《2023届安徽省淮北实验高级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届安徽省淮北实验高级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、质量为m的光滑圆柱体A放在质量也为m的光滑“ V”型槽B上,如图,=60,另有质量为M的物体C通过跨过定滑轮的不可伸长的细绳与B相连,现将C自由释放,则下列说法正确的是( )A当M= m
2、时,A和B保持相对静止,共同加速度为0.5gB当M=2m时,A和B保持相对静止,共同加速度为0.5gC当M=6m时,A和B保持相对静止,共同加速度为0.75gD当M=5m时,A和B之间的恰好发生相对滑动2、如图所示,在横截面为正三角形的容器内放有一小球,容器内各面与小球恰好接触,图中a、b、c为容器的三个侧面、将它们以初速度v0竖直向上抛出,运动过程中容器所受空气阻力与速率成正比,下列说法正确的是A上升过程中,小球对c有压力且逐渐变大B上升过程中,小球受到的合力逐渐变大C下落过程中,小球对a有压力且逐渐变大D下落过程中,小球对容器的作用力逐渐变大3、如图所示,在平行有界匀强磁场的正上方有一等边
3、闭合的三角形导体框,磁场的宽度大于三角形的高度,导体框由静止释放,穿过该磁场区城,在下落过程中BC边始终与匀强磁场的边界平行,不计空气阻力,则下列说法正确的是()A导体框进入磁场过程中感应电流为逆时针方向B导体框进、出磁场过程,通过导体框横截面的电荷量大小不相同C导体框进入磁场的过程中可能做先加速后匀速的直线运动D导体框出磁场的过程中可能做先加速后减速的直线运动4、在轨道上稳定运行的空间站中,有如图所示的装置,半径分别为r和R(Rr)的甲、乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上,轨道之间有一条水平轨道CD相通,宇航员让一小球以一定的速度先滑上甲轨道,通过粗糙的CD段,又滑上乙轨道,最后离开两
4、圆轨道,那么下列说法正确的是()A小球在CD间由于摩擦力而做减速运动B小球经过甲轨道最高点时比经过乙轨道最高点时速度大C如果减少小球的初速度,小球有可能不能到达乙轨道的最高点D小球经过甲轨道最高点时对轨道的压力大于经过乙轨道最高点时对轨道的压力5、电容为C的平行板电容器竖直放置,正对面积为S,两极板间距为d,充电完成后两极板之间电压为U,断开电路,两极板正对区域视为匀强电场,其具有的电场能可表示为。如果用外力使平行板电容器的两个极板间距缓慢变为2d,下列说法正确的是()A电容变为原来的两倍B电场强度大小变为原来的一半C电场能变为原来的两倍D外力做的功大于电场能的增加量6、由于放射性元素Np的半
5、衰期很短,所以在自然界中一直未被发现,只是在使用人工的方法制造后才被发现已知Np经过一系列衰变和衰变后变成Bi,下列选项中正确的是()ABi的原子核比Np的原子核少28个中子BNp经过衰变变成Bi,衰变过程可以同时放出粒子、粒子和粒子C衰变过程中共发生了7次衰变和4次衰变DNp的半衰期等于任一个Np原子核发生衰变的时间二、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,一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力),自A点以初速度v0射入半径为R的圆形匀强磁场,磁场方向垂直于
6、纸面,速度方向平行于CD,CD为圆的一条直径,粒子恰好从D点飞出磁场,A点到CD的距离为。则()A磁感应强度为B磁感应强度为C粒子在磁场中的飞行时间为D粒子在磁场中的飞行时间为8、如图所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,AB间距离为L,左右两端均接有阻值为R的电阻, 处在方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,质量为m、长为L的导体棒MN放在导轨上, 甲、乙两根相同的轻质弹簧一端与MN棒中点连接,另一端均被固定,MN棒始终与导轨垂直并保持良好接触,导轨与MN棒的电阻均忽略不计。初始时刻,两弹簧恰好处于自然长度,MN棒具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,MN棒第一次运动至最右端
