《2022-2023学年山东省邹平市第一中学高考冲刺模拟物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年山东省邹平市第一中学高考冲刺模拟物理试题含解析.doc(19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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、采用一稳压交流电源给如图所示电路供电,R1、R2、R3 是三个完全相同的定值电阻,理想变压器的匝数比为2:1,开关断开
2、时电路消耗的总功率为P,则开关闭合时电路消耗的总功率为()APBCD2、一定质量的理想气体,其状态变化的P-T图像如图所示。气体在由状态1变化到状态2的过程中,下列说法正确的是A分子热运动的平均速率增大B分子热运动的平均速率减小C单位体积内分子数增多D单位面积、单位时间内撞击器壁的分子数增多3、在竖直平衡(截面)内固定三根平行的长直导线a、b、c,通有大小相等、方向如图所示的电流若在三根导线所在空间内加一匀强磁场后,导线a所受安培力的合力恰好为零,则所加磁场的方向可能是( )A垂直导线向左B垂直导线向右C垂直纸面向里D垂直纸面向外4、叠放在水平地面上的四个完全相同的排球如图所示,质量均为m,相
3、互接触,球与地面间的动摩擦因数均为,则:A上方球与下方3个球间均没有弹力B下方三个球与水平地面间均没有摩擦力C水平地面对下方三个球的支持力均为D水平地面对下方三个球的摩擦力均为5、如图所示,绕地球做匀速圆周运动的卫星的角速度为,对地球的张角为弧度,万有引力常量为。则下列说法正确的是()A卫星的运动属于匀变速曲线运动B张角越小的卫星,其角速度越大C根据已知量可以求地球质量D根据已知量可求地球的平均密度6、如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行不计电阻的金属导轨与水平面夹角为,处于方向垂直导轨平面向下且磁感应强度为B的匀强磁场中。将金属杆ab垂直放在导轨上,杆ab由静止释放下滑距离x时速度为v。
4、已知金属杆质量为m,定值电阻以及金属杆的电阻均为R,重力加速度为g,导轨杆与导轨接触良好。则下列说法正确的是( )A此过程中流过导体棒的电荷量q等于B金属杆ab下滑x时加速度大小为gsinC金属杆ab下滑的最大速度大小为D金属杆从开始运动到速度最大时, 杆产生的焦耳热为mgxsin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、有一台理想变压器及所接负载如下图所示。在原线圈c、d两端加上交变电流。已知b是原线圈中心抽头,电压表和电流表均为理想交流电表,电容器的耐压值足够大。下列说
5、法正确的是( )A开关S1始终接a,当滑片P向下滑动时电压表V1示数不变,电压表V2示数变大,电流表A2示数变小B开关S1始终接b,当滑片P向上滑动时R1的电功率增大,V2示数的变化量与A2示数的变化量之比不变C保持滑片P的位置不变,将开关S1由b改接a,变压器输入功率变大D保持滑片P的位置不变,将开关S1由a改接b,电容器所带电荷量将增大8、如图甲所示,两平行虚线间存在磁感应强度大小、方向与纸面垂直的匀强磁场,一正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行。已知导线框一直向右做匀速直线运动,速度大小为1m/s,cd边进入磁场时开始计时,导线框中感应电动势随时间变化的图线如图乙所示(感
6、应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正)。下列说法正确的是( )A导线框的边长为0.2mB匀强磁场的宽度为0.6mC磁感应强度的方向垂直纸面向外D在t=0.2s至t=0.4s这段时间内,c、d间电势差为零9、如图所示,质量均为m的两辆拖车甲、乙在汽车的牵引下前进,当汽车的牵引力恒为F时,汽车以速度v匀速前进。某时刻甲、乙两拖车之间的挂钩脱钩,而汽车的牵引力F保持不变(将脱钩瞬间记为t0时刻)。则下列说法正确的是()A甲、乙两车组成的系统在0时间内的动量守恒B甲、乙两车组成的系统在时间内的动量守恒C时刻甲车动量的大小为2mvD时刻乙车动量的大小为mv10、手机无线充电功能的应用为人们提供了很大便
7、利。图甲为手机无线充电原理示意图。充电板接入交流电源,充电板内的励磁线圈可产生交变磁场,从而使手机内的感应线圈产生感应电流。充电板内的励磁线圈通入如图乙所示的交变电流(电流由流入时方向为正,交变电流的周期为),手机感应线圈的匝数为10匝,线圈的面积为,手机充电时电阻约为,时刻感应线圈中磁感应强度为。下列说法正确的是() A时间内,点电势高于点电势B时间内,点电势高于点电势C感应线圈中电流的有效值为D感应线圈中电流的有效值为三、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)电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某同学在实验室测量一均匀新材料制
