《2022-2023学年山东省德州市乐陵一中高考临考冲刺物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年山东省德州市乐陵一中高考临考冲刺物理试卷含解析.doc(15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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、一定质量的乙醚液体全部蒸发,变为同温度的乙醚气体,在这一过程中( )A分子引力减小,分子斥力减小B分子势能减小C乙醚的内能不变D分子间作用力增大2、如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F
2、的作用,F平行于斜面向上。若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定的范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F1和F2的方向均沿斜面向上)。由此可求出物块与斜面间的最大静摩擦力为()ABCD3、如图,长为L的直棒一端可绕固定轴O在竖直平面内转动,另一端搁在升降平台上,平台以速度v匀速上升,当棒与竖直方向的夹角为时,棒的角速度为ABCD4、如图所示,真空中有一个半径为R,质量分布均匀的玻璃球,频率为的细激光束在真空中沿直线BC传播,并于玻璃球表面的C点经折射进入玻璃球,并在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中,已知,玻璃球对该激光的折射率为,则下列说法中正确的是( )A出射光线的频率变小B改
3、变入射角的大小,细激光束可能在玻璃球的内表面发生全反射C此激光束在玻璃中穿越的时间为(c为真空中的光速)D激光束的入射角为=455、关于原子物理的知识下列说法中错误的为( )A电子的发现证实了原子是可分的B卢瑟福的粒子散射实验建立了原子的核式结构模型C天然放射现象的发现揭示了原子核是由质子和中子组成的D射线是高速运动的电子流,有较弱的电离本领6、如图所示,两电荷量分别为Q和+2Q的点电荷固定在直线MN上,两者相距为L,以+2Q的点电荷所在位置为圆心、为半径画圆,a、b、c、d是圆周上四点,其中a、b在MN直线上,c、d两点连线垂直于MN,下列说法正确的是Ac、d两点的电势相同Ba点的电势高于b
4、点的电势Cc、d两点的电场强度相同Da点的电场强度小于b点的电场强度二、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,在坐标系xOy中,有边长为L的正方形金属线框abcd,其一条对角线ac和y轴重合、顶点a位于坐标原点O处在y轴的右侧,的I、象限内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界与线框的ab边刚好完全重合,左边界与y轴重合,右边界与y轴平行t =0时刻,线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域取沿abcda方向的感应电流为正,则在线圈穿过磁场区域的过
5、程中,感应电流i、ab间的电势差Uab随时间t变化的图线是下图中的( )ABCD8、如图所示,竖直放置的两块很大的平行金属板a、b,相距为d,a、b间的电场强度为E,今有一带正电的微粒从a板下边缘以初速度v0竖直向上射入电场,当它飞到b板时,速度大小不变,而方向变为水平方向,且刚好从高度也为d的狭缝穿过b板进入bc区域,bc区域的宽度也为d,所加电场的场强大小为E,方向竖直向上,磁感应强度方向垂直纸面向里,磁场磁感应强度大小等于,重力加速度为g,则下列关于微粒运动的说法正确的A微粒在ab区域的运动时间为B微粒在bc区域中做匀速圆周运动,圆周半径rdC微粒在bc区域中做匀速圆周运动,运动时间为D
6、微粒在ab、bc区域中运动的总时间为9、如图所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,AB间距离为L,左右两端均接有阻值为R的电阻, 处在方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,质量为m、长为L的导体棒MN放在导轨上, 甲、乙两根相同的轻质弹簧一端与MN棒中点连接,另一端均被固定,MN棒始终与导轨垂直并保持良好接触,导轨与MN棒的电阻均忽略不计。初始时刻,两弹簧恰好处于自然长度,MN棒具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,MN棒第一次运动至最右端,在这一过程中AB间电阻R上产生的焦耳热为Q,则( )A初始时刻棒受到安培力大小为B从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生焦耳
