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1、2023年高考物理模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、关于固体、液体、气体和物态变化,下列说法中正确的是()A晶体一定具有各向异性的特征B液体表面张力是液体内部分子间的相互作用C0的铁和0的铜,它们的分子平均速率相同D一定质量的某种理想气体状
2、态改变时,内能不一定改变2、某研究性学习小组在探究电磁感应现象和楞次定律时,设计并进行了如下实验:如图,矩形金属线圈放置在水平薄玻璃板上,有两块相同的蹄形磁铁,相对固定,四个磁极之间的距离相等当两块磁铁匀速向右通过线圈位置时,线圈静止不动,那么线圈所受摩擦力的方向是()A先向左,后向右B先向左,后向右,再向左C一直向右D一直向左3、如图所示,PQ两小物块叠放在一起,中间由短线连接(图中未画出),短线长度不计,所能承受的最大拉力为物块Q重力的1.8倍;一长为1.5 m的轻绳一端固定在O点,另一端与P块拴接,现保持轻绳拉直,将两物体拉到O点以下,距O点竖直距离为h的位置,由静止释放,其中PQ的厚度
3、远小于绳长。为保证摆动过程中短线不断,h最小应为( )A0.15mB0.3mC0.6 mD0.9 m4、如图所示,在水平桌面上固定一个光滑长木板,质量为M的木块通过轻绳与质量为m的钩码相连,重力加速度为g,则释放后钩码的加速度大小为()A0BgCD5、地质勘探发现某地区表面的重力加速度发生了较大的变化,怀疑地下有空腔区域。进一步探测发现在地面P点的正下方有一球形空腔区域储藏有天然气,如图所示。假设该地区岩石均匀分布且密度为,天然气的密度远小于,可忽略不计。如果没有该空腔,地球表面正常的重力加速度大小为g;由于空腔的存在,现测得P点处的重力加速度大小为kg(k1)。已知引力常量为G,球形空腔的球
4、心深度为d,则此球形空腔的体积是ABCD6、位于水面上的波源,产生两列周期均为、振动方向相同、振幅均为的相干波,实线、虚线分别表示在同一时刻它们所发出的波的波峰和波谷,如图所示,、是水面上的五个点,其中有一小树叶(未画出)位于处,下列说法正确的是()A点的振动加强,点的振动减弱B一段时间后,小树叶被水波推至处C、两点在某时间内也会振动D若波源突然停止振动,之后的内,点通过的路程为二、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、如图甲所示,一质量为m的物体静止在水平面上,自t=0时
5、刻起对其施加一竖直向上的力F,力F随时间t变化的关系如图乙所示,已知当地重力加速度为g,在物体上升过程中,空气阻力不计,以下说法正确的是()A物体做匀变速直线运动B时刻物体速度最大C物体上升过程的最大速度为D时刻物体到达最高点8、如图所示,足够长U型管内分别由水银封有、两部分气体,则下列陈述中正确是 A只对加热,则h减小,气柱长度不变B只对加热,则h减小,气柱长度减少C若在右管中注入一些水银,将增大D使、同时升高相同的温度,则增大、h减小9、某人提着箱子站在电梯里,电梯从一楼上升到三楼的整个过程中先匀加速后匀减速,关于此过程,下列说法正确的是A手对箱子的力大小始终等于箱子对手的力的大小B手对箱
6、子的力大小始终等于箱子的重力的大小C人对电梯的压力先持续增大后持续减小D人对电梯的压力先大于人和箱子的总重力后小于人和箱子的总重力10、在地月系统中,若忽略其它星球的影响,可以将月球和地球看成在引力作用下都绕某点做匀速圆周运动;但在近似处理问题时,常常认为月球是绕地心做圆周运动。我们把前一种假设叫“模型一”,后一种假设叫“模型二”。已知月球中心到地球中心的距离为L,月球运动的周期为T。利用()A“模型一”可确定地球的质量B“模型二”可确定地球的质量C“模型一”可确定月球和地球的总质量D“模型二”可确定月球和地球的总质量三、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
7、出演算过程。11(6分)测量电压表内阻(量程为3 V)的实验如下:(1)用多用电表粗略测量,把选择开关拨到“10”的欧姆挡上,欧姆调零后,把红表笔与待测电压表_(选填“正”或“负”)接线柱相接,黑表笔与另一接线柱相接;(2)正确连接后,多用电表指针偏转角度较小,应该换用_(选填“1”或“100”)挡,重新欧姆调零后测量,指针位置如图甲所示,则电压表内阻约为_; (3)现用如图乙所示的电路测量,测得多组电阻箱的阻值R和对应的电压表读数U,作出R图象如图丙所示若图线纵截距为b,斜率为k,忽略电源内阻,可得RV_;(4)实验中电源内阻可以忽略,你认为原因是_。12(12分)某实验小组为了较准确测量阻
8、值约为20的电阻Rx,实验室提供的器材有:A待测定值电阻Rx:阻值约20 B 定值电阻R1:阻值30 C定值电阻R2:阻值20D电流表G:量程3mA,0刻度在表盘中央,内阻约50E. 电阻箱R3:最大阻值999.99F.直流电源E,电动势1,5V,内阻很小G滑动变阻器R2(20 ,0. 2 A)H.单刀单掷开关S,导线等该小组设计的实验电路图如图,连接好电路,并进行下列操作(1)闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表示数适当(2)若灵敏电流计G中的电流由C流向D再调节电阻箱R3,使电阻箱R3的阻值_(选填“增大”或“减小”),直到G中的电流为_(填“满偏”、“半偏”或“0”)(3)读出电阻箱连入电
9、路的电阻R3,计算出Rx 用R1、R2、R3表示Rx的表达式为Rx=_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(a)为一除尘装置的截面图,塑料平板M、N的长度及它们间距离均为d。大量均匀分布的带电尘埃以相同的速度v0进人两板间,速度方向与板平行,每颗尘埃的质量均为m,带电量均为-q。当两板间同时存在垂直纸面向外的匀强磁场和垂直板向上的匀强电场时,尘埃恰好匀速穿过两板;若撤去板间电场,并保持板间磁场不变,贴近N板入射的尘埃将打在M板右边缘,尘埃恰好全部被平板吸附,即除尘效率为100%;若撤去两板间电场和磁场,
10、建立如图(b)所示的平面直角坐标系xOy轴垂直于板并紧靠板右端,x轴与两板中轴线共线,要把尘埃全部收集到位于P(2.5d,-2d)处的条状容器中,需在y轴右侧加一垂直于纸面向里的圆形匀强磁场区域。尘埃颗粒重力、颗粒间作用力及对板间电场磁场的影响均不计,求:(1)两板间磁场磁感应强度B1的大小(2)若撤去板间磁场,保持板间匀强电场不变,除尘效率为多少(3)y轴右侧所加圆形匀强磁场区域磁感应强度B2大小的取值范围14(16分)如图所示,质量M=2kg的滑块套在光滑的水平轨道上,质量m=1kg的小球通过长L=0.5m的轻质细杆与滑块上的光滑轴O连接,小球和轻杆可在竖直平面内绕O轴自由转动,开始轻杆处
11、于水平状态,现给小球一个竖直向上的初速度=4 m/s,g取10(1)若锁定滑块,试求小球通过最高点P时对轻杆的作用力大小和方向(2)若解除对滑块的锁定,试求小球通过最高点时的速度大小(3)在满足(2)的条件下,试求小球击中滑块右侧轨道位置点与小球起始位置点间的距离15(12分)如图所示,质量为的长木板放在光滑水平地面上,在长木板的最右端和距右端的点处各放一物块和(均可视为质点),物块的质量为,物块的质量为,长木板点左侧足够长,长木板上表面点右侧光滑,点左侧(包括点)粗糙物块与长木板间的动摩擦因数,现用一水平向右的恒力作用于长木板上,使长木板由静止开始运动,设物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩
12、擦力,求:(1)当长木板由静止开始运动时,若要物块与长木板保持相对静止,拉力满足的条件;(2)若拉力,在物块相碰时撤去拉力,物块与发生弹性碰撞,碰撞之后物块的速度和物块的速度。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、D【解析】A单晶体具有各向异性的特征,多晶体表现为各向同性,选项A错误;B液体表面张力是液体表面层分子间的相互作用,选项B错误;C0的铁和0的铜,它们的分子平均动能相同,但是分子平均速率不相同,选项C错误;D一定质量的理想气体的状态改变时,若温度不变,则其内能不变,故D正确;故选D。2、D【解析】当原磁通量
13、增加时,感应电流的磁场与原来磁场的方向相反,两个磁场产生相互排斥的作用力; 当原磁通量减少时,感应电流的磁场就与原来磁场的方向相同,两个磁场产生相互吸引的作用力,所以感应电流总要阻碍导体和磁极间的相对运动。当磁铁匀速向右通过线圈时,N极靠近线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力。当N极离开线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力。所以整个过程线圈所受的摩擦力一直向左。故D正确。故选D。3、D【解析】设摆到最低点时,
14、短线刚好不断,由机械能守恒得对Q块,根据牛顿第二定律有:将L=15m代入得。 ABC错误;D正确。故选D。4、C【解析】以钩码为研究对象则有以木块为研究对象,则有联立解得故选C。5、D【解析】地球表面正常的重力加速度大小为,由于空腔的存在,现测得P点处的重力加速度大小为,则空腔体积大小的岩石对物体吸引产生的加速度为,结合万有引力定律,即,解得:,故D项正确,ABC错误。6、D【解析】A点是波峰和波峰叠加的点,点是波谷和波谷叠加的点,都是振动加强点,故A错误;B机械波传播的过程中,各质点并不随波迁移,故小树叶只在原位置上下振动,故B错误;C、都是波峰和波谷叠加的点,属于振动减弱点,由于两波源振幅
15、相同,故这两点均静止不动,故C错误;D若波源突然停止振动,由图像可知,在之后内,质点b仍是振动加强点,振幅为,完成两次全振动,通过的路程为,故D正确。故选D。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、BD【解析】由图可得力F与时间的关系为,则可得物体的合外力与时间的关系为,由牛顿第二定律可得加速度与时间的关系式为,则可知物体先向上做加速度减小的加速运动,再做加速度增大的减速运动,然后再向下做加速度增大的加速运动,在上升过程中,当加速度为零时,速度最大,即,可得,故A错误,B
16、正确;由初速度大小为零,所以末速度大小等于速度的变化大小,由前面的分析可知,加速度与时间成线性关系,所以最大速度大小为,故C错误;由前面的分析可知在t=t0时,加速度为 ,根据运动的对称性规律可知,此时间速度减小为0,物体运动到最高点,故D正确。故选:BD。8、AD【解析】AB只对L1加热,假设体积不变,则压强增大,所以L1增大、h减小,气柱L2长度不变,因为此部分气体做等温变化,故A正确B错误;C若在右管中注入一些水银,L2压强增大,假设L1的体积不变,L1的压强与h长度的水银柱产生的压强之和随之增大,L1的压强增大,根据玻意耳定律得L1将减小,故C错误;D使L1、L2同时升高相同的温度,假
17、设气体体积不变,L1的压强增大,L2压强不变,则L1增大、h减小,故D正确;故选AD.【点睛】做好本题的关键是知道两边气体压强大小的影响因素,再利用理想气体状态方程判断各物理量的变化9、AD【解析】A.根据牛顿第三定律可知,人手对箱子力的大小始终等于箱子对手的力的大小,故A正确;B.向上加速时处于超重状态,向上减速时处于失重状态,则手对箱子的拉力先大于箱子的重力,后小于箱子的重力,故B错误CD.向上匀加速时,人对电梯的压力大于人和箱子的总重力,但并不是持续增大,向上:匀减速时,人对电梯的压力小于人和箱子的总重力,但不是持续减小,故C错误,选项D正确。10、BC【解析】AC对于“模型一”,是双星
18、问题,设月球和地球做匀速圆周运动的轨道半径分别为r和R,间距为L,运行周期为T,根据万有引力定律有其中解得可以确定月球和地球的总质量,A错误,C正确;BD对于“模型二”,月球绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,有解得地球的质量为可以确定地球的质量,无法确定月球的质量,B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、负 100 4000 电压表内阻远大于电源内阻 【解析】(1)1欧姆表内阻电源负极与红表笔相连,根据电压表的使用原则“电流从正接线柱流入负接线柱流出”可知把红表笔与待测电压表负接线柱相接。(2)23选择开关
19、拨到“10”的欧姆挡,指针偏转角度很小,则表盘刻度很大,说明是个大电阻,所选挡位太小,为减小实验误差,应换用100欧姆挡重新调零后测量;欧姆表示数为40100=4000。(3)4由图乙结合欧姆定律得E=(RV+R)变形得:R结合图丙可得:解得RV=(4)5由于电压表内阻一般几千欧,电源内阻几欧姆,电压表串联在电路中,且电压表内阻远大于电源内阻,故电源内阻可忽略不计。12、增大 0 Rx= 【解析】(2)本实验采取电桥法测电阻,所以当电流由C流向D,说明C点电势高,所以应该增大电阻箱R3的阻值使回路电阻增大,电流减小,C点电势降低,直到C、D两点电势相同,电流计中电流为零(3)根据C、D两点电势
20、相同,可得:,联立解得Rx=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)贴近N极板射入的尘埃打在M板右边缘的运动轨迹如图甲所示,由几何知识可知,尘埃在磁场中的半径尘埃在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得解得(2)电场、磁场同时存在时,尘埃做匀速直线运动,由平衡条件得撤去磁场以后粒子在电场力的作用下做平抛运动,假设距离N极板的粒子恰好离开电场,则在水平方向在竖直方向加速度解得所以除尘效率(3)设圆形磁场区域的半径为,尘埃颗粒在圆形磁场中做圆周运动的半径为,要把尘埃
21、全部收集到位于处的条状容器中,就必须满足另有如图乙当圆形磁场区域过点且与M板的延长线相切时,圆形磁场区域的半径最小,磁感应强度最大,则有解得如图丙当圆形磁场区域过点且与轴在M板的右端相切时,圆形磁场区域的半径最大,磁感应强度最小,则有解得所以圆形磁场区域磁感应强度的大小须满足的条件为14、(1),方向竖直向上(2)(3)【解析】(1)设小球能通过最高点,且此时的速度为,在上升过程中,因只有重力做功,小球的机械能守恒则设小球到达最高点时,轻杆对小球的作用力为F,方向向下,则由式,得由牛顿第三定律可知,小球对轻杆的作用力大小为,方向竖直向上(2)解除锁定后,设小球通过最高点时的速度为,此时滑块的速
22、度为V在上升过程中,因系统在水平方向不受外力作用,水平方向的动量守恒以水平向右的方向为正方向,有在上升过程中,因只有重力做功,系统的机械能守恒,则由式,得(3)设小球击中滑块右侧轨道的位置点与小球起始位置点间的距离为,滑块向左移动的距离为,任意时刻小球的水平速度大小为,滑块的速度大小为由系统水平方向的动量守恒,得将式两边同乘以,得因式对任意时刻附近的微小间隔都成立,累积相加后,有又由式得15、 (1);(2),【解析】(1)当与长木板间的摩擦力达到最大静摩擦力时将要发生相对滑动,设此时物块的加速度为,以为研究对象,根据牛顿第二定律因为与长木板间没有摩擦力,以长木板和物块整体为研究对象,根据牛顿第二定律,当与长木板间将要发生相对滑动时联立解得所以若要物块与长木板保持相对静止,拉力(2)当拉力时小于,开始时物块保持静止,物块与长木板一起加速根据动能定理解得物块发生弹性碰撞,根据动量守恒定律根据机械能守恒定律两式联立解得