2023届吉林省通化一中高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析.doc

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1、2023年高考物理模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、某空间区域有竖直方向的电场(图甲中只画出了一条电场线),一个质量为m、电荷量为q的带正电的小球,在电场中从A点由静止开始沿电场线竖直向下运动,不计一切阻力,运动过程中小球的机械

2、能E与小球位移x关系的图象如图乙所示,由此可以判断()A小球所处的电场为匀强电场,场强方向向下B小球所处的电场为非匀强电场,且场强不断减小,场强方向向上C小球可能先做加速运动,后做匀速运动D小球一定做加速运动,且加速度不断减小2、将三个质量均为m的小球用细线相连后(间无细线相连),再用细线悬挂于O点,如图所示,用力F拉小球c,使三个小球都处于静止状态,且细线Oa与竖直方向的夹角保持,则F的最小值为( )ABCD3、如图甲所示,一根直导线和一个矩形导线框固定在同一竖直平面内,直导线在导线框上方,甲图中箭头方向为电流的正方向。直导线中通以图乙所示的电流,则在0时间内,导线框中电流的方向( )A始终

3、沿顺时针B始终沿逆时针C先顺时针后逆时针D先逆时针后顺时针4、汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机的功率为P,司机为合理进入限速区,减小了油门,使汽车功率立即减小一半并保持该功率继续行驶,设汽车行驶过程中所受阻力大小不变,从司机减小油门开始,汽车的速度v与时间t的关系如图所示,则在0t1时间内下列说法正确的是A汽车的牵引力不断减小Bt=0时,汽车的加速度大小为C汽车行驶的位移为D阻力所做的功为5、一蹦床运动员竖直向上跳起,从离开蹦床算起,上升到最大高度一半所用的时间为,速度减为离开蹦床时速度一半所用的时间为,若不计空气阻力,则与的大小关系为()ABCD不能确定6、一束由a、b两种单色光组

4、成的复色光射向玻璃制成的三棱镜,通过三棱镜的传播情况如图所示。关于a、b两种单色光,下列说法正确的是()A玻璃对a色光的折射率大于对b色光的折射率Ba色光的光子能量小于b色光的光子能量Ca色光在玻璃中的传播速度比b色光小Da色光发生全反射的临界角比b色光小二、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、倾角为的光滑绝缘斜面底端O点固定一正点电荷,一带正电的小物块(可视为质点)从斜面上的A点由静止释放,沿斜面向下运动能够到达的最低点是B点。取O点所在的水平面为重力势能的零势能面,A

5、点为电势能零点,小物块的重力势能、BA之间的电势能随它与O点间距离x变化关系如图所示。重力加速度,由图中数据可得()A小物块的质量为5kgB在B点,C从A点到B点,小物块速度先增大后减小D从A点到B点,小物块加速度先增大后减小8、如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是()A物体在传送带上的划痕长B传送带克服摩擦力做的功为C电动机多做的功为D电动机增加的功率为9、一列简谐横波沿x轴正方向传播,P和Q是介质中平衡位置分别位

6、于x=lm和x=7m的两个质点。t=0时刻波传到P质点,P开始沿y轴正方向振动,t=ls时刻P第1次到达波峰,偏离平衡位置位移为0.2m;t=7s时刻Q第1次到达波峰。下列说法正确的是()A波的频率为4HzB波的波速为1m/sCP和Q振动反相Dt=13s时刻,Q加速度最大,方向沿y轴负方向E.013s时间,Q通过的路程为1.4m10、如图所示,空中飞椅在水平面内做匀速圆周运动,飞椅和人的质量为m,运动半径为R,角速度大小为,钢绳与竖直方向的夹角为,不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是A运动周期为B线速度大小为RC钢绳拉力的大小为m2RD角速度与夹角的关系为gtan=2R三、实验题:本

7、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)国标(GBT)规定自来水在15时电阻率应大于13m。某同学利用图甲电路测量15自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右活塞固定,左活塞可自由移动。实验器材还有:电源(电动势约为3 V,内阻可忽略);电压表V1(量程为3 V,内阻很大);电压表V2(量程为3 V,内阻很大);定值电阻R1(阻值4 k);定值电阻R2(阻值2 k);电阻箱R(最大阻值9 999 );单刀双掷开关S;导线若干;游标卡尺;刻度尺。实验

8、步骤如下:A用游标卡尺测量玻璃管的内径d;B向玻璃管内注满自来水,并用刻度尺测量水柱长度L;C把S拨到1位置,记录电压表V1示数;D把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表V2示数与电压表V1示数相同,记录电阻箱的阻值R;E改变玻璃管内水柱长度,重复实验步骤C、D,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R;F断开S,整理好器材。(1)测玻璃管内径d时游标卡尺示数如图乙,则d_mm;(2)玻璃管内水柱的电阻值Rx的表达式为:Rx_(用R1、R2、R表示);(3)利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图丙所示的关系图象。则自来水的电阻率_m(保留两位有效数字);(4)本实验中若电压

9、表V1内阻不是很大,则自来水电阻率测量结果将_(填“偏大”“不变”或“偏小”)。12(12分)某兴趣小组在实验室用圆锥摆演示仪来测定当地的重力加速度。图甲是演示仪的简化示意图,细线下面悬挂一个小钢球(直径忽略不计),细线上端固定在电动机转盘上,利用电动机带动钢球做圆锥摆运动。用转速测定仪测定电动机的转速,调节刻度板的位置,使刻度板水平且恰好与小钢球接触,但无相互作用力,用竖直放置的刻度尺测定细线悬点到刻度板的竖直距离,不计悬点到转轴间的距离。(1)开动转轴上的电动机,让摆球转动起来形成圆锥摆。调节转速,当越大时,越_(选填“大”或“小”)。(2)图乙为某次实验中的测量结果,其示数为_cm。(3

10、)用直接测量的物理量的符号表示重力加速度,其表达式为_。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,一根劲度系数为k的轻质弹簧竖直放置,上下两端各固定质量均为M的物体A和B(均视为质点),物体B置于水平地面上,整个装置处于静止状态,一个质量的小球P从物体A正上方距其高度h处由静止自由下落,与物体A发生碰撞(碰撞时间极短),碰后A和P粘在一起共同运动,不计空气阻力,重力加速度为g(1)求碰撞后瞬间P与A的共同速度大小;(2)当地面对物体B的弹力恰好为零时,求P和A的共同速度大小(3)若换成另一个质量的小球Q

11、从物体A正上方某一高度由静止自由下落,与物体A发生弹性碰撞(碰撞时间极短),碰撞后物体A达到最高点时,地面对物块B的弹力恰好为零求Q开始下落时距离A的高度(上述过程中Q与A只碰撞一次)14(16分)如图所示,竖直放置的汽缸内有一定质量的理想气体,活塞横截面积为S0.10m2,活塞的质量忽略不计,气缸侧壁有一个小孔与装有水银的U形玻璃管相通。开始活塞被锁定,汽缸内封闭了一段高为80cm的气柱(U形管内的气体体积不计),此时缸内气体温度为27,U形管内水银面高度差h115cm。已知大气压强p075cmHg。(1)让汽缸缓慢降温,直至U形管内两边水银面相平,求这时封闭气体的温度;(2)接着解除对活塞

12、的锁定,活塞可在汽缸内无摩擦滑动,同时对汽缸缓慢加热,直至汽缸内封闭的气柱高度达到96cm,求整个过程中气体与外界交换的热量(p075cmHg1.0105Pa)。15(12分)如图所示,ABCD是一直角梯形棱镜的横截面,位于截面所在平面内的一束光线由O点垂直AD边射入已知棱镜的折射率n,ABBC8 cm,OA2 cm,OAB60求光线第一次射出棱镜时,出射光线的方向第一次的出射点距C多远参考答案一、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】AB由乙图中机械能E与小球位移x关系可知,机械能减小,因为机械能减小,说明除重力之外

13、的力对物体做负功,可得电场力做负功,因此,电场力方向竖直向上,小球带正电荷,所受电场力方向与场强方向一致,即场强方向竖直向上,又根据Ex图线斜率的绝对值越来越小,说明电场力越来越小,电场强度越来越小,故A错误,B正确;C带正电小球所受合外力等于重力减去电场力,电场力不断减小,则合外力不断变大,加速度不断变大,说明小球做加速度越来越大的变加速运动,故CD错误。故选B。2、C【解析】静止时要将三球视为一个整体,重力为3mg,当作用于c球上的力F垂直于oa时,F最小,由正交分解法知:水平方向Fcos30=Tsin30,竖直方向Fsin30+Tcos30=3mg,解得Fmin=1.5mg故选C3、A【

14、解析】电流先沿正方向减小,产生的磁场将减小,此时由右手螺旋定则可知,穿过线框的磁场垂直于线框向里且减小,故电流顺时针,当电流减小到零再反向增大时,此时由右手螺旋定则可知,穿过线框的磁场垂直于线框向外且增大,故电流顺时针,则在0时间内,导线框中电流的方向始终为顺时针,故A正确。故选A。4、C【解析】A减小油门后,机车的功率保持不变,当速度减小时,根据P=Fv可知,牵引力增大,故A错误;B汽车以速度v0匀速行驶时,牵引力等于阻力,即有:F=f,发动机的功率为P,由P=Fv0=fv0得阻力t=0时,功率为原来的一半,速度没有变,则根据牛顿第二定律得:故大小为,故B错误。CD根据动能定理得:解得阻力做

15、功为设汽车通过的位移为x,由Wf=-fx,解得故C正确,D错误。故选C。5、A【解析】根据速度位移公式得,设上升到最大高度一半的速度为v,则有:联立解得:则运动的时间为:速度减为初速一半所用的时间为t1:。则:t1t1A,与结论相符,选项A正确;B,与结论不相符,选项B错误;C,与结论不相符,选项C错误;D不能确定,与结论不相符,选项D错误;故选A。6、B【解析】AB通过玻璃三棱镜后,b色光的偏折角最大,说明玻璃对b光的折射率大于对a色光的折射率,则b色光的频率最高,根据可知,a色光的光子能量小于b色光的光子能量,故A错误,B正确;Ca色光的折射率小,根据分析可知a色光在玻璃中的传播速度大于b

16、色光,故C错误;D玻璃对b光的折射率大,根据知b色光发生全反射的临界角小于a色光,故D错误。故选B。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、BC【解析】A因为规定A点的电势为零,由图象可知OA之间的距离为2m,在A点具有的重力势能Ep=100J,也是物块具有的总能量,根据Ep=mgh=mgOAsin30得m=10kg故A错误;B小物块在B点时电势能最大,由图象可知OB间距离为1.5m,此时的重力势能为EpB=mgOBsin30=10101.50.5J=75J由前面的分析可

17、知物块的总能量是E=100J根据E=EpB+E电可得E电=25J故B正确;C小物块从A点静止出发,到B点速度为零,所以从A到B的过程中,物块的速度是先增大后减小的,故C正确;D在小物块下滑的过程中,所受的库仑力逐渐增大,一开始重力的分力大于库仑力,所以向下做加速运动,但随着库仑力的增大,其加速度逐渐减小,当库仑力与重力沿斜面的分力相等时,合力为零,加速度为零,此时物块速度达到最大,以后库伦力大于重力的分力,物块开始做减速运动,且加速度越来越大,所以整个过程加速度是先减小到零后反向增大,故D错误。故选BC。8、AD【解析】A物体在传送带上的划痕长等于物体在传送带上的相对位移,物块达到速度v所需的

18、时间在这段时间内物块的位移传送带的位移则物体相对位移故A正确;BC电动机多做的功转化成了物体的动能和内能,物体在这个过程中获得动能就是,由于滑动摩擦力做功,相对位移等于产生的热量传送带克服摩擦力做的功就为电动机多做的功为,故BC错误;D电动机增加的功率即为克服摩擦力做功的功率,大小为故D正确。故选AD。9、BCE【解析】A由题意可知可得T=4s频率f=0.25Hz选项A错误;B t=ls时刻P第1次到达波峰,t=7s时刻Q第1次到达波峰,可知在6s内波传播了6m,则波速为选项B正确;C波长为因PQ=6m=1,可知P和Q振动反相,选项C正确;DEt=7s时刻Q第1次到达波峰,则t=6s时刻Q点开

19、始起振,则t=13s时刻, Q点振动了7s=1T,则此时Q点到达波谷位置,加速度最大,方向沿y轴正方向;此过程中Q通过的路程为7A=70.2m=1.4m,选项D错误,E正确。故选BCE。10、BD【解析】A运动的周期:A错误;B根据线速度和角速度的关系:B正确;CD对飞椅和人受力分析:根据力的合成可知绳子的拉力:根据牛顿第二定律:化解得:,C错误,D正确。故选BD。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、30.00 14 偏大 【解析】(1)1游标卡尺的主尺读数为:3.0cm=30mm,游标尺上第0个刻度和主尺上刻度对齐,所以最终读数为:3

20、0.00mm,所以玻璃管内径:d=30.00mm(2)2设把S拨到1位置时,电压表V1示数为U,则电路电流为:总电压:当把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表V2示数与电压表V1示数相同也为U,则此时电路中的电流为总电压由于两次总电压等于电源电压E,可得:解得: (3)3从图丙中可知,R=2103时,此时玻璃管内水柱的电阻:水柱横截面积:由电阻定律得: (4)4若电压表V1内阻不是很大,则把S拨到1位置时,此时电路中实际电流大于,根据可知测量的Rx将偏大,因此自来水电阻率测量结果将偏大。12、小 18.50 【解析】(1)1越大,细线与竖直方向夹角越大,则h越小。(2)2悬点处的刻度为,水平

21、标尺的刻度为,则示数为所以示数为。(3)3假设细线与竖直方向夹角为,由牛顿第二定律得又解得四、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】本题考查物体的自由下落、碰撞以及涉及弹簧的机械能守恒问题(1)设碰撞前瞬间P的速度为,碰撞后瞬间二者的共同速度为由机械能守恒定律,可得由动量守恒定律可得,联立解得(2)设开始时弹簧的压缩量为x,当地面对B的弹力为零时弹簧的伸长量为,由胡可定律可得,故二者从碰撞后瞬间到地面对B的弹力为零的运动过程中上升的高度为由可知弹簧在该过程的始末两位置弹性势能相等,即设弹力为零时

22、二者共同速度的大小为v,由机械能守恒定律,得,解得(3)设小球Q从距离A高度为H时下落,Q在碰撞前后瞬间的速度分别为,碰后A的速度为,由机械能守恒定律可得由动量守恒定律可得由能量守恒可得,由(2)可知碰撞后A上升的最大高度为由能量守恒可得联立解得。14、(1)-23(2)吸收热量。【解析】(1)对气缸内的气体,初始状态:p1=p0+h175+15=90cmHg;V1=HS=0.8S;T1=273+27=300K末态:p2=p075cmHg;V2=HS=0.8S;T2=?由可得: 解得T2=250K=-23(2)解除对活塞的锁定后,气体内部压强变为p0,气体吸收热量对外做功,最终气体温度与外界温

23、度相同,即气体内能不变;当汽缸内封闭的气柱高度达到96cm时,对外做功由热力学第一定律可知,整个过程中气体吸收热量。15、光线第一次从CD边射出与CD边成45斜向左下方; ;【解析】根据,求出临界角的大小,从而作出光路图,根据几何关系,结合折射定律求出出射光线的方向;根据几何关系,求出第一次的出射点距C的距离;【详解】(1)因为,所以得临界角第一次射到AB面上的入射角为,大于临界角,所以发生全反射,反射到BC面上,入射角为,又发生全反射,射到CD面上的入射角为根据折射定律得解得即光从CD边射出,与CD边成斜向左下方;(2)根据几何关系得,AF=4cm则BF=4cmBFG=BGF,则BG=4cm所以GC=4cm所以

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