7、热等于C当棒再次回到初始位置时,AB间电阻R的功率小于D当棒第一次到达最右端时,甲弹簧具有的弹性势能为10、如图,两根互相平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与直面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、O、b在M、N的连线上,O为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c、d到O点的距离均相等。关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是()AO点处的磁感应强度为零Ba、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反Cc、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同Da、c两点处磁感应强度的方向不同三、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
8、)在测金属丝的电阻率的实验中,用两节干电池作为电源,正确的电路连接如图所示。 (1)请在图的框中画出相应的电路图_。(2)闭合开关,发现电压表的示数为0,须检查电路故障。针对以下检查过程中的相关步骤,回答问题。保持原电路结构且闭合开关,用已调试好的多用电表的直流电压10V挡进行检测,将_(选填“红”或“黑”)表笔接触P点的接线柱,再将_(选填“红”或“黑”)表笔接触电路中N点的接线柱。表盘示数如图所示,其读数为_V。保持P点表笔接触位置不变,再将另一表笔分别接触电路中M、Q点的接线柱,电压值几乎不变。由此初步判定电路故障可能是_。12(12分)把较粗的铜丝和铁丝相隔约几毫米插入苹果中就制成了一
9、个水果电池。水果电池的电动势较小(约为),而内阻较大(约为)。用下列提供的器材设计电路,实现准确测量电动势和内阻。A苹果一个 B较粗的铜丝和铁丝各一根C电流表(量程,内阻约) D电流表(量程,内阻)E.定值电阻(阻值为) F.滑动变阻器()G.开关、导线若干(1)根据上述的器材设计测量电动势和内阻的实验电路,如图甲所示请根据图甲在图乙中进行实物连线_。(2)实验中测量出多组数据,电流表的示数记为,电流表的示数记为,画出随变化的图像如图丙所示,根据图像可得,该水果电池的电动势_V,内阻_。(3)要内阻减小,可采取_。A铜丝和铁丝距离近一些B。铜丝和铁丝插入深一些C。铜丝和铁丝更细一些四、计算题:
10、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,顶角的金属导轨MON固定在水平面内,导轨处在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中一根与ON垂直的导体棒在水平外力作用下以恒定速度沿导轨MON向右滑动,导体棒的质量为m,导轨与导体棒单位长度的电阻均为导体棒与导轨接触点为a和b,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触时,导体棒位于顶角O处求:(1)t时刻流过导体棒的电流强度I和电流方向(2)导体棒作匀速直线运动时水平外力F的表达式(3)导体棒在时间内产生的焦耳热Q14(16分)在某次的接力比赛项目中,项目组规划的路线如图所示
11、,半径的四分之一圆弧赛道与两条直线赛道分别相切于和点,圆弧为接力区,规定离开接力区的接力无效。甲、乙两运动员在赛道上沿箭头方向训练交接棒的过程中发现:甲经短距离加速后能保持9m/s的速率跑完全程,乙从起跑后的切向加速度大小是恒定的。为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记。在某次练习中,甲在接力区前的A处作了标记,并以的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令,乙在接力区的P点听到口令时起跑,并恰好在速度达到与甲相等时被甲追上,完成交接棒。假设运动员与赛道间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,运动员(可视为质点)在直道上做直线运动,在弯道上做圆周运动,重力加速度g=10m/s
12、2,=3.14,求:(1)为确保在弯道上能做圆周运动,允许运动员通过弯道的最大速率;(2)此次练习中乙在接棒前的切向加速度a。15(12分)如图,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为2.4T0、压强为1.2p0的理想气体p0和T0分别为大气的压强和温度已知:气体内能U与温度T的关系为UT,为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的求气缸内气体与大气达到平衡时的体积V1;在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量Q.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、A【解析】A.
