1、山东省德州市一中2023年高三毕业班第一次质量检测试题物理试题模拟试题注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的
2、整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、欧姆在探索通过导体的电流和电压、电阻关系时由于无电源和电流表,他就利用金属在冷水和热水中产生电动势代替电源,用小磁针的偏转检测电流,具体做法是:在地磁场作用下处于水平静止的小磁针上方,平行于小磁针水平放置一直导线,当该导线中通有电流时,小磁针会发生偏转;当通过该导线的电流为I时,小磁针偏转了30,则当他发现小磁针偏转了60时,通过该直导线的电流为(已知直导线在某点产生的磁场与通过直导线的电流成正比)( )A2IB3ICD2、目前,我国的第五代
3、移动通信技术(简称5G或5G技术)已经进入商用阶段,相应技术达到了世界先进水平。5G信号使用的是超高频无线电波,关于5G信号,下列说法正确的是( )A5G信号是由机械振动产生的B5G信号的传输和声波一样需要介质C5G信号与普通的无线电波相比粒子性更显著D5G信号不能产生衍射现象3、两个等量点电荷位于x轴上,它们的静电场的电势随位置x变化规律如图所示(只画出了部分区域内的电势),x轴上两点B、C点,且OBOC,由图可知()AC点的电势低于B点的电势BB点的场强大小大于C点的场强大小,B、C点的电场方向相同C正电荷可以在x轴上B、C之间的某两点做往复运动D负电荷沿x轴从B移到C的过程中电场力先做正
4、功后作负功4、一个物体在外力F的作用下静止在倾角为的光滑固定斜面上,关于F的大小和方向,下列说法正确的是( )A若F=mg,则F的方向一定竖直向上B若F=mgtan,则F的方向一定沿水平方向C若F=mgsin,则F的方向一定沿斜面向上D若F=mgcos,则F的方向一定垂直于斜面向上5、将一物体竖直向上抛出,不计空气阻力。用x表示物体运动的路程,t表示物体运动的时间,Ek表示物体的动能,下列图像正确的是( )ABCD6、如图所示,两点分别放置两个等量异种点电荷,为连线的中点,为连线上靠近的一点,为连线的垂直平分线上处于点上方的一点。把一个负检验电荷分别放在三点进行比较,则()A电场中三点,T点电
5、势最高B检验电荷在点电势能最大C检验电荷在点受力最小D检验电荷在点受力最大二、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、下列说法中正确的是()A布朗微粒越大,受力面积越大,所以布朗运动越激烈B在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子力先增大后减小再增大C在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子势能先增大后减小D两个系统达到热平衡时,它们的分子平均动能一定相同E.外界对封闭的理想气体做正功,气体的内能可能减少8、下列说法正确的是()A单色光从光密介质进入光
6、疏介质时,光的波长不变B雨后路面上的油膜形成的彩色条纹是由光的干涉形成的C杨氏双缝干涉实验中,当两缝间的距离以及挡板和屏的距离一定时,红光干涉条纹的相邻条纹间距比蓝光干涉条纹的相邻条纹间距小D光的偏振特征说明光是横波E.水中的气泡看起来特别明亮,是因为光从水射向气泡时,一部分光在界面上发生了全反射的缘故9、如图甲所示,圆形的刚性金属线圈与一平行板电容器连接,线圈内存在垂直于线圈平面的匀强磁场,取垂直于纸面向里为磁感应强度B的正方向,B随时间t的变化关系如图乙所示t=0时刻,在平行板电容器间,由静止释放一带正电的粒子(重力可忽略不计),假设粒子运动未碰到极板,不计线圈内部磁场变化对外部空间的影响
7、,下列关于板间电场强度、粒子在板间运动的位移、速度和加速度与时间的关系图象中(以向上为正方向)可能正确的是()ABCD10、如图所示,电阻不计的两光滑平行导轨固定在绝缘水平面上,导轨间距为1m,导轨中部有一个直径也为1m的圆形匀强磁场区域,与两导轨相切于M、N两点,磁感应强度大小为1T、方向竖直向下,长度略大于1m的金属棒垂直导轨水平放置在磁场区域中,并与区域圆直径MN重合。金属棒的有效电阻为0.5,一劲度系数为3N/m的水平轻质弹簧一端与金属棒中心相连,另一端固定在墙壁上,此时弹簧恰好处于原长两导轨通过一阻值为1的电阻与一电动势为4V、内阻为0.5的电源相连,导轨电阻不计。若开关S闭合一段时
8、间后,金属棒停在导轨上的位置,下列说法正确的是( )A金属棒停止的位置在MN的右侧B停止时,金属棒中的电流为4AC停止时,金属棒到MN的距离为0.4mD停止时,举报受到的安培力大小为2N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)研究电阻值相近的两个未知元件和的伏安特性,使用的器材有多用电表、电压表(内阻约为)、电流表(内阻约为)。(1)用多用电表欧姆挡的“”倍率粗测元件的电阻,示数如图(a)所示,其读数为_。若用电压表与电流表测量元件的电阻,应选用图(b)或图(c)中的哪一个电路_(选填“(b)”或“(c)”)。(2)连接所选电路并闭合
