2023届浙江省名校高三“临门一脚”物理试题

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1、2023届浙江省名校高三“临门一脚”物理试题请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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,A、B是两个完全相同的灯泡,D是理想二极管,L是带铁芯的线圈,其直流电阻忽略不计.下列说法正确的是( )AS闭合瞬间,B先亮A后亮BS闭合瞬间,A先亮B后亮C电路稳定后,在S断开瞬间,B闪亮一下,然后逐渐熄灭D电路稳定

2、后,在S断开瞬间,B立即熄灭2、如图所示,质量为m、电阻为r的“U”字形金属框abcd置于竖直平面内,三边的长度ad=dc=bc=L,两顶点a、b通过细导线与M、N两点间的电源相连,电源电动势为E。内阻也为r。匀强磁场方向垂直金属框向里,金属框恰好处于静止状态。不计其余电阻和细导线对a、b点的作用力,重力加速度为g。下列说法正确的是()AM点应接电源的正极B电源的输出功率为C磁感应强度的大小为mgrDad边受到的安培力大于bc边受到的安培力3、如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m、2m和3m的三个木块,其中质量为2m和3m的木块间用一根不可伸长的轻绳相连,轻绳能承受的最大拉力为,现用水平拉力

3、F拉其中一个质量为3m的木块,使三个木块以同一加速度运动,则以下说法正确的是()A质量为2m的木块受到四个力的作用B当F逐渐增大到时,轻绳刚好被拉断C当F逐渐增大到1.5时,轻绳还不会被拉断D轻绳刚要被拉断时,质量为m和2m的木块间的摩擦力为4、下列说法正确的是A布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动B气体温度不变,运动速度越大,其内能越大C温度降低物体内每个分子动能一定减小D用活塞压缩气缸里空气,对空气做功4.5105J,空气内能增加了3.5105J,则空气向外界放出热量1105J5、 “世界上第一个想利用火箭飞行的人”是明朝的士大夫万户。他把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子

4、上,双手举着大风筝,设想利用火箭的推力,飞上天空,然后利用风筝平稳着陆。假设万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)总质量为M,点燃火箭后在极短的时间内,质量为m的炽热燃气相对地面以v0的速度竖直向下喷出。忽略此过程中空气阻力的影响,重力加速度为g,下列说法中正确的是A火箭的推力来源于空气对它的反作用力B在燃气喷出后的瞬间,火箭的速度大小为C喷出燃气后万户及所携设备能上升的最大高度为D在火箭喷气过程中,万户及所携设备机械能守恒6、中国空间技术研究院空间科学与深空探测首席科学家叶培建近日透露,中国准备在2020年发射火星探测器,2021年探测器抵达火星,并有望实现一次“绕”、“落”和“巡”

5、的任务。火星绕太阳公转周期约为地球公转周期的2倍,火星的直径约为地球的一半,质量仅是地球的0.1倍。由以上信息可知( )A发射火星探测器需要的速度不能小于16.7km/sB探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的引力小C火星绕太阳的轨道半径约为地球绕太阳的轨道半径的4倍D在火星表面发射近地卫星的速度小于地球的第一宇宙速度二、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、如图,等离子体以平行两极板向右的速度v=100m/s进入两极板之间,平行极板间有磁感应强度大小为0.5T、方向垂直

6、纸面向里的匀强磁场,两极板间的距离为10cm,两极板间等离子体的电阻r=1。小波同学在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极接电路中B点,沿边缘放一个圆环形电极接电路中A点后完成“旋转的液体”实验。若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,上半部分为S极, R0=2.0,闭合开关后,当液体稳定旋转时电压表(视为理想电压表)的示数恒为2.0V,则A玻璃皿中的电流方向由中心流向边缘B由上往下看,液体做逆时针旋转C通过R0的电流为1.5AD闭合开关后,R0的热功率为2W8、如图所示为一定质量的理想气体的压强随体积变化的 图像,其中段为双曲线,段与横轴平行,则下列说法正确的是()A过程中气体分子的平均动能不变

7、B过程中气体需要吸收热量C过程中气体分子的平均动能减小D过程中气体放出热量E.过程中气体分子单位时间内对容器壁的碰撞次数增大9、如图为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则下列说法正确的是_ A这列波的波长是8m,周期是0.2s,振幅是10cmB在t=0时,质点Q向y轴负方向运动C从t=0.1到t=0.25s,该波沿x轴正方向传播了6mD从t=0.1到t=0.25s,质点P通过的路程为30cmE.质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin10t(国际单位)10、下列说法正确的是_.A液体的沸点是液体的

8、饱和蒸气压与外界压强相等时的温度B当液体与大气接触时,液体表面分子的势能比液体内部分子的势能要大C布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固定颗粒的分子在做无规则运动D第二类永动机不能制成是因为它违反了能量守恒定律E.热力学第二定律告诉我们一切自发的过程总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行三、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)如图甲所示为由半导体材料制成的热敏电阻的阻值随温度变化的曲线,图乙为用此热敏电阻和继电器设计的温控电路。设继电器的线圈电阻,当继电器线圈中的电流大于或等于时,继电器的衔铁被吸合。 (1)实验过程中发现,开关闭合

9、后电路不工作。某同学为排查电路故障用多用电表测量各接入点间的电压,则应将如图丙所示的选择开关旋至_(选填“”“”“”或“”)。(2)用调节好的多用电表进行排查,在图乙电路中,断开开关时,发现表笔接入、时指针发生偏转,多用表指针偏转如图丁所示,示数为_;闭合开关,接入、和接入、时指针均发生偏转,接入、时指针不发生偏转,则电路中_(选填“”“”或“”)段发生了断路。(3)故障排除后,在图乙电路中,闭合开关若左侧电源电动势为内阻可不计,滑动变阻器接入电路的阻值为,则温度不低于_时,电路右侧的小灯泡就会发光。12(12分)在实验室测量两个直流电源的电动势和内阻。电源甲的电动势大约为4.5V,内阻大约为

10、1.5;电源乙的电动势大约为1.5V,内阻大约为1。由于实验室条件有限,除了导线、开关外,实验室还能提供如下器材:A量程为03V的电压表V B量程为00.6 A的电流表A1C量程为03 A的电流表A2 D阻值为4.0的定值电阻R1E.阻值为100的定值电阻R2 F.最大阻值为10的滑动变阻器R3G.最大阻值为100的滑动变阻器R4,(1)选择电压表、电流表、定值电阻、滑动变阻器等器材,采用图甲所示电路测量电源甲的电动势和内阻定值电阻应该选择_(填“D”或“E”);电流、表应该选择_(填“B”或“C”);滑动变阻器应该选择_(填“F或“G).分别以电流表的示数I和电压表的示数U为横坐标和纵坐标,

11、计算机拟合得到如图乙所示U-I图象,U和I的单位分别为V和A,拟合公式为U=-5.8I+4.6,则电源甲的电动势E=_V,内阻r=_。(保留两位有效数字)在测量电源甲的电动势和内阻的实验中,产生系统误差的主要原因是(_)A电压表的分流作用 B电压表的分压作用C电流表的分压作用 D电流表的分流作用E.定值电阻的分压作用(2)为了简便快捷地测量电源乙的电动势和内阻,选择电压表、定值电阻等器材,采用图丙所示电路。定值电阻应该选择_(填“D”或“E”)实验中,首先将K1断开,K2闭合,电压表示数为1.49V,然后将K1、K2均闭合,电压表示数为1.18V,则电源乙电动势E=_V,内阻r=_。(小数点后

12、保留两位小数)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)如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑的斜面上,其上放置一质量为m的小滑块,斜面倾角,木板受到沿斜面向上拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度a与力F的关系如图乙所示,重力加速度取g10m/s2,sin0.6,cos0.8。求:(1)小滑块与木板的动摩擦因数为多少?(2)当拉力F20N时,长木板的加速度大小为多大?14(16分)如图甲所示,质童为m=0.3kg的小物块B(可视为质点)放在质量为M=0.1kg、长度L=0.6m的木板A的最左端,A和B一起以

