《2023届山东省青岛市西海岸新区胶南第一高级中学高考考前提分物理仿真卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届山东省青岛市西海岸新区胶南第一高级中学高考考前提分物理仿真卷含解析.doc(15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、物理学中用磁感应强度B表征磁场的强弱,磁感应强度的单位用国际单位制(SI)中的基本单位可表示为( )ABCD2、如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质绝缘细线水平悬挂,处于垂直纸面水平向里的匀强磁场中,棒中通有由M到N的恒定电流I,细线的拉力不为零,两细线竖直现将匀强磁场磁感应强度B大小保持不变,方向缓慢地转过90变为竖直向下,在这个过程中()A细线向纸面内偏转,其中的拉力一直增大B细线向纸面外偏转,其中的拉力一直增大C细线向纸面内偏转,其中的拉力先增大后减小D细线向纸面外偏转,其中的拉力先增大后减小3、一物体沿竖直方向运动,以竖直向上为正方向,其运动的图象如图所示下列说法正确的是 A时间
3、内物体处于失重状态B时间内物体机械能守恒C时间内物体向下运动D时间内物体机械能一直增大4、地球半径为R,在距球心r处(rR)有一颗同步卫星,另有一半径为2R的星球A,在距其球心2r处也有一颗同步卫星,它的周期是72h,那么,A星球的平均密度与地球平均密度的比值是( )A13B31C19D915、 “太空涂鸦”技术就是使低轨运行的攻击卫星通过变轨接近高轨侦查卫星,准确计算轨道并向其发射“漆雾”弹,“漆雾”弹在临近侦查卫星时,压爆弹囊,让“漆雾”散开并喷向侦查卫星,喷散后强力吸附在侦查卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。下列关于攻击卫星说法正确的是( )A攻击卫星进
4、攻前需要加速才能进入侦察卫星轨道B攻击卫星进攻前的向心加速度小于攻击时的向心加速度C攻击卫星进攻前的机械能大于攻击时的机械能D攻击卫星进攻时的线速度大于7.9km/s6、1789年英国著名物理学家卡文迪许首先估算出了地球的平均密度根据你所学过的知识,估算出地球密度的大小最接近 ( )(地球半径R=6400km,万有引力常量G=6.6710-11Nm2/kg2)A5.5103kg/m3B5.5104kg/m3C7.5103kg/m3D7.5104kg/m3二、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
5、,有选错的得0分。7、如图所示,质量相同的小球A、B通过质量不计的细杆相连接,紧靠竖直墙壁放置。由于轻微扰动,小球A、B分别沿水平地面和竖直墙面滑动,滑动过程中小球和杆始终在同一竖直平面内,重力加速度为g,忽略一切摩擦和阻力,下列说法正确的是( )AB球沿墙下滑的过程中,两球及杆组成的系统机械能守恒但动量不守恒BB球从下滑至恰好到达水平面的瞬间,杆对A一直做正功CB球从下滑至恰好到达水平面的瞬间,地面对A的支持力先减小后增大D当细杆与水平方向成30角时,小球A的速度大小为v,可求得杆长为8、下列说法中正确的是()A物体温度升高,每个分子的热运动动能都增大B液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它
6、的撞击作用不平衡所引起的C一定量100的水变成100的水蒸汽,其分子之间的势能减小D影响气体压强大小的两个因素是气体分子的平均动能和分子的密集程度E.由于多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体是各向同性的9、如图所示,半径为r、电阻为R的单匝圆形线框静止于绝缘水平面上,以圆形线框的一条直径为界,其左、右两侧分别存在着方向如图甲所示的匀强磁场,以垂直纸面向里的磁场为正,两部分磁场的磁感应强度B随时间t变化的规律分别如图乙所示。 则0t0时间内,下列说法正确的是( )A时刻线框中磁通量为零B线框中电流方向为顺时针方向C线框中的感应电流大小为D线框受到地面向右的摩擦力为10、示波器的核心
7、部件是示波管,示波管由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,其原理图如图甲所示。下列说法正确的是()A如果仅在XX之间加不变的电压(X正X负),在荧光屏的正Y轴上将出现一个亮斑B如果仅在XX之间加图乙所示的电压,在荧光屏上会看到X轴上一条水平的亮线C如果在XX之间加不变的电压(X正X负),在YY之间加图丙所示的电压,在荧光屏上会看到一条与Y轴平行的竖直亮线(在、象限)D如果在XX之间加图乙所示的电压,在YY之间加图丙所示的电压,在荧光屏上看到的亮线是正弦曲线三、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)在练习使用多用电表的实验中。请完成下列问题:(
8、1)用多用表测量某元件的电阻,选用“100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,因此需选择_(填“10”或“1k”)倍率的电阻挡,并需_(填操作过程)后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量结果为_。(2)某同学设计出了一个“欧姆表”,用来测量电阻,其内部结构可简化成图乙电路,其中电源内阻r=1.0,电流表G的量程为Ig,故能通过读取流过电流表G的电流值而得到被测电阻的阻值。该“欧姆表”的调零方式和普通欧姆表不同。该同学想用一个电阻箱Rx来测出电路中电源的电动势E和表头的量程Ig,进行如下操作步骤:A先使两表笔间不接入任何电阻,断开状态下闭合开关,调滑动电阻器使表头满偏;B将该
9、“欧姆表”与电阻箱Rx连成闭合回路,改变电阻箱阻值;记下电阻箱示数Rx和与之对应的电流表G的示数I;C将记录的各组Rx,I的数据转换成、后并描点得到图线,如图丙所示;D根据图丙中的图线,求出电源的电动势E和表头的量程Ig。由图丙可知电源的电动势为_,电流表G的量程是_。(3)在(2)中,某次实验发现电流表G的指针半偏,则电阻箱接入电路中的电阻Rx_(保留2位有效数字)12(12分)很多人都认为“力越小速度就越小”,为了检验这个观点是否正确,某兴趣小组的同学设计了这样的实验方案:在水平桌面上放一木块,木块后端与穿过打点计时器的纸带相连,前端通过定滑轮与不可伸长的细线相连接,细线上不等间距地挂了五
10、个钩码,其中第四个钩码与第五个钩码之间的距离最大。起初木块停在靠近打点计时器的位置,第五个钩码到地面的距离小于木块到定滑轮的距离,如图甲所示。接通打点计时器,木块在钩码的牵引下,由静止开始运动,所有钩码落地后,木块会继续运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。图乙是实验得到的第一个钩码落地后的一段纸带,纸带运动方向如箭头所示。(当地重力加速度大小g取9.8m/s2)(1)根据纸带上提供的数据,可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的_段(用D1,D2,D15字母区间表示);第四个钩码落地后至第五个钩码落地前木块在做_运动。(2)根据纸带上提供的数据,还可以计算出第五个钩码落地后木
11、块运动的加速度大小为_m/s2;木块与桌面间的动摩擦因数为=_。(计算结果保留两位有效数字)(3)根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是_的。(填“正确”或“错误”)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,在直角坐标xOy平面内,第一、二象限有平行y轴的匀强电场,第三、四象限有垂直坐标平面的匀强电磁场。一质量为m、电荷量为q的正电粒子,从坐标原点O以大小为v0,方向与x轴正方向成的速度沿坐标平面射入第一象限,粒子第一次回到x轴时,经过x轴上的P点(图中未标出),已知电场强度大小为E
12、,粒子重力不计,sin=0.6,cos=0.8(1)求p点的坐标;(2)若粒子经磁场偏转后,第二次回到x轴的位置与坐标原点O的距离为OP的一半,求磁场的磁感应强度大小和方向。14(16分)如图,两固定的绝缘斜面倾角均为,上沿相连两细金属棒ab(仅标出a端)和cd(仅标出c端)长度均为L,质量分别为2m和m;用两根不可伸长的柔软轻导线将它们连成闭合回路abdca,并通过固定在斜面上沿的两光滑绝缘小定滑轮跨放在斜面上,使两金属棒水平右斜面上存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于斜面向上已知两根导线刚好不在磁场中,回路电阻为R,两金属棒与斜面间的动摩擦因数均为,重力加速度大小为g.已知金属棒a