8、成的圆柱体的电阻率。(1)用螺旋测微器测量其横截面直径如图甲所示,由图可知其直径为_mm,如图乙所示,用游标卡尺测其长度为_cm,如图丙所示,用多用电表1挡粗测其电阻为_。(2)为了减小实验误差,需进一步测量圆柱体的电阻,除待测圆柱体R外,实验室还备有的。实验器材如下,要求待测电阻两端的电压调节范围尽量大,则电压表应选_,电流表应选_,滑动变阻器应选_。(均填器材前的字母代号)A电压表V1(量程3V,内阻约为15k);B电压表V2(量程15V,内阻约为75k);C电流表A1(量程16A,内阻约为1);D电流表A2(量程3A,内阻约为1.2);E滑动变阻器R1(阻值范围15,1.1A);F滑动变
9、阻器R2(阻值范围12111,1.1A);G直流电源E(电动势为3V,内阻不计)H开关S,导线若干。(3)请设计合理的实验电路,并将电路图画在虚线框中_。(4)若流经圆柱体的电流为I,圆柱体两端的电压为U,圆柱体横截面的直径和长度分别用D、L表示,则用D、L、I、U表示该圆柱体电阻率的关系式为=_。12(12分)某同学用图甲电路测量一电源的电动势和内阻,其中电流表A的量程为0.6 A,虚线框内为用电流计G改装的电压表。(1)已知电流计G的满偏电流Ig= 300 A,内阻Rg=100 ,改装后的电压表量程为3V,则可计算出电阻R1=_。(2)某次测量时,电流计G的示数如图乙,则此时电源两端的电压
10、为 _V。(3)移动滑动变阻器R的滑片,得到多组电流表A的读数I1和电流计G的读数I2,作出I1-I2图像如图丙。由图可得电源的电动势E=_V,内阻r=_。(4)若电阻R1的实际阻值大于计算值,则电源内阻r的测量值_实际值(填“小于”“等于”或“大于”)。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,左边圆柱形容器的横截面积为S,上端是一个可以在容器内无摩擦滑动的质量为m的活塞;右边圆柱形容器上端封闭高为H,横截面积为。两容器由装有阀门的极细管道相连,容器、活塞和细管都是绝热的。开始时阀门关闭,左边容器中装
11、有理想气体,平衡时活塞到容器底的距离为H,右边容器内为真空。现将阀门打开,活塞缓慢下降,直至系统达到新的平衡,此时气体的热力学温度增加到原来热力学温度的1.3倍。已知外界大气压强为p,求:(i)系统达到新的平衡时活塞到容器底的距离r;(ii)此过程中容器内的气体内能的增加量U。14(16分)如图甲,两个半径足够大的D形金属盒D1、D2正对放置,O1、O2分别为两盒的圆心,盒内区域存在与盒面垂直的匀强磁场。加在两盒之间的电压变化规律如图乙,正反向电压的大小均为Uo,周期为To,两盒之间的电场可视为匀强电场。在t=0时刻,将一个质量为m、电荷量为q(q0)的粒子由O2处静止释放,粒子在电场力的作用
12、下向右运动,在时刻通过O1.粒子穿过两D形盒边界M、N时运动不受影响,不考虑由于电场变化而产生的磁场的影响,不计粒子重力。(1)求两D形盒边界M、N之间的距离;(2)若D1盒内磁场的磁感应强度,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后能到达 O1,求D2盒内磁场的磁感应强度;(3)若D2、D2盒内磁场的磁感应强度相同,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后在t= 2To时刻到达Ol,求磁场的磁感应强度。15(12分)如图所示,在纸面内建立直角坐标系xOy,以第象限内的直线OM(与负x轴成45角)和正y轴为界,在x0的区域建立匀强电场,方向水平向左,场强大小E=2 V/m;以直线OM和正x轴为界,在y0的
13、区域建立垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.1T一不计重力的带负电粒子从坐标原点O沿y轴负方向以v0=2103m/s的初速度射入磁场己知粒子的比荷为q/m=5104C/kg,求:(1)粒子经过1/4圆弧第一次经过磁场边界时的位置坐标?(2)粒子在磁场区域运动的总时间?(3)粒子最终将从电场区域D点离开电,则D点离O点的距离是多少?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】设三个完全相同的定值电阻的阻值为,电压电压为,开关断开时,根据等效电路可得电路的总的电阻为电路消耗的总功率为开关闭合时,根据等效电路可得
14、电路的总的电阻为电路消耗的总功率为故A、B、D错误,C正确;故选C。2、A【解析】本题考查分子动理论。【详解】AB温度是分子热运动平均动能的标志,温度升高,分子热运动平均动能增加,分子热运动的平均速率增大,A正确,B错误;C由理想气体状态方程,温度升高,压强变小,体积变大,单位体积内分子数减少,C错误;D温度升高,分子热运动的平均速率增大,压强却减小了,故单位面积,单位时间内撞击壁的分子数减少,D错误;故选A。3、D【解析】根据安培定则可知,导线b在a处的磁场向里,导线c在a处的磁场向外,因b离a较近,可知bc在a处的合磁场垂直纸面向里;因导线a所受安培力的合力恰好为零,可知a处所加磁场的方向
15、为垂直纸面向外;A垂直导线向左,与结论不相符,选项A错误; B垂直导线向右 ,与结论不相符,选项B错误; C垂直纸面向里,与结论不相符,选项C错误; D垂直纸面向外,与结论相符,选项D正确;4、C【解析】对上方球分析可知,小球受重力和下方球的支持力而处于平衡状态,所以上方球一定与下方球有力的作用,故A错误;下方球由于受上方球斜向下的弹力作用,所以下方球有运动的趋势,故下方球受摩擦力作用,故B错误;对四个球的整体分析,整体受重力和地面的支持力而处于平衡,所以三个小球受支持力大小为4mg,每个小球受支持力为mg,故C正确;三个下方小球受到的是静摩擦力,故不能根据滑动摩擦力公式进行计算,故D错误故选
16、C5、D【解析】A卫星的加速度方向一直改变,故加速度一直改变,不属于匀变速曲线运动,故A错误;B设地球的半径为R,卫星做匀速圆周运动的半径为r,由几何知识得可知张角越小,r越大,根据得可知r越大,角速度越小,故B错误;C根据万有引力提供向心力,则有解得地球质量为因为r未知,所以由上面的式子可知无法求地球质量,故C错误;D地球的平均密度则知可以求出地球的平均密度,故D正确。故选D。6、A【解析】A根据、可得 此过程中流过导体棒的电荷量为故A正确;B杆下滑距离时,则此时杆产生的感应电动势为回路中的感应电流为杆所受的安培力为根据牛顿第二定律有解得故B错误; C当杆的加速度时,速度最大,最大速度为故C
17、错误;D杆从静止开始到最大速度过程中,设杆下滑距离为,根据能量守恒定律有总又杆产生的焦耳热为杆总所以得:杆故D错误;故选A。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、ABD【解析】A开关始终接a不变,变压器输入电压不变,原、副线圈的匝数不变,变压器输出电压不变,即电压表示数不变,当滑片P向下滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻变大,根据欧姆定律可知,所以电流会减小,电流表示数变小,而所以会变大,即电压表示数变大,故A正确;B开关始终接b,由于原、副线圈的匝数不变,变压器输入电压
18、不变,则变压器输出电压不变,即电压表示数不变,当滑片P向上滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值减小,根据欧姆定律可知,电流表示数增大,电阻消耗的电功率增大,将原线圈和电阻看作等效电源,则示数的变化量与示数的变化量之比等于等效电源的内阻,恒定不变,故B正确;C保持滑片P的位置不变,将开关由b改接a时,原线圈匝数增大,根据变压比可知可知变小,根据可知副线圈输出功率变小,则原线圈输入功率变小,故C错误;D保持滑片P的位置不变,将开关由a改接b,原线圈匝数减小,根据变压比可知可知增大,电容器两端电压增大 所带电荷量增大,故D正确。故选ABD。8、AC【解析】A根据法拉第电磁感应定律和图象可知,感应电动势故
19、导线框的边长故A正确;B导线框的cd边从进入磁场到离开磁场的时间为0.4s,故磁场的宽度s=vt=0.4m故B错误;C根据楞次定律可知,磁感应强度的方向垂直纸面向外,故C正确;D在t=0.2s至t=0.4s这段时间内,ab边和cd边均切割磁感线,产生了感应电动势,c、d间有电势差,故D错误。故选AC。9、AC【解析】A设两拖车受到的滑动摩擦力都为f,脱钩前两车做匀速直线运动,根据平衡条件得F2f设脱钩后乙车经过时间t0速度为零,以F的方向为正方向,对乙车,由动量定理得ft00mv解得t0以甲、乙两车为系统进行研究,在乙车停止运动以前,两车受到的摩擦力不变,两车组成的系统所受外力之和为零,则系统
20、的总动量守恒,故在0至的时间内,甲、乙两车的总动量守恒,A正确;B在时刻后,乙车停止运动,甲车做匀加速直线运动,两车组成的系统所受的合力不为零,故甲、乙两车的总动量不守恒,故B错误,CD由以上分析可知,时刻乙车的速度为零,动量为零,以F的方向为正方向,t0时刻,对甲车,由动量定理得Ft0ft0pmv又f解得p2mv故C正确,D错误。故选AC。10、AC【解析】AB时间内充电板中电流由流向,此时励磁线圈在感应线圈中的磁场方向向下,且磁感应强度逐渐减小,根据楞次定律,可判断出感应线圈中电流的方向为到,同理时间内,感应线圈中电流的方向也为到。由于感应线圈此时充当电源,电流从低电势流向高电势,所以点的
