1、湖北省鄂州市、黄冈市2022-2023学年高三高考考前辅导物理试题注意事项: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、如图所示,真空中等边三角形OMN的边长为L=2.0m,在M、N两点分别固定电荷
2、量均为的点电荷,已知静电力常量,则两点电荷间的库仑力的大小和O点的电场强度的大小分别为( )ABCD2、如图所示,足够长的直线ab靠近通电螺线管的一端,且与螺线管垂直。用磁传感器测量ab上各点沿ab方向上的磁感应强度分量Bx的大小,在计算机屏幕上显示的图像大致是 ( )ABCD3、如图所示,长为L的轻绳一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球,在最低点给小球一水平初速度v0,同时对小球施加一大小不变,方向始终垂直于绳的力F,小球沿圆周运动到绳水平时,小球速度大小恰好也为v0。则正确的是()A小球在向上摆到45角时速度达到最大BF=mgC速度大小始终不变DF=4、托卡马克(Tokamak)是一种
3、复杂的环形装置,结构如图所示环心处有一欧姆线圈,四周是一个环形真空室,真空室外部排列着环向场线圈和极向场线圈当欧姆线圈中通以变化的电流时,在托卡马克的内部会产生巨大的涡旋电场,将真空室中的等离子体加速,从而达到较高的温度再通过其他方式的进一步加热,就可以达到核聚变的临界温度同时,环形真空室中的高温等离子体形成等离子体电流,与极向场线圈、环向场线圈共同产生磁场,在真空室区域形成闭合磁笼,将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行已知真空室内等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,下列说法正确的是A托卡马克装置中核聚变的原理和目前核电站中核反应的原理是相同的B极向场线圈和环向场
4、线圈的主要作用是加热等离子体C欧姆线圈中通以恒定电流时,托卡马克装置中的等离子体将不能发生核聚变D为了约束温度为T的等离子体,所需要的磁感应强度B必须正比于温度T5、如图所示,等量异种点电荷连线水平,O为两点电荷连线的中点,点A与B、B与C分别关于O点和水平连线对称。下列说法正确的是( )A点A与B的电势一定相等B点A与C的场强一定相同C将一负电荷沿直线AC从A移至C,电场力不做功D将一正电荷沿直线AB从A移至B,电荷电势能一直减小6、某行星外围有一圈厚度为d的光带,简化为如图甲所示模型,R为该行星除光带以外的半径现不知光带是该行星的组成部分还是环绕该行星的卫星群,当光带上的点绕行星中心的运动
5、速度v,与它到行星中心的距离r,满足下列哪个选项表示的图像关系时,才能确定该光带是卫星群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分,有选错的得0分。7、对一定质量的理想气体,下列说法正确的是_。A气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和B在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零C在恒温时,压缩气体越来越难以压缩,说明气体分子间的作用力在增大D气体在等压膨胀过程中温度一定升高E.气体的内能增加时,气体可能对外做功,也可能放出热量8、如图所示,气缸分上
6、、下两部分,下部分的横截面积大于上部分的横截面积,大小活塞分别在上、下气缸内用一根硬杆相连,两活塞可在气缸内一起上下移动,缸内封有一定质量的气体,活塞与缸壁无摩擦且不漏气起初,在小活塞上的烧杯中放有大量沙子能使两活塞相对于气缸向上移动的情况是A给气缸缓慢加热B取走烧杯中的沙子C大气压变小D让整个装置自由下落9、一简谐横波沿x轴负向传播,t时刻的波形如图所示,则该时刻( )A质点A的速度向上B质点B的动能最大CB、D两质点的振动情况总是相反D从该时刻经过半个周期,质点D的加速度为零E.从该时刻经过个周期,质点C将移动到质点B的位置10、随着北京冬奥会的临近,滑雪项目成为了人们非常喜爱的运动项目。
