2022-2023学年四川省泸州泸县第五中学高考物理二模试卷含解析.doc

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1、2023年高考物理模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图,理想变压器的原线圈接在输出电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈的中间有一抽头将副线圈分为匝数分别为n1和n2的两部分,抽头上接有定值电阻R。开关S接通“1”、“2”时电流表的示数分别为I1、I2,则为()ABCD2、北斗三号导航卫星

2、系统由三种不同轨道的卫星组成,即24颗MEO卫星(地球中圆轨道卫星,轨道形状为圆形,轨道半径在3万公里与1000公里之间),3颗GEO卫星(地球静止轨道卫星)和3颗IGSO卫星(倾斜地球同步轨道卫星)。关于MEO卫星,下列说法正确的是()A比GEO卫星的周期小B比GEO卫星的线速度小C比GEO卫星的角速度小D线速度大于第一宇宙速度3、如图,S是波源,振动频率为100Hz,产生的简谐横波向右传播,波速为40m/s。波在传播过程中经过P、Q两点,已知P、Q的平衡位置之间相距0.6m。下列判断正确的是()AQ点比P点晚半个周期开始振动B当Q点的位移最大时,P点的位移最小CQ点的运动方向与P点的运动方

3、向可能相同D当Q点通过平衡位置时,P点也通过平衡位置4、如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为的带电小球以初速度从点竖直向上抛出,通过点时,速度大小为,方向与电场方向相反,则小球从点运动到点的过程中()A动能增加B机械能增加C重力势能增加D电势能增加5、在光滑的水平桌面上有两个质量均为m的小球,由长度为2l的拉紧细线相连以一恒力作用于细线中点,恒力的大小为F,方向平行于桌面两球开始运动时,细线与恒力方向垂直在两球碰撞前瞬间,两球的速度在垂直于恒力方向的分量为 ( )ABCD6、如图所示,竖直面内有一光滑半圆,半径为R,圆心为O。一原长为2R的轻质弹簧两端各固定一个可视为质点的小球P和Q置于半

4、圆内,把小球P固定在半圆最低点,小球Q静止时,Q与O的连线与竖直方向成夹角,现在把Q的质量加倍,系统静止后,PQ之间距离为()ABCD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,在光滑水平面上有宽度为d的匀强磁场区域,边界线MN平行于PQ线,磁场方向垂直平面向下,磁感应强度大小为B,边长为L(Ld)的正方形金属线框,电阻为R,质量为m,在水平向右的恒力F作用下,从距离MN为d/2处由静止开始运动,线框右边到MN时速度与到PQ时的速度大小相等,运动过程中线框右边始终与

5、MN平行,则下列说法正确的是()A线框进入磁场过程中做加速运动B线框的右边刚进入磁场时所受安培力的大小为C线框在进入磁场的过程中速度的最小值为D线框右边从MN到PQ运动的过程中,线框中产生的焦耳热为Fd8、对于热学的相关现象,下列说法正确的是( )A毛细现象可能表现为液体在细管中上升,也可能表现为下降B已知水的密度和水的摩尔质量,则可以计算出阿伏加德罗常数C水蒸汽凝结成水珠的过程中,分子间斥力减小,引力增大D与液体处于动态平衡的蒸汽叫作饱和汽9、如图,在一个光滑水平面上以速度v运动的小球,到达A处时遇到一个足够长的陡坡AB,已知AB与竖直线之间的夹角为,重力加速度取g。则小球( )A离开A到落

6、到斜坡前的加速度为gB经时间t=落到斜面上C落在斜坡上的位置距A的距离为 D落到斜坡上时的速度大小为10、一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,此时波恰好传到平衡位置在用x1=2.5m处的P点。已知平衡位置在x2=5.5m处的Q点在08s内运动的路程为0.2m,则下列说法正确的是_。AP点的起振方向沿y轴正方向BP点振动的周期为4sC该波的传播速度大小为1m/sD质点Q的振动方程为E.若一列频率为1Hz的简谐横波沿x轴负方向传播,与该波相遇时会产生稳定的干涉现象三、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)一个实验小组在

