湖南省2023届高三物理预测卷(一)(Word版附答案)
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这是一份湖南省2023届高三物理预测卷(一)(Word版附答案),共8页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
2023届高三湖南高考物理预测卷(一)一、单项选择题1. 人类在研究光、原子结构及核能利用等方面经历了漫长的过程,我国在相关研究领域虽然起步较晚,但是近年对核能的开发与利用却走在了世界的前列,有关原子的相关知识,下列正确的是( )A. 卢瑟福最先发现电子,并提出了原子的核式结构学说B. 光电效应和康普顿效应都能说明光子具有粒子性,且前者可说明光子具有能量,后者除证明光子具有能量,还可证明光子具有动量C. 原子核发生β衰变时,产生的β射线本质是高速电子流,因核内没有电子,所以β射线是核外电子逸出原子形成的D. 贝克勒尔通过对天然放射性的研究,发现原子核是由质子和中子组成的2. 如图所示,在倾角为的光滑固定斜面上有两个用轻弹簧连接的物块A和B,它们的质量分别为m和2m,弹簧的劲度系数为k,在外力F的作用下系统处于静止状态。已知弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为,则( )A. 外力F的大小为B. 弹簧形变量为C. 若外力F的大小变为,当A、B相对静止时,弹簧弹力的大小为D. 若外力F的大小变为,当A、B相对静止时,突然撤去外力F的瞬间,物块B的加速度大小为 3、一电中性微粒静止在垂直纸面向里的匀强磁场中,在某一时刻突然分裂成a、b和c三个微粒,a和b在磁场中做半径相等的匀速圆周运动,环绕方向如图所示,c未在图中标出。仅考虑磁场对带电微粒的作用力,下列说法正确的是( )A.a带负电荷 B.a、b的比荷相等C.c带负电荷 D.a和b的动量大小一定相等4、跳台滑雪是一种勇敢者的滑雪运动。图甲为某跳台滑雪运动员从跳台a(长度可忽略不计)处沿水平方向飞出,经在斜坡b处着陆的示意图,图乙为运动员从a到b飞行时,速度的平方随飞行时间t变化的关系图像。不计空气阻力作用,重力加速度g取,则下列说法正确的是( )A.运动员在a处的速度大小为B.斜坡的倾角为C.运动员运动到b处时速度方向与水平方向夹角为D.运动员在末时离坡面的距离最大5、一列简谐横波沿x轴正方向传播,O为波源且t=0时刻开始沿y轴负方向起振。如图所示为t=0.2s时x=0至x=4m范围内的波形图,虚线右侧的波形未画出。已知图示时刻x=2m处的质点第一次到达波峰,则下列判断中正确的是( )A.这列波的周期为0.4sB.t=0.7s末,x=10m处质点的位置坐标为(10m,-10cm)C.t=0.7s末,x=12m处的质点正经过平衡位置向上运动D.t=0.3s末,x=24m处的质点加速度最大且沿y轴正方向6.某行星周围的卫星绕其做圆周运动的轨道半径r与运行周期T的关系如图所示。行星的半径为R0,万有引力常量为G,图中a、b为已知量。下列说法正确的是( )A.绕该行星表面运行卫星的周期为 B.该行星的质量为C.该行星的密度为 D.该行星表面的重力加速度为7.如图甲所示,在光滑水平面上的轻质弹簧一端固定,物体A以速度v0向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为x;现让该弹簧一端连接另一质量为m的物体B(如图乙所示),静止在光滑水平面上。物体A以2v0的速度向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为x。已知整个过程弹簧处于弹性限度内,则( )A. 物体A的质量为2mB. 物体A的质量为6mC. 弹簧压缩量为最大值x时的弹性势能为D. 弹簧重新恢复原长时,物体B的动量大小为二、多项选择题8. 