7、,在这一过程中AB间电阻R上产生的焦耳热为Q,则( )A初始时刻棒受到安培力大小为B从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生焦耳热等于C当棒再次回到初始位置时,AB间电阻R的功率小于D当棒第一次到达最右端时,甲弹簧具有的弹性势能为9、如图甲所示,一个匝数为的多匝线圈,线圈面积为,电阻为。一个匀强磁场垂直于线圈平面穿过该线圈。在0时刻磁感应强度为,之后随时间变化的特点如图乙所示。取磁感应强度向上方向为正值。线圈的两个输出端、连接一个电阻。在过程中()A线圈的点的电势高于点电势B线圈的、两点间的电势差大小为C流过的电荷量的大小为D磁场的能量转化为电路中电能,再转化为电阻、上的内能10、
8、如图甲所示,一足够长的绝缘竖直杆固定在地面上,带电量为 0.01C、质量为 0.1kg 的圆环套在杆上。整个装置处在水平方向的电场中,电场强度 E 随时间变化的图像如图乙所示,环与杆间的动摩擦因数为 0.5。t=0 时,环由静止释放,环所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计空气阻力,g 取10m/s2 。则下列说法正确的是()A环先做加速运动再做匀速运动B02s 内环的位移大于 2.5mC2s 时环的加速度为5m/s2D环的最大动能为 20J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)现测定长金属丝的电阻率某次用螺旋测微器测量金属丝直径的
9、结果如图所示,其读数是_利用下列器材设计一个电路,尽量准确地测量一段金属丝的电阻这段金属丝的电阻,约为,画出实验电路图,并标明器材代号电源 (电动势,内阻约为)电流表 (量程,内阻)电流表 (量程,内阻约为)滑动变阻器 (最大阻值,额定电流)开关及导线若干某同学设计方案正确,测量得到电流表的读数为,电流表的读数为,则这段金属丝电阻的计算式_从设计原理看,其测量值与真实值相比_(填“偏大”、“偏小”或“相等”)12(12分)某同学用如图甲所示的装置测量滑块与木板间的动摩擦因数。打点计时器固定在木板上端,滑块拖着穿过打点计时器限位孔的纸带从木板上滑下。图乙是打出的一段纸带。 (1)已知打点计时器使
10、用的交流电频率为,选取至的7个点为计数点,且各计数点间均有4个点没有画出,测得各点到点的距离依次是。由此可知滑块下滑的加速度_(结果保留三位有效数字)。(2)为了测量动摩擦因数,还应测量的物理量有_。A木板的长度 B木板的末端被垫起的高度 C木板的质量 D滑块的质量 E.滑块运动的时间(3)滑块与木板间的动摩擦因数_(用题中各物理量的字母代号及重力加速度表示)。由于该测量装置存在系统误差測量的动摩擦因数会_(填“偏大”或“偏小”)。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(10分)如图所示,在空间直角坐标系中,I、象限(
11、含x、y轴)有磁感应强度为B=1T,方向垂直于纸面向外的匀强磁场和电场强度为E=10N/C,方向竖直向上的匀强电场;、象限(不含x轴)有磁感应强度为,方向沿y轴负方向的匀强磁场,光滑圆弧轨道圆心O,半径为R=2m,圆环底端位于坐标轴原点O。质量为m1=lkg,带电ql=+1C的小球M从O处水平向右飞出,经过一段时间,正好运动到O点。质量为m2=2kg,带电q2=+1.8C小球的N穿在光滑圆弧轨道上从与圆心等高处静止释放,与M同时运动到O点并发生完全非弹性碰撞,碰后生成小球P(碰撞过程无电荷损失)。小球M、N、P均可视为质点,不计小球间的库仑力,取g=10m/s2,求: (1)小球M在O处的初速
12、度为多大;(2)碰撞完成后瞬间,小球P的速度;(3)分析P球在后续运动过程中,第一次回到y轴时的坐标。14(16分)如图所示,一轻弹簧左端与竖直的墙连接,右端与质量为m的物块接触,开始时弹簧处于原长,弹簧的劲度系数为k,现用恒力F向左推物块,当物块运动到最左端时,推力做的功为W,重力加速度为g,物块与水平面间的动摩擦因数为,整个过程弹簧的形变在弹性限度内,求:(1)物块向左移动过程中克服摩擦力做的功;(2)物块运动到最左端时,撤去推力,弹簧能将物块弹开,则物块从最左端起向右能运动多远?15(12分)如图所示,质量M=4kg的滑板B静止放在光滑水平面上,其右端固定一根轻质弹簧,弹簧的自由端C到滑
13、板左端的距离L=0.5 m,这段滑板与木块A(可视为质点)之间的动摩擦因数= 0.2,而弹簧自由端C到弹簧固定端D所对应的滑板上表面光滑木块A以速度v0=10m/s由滑板B左端开始沿滑板B表面向右运动已知木块A的质量m=lkg,g取10m/s2,求:(1)弹簧被压缩到最短时木块A的速度(2)木块A压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能参考答案一、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、B【解析】D.当A和B之间的恰好发生相对滑动时,对A受力分析如图根据牛顿运动定律有:解得B与C为绳子连接体,具有共同的运动情况,此时对于B和C有:所以,即
