2022-2023学年黑龙江省牡丹江市爱民区第三高级中学高考物理五模试卷含解析.pdf

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1、2023 年高考物理模拟试卷 注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、如图所示,“共享单车”极大地方便了老百姓的出行,某高档“共享单车”通过变速器调整链条在轮盘和飞轮的挂入位置,改变行驶速度。轮盘和飞轮的齿数如下表所示:名称 轮盘 飞轮 A

2、 轮 B 轮 C 轮 D 轮 E 轮 齿数 N/个 48 39 24 18 13 则下列说法正确的是()A当 A 轮与 C 轮组合时,两轮的转速之比为 11 B当 A 轮与 C 轮组合时,两轮边缘上的点的线速度大小之比为 12 C当 B 轮与 E 轮组合时,两轮角速度之比为 13 D当 B 轮与 E 轮组合时,两轮边缘上的点的向心加速度大小之比为 31 2、如图所示,传送带以恒定速度 v0向右运动,A、B 间距为 L,质量为 m 的物块无初速度放于左端 A 处,同时用水平恒力 F 向右拉物块,物块与传送带间的动摩擦因数为,物块从 A 运动到 B 的过程中,动能 Ek随位移 x 变化的关系图像不

3、可能的是()A B C D 3、中澳美“科瓦里-2019”特种兵联合演练于 8 月 28 日至 9 月 4 日在澳大利亚举行,中国空军空降兵部队首次派员参加,演习中一名特种兵从空中静止的直升飞机上,抓住一根竖直悬绳由静止开始下滑,运动的速度随时间变化的规律如图所示,2t时刻特种兵着地,下列说法正确的是()A在1t2t时间内,平均速度122vvv B特种兵在 01t时间内处于超重状态,1t2t时间内处于失重状态 C在1t2t间内特种兵所受阻力越来越大 D若第一个特种兵开始减速时第二个特种兵立即以同样的方式下滑,则他们在悬绳上的距离先减小后增大 4、如图,虚线 a、b、c 为电场中三个等势面,相邻

4、等势面间的电势差相同,实线为一个电子仅在电场力作用下的运动轨迹,M、N 是轨迹与等势面 a,c 的交点下列说法中正确的是()A电子一定从 M 点向 N 点运动 B等势面 c 的电势最低 C电子通过 M 点时的加速度比通过 N 点时小 D电子通过 M 点时的机械能比通过 N 点时大 5、如图所示的电路中,电源的电动势为 E 内电用为 r。闭合开关 S,在滑动变阻器的滑片 P 向左移动的过程中,下列结论正确的是()A电容器 C 上的电荷量增加 B电源的总功率变小 C电压表读数变大 D电流表读数变大 6、竖直向上抛出一个小球,图示为小球向上做匀变速直线运动时的频闪照片,频闪仪每隔 0.05s 闪光一

5、次,测出 ac长为 23cm,af 长为 34cm,则下列说法正确的是()Abc 长为 13cm Bdf 长为 7cm C小球的加速度大小为 12m/s2 D小球通过 d 点的速度大小为 2.2m/s 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,理想变压器的原线圈接在 110 2sin50Vut的交流电源上,副线圈接有110R 的负载电阻,原、副线圈匝数之比为 1:2,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是()A电流表的示数约为5.7A

6、 B电压表的示数约为220V C原线圈的输入功率为440W D副线圈输出的交流电的频率为50Hz 8、甲、乙两车在同一平直公路上运动,两车的速度 v 随时间 t 的变化图象如图所示。下列说法正确的是 At1时刻两车一定相遇 B在 t2时刻两车的动能一定相等 C在 t1t2时间内,乙车的平均速度小于甲车的平均速度 D若两车的额定功率相同,行驶过程中受到的阻力也相同,则两车的最大速度一定相同 9、如图,正四棱柱 abcdabcd的两条棱 bb和 dd上各有一根通有相同恒定电流的无限长直导线,则()Aa 点磁场方向平行于 db 连线 Ba、c 两点的磁感应强度相同 Cac 连线上由 a 到 c 磁感

