河南豫南九校2023届高三最后一卷物理试卷含解析.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,半径为d的圆形区域内有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场垂直圆所在的平面。一带电量为q、质量为m的带电粒子从圆周上a点对准圆心O射入磁场,从b点折射出来,若=60,则带电粒子

2、射入磁场的速度大小为( )ABCD2、下列说法正确的是()A比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固B汤姆孙发现了电子,并提出了原子的枣糕模型C将放射性元素掺杂到其他稳定元素中,降低其温度,该元素的半衰期将增大D一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的强度小3、以下各物理量属于矢量的是()A质量B时间C电流D磁感应强度4、某跳水运动员在3m长的踏板上起跳,踏板和运动员要经历如图所示的几个位置,其中A为无人时踏板静止点,B为人站在踏板上静止时的平衡点,C为人在起跳过程中人和踏板运动的最低点,已知板形变越大时板对人的弹力也越大,在人由C到B的过程中()A人向上做加速度大小减小的加速

3、运动B人向上做加速度大小增大的加速运动C人向上做加速度大小减小的减速运动D人向上做加速度大小增大的减速运动5、如图所示,虚线所围矩形区域abcd内充满磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场。现从ab边的中点O处,某一粒子以最小速度垂直于磁场射入、方向垂直于ab时,恰能从ad边的a点穿出。若撤去原来的磁场在此矩形区域内存在竖直向下的匀强电场,使该粒子以原来的初速度在O处垂直于电场方向射入,通过该区域后恰好从d点穿出,已知此粒子的质量为m,电荷量的大小为q,其重力不计;ab边长为2,ad边长为3,则下列说法中正确的是A匀强磁场的磁感应强度大小与匀强电场的电场强度大小之比为B匀强磁场的磁感应强度

4、大小与匀强电场的电场强度大小之比为C离子穿过磁场和电场的时间之比D离子穿过磁场和电场的时间之比6、如图所示,质量不计的细直硬棒长为2L,其一端O点用铰链与固定转轴连接,在细棒的中点固定质量为2m的小球甲,在细棒的另一端固定质量为m小球乙。将棒置于水平位置由静止开始释放,棒与球组成的系统将在竖直平面内做无阻力的转动。则该系统在由水平位置转到竖直位置的过程中()A系统的机械能不守恒B系统中细棒对乙球做正功C甲、乙两球所受的向心力不相等D乙球转到竖直位置时的速度比甲球小二、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

5、全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连(轻质弹簧的两端分别固定在A、B上),B、C两物体通过细绳绕过光滑轻质定滑轮相连,A固定在水平地面上,C放在固定的倾角为的光滑斜面上。已知B的质量为m,C的质量为4m,重力加速度为g,细绳与滑轮之间的摩擦力不计。现用手按住C,使细绳刚刚拉直但无张力,并保证ab段的细绳竖直、cd段的细绳与斜面平行。开始时整个系统处于静止状态,释放C后,它沿斜面下滑,斜面足够长,则下列说法正确的是A整个运动过程中B和C组成的系统机械能守恒BC下滑过程中,其机械能一直减小C当B的速度达到最大时,弹簧的伸长量为DB的最大速

6、度为2g8、如图所示,卫星a没有发射停放在地球的赤道上随地球自转;卫星b发射成功在地球赤道上空贴着地表做匀速圆周运动;两卫星的质量相等。认为重力近似等于万有引力。下列说法正确的是()Aa、b做匀速圆周运动所需的向心力大小相等Bb做匀速圆周运动的向心加速度等于重力加速度gCa、b做匀速圆周运动的线速度大小相等,都等于第一宇宙速度Da做匀速圆周运动的周期等于地球同步卫星的周期9、如图所示为一列沿x轴正向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,经过0.2s,M点第一次到达波谷,则下列判断正确的是_A质点P的振动频率B该波的传播速度v=1m/sCM点的起振方向沿y轴负方向D01s内质点Q运动的路程为0.2

7、mE.01s内质点M运动的路程为0.08m10、下列说法中正确的是_A悬浮在液体中的微粒越小,则在某一瞬间跟它相撞的液体分子数越少,布朗运动越不明显B随着分子间距离的增大,分子势能一定先减小后增大C人们感到特别闷热时,说明空气的相对湿度较大D热量可以自发的从内能小的物体转移给内能大的物体E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关三、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)如图甲所示为利用多用电表的电阻挡研究电容器的充、放电的实验电路图。多用电表置于1k挡,电源电动势为,内阻为,实验中使用的电解电

8、容器的规格为“”。欧姆调零后黑表笔接电容器正极,红表笔接电容器负极。(1)充电完成后电容器两极板间的电压_(选填“大于”“等于”或“小于”)电源电动势,电容器所带电荷量为_C;(2)如图乙所示,充电完成后未放电,迅速将红、黑表笔交换,即黑表笔接电容器负极,红表笔接电容器正极,发现电流很大,超过电流表量程,其原因是_。12(12分)某个同学设计了一个电路,既能测量电池组的电动势E和内阻r,又能同时测量未知电阻Rx的阻值。器材如下:A电池组(四节干电池) B待测电阻Rx(约l0)C电压表V1(量程3V、内阻很大)D电压表V2(量程6V、内阻很大)E电阻箱R(最大阻值99. 9)F开关一只,导线若干