14、解得选项D错误;C.当,A和B将发生相对滑动,选项C错误;A. 当,A和B保持相对静止。若A和B保持相对静止,则有解得所以当M= m时,A和B保持相对静止,共同加速度为,选项A错误;B. 当M=2m时,A和B保持相对静止,共同加速度为,选项B正确。故选B。2、D【解析】AB小球和正三角形容器为共加速系统,上升过程中,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律:系统加速度竖直向下且大于重力加速度,小球加速度向下,所以容器底面c对小球无作用力,a、b侧面对小球的作用力竖直向下,以小球为研究对象,根据牛顿第二定律:系统速度减小,加速度减小,小球受到的合外力减小,AB错误;CD下落过程中,以整体为研究对象,根
15、据牛顿第二定律:系统加速度竖直向下且小于重力加速度,小球加速度向下,所以a、b侧面对小球无作用力,底面c对小球的作用力竖直向上,根据牛顿第二定律:系统的速度增大,加速度减小,小球的加速度减小,底面c对小球的作用力增大,根据牛顿第三定律可知小球对容器的作用力逐渐变大,C错误;D正确。故选D。3、D【解析】A.导体框进入磁场过程中,磁通量增大,根据楞次定律可知,感应电流为顺时针方向,故A错误;B.导体框进、出磁场过程,磁通量变化相同,由感应电量公式则通过导体框横截面的电荷量大小相同,故B错误;C.导体框进入磁场的过程中因为导体框的加速度其中L有效是变化的,所以导体框的加速度一直在变化,故C错误;D
16、.导体框出磁场的过程中因为导体框的加速度其中L有效是变化的,则mg与大小关系不确定,而L有效在变大,所以a可能先变小再反向变大,故D正确。4、D【解析】在空间站中,所有物体都处于完全失重状态,任何物体间都没有相互作用力,小球在CD运动时所受弹力为零,摩擦力为零,A错;由于处于完全失重状态,小 球运动到两个最高点时没有外力做功,机械能守恒,运动到最高点速度大小相同,B错;C错;小球做圆周运动的向心力由弹力提供,有,D对;5、C【解析】A极板间距变为原来两倍,根据可知电容减半,A错误;B电荷量和极板正对面积不变,则电场强度大小不变,B错误;C当开关断开后,电容器极板的电荷量Q不变,根据电容减半,两
17、极板间电压加倍,根据可知,电场能加倍,C正确;D电路断开,没有电流和焦耳热产生,极板的动能不变,则外力做的功等于电场能的增加量,D错误。故选C。6、C【解析】A的中子数为20983126,的中子数为23793144,的原子核比的原子核少18个中子。故A错误。B经过一系列衰变和衰变后变成,可以同时放出粒子和粒子或者粒子和粒子,不能同时放出三种粒子。故B错误。C衰变过程中发生衰变的次数为次,衰变的次数为27(9383)4次。故C正确。D半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少数原子核不适用。故D错误。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
18、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、AC【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出运动轨迹,如图所示:ABA点到CD的距离,则:OAQ=60,OAD=ODA=15,DAQ=75则AQD=30,AQO=15粒子的轨道半径:粒子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:故A正确B错误;CD粒子在磁场中转过的圆心角:=AQD=30粒子在磁场中做圆周运动的周期为:粒子在磁场中的运动时间为:故C正确D错误。故选:AC。8、AC【解析】A 初始时刻棒产生的感应电动势为:E=BLv0、感应电流为:棒受到安培力大小为:故A正确;B MN棒第一次运动至最右端的过
19、程中AB间电阻R上产生的焦耳热Q,回路中产生的总焦耳热为2Q。由于安培力始终对MN做负功,产生焦耳热,棒第一次达到最左端的过程中,棒平均速度最大,平均安培力最大,位移也最大,棒克服安培力做功最大,整个回路中产生的焦耳热应大于故B错误;C 设棒再次回到初始位置时速度为v。从初始时刻至棒再次回到初始位置的过程,整个回路产生焦耳热大于:根据能量守恒定律有:棒再次回到初始位置时,棒产生的感应电动势为:E=BLv,AB间电阻R的功率为:联立解得:故C正确;D 由能量守恒得知,当棒第一次达到最右端时,物体的机械能全部转化为整个回路中的焦耳热和甲乙弹簧的弹性势能,又甲乙两弹簧的弹性势能相等,所以甲具有的弹性
