1、湖南省百所重点高中2023年高三全真模拟(最后一卷)物理试题试卷注意事项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,某生产厂家为了测定该厂所生产的玩具车的性能,将两个完全相同的玩具车A、B并排放在两平行且水平的轨道上,分别通过挂钩连接另一个与玩具车等质量的货车(无牵引力),控制两车以相同的速度v0做匀速直线
2、运动。某时刻,通过控制器使两车的挂钩断开,玩具车A保持原来的牵引力不变,玩具车B保持原来的输出功率不变,当玩具车A的速度为2v0时,玩具车B的速度为1.5v0,运动过程中受到的阻力仅与质量成正比,与速度无关,则正确的是()A在这段时间内两车的位移之比为65B玩具车A的功率变为原来的4倍C两车克服阻力做功的比值为1211D两车牵引力做功的比值为312、如图所示,在光滑的水平桌面上有一弹簧振子,弹簧劲度系数为k,开始时,振子被拉到平衡位置O的右侧A处,此时拉力大小为F,然后释放振子从静止开始向左运动,经过时间t后第一次到达平衡位置O处,此时振子的速度为v,在这个过程中振子的平均速度为A等于 B大于
3、 C小于 D03、某同学为了验证断电自感现象,自己找来带铁心的线圈L、小灯泡A、开关S和电池组E,用导线将它们连接成如图所示的电路。检查电路后,闭合开关S,小灯泡正常发光;再断开开关S,小灯泡仅有不显著的延时熄灭现象。虽经多次重复,仍未见老师演示时出现的小灯泡闪亮现象。你认为最有可能造成小灯泡未闪亮的原因是()A线圈的电阻偏大B小灯泡的额定电压偏大C电源的电动势偏小D线圈的自感系数偏小4、如图所示,在同一平面内有、三根长直导线等间距的水平平行放置,通入的电流强度分别为1A,2A、1A,已知的电流方向为cd且受到安培力的合力方向竖直向下,以下判断中正确的是()A的电流方向为abB的电流方向为fe
4、C受到安培力的合力方向竖直向上D受到安培力的合力方向竖直向下5、如图所示,为探究理想变压器原副线圈的电压和电流关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡、,电路中分别接入理想交流电压表、,和理想交流电流表、,不计导线电阻。闭合开关S后,下列说法正确的是()A示数不变,示数不变,变亮B示数变大,示数变大,变暗C示数变大,变压器输出功率变大,与示数的比值不变D示数变大,变压器输出功率变大,与示数的比值不变6、某研究性学习小组在探究电磁感应现象和楞次定律时,设计并进行了如下实验:如图,矩形金属线圈放置在水平薄玻璃板上,有两块相同的蹄形磁铁,相对固定,四个磁极之间的距离相等
5、当两块磁铁匀速向右通过线圈位置时,线圈静止不动,那么线圈所受摩擦力的方向是()A先向左,后向右B先向左,后向右,再向左C一直向右D一直向左二、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、最近几十年,人们对探测火星十分感兴趣,先后发射过许多探测器。称为“火星探路者”的火星探测器曾于1997年登上火星。在探测器“奔向”火星的过程中,用h表示探测器与火星表面的距离,a表示探测器所受的火星引力产生的加速度,a随h变化的图像如图所示,图像中a1、a2、h0以及万有引力常量G己知。下列判断正
6、确的是()A火星的半径为B火星表面的重力加速度大小为C火星的第一宇宙速度大小为D火星的质量大小为8、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,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()ABCD9、在如图所示的电路中,电压表、电流表均为理想电表,电源电动势为,内阻为,电路中定值电阻的
7、阻值小于电源内阻,则当滑动变阻器的滑片由端向端滑动的过程中,电流表、,电压表的示数变化量的绝对值分别为、,下列说法正确的是( )A两个电流表的示数均减小B电压表的示数增大CD10、如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与一轻质水平状态的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上O点,且处于原长。现让圆环从A点由静止开始下滑,滑到O点正下方B点时速度为零。则在圆环下滑过程中( )A圆环的机械能先减小后增大,再减小B弹簧的弹性势能先增大再减小C与圆环在A点的加速度相同的位置还有两处D弹簧再次恢复到原长时圆环的速度最大三、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
8、写出演算过程。11(6分)某同学设计了一个既可以测电阻又可以测电源电动势与内阻的实验电路,如图甲所示,实验室提供了以下实验器材:电源E(电动势约为6V,内阻约为1);定值电阻R0(阻值约为5);电流表A(量程30mA,内阻约为5);电流表B(量程1A,内阻约为1);电压表C(量程6V,内阻约为5k);电压表D(量程3V,内阻约为3k);滑动变阻器F(阻值020);滑动变阻器G(阻值0500)根据题中所给信息,请回答以下问题(1)电流表应选_,滑动变阻器应选_;(选填器材代号)(2)该同学操作正确无误,用U1、U2、I分别表示电表V1、V2、A的读数,其数据如下表所示:I(A)0.300.350