9、实验步骤如下:(1)将实验器材连接成如图(a)所示的电路,闭合开关,调节电阻箱的阻值,先让电压表V1接近满偏,逐渐增加电阻箱的阻值,并分别读出两只电压表的读数。(2)根据记录的电压表V1的读数U1和电压表V2的读数U2,以为纵坐标,以对应的电阻箱的阻值R为横坐标,得到的实验结果如图(b)所示。由图可求得待测电阻Rx=_ (保留两位有效数字)。(3)图(c)分别是以两电压表的读数为纵坐标,以两电压表读数之差与电阻箱阻值的比值为横坐标得到结果。由图可求得电池组的电动势E=_V,内阻r=_;两图线的交点的横坐标为_A,纵坐标为_V.(结果均保留两位有效数字)四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案

10、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,在光滑的水平面上静置一长为L的木板B,上表面粗糙,现有滑块A以初速度从右端滑上B,恰好未离开B,A的质量为m,B的质量为,求A与B上表面间的动摩擦因数。14(16分)如图所示,真空中两细束平行单色光a和b从一透明半球的左侧以相同速率沿半球的平面方向向右移动,光始终与透明半球的平面垂直当b光移动到某一位置时,两束光都恰好从透明半球的左侧球面射出(不考虑光在透明介质中的多次反射后再射出球面)此时a和b都停止移动,在与透明半球的平面平行的足够大的光屏M上形成两个小光点已知透明半球的半径为R,对单色光a和b的折

11、射率分别为和,光屏M到透明半球的平面的距离为L=()R,不考虑光的干涉和衍射,真空中光速为c,求:(1)两细束单色光a和b的距离d (2)两束光从透明半球的平面入射直至到达光屏传播的时间差t15(12分)如图所示,一全反射棱镜BCD,D=90,BD=CD,E是BD的中点,某单色光AE从E点射入棱镜,AEBC,已知该色光在棱镜中传播的全反射临界角为30,BC边长为1,光在真空中传播的速度为c,求:在BD界面发生折射时折射角的正弦值:该色光从进入棱镜到第一次射出棱镜的时间。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】

12、由几何关系可知,粒子运动的轨道半径为由洛伦兹力提供向心力可知可得故选B。2、B【解析】A在原子核中,比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固,故A错误; B汤姆孙通过研究阴极射线发现了电子,并提出了原子的枣糕模型,故B正确; C半衰期由原子核本身决定,与外界因素无关,故C错误; D一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为金属的极限频率大于入射光的频率,故D错误。故选B。3、D【解析】矢量是既有大小,又有方向的物理量;AB质量、时间只有大小而没有方向,都是标量,选项AB错误;C电流有大小和方向,但电流的合成不满足平行四边形定则,也是标量,选项C错误;D磁感应强度有大小,也有方向,是矢量,

13、故选项D正确。4、A【解析】人由C到B的过程中,重力不变,弹力一直减小,弹力大于重力,向上做加速运动,合力逐渐减小,加速度逐渐减小,所以人向上做加速度大小减小的加速运动,故A正确,BCD错误。故选A。5、D【解析】根据某一粒子以最小速度垂直于磁场射入、方向垂直于ab时,恰能从ad边的a点穿出可知,本题考查带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心和几何关系求解;若撤去原来的磁场在此矩形区域内存在竖直向下的匀强电场,使该粒子以原来的初速度在O处垂直于电场方向射入,通过该区域后恰好从d点穿出可知,本题也考查带电粒子在电场中的偏传,根据类平抛运动列方程求解。【详解】A、B项:粒子在磁场中运动

14、,由题意可知,粒子做圆周运动的半径为,由公式可得:,联立两式解得:;粒子在电场中偏转有: 联立解得: 所以,故A、B错误;C、D项:粒子在磁场中运动的时间为:粒子在电场中运动的时间为: 所以,故C错误,D正确。故选:D。6、B【解析】A以系统为研究对象,由于只有重力做功,只发生重力势能和动能相互转化,故系统的机械能守恒,A错误;B在转动过程中,甲、乙两球的角速度相同,设转到竖直位置时,甲球的速度为v1,乙球的速度为v2,由同轴转动相等,可得由系统的机械能守恒知系统减少的重力势能等于增加的动能,可得解得,设细棒对乙球做的功为W,根据动能定理得解得可见,系统中细棒对乙球做正功,B正确;C甲、乙两球

15、所受的向心力分别为F2mm2m则C错误;D由上分析知,乙球转到竖直位置时的速度比甲球大,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整个运动过程中,弹簧对B物体做功,所以B和C组成的系统机械不守恒,故A错误;BC下滑过程中,绳子的拉力对C做负功,由功能关系可知,物体C的机械能减小,故B正确;C当B的速度最大时,其加速度为零,绳子上的拉力大小为2mg,此时弹簧处于伸长状态,弹簧的伸长量x2满足得故C错误;D释放瞬间,对B受力分析,弹簧弹力得物体B上

