《2023届黑龙江省绥化市绥棱县林业局中学高考仿真卷物理试题含解析.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届黑龙江省绥化市绥棱县林业局中学高考仿真卷物理试题含解析.pdf(17页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023 年高考物理模拟试卷 考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、如图甲,理想变压器的原、副线圈匝数比 n1:n210:1,副线圈电路接有滑动变阻器 R 和额定电压为 12V、线圈电阻为 2 的电动机 M原线圈输入的交流电压如图乙闭合开关
2、 S,电动机正常工作,电流表示数为 1A下列判断正确的是()A副线圈两端的电压有效值为22 2V B滑动变阻器 R 的接入电阻为 10 C电动机输出的机械功率为 12W D若电动机突然卡住,原线圈输入功率将变小 2、横截面为直角三角形的两个相同斜面紧靠在一起,固定在水平面上,如图所示。它们的竖直边长都是底边长的一半。现有三个小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右平抛,最后落在斜面上,其落点分别是 a、b、c。下列判断正确的是 Aa 球落在斜面上的速度方向与斜面平行 B三小球比较,落在 c 点的小球飞行时间最长 C三小球比较,落在 b 点的小球飞行过程速度变化最快 D无论小球抛出时初速度多大,落
3、到斜面上的瞬时速度都不可能与斜面垂直 3、下列说法正确的是()A阴极射线的本质是高频电磁波 B玻尔提出的原子模型,否定了卢瑟福的原子核式结构学说 C贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构 D23994Pu变成20782Pb,经历了4 次 衰变和6 次 衰变 4、一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在光滑圆锥顶上,如图所示,设小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为,细线的张力为 FT,则 FT随 2变化的图象是()A B C D 5、如图所示,重力均为 G 的两小球用等长的细绳 a、b 悬挂在 O 点,两小球之间用一根轻弹簧连接,两小球均处于静止状态,两细绳 a、b 与
4、轻弹簧 c 恰好构成正三角形。现用水平力 F 缓慢拉动右侧小球,使细绳 a 最终竖直,并保持两小球处于静止状态。下列说法正确的是()A最终状态时,水平拉力 F 等于3G B最终状态与初态相比,轻弹簧 c 的弹性势能保持不变 C最终状态与初态相比,右侧小球机械能的增加量等于弹簧弹性势能的减小量加上力 F 做的功 D最终状态与初态相比,系统的机械能增加 6、如图所示,一理想变压器原线圈匝数1500n匝,副线圈匝数2n100匝,原线圈中接一交变电源,交变电电压220 2sin100(V)ut。副线圈中接一电动机,电阻为11,电流表 2 示数为 1A。电表对电路的影响忽略不计,则()A此交流电的频率为
5、 100Hz B电压表示数为220 2V C电流表 1 示数为 0.2A D此电动机输出功率为 30W 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、如图所示,金属圆环放置在水平桌面上,一个质量为 m 的圆柱形永磁体轴线与圆环轴线重合,永磁体下端为 N 极,将永磁体由静止释放永磁体下落 h 高度到达 P 点时速度大小为 v,向下的加速度大小为 a,圆环的质量为 M,重力加速度为 g,不计空气阻力,则()A俯视看,圆环中感应电流沿逆时针方向 B永磁体下落的
6、整个过程先加速后减速,下降到某一高度时速度可能为零 C永磁体运动到 P 点时,圆环对桌面的压力大小为 Mg+mgma D永磁体运动到 P 点时,圆环中产生的焦耳热为 mgh+12mv2 8、如图,从倾角为 45的足够长斜面顶端垂直于斜面向上抛出一质量为 m 的物体(可视为质点),物体初速度大小为v,受到水平向右、大小与物体重力相等的水平风力作用,重力加速度为 g,不计空气阻力,从抛出开始计时,下列说法正确的是 A物体距斜面的最远距离为222vg B以抛出点所在水平面为零势能面,物体重力势能的最大值为24mv C经过时间2vg,物体回到斜面 D物体重力势能最大时,水平风力的瞬时功率为2mgv 9
7、、如图所示。竖直光滑杆固定不动,两根完全相同的轻质弹簧套在杆上,弹簧下端固定。形状相同的两物块 A、B 分别置于两弹簧上端但不会拴接,A 的质量大于 B 的质量。现用外力作用在物体上,使两端弹簧具有相同的压缩量。撤去外力后,两物块由静止向上运动并离开弹簧。从撤去外力到物块速度第一次减为零的过程中。弹簧始终在弹性限度之内,以地面为零势能面。下列说法正确的是()A上升过程中两物块机械能均守恒 BA 上升的最大高度小于 B 上升的最大高度 CA 物体的最大速度大于 B 物体的最大速度 DA 物体的最大加速度小于 B 物体的最大加速度 10、如图所示,在光滑水平的平行导轨 MN、HG 左端接一阻值为2