9、.400.450.500.55U1(V)5.685.615.575.515.485.40U2(V)1.441.691.912.162.392.62根据表中数据求得定值电阻R0=_(保留一位小数),其测量值_真实值(选填“”、“”、“”、“”或“=”)。12(12分)为了测量某金属丝的电阻率: (1)如图a所示,先用多用电表“1 ”挡粗测其电阻为_,然后用图b的螺旋测微器测其直径为_mm,再用图c的毫米刻度尺测其长度为_cm(2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:A电压表V(量程3 V,内阻约为15 k;量程15 V,内阻约为75 k)B电流表A(量
10、程0.6 A,内阻约为1 ;量程3 A,内阻约为0.2 )C滑动变阻器R1(05 ,1 A)D滑动变阻器R2(02000 ,0.1 A)E1.5 V的干电池两节,内阻不计F电阻箱G开关S,导线若干为了测多组实验数据,则滑动变阻器应选用_(填“R1”或“R2”);请在方框内设计最合理的电路图_并完成图d中的实物连线_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,实线是一列简谐横波在t1时刻的波形图,虚线是在t2(t1+0.2)s时刻的波形图。(i)若波速为75m/s,求质点M在t1时刻的振动方向;(ii)在t
11、1到t2的时间内,如果M通过的路程为1.8m,求波的传播方向和波速的大小。14(16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。15(12分)一种测量稀薄气体压强的仪器如图(a)所示,玻璃泡M的上端和下端分别连通两竖直玻璃细管和。长为,顶端封闭,上端与待测气体连通;M下端经橡皮软管与充有水银的容器R连通。开始测量时,M与相通;逐渐提升R直到中水银面与顶端等高,此时水银
12、已进入,且中水银面比顶端低,如图(b)所示。设测量过程中温度、与相通的待测气体的压强均保持不变。已知和的内径均为,M的容积为,水银的密度为,重力加速度大小为。求:(i)待测气体的压强(ii)该仪器能够测量的最大压强参考答案一、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、C【解析】B设玩具车、货车质量都为m,动摩擦因数为,那么两车的挂钩断开与货车分离,玩具车的速度为v0,牵引力F=2mg,加速度为a=g,电机输出功率P=Fv0=2mgv0变为原来的2倍,则B错误;A玩具车A保持原来的牵引力不变前进,那么加速度不变,那么当玩具车A的速度为
13、2v0时,位移功率PA=F2v0=2PA克服摩擦力做的功牵引力做的功:WFA=FsA=3mv02;玩具车B保持原来的输出功率不变前进,当玩具车A的速度为2v0时,玩具车B的速度为1.5v0,由动能定理可得: 所以位移所以sA:sB=12:11;则A错误CD克服摩擦力做的功:所以WfA:WfB=12:11;牵引力做的功: 所以WFA:WFB=3:2故C正确,D错误;故选C。2、B【解析】平均速度等于这段位移与所需要的时间的比值而位移则通过胡克定律由受力平衡来确定。【详解】根据胡克定律,振子被拉到平衡位置O的右侧A处,此时拉力大小为F,由于经过时间t后第一次到达平衡位置O处,因做加速度减小的加速运
14、动,所以这个过程中平均速度为,故B正确,ACD错误。【点睛】考查胡克定律的掌握,并运用位移与时间的比值定义为平均速度,注意与平均速率分开,同时强调位移而不是路程。3、A【解析】图中的电路是一个灯泡与电感线圈并联再与电源、开关串联起来的电路,当小灯泡正常发光时,通过灯泡和电感线圈中都有电流,当开关断开时,小灯泡仅有不显著的延时熄灭现象,说明开关断开后,通过小灯泡的电流也没有显著增大,这是因为原来通过电感线圈的电流小于灯泡的电流,当断电后,电感最多会产生原来通过自己的等大的电流,故造成小灯泡未闪亮的原因是线圈的电阻偏大的缘故。故选A。4、C【解析】AB因为的电流方向为cd且受到安培力的合力方向竖直
15、向下,根据左手定则可知导线处的合磁场方向垂直纸面向外,而三根长直导线等间距,故导线和在导线处产生的磁场大小相等,方向均垂直纸面向外,再由安培定则可知的电流方向为ba,的电流方向为ef,故A错误,B错误;C根据安培定则可知和在处产生的磁场方向垂直纸面向外,而的电流方向为ba,根据左手定则可知受到安培力的合力方向竖直向上,故C正确;D根据安培定则可知在处产生的磁场方向垂直纸面向里,在处产生的磁场方向垂直纸面向外,根据电流产生磁场特点可知处的合磁场方向垂直纸面向里,又因为的电流方向为ef,故根据左手定则可知受到安培力的合力方向竖直向上,故D错误。故选C。5、C【解析】AB闭合开关后,根据理想变压器的
16、电压规律可知变压器两端电压不变,所以两电压表示数不变,灯泡两端电压不变,亮度不变;副线圈并联负载增加,根据并联分流规律可知副线圈干路电流增大,所以示数增大,根据可知原线圈电流增大,所以示数增大,AB错误;CD根据可知变压器输出电压不变,电流增大,所以变压器输出功率变大,结合上述分析可知与示数的比值不变,与示数的比值不变,C正确,D错误。故选C。6、D【解析】当原磁通量增加时,感应电流的磁场与原来磁场的方向相反,两个磁场产生相互排斥的作用力; 当原磁通量减少时,感应电流的磁场就与原来磁场的方向相同,两个磁场产生相互吸引的作用力,所以感应电流总要阻碍导体和磁极间的相对运动。当磁铁匀速向右通过线圈时