13、b匀速下滑求:(1)作用在金属棒ab上的安培力的大小;(2)金属棒运动速度的大小15(12分)在轴正半轴分布有磁感应强度大小为,方向垂直纸面向里的匀强磁场。让质量为,电荷量为的带正电小球从坐标原点静止释放,运动轨迹如图所示,运动到最低点时恰好进入一竖直向上场强为的匀强电场,重力加速度为,不计空气阻力,求:(1)小球到达最低点的速率;(2)小球在电场中运动的时间及离开电场时与轴的距离。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】根据磁感应强度的定义式,可得,N、Wb不是基本单位,所以A正确2、A【解析】开始时,金属
14、棒的重力和安培力大小相等当磁场方向由垂直纸面向里缓慢地转过90变为竖直向下,知安培力的大小FA=BIL不变,方向由竖直向上向里变为垂直纸面向里根据共点力平衡知,细线向纸面内偏转,因为金属棒受重力、拉力和安培力平衡,重力和安培力的合力于拉力大小等值方向,重力和安培力的大小不变,之间的夹角由180变为90,知两个力的合力一直增大,所以拉力一直增大,故A正确,BCD错误3、D【解析】A、以竖直向上为正方向,在图象中,斜率代表加速度,可知时间内物体向上做加速运动,加速度的方向向上,处于超重状态故A错误;B、由图可知, 时间内物体向上做匀速直线运动,动能不变,重力势能增大,所以机械能增大故B错误;C、由
15、图可知, 时间内物体向上做减速运动故C错误;D、时间内物体向上做加速运动,动能增大,重力势能也增大; 时间内物体向上做匀速直线运动,动能不变,重力势能增大,所以时间内物体机械能一直增大故D正确故选:D 4、C【解析】万有引力提供向心力密度因为星球A的同步卫星和地球的同步卫星的轨道半径比为2:1,地球和星球A的半径比为2:1,两同步卫星的周期比3:1所以A星球和地球的密度比为1:2故C正确,ACD错误。故选C。5、A【解析】A攻击卫星的轨道半径小,进攻前需要加速做离心运动,才能进入侦查卫星轨道,故A正确;B根据得可知,攻击前,攻击卫星的轨道半径小,故攻击卫星进攻前的向心加速度大于攻击时的向心加速
16、度,故B错误;C攻击卫星在攻击过程中,做加速运动,除引力以外的其他力做正功,机械能增加,故攻击卫星进攻前的机械能小于攻击时的机械能,故C错误;D根据万有引力提供向心力得轨道半径越小,速度越大,当轨道半径最小等于地球半径时,速度最大,等于第一宇宙速度7.9km/s,故攻击卫星进攻时在轨运行速率小于7.9km/s,故D错误。故选A。6、A【解析】由黄金代换可得地球质量,地球体积公式可得密度,故A正确BCD错误。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、AD【解析】AB球沿墙下滑
17、的过程中,系统受到的力只有重力做功,所以机械能守恒,但是由于合外力不等于零,所以动量不守恒,故A正确;BC初始时刻A球的速度为零,当B球到达水平面时,B的速度向下,此时B球沿着细杆方向的分速度为零,所以此时A球的速度为零,那么在向右端过程中A球必定先加速运动再做减速运动,杆对球A先施加斜向下的推力做正功,此时A对地面压力大于自身重力,后施加斜向上的拉力做负功,此时A对地面压力小于自身重力,故B、C错误;D小球A的速度为时,设小球B的速度大小为,则有解得两球下滑过程中系统的机械能守恒,则有联立解得故D正确;故选AD。8、BDE【解析】A温度是分子热运动平均动能的标志,物体的温度升高,分子的平均动
18、能增大,并不是每个分子热运动的动能都增大,故A错误;B布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮颗粒撞击作用的不平衡引起的,故B正确;C一定量100的水变成100的水蒸汽其内能增加,但分子平均动能不变,其分子之间的势能增大,故C错误;D根据压强的微观意义可知,气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两个因素有关,故D正确;E多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体具有各向同性现象,故E正确。故选BDE。9、ACD【解析】A时刻,两部分磁场的磁感应强度大小相等、方向相反,线框中的磁通量为零,A正确。B根据楞次定律可知,左侧的导线框的感应电流是逆时针,而右侧的导线框的感应电流也是逆