9、开关,滑动变阻器的滑片从左向右滑动,电流表的示数逐渐_(选填“增大”或“减小”);依次记录实验中相应的电流值与电压值。(3)将元件换成元件,重复上述步骤进行实验。(4)图(d)是根据实验数据作出的元件和的图线,由图像可知,当元件中的电流增大时其电阻_(选填“增大”“减小”或“不变”)。12(12分)某科技小组想测定弹簧托盘秤内部弹簧的劲度系数k,拆开发现其内部简易结构如图(a)所示,托盘A、竖直杆B、水平横杆H与齿条C固定连在一起,齿轮D与齿条C啮合,在齿轮上固定指示示数的指针E,两根完全相同的弹簧将横杆吊在秤的外壳I上。托盘中不放物品时,指针E恰好指在竖直向上的位置。指针随齿轮转动一周后刻度
10、盘的示数为P05 kg。科技小组设计了下列操作:A在托盘中放上一物品,读出托盘秤的示数P1,并测出此时弹簧的长度l1;B用游标卡尺测出齿轮D的直径d;C托盘中不放物品,测出此时弹簧的长度l0;D根据测量结果、题给条件及胡克定律计算弹簧的劲度系数k;E在托盘中增加一相同的物品,读出托盘秤的示数P2,并测出此时弹簧的长度l2;F再次在托盘中增加一相同的物品,读出托盘秤的示数P3,并测出此时弹簧的长度l3;G数出齿轮的齿数n;H数出齿条的齿数N并测出齿条的长度l。(1)小组同学经过讨论得出一种方案的操作顺序,即a方案:采用BD步骤。用所测得的相关量的符号表示弹簧的劲度系数k,则k_。某同学在实验中只
11、测得齿轮直径,如图(b)所示,并查资料得知当地的重力加速度g9.80 m/s2,则弹簧的劲度系数k_。(结果保留三位有效数字)(2)请你根据科技小组提供的操作,设计b方案:采用:_步骤;用所测得的相关量的符号表示弹簧的劲度系数k,则k_。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,绝热气缸倒扣放置,质量为M的绝热活塞在气缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与气缸间摩擦可忽略不计,活塞下部空间与外界连通,气缸底部连接一U形细管(管内气体的体积忽略不计)初始时,封闭气体温度为T,活塞距离气缸底部为h0,细管内两侧
12、水银柱存在高度差已知水银密度为,大气压强为P0,气缸横截面积为S,重力加速度为g,求:(1)U形细管内两侧水银柱的高度差;(2)通过加热装置缓慢提升气体温度使活塞下降,求此时的温度;此加热过程中,若气体吸收的热量为Q,求气体内能的变化14(16分)如图,小球a、b用等长细线悬挂于同一固定点O让球a静止下垂,将球b向右拉起,使细线水平从静止释放球b,两球碰后粘在一起向左摆动,此后细线与竖直方向之间的最大偏角为60忽略空气阻力,求(1)两球a、b的质量之比;(2)两球在碰撞过程中损失的机械能与球b在碰前的最大动能之比15(12分)如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系xOy,在x0区域内存在一圆形的
13、匀强磁场,圆心O1坐标为(-d,0),半径为d,磁感应强度大小为B,方向与竖直平面垂直,x0区域存在另一磁感应强度大小也为B的匀强磁场,方向垂直于纸面向里。现有两块粒子收集板如图所示放置,其中的端点A、B、C的坐标分别为(d,0)、(d,)、(3d,0),收集板两侧均可收集粒子。在第三象限中,有一宽度为2d粒子源持续不断地沿y轴正方向发射速率均为v的粒子,粒子沿x轴方向均匀分布,经圆形磁场偏转后均从O点进入右侧磁场。已知粒子的电荷量为+q,质量为m,重力不计,不考虑粒子间的相互作用,求:(1)圆形磁场的磁场方向;(2)粒子运动到收集板上时,即刻被吸收,求收集板上有粒子到达的总长度;(3)收集板
14、BC与收集板AB收集的粒子数之比。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】小磁针的指向是地磁场和电流磁场的合磁场方向,设地磁场磁感应强度为B地,电流磁场磁感应强度为B电=kI,由题意知二者方向相互垂直,小磁针在磁场中静止时所指的方向表示该点的合磁场方向,则有kI=B地tan30,kI=B地tan60,所以I=3I.A. 2I,与结论不相符,选项A错误;B. 3I,与结论相符,选项B正确;C. ,与结论不相符,选项C错误;D. ,与结论不相符,选项D错误;2、C【解析】A5G信号是无线电波,无线电波是由电磁振荡