7、“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中:(1)甲同学在做该实验时,通过处理数据得到了图甲所示的Fx图象,其中F为弹簧弹力,x为弹簧长度请通过图甲,分析并计算,该弹簧的原长x0_cm,弹簧的弹性系数k_N/m该同学将该弹簧制成一把弹簧秤,当弹簧秤的示数如图乙所示时,该弹簧的长度x_cm(2)乙同学使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图丙所示下列表述正确的是_Aa的原长比b的长 Ba的劲度系数比b的大Ca的劲度系数比b的小 D测得的弹力与弹簧的长度成正比12(12分)为了精确测量某待测电阻R的阻值(约为30)。有以下一-些器材可供选择。电流表A1(量程050mA,内阻约12);电

8、流表A2(量程03A,内阻约0.12);电压表V1(量程03V,内阻很大);电压表V2(量程015V,内阻很大)电源E(电动势约为3V,内阻约为0.2);定值电阻R(50,允许最大电流2.0A);滑动变阻器R1(010,允许最大电流2.0A);滑动变阻器R2(01k,允许最大电流0.5A)单刀单掷开关S一个,导线若干。(1)为了设计电路,先用多用电表的欧姆挡粗测未知电阻,采用“10”挡,调零后测量该电阻,发现指针偏转非常大,最后几乎紧挨满偏刻度停下来,下列判断和做法正确的是_(填字母代号)。A这个电阻阻值很小,估计只有几欧姆B这个电阻阻值很大,估计有几千欧姆C如需进-步测量可换“1”挡,调零后

9、测量D如需进一步测量可换“100”挡,调零后测量 (2)根据粗测的判断,设计一个测量电路,要求测量尽量准确,画出实验电路图,并将各元件字母代码标在该元件的符号旁_。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)横截面积处处相同的U形玻璃管竖直放置左端封闭,右端开口.初始时,右端管内用h1=4cm的水银柱封闭一段长为L1=9cm的空气柱A左端管内用水银封闭有长为L2=14cm的空气柱B,这段水银柱液面高度差为h2=8cm,如图甲所示.已知大气压强P0=76.0cmHg,环境温度不变.(i)求初始时空气柱B的压强(以cm

10、Hg为单位);(ii)若将玻璃管缓慢旋转180,使U形管竖直倒置(水银未混合未溢出),如图乙所示当管中水银静止时,求水银柱液面高度差h3.14(16分)粗糙绝缘的水平地面上有一质量为m的小滑块处于静止状态、其带电量为q(q0)。某时刻,在整个空间加一水平方向的匀强电场,场强大小为。经时间t后撤去电场,滑块继续滑行一段距离后停下来。已知滑块与地面间的动摩擦因数为,重力加速度为g,求滑块滑行的总距离L。15(12分)如图所示,光滑的水平面AB与半径R=0.5m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D点为半圆轨道最高点,A点的右侧连接一粗糙的水平面,用细线连接甲、乙两物体,中间夹一轻质压缩弹簧,弹簧与

11、甲、乙两物体不拴接,甲的质量m1=4kg,乙的质量m1=5kg,甲、乙均静止若烧断细线,甲离开弹簧后经过B点进入半圆轨道,过D点时对轨道的压力恰好为零取g=10m/s1甲、乙两物体可看做质点,求:(1)甲离开弹簧后经过B点时的速度的大小vB;(1)烧断细线吋弹簧的弹性势能EP;(3)若固定甲,将乙物体换为质量为m的物体丙,烧断细线,丙物体离开弹簧后从A点进入动摩擦因数=0.5的粗糙水平面,AF是长度为4l的水平轨道,F端与半径为l的光滑半圆轨道FCH相切,半圆的直径FH竖直,如图所示.设丙物体离开弹簧时的动能为6mgl,重力加速度大小为g,求丙物体离开圆轨道后落回到水平面BAF上的位置与F点之

12、间的距离s;(4)在满足第(3)问的条件下,若丙物体能滑上圆轨道,且能从GH间离开圆轨道滑落(G点为半圆轨道中点),求丙物体的质量的取值范围参考答案一、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、C【解析】设变压器原线圈两端的电压为U0、匝数为n0,根据变压器原理可知副线圈n1和n2的电压分别为,根据能量守恒,整理得故ABD错误,C正确。故选C。2、A【解析】A万有引力提供向心力解得MEO卫星轨道半径比GEO轨道半径小,所以MEO卫星周期小,A正确;B万有引力提供向心力解得MEO卫星轨道半径比GEO轨道半径小,所以MEO卫星线速度大,