17、,N极靠近线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力。当N极离开线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力。所以整个过程线圈所受的摩擦力一直向左。故D正确。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、BD【解析】AD分析图象可知,万有引力提供向心力当时联立解得,火星的半径火星的质量A错误D正确;
18、B当h=0时,探测器绕火星表面运行,火星表面的重力加速度大小为a1,B正确;C在火星表面,根据重力提供向心力得解得火星的第一宇宙速度C错误。故选BD。8、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;BCD、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
19、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9、BD【解析】B滑动变阻器的滑片由端向端滑动的过程中,滑动变阻器接入电路的电阻变大,电路中总电阻变大,总电流变小,电流表的示数变小,内电压减小,外电压增
20、大,电压表的示数增大,选项B正确;A两端的电压增大,电流表的示数增大,选项A错误:C因,设两端电压变化量大小为,因为,所以,选项C错误;D由于,因此电源内电压变化量的绝对值因此选项D正确。故选BD。10、AC【解析】AB开始时,弹簧处于原长,弹簧先压缩,弹性势能增大,当弹簧与杆垂直时,弹簧压缩量最大,继续往下滑,弹性势能减小,当滑到弹簧恢复原长时,继续下滑,弹簧将伸长,弹性势能增大直到滑到B点,即弹簧弹性势能先增大后减小再增大,由能量守恒可知,圆环的机械能先减小后增大,再减小,A正确,B错误;CA点时,弹簧为原长,无弹力,受力分析可知,圆环的加速度由重力沿斜面向下的分力提供:解得,当弹簧与杆垂
21、直时,弹簧弹力垂直于杆,不提供加速度,此时加速度由重力沿斜面向下的分力提供,即,继续往下滑,还有一处弹簧恢复原长,此处弹簧也没有弹力,加速度由重力沿斜面向下的分力提供,即,所以与圆环在A点的加速度相同的位置还有两处,C正确;D弹簧再次恢复到原长时,加速度为,沿斜面向下,即将继续往下加速运动,直到加速度为零时开始减速,所以弹簧再次恢复到原长时速度不是最大,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、B F 4.8 = 【解析】(1)12电源电动势为6V,保护电阻约为5,则电流约为I=A=1A故为了能准确测量,电流表应选择B;因电
22、源内电阻较小,故滑动变阻器应选择阻值较小的F;(2)345由电路图可知,U2为定值电阻两端的电压,电流表示数为R0中的电流,由图可知电压表示数与电流表示数成正比,则可知,定值电阻的阻值为R0=4.8由于采用了电流表外接法,故测量出的电流偏大,则由欧姆定律可知,测量值小于真实值;如果用来测量电动势和内阻,由于采用相对电源的电流表外接法,由于电压表分流作用而使电流表示数偏小,则测出的电动势偏小;(3)6由于电压表支路中电流为零,故电压表不再分流,则此时电流表测出的电流为干路电流,电压表示数为路端电压,因此测量结果是准确的。12、8.0(或者8); 2.095(2.0952.098均可) 10.14
23、(10.1310.15均可) R1 【解析】第一空.由图示多用电表可知,待测电阻阻值是81=8;第二空.由图示螺旋测微器可知,的固定刻度读数为2mm,可动刻度读数为0.019.5mm=0.095mm,其读数为:2mm+9.50.01mm=2.095mm;第三空.毫米刻度尺测其长度为10.14cm第四空.滑动变阻器R2(02000,0.1A)的阻值比待测金属丝阻值8大得太多,为保证电路安全,方便实验操作,滑动变阻器应选R1,最大阻值5;第五空.为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,由于被测电阻阻值较小,则电流表应采用外接法,实验电路图如图所示;第六空.根据实验电路图连接实物电路图,如图所示
24、;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、 (i)向下振动(ii)波向右传播,10m/s【解析】(i)由图可得:波长=4m;若波速v=75m/s,那么在t1到t2的时间内,波的传播距离那么,由图根据两波形关系可得:波向左传播;故根据“上下坡法”或平移法可得:质点M在t1时刻向下振动;(ii)由图可得:振幅A=20cm=0.2m;t1时刻质点M在平衡位置,那么,根据在t1到t2的时间内。如果M通过的路程为所以则周期为由图根据两波形关系,根据波的传播时间和周期关系可得:波向右传播,即波沿x轴正方向传播,由图可得:波长=4m
25、,故波速14、;。【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。15、 (i)(ii)【解析】(i)中气体等温变化。初态为末态为由等温变化有解得(ii)气体等温变化。初态为末态为有,解得