《2023届广东省深圳市龙城高级中学高考物理四模试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届广东省深圳市龙城高级中学高考物理四模试卷含解析.doc(18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注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、。1、如图所示,已知电源的内阻为r,外电路的固定电阻R0r,可变电阻Rx的总电阻为2r,在Rx的滑动触头从A端滑向B端的过程中( )ARx消耗的功率变小B电源输出的功率减小C电源内部消耗的功率减小DR0消耗的功率减小2、安培曾假设:地球的磁场是由绕地轴的环形电流引起的。现代研究发现:地球的表面层带有多余的电荷,地球自转的速度在变慢。据此分析,下列说法正确的是()A地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变弱B地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变强C地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变弱D地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变强3、如图所示,物体自O点由静止开始做匀加速直线运动,途经A、
3、B、C三点,其中A、B之间的距离l13 m,B、C之间的距离l24 m若物体通过l1、l2这两段位移的时间相等,则O、A之间的距离l等于()A mB mC mD m4、如图,长为L的直棒一端可绕固定轴O在竖直平面内转动,另一端搁在升降平台上,平台以速度v匀速上升,当棒与竖直方向的夹角为时,棒的角速度为ABCD5、如图所示,在轨道III上绕地球做匀速圆周运动的卫星返回时,先在A点变轨沿椭圆轨道II运行,然后在近地点B变轨沿近地圆轨道I运行。下列说法正确的是( )A卫星在轨道III上运行的向心加速度大于在轨道I上运行的向心加速度B卫星在轨道III上运行的周期小于在轨道I上运行的周期C卫星在轨道II
4、I上运行的周期大于在轨道II上运行的周期D卫星在轨道III上的A点变轨时,要加速才能沿轨道II运动6、如图所示,一理想变压器原线圈匝数匝,副线圈匝数匝,原线圈中接一交变电源,交变电电压。副线圈中接一电动机,电阻为,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100HzB电压表示数为C电流表1示数为0.2AD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、如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波,实线为s时刻的波形图,虚线为t=0.
5、8s时的波形图,波的周期,则( )A波速为BA比B先回到平衡位置C在s时,B点到达波峰位置D经过0.4s,B点经过的路程为0.4mE.在s时,A点沿y轴负方向运动8、如图甲所示,正六边形导线框abcdef放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示t0时刻,磁感应强度B的方向垂直纸面向里,设产生的感应电流以顺时针方向为正、竖直边cd所受安培力的方向以水平向左为正则下面关于感应电流i和cd边所受安培力F随时间t变化的图象正确的是 ()ABCD9、如图所示,一弹性轻绳(绳的弹力与其伸长量成正比)一端固定在A点,弹性绳自然长度等于AB,跨过由轻杆OB固定的
6、定滑轮连接一个质量为m的绝缘带正电、电荷量为q的小球。空间中还存在着水平向右的匀强电场(图中未画出),且电场强度E= 。初始时A、B、C在一条竖直线上,小球穿过水平固定的杆从C点由静止开始运动,滑到E点时速度恰好为零。已知C、E两点间距离为L,D为CE的中点,小球在C点时弹性绳的拉力为,小球与杆之间的动摩擦因数为0.5,弹性绳始终处在弹性限度内。下列说法正确的是A小球在D点时速度最大B若在E点给小球一个向左的速度v,小球恰好能回到C点,则v=C弹性绳在小球从C到D阶段做的功等于在小球从D到E阶段做的功D若保持电场强度不变,仅把小球电荷量变为2q,则小球到达E点时的速度大小v=10、如图所示,相