13、v0=lm/s的速度在光滑水平面上向右运动,一段时间后A与右侧一竖直固定挡板P发生弹性碰撞。以碰撞瞬间为计时起点,取水平向右为正方向,碰后0.5s内B的速度v随时间t变化的图像如图乙所示。取重力加速度g=10m/s2,求:(1)A与B间的动摩擦因数;(2)A与P第1次碰撞到第2次碰撞的时间间隔;(3)A与P碰撞几次,B与A分离。15(12分)如图所示,光滑水平平台AB与竖直光滑半圆轨道AC平滑连接,C点切线水平,长为L=4m的粗糙水平传送带BD与平台无缝对接。质量分别为m1=0.3kg和m2=1kg两个小物体中间有一被压缩的轻质弹簧,用细绳将它们连接。已知传送带以v0=1.5m/s的速度向左匀

14、速运动,小物体与传送带间动摩擦因数为=0.1某时剪断细绳,小物体m1向左运动,m2向右运动速度大小为v2=3m/s,g取10m/s2求:(1)剪断细绳前弹簧的弹性势能Ep(2)从小物体m2滑上传送带到第一次滑离传送带的过程中,为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能E(3)为了让小物体m1从C点水平飞出后落至AB平面的水平位移最大,竖直光滑半圆轨道AC的半径R和小物体m1平抛的最大水平位移x的大小。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、D【解析】闭合瞬间线圈相当于断路,二极管为正向电压,故电流可通过灯泡A

15、B,即AB灯泡同时亮,故AB错误因线圈的电阻为零,则当电路稳定后,灯泡A被短路而熄灭,当开关S断开瞬间B立刻熄灭,线圈中的电流也不能反向通过二极管,则灯泡A仍是熄灭的,故C错误,D正确故选D【点睛】该题两个关键点,1、要知道理想线圈的特征:刚通电时线圈相当于断路,断开电键时线圈相当于电源;2、要知道二极管的特征是只正向导通2、C【解析】A金属框恰好处于静止状态,说明线框受到的安培力向上,根据左手定则可知dc边中的电流方向应由d指向c,结合电路知识得M点应接电源的负极,故A错误;B由闭合电路欧姆定律得电源输出功率故B错误;C根据平衡条件有mg=BIL解得故C正确;D根据对称性可知ad边受到的安培

16、力等于bc边受到的安培力,方向相反,故D错误。故选C。3、C【解析】A质量为2m的木块受重力、支持力、m对它的压力以及摩擦力,还有轻绳对它的拉力,总共五个力的作用,故A错误;BC当轻绳对质量为2m的木块的拉力为时,根据牛顿第二定律质量为m和2m的木块的加速度:对整体进行受力分析,有:可知当拉力为2时,轻绳恰好被拉断,故B错误,C正确;D以质量为m的木块为研究对象,当轻绳刚要被拉断时,由牛顿第二定律有:故D错误。故选C。4、D【解析】A、布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的无规则运动,不是液体分子的运动,故A错误;B、气体温度不变,则内能不变,运动速度增大说明宏观的机械能增大,与内能无关,故B错误;

17、C、温度是分子热运动平均动能的标志,故温度降低了,物体内分子热运动的平均动能降低,不是每个分子的动能都减小,故C错误;D、根据热力学第一定律公式 ,由题意知,解得:,故空气向外界放出热量,故D正确5、B【解析】火箭的推力来源于燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对火箭的反作用力,在燃气喷出后的瞬间,视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统,动量守恒,喷出燃气后万户及所携设备做竖直上抛运动。【详解】A、火箭的推力来源于燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对火箭的反作用力,故A错误;B、在燃气喷出后的瞬间,视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统,动量守恒,设火箭的

18、速度大小为v,规定火箭运动方向为正方向,则有,解得火箭的速度大小为,故B正确;C、喷出燃气后万户及所携设备做竖直上抛运动,根据运动学公式可得上升的最大高度为,故C错误;D、在火箭喷气过程中,燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对万户及所携设备做正功,所以万户及所携设备机械能不守恒,故D错误;故选B。【点睛】关键是、在燃气喷出后的瞬间,视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统,动量守恒;在火箭喷气过程中,燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对万户及所携设备做正功,所以万户及所携设备机械能不守恒。6、D【解析】A火星探测器脱离地球,但没有脱离太阳系,其发射速度大于第二宇宙速度11

