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文檔簡介
2023學年高考物理模擬試卷注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,斜面固定在水平面上,斜面上一個物塊在沿斜面向下拉力F1作用下勻速下滑,某時刻在物塊上再施加一個豎直向下的恒力F2,則之后較短的一段時間內物塊的運動狀態是()A.仍勻速下滑 B.勻加速下滑C.勻減速下滑 D.不確定,這與接觸面摩擦系數的大小有關2、如圖所示,圖甲為一簡諧橫波在t=0.10s時的波形圖,P是平衡位置在x=0.5m處的質點,Q是平衡位置在x=2m處的質點;圖乙為質點Q的振動圖象。下列說法正確的是()A.這列波沿x軸正方向傳播 B.這列波的傳播速度為2m/sC.t=0.15s,P的加速度方向與速度方向相同 D.從t=0.10s到t=0.15s,P通過的路程為10cm3、如圖所示,n匝矩形閉合導線框ABCD處于磁感應強度大小為B的水平勻強磁場中,線框面積為S,電阻不計.線框繞垂直于磁場的軸OO′以角速度ω勻速轉動,并與理想變壓器原線圈相連,變壓器副線圈接入一只額定電壓為U的燈泡,燈泡正常發光.從線圈通過中性面開始計時,下列說法正確的是()A.圖示位置穿過線框的磁通量變化率最大B.燈泡中的電流方向每秒改變次C.線框中產生感應電動勢的表達式為e=nBSωsinωtD.變壓器原、副線圈匝數之比為4、如圖所示,由絕緣輕桿構成的正方形ABCD位于豎直平面內,其中AB邊位于水平方向,頂點處分別固定一個帶電小球。其中A、B處小球質量均為m,電荷量均為2q(q>0);C、D處小球質量均為2m,電荷量均為q。空間存在著沿DB方向的勻強電場,在圖示平面內,讓正方形繞其中心O順時針方向旋轉90°,則四個小球所構成的系統()A.電勢能增加,重力勢能增加B.電勢能不變,重力勢能不變C.電勢能減小,重力勢能減小D.電勢能不變,重力勢能增加5、甲、乙兩球質量分別為m1、m2,從不同高度由靜止釋放,如圖a所示。甲、乙兩球的v-t圖象分別如圖b中的①、②所示。球下落過程所受空氣阻力大小f滿足f=kv(v為球的速率,k為常數),t2時刻兩球第二次相遇。落地前,兩球的速度都已達到各自的穩定值v1、v2。下列判斷不正確的是()A.B.乙球釋放的位置高C.兩球釋放瞬間,甲球的加速度較大D.兩球第一次相遇的時刻在t1時刻之前6、將一個小木塊和一個小鋼珠分別以不同的速度,豎直向上拋出,若小木塊受到的空氣阻力大小跟速度大小成正比,即(其中為常數),小鋼珠的阻力忽略不計,關于兩物體運動的圖象正確的是(取向上為正方向)()A. B.C. D.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,兩塊半徑均為R的半圓形玻璃磚正對放置,折射率均為n=;沿豎直方向的兩條直徑BC、B′C′相互平行,一束單色光正對圓心O從A點射入左側半圓形玻璃磚,知∠AOB=60°。若不考慮光在各個界面的二次反射,下列說法正確的是()A.減小∠AOB,光線可能在BC面發生全反射B.BC、B′C′間距大小與光線能否從右半圓形玻璃磚右側射出無關C.如果BC、B′C′間距大于,光線不能從右半圓形玻璃磚右側射出D.如果BC、B′C′間距等于,光線穿過兩個半圓形玻璃磚的總偏折角為15°8、在研究光電效應現象時,用到了下面的裝置和圖像。以下描述正確的是()A.圖甲中,弧光燈照射鋅板,驗電器的錫箔張開,由此說明鋅板帶正電B.圖乙中,向右移動滑片,微安表讀數變小,可以測量遏止電壓C.圖乙中,可以研究單位時間發射的光電子數與照射光的強度的關系D.圖丙中,強、弱黃光的圖像交于U軸同一點,說明光電子最大初動能與光的強度無關9、有四個完全相同的燈泡連接在理想變壓器的原、副線圈中,如圖所示。若開關接在位置1時,四個燈泡發光亮度相同;若將開關接在位置2時,燈泡均未燒壞。下列說法正確的是()A.該變壓器是降壓變壓器,原、副線圈匝數之比為3∶1B.該變壓器是升壓變壓器,原、副線圈匝數之比為1∶3C.開關接在位置2時,副線圈中的燈泡發光亮度均減弱D.開關接在位置2時,副線圈中的燈泡發光亮度均加強10、下列有關光學現象的說法正確的是________。A.光從光密介質射入光疏介質,若入射角大于臨界角,則一定發生全反射B.光從光密介質射人光疏介質,其頻率不變,傳播速度變小C.光的干涉,衍射現象證明了光具有波動性D.