7、如图,质量为m的运动员从高为h的A点由静止滑下,到达B点时以速度v0水平飞出,经一段时间后落到倾角为的长直滑道上C点,重力加速度大小为g,不计空气阻力,则运动员()A落到斜面上C点时的速度vC=B在空中平抛运动的时间t=C从B点经t=时, 与斜面垂直距离最大D从A到B的过程中克服阻力所做的功W克=mghmv02三、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)某同学做“验证力的平行四边形定则”的实验装置如图所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳.实验的主要的步骤有:A在桌上放一块方木板,在方木板上铺一张白纸,用
8、图钉把白纸钉在方木板上;B用图钉把橡皮条的一端固定在板上的A点,在橡皮条的另一端拴上两条细绳,细绳的另一端系着绳套;C用两个弹簧测力计分别钩住绳套,互成角度地拉橡皮条,使橡皮条伸长,结点到达某一位置O,记录下O点的位置,读出两个弹簧测力计的示数;D按选好的标度,用铅笔和刻度尺作出两只弹簧测力计的拉力F1和F2的图示,并用平行四边形定则求出合力F;E.只用一只弹簧测力计,通过细绳套拉橡皮条使其伸长,读出弹簧测力计的示数,记下细绳的方向,按同一标度作出这个力F的图示;F.比较F和F的大小和方向,看它们是否相同,得出结论.(1)上述步骤中,有重要遗漏的步骤的序号是_和_;(填字母)(2)根据实验数据
9、在白纸上所作图如图乙所示,已知实验过程中操作正确.乙图中F1、F2、F、F四个力,其中力_(填上述字母)不是由弹簧测力计直接测得的实验中.丙图是测量中某一弹簧测力计的示数,读出该力大小为_N.12(12分)某同学设计以下的实验测量某一小电动机的转速,实验主要步骤如下,完成下列填空。 (1)用游标卡尺测量电动机转轴的直径如图甲所示,测量值为_。(2)取一根柔软的无弹性的细线,把细线的一端用少许强力胶水固定在电动机的转轴上。(3)如图乙所示,把细线的另一端用小夹与纸带的左端相连,让纸带水平穿过打点计时器的限位孔。打点计时器所用的交流电频率为。(4)打开打点计时器,再开动电动机,细线顺次排列绕在电动
10、机的转轴上,同时拉动纸带向左运动,打出的纸带如图丙所示。由以上数据计算电动机的转速为_。(计算结果保留整数)(5)实验中存在系统误差使测量结果偏大。写出造成该系统误差的一个原因:_。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,两气缸AB粗细均匀,等高且内壁光滑,其下部由体积可忽略的细管连通;A的直径为B的2倍,A上端封闭,B上端与大气连通;两气缸除A顶部导热外,其余部分均绝热两气缸中各有一厚度可忽略的绝热轻活塞a、b,活塞下方充有氮气,活塞a上方充有氧气;当大气压为P0,外界和气缸内气体温度均为7且平衡时
11、,活塞a离气缸顶的距离是气缸高度的,活塞b在气缸的正中央现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b恰好升至顶部时,求氮气的温度;继续缓慢加热,使活塞a上升,当活塞a上升的距离是气缸高度的时,求氧气的压强14(16分)如图所示,滑块和滑板静止在足够大的水平面上,滑块位于滑板的最右端,滑板质量为M=0.6kg,长为L1=0.6m,滑块质量为m=0.2kg,质量也为m=0.2kg的小球用细绳悬挂在O点,绳长L2=0.8m,静止时小球和滑板左端恰好接触。现把小球向左拉到与悬点等高处无初速释放,小球到达最低点时与木板发生弹性碰撞。空气阻力忽略不计,已知滑块与滑板之间的动摩擦因数为,滑板与水平面之间的动摩擦因数,
12、滑块和小球均可看成质点,重力加速度g取10m/s2。求:(1)小球刚摆到最低点时与木板发生碰撞前绳的拉力大小;(2)滑块能否从滑板上掉下?试通过计算说明理由;(3)滑块和滑板之间由于相对滑动所产生的热量。15(12分)如图所示,质量m=10kg、横截面积S=50cm2、厚度不计的活塞被气缸光滑内壁上的卡栓(体积不计)托住,将气缸分成体积均为V的A、B两部分,两部分空间内均封闭着一定量的理想气体。初始状态时两部分气体温度均与环境温度相同,其中A中气体压强为pA=2105Pa,B中气体压强pB=1105Pa。气缸底端安装有用来加热的电热丝,环境温度保持27不变,重力加速度g取10m/s2,T=t+
