《2023届山东省枣庄市滕州市第一中学高考压轴卷物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届山东省枣庄市滕州市第一中学高考压轴卷物理试卷含解析.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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、有三个完全相同的重球,在每个球和水平面间各压了一块相同的木板,并都与一根硬棒相连,棒的另一端分别与一铰链相连,三个铰链的位置如图甲、乙、丙所示。现分别用力F甲、F乙、F丙将木板水平向右匀速抽出,(水平面光滑,重球和木板是粗糙的)。则下列关于F甲、
2、F乙、F丙大小关系判断正确的是AF甲=F乙=F丙BF甲F乙=F丙CF甲=F乙 F丙DF甲F乙F丙2、如图所示,内壁及碗口光滑的半球形碗固定在水平面上,碗口保持水平A球、C球与B球分别用两根轻质细线连接,当系统保持静止时,B球对碗壁刚好无压力,图中=30,则A球、C球的质量之比为( )A1:2B2:1C1: D:13、如图所示,倾角为30的斜面固定在水平地面上,斜面上放有一重力为G的物块A,有一水平轻弹簧一端固定在竖直墙面上,另一端与物块A接触。若物块A静止时受到沿斜面向下的摩擦力大小为,此时弹簧的弹力大小是( )ABCGD4、如图所示为某弹簧振子在05 s内的振动图象,由图可知,下列说法中正确
3、的是()A振动周期为5 s,振幅为8 cmB第2 s末振子的速度为零,加速度为负向的最大值C从第1 s末到第2 s末振子的位移增加,振子在做加速度减小的减速运动D第3 s末振子的速度为正向的最大值5、如图所示,D点为固定斜面AC的中点,在A点先后分别以初速度v01和v02水平抛出一个小球,结果小球分别落在斜面上的D点和C点空气阻力不计设小球在空中运动的时间分别为t1和t2,落到D点和C点前瞬间的速度大小分别为v1和v2,落到D点和C点前瞬间的速度方向与水平方向的夹角分别为和,则下列关系式正确的是ABCD6、2016年8月16日l时40分,我国在酒泉用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗量子科学实验
4、卫星“墨子号”发射升空如图所示为“墨子号”卫星在距离地球表面500km高的轨道上实现两地通信的示意图若己知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,则下列说法正确的是( )A工作时,两地发射和接受信号的雷达方向一直是固定的B卫星绕地球做匀速圆周运动的速度小于7.9km/sC可以估算出“墨子号”卫星所受到的万有引力大小D可以估算出地球的平均密度二、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、如图所示,CD、EF是两条水平放置的、阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存
5、在方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的宽度为d,导轨的右端接有一阻值为R的电阻,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接将一阻值也为R,质量为m的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为下列说法正确的是A通过电阻R的最大电流为B流过电阻R的电荷量为C整个电路中产生的焦耳热为mghD电阻R中产生的焦耳热为8、一列简谐橫波沿轴正方向传播,已知时的波形如图所示,波上有P、Q两点,其纵坐标分别为下列说法中正确的是AP点的振动形式传到Q点需要BP、Q在振动的过程中的任一时刻,位移的大小总相同C在内,P点通过的路程为2
6、0cmD经过,Q点回到平衡位置9、如图所示,光滑水平面放置一个静止的质量为2m的带有半圆形轨道的滑块a,半圆形轨道的半径为R。一个质量为m的小球b从半圆轨道的左侧最高点处由静止释放,b到达半圆轨道最低点P时速度大小,然后进入右侧最高可到点Q,OQ连线与OP间的夹角=,不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是()A滑块a向左滑行的最大距离为0.6RB小球b从释放到滑到Q点的过程中,克服摩擦力做的功为0.4mgRC小球b第一次到达P点时对轨道的压力为1.8mgD小球b第一次返回到P点时的速度大于10、下列说法正确的是_。A物体放出热量,温度一定降低B温度是物体分子平均动能大小的标志C布朗运动
