《2022-2023学年白城市重点中学高考物理五模试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年白城市重点中学高考物理五模试卷含解析.doc(16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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、如图所示,为探究理想变压器原副线圈的电压和电流关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡、,电路中分别接入理想交流电压表、,和理想交流电流表、,不计导线电阻。闭合开关S后,下列说法正确的是()A示数不变,示数不变,变亮
2、B示数变大,示数变大,变暗C示数变大,变压器输出功率变大,与示数的比值不变D示数变大,变压器输出功率变大,与示数的比值不变2、如图所示,重力均为G的两小球用等长的细绳a、b悬挂在O点,两小球之间用一根轻弹簧连接,两小球均处于静止状态,两细绳a、b与轻弹簧c恰好构成正三角形。现用水平力F缓慢拉动右侧小球,使细绳a最终竖直,并保持两小球处于静止状态。下列说法正确的是()A最终状态时,水平拉力F等于B最终状态与初态相比,轻弹簧c的弹性势能保持不变C最终状态与初态相比,右侧小球机械能的增加量等于弹簧弹性势能的减小量加上力F做的功D最终状态与初态相比,系统的机械能增加3、如图所示,一个小球从地面竖直上抛
3、已知小球两次经过较低点A的时间间隔为TA,两次经过较高点B的时间间隔为TB,重力加速度为g,则A、B两点间的距离为()ABCD4、平行板电容器C与三个可控电阻R1、R2、R3以及电源连成如图所示的电路,闭合开关S,待电路稳定后,电容器C两极板带有一定的电荷,要使电容器所带电荷量减少。以下方法中可行的是()A只增大R1,其他不变B只增大R2,其他不变C只减小R3,其他不变D只减小a、b两极板间的距离,其他不变5、电荷之间的引力会产生势能。取两电荷相距无穷远时的引力势能为零,一个类氢原子核带电荷为+q,核外电子带电量大小为e,其引力势能,式中k为静电力常量,r为电子绕原子核圆周运动的半径(此处我们
4、认为核外只有一个电子做圆周运动)。根据玻尔理论,原子向外辐射光子后,电子的轨道半径从减小到,普朗克常量为h,那么,该原子释放的光子的频率为()ABCD6、如图,金星的探测器在轨道半径为3R的圆形轨道I上做匀速圆周运动,运行周期为T,到达P点时点火进入椭圆轨道II,运行至Q点时,再次点火进入轨道III做匀速圆周运动,引力常量为G,不考虑其他星球的影响,则下列说法正确的是( )A探测器在P点和Q点变轨时都需要加速B探测器在轨道II上Q点的速率大于在探测器轨道I的速率C探测器在轨道II上经过P点时的机械能大于经过Q点时的机械能D金星的质量可表示为二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在
5、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、为了测量某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左、右两端开口,在垂直于前、后面的方向加磁感应强度为B的匀强磁场,在上、下两个面的内侧固定有金属板M、N作为电极,污水充满管口从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U,若用Q表示污水流量(单位时间内流出的污水体积),下列说法中正确的是( )AM板电势一定高于N板的电势B污水中离子浓度越高,电压表的示数越大C污水流动的速度越大,电压表的示数越大D电
6、压表的示数U与污水流量Q成正比8、如图所示,在光滑水平的平行导轨MN、HG左端接一阻值为的电阻(导轨电阻不计),两轨道之间有垂直纸面向里的匀强磁场。一电阻也为的金属杆,垂直两导轨放在轨道上。现让金属杆在外力作用下分别以速度v1、v2由图中位置1匀速运动到位置2,两次运动过程中杆与导轨接触良好,若两次运动的速度之比为,则在这两次运动中下列说法正确的是()AR0两端的电压之比为U1:U21:2B回路中产生的总热量之比Q1:Q21:4C外力的功率之比P1:P21:2D通过导体横截面的电荷量q1:q21:19、如图所示,光滑半圆轨道竖直放置,在轨道边缘处固定一光滑定滑轮(忽略滑轮大小),一条轻绳跨过定