13、B错误;C万有引力提供向心力解得MEO卫星轨道半径比GEO轨道半径小,所以MEO卫星角速度大,C错误;D第一宇宙速度是卫星的最大环绕速度,环绕半径为地球半径,MEO卫星轨道半径大于地球半径,线速度大小比于第一宇宙速度小,D错误。故选A。3、D【解析】A根据可知,波长又故Q点比P点晚1.5个周期开始振动,A错误;BCP、Q两点的平衡位置距离是半个波长的奇数倍,故两者振动情况完全相反,即两点的运动方向始终相反,当Q点的位移最大时,P点的位移也最大,但两者方向相反,BC错误;D、两点平衡位置距离是半个波长的奇数倍,所以当Q通过平衡位置时,P点也通过平衡位置,但两者运动方向相反,D正确。故选D。4、C

14、【解析】A小球由到过程中动能增加量故A错误;BC在竖直方向上,小球只受重力作用,小球竖直方向的分运动为竖直上抛运动,点为小球还动的最高点,从到,小球克服重力做的功所以小球的重力势能增加量小球的机械能增加量故B错误,C正确;D由能量守恒定律可知,小球机械能增大,电势能减少,故D错误。故选C。5、B【解析】以两球开始运动时细线中点为坐标原点,恒力F方向为x轴正方向建立直角坐标系如图1,设开始到两球碰撞瞬间任一小球沿x方向的位移为s,根据对称性,在碰撞前瞬间两球的vx、vy、v大小均相等,对其中任一小球,在x方向做初速度为零的匀加速直线运动有:;细线不计质量,F对细线所做的功等于细线对物体所做的功,

15、故对整体全过程由动能定理有:F(s+l)=2mv2 ;由以上各式解得:,故选B6、D【解析】开始小球Q处于静止状态,弹簧的形变量,弹簧弹力,对Q进行受力分析可知Q的质量加倍后,设OQ与竖直方向的夹角为,对Q进行受力分析,设弹簧的弹力为,根据力的三角形与边的三角形相似有又联立解得则PQ之间距离故选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,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BD【解析】A、线框右边到MN时速度与到PQ时速度大小相等,线框完全进入磁场过程不受安培力作用,线框完全进入磁场后做加速运动,由此可知,

16、线框进入磁场过程做减速运动,故A错误;B、线框进入磁场前过程,由动能定理得:,解得:,线框受到的安培力: ,故B正确;C、线框完全进入磁场时速度最小,从线框完全进入磁场到右边到达PQ过程,对线框,由动能定理得: 解得: ,故C错误;D、线框右边到达MN、PQ时速度相等,线框动能不变,该过程线框产生的焦耳热:QFd,故D正确;8、AD【解析】A毛细现象表现为浸润细管的液体在细管中上升、不浸润细管的液体在细管中下降,毛细现象可能表现为液体在细管中上升,也可能表现为下降,故A正确;B阿伏加德罗常数是1mol任何质量所含有的微粒数目阿伏加德罗常数等于摩尔质量与分子质量之比,已知水的密度和水的摩尔质量无

17、法确定分子质量,故无法确定阿伏加德罗常数,故B错误;C空气中的水蒸气凝结成水珠的过程中,水分子之间的距离减小,斥力和引力均增大,故C错误;D与液体处于动态平衡的蒸汽叫作饱和汽,故D正确。故选AD。9、ABC【解析】A小球离开A后做平抛运动,只受重力,加速度为g,即离开A到落到斜坡前的加速度为g,故A正确;B落在斜面上时位移方向与竖直方向的夹角为,则有解得故B正确;C落在斜坡上时的水平位移则落在斜坡上的位置距A的距离故C正确;D落到斜坡上时竖直方向速度则落到斜坡上时的速度大小故D错误。故选ABC。10、ABD【解析】A根据横波的传播方向与振动方向的关系可知,t=0时刻P点的振动方向沿y轴正方向,

