《2023届江苏省南京市梅山高级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届江苏省南京市梅山高级中学高考仿真卷物理试卷含解析.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,一理想变压器,其原副线圈的匝数均可调节,原线圈两端电压为一最大值不变的正弦交流电,为了使变压器输入功率增大,可使A其他条件不变,原线圈的匝数n1增加B其他条件不变,副线圈的匝数
2、n2减小C其他条件不变,负载电阻R的阻值增大D其他条件不变,负载电阻R的阻值减小2、如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,力F做的功与安培力做的功的代数和等于A棒的机械能增加量B棒的动能增加量C棒的重力势能增加量D电阻R上放出的热量3、如图所示为剪式千斤顶的截面图。四根等长的支持臂用光滑铰链连接,转动手柄,通过水平螺纹轴减小MN间的距离,以抬高重物。保持重物不变,MP和PN夹角为120时N点受到螺纹轴
3、的作用力为F1;MP和PN夹角为60时N点受到螺纹轴的作用力为F2。不计支持臂和螺纹轴的重力,则F1与F2大小之比为()A1:1B1:3C:1D3:14、如图所示,实线为两个点电荷Q1、Q2产生的电场的电场线,虚线为正电荷从A点运动到B 点的运动轨迹,则下列判断正确的是()AA点的场强小于B点的场强BQ1的电荷量大于Q2的电荷量C正电荷在A点的电势能小于在B点的电势能D正电荷在A点的速度小于在B点的速度5、如图是质谱仪的工作原理示意图,它是分析同位素的一种仪器,其工作原理是带电粒子(不计重力)经同一电场加速后,垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,挡板D上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A
4、1A 2。若()A只增大粒子的质量,则粒子经过狭缝P的速度变大B只增大加速电压U,则粒子经过狭缝P的速度变大C只增大粒子的比荷,则粒子在磁场中的轨道半径变大D只增大磁感应强度,则粒子在磁场中的轨道半径变大6、如图所示,轻质弹簧一端固定在竖直墙面上, 另一端拴接一质量为m的小滑块。刚开始时弹簧处于原长状态,现给小滑块上施加一水平力F,使之沿光滑水平面做匀加速直线运动,运动过程中弹簧未超出弹性限度。下列关于水平力F随位移x变化的图像正确的是()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
5、错的得0分。7、甲、乙两车在平直公路上同向行驶时的v-t图像如图所示,t0时刻,两车并排行驶,下列说法正确的是()At=0时,甲车在乙车前0.68 v0t0B两车速度相等的时刻为1.2t0C两车再次并排行驶的时刻为1.4t0D两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为0.04v0t08、如图所示.轻质弹簧的一端与固定的竖直板P拴接,另一端与物体A相连,物体A静止于光滑水平桌面上,右端接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连。开始时用手托住B,让细线恰好伸直然后由静止释放B,直至B获得最大速度。下列有关该过程的分析正确的是( )AB物体的动能增加量小于B物体重力势能的减少量BB物体机械能的减
6、少量等于弹簧的弹性势能的増加量C细线拉力对A做的功等于A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量D合力对A先做正功后做负功9、如图所示,平行板电容器带电后,静电计的指针偏转一定角度。若不改变电容器的带电量,下列操作可能使静电计指针的偏转角度变小的是()A将左极板向左移动少许,同时在两极板之间插入电介质B将左极板向左移动少许,同时取出两极板之间的金属板C将左极板向左移动少许,同时在两极板之间插入金属板D将左极板向下移动少许,同时取出两极板之间的电介质10、如图所示,竖直放置的半圆形轨道与水平轨道平滑连接,不计一切摩擦圆心O点正下方放置为2m的小球A,质量为m的小球B以初速度v0向左运动,与小球A发生