13、273K。仅有气缸上表面导热良好,其他部分及活塞绝热,现对B中气体缓慢加热,当B中气体温度升高至多少时,A中气体体积减小为。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】根据库仑定律,M、N两点电荷间的库仑力大小为,代入数据得M、N两点电荷在O点产生的场强大小相等,均为,M、N两点电荷形成的电场在O点的合场强大小为联立并代入数据得A 与分析相符,故A正确;B 与分析不符,故B错误;C 与分析不符,故C错误;D 与分析不符,故D错误;故选:A。2、C【解析】通电螺线管的磁场分布相当于条形磁铁,因此根据磁感线的分布,再
14、由磁感线的疏密程度来确定磁感应强度的大小,如图所示:那么各点沿ab方向上的磁感应强度分量Bx的大小从a向b先增大,后减小到零,再反向增大,最后减小,故C正确。故选C。3、D【解析】本题考查动能定理的应用,要注意明确重力的功和路程无关,而拉力始终和绳垂直,即一直做正功。【详解】BD小球向上摆的过程中,由动能定理:解得:B错误,D正确;因为当重力沿切线方向的分力与F等大反向时,切线方向的加速度为零,速度达最大,设在向上摆到角时,速度最大:解得 A错误;因为两力在运动过程中做功大小不完全相同,故物体做变速运动,C错误。故选D。4、C【解析】A、目前核电站中核反应的原理是核裂变,原理不同,故A错误;B
15、、极向场线圈、环向场线圈主要作用是将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行,故B错误;C、欧姆线圈中通以恒定的电流时,产生恒定的磁场,恒定的磁场无法激发电场,则在托卡马克的内部无法产生电场,等离子体无法被加速,因而不能发生核聚变,故C正确D、带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,则,由洛伦兹力提供向心力,则,则有,故D错误5、D【解析】A由等量异种电荷的电场分布可知,A点电势高于C点,C点电势等于B点电势,可知点A的电势高于B点电势,选项A错误;B由对称性可知,点A与C的场强大小相同,但是方向不同,选项B错误;C将一负电荷沿直线AC从A移至C,电场力做负功,选项C错误;D将一正电
16、荷沿直线AB从A移至B,电场力做正功,则电荷电势能一直减小,选项D正确;故选D。6、D【解析】若光带是卫星群,则应该满足,即,即 图像应该是过原点的直线,故选D.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、ADE【解析】A气体的体积指的是该气体分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子的体积之和,故A正确;B气体对容器壁的压强是由分子运动时与容器内壁的碰撞产生的,不是由重力产生的,故B错误;C气体分子间没有作用力,压缩气体时,气体压强增大,气体压强越大越难压缩,故C错误;
17、D由公式可知气体在等压膨胀过程中温度一定升高,故D正确;E由公式知,气体的内能增加时,气体可能对外做功,也可能放出热量,但不可能同时对外做功和放出热量,故E正确。故选ADE。8、BD【解析】以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知(P0-P)(S-s)=G,明确原来气体压强小于大气压强;题目设计的变化如加热、取走沙子、大气压减小、装置自由下落后,我们根据理想气体状态方程判断出气体的体积增大还是减小,就可以知道活塞上升还是下降了【详解】A设缸内气体压强P,外界大气压为P0,大活塞面积S,小活塞面积s,活塞和钢球的总重力为G,以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知:(P0-P)(S-s)
18、=G给气缸缓慢加热,气体温度升高,由盖吕萨克定律知气体体积要增大,从气缸结构上看活塞应向下移动,故A错误B取走烧杯中的沙子后,整体的重力小了,由式知容器内气体压强必须增大,由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸要向上移动,故B正确C大气压变小时,由式知道缸内气体压强要减小,由玻意耳定律知气体体积要增大,所以气缸要向下移动,故C错误D让整个装置自由下落,缸内气体压强增大(原来小于大气压强),由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸向上移动,故D正确故选BD【点睛】本题的关键是利用活塞受力平衡的条件和理想气体状态方程判断封闭气体的体积如何变化,是一道比较困难的易错题9、BCD【解析】A由波的平移法可
