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文檔簡介
2023年高考物理模擬試卷請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規定答題。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、有一變化的勻強磁場與圖甲所示的圓形線圈平面垂直。規定磁場方向向里為正方向,從經流向為電流的正方向。已知中的感應電流隨時間變化的圖象如圖乙,則磁場的變化規律可能與下圖中一致的是()A. B.C. D.2、如圖所示,固定在水平地面上的物體A,左側是圓弧面,右側是傾角為θ的斜面,一根輕繩跨過物體A頂點上的小滑輪,繩兩端分別系有質量為m1、m2的小球,當兩球靜止時,小球m1與圓心連線跟水平方向的夾角也為θ,不計一切摩擦,則m1、m2之間的關系是()A.m1=m2 B. C.m1=m2tanθ D.m1=m2cosθ3、一半徑為R的球形行星自轉周期為T,其同步衛星距離行星表面的高度為3R,則在該行星表面繞其做勻速圓周運動的衛星線速度大小為()A. B. C. D.4、下列說法正確的是A.布朗運動是在顯微鏡中看到的液體分子的無規則運動B.氣體溫度不變,運動速度越大,其內能越大C.溫度降低物體內每個分子動能一定減小D.用活塞壓縮氣缸里空氣,對空氣做功4.5×105J,空氣內能增加了3.5×105J,則空氣向外界放出熱量1×105J5、如圖甲所示,理想變壓器原、副線圈匝數比為11:1,原線圈接入如圖乙所示的正弦式交變電流,A、V均為理想電表,二極管D正向電阻為零,反向電阻無窮大,R是定值電阻,L是燈泡,Rt是熱敏電阻(電阻隨溫度升高而減小)。以下說法正確的是()A.交變電流的頻率為100HzB.電壓表的示數為10VC.當溫度升高時,燈泡L變亮D.當溫度降低時,理想變壓器輸入功率增大6、甲、乙兩車在平直公路上同向行駛,其v-t圖像如圖所示。已知兩車在t=3s時并排行駛,則()A.在t=1s時,甲車在乙車后B.在t=0時,甲車在乙車前7.5mC.兩車另一次并排行駛的時刻是t=2sD.甲、乙車兩次并排行駛的位置之間沿公路方向的距離為45m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,絕緣材料制成的半徑為R的內壁光滑圓軌道,豎直放置在水平地面上且左右恰被光滑擋板擋住,圓心O點固定著電荷量為Q的場源點電荷.一電荷量為q、可視為質點的帶電小球沿軌道內壁做圓周運動,當小球運動到最高點A時,地面對軌道的彈力恰好為零.若軌道與小球的質量均為,,忽略小球的電荷對Q形成的電場的影響,重力加速度為g,靜電力常量為.下列說法中正確的是()A.軌道內壁的電場強度處處相同B.軌道內壁的電勢處處相等C.運動到與圓心等高的B點時,小球對軌道的壓力大小為D.運動到最低點C時,小球對軌道的壓力大小為8、一列簡諧橫波沿x軸正方向傳播,t=0時刻剛好傳到E點,且A點在波峰,B、C、D也是波上質點,波形如圖(a)所示;質點C的振動圖像如圖(b)所示。在x軸正方向E有一能接收簡諧橫波信號的接收器(圖中未畫出)以5m/s的速度向x軸正方向運動。下列說法正確的是。A.波速是10m/sB.t=0.05s時刻,B點在波谷C.C、D兩點振動的相位差是πD.簡諧橫波波源起振方向沿y軸負方向E.接收器接收到的波的頻率比波源振動頻率小9、在用單擺測定重力加速度的實驗中,為了減小測量誤差,下列措施正確的有()A.對于相同半徑的木球和鐵球,選用鐵球B.單擺的擺角從原來的改變為C.測量擺球振動周期時,選取最高點作為計時的起、終點位置D.在測量單擺的周期時,防止出現“圓錐擺”E.測量擺長時,單擺在懸掛狀態下擺線長加上擺球的半徑作為擺長10、某電場在x軸上各點的場強方向沿x軸方向,規定場強沿x軸正方向為正,若場強E隨位移坐標x變化規律如圖,x1點與x3點的縱坐標相同,圖線關于O點對稱,則()A.O點的電勢最低 B.-x2點的電勢最高C.若電子從-x2點運動到x2點,則此過程中電場力對電子做的總功為零 D.