7、应强度先增大后减小 D穿过矩形 abba和矩形 adda的磁感线条数相等 10、如图所示,擦亮的锌板与验电器上的金属球相连,验电器上的铝箔原来是不张开的现让紫外线照射到锌板,观察到验电器的铝箔张开下列说法正确的是()A验电器的铝箔带负电 B此实验可以说明光具有粒子性 C若改用 X 射线照射锌板,则观察到验电器的铝箔会张开 D若改用激光器发出高亮度的红光照射锌板,则观察到验电器的铝箔也有可能会张开 E.若增大紫外线的照射强度,则逸出电子的最大初动能变大 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)某同学设计出如图甲所示的实验装置来

8、“验证机械能守恒定律”让小铁球从 A 点自由下落,下落过程中经过A 点正下方的光电门 B 时,光电计时器记录下小球通过光电门的时间 t,当地的重力加速度为 g。(1)为了验证机械能守恒定律,除了该实验准备的如下器材:铁架台、夹子、铁质小球,光电门、数字式计时器、游标卡尺(20 分度),请问还需要_(选填“天平”、“刻度尺”或“秒表”);(2)用游标卡尺测量铁球的直径。主尺示数(单位为 cm)和游标的位置如图所示,则其直径为_cm;(3)用游标卡尺测出小球的直径为 d,调整 AB 之间距离 h,记录下小球通过光电门 B 的时间 t,多次重复上述过程,作出21t随 h 的变化图线如图乙所示。若已知

9、该图线的斜率为 k,则当地的重力加速度 g 的表达式为_。12(12 分)如图甲所示,一与电脑连接的拉力传感器固定在竖直墙壁上,通过细绳拉住一放在长木板上的小铁块,细绳水平伸直,初始时拉力传感器示数为零。现要测量小铁块与长木板之间的动摩擦因数,用一较大的水平拉力拉住长木板右端的挂钩,把长木板从小铁块下面拉出,在电脑上得到如图乙所示的数据图像,已知当地重力加速度g=9.8m/s2。(1)测得小铁块的质量 m=0.50kg,则小铁块与长木板间的动摩擦因数=_。(结果保留三位有效数字)(2)以不同的速度把长木板拉出,随着速度的增加,小铁块受到的摩擦力_。(填“越来越大”“越来越小”或“不变”)(3)

10、若固定长木板,去掉小铁块上的细绳,用一水平推力推小铁块,则至少需要_N 的推力才能推动小铁块。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,光滑水平面上有一被压缩的轻质弹簧,左端固定,质量为 mA=1kg 的光滑 A 紧靠弹簧右端(不栓接),弹簧的弹性势能为 Ep=32J。质量为 mB=1kg 的槽 B 静止在水平面上,内壁间距 L=0.6m,槽内放有质量为 mc=2kg的滑块 C(可视为质点),C 到左端侧壁的距离 d=0.1m,槽与滑块 C 之间的动摩擦因数=0.1。现释放弹簧,滑块 A离开弹

11、簧后与槽 B 发生正碰并粘在一起。A、B 整体与滑块 C 发生碰撞时,A、B 整体与滑块 C 交换速度。(g=10m/s2)求(1)从释放弹簧,到 B 与 C 第一次发生碰撞,整个系统损失的机械能;(2)从槽开始运动到槽和滑块 C 相对静止经历的时间。14(16 分)如图甲所示,足够长的两金属导轨 MN、PQ 水平平行固定,两导轨电阻不计,且处在竖直向上的磁场中,完全相同的导体棒 a、b 垂直放置在导轨上,并与导轨接触良好,两导体棒的电阻均为 R=0.5,且长度刚好等于两导轨间距 L,两导体棒的间距也为 L,开始时磁场的磁感应强度按图乙所示的规律变化,当 t=0.8s 时导体棒刚好要滑动。已知

12、L=1m,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。求:(1)每根导体棒与导轨间的滑动摩擦力的大小及 0.8s 内整个回路中产生的焦耳热;(2)若保持磁场的磁感应强度 B=0.5T 不变,用如图丙所示的水平向右的力 F 拉导体棒 b,刚开始一段时间内 b 做匀加速直线运动,一根导体棒的质量为多少?(3)在(2)问条件下 a 导体棒经过多长时问开始滑动?15(12 分)如图所示,开口向上、竖直放置的导热汽缸内壁光滑,汽缸内部的横截面积为 S,高度为 h,汽缸内有一质量为 m,厚度不计的活塞,活塞下端封闭一定质量理想气体。在汽缸内 A、A处放置装有力传感器的小卡环,卡环上表面与汽缸底的距离为 0.5h。开始时,

13、活塞置于汽缸顶端,初始状态温度为 T,外界大气压强大小为mgS且保持不变。缓慢降低被封闭气体的温度,求:当活塞恰好与卡环接触但无压力时,被封闭气体的温度;当传感器显示活塞对卡环的压力为 0.5mg 时,被封闭气体的温度。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、C【解析】ABA 轮与 C 轮通过链条连接,轮边缘上的点的线速度大小相等,齿数之比为 21,转速之比为 12,选项 A、B错误;CDB 轮与 E 轮通过链条连接,轮边缘上的点的线速度大小相等,齿数之比为 31,转速之比为 13,角速度之比为 13,轮

14、边缘上的点的向心加速度之比为 13,选项 C 正确,D 错误。2、A【解析】开始时滑块受向右的拉力 F 和向右的摩擦力 f 而做加速运动,则动能 EK=(F+f)x;若物块在到达最右端之前还未达到与传送带共速,此时图像为 C;若 Ff,则当物块与传送带共速后还会加速,此时动能增加为EK=(F-f)x,此时图像为 D;若 Ff,则当物块与传送带共速后会随传送带一起匀速运动,动能不变,此时图像为 B;物块与传送带共速后只能匀速或者加速,不可能做减速,则图像 A 不可能。故选 A。3、C【解析】A在 t1-t2时间内,若特种兵做匀减速直线运动,由 v1减速到 v2,则平均速度为122vv,根据图线与

15、时间轴围成的面积表示位移可知,特种兵的位移大于匀减速直线运动的位移,则平均速度122vvv,故 A 错误;B0-t1时间内,由图线可知,图线的斜率大于零,则加速度方向竖直向下,发生失重;在 t1-t2时间内,图线的切线的斜率小于零,则加速度方向竖直向上,发生超重;故 B 错误;C在 t1-t2时间内,根据牛顿第二定律可知 f-mg=ma 解得 f=mg+ma 因为曲线的斜率变大,则加速度 a 增大,则特种兵所受悬绳的阻力增大,故 C 正确;D若第一个特种兵开始减速时,第二个特种兵立即以同样的方式下滑,由于第一个特种兵的速度先大于第二个特种兵的速度,然后又小于第二个特种兵的速度,所以空中的距离先

16、增大后减小,故 D 错误;故选 C。4、C【解析】A电子可以由 M 到 N,也可以由 N 到 M,由图示条件不能具体确定,故 A 错误;B电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于电子带负电,则 M 点电子受到左下方的电场力,因此电场线指向右上方,根据沿电场线电势降低,可知 a 等势线的电势最低,c 等势线的电势最高,故 B 错误;C等势线密的地方电场线密,电场场强大,则 N 点场强大于 M 点场强。则电子通过 N 点的加速度比 M 点的大,故C 正确;D从 M 到 N 过程中电场力做正功,根据功能关系可知,机械能增加,即电子通过 M 点时的机械能比通过 N 点时小,故 D 错误。故选 C。5、D【解析