做雙縫干涉實驗時,用紅光替代紫光,相鄰明條紋間距變小E.頻率相同、相位差恒定的兩列波相遇后能產生穩定的干涉條紋三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)學習了“測量電源的電動勢和內阻”后,物理課外活動小組設計了如圖甲所示的實驗電路,電路中電源電動勢用E,內阻用r表示。(1)若閉合電鍵S1,將單刀雙擲電鍵S2擲向a,改變電阻箱R的阻值得到一系列的電壓表的讀數U,處理數據得到圖像如圖乙所示,寫出關系式___。(不考慮電表內阻的影響)(2)若斷開S1,將單刀雙擲電鍵S2擲向b,改變電阻箱R的阻值得到一系列的電流表的讀數I,處理數據得到圖像如圖丙所示,寫出關系式___。(不考慮電表內阻的影響)(3)課外小組的同學們對圖像進行了誤差分析,發現將兩個圖像綜合起來利用,完全可以避免由于電壓表分流和電流表分壓帶來的系統誤差。已知圖像乙和丙縱軸截距分別為b1、b2,斜率分別為k1、k2。則電源的電動勢E=____,內阻r=____。(4)不同小組的同學用不同的電池組(均由同一規格的兩節干電池串聯而成),按照(1)中操作完成了上述的實驗后,發現不同組的電池組的電動勢基本相同,只是內電阻差異較大。同學們選擇了內電阻差異較大的甲、乙兩個電池組繼續進一步探究,對電池組的輸出功率P隨外電阻R變化的關系,以及電池組的輸出功率P隨路端電壓U變化的關系進行了猜想,并分別畫出了如圖丁所示的P—R和P—U圖像。若已知甲電池組的內電阻較大,則下列各圖中可能正確的是____(選填選項的字母)。A.B.C.D.12.(12分)用圖甲所示的裝置測量當地的重力加速度。將金屬小球從一定高度由靜止釋放,在小球自由下落通過的軌跡上的合適位置固定一個光電門,能自動記錄小球通過光電門的時間,因小球經過光電門的時間很短,通過的過程近似認為小球的速度不變。實驗中測量的物理量有:A.小球的直徑d;B.小球運動至光電門處下落的高度h;C.小球擋住光電門的時間t。請依據實驗要求,完成下列填空。(前兩個小題用測得的物理量的原字母表示)(1)小球經過光電門的速度________;(2)當地的重力加速度為________;(3)用游標卡尺測量金屬球的直徑如圖乙所示,小球的直徑為________。若實驗中還測得,。則重力加速度________。(計算結果保留1位小數)四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,光滑水平地面上方ABCD區域存在互相垂直的勻強磁場和勻強電場,電場強度E=1×106N/C,方向豎直向上,AD距離為1m,CD高度為1m,一厚度不計的絕緣長木板其右端距B點1m,木板質量M=1kg,在木板右端放有一帶電量q=+1×10-6C的小鐵塊(可視為質點),其質量m=0.1kg,小鐵塊與木板間動摩擦因數μ=0.4,現對長木板施加一水平向右的恒力F1=11.4N,作用1s后撤去恒力,g取10m/s1.(1)求前1s小鐵塊的加速度大小am,長木板加速度大小aM;(1)要使小鐵塊最終回到長木板上且不與長木板發生碰撞,求磁感強度B的最小值;(3)在t=1s時再給長木板施加一個水平向左的力F1,滿足(1)條件下,要使小鐵塊回到長木板時恰能相對長木板靜止,求木板的最小長度(計算過程π取3.14).14.(16分)高空雜技表演中,固定在同一懸點的兩根長均為L的輕繩分別系著男、女演員,他們在同一豎直面內先后從不同高度相向無初速擺下,在最低點相擁后,恰能一起擺到男演員的出發點。已知男、女演員質量分別為M、m,女演員的出發點與最低點的高度差為,重力加速度為g,不計空氣阻力,男、女演員均視為質點(1)求女演員剛擺到最低點時對繩的拉力大小;(2)若兩人接著從男演員的出發點一起無初速擺下,到達最低點時男演員推開女演員,為了使女演員恰能回到其最初出發點,男演員應對女演員做多少功?15.(12分)如圖所示,質量M=2kg的滑塊套在光滑的水平軌道上,質量m=1kg的小球通過長L=0.5m的輕質細桿與滑塊上的光滑軸O連接,小球和輕桿可在豎直平面內繞O軸自由轉動,開始輕桿處于水平狀態,現給小球一個豎直向上的初速度="4"m/s,g取10.(1)若鎖定滑塊,試求小球通過最高點P時對輕桿的作用力大小和方向.(2)若解除對滑塊的鎖定,試求小球通過最高點時的速度大小.(3)在滿足(2)的條件下,試求小球擊中滑塊右側軌道位置點與小球起始位置點間的距離.