7、距、长为的两平行金属板正对放置,其间有正交的匀强电场(竖直向上)和匀强磁场(垂直纸面向外),一带正电的离子以初速度从两金属板中间(到极板的距离为)沿垂直于电场和磁场的方向射入,恰好在极板间沿直线运动,已知匀强磁场的磁感应强度大小为,离子的质量为,所带电荷量为,不计离子重力,则下列说法正确的是()A两极板的电势差为B若撤去磁场,离子将打到极板上,且到极板左端的距离为C若撤去电场,离子将打到极板上,且到极板左端的距离为D若撤去电场,离子恰好从极板右端离开三、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)某同学为验证机械能守恒定律设计了如图所示的实验
8、,一钢球通过轻绳系在O点,由水平位置静止释放,用光电门测出小球经过某位置的时间,用刻度尺测出该位置与O点的高度差h。(已知重力加速度为g)(1)为了完成实验还需测量的物理量有_(填正确答案标号)。A绳长l B小球的质量m C小球的直径d D小球下落至光电门处的时间t(2)正确测完需要的物理量后,验证机械能守恒定律的关系式是_(用已知量和测量量的字母表示)。12(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,实验室提供了如下器材:A小灯泡(3V,18W)B电压表(量程3V,内阻约为22k)C电流表(量程2.6A,内阻约为22)D滑动变阻器(212,2A)E电源(电动势3V,内阻不计)F开关及导线
9、若干,坐标纸实验中要求小灯泡上的电压从零开始测量尽可能准确,调节测量多组对应的U、I值。如图甲所示,一组同学已经完成导线的连接。(1)如图甲连接好电路,不闭合电键,滑动变阻器滑动头在图示中间位置时电压表示数_(填“为零”“不为零”)。(2)在图甲中闭合电键滑动变阻器滑动头从右端滑到左端的过程中灯泡亮度变化情况是_。(3)指出图甲中该组同学连接错误的两条导线_(填导线编号)。(4)图乙中a图线是改正后描出的灯泡UI图线,图乙中b图线是另一个电源路端电压U与电源电流I的图线。如果将这样的一个灯泡与该电源连成闭合电路,该灯泡消耗电功率为_W;如果将这样的两个灯泡串联接在该电源上,则每个灯泡消耗电功率
10、为_W。(结果均保留两位小数)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,在边界OP、OQ之间存在竖直向下的匀强电场,直角三角形abc区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场。从O点以速度v0沿与Oc成60角斜向上射入一带电粒子,粒子经过电场从a点沿ab方向进人磁场区域且恰好没有从磁场边界bc飞出,然后经ac和aO之间的真空区域返回电场,最后从边界OQ的某处飞出电场。已知Oc=2L,ac=L,ac垂直于cQ,acb=30,带电粒子质量为m,带电量为+g,不计粒子重力。求:(1)匀强电场的场强大小和匀强磁场的磁感应
11、强度大小;(2)粒子从边界OQ飞出时的动能;(3)粒子从O点开始射入电场到从边界OQ飞出电场所经过的时间。14(16分)如图所示,有一竖直放置的绝热密闭气缸上端开口。气缸中有一绝热活塞,活塞质量为,面积为,厚度可以忽略。不计活塞与气缸之间的摩擦,开始时刻活塞处于静止状态并距离气缸底部高度为,距离上端口为。活塞下方有一定质量的理想气体,初始时刻温度为。已知大气压强为,重力加速度为。求:(1)在活塞上放一重物时(图中未画出,重物与气缸壁不接触)活塞和重物下降至距离气缸底部处静止不动,此时气缸内气体温度为,则此重物的质量为多少?(2)在(1)中状态后,用气缸内部的电热丝缓慢给气缸内的理想气体加热直至
12、活塞恰好与管口持平,则此时气缸内气体的温度是多少?15(12分)如图所示,间距为L、光滑的足够长的金属导轨(金属导轨的电阻不计)所在斜面倾角为,两根同材料、长度均为L、横截面均为圆形的金属棒 CD、PQ放在斜面导轨上,已知CD棒的质量为m、电阻为R,PQ棒的圆截面的半径是CD棒圆截面的2倍磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨所在平面向上,两根劲度系数均为k、相同的弹簧一端固定在导轨的下端,另一端连着金属棒CD开始时金属棒CD静止,现用一恒力平行于导轨所在平面向上拉金属棒PQ,使金属棒PQ由静止开始运动,当金属棒PQ达到稳定时,弹簧的形变量与开始时相同已知金属棒PQ开始运动到稳定的过程中通过CD棒
13、的电荷量为q,此过程可以认为CD棒缓慢地移动,已知题设物理量符合的关系式,求此过程中(要求结果均用mg、k、来表示):(1)CD棒移动的距离;(2)PQ棒移动的距离;(3)恒力所做的功参考答案一、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、A【解析】A当外电阻与电源内阻相等时电源的输出功率最大;将R0等效为电源的内阻,则电源的等效内阻为2r;当Rx的滑动触头从A端滑向B端的过程中,电阻Rx从2r减小到零,则Rx消耗的功率变小,选项A正确;BRx的滑动触头从A端滑向B端的过程中,外电路电阻从3r减小到r,则电源输出功率逐渐变大,选项B错