17、】A与变阻器并联的电容器两端电压变小,电容不变,则由QCU知电容器 C 上电荷量减小,故 A 错误;B电源的总功率PEI,与电流的大小成正比,则知电源的总功率变大,故 B 错误;CD当滑片向左滑动的过程中,其有效阻值变小,所以根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流变大,电源的内电压变大,路端电压变小,则电流表读数变大,电压表读数变小,故 C 错误,D 正确。故选 D。6、C【解析】C根据题意可知,cf 长为 11cm,则根据匀变速直线运动的位移差公式可得 22212m/s(2)(2)xaccfaTT 其中 0.05sT 所以 C 正确;D匀变速直线运动中,某段的平均速度等于这一段中间时刻的瞬时速度

18、,则 d 点的速度为 1.1m/s2dcfvT 所以 D 错误;B根据匀变速直线运动的位移公式得 214cm2ddfv TaT 所以 B 错误;A同理可得 b 点的速度为 2.3m/s2bacvT 则 2110cm2bbcv TaT 所以 A 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,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。7、BC【解析】AB由题意可知变压器输入电压的有效值1110VU,由1122UnUn可知,副线圈两端电压 2220VU 电压表的示数为220V;通过电阻R的

19、电流 22220A2A110UIR 由1 122n In I得 14AI 电流表的示数为4A,故 A 错误,B 正确;C变压器两端功率相等,故原线圈的输入电功率等于输出功率 222202W440WPU I 故 C 正确;D交流电的频率 50Hz25Hz22f 变压器不改变交流电的频率,故 D 错误。故选 BC。8、CD【解析】由题中“两车的速度 v 随时间 t 的变化图象如图所示”可知,本题考查由 v-t 图像判断物体运动,根据 v-t 图像规律可分析本题。【详解】At1时刻辆车运动速度大小相等,但是辆车位移不同,不能相遇,故 A 错误;B由于不知道辆车质量,故无法判断动能情况,故 B 错误;

20、C在 t1t2时间内,甲车的位移大于乙车,时间相同,根据公式 xvt 可知,乙车的平均速度小于甲车的平均速度,故 C 正确;D根据公式 PFv 可知,当到达最大速度时,动力与阻力为平衡力,大小相等,所以两车的额定功率相同,行驶过程中受到的阻力也相同时,则两车的最大速度一定相同,故 D 正确。9、AD【解析】A由右手螺旋定则可知,bb处通电导线在 a 点产生的磁感应强度垂直纸面向外,dd处通电导线在 a 点产生的磁感应强度沿 ab 向下,且两导线在 a 处产生的磁感应强度大小相等,由矢量合成可知,a 点磁场方向平行于 db 连线,故 A正确;B由右手螺旋定则可知,dd处通电导线在 c 点产生的磁

21、感应强度垂直纸面向里,bb处通电导线在 a 点产生的磁感应强度沿 cd 向上,且两导线在 c 处产生的磁感应强度大小相等,由矢量合成可知,c 点磁场方向平行于 db 连线,但与 a点磁场方向相反,故 B 错误;C由于 ac 与 bd 相互垂直,设垂足为 M,由右手螺旋定则可知,M 点的磁感应强度为 0,则 ac 连线上由 a 到 c 磁感应强度先减小后增大,故 C 错误;Dbb处通电导线产生的磁场穿过矩形 abba的磁通量为 0,dd处通电导线产生的磁场穿过矩形 adda的磁通量为 0,则穿过矩形 abba和矩形 adda的磁感线条数别为 dd处通电导线产生的磁场和 bb处通电导线产生的磁场,