7、弹性碰撞碰后小球A在半圆形轨道运动时不脱离轨道,则小球B的初速度v0可能为()ABCD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)某同学设计了一个既可以测电阻又可以测电源电动势与内阻的实验电路,如图甲所示,实验室提供了以下实验器材:电源E(电动势约为6V,内阻约为1);定值电阻R0(阻值约为5);电流表A(量程30mA,内阻约为5);电流表B(量程1A,内阻约为1);电压表C(量程6V,内阻约为5k);电压表D(量程3V,内阻约为3k);滑动变阻器F(阻值020);滑动变阻器G(阻值0500)根据题中所给信息,请回答以下问题(1)电流表应
8、选_,滑动变阻器应选_;(选填器材代号)(2)该同学操作正确无误,用U1、U2、I分别表示电表V1、V2、A的读数,其数据如下表所示:I(A)0.300.350.400.450.500.55U1(V)5.685.615.575.515.485.40U2(V)1.441.691.912.162.392.62根据表中数据求得定值电阻R0=_(保留一位小数),其测量值_真实值(选填“”、“”、“”、“”或“=”)。12(12分)某同学设计测量电流表内阻的实验。待测电流表的内阻Rg约在1k2k之间,量程250A。提供实验器材:电源(4V,0.6)电键S及导线若干一只电阻箱R(09999)滑动变阻器R1
9、(050,0.6A)滑动变阻器R2(01k,0.3A)某同学的测量过程如下:第一,选择实验器材,设计实验的电路图,如图甲所示:第二,实验操作步骤如下:先按电路图接好各元件,调节滑动变阻器R的滑片P位置,再使电阻箱阻值为零闭合电键S,调节滑动变阻器R的滑片P于某一位置,使电流表达到满刻度Ig滑动变阻器R的滑片P保持不变,调节电阻箱值使电流表读数为Ig的一半,记下电阻箱读数Rx,则待测电流表的内阻RgRx,请回答以下问题:(1)为了精确测量电流表的内阻,该同学选择的滑动变阻器R是_(选填“R1”或“R2”)。(2)该同学在操作步骤中,滑动变阻器R的滑片P应置于_端(选填“a”或“b”)理由是_。(
10、3)接照该同学所设计的实验思路,用铅笔画出的线代表导线在图乙中替他完善正确规范的实验电路连接,导线不能交叉_。(4)在实验步骤中,确保滑动变阻器R的滑片P的位置不变,其理由是_。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,粒子重
11、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)如图所示,平面直角坐标系的x轴沿水平方向,在第一象限内y轴与直线x=L之间存在沿y轴正方向的匀强电场。一个质量为m,带电量为q(q0)的小球(重力不能忽略),以初速度v0从坐标原点O沿x轴正方向射入电场,一段时间后以的速度从第一象限内的A点(图中未画出)射出电场,重力加速度为g。求:(1)A点的纵坐标;(2)电场强度E的大小。15(12分)如图所示,两块相同的金属板M和N正对并水平放置,它们的正中央分别有小孔O和O,
12、两板距离为2L,两板间存在竖直向上的匀强电场;AB是一根长为3L的轻质绝缘竖直细杆,杆上等间距地固定着四个(1、2、3、4)完全相同的带电荷小球,每个小球带电量为q、质量为m、相邻小球间的距离为L,第1个小球置于O孔处将AB杆由静止释放,观察发现,从第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场,AB杆一直做匀速直线运动,整个运动过程中AB杆始终保持竖直,重力加速度为g。求:(1)两板间的电场强度E;(2)第4个小球刚离开电场时AB杆的速度;(3)从第2个小球刚进入电场开始计时,到第4个小球刚离开电场所用的时间。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
13、,只有一项是符合题目要求的。1、D【解析】试题分析:据题意,已知变压器原线圈输入功率由副线圈输出功率决定,为了使变压器输入功率增大,可以调整副线圈的输出功率,当原线圈输入电压不变时,副线圈上的电压也不变,由可知,当负载电阻减小时,副线圈输出功率增加,故D选项正确而C选项错误;其它条件不变,当增加原线圈匝数时,据可得,则副线圈电压减小,而功率也减小,A选项错误;副线圈匝数减小,同理可得变压器功率减小,故B选项错误考点:本题考查变压器原理2、A【解析】棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,F做正功,安培力做负功,重力做负功,动能增大根据动能定理分析力F做的功与安培力做的功的代数和【详解】