如图所示,半径为R的半圆形玻璃砖AB面水平,O为圆心。一束单色光与水平面成30°角照射到AB面上的D点,D为OA中点,折射光线刚好照射到圆弧最低点C,光线在C点折射后照射到地面上的M点(图中未画出),将入射点从D点移到O点,保持入射方向不变,最终光线也照射到地面上的M点,已知光在真空中的传播速度为c,不考虑光在圆弧面上的反射,则( )A. 玻璃砖对光的折射率为B. C点离地面的高度为C. C点离地面的高度为D. 光从D点入射时,光在玻璃砖中传播的时间为9、将小球以某一初速度从地面竖直向上抛出,取地面为零势能面,小球在上升过程中的动能,重力势能与其上升高度h间的关系分别如图中两直线所示,取,下列说法正确的是( )A.小球受到的阻力(不包括重力)大小为0.25NB.小球的质量为0.2kgC.小球动能与重力势能相等时的高度为 mD.小球上升到2m时,动能与重力势能之差为0.5J10、如图所示,方向竖直向下的匀强磁场中有两根位于同一水平面内的足够长的平行金属导轨,两相同的光滑导体棒ab、cd静止在导轨上,t=0时刻,棒ab以初速度v0向右滑动, 运动过程中,ab、cd始终与导轨垂直并接触良好,两者速度分别用v1、v2表示,ab棒所受安培力大小用FA表示,如下图所示的图像中可能正确的是 ( ) 11、有一轻杆固定于竖直墙壁上的O点,另一端固定一轻滑轮,一足够长的细绳一端挂一质量为m的物体,跨过定滑轮后另一端固定于竖直墙壁上的B点,初始时物体处于静止状态,OB两点间的距离等于A、B两点间的距离,设AB与竖直墙壁的夹角为θ,不计滑轮与细绳的摩擦,下列说法正确的是( )A.系统平衡时杆对滑轮的力一定沿杆的方向B.若增大杆长OA,O与B位置不变且保持OB=AB,使角θ增大,则杆对滑轮弹力的方向将偏离OA杆C.若保持点的位置不变,将绳子的固定点点向上移动,则杆对滑轮的弹力变大D.若保持AB与竖直墙壁的夹角θ不变,将轻杆的固定点O向下移动,则杆对滑轮弹力的方向不变三、实验题12、某同学利用如图甲所示的装置来验证机械能守恒定律,图中A、B为两个光电门。(1)该同学首先利用20分度的游标卡尺测量小球的直径d,测量结果如图乙所示,则d=________cm;(2)让小球从光电门A上方某一高度处自由下落,计时装置测出小球通过光电门A、B的挡光时间tA、tB,已知当地的重力加速度为g,用刻度尺测量出光电门A、B间的距离h,则只需比较________与________是否相等就可以验证小球下落过程中机械能是否守恒;(用题目中涉及的物理量符号来表示)(3)该同学的实验操作均正确,经过多次测量发现,(2)中需要验证的两个数值总是存在一定的误差,产生这种误差的主要原因是__________________。现要用如图甲所示的电路图来测量某一电压表V的内阻.给定的器材有:待测电压表V(量程2 V,内阻约为4 kΩ);电流表A(量程1.2 mA,内阻约500 Ω);直流电源E(电动势约2.4 V,内阻不计);滑动变阻器R0(最大阻值20 Ω);定值电阻R(3个:阻值分别为2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ);开关S及导线若干.要求测量时两电表指针偏转均超过其量程的一半.(1)定值电阻R应该选用的电阻阻值为________ kΩ;(2)根据图甲的测量电路原理图,用笔画线代替导线,在图乙所给的实物图上连线;(3)根据图甲的测量电路原理图,开关S闭合前,滑动变阻器的滑动端应滑动到最________端(选填“左”或“右”);(4)电路接通后,把滑动变阻器的滑动端滑动到某一位置,若此时电压表读数为U,电流表读数为I,则电压表内阻RV=________.四、计算题14、如图所示,两端封闭的粗细均匀且导热性能良好的玻璃管放置在水平桌面上,玻璃管长度为3L(单位:cm),玻璃管内由长度为L(单位:cm)的水银柱将管内的理想气体分成左右两部分,稳定时两部分气体长度相同,左右两部分气体的压强均为H cmHg。