19、.2km/s即可,故A错误;B根据引力,因为火星的直径约为地球的一半,质量仅是地球的0.1倍,所以火星表面的重力加速度和地球表面的重力加速度之比为2:5。可得探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的引力大,故B错误;C根据万有引力提供向心力,有可得因火星绕太阳公转周期约为地球公转周期的2倍,所以火星绕太阳的轨道半径约为地球绕太阳的轨道半径的倍,故C错误;D在火星表面发射近地卫星的速度即火星的第一宇宙速度,由得第一宇宙速度公式可知火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为1:,所以在火星表面发射近地卫星的速度小于地球的第一宇宙速度,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、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由左手定则可知,正离子向上偏,所以上极板带正电,下极板带负电,所以由于中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心,器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转,故A错误,B正确;C当电场力与洛伦兹力相等时,两极板间的电压不变,则有得由闭合电路欧姆定律有解得R0的热功率故C错误,D正确。故选BD。8、BDE【解析】根据理想气体状

21、态方程,可得:故可知,图象的斜率为:而对一定质量的理想气体而言,斜率定性的反映温度的高低;A.图象在过程的每点与坐标原点连线构成的斜率逐渐减小,表示理想气体的温度逐渐降低,可知平均动能减小,故A错误;B. 图象过程的每点与坐标原点连线构成的斜率逐渐逐渐增大,则温度升高,吸收热量,平均动能增大,故B正确,C错误;D.过程可读出压强增大,斜率不变,即温度不变,内能不变,但是体积减小,外界对气体做正功,根据热力学第一定律可知,气体向外界放出热量,故D正确; E.过程可读出压强增大,温度不变,分子的平均动能不变,根据理想气体压强的微观意义,气体压强与气体分子单位时间内对容器壁的碰撞次数、气体分子平均动

22、能有关,在压强增大,温度不变以及体积减小的情况下,气体分子对容器壁的碰撞次数增大,故E正确;故选BDE。9、ACE【解析】由波形图和振动图像读出波长、周期和振幅;根据振动图像可求解波的转播方向和传播的距离;质点在一个完整周期中运动的路程为4A;【详解】由图像可知,这列波的波长是8m,周期是0.2s,振幅是10cm,选项A正确;由Q点的振动图像可知,在t=0时,质点Q向y轴正方向运动,可知波向x轴正向传播,选项B错误;波速,从t=0.1到t=0.25s,该波沿x轴正方向传播了,选项C正确;从t=0.1到t=0.25s 经历了0.15s=T,但是因P点开始不是从平衡位置或者最高点最低点开始振动,则

23、质点P通过的路程不等于3A=30cm,选项D错误;,则质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin10t(国际单位),选项E正确;故选ACE.【点睛】本题关键是会根据振动情况来判断波的传播方向,抓住振动图象和波动图象之间的内在联系要知道质点做简谐运动时,只有起点在平衡位置或波峰、波谷处的质点,在3/4周期内振动的路程才是3A10、ABE【解析】液体的沸点是液体的饱和蒸气压与外界压强相等时的温度,A正确;当液体与大气接触时,液体表面分子的距离大于液体内部分子之间的距离,分子势能比液体内部分子的势能要大,B正确;布朗运动是悬浮微粒的无规则运动,是由于其受到来自各个方向的分子撞击作用是不平衡导致的,其

24、间接反映了周围的分子在做无规则运动,C错误;第二类永动机指的是不消耗任何能量,吸收周围能量并输出,不能制成是因为违反了热力学第二定律,D错误;热力学第二定律告诉我们一切自发的过程总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行,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、C 6.1 42 【解析】(1)1挡位测量电阻值,挡位测量交流电压,挡位测量直流电压,挡位测量电流值,为测量各接入点间的电压,选择挡位。(2)23选择“”电压挡,则每一大格表示,每一小格表示,测量的精确度为,应估读到(此时应为估读),指针对应的示数为。闭合开关,接入、和接入、时指针

