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2023届广东省东莞市第五高级中学高三一诊考试物理试卷含解析.doc

1、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、如图所示为氢原子的能级图,用某种频率的光照射大量处于基态的氢原子,受到激发后的氢原子只辐射出三种不同频率的光a、b、c,频率abc,下列说法正确的是A照射氢原子的光子能量为12.75eVB从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光频率为aC从n

2、=3能级跃迁到n=1能级辐射出的光频率为cD光a能使逸出功为10.2eV的某金属发生光电效应2、如图,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的检验电荷q1、q2分别置于A、B两点,虚线为等势线。取无穷远处为零电势点,若将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则( )Aq1在A点的电势能大于q2在B点的电势能Bq1在A点的电势能小于q2在B点的电势能Cq1的电荷量小于q2的电荷量Dq1的电荷量大于q2的电荷量3、如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板上,随跳板一同向下做变速运动到达最低点,然后随跳板反弹,则( )A运动员与跳板接触

3、的全过程中只有超重状态B运动员把跳板压到最低点时,他所受外力的合力为零C运动员能跳得高的原因从受力角度来看,是因为跳板对他的作用力远大于他的重力D运动员能跳得高的原因从受力角度来看,是因为跳板对他的作用力远大于他对跳板的作用力4、如图所示,一质量为M的楔形木块放在水平桌面上,它的顶角为90,两底角为和;a、b为两个位于斜面上质量均为m的小木块,已知所有接触面都是光滑的现发现a、b沿斜面下滑,而楔形木块静止不动,这时楔形木块对水平桌面的压力等于( )AMg+mgBMg+2mgCMg+mg(sin+sin)DMg+mg(cos+cos)5、电容为C的平行板电容器竖直放置,正对面积为S,两极板间距为

4、d,充电完成后两极板之间电压为U,断开电路,两极板正对区域视为匀强电场,其具有的电场能可表示为。如果用外力使平行板电容器的两个极板间距缓慢变为2d,下列说法正确的是()A电容变为原来的两倍B电场强度大小变为原来的一半C电场能变为原来的两倍D外力做的功大于电场能的增加量6、有一种灌浆机可以将某种涂料以速度v持续喷在墙壁上,假设涂料打在墙壁上后便完全附着在墙壁上,涂料的密度为,若涂料产生的压强为p,不计涂料重力的作用,则墙壁上涂料厚度增加的速度u为()ABCD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

5、分,有选错的得0分。7、如图所示,水平面上从B点往左都是光滑的,从B点往右都是粗糙的质量分别为M和m的两个小物块甲和乙(可视为质点),在光滑水平面上相距L以相同的速度同时开始向右运动,它们在进入粗糙区域后最后静止若它们与粗糙水平面间的动摩擦因数相同,设静止后两物块间的距离为s,甲运动的总时间为t1、乙运动的总时间为t2,则以下说法中正确的是()A若M=m,则s=LB无论M、m取何值,总是s=0C若M=m,则t1=t2D无论M、m取何值,总是t1t28、 “HAT-P-1”是迄今为止发现的河外星系最大的行星,围绕某恒星A做圆周运动,“HAT-P-1”距离地球的间距大约为450光年。另观测到该行星

6、的半径为R,已知在该行星表面的重力加速度为g。由以上条件可求解的物理量是()A恒星A的密度B行星“HAT-P-1”的第一宇宙速度C行星“HAT-P-1”绕恒星A运行的周期D绕“HAT-P-1”运行的卫星的最小周期9、真空区域有宽度为d、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向如图所示,MN、PQ是磁场的边界比荷为k的带负电粒子,沿着与MN夹角60的方向射入磁场中,刚好没能从PQ边界射出磁场下列说法正确的是()A粒子的速率大小是B粒了在磁场中运动的时间是C仅减小粒了的入射速率,在磁场中的运动时间将增大D仅增人粒子的入射速率,在磁场中的运动时间将减小10、如图所示,实线是一列简谐横波t=0时刻的波形图,

7、虚线是0.2s时的波形图,下列说法正确的是()A该波的波长为4mB若波向右传播,x=1m的质点0时刻正在向x轴方向运动Ct=0.2s时,x=3m处的质点的加速度最大且方向沿y轴负方向D若波向左传播,00.2s时间内它传播的最小距离为3mE.若波向右传播,它的最大周期为0.8s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)如图所示,某小组同学利用DIS实验装置研究支架上力的分解。A、B为两个相同的双向力传感器,该型号传感器在受到拉力时读数为正,受到压力时读数为负。A连接质量不计的细绳,并可沿固定的圆弧形轨道移动。B固定不动,通过光滑铰链连接一