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】
設物塊與斜面間的動摩擦因數為μ,斜面傾角為θ,以物體為研究對象進行受力分析如圖所示:沿斜面方向根據共點力的平衡條件可得:F1+mgsinθ=μmgcosθ所以μtanθ;當物塊上再施加一個豎直向下的恒力F2,則有:F2sinθμF2cosθ所以某時刻在物塊上再施加一個豎直向下的恒力F2后,物塊將勻減速下滑,故ABD錯誤、C正確。故選C。2、C【解析】
A.分析振動圖像,由乙圖讀出,在t=0.10s時Q點的速度方向沿y軸負方向,根據波動規律結合圖甲可知,該波沿x軸負方向的傳播,故A錯誤;B.由甲圖讀出波長為λ=4m,由乙圖讀出周期為T=0.2s,則波速為故B錯誤;C.從t=0.10s到t=0.15s,質點P振動了,根據波動規律可知,t=0.15s時,質點P位于平衡位置上方,速度方向沿y軸負方向振動,則加速度方向沿y軸負方向,兩者方向相同,故C正確;D.在t=0.10s時質點P不在平衡位置和最大位移處,所以從t=0.10s到t=0.15s,質點P通過的路程s≠A=10cm故D錯誤。故選C。3、C【解析】圖示位置穿過線框的磁通量最大,但是磁通量的變化率為零,選項A錯誤;交流電的周期為,一個周期內電流方向改變兩次,則燈泡中的電流方向每秒改變次,選項B錯誤;交流電的電動勢最大值:Em=nBSω,則線框中產生感應電動勢的表達式為e=nBSωsinωt,選項C正確;交流電的有效值為,則,選項D錯誤;故選C.點睛:此題關鍵是掌握交流電的瞬時值、最大值及有效值的意義,知道它們之間的關系;掌握住理想變壓器的電壓、電流及功率之間的關系,本題即可得到解決.4、D【解析】
讓正方形繞其中心O順時針方向旋轉90°,則電場力對四個小球做總功為:則系統電勢能不變;系統重力勢能變化量:則重力勢能增加;A.電勢能增加,重力勢能增加,與結論不相符,選項A錯誤;B.電勢能不變,重力勢能不變,與結論不相符,選項B錯誤;C.電勢能減小,重力勢能減小,與結論不相符,選項C錯誤;D.電勢能不變,重力勢能增加,與結論相符,選項D正確;故選D.5、C【解析】
A.兩球穩定時均做勻速直線運動,則有kv=mg得所以有由圖知,故,A正確,不符合題意;B.v-t圖象與時間軸圍成的面積表示物體通過的位移,由圖可知,0~t2時間內,乙球下降的高度較大,而t2時刻兩球第二次相遇,所以乙球釋放的位置高,故B正確,不符合題意;C.兩球釋放瞬間v=0,此時空氣阻力f=0,兩球均只受重力,加速度均為重力加速度g,故C錯誤,符合題意;D.在t1~t2時間內,甲球下落的高度較大,而t2時刻兩球第二次相遇,所以兩球第一次相遇的時刻在t1時刻之前,故D正確,不符合題意;故選C。6、D【解析】
小鋼珠在運動過程中只受到重力作用,所以小鋼珠的圖象為一條向下傾斜的直線,小木塊在向上運動過程中其加速度滿足隨著的減小減小,當速度減為零的瞬間加速度剛好減小到等于重力加速度,此時曲線的斜率跟斜線的斜率相同,之后小木塊下落,這個過程加速度滿足加速度繼續減小,如果高度足夠高,小鋼珠最后可能做勻速直線運動;故選D。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、AD【解析】
A.玻璃磚的臨界角為解得C=45°所以減小∠AOB,光線可能在BC面發生全反射,故A正確;D.由折射定律可得∠O′OD=45°,則OO′=O′D=,∠O′DE=120°在△O′DE中,由正弦定理可得又代入數據可得∠O′ED=30°,由折射定律可得∠FEG=45°,所以光線EF相對于光線AO偏折了15°,故D正確;BC.BC、B′C′間距越大,從右半圓圓弧出射光線的入射角就越大,可能超過臨界角,所以BC、B′C′間距大小與光線能否從右半圓形玻璃右側射出有關,且當入射角小于45°時均可從右側面射出,故BC錯誤。故選BC。8、BD【解析】
