： 所以感应电流的大小为：故ABD错误C正确。故选C。5、C【解析】A物块沿木板匀速下滑，所受合力为零，根据平衡条件得若增大木板的倾角重力沿木板向下的分力增大，滑动摩擦力减小，物块将沿木板做加速运动，故A错误；B对物块A施加一个竖直向下的力，由于物块的合力仍为零，仍做匀速运动，故B错误；C对物块A施加一个垂直于木板向下的力，物块的滑动摩擦力增大，物块A的合力沿木板向上，物块做减速运动，可以使物块停下，

16、故C正确。D在物块A上叠放一重物B，则有物块A不可能停下，故D错误。故选：C。6、D【解析】A三根铁杆长度不等，与地面的夹角不等，则对大树的作用力大小不相等，选项A错误；B由平衡知识可知，地面对大树的作用力与铁杆对大树的作用力的合力等于大树的重力，可知地面对大树的作用力小于大树的重力，则大树对地面的作用力一定小于自身的重力，选项B错误；C因为地面对大树的作用力与铁杆对大树的作用力的合力等于大树的重力，可知铁杆对大树的作用力与地面对大树的支持力不是一对平衡力，选项C错误；D大树栽好后竖直压在地上，则铁杆对大树的作用力在水平方向的合力为零，选项D正确。故选D。二、多项选择题：本题共4小题，每小题5

17、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】A所有地球同步卫星的周期相同，由可知，所有地球同步卫星的轨道半径都相同，故A正确；B由可知，轨道半径越大，线速度越小，故B错误；C卫星虽然相对地面静止，但在做匀速圆周运动，不是平衡状态，故C错误；D同步卫星的向心加速度地球表面的重力加速度，所以，故D正确。8、AD【解析】A小球所受空气阻力大小恒定，上升阶段是匀减速直线运动，取向上为正方向，根据牛顿第二定律有a1大小恒定，方向向下，小球所受空气阻力大小恒定，下降阶段是匀加速直线运动，取向上为正方向，根据牛顿第

18、二定律有a2大小恒定，方向向上，且有故A正确；B上升阶段是匀减速直线运动，取向上为正方向，有非一次线性函数，同理可知，下降过程的图像也非一次线性函数，故B错误；C上升过程机械能E与小球离抛出点高度h的关系为下降过程机械能E与小球离抛出点高度h的关系为由图像可知，故C错误；D上升过程动能Ek与小球离抛出点高度h的关系为下降过程动能Ek与小球离抛出点高度h的关系为且落回出发点的动能小于抛出时的动能，故D正确。故选AD。9、ACD【解析】A根据物体在火星表面受到重力等于万有引力可知解得 可以求出火星密度，故A正确；B只能求出中心天体的质量，环绕天体的质量无法求出，故土星质量无法求出，故B错误；C金星

19、绕太阳公转解得太阳的质量太阳半径R已知，则表面重力加速度故C正确；D月球绕地球做匀速圆周运动可求解地球的质量M，地球表面重力加速度g已知，根据黄金代换式GM=gR2，可以求出地球半径R，根据可以求出地球的第一宇宙速度，故D正确。故选ACD。10、ABD【解析】A在0xx0区间内，场强大小方向沿+x方向；在-x0x0区间内，场强大小场强方向沿x方向，故A正确；B根据能量守恒可知，电子速度最大即动能最大时，电势能最小，根据负电荷在电势高处电势能小，则此时电势能为故B正确；C已知电子质量为m、带电荷量为e，在运动过程中电子的最大功能为Ek，根据动能定理得得故C错误；D根据牛顿第二定律知 粒子从静止到

20、动能最大的时间为四分之一周期，匀加速直线运动的时间为电子从释放点返回需要的时间为故D正确。故选ABD。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、 ; ; 1.45; 0.60; ; ; 【解析】(1)电路直接采用串联即可，电压表并联在电源两端，由于电流表内阻已知，则应采用电流表相对电源的内接法；电路图如图所示。 (2)对照电路图，实物图完善后如下图。(3)根据以及图象可知，电源的电动势为V，内阻为，故；(4)由闭合电路欧姆定律可知：，变形得：，当时，则有：、。解得：，。12、 偏大 【解析】（1）12物块到达斜面顶端时的速度为v，则：物块离开

21、斜面后做斜上抛运动，运动时间：水平位移：整理得：由v2-x图象可知图象斜率：所以重力加速度：考虑空气阻力影响，所测重力加速度偏大.（2）3每次释放小物块时弹簧的压缩量均为L的n倍，则：弹簧的弹性势能：以释放点所处水平面为重力势能的零势面，由机械能守恒定律得：整理得：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题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、（1）10m/s；（2）5m。【解析】（1）由牛顿第二定律：F=ma解得a=10m/s2则第1s末的速度v=at解得：v=10m/s（2）物体第1s内向东的位移解得：m物体1s后做类平抛运动，根据牛顿第二定律有：解得向北的加速度10m/s2物体第2s内向东的位移m物体第2s内向北的位移=5m物体在2s内的位移解得m14、 (1)20.8cm；(2)60N【解析】(1)设升高温度后活塞A上升的高度为l，已知，由等压变化得，解得(2) ，设气体压强为，由已知条件可得，由查理定律可得，由于系统处于平衡状态，对B活塞分析可得联立解得15、 (1)；(2)【解析】(1)设水流在点的速率为，在点时最大，由牛顿第二定律水流从点开始做平抛运动，有联立，解得(2)水流从水龙头流出至到达点，由动能定理联立，解得