15、产生的,机械波是由机械振动产生的,故A错误;B无线电波的传播不需要介质,机械波的传播需要介质,故B错误;C5G信号是超高频无线电波,比普通的无线电波频率高得多,故粒子性更显著,故C正确;D衍射现象是波特有现象,则无线电波可以产生衍射现象,故D错误。故选C。3、B【解析】根据电势的图象直接读出电势高低由可知,图象的斜率绝对值等于场强大小,由斜率分析场强的大小关系。根据顺着电场线方向电势降低,判断电场线的方向,确定正电荷所受的电场力方向,分析其运动情况。根据电场力与位移方向间的关系,判断电场力做功的正负。【详解】A由图知,C点的电势高于B点的电势故A错误;B由可知,图象的斜率绝对值等于场强大小,可
16、以看出B点的场强大小大于C点的场强大小,斜率都为正值,说明B、C点的电场方向相同,故B正确;C根据顺着电场线方向电势降低,可知电场线的方向从C指向B,正电荷在x轴上B、C之间所受的电场力始终由C指向B,正电荷做单向直线运动,故C错误;D负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电场力方向由从B指向C,电场力方向与位移相同,电场力一直做正功,故D错误。故选B。【点睛】本题考查对电势与场强、电场线方向、电场力做功等等关系的理解,难点是根据匀强电场电势差与场强的关系理解图象的斜率与场强的关系。4、C【解析】A由甲图可知,若F=mg,则F的方向可能竖直向上,也可能与竖直方向成2角斜向下,选项A错误; B由乙图可
17、知,若F=mgtan,则F的方向可能沿水平方向,也可能与斜面成角斜向上,选项B错误;C由甲图可知,若F=mgsin,则F的方向是唯一的,一定沿斜面向上,选项C正确;D由图丙可知,若F=mgcos,则若以mgcos为半径做圆,交过G且平行于N的直线于两个点,则说明F的解不是唯一的,且F的方向一定不是垂直于斜面向上,选项D错误;故选C。5、B【解析】AB由机械能守恒得Ek与x是线性关系,故A错误,B正确;CD根据机械能守恒定律得又得m、v0、g都是定值,则Ek是t的二次函数,Ek-t图象是抛物线,故CD错误。故选B。6、B【解析】A根据等量异种点电荷电场的特点,可知两点处在同一等势面上,两点电势相
18、等,点电势最低,故A错误;B结合电势能公式,可知负检验电荷在点电势能最大,故B正确;CD在两等量异种点电荷连线上,连线中点的电场强度最小,在两等量异种点电荷连线的垂直平分线上,点的电场强度最大,所以负检验电荷在点受力最小,在点受力最大,故CD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、BDE【解析】颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈;根据分子力和分子距离的图像和分子势能和分子之间距离图像,分析分子力和分子势能随r的变化情况;两个系统达到热平衡时,温度相同;根据热
19、力学第一定律判断。【详解】A布朗运动微粒越大,受力面积越大,液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的越趋于平衡,所以布朗运动越不剧烈,故A错误;B在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子力先增大后减小再增大,如图所示:故B正确;C在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子势能先减小后增大,如图所示:故C错误;D温度是分子平均动能的标志,两个系统达到热平衡时,温度相同,它们的分子平均动能一定相同,故D正确;E根据热力学第一定律:外界对封闭的理想气体做正功,但气体和外界的热交换不明确,气体的内能可能减少,故E正确。故选BDE。8、BDE【解析】A单色光从光密介质进入光疏介质时,
20、频率不变,光速发生了变化,所以光的波长也发生变化,选项A错误;B雨后路面上的油膜形成的彩色条纹是由光的干涉形成的,选项B正确;C根据光的干涉条纹间距公式,可知红光的波长长,则红光干涉条纹的相邻条纹间距比蓝光干涉条纹的相邻条纹间距大,选项C错误;D光的偏振特征说明光是横波,选项D正确;E水中的气泡看起来特别明亮,是因为光从水射向气泡时,即从光密介质射向光疏介质时,一部分光在界面上发生了全反射,选项E正确。故选BDE。9、CD【解析】A、根据法拉第电磁感应定律,感应电动势大小不变,方向逆时针,感应电动势大小不变,方向顺时针方向,方向与相反;感应电动势大小不变沿逆时针方向,方向与相同,故A错误;BC
21、D、内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带负电,金属板下极板带正电;粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向上而向上做匀加速运动内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电;因粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向下而向上做匀减速运动,直到速度为零,内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电,带正电粒子向下匀加速,同理,内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带负电,金属板下极板带正电;因粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向上,而向下做匀减速运动,直到速度为零;由上分析可知,末速度减小为零,位移最大,当T末,粒子回到了原来位置,故B错误,CD正确点睛:本题属于