7、滑轮且两端分别连接小球A、B,小球A在水平拉力F作用下静止于轨道最低点P。现增大拉力F使小球A沿着半圆轨道运动,当小球A经过Q点时速度为v,OQ连线与竖直方向的夹角为30,则下列说法正确的是()A小球A、B的质量之比为2B小球A经过Q点时,小球B的速度大小为C小球A从P运动到Q的过程中,小球A、B组成的系统机械能一定在增加D小球A从P运动到Q的过程中,小球B的动能一直增加10、如图所示,轻绳一端连接小木块A,另一端固定在O点,在A上放小物块B,现使轻绳偏离竖直方向成角由静止释放,当轻绳摆到竖直方向时,A受到挡板的作用而反弹,B将飞离木块(B飞离瞬间无机械能损失)做平抛运动.不计空气阻力。下列说
8、法正确的是()A若增大角再由静止释放,可以增大B落地时速度方向与水平方向之间夹角B若增大角再由静止释放,平抛运动的水平位移将增大CA、B一起摆动过程中,A、B之间的弹力一直增大DA、B一起摆动过程中,A所受重力的功率一直增大三、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)如图所示,为某同学设计的“探究加速度与物体所受合力F及质量m 的关系”实验装置简图. (1)本实验采用的实验方法是_A控制变量法 B假设法 C理想实验法 D等效替代法(2)在保持小车受力相同时,探究加速度与质量关系的实验屮,以下故法正确的是_ A平衡摩擦力时,应将装有砝码的小
9、桶用细绳通过定滑轮系在小车上 B每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力C实验时,先放开小车,再接通打点计时器电源 D为得出加速度a与与质量m的关系而作出 图象(3)下图是实验中获取的一条纸带的一部分,其中O、A、B、C、D是计数点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图,打“B”计数点时小车的速度大小为_m/s.由纸带求出小车的加速度的大小为_m/s2.(计算结果均保留2位有效数字)(4)如图所示是某同学在探究加速度与力的关系时,根据测量数据作出的aF图线.其中图线不过原点的原因是_,图线在末端弯曲的原因是_.12(12分)热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温
10、度系数电阻器(NTC)。正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值越大,负责温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值越小,热敏电阻的这种特性,常常应用在控制电路中。某实验小组选用下列器材探究通过热敏电阻Rx(常温下阻值约为10.0)的电流随其两端电压变化的特点。A电流表A1(满偏电流10mA,内阻r1=10)B电流表A2(量程01.0A,内阻r2约为0.5)C滑动变阻器R1(最大阻值为10)D滑动变阻器R2(最大阻值为500)E定值电阻R3=990F. 定值电阻R4=140G电源E(电动势12V,内阻可忽略)H电键、导线若干(1)实验中改变滑动变阻器滑片的位置,使加在热敏电阻两端的电压从零
11、开始逐渐增大,请在所提供的器材中选择必需的器材,应选择的滑动变阻器_。(只需填写器材前面的字母即可)(2)请在所提供的器材中选择必需的器材,在虚线框内画出该小组设计的电路图_。(3)该小组测出某热敏电阻Rx的I1I2图线如曲线乙所示,NTC热敏电阻对应的曲线是_(填或)。(4)若将上表中的PTC电阻直接接到一个9V,内阻10的电源两端,则它的实际功率为_W。(结果均保留2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,一竖直放置、缸壁光滑且导热良好的柱形气缸内盛有一定量的理想气体,活塞将气体分隔成
12、体积相同的A、B两部分;已知活塞的面积为S,此时A中气体的压强为P1现将气缸缓慢平放在水平桌面上,稳定后A、B两部分气体的体积之比为1:2在整个过程中,没有气体从一部分通过活塞逸入另一部分,外界气体温度不变求:I.气缸平放时两部分气体的压强;II.活塞的质量m14(16分)如图所示为水平放置玻璃砖横截面,上表面为半径为R的半圆,AOB为其直径,ABCD为正方形。M点为CD中点。一束单色光从底面上距C点兮处的N点垂直于底边入射,恰好在上表面发生全反射。求:(1)玻璃砖的折射率;(2)现使光束从M点入射,且改变入射光的方向,使光线射入玻璃砖后恰好不从上表面射出,则入射角为多少度。15(12分)沿x