7、反映的是液体分子的无规则运动D根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体E.气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁的频繁碰撞作用产生的三、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)晓宇为了测量一段长度为L的金属丝的电阻率,进行了如下的实验操作。(1)首先用多用电表中“10”的欧姆挡对该金属丝进行了粗测,多用电表调零后用红黑表笔连接在金属丝的两端,其示数如图甲所示,则该金属丝的阻值R约为_;(2)接着对该金属丝的电阻进行了精确的测量,其中实验室提供了如下实验器材电流表A1(05mA,r1=50)、电流表A2(00.6A,r2
8、=0.2)、电压表V(06V,v1.5k)、滑动变阻器R(额定电流2A,最大阻值为15)、10的定值电阻R1、500的定值电阻R2内阻可忽略不计的电源(E=6V)、开关一个、导线若干、螺旋测微器、刻度尺。利用螺旋测微器测量待测金属丝的直径,其示数如图乙所示,则金属丝的直径D_mm;请将实验电路画在虚线框中,并注明所选仪器的标号_;为了求出电阻率,则需测量的物理量有_(并写出相应的符号),该金属丝的电阻率的表达式为=_(用已知量和测量量表示)。12(12分)如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”的实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰的纸带,纸带上:两相邻计数点间有四个点没画出来
9、已知打点计时器打点周期,其中前,完成以下问题:(1)打下A点时速度大小是_ m/s(2)若某同学甲实验时只测暈了纸带中x3、x4的值,则小车运动的加速度计算表达式为_ (用x3、x4及T表示)(3)某同学乙根据学过的知识,算出了几个计数点的瞬时速度,建立坐标系,画出的v-t图像如图所示,请你根据图像得出小车运动的加速度为_m/s2,由图可知,从开始计时的0.3s内,小车通过的位移大小为_ m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)质量为m的小滑块自圆弧形轨道上端由静止滑下,如图所示,圆弧形轨道半径为R,高度为h
10、。A点为弧形轨道与水平桌面的平滑连接点。滑块离开桌面后恰好落入静止在水平地面上的装满沙的总质量为M的小车中,桌面到小车上沙平面的高度也是h。木块落入车内与沙面接触直到相对静止经过的较短时间为t。试回答下列问题:(所有接触面的摩擦不计,重力加速度g已知,小车高度不计。)(1)滑块经过A点前后对轨道和桌面的压力F1、F2各多大?(2)小车最终的速度是多大?(3)滑块落入车中直到相对车静止的过程中小车对地面的平均压力多大?14(16分)汤姆孙利用磁偏转法测定电子比荷的装置如图所示,真空管内的阴极K发出的电子(不计初速度、重力和电子间的相互作用)经加速电压加速后,穿过B中心的小孔沿中心轴的方向进入到两
11、块水平正对放置的平行极板D1和D2间的区域。当D1、D2两极板间不加偏转电压时,电子束打在荧光屏的中心P1点处,形成了一个亮点;加上图示的电压为U的偏转电压后,亮点移到P2点,再加上一个方向垂直于纸面的匀强磁场,调节磁场的强弱,当磁感应强度的大小为B时,亮点重新回到P1点,去掉偏转电压后,亮点移到P3点。假设电子的电量为e,质量为m,D1、D2两极板的长度为L,极板间距为d,极板右端到荧光屏中心的距离为s,R与P竖直间距为y,水平间距可忽略不计。(只存在磁场时电子穿过场区后的偏角很小,tansin;电子做圆周运动的半径r很大,计算时略去项的贡献)。(1)判定磁场的方向,求加速电压的大小;(2)