13、乙醚液体蒸发过程,分子间的距离变大,分子间的引力和斥力都会减小,故A正确;B. 蒸发过程中乙醚分子要克服分子间的引力做功,分子势能增加,故B错误;C. 一定质量的乙醚液体全部蒸发,变为同温度的乙醚气体过程中,要从外界吸收热量,由于温度不变,故分子平均动能不变,而蒸发过程中乙醚分子要克服分子间的引力做功,分子势能增加,故内能增加,故C错误;D. 由于乙醚液体蒸发过程,分子间的距离变大,分子之间的作用力从0开始,先增大后减小,故D错误。故选:A。2、C【解析】对滑块受力分析,受重力、拉力、支持力、静摩擦力,四力平衡;当静摩擦力平行斜面向下时,拉力最大;当静摩擦力平行斜面向上时,拉力最小;根据平衡条
14、件列式求解即可。【详解】对滑块受力分析,受重力、拉力、支持力、静摩擦力,设滑块受到的最大静摩擦力为,物体保持静止,受力平衡,合力为零;当静摩擦力平行斜面向下时,拉力最大,有:;当静摩擦力平行斜面向上时,拉力最小,有:;联立解得:,故C正确,ABD错误;故选C。【点睛】本题关键是明确拉力最大和最小的两种临界状况,受力分析后根据平衡条件列式并联立求解。3、D【解析】棒与平台接触点的实际运动即合运动方向是垂直于棒指向左上,如图所示,合速度,沿竖直向上方向上的速度分量等于v,即,所以。A综上分析,A错误;B综上分析,B错误;C综上分析,C错误;D综上分析,D正确。故选D。4、C【解析】A.光在不同介质
15、中传播时,频率不会发生改变,所以出射光线的频率不变,故A错误;B. 激光束从C点进入玻璃球时,无论怎样改变入射角,折射角都小于临界角,根据几何知识可知光线在玻璃球内表面的入射角不可能大于临界角,所以都不可能发生全反射,故B错误;C. 此激光束在玻璃中的波速为CD间的距离为则光束在玻璃球中从到传播的时间为故C正确;D. 由几何知识得到激光束在在点折射角,由可得入射角,故D错误。5、C【解析】A.英国科学家汤姆生通过阴极射线的研究,发现电子,电子的发现证实了原子是可分的,所以A不符合题意;B. 卢瑟福的粒子散射实验否定了汤姆生的原子结构模型,故B不符合题意;C.天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂
16、的结构,故C符合题意;D. 射线是高速运动的电子流,它贯穿本领比粒子强,比射线弱,则有较弱的电离本质,故D不符合题意。6、A【解析】A、B、a、b、c、d四点在以点电荷+2Q为圆心的圆上,可知+2Q产生的电场在a、b、c、d四点的电势是相等的,所以a、b、c、d四点的总电势可以通过-Q产生的电场的电势确定,根据顺着电场线方向电势降低可知,b点的电势最高,c、d两点对称电势相等,a点电势最低;故A正确,B错误.C、+2Q的场源在c、d两点产生的场强大小相等,-Q的场源在c、d两点的产生的场强大小也相等,根据场强的合成可知两点的总场强大小相等,但方向不同,故c、d两点的电场强度不同;故C错误;D、
17、由点电荷的场强公式,合成可得,方向向左;,方向向右;故;则D错误.故选A.【点睛】本题考查判断电势、场强大小的能力,要利用库仑定律和场强的矢量合成的方法对各点的电势和场强进行判定,并且要充分利用电场的叠加原理进行分析二、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、AD【解析】试题分析:在d点运动到O点过程中,ab边切割磁感线,根据右手定则可以确定线框中电流方向为逆时针方向,即正方向,电动势均匀减小到1,则电流均匀减小到1;然后cd边开始切割,感应电流的方向为顺时针方向,即负方向,
18、电动势均匀减小到1,则电流均匀减小到1A正确,B错误d点运动到O点过程中,ab边切割磁感线,ab相当于电源,电流由a到b,b点的电势高于a点,ab间的电势差Uab为负值,大小等于电流乘以bcda三条边的电阻,并逐渐减小ab边出磁场后后,cd边开始切割,cd边相当于电源,电流由b到a,ab间的电势差Uab为负值,大小等于电流乘以ab边得电阻,并逐渐减小故C错误,D正确考点:本题考查导体切割磁感线时的感应电动势;右手定则8、AD【解析】将粒子在电场中的运动沿水平和竖直方向正交分解,水平分运动为初速度为零的匀加速运动,竖直分运动为末速度为零的匀减速运动,根据运动学公式,有:水平方向:v0=at,;竖