8、轻杆,将细绳连接在杆右端O点构成支架,调整使得O点位于圆弧形轨道的圆心处,保持杆沿水平方向。随后按如下步骤操作:测量绳子与水平杆的夹角AOB;对两个传感器进行调零;用另一绳在O点悬挂住一个钩码,记录两个传感器读数;取下钩码,移动传感器A,改变角,重复上述步骤,得到图示数据表格。(1)根据表格数据,可知A传感器对应的是表中的力_(填“F1”或“F2”),并求得钩码质量为_kg(保留一位有效数字,g取10m/s2);(2)实验中,让A传感器沿圆心为O的圆弧形(而不是其它的形状)轨道移动的主要目的是_。A方便改变A传感器的读数 B方便改变B传感器的读数C保持轻杆右端O的位置不变 D方便改变细绳与杆的

9、夹角12(12分)某同学用单色光进行双缝干涉实验,在屏上观察到如图甲所示的条纹,仅改变一个实验条件后,观察到的条纹如图乙所示他改变的实验条件可能是( )A减小光源到单缝的距离B减小双缝之间的距离C减小双缝到光屏之间的距离D换用频率更高的单色光源四、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)质量为的卡板静止在光滑水平面上,质量为的小孩以的水平速度跳上木板的A端,站稳后小孩又以的加速度匀加速跑向木板的B端并离开木板,离开后木板恰好静止,求:(1)小孩在木板上站稳时的速度大小;(2)木板的长度。14(16分)一赛艇停在平静

10、的水面上,赛艇前端有一标记P离水面的高度为h1=0.6m,尾部下端Q略高于水面;赛艇正前方离赛艇前端=0.8m处有一浮标,示意如图一潜水员在浮标前方=3.0m处下潜到深度为时,看到标记刚好被浮标挡住,此处看不到船尾端Q;继续下潜2.0m,恰好能看见Q。(已知水的折射率n=)求深度;赛艇的长度。(可用根式表示)15(12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)物体在2s内的位移大小。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

11、的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、D【解析】根据公式,可知,n=3,因此受到激发后的氢原子处于第n=3能级;A根据氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光子能量与从n=1跃迁到n=3所吸收的光子能量相等可知,照射氢原子的光子能量为:E31=E3-E1=-1.51-(-13.6)=12.09eV,故A错误;B频率大小关系为vavbvc,从n=3跃迁到n=2辐射出的能量最小,即其对应的光频率为vc,故B错误;C氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光的能量最大,辐射出的光频率为va,故C错误;D氢由n=3跃迁到n=1产生的光的能量12.09eV,依据光电效应方程,所以能使逸出功为10.2eV的金属能

12、发生光电效应,故D正确。2、D【解析】由题,将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功,说明Q对q1、q2存在引力作用,则知Q带负电,电场线方向从无穷远到Q,根据顺着电场线方向电势降低,根据电场力做功与电势能变化的关系,分析得知q1在A点的电势能等于q2在B点的电势能B点的电势较高由W=qU分析q1的电荷量与q2的电荷量的关系【详解】将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功,则知Q对q1、q2存在引力作用,Q带负电,电场线方向从无穷远指向Q,所以A点电势高于B点电势;A与无穷远处间的电势差小于B与无穷远处间的电势差;由于外力克服电场力做的功相等,则由功能关系知,q1在A点

13、的电势能等于q2在B点的电势能;由W=qU得知,q1的电荷量大于q2的电荷量。故D正确。故选D。3、C【解析】A.运动员与跳板接触的下降过程中,先向下加速,然后向下减速,最后速度为零,则加速度先向下,然后向上,所以下降过程中既有失重状态也有超重状态,同理上升过程中也存在超重和失重状态,故A错误;B.运动员把跳板压到最低点时,跳板给其的弹力大于其重力,合外力不为零,故B错误;C.从最低点到最高过程中,跳板给运动员的支撑力做正功,重力做负功,位移一样,运运动员动能增加,因此跳板对他的作用力大于他的重力,故C正确;D.跳板对运动员的作用力与他对跳板的作用力是作用力与反作用力,大小相等,故D错误故选C

14、.4、A【解析】本题由于斜面光滑,两个木块均加速下滑,分别对两个物体受力分析,求出其对斜面体的压力,再对斜面体受力分析,求出地面对斜面体的支持力,然后根据牛顿第三定律得到斜面体对地面的压力。【详解】对木块a受力分析,如图,受重力和支持力由几何关系,得到: N1=mgcos故物体a对斜面体的压力为:N1=mgcos同理,物体b对斜面体的压力为:N2=mgcos 对斜面体受力分析,如图, 根据共点力平衡条件,得到:N2cos-N1cos=0 F支-Mg-N1sin-N2sin=0根据题意有:+=90由式解得: F支=Mg+mg根据牛顿第三定律,斜面体对地的压力等于Mg+mg;故选:A。【点睛】本题

15、关键先对木块a和b受力分析,求出木块对斜面的压力,然后对斜面体受力分析,根据共点力平衡条件求出各个力。也可以直接对三个物体整体受力分析,然后运用牛顿第二定律列式求解,可使解题长度大幅缩短,但属于加速度不同连接体问题,难度提高。5、C【解析】A极板间距变为原来两倍,根据可知电容减半,A错误;B电荷量和极板正对面积不变,则电场强度大小不变,B错误;C当开关断开后,电容器极板的电荷量Q不变,根据电容减半,两极板间电压加倍,根据可知,电场能加倍,C正确;D电路断开,没有电流和焦耳热产生,极板的动能不变,则外力做的功等于电场能的增加量,D错误。故选C。6、B【解析】涂料持续飞向墙壁并不断附着在墙壁上的过

16、程,速度从v变为0,其动量的变化源于墙壁对它的冲量,以极短时间t内喷到墙壁上面积为S、质量为m的涂料(微元)为研究对象,设墙壁对它的作用力为F,涂料增加的厚度为h。由动量定理得Ftmv又有mSh所以涂料厚度增加的速度为u联立解得u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】AB.物体在B点左边运动时,做匀速直线运动,甲和乙的速度相同;物体在B点右边运动时,对物体受力分析,据牛顿第二定律可得:则在B点右边两物体做初速度相同、加速度相同的匀减速直线运动,在B点

17、右边两物体经过相同的距离停下,所以无论M、m取何值,总是s=0;故A项错误,B项正确。CD.在B点左边运动时,甲和乙做速度相同的匀速直线运动,乙比甲多运动的距离为L;在B点右边两物体做初速度相同、加速度相同的匀减速直线运动;则无论M、m取何值,乙运动的总时间大于甲运动的总时间;故C项错误,D项正确。8、BD【解析】AC本题中不知道行星“HAT-P-1”绕恒星A运动的任何量,故不可计算恒星A的密度和绕A运动的周期,AC错误;BD根据在该星球表面附近绕该星球做匀速圆周运动的卫星,重力提供向心力得解得,则行星“HAT-P-1”的第一宇宙速度就是在该星球表面附近绕该星球做匀速圆周运动的线速度,所以行星

18、“HAT-P-1”的第一宇宙速度就是,行星“HAT-P-1”附近运行的卫星的最小周期就是在该星球表面附近绕该星球做匀速圆周运动的周期,所以最小周期是,故BD正确。故选BD。9、AD【解析】AB.粒子刚好没能从边界射出磁场时,其运动轨迹刚好与相切,如图设带电粒子圆周运动的轨迹半径为,由几何关系有:解得:根据牛顿第二定律得:解得:运动时间为:故A正确,B错误;C.减小粒了的入射速率,粒子的周期不变,半径变小,粒子仍然从左边界出磁场,圆心角不变,则运动时间不变,故C错误;D.增人粒子的入射速率,粒子从磁场的右边界出磁场,粒子运动轨迹所对应的圆心角减小,则运动时间变小,故D正确10、ADE【解析】A根

19、据图像可知波长,A正确;B若波向右传播,质点不随波迁移,根据同侧法可知处的质点0时刻向轴正方向运动,B错误;Ct=0.2s时,x=3m处的质点的加速度最大且方向沿y轴正方向,C错误;D若波向左传播,00.2s时间内根据图像可知图中波峰的移动的最小距离为3m,则它传播的最小距离为3m,D正确;E若波向右传播,经过时(n=1,2,3)解得(n=1,2,3)当时,最大周期为,E正确。故选ADE。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、F1 0.05 C 【解析】(1)1因绳子只能提供拉力,传感器示数为正值,由表中实验数据可知,A传感器对应的是表中

20、力F12对节点O,由平衡条件得解得(2)3让A传感器沿圆心为O的圆弧形,移动传感器的过程中,传感器与O点的距离保持不变,即O点位置保持不变,故ABD错误,C正确故选C12、B【解析】试题分析:通过观察发现,图乙中干涉条纹的宽度比甲图中的大,根据干涉条纹宽度干涉有:x,因此可以使缝屏距l变大,双缝距d减小,或换用波长较长即频率较低的光,以达到要求,故选项C、D错误;选项B正确;与光源到单缝的距离无关,故选项A错误考点:本题主要考查了对双缝干涉实验的理解问题,属于中档偏低题四、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)1

21、.5m/s(2)2m【解析】(1)设小孩在木板上站稳时的速度大小为,对小孩和长木板构成的系统,由动量守恒定律得代入数据,解得(2)设小孩跳离木板时的速度大小为,对小孩和长术板构成的系统,由动量守恒定律可知设小孩与长木板之间水平方向的作用力大小为F,由牛顿第二定律得设小孩位移大小为,由动能定理得 设木板位移大小为,由动能定理得设木板长度为,则有联立以上各式并代入数据,解得14、4m;。【解析】 设过P点光线,恰好被浮子挡住时,入射角、折射角分别为:、,如图所示由几何关系有,根据光的折射定律可知联立解得h2=4m 潜水员和Q点连线与水平方向夹角刚好为临界角C,则有根据几何关系有联立解得15、(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m

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