18、故A正确;B由题图可以看出,该波的波长=2m、振幅A=0.1m,则说明在08s内Q点振动的时间为,该波的传播速度大小结合,解得T=4s、v=0.5m/s故B正确,C错误;D波从P点传到Q点所用的时间=8s=6sQ点的振动方向沿y轴正方向,故质点Q的振动方程为(m)(t6s)即(m)(t6s)故D正确;E产生稳定干涉现象的必要条件是顿率相等,故这两列波相遇时不会产生稳定的干涉现象,故E错误。故选ABD。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、8 25 20 B 【解析】(1)当弹力为零时,弹簧处于原长状态,故原长为:x08cm,在Fx图象中斜

19、率代表弹簧的劲度系数,则:,在乙图中弹簧秤的示数:F3.00N,根据Fkx,可知:,故此时弹簧的长度:Lx+x020cm(2)A在丙图中,当弹簧的弹力为零时,弹簧处于原长,故b的原长大于a的原长,故A错误;BC斜率代表劲度系数,故a的劲度系数大于b的劲度系数,故B正确,C错误;D弹簧的弹力与弹簧的形变量成正比,故D错误12、AC 【解析】(1)1采用“10”挡,调零后测量该电阻,发现指针偏转非常大,最后几乎紧挨满偏刻度停下来,说明待测电阻的阻值较小,为了使欧姆表指针在中值电阻附近读数,减小误差,需更换较小的倍率,更换“1”挡倍率后需重新调零后再测量,故AC正确,BD错误;故选AC;(2)2电源

20、电动势只有3V,故选用电压表V1(量程03V,内阻很大);回路中的电流最大电流为A=100mA故选用电流表A1(量程050mA内阻约12),待测电阻阻值远小于电压表内阻,电流表应选外接法,但根据欧姆定律,若将电阻直接接在电压表两端时,电阻两端最大电压为V=1.5V只是电压表V1量程的一半;若将待测电阻与定值电阻串联,则它们两端电压为V=4V能达到电压表V1的量程,为达到测量尽量准确的目的,滑动变阻器采用分压式接法,故选用阻值小的滑动变阻器R1,电路图如图所示四、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、 (i)72cmHg

21、(ii)12cm【解析】(i)初始时,空气柱A的压强为pAp0gh1 而pBgh2pA联立解得气体B的压强为pB=72cmHg(ii)U形管倒置后,空气柱A的压强为pAp0gh1 空气柱B的压强为pBpAgh3空气柱B的长度 由玻意耳定律可得pBL2pBL2联立解得h312cm。14、【解析】设滑块的质量为m,电场撤去前后过程,滑块的加速度分别为,全过程的最大速度为v;加速过程,对滑块根据牛顿第二定律可得.由运动学公式此过程的位移撤去电场后,对滑块根据牛顿第二定律可得由运动学公式故.15、 (1)5m/s;(1)90J;(3)s=4l; (4) 【解析】(1)甲在最高点D,由牛顿第二定律,有甲

22、离开弹簧运动到D点的过程机械能守恒:联立解得:vB=5m/s;(1)烧断细线时动量守恒:0=m1v3-m1v1由于水平面AB光滑,则有v1=vB=5m/s,解得:v1=4m/s根据能量守恒,弹簧的弹性势能E=90J(3)甲固定,烧断细线后乙物体减速运动到F点时的速度大小为vF,由动能定理得:,解得vF=1从P点滑到H点时的速度为vH,由机械能守恒定律得联立解得vM=1由于vM=1,故乙物体能运动到H点,并从H点以速度vH水平射出设乙物体回到轨道AF所需的时间为t,由运动学公式得:乙物体回到轨道AF上的位置与B点之间的距离为s=vHt联立解得;(4)设乙物体的质量为M,到达F点的速度大小为vF,由动能定理得:,解得vF=为使乙物体能滑上圆轨道,从GH间离开圆轨道,满足的条件是:一方面乙物体在圆轨道上的上升高度能超过半圆轨道的中点G,由能量关系有:另一方面乙物体在圆轨道的不能上升到圆轨道的最高点H,由能量关系有联立解得:【点睛】(1)根据牛顿第二定律求出最高点D的速度,根据机械能守恒求出过B点的速度;(1)根据动量守恒定律求出乙的速度,根据能量守恒求出弹性势能;(3)根据动能定理可求F点的速度,根据机械能守恒定律可求M点的速度,根据平抛运动的规律可求水平位移;(4)能从GH间离开圆轨道需要满足在圆轨道上的上升高度能超过半圆轨道的中点,且不能上升到圆轨道的最高点

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