《2023届广东湛江市大成中学高考仿真卷物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届广东湛江市大成中学高考仿真卷物理试卷含解析.doc(14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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,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
2、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、太空垃圾是围绕地球轨道的有害人造物体,如图所示是漂浮在地球附近的太空垃圾示意图,对此有如下说法,正确的是()A太空垃圾一定能跟同一轨道上同向飞行的航天器相撞B离地越低的太空垃圾运行角速度越小C离地越高的太空垃圾运行加速度越小D离地越高的太空垃圾运行速率越大3、一列简谐横波沿x轴正向传播,某时刻的波形如图所示。在波继续传播一个波长的时间内,下列图中能正确描述x2m处的质点受到的回复力与其位移的关系的是( )ABCD4、电动平衡车因为其炫酷的操作,被年轻人所喜欢,变成了日常通勤的交通工具。平衡车依靠人体
3、重心的改变,来实现车辆的启动、加速、减速、停止等动作。下表所示为某款电动平衡车的部分参数,若平衡车以最大速度行驶时,电机恰好达到额定功率,则下列说法中正确的是()电池输出电压36 V电池总容量50000 mAh电机额定功率900 W最大速度15 km/h充电时间23小时百公里标准耗电量6 kWhA电池最多输出的电能约为1800 JB充满电的平衡车以额定功率行驶的最长时间约为2 hC该平衡车以最大速度行驶时牵引力约为60 ND该平衡车在标准情况下能骑行的最大里程约为3 km5、如图,斜面上a、b、c三点等距,小球从a点正上方O点抛出,做初速为v0的平抛运动,恰落在b点若小球初速变为v,其落点位于
4、c,则 ( )Av0 v 2v0Bv=2v0C2v0 v 3v06、如图所示,一块可升降白板沿墙壁竖直向上做匀速运动,某同学用画笔在白板上画线,画笔相对于墙壁从静止开始水平向右先匀加速,后匀减速直到停止取水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,则画笔在白板上画出的轨迹可能为()ABCD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、下列说法正确的是( )A随着分子间距离的减小,其斥力和引力均增大B单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点C一定质量的0C的冰熔化成0C的
5、水,其分子势能会增加D一定质量的气体放出热量,其分子的平均动能可能增大E.第二类永动机不可能制成的原因是它违反了能量守恒定律8、如图所示为手机无线充电原理图,若连接电源的为发射线圈,手机端为接收线圈,接收线圈匝数为,电阻为,横截面积为,手机可看成纯电阻,匀强磁场平行于线圈轴线穿过线圈。下列说法正确是()A只要发射线圈中有电流流入,接收线圈两端一定可以获得电压B只要接收线圈两端有电压,发射线圈中的电流一定不是恒定电流C当接收线圈中磁感应强度大小均匀增加时,接收线圈中有均匀增加的电流D若时间内,接收线圈中磁感应强度大小均匀增加,则接收线圈两端的电压为9、质量为m电量为的小滑块(可视为质点),放在质
6、量为M的绝缘长木板左端,木板放在光滑的水平地面上,滑块与木板之间的动障擦因数为,木板长为L,开始时两者都处于静止状态,所在空间存在范围足够大的一个方向竖直向下的匀强电场E,恒力F作用在m上,如图所示,则( )A要使m与M发生相对滑动,只须满足B若力F足够大,使得m与M发生相对滑动,当m相对地面的位移相同时,m越大,长木板末动能越大C若力F足够大,使得m与M发生相对滑动,当M相对地面的位移相同时,E越大,长木板末动能越小D若力F足够大,使得m与M发生相对滑动,E越大,分离时长本板末动能越大10、如图所示,一直角三角形处于平行于纸面的匀强电场中,A=,B=,AC长为L,已知A点的电势为(0),B点
7、的电势为2,C点的电势为0,一带电的粒子从C点以v0的速度出发,方向如图所示(与AC边成)。不计粒子的重力,下列说法正确的是()A电场强度的方向由B指向CB电场强度的大小为C若粒子能击中图中的A点,则该粒子的比荷为D只要粒子的速度大小合适,就可能击中图中的B点三、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)如图甲,是“探究功与速度变化的关系”的实验装置,当质量为的小车,在1条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为;当用2条、3条完全相同的橡皮筋进行第2次、第3次实验时,由于每次实验中橡皮筋的拉伸长度相同,因此第2次、第3次实验中,橡皮筋对
8、小车做的功分别为、,每次实验中小车获得的最大速度可由打点计时器所打出的纸带求出。则:(1)关于该实验,下列说法中正确的是_(填选项序号字母)。A必须平衡摩擦力B打点计时器可以用干电池供电C每次实验,小车必须从同一位置由静止释放D可以选用规格不相同的橡皮筋(2)图乙为某次用1条橡皮筋实验打出的纸带,测得、相邻两点间的距离分别为,则小车获得的最大速度为_。如果用2条橡皮筋做实验,那么,在理论上,小车获得的最大动能为_(结果保留两位有效数字)。12(12分)用油膜法估测分子大小的实验步骤如下:向体积为V1的纯油酸中加入酒精,直到油酸酒精溶液总量为V2;用注射器吸取上述溶液,一滴一滴地滴入小量筒,当滴
9、入n滴时体积为V0;先往边长为3040cm的浅盘里倒入2cm深的水;用注射器往水面上滴一滴上述溶液,等油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描出油酸薄膜的形状;将画有油酸薄膜轮廓形状的玻璃板,放在画有许多边长为a的小正方形的坐标纸上;计算出轮廓范围内正方形的总数为N,其中不足半个格的两个格算一格,多于半个格的算一格。上述实验步骤中有遗漏和错误,遗漏的步骤是_;错误的步骤是_(指明步骤,并改正),油酸分子直径的表达式_。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,光滑水平面上静止放
10、着长L=2.0m,质量M=3.0kg的木板,一个质量m=1.0kg的小物体(可视为质点)放在离木板右端d=0.40m处,小物体与木板之间的动摩擦因数=0.1。现对木板施加F=10.0N水平向右的拉力,使其向右运动。 g取10m/s2.求:(1)木板刚开始运动时的加速度大小;(2)从开始拉动木板到小物体脱离木板,拉力做功的大小;(3)为使小物体能脱离木板,此拉力作用时间最短为多少?14(16分)图示为某种透明介质异型砖的竖直截面,AD竖直,ABC为等腰直角三角形,BD是圆心为C的四分之一圆弧,水平放置的光屏位于砖的下端且与AD垂直。现由蓝色和红色两种单色光组成的复色光垂直AB射向C点,在光屏上D
11、点的两侧形成间距为21cm的蓝色和红色两个光点。已知,求该介质对红光的折射率。15(12分)如图所示,直线y=x与y轴之间有垂直于xOy平面向外的匀强磁场区域,直线x=d与y=x间有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度E=3105V/m,另有一半径R=m的圆形匀强磁场区域I,磁感应强度B1=0.9T,方向垂直坐标平面向外,该圆与直线x=d和x轴均相切,且与x轴相切于S点。一带负电的粒子从S点沿y轴的正方向以速度v0进入圆形磁场区域I,经过一段时间进入匀强磁场区域,且第一次进入匀强磁场区域时的速度方向与直线y=x垂直。粒子速度大小,粒子的比荷为,粒子重力不计。已知sin37=0.6,cos37=0.
12、8,求:(1)粒子在圆形匀强磁场区域工中做圆周运动的半径大小;(2)坐标d的值;(3)要使粒子能运动到x轴的负半轴,则匀强磁场区域的磁感应强度B2应满足的条件。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错误;CDRx的滑动触头从
13、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】A在同一轨道上的航天器与太空垃圾线速度相同,如果它们绕地球飞行的运转方向相同,它们不会碰撞,故A错误。BCD太空垃圾在地球的引力作用下绕地球匀速圆周运动,根据可得离地越低的太空垃圾运行角速度越大;离地越高的太空垃圾运行加速度越小;离地越高的太空垃圾运行速率越小,故BD错误,C正确。故选C。3、A【解析】简谐横波对应的质点,回复力大小与位移大小成正比,回复力方向与位移方向相反。故A项正确,BCD三项错误。4、B【解析】A电池最多储存的电能为故
14、A错误;B由储存的电能除以额定功率可求得时间为故B正确;C根据功率公式则有故C错误;D由电池总电量除以百公里标准耗电量即可求出故D错误。故选B。5、A【解析】小球从a点正上方O点抛出,做初速为v0的平抛运动,恰落在b点,改变初速度,落在c点,知水平位移变为原来的2倍,若时间不变,则初速度变为原来的2倍,由于运动时间变长,则初速度小于2v0,故A正确,BCD错误6、D【解析】找出画笔竖直方向和水平方向的运动规律,然后利用运动的合成与分解进行求解即可;【详解】由题可知,画笔相对白板竖直方向向下做匀速运动,水平方向先向右做匀加速运动,根据运动的合成和分解可知此时画笔做曲线运动,由于合力向右,则曲线向
15、右弯曲,然后水平方向向右减速运动,同理可知轨迹仍为曲线运动,由于合力向左,则曲线向左弯曲,故选项D正确,ABC错误。【点睛】本题考查的是运动的合成与分解,同时注意曲线运动的条件,质点合力的方向大约指向曲线的凹侧。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、ACD【解析】A分子间距离减小,其斥力和引力均增大,A正确;B晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点,B错误;C0的冰熔化成0的水,吸收热量,分子平均动能不变,其分子势能会增加,C正确;D对气体做功大于气体放出的热量,其分子
16、的平均动能会增大,D正确;E第一类永动机违反了能量守恒定律,第二类永动机不违反能量守恒定律,只是违反热力学第二定律,E错误。故选ACD。8、BD【解析】A若发射线圈中有恒定电流,则产生的磁场不变化,在接收线圈中不会产生感应电流,也就不会获得电压,A错误;B只要接收线圈两端有电压,说明穿过接收线圈的磁场变化,所以发射线圈中的电流一定不是恒定电流,B正确;C若穿过接收线圈的磁感应强度均匀增加,如果线圈闭合,根据法拉第电磁感应定律可知线圈中产生恒定的感应电动势,根据闭合电路欧姆定律可知接收线圈中有感应电流且恒定,C错误;D根据法拉第电磁感应定律有根据分压规律得两端的电压D正确。故选BD。9、BD【解
17、析】A、m所受的最大静摩擦力为 ,则根据牛顿第二定律得 ,计算得出 .则只需满足 ,m与M发生相对滑动.故A错误.B、当M与m发生相对滑动,根据牛顿第二定律得,m的加速度 ,知m越大,m的加速度越小,相同位移时,所以的时间越长,m越大,m对木板的压力越大,摩擦力越大,M的加速度越大,因为作用时间长,则位移大,根据动能定理知,长木板的动能越大.所以B选项是正确的.C、当M与m发生相对滑动,E越大,m对M的压力越大,摩擦力越大,则M相对地面的位移相同时,根据动能定理知,长木板的动能越大.故C.错误D、根据 知,E越大,m的加速度越小,M的加速度越大,知时间越长,因为E越大,M的加速度越大,则M的位
18、移越大,根据动能定理知,分离时长木板的动能越大.所以D选项是正确的.,故选BD点睛:当m与M的摩擦力达到最大静摩擦力,M与m发生相对滑动,根据牛顿第二定律求出F的最小值.当F足够大时,M与m发生相对滑动,根据牛顿第二定律,结合运动学公式和动能定理判断长木板动能的变化.10、BC【解析】AB点的电势为2,C点的电势为0,故BC中点D的电势为,又有A、D电势相等,故匀强电场场强方向垂直AD,根据沿着电场线电势降低可得:电场线方向垂直AD指向左侧,故A错误;B根据可知电场强度的大小为故B正确;C粒子在电场中做类平抛运动,粒子能击中图中的A点,则有联立解得故C正确;D粒子运动过程只受电场力作用,电场力
19、与初速度方向垂直,故粒子做类平抛运动,所以粒子速度不论多大在电场中都不能击中图中的B点。故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、AC 0.82 0.067 【解析】(1)1A为了保证小车的动能都是橡皮筋做功的结果,必须平衡摩擦力,长木板要适当的倾斜,故A正确。B打点计时器使用的是低压交流电源。故B错误;C根据实验原理可知,每次实验,小车必须从同一位置由静止弹出。故C正确。D根据实验原理可知,橡皮筋必须是相同的,故D错误。故选AC(2)23要测量最大速度,应该选用点迹恒定的部分。即应选用纸带的C、D、E部分进行测量,时间间
20、隔为0.02s,最大速度:如果用2条橡皮筋做实验,那么在理论上,小车获得的最大动能为12、将痱子粉均匀撒在水面上 应该是不足半格的舍去,多于半格的算一格 【解析】1由实验步骤可知,缺少的实验步骤是,在步骤后加上:将痱子粉均匀撒在水面上。2错误的是步骤,应该改为:计算出轮廓范围内正方形的总数为N,其中不足半个格舍去,多于半个格的算一格。3一滴油酸酒精溶液含有纯油酸的体积油膜的面积油酸分子的直径四、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)3m/s2,(2)24J,(3)0.8s。【解析】(1)对木板,根据牛顿第二定律有:
21、解得:a=3m/s2;(2)对小物体,根据牛顿第二定律有mg = ma物解得:a物=1m/s2设小物体从木板上滑出所用时间为t0:木板的位移:拉力做功:W= Fx板=24J;(3)设最短作用时间为t,则撤去拉力F前的相对位移设撤去拉力F后,再经过时间t小物体和木板达到共同速度v共,且小物体和木板恰好将要分离,该阶段木板加速度大小为a:对木板,根据牛顿第二定律有mg = Ma解得:由速度关系得:撤去拉力F后的相对位移:由位移关系得:解得:t=0.8s。14、【解析】复色光经AB面射入透明介质在AC面的入射角均为,由题可知,蓝光在AC面发生全反射后打到M点,红光折射后打到N点。作出蓝光和红光的折射光路如图。由几何关系知由图知则红光的折射率15、 (1);(2)12m;(3)0.5TB21.125T【解析】(1)在磁场中,有代入数据解得(2)在电场中类平抛运动:设粒子x方向位移为x,y方向位移为y,运动时间为t,则又解得又根据解得,所以坐标d的值(3)进入磁场的速度为带电粒子出磁场区城中做匀速圆周运动当带电粒子出磁场区域与y轴垂直时可得当带电粒子出磁场区域与y轴相切时,轨迹半径为,圆周半径为可得所以要使带电粒子能运动到x轴的负半轴,。