22、综合性题目,注意将产生感应电流的部分看作电源,则可知电容器两端的电压等于线圈两端的电压,这样即可还原为我们常见题型10、AC【解析】A由金属棒中电流方向从M到N可知,金属棒所受的安培力向右,则金属棒停止的位置在MN的右侧,故A正确;B停止时,金属棒中的电流I=2A故B错误;C设棒向右移动的距离为x,金属棒在磁场中的长度为2y,则kx=BI(2y)x2+y2=解得x=0.4m、2y=0.6m故C正确;D金属棒受到的安培力F=BI(2y)=1.2N故D错误。故选AC。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、10 (b) 增大 增大 【解析】(1
23、)1选择“”倍率测量读数为,则待测电阻值为。(2)2元件电阻值约为,根据可知元件与电流表内阻相近,则电流表采用外接法误差较小,应选(b)电路。(3)3在(b)电路中,滑动变阻器的滑片从左向右滑动,元件两端电压增大,则其电流增大则电流表的示数逐渐增大。(4)4根据欧姆定律变形图像上的点与原点连线斜率的大小为电阻,由图像的变化特点知,元件的电阻随电流的增大而增大。12、 7.96102 N/m CAEFD 【解析】(1)1弹簧的伸长量与齿条下降的距离相等,而齿条下降的距离与齿轮转过的角度对应的弧长相等,齿轮转动一周对应的弧长即为齿轮周长,即托盘中物品质量为P05 kg时弹簧的伸长量:xd因此只要测
24、出齿轮的直径d即可计算其周长,然后由胡克定律得:2kxP0g解得k;2游标卡尺读数为0.980 cm,代入:k得k7.96102 N/m;(2)3直接测出不同示数下弹簧的伸长量也可以进行实验,即按CAEFD进行操作,实验不需要测量齿轮和齿条的齿数,GH是多余的;4求解形变量x1l1l0x2l2l0x3l3l0则:k1k2k3则:k联立解得:k。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) (2) ,【解析】(i) 设封闭气体的压强为P,对活塞分析: 用水银柱表达气体的压强 解得:;(ii) 加热过程中气体变化是等压
25、变化, 气体对外做功为 根据热力学第一定律: 可得14、 (1) (2) 【解析】试题分析:(1)b球下摆过程中,只有重力做功,由动能定理可以求出碰前b球的速度;碰撞过程中动量守恒,由动量守恒定律列方程,两球向左摆动过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理列方程,解方程组可以求出两球质量之比(2)求出碰撞过程中机械能的损失,求出碰前b求的动能,然后求出能量之比(1)b球下摆过程中,由动能定理得:碰撞过程动量守恒,由动量守恒定律可得:,两球向左摆动过程中,由机械能守恒定律得:解得:(2)两球碰撞过程中损失是机械能:,碰前b球的最大动能,15、 (1)垂直纸面向外;(2) (3)1:1【解析
26、】(1)粒子带正电且在圆形磁场中向右偏转,可知磁场方向垂直纸面向外;(2)利用旋转圆可以知道,粒子平行于Y轴射入圆形磁场中,且都从同一点O射入右边的磁场中,则粒子运动的轨迹圆半径必与圆形磁场的半径是相同的,即为d;粒子进入右边磁场后,因为磁感应强度也为B,可知粒子在右边磁场中运动时的圆轨迹半径也为r=d;打在AB收集板上的临界情况分别是轨迹圆与AB板相切,即沿x轴正方向射入的粒子,和粒子刚好过A点的粒子,故AB板上粒子打的区域长度为d。而粒子只有从第四象限进入右边磁场才有可能打在收集板BC上。根据几何关系可得,粒子刚好经过A点时,轨迹圆圆心O2和原点O以及A点构成一个正三角形,可得:粒子与x轴
27、正方向成30向下。此时粒子刚好打到BC板上的P1点。由几何关系可知OAP1O1为菱形,且AP1与BC垂直,则由几何关系可得,粒子在板上打的最远距离是当直径作为弦的时候,此时与BC的交点为P2,根据点A、B、C的坐标可得,三角形ABC是直角三角形,角C为30由余弦定理可得 解得:第二个临界,轨迹圆恰好与BC收集板相切,由几何关系可得,此时交点与P1重合。则打到收集板上粒子的总长: (3)粒子打在AB收集板的角度范围是与x轴正方向030,打在BC板上的角度范围是与x轴正方向成3090。由于粒子是沿x轴均匀分布,故需要计算找出入射粒子的长度之比。由几何关系可得,进入第四象限的粒子入射的长度分布恰好是粒子源中左半部分的d,故只需找到与x轴正方向成30入射的粒子进入圆心磁场的位置即可,LMN=dsin30=d/2