14、误;CDRx的滑动触头从A端滑向B端的过程中,总电阻逐渐减小,则电流逐渐变大,则根据P=I2R可知,电源内部消耗的功率以及R0消耗的功率均变大,选项CD错误;故选A。2、C【解析】地球自西向东自转,地球表面带电,从而形成环形电流。这一环形电流产生地磁场。若从北极俯视地球地磁场由外向里,由安培定则知产生磁场的环形电流方向应自东向西,与地球自转方向相反,则地球带负电。地球自转速度变小,则产生的环形电流变小,则产生的磁场变弱,ABD错误,C正确。故选C。3、D【解析】设物体运动的加速度为a,通过O、A之间的距离l的时间为t,通过l1、l2每段位移的时间都是T,根据匀变速直线运动规律,lat2ll1a
15、(tT)2ll1l2a(t2T)2l2l1aT2联立解得lmA. m,选项A不符合题意;B. m,选项B不符合题意;C. m,选项C不符合题意;D. m,选项D符合题意;4、D【解析】棒与平台接触点的实际运动即合运动方向是垂直于棒指向左上,如图所示,合速度,沿竖直向上方向上的速度分量等于v,即,所以。A综上分析,A错误;B综上分析,B错误;C综上分析,C错误;D综上分析,D正确。故选D。5、C【解析】A由公式得卫星在圆轨道上运行的向心加速度大小当轨道半径r减小时,a增大,故卫星在轨道上运行的向心加速度小于在轨道上运行的向心加速度,故A错误;BC根据开普勒第三定律可知,卫星在轨道上运行的周期大于
16、在轨道、上运行的周期,故B错误,C正确;D卫星在轨道III上的A点变轨时,要减速做向心运动才能沿轨道运动,故D错误。故选C。6、C【解析】A由交流电的公式知频率故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44VP2=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
17、部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、ACD【解析】A横波沿x轴正方向传播,由于波的周期T0.6s,经过0.6s,传播距离6m,则波速m/s故A正确;Bt=0.2s时,质点A由波峰向平衡位置振动,质点B沿y轴正方向向平衡位置振动,故B比A先回到平衡位置,故B错误;C由图可知,波长8m,则传播距离6m=则传播时间为0.6s=0.75T解得T=0.8s,在t=0.5s时,B振动了,波传播了=3m,根据波形平移可知,B点到达波峰位置,故C正确;D经过0.4s=0.5T,则B点振动了2A=0.4m,故D正确;Et=1.0s时,质点A振动了0.8s=T,则A点回到波峰位置,速度为零,故
18、E错误。故选ACD。8、AC【解析】分析:根据法拉第电磁感应定律求出各段时间内的感应电动势和感应电流的大小,根据楞次定律判断出感应电流的方向,通过安培力大小公式求出安培力的大小以及通过左手定则判断安培力的方向解答:解:A、02s内,磁场的方向垂直纸面向里,且逐渐减小,根据楞次定律,感应电流的方向为顺时针方向,为正值根据法拉第电磁感应定律,E=B0S为定值,则感应电流为定值,I1=在23s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,根据楞次定律,感应电流方向为顺时针方向,为正值,大小与02s内相同在34s内,磁感应强度垂直纸面向外,且逐渐减小,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针方向,为负值,大小
19、与02s内相同在46s内,磁感应强度方向垂直纸面向里,且逐渐增大,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针方向,为负值,大小与02s内相同故A正确,B错误C、在02s内,磁场的方向垂直纸面向里,且逐渐减小,电流恒定不变,根据FA=BIL,则安培力逐渐减小,cd边所受安培力方向向右,为负值0时刻安培力大小为F=2B0I0L在2s3s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,根据FA=BIL,则安培力逐渐增大,cd边所受安培力方向向左,为正值,3s末安培力大小为B0I0L在23s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,则安培力大小逐渐增大,cd边所受安培力方向向右,为负值,第4s初的安培力大小为B