12、若测得电子束不偏转时形成的电流为I,且假设电子打在荧光屏。上后不反弹,求电子对荧光屏的撞击力大小;(3)推导出电子比荷的表达式。15(12分)如图所示,在竖直向下的恒定匀强磁场B=2T中有一光滑绝缘的四分之一圆轨道,一质量m=3kg的金属导体MN长度为L=0.5m,垂直于轨道横截面水平放置,在导体中通入电流I,使导体在安培力的作用下以恒定的速率v=1m/s从A点运动到C点,g=10m/s2求:(1)电流方向;(2)当金属导体所在位置的轨道半径与竖直方向的夹角为=时,求电流的大小;(3)当金属导体所在位置的轨道半径与竖直方向的夹角为=时,求安培力的瞬时功率P。参考答案一、单项选择题:本题共6小题
13、,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】设球的重力为G,杆对球的拉力方向与竖直方向的夹角为,球与木板的动摩擦因数为,球处于静止状态,受力平衡,对球受力分析,受到重力G、杆子的拉力T、木板对球的支持力N以及木板对球水平向右的滑动摩擦力f,根据平衡条件得:,而,解得:木板处于静止状态,再对木板受力分析,根据平衡条件可知,水平方向有:,根据图象可知,从甲到乙再到丙,增大,则f增大,所以F增大,故,A综上分析,A错误;B综上分析,B错误;C综上分析,C错误;D综上分析,D正确。故选D。2、C【解析】B球对碗壁刚好无压力,则根据几何知识分析可得B球所在位
14、置两线的夹角为90,以B球为研究对象,进行受力分析,水平方向所受合力为零,由此可知A1:2,与结论不相符,选项A错误;B2:1,与结论不相符,选项B错误;C1: ,与结论相符,选项C正确;D:1,与结论不相符,选项D错误;故选C.考点:考查受力平衡的分析点评:本题难度较小,明确B球所在位置夹角为90是本题求解的关键3、B【解析】对A进行受力分析,利用正交分解法对力进行分解,如图所示:在沿斜面方向,根据平衡条件:Fcos30=f+Gsin30而解得:故B正确ACD错误。故选B。4、D【解析】A由题图可知振动周期为4 s,振幅为8 cm,选项A错误;B第2 s末振子在最大位移处,速度为零,位移为负
15、,加速度为正向的最大值,选项B错误;C从第1 s末到第2 s末振子的位移增大,振子在做加速度增大的减速运动,选项C错误;D第3 s末振子在平衡位置,向正方向运动,速度为正向的最大值,选项D正确.5、C【解析】本题考查的是平抛运动的规律,两次平抛均落到斜面上,位移偏转角相等,以此切入即可求出答案【详解】设斜面的倾角为,可得,所以,竖直方向下降的高度之比为1:2,所以 ,求得,再结合速度偏转角的正切值是位移偏转角正切值的两倍,所以C正确【点睛】平抛运动问题的切入点有三种:轨迹切入、偏转角切入、竖直方向相邻相等时间位移差为常数6、B【解析】由于地球自转的周期和“墨子号”的周期不同,转动的线速度不同,
16、所以工作时,两地发射和接受信号的雷达方向不是固定的,故A错误7.9km/s是卫星绕地球做圆周运动的最大环绕速度,则卫星绕地球做匀速圆周运动的速度小于7.9km/s,故B正确由于“墨子号”卫星的质量未知,则无法计算“墨子号”所受到的万有引力大小,故C错误根据知,因周期未知, 则不能求解地球的质量,从而不能估算地球的密度,选项D错误;故选B点睛:解决本题的关键知道卫星做圆周运动向心力的来源,知道线速度、周期与轨道半径的关系,理解第一宇宙速度的意义二、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
17、0分。7、ABD【解析】A金属棒下滑过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律得: 金属棒到达水平面时的速度金属棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为 E=BLv最大的感应电流为故A正确;B通过金属棒的电荷量故B正确;C金属棒在整个运动过程中,由动能定理得:mgh-WB-mgd=0-0则克服安培力做功:WB=mgh-mgd整个电路中产生的焦耳热为Q=WB=mgh-mgd故C错误;D克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热: 故D正确8、AB【解析】由图看出,P、Q两点平衡位置间的距离等于半个