若電子從x1點運動到x3點,則此過程中電場力對電子做的總功為零三、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)如圖所示,在測量玻璃折射率的實驗中,兩位同學先把方格紙固定在木板上。再把玻璃磚放在方格紙上,并確定a和b為玻璃磚的上下界面的位置。在玻璃磚的一刻插上兩枚大頭針和,再從玻璃磚的另一側插上大頭針和。請完成以下實驗步驟:(1)下列操作步驟正確的是__________;(填正確答案標號)A.插上大頭針,使擋住的像B.插上大頭針,使擋住、的像C.插上大頭針,使擋住的像D.插上大頭針,使擋住和、的像(2)正確完成上述操作后,在紙上標出大頭針、的位置(圖中已標出),在圖中作出完整的光路圖;(____)(3)利用光路圖計算此玻璃磚的折射率__________。12.(12分)某同學改裝和校準電壓表的電路如圖所示,圖中虛線框內是電壓表的改裝電路所用電池的電動勢為,內阻為(均保持不變)。(1)已知表頭G滿偏電流為,表頭上標記的內阻值為和是定值電阻,利用和表頭構成量程為的電流表,然后再將其改裝為兩個量程的電壓表。若使用兩個接線柱,電壓表的量程為;若使用兩個接線柱,電壓表的量程為。則定值電阻的阻值為_________,_____,______。(2)用量程為,內阻為的標準電壓表對改裝表擋的不同刻度進行校準。滑動變阻器有兩種規格,最大阻值分別為和。為了方便實驗中調節電壓,圖中應選用最大阻值為______的滑動變阻器。校準時,在閉合開關前,滑動變阻器的滑片應靠近端______(填“”或“”)。(3)在擋校對電路中,開關全部閉合,在保證電路安全前提下讓滑片從端緩慢向端滑動的過程中,表頭的示數_________,電源的輸出功率_______,電源的效率_______(填變化情況)。(4)若表頭上標記的內阻值不準,表頭內阻的真實值小于,則改裝后電壓表的讀數比標準電壓表的讀數__________(填“偏大”或“編小”)。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,用同種材料制成的傾角θ的斜面和水平軌道固定不動.小物塊與軌道間動摩擦因數μ,從斜面上A點靜止開始下滑,不考慮在斜面和水平面交界處的能量損失.(1)若已知小物塊至停止滑行的總路程為s,求小物塊運動過程中的最大速度vm(2)若已知μ=0.1.小物塊在斜面上運動時間為1s,在水平面上接著運動0.2s后速度為vt,這一過程平均速率m/s.求vt的值.(本小題中g=10m/s2)14.(16分)真空中有如圖所示的周期性交變磁場,設磁感應強度B垂直紙面向里為正方向,B0=1T,t0=π×l0-5s,k為正整數。某直角坐標系原點O處有一粒子源,在t=0時刻沿x軸正方向發射速度為v0=103m/s的正點電荷,比荷=1×l06C/kg,不計粒子重力。(1)若k=1,求粒子在磁場中運動的軌道半徑和粒子第3次(從O點出發記為第1次)經過y軸時的時刻;(2)若k=2,求粒子在運動過程中與y軸交點坐標的最大值和最小值;(3)若t0=10-5s,則k取何值時,粒子可做周期性循環運動回到出發點?并求出循環周期的最小值Tmin和相應的k值。15.(12分)小明設計的電磁健身器的簡化裝置如圖所示,兩根平行金屬導軌相距l=0.50m,傾角θ=53°,導軌上端串接一個R=0.05Ω的電阻.在導軌間長d=0.56m的區域內,存在方向垂直導軌平面向下的勻強磁場,磁感應強度B=2.0T.質量m=4.0kg的金屬棒CD水平置于導軌上,用絕緣繩索通過定滑輪與拉桿GH相連.CD棒的初始位置與磁場區域的下邊界相距s=0.24m.一位健身者用恒力F=80N拉動GH桿,CD棒由靜止開始運動,上升過程中CD棒始終保持與導軌垂直.當CD棒到達磁場上邊界時健身者松手,觸發恢復裝置使CD棒回到初始位置(重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,不計其它電阻、摩擦力以及拉桿和繩索的質量).求:(1)CD棒進入磁場時速度v的大小;(2)CD棒進入磁場時所受的安培力FA的大小;(3)在拉升CD棒的過程中,健身者所做的功W和電阻產生的焦耳熱Q.