14、A棒受重力G、拉力F和安培力FA的作用由动能定理:WF+WG+W安=EK得WF+W安=EK+mgh即力F做的功与安培力做功的代数和等于机械能的增加量故A正确B由动能定理,动能增量等于合力的功合力的功等于力F做的功、安培力的功与重力的功代数和故B错误C棒克服重力做功等于棒的重力势能增加量故C错误D棒克服安培力做功等于电阻R上放出的热量故D错误【点睛】本题运用功能关系分析实际问题对于动能定理理解要到位:合力对物体做功等于物体动能的增量,哪些力对物体做功,分析时不能遗漏3、D【解析】当两臂间的夹角为时,两臂受到的压力为对点分析,点受到螺纹轴的作用力为当两臂间的夹角为时,两臂受到的压力为对点分析,点受
15、到螺纹轴的作用力为则有故A、B、C错误,D正确;故选D。4、C【解析】A根据“电场线的密疏表示场强的大小”可知 A 点的场强比 B 点的场强大,故 A 错误;B根据电场线分布情况可知 Q1、 Q2 是同种电荷。由点电荷周围电场线较密可知点电荷带电荷量较多,即 Q1Q2 ,故 B 错误;C正电荷做曲线运动,受到的合力方向指向曲线的凹处,并且和电场线在一条直线上,所以正电荷电场力方向指向Q2,由于正电荷从 A 点运动到 B 点的过程中,电场力方向与速度方向的夹角总是大于 90 ,电场力做负功,电势能增大,即正电荷在 A 点的电势能小于在 B 点的电势能,故 C正确;D正电荷从 A 点运动到 B 点
16、,电场力做负功,电势能增大,动能减小,故正电荷在 A 点的速度大于在 B 点的速度, 故D错误。故选C。5、B【解析】AB粒子在电场中加速时,根据动能定理可得即所以粒子质量增大,则粒子经过狭缝P的速度变小,只增大加速电压U,则粒子经过狭缝P的速度变大,A错误B正确;CD粒子在磁场中运动时有联立解得所以只增大粒子的比荷(增大)或只增大磁感应强度,半径都减小,CD错误。故选B。6、D【解析】小滑块运动过程中受到水平向右的拉力以及水平向左的弹力作用,而小滑块运动的位移大小等于弹簧的形变量,根据牛顿第二定律有所以有所以水平力随位移变化的图像是不过原点的一条倾斜直线,故A、B、C错误,D正确;故选D。二
17、、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】A根据“面积”大小表示位移,由图象可知0到内,甲车通过的位移为乙车通过的位移为根据题意则有时,乙车在甲车前故A错误;B甲车做匀速直线运动,速度为乙车做匀加速直线运动,速度为两车速度相等,则有解得故B正确;C设两车再次并排行驶的时刻为,甲车通过的位移为乙车通过的位移为其中解得故C正确;D甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为故D错误;故选BC。8、AC【解析】A由于A、B和弹簧系统机械能守恒,所以B物体重力势能的
18、减少量等于A、B增加的动能以及弹性势能,故A正确;B整个系统机械能守恒,所以B物体杋楲能减少量等于A物体与弹簧机械能的增加,故B错误;C根据功能关系除重力和弹簧弹力以外的力即绳子的拉力等于A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量,故C正确;D由题意由静止释放B,直至B获得最大速度,该过程中A物体的速度一直在增大,所以动能一直在增大。合力一直对A做正功,故D错误。故选AC。9、AC【解析】A将左极板向左移动少许,则d变大,同时在两极板之间插入电介质,则变大,根据可知C可能变大,根据Q=CU可知,U可能减小,即静电计指针的偏转角度可能变小 ,选项A正确;B将左极板向左移动少许,则d变大,同时取出两极
19、板之间的金属板,则也相当于d变大,根据可知C一定变小,根据Q=CU可知,U变大,即静电计指针的偏转角度变大 ,选项B错误;C将左极板向左移动少许,则d变大,同时在两极板之间插入金属板,则相当于d又变小,则总体来说可能d减小,根据可知C可能变大,根据Q=CU可知,U变小,即静电计指针的偏转角度可能变小 ,选项C正确;D将左极板向下移动少许,则S减小,同时取出两极板之间的电介质,则变小,根据可知C一定减小,根据Q=CU可知,U变大,即静电计指针的偏转角度一定变大 ,选项D错误;故选AC。10、BC【解析】A与B碰撞的过程为弹性碰撞,则碰撞的过程中动量守恒,设B的初速度方向为正方向,设碰撞后B与A的