13、轴正方向传播的简谐横波在t1=0时的波形如图所示,此时,波传播到x2=2m处的质点B,而平衡位置为x=0.5m处的质点A正好位于波谷位置,再经0.2s,质点A恰好第一次到达波峰。求:(1)该波的波速;(2)在t2=0.9s时,平衡位置为x= 5m处的质点C的位移。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】AB闭合开关后,根据理想变压器的电压规律可知变压器两端电压不变,所以两电压表示数不变,灯泡两端电压不变,亮度不变;副线圈并联负载增加,根据并联分流规律可知副线圈干路电流增大,所以示数增大,根据可知原线圈电流增大
14、,所以示数增大,AB错误;CD根据可知变压器输出电压不变,电流增大,所以变压器输出功率变大,结合上述分析可知与示数的比值不变,与示数的比值不变,C正确,D错误。故选C。2、D【解析】AB以左边小球为研究对象,初状态受到重力、弹簧弹力和细绳拉力,如图所示根据平衡条件可得细绳拉力,其中=30,则根据对称性可知,初状态细绳b的拉力大小为,末状态以右边的小球为研究对象,受到重力、细绳b的拉力和水平方向拉力而平衡,根据图中几何关系可得其中,则根据平衡条件可得:F=Gtan,由于弹簧的长度发生变化,轻弹簧c的弹性势能改变,后来三边构成的三角形不是等边三角形,故60,则,故AB错误。C最终状态与初态相比,根
15、据能量守恒可知,两球机械能的增加量等于弹簧弹性势能的减小量加上力F做的功,而左侧小球机械能减小,故右侧小球增加量大于弹簧弹性势能的减小量加上力F做的功,故C错误;D两球和弹簧组成的系统机械能的增加量等于外力F做的功,由于F做正功,故系统机械能增加,故D正确。故选D。3、D【解析】本题考查竖直上抛和自由落体运动的规律。【详解】ABCD.设小球两次经过A点的时间为,小球两次经过B点的时间为,则物体从顶点到A点的时间为,物体从顶点到B点的时间为,则从顶点到A点的距离为从顶点到B点的距离为所以高度差为:故D正确ABC错误。故选D。4、A【解析】A只增大,其他不变,电路中的电流变小,R2两端的电压减小,
16、根据,知电容器所带的电量减小,A符合要求;B只增大,其他不变,电路中的电流变小,内电压和R1上的电压减小,电动势不变,所以R2两端的电压增大,根据,知电容器所带的电量增大,B不符合要求;C只减小R3,其他不变,R3在整个电路中相当于导线,所以电容器的电量不变,C不符合要求;D减小ab间的距离,根据,知电容C增大,而两端间的电势差不变,所以所带的电量增大,D不符合要求。故选A。5、B【解析】电子在r轨道上圆周运动时,静电引力提供向心力所以电子的动能为所以原子和电子的总能为再由能量关系得 即故选B。6、B【解析】A探测器在P点需要减速做近心运动才能由轨道I变轨到轨道II,同理,在轨道II的Q点需要
17、减速做近心运动才能进入轨道III做圆周运动,故A错误;B探测器在轨道II上P点的速率大于轨道I上的速率,在轨道II上,探测器由P点运行到Q点,万有引力做正功,则Q点的速率大于P点速率,故探测器在轨道II上Q点的速率大于在探测器轨道I的速率,故B正确;C在轨道II上,探测器由P点运行到Q点,万有引力做正功,机械能守恒,故探测器在轨道上经过P点时的机械能等于经过Q点时的机械能,故C错误;D探测器在3R的圆形轨道运动,在轨道I上运动过程中,万有引力充当向心力,故有解得,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
18、的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、ACD【解析】A项,根据左手定则知负离子所受洛伦兹力方向向下,正离子所受洛伦兹力方向向上,所以M板电势一定高于N板的电势,故A正确;B、C项,最终离子处于平衡,故电场力等于洛伦兹力,根据牛顿第二定律有 ,解得 ,所以与离子的浓度无关,与污水流动的速度成正比,故B项错误,C项正确D项,根据 ,则流量 ,即 ,故电压表示数与污水流量成正比,故D项正确综上所述本题正确答案为ACD8、AD【解析】A两种情况下杆产生的电动势分别为、回路中的总电阻为R。故回路中两次的电流分别为、故电流之比为根据欧姆定律,R0两端的电压之比故A正确;B两次运动所用的时间为故