19、时针,则整个导线框的感应电流方向为逆时针,B错误。C由法拉第电磁感应定律,因磁场的变化,导致导线框内产生感应电动势,结合题意可知整个导线框产生感应电动势为左、右两侧电动势之和,即由闭合电路欧姆定律,得感应电流大小故C正确。D由左手定则可知,左、右两侧的导线框均受到向左的安培力,则所受地面的摩擦力方向向右、大小与线框所受的安培力大小相等,即故D正确。故选ACD。10、BD【解析】A如果仅在XX之间加不变的电压(X正X负),电子在两极间发生偏转,做类平抛运动,电子射出时沿垂直于板面的方向偏移为电子离开电场的偏转角度为则电子达到屏上距离中心的距离为其中是极板到屏的垂直距离,即与U成正比,所加电压不变
20、,电子的在光屏的位置不变,所以在荧光屏的正X轴上将出现一个亮斑,所以A错误;B如果仅在XX之间加图乙所示的电压,所以电子只在X方向偏转,由图象可知,电压均匀增大,又与U成正比,所以亮点在X轴上均匀分布,所以在X轴上是一条水平的亮线,所以B正确;C如果在XX之间加不变的电压(X正X负),在YY之间加图丙所示的电压,电子既要在X方向偏转,也要在Y方向偏转,由于XX之间的电压不变,所以看到的也是一条平行与Y轴的亮线,在、象限,所以C错误;D如果在XX之间加图乙所示的电压,在YY之间加图丙所示的电压,电子既要在X方向偏转,也要在Y方向偏转,但在X轴方向均匀分布,所以看到的就是和图丙一样的正弦曲线,所以
21、D正确。故选BD。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、) 1k 欧姆调零 6000 1.5V 0.25A 0.83 【解析】(1)123用多用表测量某元件的电阻,选用“100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,说明倍率档选择过低,因此需选择 “1k”倍率的电阻挡,并需欧姆调零后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量结果为6000。(2)45由闭合电路欧姆定律得 把r=1.0代入整理得故 得Ig=0.25A 得E=1.5V(3)6电流表G的指针半偏,则I=0.125A,由代入数据解得Rx=0.8312、 匀速直线 5.0
22、 0.51 错误 【解析】(1)12第五个钩码落地后木块将做减速运动,点迹间距逐渐减小,则可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的;由此也可判断第四个钩码落地后至第五个钩码落地前的一段时间内,纸带上点迹均匀,木块在做匀速直线运动。(2)34由纸带可看出,第五个钩码落地后 根据可得木块运动的加速度大小为由可得=0.51(3)5根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是错误的。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)(,0);(2),方向垂直坐标平面向外;,方向垂直坐标平面向外【解析】(1)由运动的
23、独立性可知,粒子运动可以看成沿y轴向上先做匀减速后做匀加速直线运动和x轴匀速直线运动合成的。设回到x轴过程所需要的时间为t,y轴:加速度a=时间t=2x轴:,x=vxt联立上式,可解得即p点的坐标为(,0)(2)第二次回到x轴的位置与坐标原点O的距离为OP的一半,满足题意得有两种情况。回到x轴时在O点右侧。如图所示,由几何关系,可知轨迹半径由解得:方向垂直坐标平面向外;回到x轴时在O点左侧,如图所示,由几何关系,可知轨迹半径由解得:方向垂直坐标平面向外14、 (1)mg(sin3cos) (2) (sin3cos)【解析】(1)设导线的张力的大小为T,右斜面对ab棒的支持力的大小为N1,作用在ab棒上的安培力的大小为F,左斜面对cd棒的支持力大小为N2。对于ab棒,由力的平衡条件得对于cd棒,同理有联立解得:(2)由安培力公式得:ab棒上的感应电动势:由欧姆定律得:联立解得:15、 (1);(2),【解析】(1)小球在最低点时有,解得:,由于在最低点有唯一解,得:,由,得,则:;(2)小球进入电场后,由于,故在复合场中做匀速圆周运动,进入电场时运动轨迹如图所示为半圆根据,得:,则小球在电场中运动时间,由,得,小球由点运动到最低点过程中只有重力做功,设小球运动到最低点时下落的高度为,由动能定理得:,得:,综合(1)结论得,故圆周运动的圆心恰好在轴上,小球离开电场时与轴的距离:。