20、速度分别为v1和v2,则:mv0=mv1+2mv2由动能守恒得: 联立得:1.恰好能通过最高点,说明小球到达最高点时小球的重力提供向心力,是在最高点的速度为vmin,由牛顿第二定律得:2mg= A在碰撞后到达最高点的过程中机械能守恒,得:联立得:v0=,可知若小球B经过最高点,则需要:v02.小球不能到达最高点,则小球不脱离轨道时,恰好到达与O等高处,由机械能守恒定律得:联立得:v0=可知若小球不脱离轨道时,需满足:v0由以上的分析可知,若小球不脱离轨道时,需满足:v0或v0,故AD错误,BC正确故选BC【点睛】小球A的运动可能有两种情况:1恰好能通过最高点,说明小球到达最高点时小球的重力提供
21、向心力,由牛顿第二定律求出小球到达最高点点的速度,由机械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度由碰撞过程中动量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度;2小球不能到达最高点,则小球不脱离轨道时,恰好到达与O等高处,由机械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度由碰撞过程中动量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度三、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、B F 4.8 = 【解析】(1)12电源电动势为6V,保护电阻约为5,则电流约为I=A=1A故为了能准确测量,电流表应选择B;因电源内电阻较小,故滑动变阻器应选择阻值较小的F;(2)345由电路
22、图可知,U2为定值电阻两端的电压,电流表示数为R0中的电流,由图可知电压表示数与电流表示数成正比,则可知,定值电阻的阻值为R0=4.8由于采用了电流表外接法,故测量出的电流偏大,则由欧姆定律可知,测量值小于真实值;如果用来测量电动势和内阻,由于采用相对电源的电流表外接法,由于电压表分流作用而使电流表示数偏小,则测出的电动势偏小;(3)6由于电压表支路中电流为零,故电压表不再分流,则此时电流表测出的电流为干路电流,电压表示数为路端电压,因此测量结果是准确的。12、R1 a 接通电路时,确保电流表安全 保持aP间电压不变 【解析】(1)1根据题意要求精确测量电流表内阻及分压式连接,为了便于调节分压
23、,需要选择阻值较小,额定电流较大的滑动变阻器,即R1。(2)23为了确保开关闭合后,电路安全,因此滑动变阻器的滑片应置于a端,这样测量电路部分开始时分压为0,保证了电路安全。(3)4根据电路图,连接实物图如图所示:。(4)5在实验步骤中,确保滑动变阻器R的滑片P的位置不变,其理由是保持aP间电压不变。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。
24、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)(2)【解析】(1)小球在电场中做类平抛运动,设其在电场中运动时间为t、离开电场时竖直分速度为vAy,将小球的位移OA和在A点的速度vA分别分解在水平方向和竖直方向,则有水平方向:竖直方向:联立式得:(2)y方向由:由牛顿第
25、二定律有:联立解得:。15、(1);(2);(3)【解析】(1)两个小球处于电场中时,根据平衡条件2qE=4mg解得E=(2)设第4个小球刚离开电场时,杆的运动速度为v,对整个杆及整个过程应用动能定理:4mg5L-4qE2L=4mv2解得v=(3)设杆匀速运动时速度为v1,对第1个小球刚进入电场到第3个小球刚要进入电场这个过程,应用动能定理得4mg2LqE(L2L)4mv解得v1第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场的这段时间,整个杆做匀速直线运动,设运动时间为t1,则t1=第3个小球离开电场后,只有第4个小球在电场中,杆做匀加速直线运动,设运动时间为t2,则t2=所以,从第2个小球刚进入电场到第4个小球刚离开电场所经历的时间为t=t1t2=