22、由于两导线电流相等,分别到两距形的距离相等,则穿过矩形 abba和矩形 adda的磁感线条数相等,故 D 正确。故选 AD。10、BC【解析】A紫外线照射锌板发生光电效应现象,电子从锌板上飞出,锌板带正电,铝箔张角变大,说明其原来带正电,故 A错误;B光电效应说明光具有粒子性,故 B 正确;C若改用 X 光(其频率高于紫外线的频率)照射锌板时,依据光电效应发生条件,一定能使锌板发生光电效应,故其夹角一定会变得更大,故 C 正确;D若改用激光器发出高亮度的红光(其频率低于紫外线的频率)照射锌板,依据光电效应发生条件,则观察到验电器的铝箔可能不会张开,故 D 错误;E由爱因斯坦光电效应方程可知,光

23、电子的最大初动能与入射光的强度无关,由入射光的频率有关,故 E 错误。故选 BC。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、刻度尺 1.015 22kdg 【解析】(1)1根据实验原理和题意可知,还需要用刻度尺测量 A 点到光电门的距离,故选刻度尺;(2)220 分度的游标卡尺,精确度是 0.05mm,游标卡尺的主尺读数为 1cm,游标尺上第 3 个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为3 0.05mm=0.15mm,所以最终读数为:1cm+0.15m=1.015cm.(3)3根据机械能守恒的表达式有 212mghmv 利用小球通过

24、光电门的平均速度来代替瞬时速度有 dvt 整理后有 2212ghtd 则该直线斜率为 22gkd 可得 22kdg 12、0.204 不变 1.20 【解析】(1)1由题图乙可知,小铁块所受滑动摩擦力1.0Nf,由fmg解得小铁块与长木板之间的动摩擦因数=0.204.(2)2由于摩擦力与小铁块运动的速度无关,所以随着速度的增加,小铁块受到的摩擦力不变。(3)3由题图乙可知,小铁块所受的最大静摩擦力 max1.20Nf 所以至少需要 1.20N 的推力才能推动小铁块。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、(1)

25、16.2J;(2)2s【解析】(1)弹簧将 A 弹开,由机械能守恒可得:2012pAEm v 解得 0v=8m/s A、B 发生碰撞,由动量守恒可得:01()AABm vmmv 解得 1v=4m/s 此过程机械能损失为 2210111()22AABEm vmmv=16J 接下来,A、B 与 C 相对运动,到第一次发生碰撞,相对运动位移为 d。此过程机械能损失为 2CEm gd=0.2J 因此整个过程机械能损失为 12EEE =16.2J (2)设槽和滑块 C 相对静止时速度为 v。0()AABCm vmmmv 解得 v=2m/s 分别对 A、B 和 C 受力分析可知 1()CABm gmma

26、2CCm gm a 解得 12aa=1m/s2 A、B 整体与滑块 C 发生的碰撞时,A、B 与滑块 C 交换速度。由题意可知,1vat 解得 t=2s 14、(1)0.2J(2)m=0.5kg(3)2s【解析】(1)开始时磁场的磁感应强度按图乙所示变化,则回路中电动势20.5VBELt 电路中的电流0.5A2EIR 当0.8ts时0.25fBILN 回路中产生的焦耳热220.2JQI Rt(2)磁场的磁感应强度保持 B=0.5T 不变,在 a 运动之前,对 b 棒施加如图丙所示的水平向右的拉力,根据牛顿第二定律222B L atFfmaR,即222B L atFfmaR 得0.5fma,220.1252B L aR 求得20.5/am s,导棒的质量0.5mkg(3)当导棒 a 刚好要滑动时,222B L vfR,求得1/vm s,此时 b 运动的时间2svta 15、2T;38T。【解析】从开始降温到活塞恰好与卡环接触但无压力时的过程为等压变化 由盖吕萨克定律可得 22hShSTT 解得22TT 当传感器显示活塞对卡环的压力为0.5Fmg时,设被封闭气体压强为3p,则有 102mgmgppSS 30p SFp Smg 解得332mgpS 由理想气体状态方程可得 331 113p VpVTT 解得338TT

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