18、波长,因简谐波传播过程中,在一个周期内传播一个波长,所以振动形式从P传到Q需要半个周期,故A正确;P、Q的振动情况总是相反,所以在振动过程中,它们的位移大小总是相等,故B正确;若图示时刻P在平衡位置或最大位移处,在内,P点通过的路程为: ,而实际上图示时刻,P点不在平衡位置或最大位移处, 在内,P点通过的路程不等于20cm,故C错误;图示时刻,Q点向下运动,速度减小,所以从图示位置运动到波谷的时间大于,再从波谷运动到平衡位置的时间为,所以经过,Q点没有回到平衡位置.故D错误.故选AB9、AD【解析】A滑块a和小球b相互作用的过程,系统水平方向合外力为零,系统水平方向动量守恒,小球b到达Q点时,
19、根据动量守恒定律得滑块a和小球b的速度均为零,有2msa=msbsa+sb=R+Rsin解得sa=0.6R故A正确;B根据功能关系得小球b从释放到滑到Q点的过程中,克服摩擦力做的功为故B错误;C当b第一次到达半圆轨道最低点P时,根据动量守恒定律有2mva=mvb解得由牛顿运动定律得解得对轨道的压力故C错误;D小球从P点到Q点,根据功能关系可得克服摩擦力做的功为由功能关系结合圆周运动的知识,得小球b第一次返回到P点的过程中克服摩擦力做的功W0.2mgR故小球b第一次返回到P点时系统的总动能解得故D正确。故选AD。10、BCE【解析】A物体放出热量,但是如果外界对物体做功,则物体的内能不一定减小,
20、温度不一定降低,选项A错误;B温度是物体分子平均动能大小的标志,选项B正确;C布朗运动反映的是液体分子的无规则运动,选项C正确;D根据热力学第二定律可知,热量可以从低温物体传到高温物体,但是要引起其他的变化,选项D错误;E气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁的频繁碰撞作用产生的,选项E正确;故选BCE.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、220 4.699(4.6974.700均可) 电压表的示数U、电流表的示数I 【解析】(1)1金属丝的阻值约为:Rx=2210=220;(2)2根据螺旋测微器的读数规则可知,该金属丝的直径为:4
21、.5mm+19.90.01mm=4.699mm;3由(1)可知,该金属丝的电阻值约为220,电源的电动势为6V,则流过金属丝的电流约为:由于电流表A2的量程比较大,因此需将电流表A1改装成量程为30mA的电流表,则电流表应选用A1,又由电流表的改装原理可知:解得:R=10因此定值电阻应选择R1,由于改装后的电流表内阻已知,因此应选电流表的内接,由于滑动变阻器的总阻值小于金属丝的电阻值,因此滑动变阻器应用作分压接法,则所设计的电路图如图所示:45电压表的示数U、电流表的示数I;流过金属丝的电流为其电压为:由欧姆定律可知该金属丝的电阻值为:又由电阻定律得:截面积为:解得:。12、0.864 1.0
22、 0.12 【解析】(1)1.相邻两计数点间还有4个打点未画出,所以相邻的计数点之间的时间间隔为t=0.1s;根据平均速度等于中时刻的瞬时速度,则有:(2)2.根据运动学公式得:x=at2解得:(3)3.v-t图象中图象的斜率表示加速度,故4.图象与时间轴围成的面积表示位移,则可知位移大小四、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)滑块沿弧形轨道下滑的过程中 经过A点前的瞬间:所以:,经过A点后,滑块沿桌面匀速直线运动,所以经过A点的瞬间:;(2)滑块离开桌面做平抛运动落入车内时,
23、竖直方向分速度 水平方向分速度滑块与小车水平方向动量守恒,则:解得:;(3)由动量定理:解得:由牛顿第三定律可知,小车对地的压力。14、(1)垂直纸面向外,;(2);(3)【解析】(1)磁场方向垂直纸面向外。设加速电压为,电子刚进入偏转极板时的速度大小为v,则对加速的电子应用动能定理得两种场都存在的情况中,电子不偏转,则电子受到的洛伦兹力为极板间电场强度为电场力为电子不偏转,则联立解得(2)设一个极短时间t内撞击荧光屏的电子个数为n,撞击力为,则对这些电子用动量定理,得由电流的定义式得联立解得(3)在撤去电场后,设电子的偏转角为,电子轨迹半径为r,如图所示由图可知由于很小,则由于可略去,所以又洛伦兹力充当向心力,所以联立解得电子的荷质比15、 (1)M指向N;(2);(3)【解析】(1)从A到C的过程中对导体棒受力分析,安培力方向水中水平向左,根据左手定则可判断电流方向从M指向N(2)因为金属导体MN做匀速圆周运动,由则得(3)根据功率的计算公式可得得