16、升的距离以及物体C沿斜面下滑的距离均为 h=x1+x2由于x1=x2,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,设B物体的最大速度为vm,由机械能守恒定律得解得:故D正确。8、BD【解析】A两卫星的质量相等,到地心的距离相等,所以受到地球的万有引力相等。卫星a在赤道上随地球自转而做圆周运动,万有引力的一部分充当自转的向心力,卫星b在赤道上空贴着地表做匀速圆周运动,万有引力全部用来充当公转的向心力,因此a、b做匀速圆周运动所需的向心力大小不相等,A项错误;B对卫星b重力近似等于万有引力,万有引力全部用来充当公转的向心力,所以向心加速度等于重力加速度g,B项正确;C卫星b在赤道

17、上空贴着地表做匀速圆周运动,其公转速度就是最大的环绕速度,也是第一宇宙速度,卫星a在赤道上随地球自转而做圆周运动,自转的向心力小于卫星b的公转向心力,根据牛顿第二定律,卫星a的线速度小于b的线速度,即a的线速度小于第一字宙速度,C项错误;Da在赤道上随地球自转而做圆周运动,自转周期等于地球的自转周期,同步卫星的公转周期也等于地球的自转周期,所以a做匀速圆周运动的周期等于地球同步卫星的周期,D项正确。故选BD。9、ACD【解析】BCt0时刻波传播到Q点,Q点起振方向沿y轴负方向,在波传播过程中各点的起振方向都相同,则M点的起振方向也沿y轴负方向;经过t=0.2s,M点第一次到达波谷,可知波的传播

18、速度故B错误,C正确;A由图象可知,波长=0.04m,则波的周期,亦即P质点振动的周期频率为周期的倒数,即2.5Hz,故A正确;D01s内质点Q振动了2.5个周期,运动的路程s=8cm20cm故D正确;E波传播到M点的时间t1s0.1s则01s内质点M振动了2.25个周期,运动的路程故E错误。故选ACD。10、BCE【解析】A.悬浮在液体中的微粒越小,受到液体分子碰撞时运动状态越容易改变,则布朗运动越明显,选项A错误;B.随着分子间距离的增大,分子力先做正功后做负功,故分子势能一定先减小后增大,选项B正确;C.人们感到特别闷热时,说明空气的相对湿度较大,选项C正确;D.热量可以自发的从温度高的

19、物体转移给温度低的物体,选项D错误;E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关,温度越高,单位体积的分子数越多,则气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数越多,选项E正确;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、等于 此时电容器为电源,且与多用电表内部电源串联 【解析】(1)23电容器充电完成后,电容器两极板间的电压等于电源电动势。由公式可得(2)4红、黑表笔交换后,电容器视为电源,且与多用电表内部电源串联,总的电动势变大,电路中电流变大。12、8.0 6.0 4.0 0.50 4.0 【解析】

20、(2)1串联电路电流处处相等,由图(a)所示电路图可知:则:则图象的斜率:解得:RX=8.0(3)23由图(a)所示电路图可知:图线是电源的U-I图象,由图示图象可知,电源电动势:E=6.0V,电源内阻:45图线是RX的U-I图象,两图线交点反应的是电源与定值电阻直接串联时的情况,交点的横坐标:纵坐标:U=E-Ir=6-0.504=4.0V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、【解析】对A在木板B上的滑动过程,恰好未离开B,即滑至B的左端与B共速,根据动量守恒定律有解得由系统能量守恒有解得14、(1) (2)【解析】

21、(1)由得,透明半球对光和光的临界角分别为60和30,画出光路如图、为两单色光在透明半球面的出射点,折射光线在光屏上形成光点为和,、沿切线方向由几何关系得(2) 光在透明介质中的速度传播时间光屏到透明半球的平面的距离为,故光在真空中传播的时间则光在透明介质中的速度,传播时间在真空中,由几何关系得则故点睛:处理本题的关键:1、熟练掌握、应用几何光学基本公式;2、利用平面几何的知识找准光束通过的路程15、;。【解析】根据全反射临界角,由公式求出棱镜的折射率,再根据折射定律求光线在BD界面发生折射时折射角的正弦值,做出光在棱镜中的传播路径,根据几何关系求出光线在棱镜内通过的路程,由 求出光在棱镜中传播速度,从而求得该色光从进入棱镜到第一次射出棱镜的时间。【详解】已知光在棱镜中传播的全反射临界角为,由:得:在BD界面发生折射时,由折射定律得:解得:光在BD边上折射后射到BC边上,由于入射角大于30,所以在BC边上发生全反射,最后从CD边射出,光在介质中的传播路径如图所示:在 中,根据正弦定理有:解得:,则:在中根据正弦定理有:则:则光在棱镜中传播的路径长为:则光在棱镜中传播的时间为:答:在BD界面发生折射时折射角的正弦值为。该色光从进入棱镜到第一次射出棱镜的时间为。

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