8、R的电阻0R(导轨电阻不计),两轨道之间有垂直纸面向里的匀强磁场。一电阻也为2R的金属杆,垂直两导轨放在轨道上。现让金属杆在外力作用下分别以速度 v1、v2由图中位置 1 匀速运动到位置 2,两次运动过程中杆与导轨接触良好,若两次运动的速度之比为1:2,则在这两次运动中下列说法正确的是()AR0两端的电压之比为 U1:U21:2 B回路中产生的总热量之比 Q1:Q21:4 C外力的功率之比 P1:P21:2 D通过导体横截面的电荷量 q1:q21:1 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)小明所在的课外活动小组在实验室测量
9、导线的电阻率,他们在实验室选取了一段金属丝,经过讨论他们进行了如下操作。(1)先用刻度尺测量其长度如图 l 所示,该段金属丝的长度为_ cm。(2)接着他们使用多用电表粗测金属丝的电阻,操作过程分以下三个步骤:(请填写第步操作)将红、黑表笔分别插入多用电表的“+”“-”插孔,选择电阻挡“l”;_,调整欧姆调零旋钮,_;把红、黑表笔分别与金属丝的两端相接,多用电表的示数如图 2 所示。(3)根据多用电表示数,为了减小实验误差,并在实验中获得较大的电压调节范围,应从图 3 中的四个电路中选择_电路来测量金属丝电阻,闭合开关前应将滑动变阻器的滑片 P 移至最_(填“左”或“右”)端,多次测量求平均值
10、后测得该金属丝的电阻为 5.2。A B C D (4)他们使用千分尺测量金属丝的直径,示数如图 4 所示,金属丝的直径为_mm。(5)根据以上数据可以计算出该金属丝的电阻率为=_ m(结果保留两位有效数字)。12(12 分)如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”的实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰的纸带,纸带上:两相邻计数点间有四个点没画出来已知打点计时器打点周期0.02sT,其中前348.33cm,8.95cmxx,完成以下问题:(1)打下 A 点时速度大小是_ m/s(2)若某同学甲实验时只测暈了纸带中 x3、x4的值,则小车运动的加速度计算表达式为_(用 x3、x4及
11、 T 表示)(3)某同学乙根据学过的知识,算出了几个计数点的瞬时速度,建立坐标系,画出的 v-t 图像如图所示,请你根据图像得出小车运动的加速度为_m/s2,由图可知,从开始计时的 0.3s 内,小车通过的位移大小为_ m 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,有一棱镜ABCD,90BC,75D某同学想测量其折射率,他用激光笔从BC面上的P点射入一束激光,从Q点射出时与AD面的夹角为45,Q点到BC面垂线的垂足为E,15PQE求:该棱镜的折射率 改变入射激光的方向,使激光在AD边恰好发生全
12、反射,其反射光直接到达CD边后是否会从CD边出射?请说明理由。14(16 分)如图甲,一竖直导热气缸静置于水平桌面,用销钉固定的导热活塞将气缸分隔成 A、B 两部分,每部分都密闭有一定质量的理想气体,此时 A、B 两部分气体体积相等,压强之比为2:3,拔去销钉,稳定后 A、B 两部分气体体积之比为2:1,如图乙。已知活塞的质量为 M,横截面积为 S,重力加速度为 g,外界温度保持不变,不计活塞和气缸间的摩擦,整个过程不漏气,求稳定后 B 部分气体的压强。15(12 分)质量为 1kg 的物体在水平推力 F 的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去,其运动的 vt 图象如图所示。取 g=10m
13、/s2。求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数;(2)水平推力 F 的大小;(3)物体在 10s 内克服摩擦力做的功。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、B【解析】A变压器初级电压有效值为 220V,则副线圈两端的电压有效值为 221122VnUUn 选项 A 错误;B滑动变阻器接入电阻为 222 12101MUURI 选项 B 正确;C电动机输出的机械功率为 22=1 121210WMPIUI r 出 选项 C 错误;D若电动机突然卡住,次级电流将变大,次级消耗的功率变大,则原线圈输入功率将变大,选项