19、知,在该时刻质点A正向下运动,故A错误;B由图可得,在该时刻质点B在平衡位置,速度最大,动能最大,故B正确;CB、D两质点相差半个波长,振动情况总相反,故C正确;D从该时刻经过半个周期,质点D又处于平衡位置,加速度为零,故D正确E从该时刻经过1/4个周期,质点C将运动到自己的平衡位置,不会运动到B质点处,故E错误;故选BCD。10、CD【解析】A从B点飞出后,做平抛运动,在水平方向上有在竖直方向上有落到C点时,水平和竖直位移满足解得从B点到C点,只有重力做功,根据动能定理可得解得AB错误;C当与斜面垂直距离最大时,速度方向平行于斜面,故有解得C正确;D从A到B的过程中重力和阻力做功,根据动能定
20、理可得解得D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、C E F 9.0 【解析】(1)12.本实验为了验证力的平行四边形定则,采用的方法是作力的图示法,作出合力和理论值和实际值,然后进行比较,得出结果所以实验时,除记录弹簧秤的示数外,还要记下两条细绳的方向,以便确定两个拉力的方向,这样才能作出拉力的图示步骤C中未记下两条细绳的方向;步骤E中未说明把橡皮条的结点拉到位置O(2)3.F在F1与F2组成的平行四边形的对角线上,为实验的理论值,用一个弹簧秤橡皮筋时,其弹力一定与橡皮筋共线,因此用弹簧秤直接测量值为F,所以F不是由弹簧秤直接测得
21、的4.由图示测力计可知,其分度值为1N,示数为9.0N;12、0.50 48 细线有直径 【解析】(1)1游标卡尺的主尺示数为。游标尺的0刻线与主尺的某刻线对齐,示数为0,则测量值为(4)2取纸带上的段计算纸带运动的速度,有该速度即为电动机转动时转轴边缘的线速度。转轴边缘做圆周运动,则转速(5)3细线有直径,在轴上绕行的过程相当于增大了转轴的直径,而上式仍按电动机原有直径进行计算,得到的计算值偏大。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、(2)320K; 【解析】试题分析:现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b升至顶部的过
22、程中,a活塞不动,活塞a、b下方的氮气经历等压过程,分析出初态和末态的体积和温度,由盖吕萨克定律求解;继续缓慢加热,使活塞a上升,活塞a上方的氧气经历等温过程,根据玻意耳定律求解即可(1)活塞b升至顶部的过程中,活塞a不动,活塞a、b下方的氮气经历等压过程设气缸A的容积为V0,氮气初态体积为V1,温度为T1,末态体积为V2,温度为T2,按题意,气缸B的容积为,则有: 根据盖吕萨克定律得:代入数据解得:(2)活塞b升至顶部后,由于继续缓慢加热,活塞a开始向上移动,直至活塞上升的距离是气缸高度的时,活塞a上方的氧气经历等温过程,设氧气初态体积为V1,压强为P1,末态体积为V2,压强为P2,由题给数
23、据有, 由玻意耳定律得:解得:点睛:本题涉及两部分气体状态变化问题,除了隔离研究两部分气体之外,关键是把握它们之间的联系,比如体积关系、温度关系及压强关系14、(1)6N;(2)没有掉下来,理由见解析;(3)J【解析】(1)小球下摆过程中,由动能定理:小球摆到最低点时,则有:解得T=6N(2)对小球和滑板碰撞前后,小球和滑板系统动量守恒,则有:根据能量守恒,则有:解得:m/s,m/s碰后滑块向右加速,滑板向右减速对滑块,根据牛顿第二定律有:解得:m/s2对滑板,根据牛顿第二定律有:解得: m/s2假设没有掉下来,经过时间t共速度,则有:得根据:解得:m/s滑块位移为:解得:m滑板位移为:解得:m相对位移此时没有掉下来。(3)但由于,共速后滑块和滑板之间会继续相对运动,此时滑块相对于滑板向右运动,对滑块,根据牛顿第二定律有:解得:m/s2对滑板,根据牛顿第二定律有:解得:m/s2滑块位移为:解得:m滑板位移为:解得:m相对位移不会掉下来则滑块和滑板之间由于相对滑动所产生的热量:解得:J15、972K【解析】(1)对A中气体由玻意耳定律可得pAV=解得=2.5105Pa对活塞由平衡条件可知 解得=2.7105Pa对B中气体由理想气体状态变化方程解得TB=972K
