2022-2023学年云南省马关县一中高考考前模拟物理试题含解析.doc

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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、下列粒子流中贯穿本领最强的是()A射线B阴极射线C质子流D中子流2、一人站在滑板上以速度在冰面上滑行忽略滑板与冰面间的摩擦某时刻人沿水平方向向正前方距离滑板离开时人相对冰面的速度大小为。已

2、知人与滑板的质量分别为,则人离开时滑板的速度大小为( )ABCD3、如图所示,足够长的水平传送带以速度逆时针转动,一质量为1kg的物体以的速度水平向右滑上传送带,经一定的时间后,物体返回到出发点。已知物体与带之间的动摩擦因数,重力加速度g=10m/s2。则在该过程中摩擦力对物体做的功为()A0B2.5JC6.5JD12J4、有一种灌浆机可以将某种涂料以速度v持续喷在墙壁上,假设涂料打在墙壁上后便完全附着在墙壁上,涂料的密度为,若涂料产生的压强为p,不计涂料重力的作用,则墙壁上涂料厚度增加的速度u为()ABCD5、2019年10月1日,在国庆70周年盛大阅兵式上,大国重器东风-17高超音速战略导

3、弹震撼曝光!有限的资料显示,东风17高超音速导弹最大速度在625马赫之间,射程约为2000公里左右,其战斗部为十分前沿的带翼面承波体结构,通过弹体助推至大气层边缘,并以打水漂一样的方式进行滑跃飞行,突防能力极强。值得一提的是,这种助推滑翔弹道由我国著名科学家钱学森在上个世纪末40年代首次推出,因此该弹道亦称钱学森弹道。已知东风-17质量为m,在一次试射机动变轨过程中,东风-17正在大气层边缘向东水平高速飞行,速度大小为12马赫(1马赫就是一倍音速,设为v),突然蛇形机动变轨,转成水平向东偏下37角飞行,速度大小为15马赫。此次机动变轨过程中()A合力对东风-17做功为81mv2B合力对东风-1

4、7做功为4.5mv2C合力对东风-17的冲量大小为9mv,方向竖直向下D合力对东风-17的冲量大小为3mv,方向向东偏下376、如图所示,空间中存在着由一固定的负点电荷Q(图中未画出)产生的电场另一正点电荷q仅在电场力作用下沿曲线MN运动,在M点的速度大小为v0,方向沿MP方向,到达N点时速度大小为v,且v v0,则()AQ一定在虚线MP下方BM点的电势比N点的电势高Cq在M点的电势能比在N点的电势能小Dq在M点的加速度比在N点的加速度小二、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

5、。7、光滑水平面上有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行一质量为m、带电量为Q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速v0进入该正方形区域当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有动能的大小可能是()A0BCQELDQEL8、质量均为的相同物块P、Q静止于同一水平面上,它们与水平面间的动摩擦因数均为0.5。现分別给两物块施加等大的作用力F,方向如图所示。设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度大小为,下列说法正确的是()A若,则P受到的摩擦力比Q受到的摩擦力小B若,则P受到的摩擦力与Q受到的摩擦力大小相等C若,则P受到的摩擦力比Q受到的摩擦力小D若,则

6、P受到的摩擦力与Q受到的摩擦力大相等9、下列有关光学现象的说法正确的是_。A光从光密介质射入光疏介质,若入射角大于临界角,则一定发生全反射B光从光密介质射人光疏介质,其频率不变,传播速度变小C光的干涉,衍射现象证明了光具有波动性D做双缝干涉实验时,用红光替代紫光,相邻明条纹间距变小E.频率相同、相位差恒定的两列波相遇后能产生稳定的干涉条纹10、如图所示,正方形的顶点b、d在x轴上,顶点a、c在y轴上,正方形abcd的中心与坐标原点重合,且Od=0.2m。空间有一与xOy平面平行的匀强电场,已知a、b、c三点的电势分别为2V、V、-2V,则下列说法正确的是()A电子在a点的电势能小于在b点的电势

7、能Bd点电势为VC该匀强电场的电场强度的大小为E=20V/mD电场强度方向斜向上,且电场线与y轴正方向的夹角为30三、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)实验室购买了一捆标铜导线,小明同学想通过实验测定其长度。按照如下步骤进行操作:(1)该同学首先使用螺旋测微器测得导线的直径如图(1)所示,则导线的直径d_mm;(2)通过查阅资料查得铜的电阻率为;(3)使用多用电表欧姆档初步估测其电阻约为6:(4)为进一步准确测量导线的电阻,实验室提供以下器材:A直流电流表A(量程00.6A,内阻RA=3)B直流电压表V1(量程03V,内阻约100)

8、C直流电压表V2(量程015V,内阻约100)D滑动变阻器R1(阻值范围05)F滑动变阻器R2(阻值范围0100)G直流电源E(输出电压3V,内阻不计)H开关S一个、导线若干为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,实验中应选择的电压表是_(用所选器材前的字母表示);选择的滑动变阻器是_(用所选器材前的字母表示);按实验要求在图(2)中,还需要连接的接线柱有_(填相应接线柱的符号,如“ab”、 “cd”等);若测得电压表的读数为U,电流表的读数为I,则可得铜导线的长度可表示为L=_(用题目提供的已知量的字母表示);12(12分)某实验小组测量一节干电池的电动势和内阻,可选用的实 验器