14、 D 错误;故选 B.点睛:此题要注意电动机问题的能量转化关系:输出功率等于总功率与内阻上的热功率的差值;电动机被卡住后相当于纯电阻,则电路的电流会变大,电动机很快被烧毁.2、D【解析】A根据平抛运动的推论可知,设 a 球落在斜面上的速度方向与水平方向夹角为,对应处位置位移与水平方向偏转角为,即tan2tan,根据题意1tan2,所以=45,不可能与斜面平行,选项 A 错误。B根据平抛运动规律212hgt,a 球竖直方向下落距离最大,所以 a 球飞行时间最长,选项 B 错误;C三个球都做平抛运动,即速度变化快慢(加速度)均相同,选项 C 错误。D通过 A 的分析可知,a 球不可能与斜面垂直。对
15、于 b、c 点而言,竖直方向分速度 gt,水平速度 v0,假设能与斜面垂直,则 01tan2vgt 对应的竖直方向的距离为 212ygt 水平方向的距离为 01()2xv tgt t 显然这是不可能满足的,因此选项 D 正确。3、C【解析】A阴极射线的本质是高速电子流,不是高频电磁波,选项 A 错误;B玻尔提出的原子模型,成功解释了氢原子发光现象,但是没有否定卢瑟福的核式结构模型,故 B 错误。C贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构,选项 C 正确;D23994Pu变成20782Pb,经历了239207=84次 衰变,82-(94-82)=4 次 衰变,选项 D 错误。故选
16、C。4、C【解析】由题知小球未离开圆锥表面时细线与竖直方向的夹角为,用 L 表示细线长度,小球离开圆锥表面前,细线的张力为FT,圆锥对小球的支持力为 FN,根据牛顿第二定律有 FTsinFNcosm2Lsin FTcosFNsinmg 联立解得 FTmgcos2mLsin2 小球离开圆锥表面后,设细线与竖直方向的夹角为,根据牛顿第二定律有 FTsinm2Lsin 解得 FTmL2 故 C 正确。故选 C。5、D【解析】AB以左边小球为研究对象,初状态受到重力、弹簧弹力和细绳拉力,如图所示 根据平衡条件可得细绳拉力cosaGT,其中=30,则 23aGT 根据对称性可知,初状态细绳 b 的拉力大
17、小为23bGT,末状态以右边的小球为研究对象,受到重力、细绳 b 的拉力和水平方向拉力而平衡,根据图中几何关系可得 cosbGT 其中,则 23bGT 根据平衡条件可得:F=Gtan,由于弹簧的长度发生变化,轻弹簧 c 的弹性势能改变,后来三边构成的三角形不是等边三角形,故 60,则3FG,故 AB 错误。C最终状态与初态相比,根据能量守恒可知,两球机械能的增加量等于弹簧弹性势能的减小量加上力 F 做的功,而左侧小球机械能减小,故右侧小球增加量大于弹簧弹性势能的减小量加上力 F 做的功,故 C 错误;D两球和弹簧组成的系统机械能的增加量等于外力 F 做的功,由于 F 做正功,故系统机械能增加,
18、故 D 正确。故选 D。6、C【解析】A由交流电的公式知频率 10050Hz2f 故 A 错误;B原线圈电压有效值为 220V,故电压表的示数为 220V,故 B 错误;C根据电流与匝数成反比知,电流表 A1示数为 0.2A,故 C 正确;D根据电压与匝数成正比知副线圈电压为 44V P2=U2I2=441W=44W 电动机内阻消耗的功率为 P=I22R1211W11W 此电动机输出功率为 P出=P2-P=44-11=33W 故 D 错误;故选 C。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
19、不全的得 3 分,有选错的得 0 分。7、AC【解析】根据楞次定律判断感应电流的方向;可根据假设法判断磁铁下落到某高度时速度不可能为零;根据牛顿第二定律分别为磁铁和圆环列方程求解圆环对地面的压力;根据能量关系求解焦耳热。【详解】磁铁下落时,根据楞次定律可得,俯视看,圆环中感应电流沿逆时针方向,选项 A 正确;永磁体下落的整个过程,开始时速度增加,产生感应电流增加,磁铁受到向上的安培力变大,磁铁的加速度减小,根据楞次定律可知“阻碍”不是“阻止”,即磁铁的速度不可能减到零,否则安培力就是零,物体还会向下运动,选项 B 错误;永磁体运动到 P 点时,根据牛顿第二定律:mg-F安=ma;对圆环:Mg+
20、F安=N,则 N=Mg+mgma,由牛顿第三定律可知圆环对桌面的压力大小为 Mg+mgma,选项 C 正确;由能量守恒定律可得,永磁体运动到 P 点时,圆环中产生的焦耳热为 mgh-12mv2,选项 D 错误;故选 AC.【点睛】此题关键是理解楞次定律,掌握其核心“阻碍”不是“阻止”;并能用牛顿第二定律以及能量守恒关系进行判断.8、BD【解析】AC根据题意可知,物体受竖直向下的重力和与重力等大的水平向右的风力,则物体受到的合外力沿着斜面向下,与初速度方向相互垂直,物体做类平抛运动,无法落在斜面上,并且离斜面的距离越来越远,故 AC 错误;B物体在竖直方向上上升的最大高度为 22sin45=24