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、A【解析】
應用楞次定律定性分析知,內,電流為正方向,根據安培定則知磁場應正方向減小或負方向增大。內,電流為負方向,根據安培定則知磁場應正方向增大或負方向減小。設線圈面積為,則電動勢①電流②解①②式得③由圖象知兩過程中電流大小關系為④解③④式得所以A正確,BCD錯誤。故選A。2、C【解析】
設繩子對兩球的拉力大小為FT,對m2根據平衡條件得FT=m2gsinθ對m1根據平衡條件得FT=m1gcosθ聯立解得m1=m2tanθ故選C.3、D【解析】
衛星的軌道半徑r=R+3R=4R,根據線速度的計算公式可得:根據萬有引力提供向心力可得所以解得。A.,與結論不相符,選項A錯誤;B.,與結論不相符,選項B錯誤;C.,與結論不相符,選項C錯誤;D.,與結論相符,選項D正確;故選D。4、D【解析】
A、布朗運動是懸浮在液體中固體顆粒的無規則運動,不是液體分子的運動,故A錯誤;B、氣體溫度不變,則內能不變,運動速度增大說明宏觀的機械能增大,與內能無關,故B錯誤;C、溫度是分子熱運動平均動能的標志,故溫度降低了,物體內分子熱運動的平均動能降低,不是每個分子的動能都減小,故C錯誤;D、根據熱力學第一定律公式,由題意知,,,解得:,故空氣向外界放出熱量,故D正確.5、B【解析】
A.交變電流的周期T=0.02s,則頻率為,選項A錯誤;B.變壓器原線圈電壓有效值為U1,則解得U1=110V則選項B正確;C.當溫度升高時,Rt阻值減小,則次級電阻減小,因次級電壓不變,則次級電流變大,電阻R上電壓變大,則燈泡L電壓減小,則燈泡L變暗,選項C錯誤;D.當溫度降低時,Rt阻值變大,則次級電阻變大,因次級電壓不變,則次級電流變小,則理想變壓器次級功率減小,則輸入功率減小,選項D錯誤。故選B。6、B【解析】
在速度時間圖象中,圖象與坐標軸圍成面積表示位移,根據位移關系分析兩車位置關系.可結合幾何知識分析兩車另一次并排行駛的時刻.并求出兩車兩次并排行駛的位置之間沿公路方向的距離.【詳解】A.根據“面積”大小表示位移,由圖象可知,1s到3s甲、乙兩車通過的位移相等,兩車在t=3s時并排行駛,所以兩車在t=1s時也并排行駛,故A錯誤;B.由圖象可知,甲的加速度a甲=△v甲/△t甲=20/2=10m/s2;乙的加速度a乙=△v乙/△t乙=(20?10)/2=5m/s2;0至1s,甲的位移x甲=a甲t2=×10×12=5m,乙的位移x乙=v0t+a乙t2=10×1+×5×12=12.5m,△x=x乙?x甲=12.5?5=7.5m,即在t=0時,甲車在乙車前7.5m,故B正確;C.1s末甲車的速度為:v=a甲t=10×1=10m/s,乙車的速度v′=10+5×1=15m/s;1?2s時,甲的位移x1=10×1+×10×12=15m;乙的位移x2=15×1+×5×1=17.5m;在1s時兩車并聯,故2s時兩車相距2.5m,且乙在甲車的前面,故C錯誤;D.