A.弧光燈照射鋅板,驗電器的錫箔張開,僅僅能說明驗電器帶電,無法判斷電性,故A錯誤;B.滑動變阻器滑片向右移動時,光電管所加反向電壓變大,光電流變小,可測量遏止電壓,故B正確;C.光電管加反向電壓,無法判定光電子數與光的強度關系,故C錯誤;D.圖丙中,強黃光和弱黃光的圖像交于U軸同一點,說明遏止電壓與光的強度無關,根據因此也說明光電子最大初動能與光的強度無關,故D正確。故選BD。9、AD【解析】
AB.四個燈泡發光程度相同,所以原線圈電流與副線圈電流之比為1:3,根據可知該變壓器是降壓變壓器,原副線圈匝數比為3:1,故A正確,B錯誤;CD.接到2位置,原線圈電壓變大,根據電壓與匝數的關系可知副線圈電壓變大,所以副線圈中的燈泡的電流變大,發光亮度均加強,故D正確,C錯誤。故選AD。10、ACE【解析】
A.發生全發射的條件是,光從光密介質射入光疏介質,且入射角大于或等于臨界角,故A正確;B.光從光密介質射到光疏介質,頻率不變,根據可知,折射率減小,所以速度增大,故B錯誤;C.光的衍射和干涉是波獨有的現象,所以可以說明光具有波動性,故C正確;D.紅光的波長大于紫光,根據條紋間距公式可知紅光的條紋間距大于紫光,故D錯誤;E.兩列波發生穩定的干涉現象的條件是頻率相同,相位差恒定,故E正確。故選ACE。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、BC【解析】
(1)[1]若閉合電鍵S1,將單刀雙擲電鍵S2擲向a,改變電阻箱R的阻值得到一系列的電壓表的讀數U,根據閉合電路歐姆定律可知則(2)[2]根據閉合電路歐姆定律變形得到與R的關系式,(3)[3][4]由題圖所示電路圖可知,利用伏阻法時,由于電壓表的分流作用,通過電源的電流大于,這是造成系統誤差的原因。若考慮通過電壓表的電流,則表達式為則則利用安阻法時,考慮電流表內阻,可得則圖丙中圖像的斜率的倒數等于電源的電動勢E。那么根據,可得,(4)[5]AB.根據電源的輸出規律可知,當內外電阻相等時輸出功率最大,當外電阻大于內電阻時,隨著外電阻的增大,輸出功率將越來越小,又由可知,電動勢相同,內阻越小,最大輸出功率越大,甲的電阻大于乙的電阻,所以乙的最大功率大于甲的最大功率,故A錯誤,B正確。CD.當內、外電阻相等時,輸出功率最大,此時輸出電壓為電動勢的一半,且電池組乙的輸出功率比甲的大,而當外電路斷開時,路端電壓等于電源的電動勢,此時輸出功率為零,故C正確,D錯誤。故選BC。12、1.239.4【解析】
(1)[1]小球經過光電門的位移大小為小球直徑d,運動時間為t,則速度為(2)[2]小球下落至光電門的過程有解得(3)[3]游標卡尺的主尺讀數為,游標尺的第3條刻線與主尺的某刻線對齊,則游標卡尺讀數為,則測量值為[4]在式中代入相關數據得四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)4m/s1;6m/s1;(1);(3)6.915m【解析】
(1)當F作用在長木板上時,對小鐵塊由牛頓第二定律:,解得:對長木板:代入數據解得:(1)由于,此后小鐵塊進入復合場做勻速圓周運動(如圖所示),當,鐵塊必定會與木板碰撞,當時有可能不會相撞,但B不是最小值,因此要使得小鐵塊與長木板不發生碰撞,其圓周運動半徑r=1m,此時對應的磁場強度最小根據:速度關系為:聯立解得:(3)長木板運動1s末位移為:速度關系為:小鐵塊運動1s末位移:撤去
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