20、0I0L在46s内,磁感应强度方向垂直纸面向里,且逐渐增大,则安培力大小逐渐增大,cd边所受安培力方向向左,6s末的安培力大小2B0I0L故C正确,D错误故选AC9、ABD【解析】A.对小球分析可知,在竖直方向由与,故支持力为恒力,即,故摩擦力也为恒力大小为从C到E,由动能定理可得由几何关系可知,代入上式可得在D点时,由牛顿第二定律可得由,将可得,D点时小球的加速度为故小球在D点时的速度最大,A正确;B.从E到C,由动能定理可得解得故B正确;C.由于弹力的水平分力为,和均越来越大,故弹力水平分力越来越大,故弹性绳在小球从C到D阶段做的功小于在小球从D到E阶段做的功,C错误;D.将小球电荷量变为
21、,由动能定理可得解得故D正确;故选ABD。10、BC【解析】A因为离子恰好在极板间沿直线运动,所以离子在极板间受到的电场力与受到的洛伦兹力大小相等,则:,解得:,故A错误;B若撤去磁场,离子在电场中做类平抛运动,则:,y=,解得:,故B正确;CD若撤去电场,离子在磁场中做圆周运动,则半径为,可得:,由几何关系知:,可得:;故C正确,D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、C 【解析】(1)1系统机械能守恒时满足又解得还需要测量的量是小球的直径d。(2)2由(1)知成立时,小球机械能守恒。12、不为零 先变暗再变亮 5、6
22、1.24 2.44 【解析】(1)由实物电路图可知,开关不能控制分压电路的闭合和断开,比如闭合电建,滑动变阻器滑动头在图示中间位置时电压表示数不为零。(2)由实物电路图可知,闭合电键滑动变阻器滑动头从右端滑到左端的过程滑动变阻器接入电路的阻值增大,流过灯泡的电流减小,灯泡的实际功率变小,灯泡变暗,当滑片到达左端时,滑动变阻器接入电路的阻值为零,灯泡两端电压增大,灯泡实际功率增大,灯泡变亮,(3)描绘灯泡伏安特性曲线实验滑动变阻器应采用分压接法,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,所以连线5、6接法错误;(4)由图乙所示数据可知,灯泡两端电压为2.1V,流过灯泡的电流为2.5A,灯泡实
23、际功率为:(1.23V-1.26V)由图乙所示图线可知电源电动势为,电源内阻为: 当两灯泡串联,设每个灯泡两端的电压为U,流过每一个灯泡的电流为I则,在灯泡U-I图象坐标系内阻作出如图所示:由图可知此时灯泡两端电压为1.2V,通过灯泡的电流为2.37A,则灯泡的功率为 故本题答案是:(1). 不为零 (2). 先变暗再变亮 (3). 5、6 (4). 1.24 (5). 2.44四、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) (2) (3)【解析】(1)从O点到a点过程的逆过程为平抛运动水平方向:竖直方向:加速度:可得
24、:,粒子进入磁场后运动轨迹如图所示,设半径为r,由几何关系得,洛伦兹力等于向心力:解得:在磁场内运动的时间:.(2)粒子由真空区域进入电场区域从边界飞出过程,由动能定理得,解得:(3)粒子经过真空区域的时间,.粒子从真空区域进入电场区域到从边界飞出经过的时间为,解得:.粒子从入射直至从电场区域边界飞出经过的时间.14、 (1);(2)【解析】(1)开始时刻活塞静止,设重物质量为,当活塞和重物下降至距离气缸底部时,由理想气体状态方程可得,联立解得:;(2)气缸和活塞都绝热,气缸内的理想气体缓慢加热,故气缸内的气体压强不变,由盖一吕萨克定律可得,解得:。15、 (1) (2) (3)【解析】PQ棒
25、的半径是CD棒的2倍,PQ棒的横截面积是CD棒横截面积的4倍,PQ棒的质量是CD棒的质量的4倍,所以,PQ棒的质量:由电阻定律可知PQ棒的电阻是CD棒电阻的即:两棒串联的总电阻为:(1)开始时弹簧是压缩的,当向上的安培力增大时,弹簧的压缩量减小,安培力等于CD棒重力平行于斜面的分量时,弹簧恢复到原长,安培力继续增大,弹簧伸长,由题意可知,当弹簧的伸长量等于开始的压缩量时达到稳定状态,此时的弹力与原来的弹力大小相等、方向相反两弹簧向上的弹力等于CD棒重力平行于斜面的分量,即:弹簧的形变量为:CD棒移动的距离:(2)在达到稳定过程中两棒之间距离增大,由两金属棒组成的闭合回路中的磁通量发生变化,产生感应电动势为:感应电流为:所以,回路中通过的电荷量即CD棒中的通过的电荷量为:由此可得两棒距离增大值:PQ棒沿导轨上滑距离应为CD棒沿斜面上滑距离和两棒距离增大值之和PQ棒沿导轨上滑距离为:(3)CD棒受力平衡,安培力为金属棒PQ达到稳定时,它受到的合外力为零,向上的恒力等于向下的安培力和重力平行于斜面的分量,即恒力:恒力做功为: