《2023届山西省晋中市重点中学高考物理考前最后一卷预测卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届山西省晋中市重点中学高考物理考前最后一卷预测卷含解析.doc(17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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4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
2、。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,两长直导线P和Q垂直于纸面固定放置,两者之间的距离为l,在两导线中通有方向垂直于纸面向里的电流在纸面内与两导线距离均为l的a点,每根通电直线 产生的磁场磁感应强度大小均为B若在a点平行于P、Q放入一段长为L的通电直导线,其电流大小为I,方向垂直纸面向外,则关于它受到的安培力说法正确的是A大小等于BIL,方向水平向左B大小等于BIL,方向水平向右C大小等于,方向竖直向下D大小等于,方向竖直向上2、如图所示,竖直直线的右侧有范围足够大的匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里。正方形线框
3、的边长为L,静止于图示位置,其右边与重合。从时刻起线框受外力拉动,水平向右匀加速运动。线框粗细均匀,其电阻沿长度分布均匀。在运动过程中,线框a、b两点间的电势差随时间变化的特点与下列图像一致的是( )ABCD3、在如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为10 : 1,副线圈接有阻值为10的定值电阻R,原线圈接有如图乙所示的正弦交变电压。下列分析正确的是A变压器原线圈通过的电流为B变压器副线圈通过的电流为C电阻R两端的电压为10 VD电阻R消耗的功率为40 W4、在如图所示的位移(x)时间(t)图象和速度(v)时间(t)图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一
4、方向运动的情况,则下列说法正确的是()A0t1时间内,乙车的速度一直大于甲车的速度B0t1时间内,甲车与乙车之间的距离先增大后减小C0t2时间内,丙、丁两车的距离逐渐减小D0t2时间内,丁车的速度先大于丙车,后小于丙车5、关于一定质量的理想气体,下列说法正确的是()A气体的体积是所有气体分子的体积之和B气体的压强是由气体分子重力产生的C气体压强不变时,气体的分子平均动能可能变大D气体膨胀时,气体的内能一定减小6、如图甲所示,质量为0.5kg的物块和质量为1kg的长木板,置于倾角为足够长的固定斜面上,时刻对长木板施加沿斜面向上的拉力F,使长木板和物块开始沿斜面上滑,作用一段时间t后撤去拉力F。已
5、知长木板和物块始终保持相对静止,上滑时速度的平方与位移之间的关系如图乙所示,。则下列说法正确的是()A长木板与斜面之间的动摩擦因数为B拉力F作用的时间为C拉力F的大小为13ND物块与长木板之间的动摩擦因数2可能为0.88二、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,理想变压器的a、b两端接在U=220V交流电源上,定值电阻R0 = 40,R为光敏电阻,其阻值R随光照强度E变化的公式为R=,光照强度E的单位为勒克斯(lx)。开始时理想电流表A2的示数为0.2A,增大光照强度
6、E,发现理想电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,下列说法正确的是( )A变压器原副线圈匝数比B理想电压表V2、V3的示数都减小C光照强度的增加量约为7.5lxD在增大光照强度过程中,变压器的输入功率逐渐减小8、卡文迪许把自己测量引力常量的实验说成是“称量地球重量”。若已知引力常量,下列说法正确的是()A根据火星的半径和火星表面的重力加速度,可估算出火星的密度B根据土星绕太阳公转的半径和周期,可估算出土星的质量C根据金星绕太阳公转的半径、周期和太阳半径,可估算出太阳表面的重力加速度D根据月球公转的周期、月地距离和地球表面的重力加速度,可估算出地球的第一宇宙速度9、如图
7、所示,单匝矩形闭合导线框全部处于水平方向的匀强磁场中,线框面积为,电阻为线框绕与边重合的竖直固定转轴以角速度从中性面开始匀速转动,线框转过时的感应电流为,下列说法正确的是( )A线框中感应电流的有效值为B线框转动过程中穿过线框的磁通量的最大值为C从中性面开始转过的过程中,通过导线横截面的电荷量为D线框转一周的过程中,产生的热量为10、如图所示,气缸分上、下两部分,下部分的横截面积大于上部分的横截面积,大小活塞分别在上、下气缸内用一根硬杆相连,两活塞可在气缸内一起上下移动,缸内封有一定质量的气体,活塞与缸壁无摩擦且不漏气起初,在小活塞上的烧杯中放有大量沙子能使两活塞相对于气缸向上移动的情况是A给
8、气缸缓慢加热B取走烧杯中的沙子C大气压变小D让整个装置自由下落三、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)某同学用如图所示电路做“研究电磁感应现象”实验。他将铁芯插入小线圈约一半的位置,变阻器的滑片P置于ab的中点,在闭合电键瞬间,电流计的指针向左摆。闭合电键后,为使电流计的指针向右摆,应将铁芯_(选填“插入”或“拔出”)或将变阻器的滑片P向_端滑动(选填“a”或“b”)。12(12分)在一次实验中,某同学想描绘一标有“3V,1.5W”的小灯泡的伏安特性曲线,除导线开关外还有:A直流电源(电动势约为4V,内阻可不计)B直流电流表A1(量程
9、03A,内阻约为0.1)C直流电流表A2(量程0300mA,内阻为1 )D直流电压表V1(量程015V,内阻很大)E.直流电压表V2(量程04V,内阳很大)F.滑动变阻器(最大阻值10,允许通过的最大电流为2A)G.滑动变阻器(最大阻值1k,允许通过的最大电流为0.5A)H.定值电阻R1=1I.定值电阻R2=10实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据。(1)实验中电流表应选用_,电压表应选用_,滑动变阻器应选用_(均用序号字母表示)。(2)请按要求设计实验电路_ (3)某同学通过实验正确作出的小灯泡的伏安特性曲线如图所示,现把实验中使用的两个相同的小灯泡串联后由E=3V,内阻不计的
10、电源供电,此时灯泡的实际功率约为_W(结果保 留两位有效数字)。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)半径为R的玻璃半圆柱体,横截面如图所示,圆心为O,两条平行单色红光沿截面射向圆柱面,方向与底面垂直,光线1的入射点A为圆柱面的顶点,光线2的入射点为B,AOB=60,已知该玻璃对红光的折射率为n=求红光在玻璃中的传播速度为多大?求两条光线经圆柱面和底面折射后的交点与O点的距离d;14(16分)如图,在竖直平面内,一半径为R的光滑绝缘圆弧轨道ABC和水平绝缘轨道PA在A点相切,BC为圆弧轨道的直径,O为圆心,O
11、A和OB之间的夹角为,整个装置处于水平向右的匀强电场中。一质量为m、电荷量为q(q0)的带电小球在电场力的作用下沿水平轨道向右运动,经A点沿圆弧轨道通过C点,落至水平轨道;已知小球在C点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零,重力加速度大小为g。求(1)匀强电场的场强大小;(2)小球到达A点时速度的大小;(3)小球从C点落至水平轨道上的位置与A点的距离。15(12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
12、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。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点所在通电直导线的受力分析如图所示:由题意得:,安培力合力为,方向竖直向上,故D正确,ABC错误2、C【解析】线框有两段匀加速直线运动过程:进入磁场的运动过程,在磁场中的运动过程。两过程加速度相等,设为a。线框进入磁场的运动过程。由右手定则知感应电流方向由b向a。段为电源,则a点电势高于b点电势。电动势大小为由运动规律得解以上三式得图像为过原点的直线,斜率
13、为。在时刻有。在磁场中的运动过程。由右手定则知a点电势高于b点电势。在时刻有运动过程有由运动规律得解以上两式得图像斜率为。故选C。3、B【解析】由原线圈接的正弦交变电压的u-t图像可读出最大值为,可得输入电压的有效值为;,由理想变压器的电压比等于匝数比,有:可得副线圈的两端的电压为:AB对副线圈的电路由欧姆定律可得副线圈的电流为:结合电流比等于匝数的反比,可得原线圈流过的电流为:故A项错误,B项正确;C电阻R并联在副线圈两端,则电压即为副线圈两端的电压为,故C错误;D电阻R消耗的功率为:,故D项错误。故选B。4、B【解析】A根据位移时间图象的斜率表示速度,由图象可知,乙车的速度在0t1时间内并
14、不是一直大于甲车的速度,故A错误;B根据位移时间图象的斜率表示速度,由图象可知,甲图线的斜率不变,说明甲的速度不变,做匀速直线运动,乙车的速度先大于甲车的速度后小于甲车的速度,且由同一地点向同一方向运动,则0t1时间内,甲车与乙车之间的距离先增大后减小,故B正确;CD由速度时间图像可知,0t2时间内,丁车的速度一直比丙车速度大,且由同一地点向同一方向运动,则两车间的距离一直增大,故CD错误。故选B。5、C【解析】A气体的体积是气体分子所能充满的整个空间,不是所有气体分子的体积之和,故A错误;B大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强,与气体重力无关,故B错误;C气体压强不
15、变时,体积增大,气体温度升高,则分子的平均动能增大,故C正确;D气体膨胀时,气体对外做功,由热力学第一定律可知,气体对外做功同时可能吸收更多的热量,内能可以增加,故D错误。故选C。6、D【解析】A撤去力F后长木板的加速度由牛顿第二定律解得1=0.25选项A错误;B有拉力作用时的加速度拉力撤掉时的速度为拉力作用的时间为选项B错误;C由牛顿第二定律 解得F=13.5N选项C错误;D物块与长木板之间无相对滑动,可知物块与长木板之间的动摩擦因数大于0.25,选项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
16、对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AC【解析】A设开始时变压器初级电流为I1,则解得选项A正确;B因变压器初级电压不变,则由于匝数比一定,可知次级电压V2不变;因次级电流变大,则R0上电压变大,则V3的示数减小,选项B错误;C变压器次级电压为开始时光敏电阻 后来光敏电阻由 可得选项C正确; D在增大光照强度过程中,变压器次级电阻减小,则次级消耗功率变大,则变压器的输入功率逐渐变大,选项D错误。故选AC。8、ACD【解析】A根据物体在火星表面受到重力等于万有引力可知解得 可以求出火星密度,故A正确;B只能求出中心天体的质量,环绕天体的质量无法求出,故土星质量无法求出,故B错误;C金星绕太阳公
17、转解得太阳的质量太阳半径R已知,则表面重力加速度故C正确;D月球绕地球做匀速圆周运动可求解地球的质量M,地球表面重力加速度g已知,根据黄金代换式GM=gR2,可以求出地球半径R,根据可以求出地球的第一宇宙速度,故D正确。故选ACD。9、BC【解析】试题分析:根据法拉第电磁感应定律可得产生的电动势,电流,线框转过时的感应电流为,电流的有效值,故A错误;线框转动过程中穿过线框的磁通量的最大值为BS,又,解得BS=,所以B正确;从中性面开始转过的过程中,通过导线横截面的电荷量为,故C正确;转一周产生的热量代入解得:,故D错误考点:本题考查交流电10、BD【解析】以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡
18、条件知(P0-P)(S-s)=G,明确原来气体压强小于大气压强;题目设计的变化如加热、取走沙子、大气压减小、装置自由下落后,我们根据理想气体状态方程判断出气体的体积增大还是减小,就可以知道活塞上升还是下降了【详解】A设缸内气体压强P,外界大气压为P0,大活塞面积S,小活塞面积s,活塞和钢球的总重力为G,以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知:(P0-P)(S-s)=G给气缸缓慢加热,气体温度升高,由盖吕萨克定律知气体体积要增大,从气缸结构上看活塞应向下移动,故A错误B取走烧杯中的沙子后,整体的重力小了,由式知容器内气体压强必须增大,由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸要向上移动,故B正
19、确C大气压变小时,由式知道缸内气体压强要减小,由玻意耳定律知气体体积要增大,所以气缸要向下移动,故C错误D让整个装置自由下落,缸内气体压强增大(原来小于大气压强),由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸向上移动,故D正确故选BD【点睛】本题的关键是利用活塞受力平衡的条件和理想气体状态方程判断封闭气体的体积如何变化,是一道比较困难的易错题三、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、 拔出、 a【解析】在闭合电键瞬间,磁通量增加,电流计的指针向左摆。闭合电键后,为使电流计的指针向右摆,则应使磁通量减小,即应将铁芯拔出或将变阻器的滑片P向a端滑动,增
20、大电阻,减小电流,从而减小磁通量。12、C E F 0.54-0.57 【解析】(1)12小灯泡的额定电压为3V,因此电压表选择量程大于等于3V的即可,电压表故选E;而小灯泡的额定电流为电流表A1量程太大,测量误差太大,故应用电流表A2和定值电阻并联,改装成电流表,电流表故选C;3还需要调节电路的滑动变阻器,为了方便操作,且小灯泡两端的电压从零开始变化,滑动变阻器应选阻值较小的F;(2)4本实验小灯泡两端的电压从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;同时因电流表内阻与小灯泡的电阻接近,电压表内阻远大于小灯泡的电阻,故电流表选用外接法;实验电路图如图所示:(3)5电源内阻不计,两灯泡串联,每个灯
21、泡两端电压相等为,根据图象可知,此电压下流经灯泡的电流为则小灯泡的功率四、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、1.73108m/s【解析】由得v=108m/s=1.73108m/s如图所示,光线1不偏折光线2入射角i60.由光折射公式可得:,由几何关系可得i=300由光折射公式可得:由正弦定理,得则14、(1)(2)(3)【解析】(1)小球到达点时所受合力的大小为,由力的合成法则,则有:解得匀强电场的场强大小:(2)设小球到达点时的速度大小为,由牛顿第二定律得:解得:小球到达点的速度大小,由动能定理有:解得:(3)小球离开点后,在竖直方向上做初速度不为零的匀加速直线运动,加速度大小为,小球在竖直方向的初速度为:从点落到水平轨道上所用时间为,由运动学公式,则有:解得: 小球在水平方向上做初速度不为零的匀减速直线运动,加速度大小为:小球在水平方向的初速度为:由运动学公式,则有: 小球从点落至水平轨道上的位置与点的距离:15、(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:由牛顿第二定律有:联立解得:。