现在外力作用下使玻璃管沿水平桌面向右做匀加速直线运动,玻璃管中左侧的气柱长度变为原来的一半,重力加速度为g,求玻璃管运动的加速度a的大小。 15. 如图所示,粗糙水平面上静止放置一质量为2m的木板,在木板上右端静置一质量为m的小滑块.一可视为质点、质量为2m的小朋友荡秋千,从A点由静止出发绕O点下摆,当摆到最低点B时,小朋友在极短时间内用脚水平蹬踏木板的左端,然后自己刚好能回到A点.已知秋千的摆绳长为L,质量不计,AO与竖直方向的夹角为60°.小滑块与木板之间、木板与水平面间的动摩擦因数都是,重力加速度为g.求:(1)秋千摆到最低点B,小朋友未蹬踏木板时秋干摆绳的拉力大小;(2)小朋友蹬踏木板过程中,小朋友做功大小;(3)若小滑块不从木板上滑下,木板至少应为多长. 16、如图所示,在竖直平面xOy内存在大小、方向未知的匀强电场。一质量为m的小球从y轴上P点以水平速度v进入第一象限,速度方向沿x轴正方向,经过x轴上Q点时的速度大小也为v,方向与x轴夹角为37°。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度大小为g。不计空气阻力,小球从P点运动到Q点的过程中,求:(1)水平位移与竖直位移的大小之比.(2)速度的最小值.(3)所受电场力的最小值 参考答案1234567891011BDCDBCCBDADBCAD12、0.885 gh (-) 小球下落过程中受到空气阻力的影响 【解析】(1)[1]根据游标卡尺的读数规则可知,小球的直径为(2)[2][3]小球从A到B,重力势能减少了mgh,动能增加了m(-) 因此,要验证机械能是否守恒,只需比较gh与(-) 是否相等即可(3)[4]小球下落过程中,受到空气阻力的作用,造成机械能损失,所以总是存在一定的误差。13、【答案】 (1)2 (2)见解析 (3)左 (4)【解析】 (1)假设电压表示数为1 V,由题意可得+>0.6 mA,解得R<2.86 kΩ故电阻R应该选用的阻值为2 kΩ.(2)实物图如图所示(3)为避免电流表、电压表在开关S闭合时示数超出量程,闭合开关S前,滑动变阻器的滑动端应滑动到最左端.(4)据部分电路欧姆定律可得,电压表内阻为RV== 14、【解析】设玻璃管的横截面积为S,静止时左右两侧的气体压强 ,体积 运动时,设左侧气体的压强为,右侧气体的压强由题意知左右两部分气体的体积 ,对左侧气体由玻意耳定律知 解得 对右侧气体由玻意耳定律知 解得 对水银柱由牛顿第二定律知 即 解得 15、(1)4mg (2) (3)【解析】(1)小朋友从A点下摆到B点,只有重力做功,机械能守恒.设到达B点的速度大小为v0,则由机械能守恒定律有:绳子拉力设为T,由受力分析和圆周运动知识有: 解得:T=4mg(2)由题意知,小朋友蹬踏木板后速度大小不变,方向向左由动量守恒定律得:2mv0=-2mv0+2mv1 得木板的速度:小朋友做功大小:(3)由牛顿第二定律得:小滑块的加速度:木板的加速度:当二者速度相等后,由于整体的加速度等于滑块的最大加速度,所以此后二者保持相对静止,设此过程经过的时间为t,由速度关系得:v1-a板t=a块t此过程木板的位移: 滑块的位移:小滑块不从木板上滑下,木板至少应为:x=x板-x块 解得:16、(1)小球水平方向做匀减速运动,竖直方向做匀加速运动,则:小球水平分位移为小球竖直分位移为 , 解得 = (2)小球在空中做类斜抛运动,电场力与重力的合力与PQ连线垂直,可以将该运动分解为沿PQ方向的匀速直线运动与沿与PQ连线垂直的匀变速直线运动,当速度与PQ方向平行时,小球的速度最小。设PQ与水平方向的夹角为θ,则: ==(3)电场力与重力的合力与PQ连线垂直 ,斜向左下方, 重力大小和方向不变,所以当电场力与合力垂直时,电场力最小,则:F电=mg
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