25、均发生偏转,说明点到电源的正极、点到电源的负极都是通路,接入、时指针不发生偏转,是因为电流为零,所以段发生了断路。(3)4热敏电阻与继电器串联,若使电流不小于,则总电阻不大于由于则不大于。由题甲图可看出,当时,温度,即温度不低于。12、D B F 4.6 1.8 A D 1.49 1.05 【解析】(1)12测电动势力约4.5V的电源电动势与内阻时,由于有定值电阻的存在,电路中的最大电流为AA如果用量程为3A的电流表,则读数误差太大,因此,电流表应选B;测电动势约4.5V的电源电动势与内阻时,电路最小电阻为=7.5考虑电源内阻、滑动变阻器电阻,故定值电阻应选D;3为方便实验操作,滑动变阻器应选

26、F;45由表达式U=-5.8I+4.6根据闭合电路欧姆定律有联立解得电源电动势为E=4.6V,内阻r=1.8,6由电路图可知,电压 表的分流作用会造成实验误差,故A符合题意,BCDE不符合题意;故选A;(2)7用图丙所示电路测电动势与内阻,定值电阻适当小一点,实验误差小,因些定值电阻应选D;89由电路图可知,K1断开,K2闭合,电压表示数为电流电动势,电压表示数为1.49V,即电源乙电动势为E=1.49V;K1、K2均闭合,电压表示数为1.8V,电压表测路端电压,此时电路电流为A=0.295A电源内阻为1.05四、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

27、字说明、方程式和演算步骤。13、 (1)0.75(2)2m/s2【解析】(1)当F等于18N时,加速度为a0。对整体由平衡条件:F(Mm)gsin代入数据解得Mm3kg当F大于18N时,根据牛顿第二定律得FMgsinmgcosMa长木板的加速度aFgsin知图线的斜率k1截距b-gsin-18解得M1kg,m2kg,0.75(2)当拉力F20N时,代入长木板的加速度aFgsin解得长木板的加速度为a12m/s214、(1)0.1(2)0.75s(3)一共可以碰撞2次【解析】方法一:解:(1)碰后A向左减速,B向右减速,由图像得:由牛顿第二定律:求得(2)由牛顿第二定:A减速到0后,向右继续加速

28、,最后与B共速 由:求得:,此过程中,A向左移动的距离为:之后A与B一起向右匀速运动,时间:所以一共用的时间: ;(3)A第1次与挡板P相碰,到第2次相碰的过程内,假设第3次碰撞前,A与B不分离,A第2次与挡板P相碰后到第3次相碰的过程内,求得:由于:所以一共可以碰撞2次。方法二:解:(1)碰后A向左减速,B向右减速,由图像得:由牛顿第二定律:求得;(2)碰后B向右减速,A向左减速到0后,向右继续加速,最后与B共速,由动量守恒定律可得:解得:此过程,对B由动量定理得:解得:对A由动能定理:求得:此后A、B一起向右匀速运动的时间:所以一共用的时间:(3)A第1次与挡板P碰撞后到共速的过程中,对整

29、个系统,由能量守恒:假设第3次碰撞前,A与B不分离,A第2次与挡板P相碰后到共速的过程中,由动量守恒:由能量守恒:解得:由于,所以一共可以碰撞2次。15、 (1)19.5J(2)6.75J(3)R=1.25m时水平位移最大为x=5m【解析】(1)对m1和m2弹开过程,取向左为正方向,由动量守恒定律有:0=m1v1-m2v2解得 v1=10m/s剪断细绳前弹簧的弹性势能为:解得Ep=19.5J(2)设m2向右减速运动的最大距离为x,由动能定理得:-m2gx=0-m2v22解得 x=3mL=4m则m2先向右减速至速度为零,向左加速至速度为v0=1.5m/s,然后向左匀速运动,直至离开传送带。设小物体m2滑上传送带到第一次滑离传送带的所用时间为t。取向左为正方向。根据动量定理得:m2gt=m2v0-(-m2v2)解得:t=3s该过程皮带运动的距离为:x带=v0t=4.5m故为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能为:E=m2gx带解得:E=6.75J(3)设竖直光滑轨道AC的半径为R时小物体m1平抛的水平位移最大为x。从A到C由机械能守恒定律得:由平抛运动的规律有:x=vCt1联立整理得根据数学知识知当4R=10-4R即R =1.25m时,水平位移最大为x=5m

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