9、材如下:A待测干电池B电流表A1(0200 A,内阻为500 ) C电流表 A2(00.6 A,内阻约为 0.3 ) D电压表 V(015 V,内阻约为 5 k) E电阻箱 R(09999.9 )F定值电阻 R0(阻值为 1 ) G滑动变阻器 R(010 ) H开关、导线若干(1)该小组在选择器材时,放弃使用电压表,原因是_。 (2)该小组利用电流表和电阻箱改装成一量程为 2 V 的电压表,并设计了如 图甲所示的电路,图中电流表 a 为_ (选填“A1”或“A2”),电阻箱 R 的阻值为_。(3)闭合开关,调节滑动变阻器,读出两电流表的示数 I1、I2 的多组数据, 在坐标纸上描绘出 I1I2

10、 图线如图乙所示。根据描绘出的图线,可得所测 干电池的电动势 E_V,内阻 r_。(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)如图所示,宽度为L、足够长的匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里绝缘长薄板MN置于磁场的右边界,粒子打在板上时会被反弹(碰撞时间极短),反弹前后竖直分速度不变,水平分速度大小不变、方向相反磁场左边界上O处有一个粒子源,向磁场内沿纸面各个方向发射质量为m、电荷量为q、速度为v的粒子,不计粒子重力和粒子间的相互作用,粒子电荷量保持不变。(1)要使粒子在磁场中运动时打

11、不到绝缘薄板,求粒子速度v满足的条件;(2)若v,一些粒子打到绝缘薄板上反弹回来,求这些粒子在磁场中运动时间的最小值t;(3)若v,求粒子从左边界离开磁场区域的长度s。14(16分)如图所示,开口向上、竖直放置的导热汽缸内壁光滑,汽缸内部的横截面积为S,高度为h,汽缸内有一质量为m,厚度不计的活塞,活塞下端封闭一定质量理想气体。在汽缸内A、处放置装有力传感器的小卡环,卡环上表面与汽缸底的距离为0.5h。开始时,活塞置于汽缸顶端,初始状态温度为T,外界大气压强大小为且保持不变。缓慢降低被封闭气体的温度,求:当活塞恰好与卡环接触但无压力时,被封闭气体的温度;当传感器显示活塞对卡环的压力为0.5mg

12、时,被封闭气体的温度。15(12分)如图甲所示,小车B紧靠平台的边缘静止在光滑水平面上,物体A(可视为质点)以初速度v0从光滑的平台水平滑到与平台等高的小车上,物体和小车的v-t图像如图乙所示,取重力加速度g=10m/s2,求:(1)物体A与小车上表面间的动摩擦因数;(2)物体A与小车B的质量之比;(3)小车的最小长度。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】射线射线的穿透能力最弱,一张纸即可把它挡住,但是其电离能力最强,阴极射线是电子流,能穿透0.5mm的铝板;质子流比电子流的穿透能力要强一些,中子不带电,

13、相同的情况下中子的穿透能力最强A射线,与结论不相符,选项A错误;B阴极射线,与结论不相符,选项B错误;C质子流,与结论不相符,选项C错误;D中子流,与结论相符,选项D正确;故选D2、C【解析】规定初速度v0的方向为正方向,根据动量守恒定律可知:解得负号表示速度与正方向相反,大小为;故选C。3、A【解析】由题意可知,物体在传送带上做匀变速运动,物体先向右做减速运动,速度为零时再向左做加速运动,回到出发点时速度大小,根据动能定理可知摩擦力做功为零,故A正确,BCD错误。故选A。4、B【解析】涂料持续飞向墙壁并不断附着在墙壁上的过程,速度从v变为0,其动量的变化源于墙壁对它的冲量,以极短时间t内喷到

14、墙壁上面积为S、质量为m的涂料(微元)为研究对象,设墙壁对它的作用力为F,涂料增加的厚度为h。由动量定理得Ftmv又有mSh所以涂料厚度增加的速度为u联立解得u故选B。5、C【解析】AB根据动能定理得故AB错误。CD根据动量定理得方向竖直向下,故C正确,D错误。故选C。6、C【解析】A、场源电荷带负电,检验电荷带正电,它们之间是吸引力,而曲线运动合力指向曲线的内侧,故Q应该在轨迹的内侧,故A错;B、试探电荷从M到N速度减小,说明M点离场源电荷较近,越靠近场源电荷电势越低,所以M点的电势比N点的电势低,故B错误;C、只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,N点动能小,故在N点电势能大,故C正确;D