21、电势较高,选项A正确,B错误。CD由于励磁线圈中的电流是正弦式的,感应出来的电流是余弦式的。感应电动势的最大值则感应电流的有效值所以选项C正确,D错误。故选AC。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、1.844(1.8421.846均可) 4.241 6 A C E 【解析】(1)1螺旋测微器的读数为固定刻度读数+可动刻度读数+估读,由题图甲知,圆柱体的直径为刻度读数十估读,由题图甲知,圆柱体的直径为1.5mm+34.41.11mm=1.844mm由于误差则1.842mm1.846mm均可2游标卡尺读数为主尺读数+游标尺读数精度,由题图乙
22、知,长度为42mm+81.15 mm=42.41mm=4.241cm3多用电表的读数为电阻的粗测值,其电阻为(2)456待测电阻大约,若用滑动变阻器R2(阻值范围,)调节非常不方便,且额定电流太小,所以应用滑动变阻器R1(阻值范围,1.1A),电源电动势为3V,所以电压表应选3V量程的为了测多组实验数据,滑动变阻器应用分压接法,电压表内电阻较大,待测圆柱体的电阻较小,故采用电流表外接法误差较小;电路中的电流约为所以电流表量程应选1.6A量程的。(3)7根据以上分析,设计的电路图如图所示(4)8由,及得12、9900 2.40 2.90 1.0 小于 【解析】(1)1由改装原理可知,要串联的电阻
23、(2)2电流计G的示数为240A,则此时电源两端的电压为240A10-610000V=2.40V;(3)34由图像可知,纵轴截距为290A,则对应的电压值为2.90V,即电源电动势为E=2.90V;内阻(4)5若电阻R1的实际阻值大于计算值,则通过电流计G的电流会偏小,则图像I2-I1的斜率会偏小,则电源内阻r的测量值小于实际值。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)(ii)【解析】(i)设阀门打开前气体的热力学温度为T,由盖吕萨克定律有:解得:(ii)设容器内的气体压强为p,取活塞为研究对象,有:外界对气体
24、所做的功为:由系统绝热有:Q=0由热力学第一定律有:U=W,解得:14、 (1) (2) (3) 【解析】(1)设两盒之间的距离为d,盒间电场强度为E,粒子在电场中的加速度为a,则有U0=EdqE=ma联立解得(2)设粒子到达O1的速度为v1,在D1盒内运动的半径为R1,周期为T1,时间为t1,则有可得t1=T0故粒子在时刻回到电场;设粒子经电场再次加速后以速度v2进入D2盒,由动能定理设粒子在D2盒内的运动半径为R2,则粒子在D1D2盒内各运动一次后能到达O2应有R2=R1联立各式可得(3)依题意可知粒子在D1D2盒内运动的半径相等;又故粒子进入D2盒内的速度也为v1;可判断出粒子第二次从O
25、2运动到O1的时间也为 粒子的运动轨迹如图;粒子从P到Q先加速后减速,且加速过程的时间和位移均相等,设加速过程的时间为t2,则有则粒子每次在磁场中运动的时间又联立各式解得15、(1)粒子经过圆弧第一次经过磁场边界时的位置坐标为(0.4m,0.4m);(2)粒子在磁场区域运动的总时间1.26103s;(3)粒子最终将从电场区域D点离开电场,则D点离O点的距离是7.2m【解析】试题分析:(1)粒子做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,求出运动的半径,从而即可求解;(2)根据圆周运动的周期公式,可求出在磁场中总时间;(3)粒子做类平抛运动,将其运动分解,运用运动学公式与牛顿第二定律,即可求解解:(1)微
26、粒带负电,从O点射入磁场,沿顺时针方向做圆周运动,轨迹如图第一次经过磁场边界上的A点由,得,所以,A点坐标为(0.4m,0.4m)(2)设微粒在磁场中做圆周运动的周期为T,则,其中代入数据解得:T=1.256103s所以t=1.26103s(3)微粒从C点沿y轴正方向进入电场,做类平抛运动,则由牛顿第二定律,qE=may=v0t1代入数据解得:y=8my=y2r=820.4m=7.2m即:离开电磁场时距O点的距离为7.2m答:(1)粒子经过圆弧第一次经过磁场边界时的位置坐标为(0.4m,0.4m);(2)粒子在磁场区域运动的总时间1.26103s;(3)粒子最终将从电场区域D点离开电场,则D点离O点的距离是7.2m【点评】考查牛顿第二定律在匀速圆周运动中、类平抛运动中的应用,并根据运动的合成与分解来解题,紧扣运动的时间相等性