20、势能为故D错误。故选:AC。9、ABC【解析】A结合图乙知磁场方向向上且逐渐减小。由楞次定律知感应电流的方向由点经线圈到点,则点电势高,A正确;B感应电动势为又有电势差大小解得B正确;C流过电路的电荷量大小为解得C正确;D电磁感应的过程中磁场能量不转化,而是作为媒介将其他形式的能转化为电能,然后再在电阻、上转化为内能,D错误。故选ABC。10、CD【解析】A在t=0时刻环受的摩擦力为,则开始时物体静止;随着场强的减小,电场力减小,则当摩擦力小于重力时,圆环开始下滑,此时满足即E=200N/C即t=1s时刻开始运动;且随着电场力减小,摩擦力减小,加速度变大;当电场强度为零时,加速度最大;当场强反
21、向且增加时,摩擦力随之增加,加速度减小,当E=-200N/C时,加速度减为零,此时速度最大,此时刻为t=5s时刻;而后环继续做减速运动直到停止,选项A错误;BC环在t=1s时刻开始运动,在t=2s时E=100N/C,此时的加速度为解得a=5m/s2因环以当加速度为5m/s2匀加速下滑1s时的位移为而在t=1s到t=2s的时间内加速度最大值为5m/s2,可知02s 内环的位移小于 2.5m,选项B错误,C正确;D由以上分析可知,在t=3s时刻环的加速度最大,最大值为g,环从t=1s开始运动,到t=5s时刻速度最大,结合a-t图像的面积可知,最大速度为则环的最大动能选项D正确。故选CD。三、实验题
22、: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、(均可) 相等 【解析】根据螺旋测微器的读数法则可知读数为因该实验没有电压表,电流表A1的内阻已知,故用A1表当电压表使用,为了调节范围大,应用分压式滑动变阻器的接法,则点如图如图由电路图可知流过的电流为,电阻两端的电压为,因此电阻该实验的电流为真实电流,电压也为真实电压,因此测得值和真实值相等12、0.480 AB 偏大 【解析】(1)1打点计时器使用的交流电频率为50Hz,可知打点周期为0.02s,由于各计数点之间均有4个点没有画出,故相邻两个计数点之间的时间间隔为s=0.10s。根据各点到点的距离可以计算
23、出相邻计数点之间的距离,利用逐差法可得滑块下滑的加速度m/s2(2)23滑块沿木板下滑,设木板与水平面间的夹角为,由牛顿第二定律有根据几何关系得联立解得,因此为了测量动摩擦因数,应该测量木板的长度和木板末端被垫起的高度,故AB符合题意,CDE不符合题意;故选AB。(3)4由(2)问可知,由于实验没有考虑滑块拖着纸带运动过程中纸带受到的阻力,所以测量的动摩擦因数会偏大。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)1m/s;(2)1m/s;(3)坐标位置为【解析】(1)M从O进入磁场,电场力和重力平衡Eq=mg在洛伦兹
24、力作用下做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力解得v=1m/s(2)设N沿光滑轨道滑到O点的速度为u,由动能定理解得u=2m/sM、N在O点发生完全非弹性碰撞,设碰后生成的P球速度为,选向右为正方向,由动量守恒定律解得方向水平向右(3)P球从轨道飞出后,受到竖直向下的电场力和垂直纸面向里的洛伦兹力,在电场力作用下,P球在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,在水平方向做匀速圆周运动,每隔一个周期T,P球回到y轴上,P球带电量由及,解得P球圆周运动周期P球竖直方向加速度a=gP球回到y轴时坐标,代入数据解得则坐标位置为14、(1)(2)【解析】(1)设物块向左移动的距离为x,根据题意: 克服摩擦力做功
25、: (2)物块向左运动过程中,由于弹簧的弹力与物块运动的位移成正比,弹簧弹力做功: 根据弹簧弹力做功与弹性势能大小关系,弹簧具有的最大弹性势能:撤去推力后,根据动能定理: 可得物块能向右运动的距离: 点睛:此题关键要搞清能量之间的转化关系,知道弹力做功等于弹性势能的变化;因弹簧的弹力与物块运动的位移成正比,所以求解弹力做功时,弹力可取平均值.15、(1)2 m/s;(2)39J.【解析】(1)弹簧被压缩到最短时,木块A与滑板B具有相同的速度,设为v,从木块A开始沿滑板B表面向右运动至弹簧被压缩到最短的过程中,A、B系统的动量守恒:mv0(Mm)v 解得vv0 代入数据得木块A的速度v2 m/s (2)木块A压缩弹簧过程中,弹簧被压缩到最短时,弹簧的弹性势能最大由能量关系,最大弹性势能Epmv02(mM)v2mgL 代入数据得Ep39 J