15、、离场源电荷越近,场强越大,加速度越大,所以q在M点的加速度比在N点的加速度大,故D错误;故选C【点睛】曲线运动合力指向曲线的内侧,题中只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,正电荷在电势越高的点电势能越大.解决电场线、等势面及带电粒子的运动轨迹的综合问题应熟练掌握以下知识及规律:(1)带电粒子所受合力(往往仅为电场力)指向轨迹曲线的内侧.(2)该点速度方向为轨迹切线方向.(3)电场线或等差等势面密集的地方场强大.(4)电场线垂直于等势面.(5)顺着电场线电势降低最快.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

16、但不全的得3分,有选错的得0分。7、ABC【解析】若电场的方向平行于AB向左,小球所受的电场力向左,小球在匀强电场中做匀减速直线运动,到达BD边时,速度可能为1,所以动能可能为1故A有可能若电场的方向平行于AC向上或向下,小球在匀强电场中做类平抛运动,偏转位移最大为,根据动能定理可知小球的最大动能为:,所以D不可能,C可能;若电场的方向平行于AB向左,小球做匀减速直线运动,若没有到达BD边时速度就减为零,则小球会返回到出发点,速度大小仍为v1,动能为,故B可能故选ABC8、BD【解析】施加作用力后,、在水平方向上分力相等,由于P与地面间的最大静摩擦力小于Q与地面间的最大静摩擦力,所以,若P静止

17、,Q一定静止。P静止时满足关系式解得因和均小于,故当和时,P、Q均静止,P、Q受到的摩擦力均为静摩擦力,且大小都等于,BD正确。故选BD。9、ACE【解析】A发生全发射的条件是,光从光密介质射入光疏介质,且入射角大于或等于临界角,故A正确;B光从光密介质射到光疏介质,频率不变,根据可知,折射率减小,所以速度增大,故B错误;C光的衍射和干涉是波独有的现象,所以可以说明光具有波动性,故C正确;D红光的波长大于紫光,根据条纹间距公式可知红光的条纹间距大于紫光,故D错误;E两列波发生稳定的干涉现象的条件是频率相同,相位差恒定,故E正确。故选ACE。10、ABC【解析】A a点的电势高于b点的电势,由

18、,知电子在a点的电势能小于在b点的电势能,A正确;B根据,有 d点电势为V,故B正确;CD由沿电场线方向电势降低,可知电场强度方向斜向下。设电场线与y轴正方向的夹角为为,由分别对a、c两点与b、d两点列式解得 ,。故C正确,D错误。 故选ABC。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、0.680(0.6780.682) B D kj(或ej)、bd(或bh)、dh(或dg) 【解析】(1)1螺旋测微器的固定刻度读数为0.5mm,可动刻度的读数为:0.01mm18.0=0.180mm,故导线的直径为d=0.680mm,由于误差,则0.678m

19、m0.682mm均正确;(4)2由于电源的输出电压为3V,则电压表选择B;3由于待测电阻阻值约为,为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,则滑动变阻器应选D;4为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,测滑动变阻器应用分压式,由于电流表内阻已知,则电流表内接,这样可以消除因电流表分压带来的误差,所以应连接的接线柱有kj(或ej)、bd(或bh)、dh(或dg);5由实验原理可知则12、量程太大,测量误差大 A1 9500 1.48 0.70.8均可 【解析】(1)1.由于一节干电池电动势只有1.5V,而电压表量程为15.0V,则量程太大,测量误差大,所以不能使用电压表;(

20、2)23.改装电压表时应选用内阻已知的电流表,故电流表a选用A1;根据改装原理可知:;(3)4.根据改装原理可知,电压表测量的路端电压为:U=10000I1;根据闭合电路欧姆定律可知:10000I1=E-I2(r+R0);根据图象可知:E=1.48V;5.图象的斜率表示内阻,故有:故有:r=0.8四、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)4【解析】(1)设粒子在磁场中运动的轨道半径为r1,则有qvBm如图(1)所示,要使粒子在磁场中运动时打不到绝缘薄板,应满足2r1L解得v(2)粒子在磁场中圆周运动

21、的周期T设运动的轨道半径为r2,则qvBm解得r2L在磁场中运动时间最短的粒子通过的圆弧对应的弦长最短,粒子运动轨迹如图(2)所示,由几何关系可知最小时间t2解得t(3) 设粒子的磁场中运动的轨道半径为r3,则有qvBm解得r32L粒子在磁场中运动从左边界离开磁场,离O点最远的粒子运动轨迹如图(3)所示则从左边界离开磁场区域的长度s4r3sin 60解得s4L14、;。【解析】从开始降温到活塞恰好与卡环接触但无压力时的过程为等压变化由盖吕萨克定律可得解得当传感器显示活塞对卡环的压力为时,设被封闭气体压强为,则有解得由理想气体状态方程可得解得15、 (1)0.3;(2);(3)2m【解析】(1)根据图像可知,A在小车上做减速运动,加速度的大小若物体A的质量为与小车上表面间的动摩擦因数为,则联立可得(2)设小车B的质量为M,加速度大小为,根据牛顿第二定律得(3)设小车的最小长度为L,整个过程系统损失的动能,全部转化为内能解得L=2m

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