1s末甲車的速度為:v=a甲t=10×1=10m/s,1到3s甲車的位移為:x=vt+a甲t2=10×2+×10×22=40m,即甲、乙兩車兩次并排行駛的位置之間沿公路方向的距離為40m,故D錯誤。故選:B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、BD【解析】
由點電荷的場強公式可知,場源點電荷在軌道內壁處產生的電場強度大小相等,但方向不同,A錯誤;軌道內壁上各點到場源點電荷的距離相同,電勢相等;帶電小球在A點時,帶電小球對軌道的彈力豎直向上,大小等于,軌道對帶電小球的彈力豎直向下大小為,在A點對帶電小球有,從A到B由動能定理得,在B點有,聯立解得在B點時軌道對小球的彈力為,根據牛頓第三定律可知在B點時小球對軌道的壓力大小為,則選項C錯誤;在最低點C時,設軌道時小球的彈力為,則,由A到C由動能定理有,聯立解得,根據牛頓第三定律知,運動到最低點C時,小球對軌道的壓力大小為,則選項D正確.8、ACE【解析】
A.由(a)圖可知,波長為。由(b)圖可知,周期。所以波速:故A正確。B.靠近平衡時振動速度更大,所以B點從圖示位置振動到波谷應該用大于的時間。故B錯誤。C.C、D兩點傳播相差半個波長,所以振動的相位差π,故C正確。D.因為簡諧橫波沿x軸正方向傳播,所以由質點帶動法可以判斷波源起振方向沿y軸正方向。故D錯誤。E.接收器和波源之間的距離增大,產生多普勒效應,所以接收器接收到的波的頻率比波源振動頻率小。故E正確。9、ADE【解析】
A.對于相同半徑的木球和鐵球,選擇鐵球可以忽略空氣阻力以及懸線的重力,A正確;B.單擺在擺角很小的情況下才做簡諧運動,單擺的擺角不能太大,一般不超過,B錯誤;C.為了減小測量周期時的誤差,應取擺球通過的最低點作為計時的起、終點位置,C錯誤;D.擺球做圓錐擺時周期表達式為若用算出重力加速度誤差較大,為了減小測量誤差,應防止出現“圓錐擺”,D正確;E.測量擺長時,單擺在懸掛狀態下擺線長加上擺球的半徑作為擺長,E正確。故選ADE。10、AC【解析】
A.規定場強沿x軸正方向為正,依據場強E隨位移坐標x變化規律如題目中圖所示,電場強度方向如下圖所示:根據順著電場線電勢降低,則O電勢最低,A正確;B.由上分析,可知,電勢從高到低,即為,由于點與點電勢相等,那么點的電勢不是最高,B錯誤;C.若電子從點運動到點,越過橫軸,圖像與橫軸所圍成的面積之差為零,則它們的電勢差為零,則此過程中電場力對電子做的總功為零,C正確;D.若電子從點運動到點,圖像與橫軸所圍成的面積不為零,它們的電勢差不為零,則此過程中電場力對電子做的總功也不為零,D錯誤。故選AC。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、BD【解析】
(1)[1].在玻璃磚的一側豎直插上兩枚大頭針和,確定入射光線,然后插上大頭針,使擋住,的像,再插上大頭針,使擋住和、的像,從而確定出射光線。則BD正確。(2)[2].光路圖如圖所示。(3)[3].在光路圖中構造三角形,由圖得,所以由折射定律12、1502865120050增大增大減小偏大【解析】
(1)[1]電阻與表頭G并聯,改裝成量程為的電流表,表頭滿偏電流為,此時通過電阻的電流為,由并聯分流規律可知得改裝后電流表內阻[2]將其與串聯改裝為的電壓表由歐姆定律可知,量程電壓表的內阻解得[3]再串聯改裝為量程電壓表,所分電壓為,所以(2)[4]在校準電路中,滑動變阻器采用分壓式接法,故選用最大阻值較小的滑動變阻器,即選用最大阻值為的滑動變阻器;[5]電源電動勢遠大于電壓表量程,所以閉合開關前應使滑片靠近端,使電壓表在接通電路時兩端電壓由較小值開始增大(3)[6]滑片由向滑動過程中,電壓表兩端電壓逐漸增大,通過表頭的電流增大,即示數增大[7]隨滑片由向滑動,外電路的總電阻始終大于電源內阻且逐漸減小,所以電源的輸出功率增大;[8]由可知,路端電壓隨外電路總電阻減小而減小,電源效率,所以電源的效率減小(4)[9]電壓表兩端電壓一定,若內阻值偏小,則通過表頭的電流偏大,從而造成讀數偏大的后果。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)(2)1m/s【解析】
(1)對物體在斜面上時,受力分析,由牛頓第二定律得a1==gsinθ﹣
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