19、产生的热量之比为故B错误;C由于棒做匀速直线运动,故外力的功率等于回路中的功率,故故C错误。D两种情况下磁通量的变化量相同,则通过导体横截面的电荷量为故通过电阻横截面的电荷量为q1:q2=1:1故D正确。故选AD。9、BC【解析】A根据题述条件,不能够得出小球A、B的质量之比,A错误;B当小球A经过Q点时速度为v,沿轻绳方向的分速度大小为:vcos 60等于此时B的速度大小,B正确;C小球A从P运动到Q的过程中,水平拉力F做正功,小球A、B组成的系统机械能一定增加,C正确;D小球A从P运动到Q的过程中,小球B的重力势能一直增加,机械能一直增加,但动能不一定一直增加,D错误。故选BC。10、BC
20、【解析】A设绳子的长度为L,A的质量为M,B的质量为m,A从最高点到最低点的过程中机械能守恒,设到达最低点时的速度为v,则:(M+m)v2(M+m)gL(1cos)可得 若增大角再由静止释放,则A到达最低点的速度增大;B开始做平抛运动时的速度与A是相等的,设抛出点的高度为h,则B落地时沿水平方向的分速度 B落地时速度方向与水平方向之间夹角设为,则 可知增大则减小,所以增大角再由静止释放,B落地时速度方向与水平方向之间夹角将减小。故A错误;B若增大角再由静止释放,平抛运动的水平位移可知增大角再由静止释放,平抛运动的水平位移将增大,故B正确;CA与B一起摆动的过程中B受到的支持力与重力沿AO方向的
21、分力的合力提供向心力,在任意位置时 在摆动的过程中A与B的速度越来越大,绳子与竖直方向之间的夹角减小,所以支持力FN越来越大。故C正确;DA、B一起摆动过程中,开始时它们的速度为零,则重力的功率为零;A与B一起恰好到达最低点时,沿竖直方向的分速度为零,所以重力的瞬时功率也等于零,可知A所受重力的功率一定是先增大后减小,故D错误。故选BC。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、A BD 0.54 1.5 未平衡摩擦力或未完全平衡摩擦力 未满足小车的质量远远大于小桶和砝码的总质量 【解析】(1)本实验采用的实验方法是控制变量法;(2)平衡摩擦
22、力时,应不挂小桶,让小车拖着纸带在木板上做匀速运动,选项A错误;每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力,选项B正确;实验时要先接通电源后放小车,选项C错误;因为 为正比关系,故为得出加速度a与与质量m的关系而作出图象,选项D正确;故选BD(3)计数点间的时间间隔T=0.02s5=0.1s,打B计数点时小车的速度大小为;根据逐差法得,小车的加速度 (4)由图线可知,当力F到达一定的值时才有加速度,故图线不过原点的原因是未平衡摩擦力或未完全平衡摩擦力;图线在末端弯曲的原因是未满足小车的质量远远大于小桶和砝码的总质量;12、C 2.0W(1.92.1W) 【解析】(1)1因为要求加在热敏电阻两端
23、的电压从零开始逐渐增大,所以滑动变阻器采用分压接法,为了便于调节,应选择最大阻值小的滑动变阻器,故填C。(2) 2因为器材没有电压表,故用已知内阻的电流表A1串联一个大电阻R3改装成电压表。由于热敏电阻的阻值远小于电压表内阻,所以电流表应用外接法,电路图如图所示(3)3 把热敏电阻Rx的I1I2图线的纵坐标改成,即热敏电阻的电压,单位为V,图像就成为热敏电阻的图像。图像上的点与坐标原点连线的斜率表示电阻值。随电压增大,电流增大,电阻实际功率增大,温度升高。NTC热敏电阻在温度升高时电阻值减小,故对应的曲线是。(4)4做出9V,内阻10的电源的图像其与曲线的交点坐标的乘积即为所要求的实际功率,为
24、由于作图和读书有一定的误差,故结果范围为1.92.1W。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)1.5P1;(2) 【解析】找出气缸竖直放置和水平放置时,AB两部分气体的状态参量,结合玻意耳定律列方程求解.【详解】(1)对A部分气体,气缸竖直放置时:气体的压强:pA=p1,体积VA=V水平放置时气体的压强pA,体积为VA=V由玻意耳定律pAVA=pAVA解得pA=1.5p1(2)对B部分气体,气缸竖直放置时:气体的压强:pB=pA+mg/S,体积VB=V水平放置时气体的压强pB=pA,体积为VB=V由玻意耳定律pBVB=pBVB解得m=p1S/g14、 (1)2;(2)【解析】(1)由全反射可知,由几何关系可得解得(2)由折射定律可得,根据正弦定理有解得15、 (1); (2)【解析】(1)质点第一次到达波峰,时间间隔即由可知波速(2)由可知 波传到点的时间,此时沿轴正方向运动,再经过,点到达波谷,即