21、()vvhgg 则重力势能的最大值为 24mpmvEmgh 故 B 正确;D物体重力势能最大时,竖直方向的速度为 0,所用时间为 sin4522vvtgg 水平方向的速度为 cos452xvvgtv 所以水平风力的瞬时功率为 2xPFvmgv 故 D 正确。故选 BD。9、BD【解析】A上升过程中在弹簧恢复原长前,弹簧弹力一直对物块做正功,物块机械能增加,A 错误;B物块从撤去外力到第一次速度减为 0,根据能量守恒定律 pmghE弹 解得 pEhmg弹 弹簧压缩量相同,所以对于两物块弹簧释放的弹性势能pE弹相同,因为ABmm,所以两小球上升的最大高度关系为 ABhh B 正确;C物块速度最大时
22、,加速度为 0,假设初始状态弹簧的压缩量为0 x,达到最大速度前,合力满足 00()Fk xxmgkxkxmg x为物块向上运动的位移,因为ABmm,所以Fx图像为 Fx图线与位移轴围成的面积为合外力做功,物块从静止开始运动,根据动能定理可知合力为 0 时,B 物块动能大,根据动能表达式2k12Emv可知 A 物体的最大速度小于 B 物体的最大速度,C 错误;D撤去外力瞬间,物块的加速度最大,根据牛顿第二定律可知 Fmgma弹 解得 Fagm弹 因为ABmm,所以 ABaa D 正确。故选 BD。10、AD【解析】A两种情况下杆产生的电动势分别为 11EBLv、22EBLv 回路中的总电阻为
23、R。故回路中两次的电流分别为 11BLvIR、22BLvIR 故电流之比为 112212IvIv 根据欧姆定律,R0两端的电压之比 112212UIUI 故 A 正确;B两次运动所用的时间为 12121221LtvvLtvv 故产生的热量之比为 2111222212QI RtQI Rt 故 B 错误;C由于棒做匀速直线运动,故外力的功率等于回路中的功率,故 21122214PI RPI R 故 C 错误。D两种情况下磁通量的变化量相同,则通过导体横截面的电荷量为 qIttt RR 故通过电阻横截面的电荷量为 q1:q2=1:1 故 D 正确。故选 AD。三、实验题:本题共 2 小题,共 18
24、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、60.50(60.4860.52 均可)将红、黑表笔短接 使指针指向电阻刻度“0”刻线 D 左 0.200 72.7 10 【解析】(1)1毫米刻度尺的分度值为0.1cm,所以读数为:70.50cm-10.00cm=60.50cm;(2)23将红、黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指向表盘右侧的“0”刻度线,即表盘中电阻刻度“0”刻线;(3)45电阻为x5.2R,电流表的分压相对较为明显,所以电流表应采用外接法;为获得较大的电压调节范围,滑动变阻器应选用分压式接法,所以选择电路 D,滑片 P 开始应调节至左端,使电压从 0 开始调
25、节;(4)6螺旋测微器的精度为0.01mm,所以读数为:0+20.00.01mm0.200mm;(5)7根据电阻定律:xLRS 金属丝的横截面积:214Sd 所以电阻率:2327x3.14 5.20.200 10 m2.7 10 m44 0.605R dL。12、0.864 43225XXT 1.0 0.12 【解析】(1)1.相邻两计数点间还有 4 个打点未画出,所以相邻的计数点之间的时间间隔为 t=0.1s;根据平均速度等于中时刻的瞬时速度,则有:2348.338.95100.864m/s20.2Axxvt(2)2.根据运动学公式得:x=at2 解得:43432225xxxxatT(3)3
26、.v-t 图象中图象的斜率表示加速度,故 20.550.251.0m/s0.3vat 4.图象与时间轴围成的面积表示位移,则可知位移大小 0.250.550.30.12m2x 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、2激光能够从 CD 边出射【解析】如图所示,FG 为法线 D=75,则 EQA=75,PQE=15,PQA=60,PQG=30 所以入射角 i=PQG=30 折射角 r=45 由于光从棱镜射向空中,所以该棱镜的折射率 sinsin452sinsin30rni 设全发射临界角为 C,如图所示 12si
27、n,452CCn 904575JODCD 因而 OJD=60 激光在 CD 边的入射角 3045,因而激光能够从 CD 边出射。14、32MgS【解析】设气缸总容积为V,初始状态 23ABpp 最终平衡状态 BAMgppS A、B 两部分气体做等温变化,由玻意耳定律,得 223AAVVpp 23BBVVpp 联立解得 32BMgpS 15、(1)0.1(2)F2.5N(3)W=30J【解析】(1)410s 物体的加速度大小 22221m/svat 对 410s 物体受力分析,根据牛顿第二定律 2mgma 解得:0.1(2)04s 物体的加速度大小 21111.5m/svat 对 04s 物体受力分析,根据牛顿第二定律 1Fmgma 解得:F2.5N(3)vt 图象与坐标轴围成面积表示对应的位移,10s 内运动的位移大小 16 10m30m2x f30JWmgx