19、直方向:0=v0-gt;解得a=g ,故A正确;粒子在复合场中运动时,由于电场力与重力平衡,故粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力解得:,由得到r=2d,故B错误;由于r=2d,画出轨迹,如图,由几何关系,得到回旋角度为30,故在复合场中的运动时间为,故C错误;粒子在电场中运动时间为:,故粒子在ab、bc区域中运动的总时间为:,故D正确;故选AD【点睛】本题关键是将粒子在电场中的运动正交分解为直线运动来研究,而粒子在复合场中运动时,重力和电场力平衡,洛仑兹力提供向心力,粒子做匀速圆周运动9、AC【解析】A 初始时刻棒产生的感应电动势为:E=BLv0、感应电流为:棒受到安培力大小为:故A正确;
20、B MN棒第一次运动至最右端的过程中AB间电阻R上产生的焦耳热Q,回路中产生的总焦耳热为2Q。由于安培力始终对MN做负功,产生焦耳热,棒第一次达到最左端的过程中,棒平均速度最大,平均安培力最大,位移也最大,棒克服安培力做功最大,整个回路中产生的焦耳热应大于故B错误;C 设棒再次回到初始位置时速度为v。从初始时刻至棒再次回到初始位置的过程,整个回路产生焦耳热大于:根据能量守恒定律有:棒再次回到初始位置时,棒产生的感应电动势为:E=BLv,AB间电阻R的功率为:联立解得:故C正确;D 由能量守恒得知,当棒第一次达到最右端时,物体的机械能全部转化为整个回路中的焦耳热和甲乙弹簧的弹性势能,又甲乙两弹簧
21、的弹性势能相等,所以甲具有的弹性势能为故D错误。故选:AC。10、C【解析】A由安培定则和磁场叠加原理可判断出O点处的磁感应强度方向向下,一定不为零,A错误;Ba、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,均向下,选项B错误;Cc、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,均向下选项C正确;Da、c两点处磁感应强度的方向相同,选项D错误。故选C。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、 黑 红 2.5 号导线断路或号导线断路 【解析】(1)1电路图如图所示。(2)23使用多用电表时,电流要从红表笔流入、黑表笔流出。电路中的P点为电源负极,此处应
22、连接多用电表的黑表笔,则另一端连接红表笔。4多用电表为直流电压10V挡,其最小有效刻度为0.2V,经估读后电压值为2.5V。5黑表笔接触P点,红表笔分别探测电路中N、M、Q点,电压值几乎不变且始终小于电源电动势,初步判定导线正常。电路故障可能是号导线断路或号导线断路。(其他合理说法均对)12、 1.2 300 AB 【解析】(1)1根据电路图,连接实物图如图。(2)23根据闭合电路欧姆定律,可得I2(R0+R2)+(I1+I2)r=E整理得 结合图象得 联立得:E=1.2Vr=300(3)4根据电阻定律有: 可知电阻随着L的减小而减小,随着S的增大而增大,故要内阻减小,可采用AB;故选AB。四
23、、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】(1)到时间内,导体棒的位移:时刻,导体棒的长度:导体棒的电动势:,回路总电阻:,电流强度:,电流方向:(2)根据题意有:(3)t时刻导体棒的电功率 P=I2R,由于I恒定,R=v0rt正比于t,因此 14、 (1)10m/s;(2) 3m/s2【解析】(1)因为运动员弯道上做圆周运动,摩擦力提供向心力,由牛顿第二定律有解得(2)设经过时间t,甲追上乙,甲的路程为乙的路程为由路程关系有将v=9m/s代入得t=3s此时所以还在接力区内根据v=at代入数据解得a=3m/s215、 (1) (2) 【解析】由理想气体状态方程得 解得:V1=V 在活塞下降过程中,活塞对气体做的功为W=P0(VV1) 活塞刚要下降时,由理想气体状态方程得 解得:T1=2T0; 在这一过程中,气体内能的变化量为U=(T0T1) 由热力学第一定律得,U=W+Q 解得:Q=p0V+T0