《2022-2023学年湖北省阳新县兴国高级中学高考物理押题试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年湖北省阳新县兴国高级中学高考物理押题试卷含解析.doc(18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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、宇航员在某星球表面以初速度2.0 m/s水平抛出一物体,并记录下物体的运动轨迹,如图所示,O为抛出点,若该星球半径为4000km,引力常量G6.671011Nm2kg2,则下列
2、说法正确的是()A该星球表面的重力加速度为16.0 m/s2B该星球的第一宇宙速度为4.0km/sC该星球的质量为2.41020kgD若发射一颗该星球的同步卫星,则同步卫星的绕行速度可能大于4.0km/s2、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
3、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-17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373、如图所示,真空中位于x轴上的两个等量正点电荷的位置关于坐标原点O对称,规定电场强度沿x轴正方向为正,无穷远处电势为0。下列描述x轴上的电场强度E或电势随位置x的变化规律正确的是( )
4、ABCD4、如图,两光滑导轨竖直放置,导轨平面内两不相邻的相同矩形区域、中存在垂直导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小相等、方向相反。金属杆与导轨垂直且接触良好,导轨上端接有电阻(其他电阻不计)。将金属杆从距区域上边界一定高度处由静止释放()A金属杆在区域运动的加速度可能一直变大B金属杆在区域运动的加速度一定一直变小C金属杆在、区域减少的机械能一定相等D金属杆经过、区域上边界的速度可能相等5、如图所示,为某运动员(可视为质点)参加跳板跳水比赛时,其竖直方向的速度随时间变化的vt图象以他离开跳板时为计时起点,不计空气阻力。则下说法中正确的是( )At3时刻达到最高点Bt2时刻的位移最大Ct1时刻的
5、加速度为负D在t1t2时间内重力做功WG小于t2t3时间内克服阻力做功Wf6、某静电场的电场线与x轴平行,x轴上各点的电势情况如图所示,若将一带电粒子从坐标原点O由静止释放,该粒子仅在电场力的作用下,沿着x轴正方向运动,已知电场中M、N两点的x坐标分别为5mm、15mm,则下列说法正确的是( )A在x轴上M、N两点间的电场方向先沿x轴正方向后沿x轴负方向B该带电粒子一定带负电荷C在x=10mm的位置,电场强度大小为1000V/mD该粒子沿x轴从M点运动到N点的过程中,电势能一直增大二、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
6、的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、下列说法中正确的是_. A物理性质各向同性的固体一定是非晶体B在完全失重的宇宙飞船中,水的表面仍存在表面张力C用显微镜观察布朗运动,观察到的是液体分子的无规则运动D当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大E.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热8、如图所示,均匀细杆AB质量为M,A端装有转轴,B端连接细线通过滑轮和质量为m的重物C相连,若杆AB呈水平,细线与水平方向夹角为时恰能保持平衡,则下面表达式中正确的是()AM=2msinB滑轮受到的压力为2mgC杆对轴A的作用力大小为mgD杆对轴A的作用力大
7、小9、如图所示,光滑水平面放置一个静止的质量为2m的带有半圆形轨道的滑块a,半圆形轨道的半径为R。一个质量为m的小球b从半圆轨道的左侧最高点处由静止释放,b到达半圆轨道最低点P时速度大小,然后进入右侧最高可到点Q,OQ连线与OP间的夹角=,不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是()A滑块a向左滑行的最大距离为0.6RB小球b从释放到滑到Q点的过程中,克服摩擦力做的功为0.4mgRC小球b第一次到达P点时对轨道的压力为1.8mgD小球b第一次返回到P点时的速度大于10、如图所示,气缸分上、下两部分,下部分的横截面积大于上部分的横截面积,大小活塞分别在上、下气缸内用一根硬杆相连,两活塞可在
8、气缸内一起上下移动,缸内封有一定质量的气体,活塞与缸壁无摩擦且不漏气起初,在小活塞上的烧杯中放有大量沙子能使两活塞相对于气缸向上移动的情况是A给气缸缓慢加热B取走烧杯中的沙子C大气压变小D让整个装置自由下落三、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)实验小组要测定一个电源的电动势E和内阻r。已知待测电源的电动势约为5V,可用的实验器材有:待测电源;电压表V1(量程03V;内阻约为3k);电压表V2(量程06V;内阻约为6k);定值电阻R1(阻值2.0);滑动变阻器R2(阻值020.0);开关S一个,导线若干。(1)实验小组的某同学利用以上
9、器材,设计了如图甲所示的电路,M、N是电压表,P、Q分别是定值电阻R1或滑动变阻器R2,则P应是_(选填“R1”或“R2”)。(2)按照电路将器材连接好,先将滑动变阻器调节到最大值,闭合开关S,然后调节滑动变阻器的阻值,依次记录M、N的示数UM、UN。(3)根据UM、UN数据作出如图乙所示的关系图像,由图像得到电源的电动势E=_V,内阻r=_。(均保留2位有效数字)(4)由图像得到的电源的电动势值_(选填“大于”、“小于”、“等于”)实际值。12(12分)如图所示是测量磁感应强度B的一种装置把一个体积很小的电阻为R、匝数为N、面积为S的测量线圈L放在通电螺线管内待测处,线圈平面与螺线管轴线垂直
10、,将测量线圈跟测量电量的仪器G表串联当闭合电键K时,G表可测得瞬间流过测量线圈的电量Q,则:(1)(多选题)测量磁感应强度B所依据的物理规律是_ A法拉第电磁感应定律和焦耳定律B闭合电路欧姆定律和焦耳定律C法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律D法拉第电磁感应定律和楞次定律(2)用此方法测量通电螺线管内轴线处磁感应强度的表达式为B=_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,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将 A 无初速释放,A 与B碰撞后
11、结合为一个整体,并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2m;A和B的质量均为m=0.1kg,A和B整体与桌面之间的动摩擦因数m =0.2。取重力加速度 g =10m/s2。求:(1)与B碰撞前瞬间A对轨道的压力N的大小;(2)碰撞过程中A对B的冲量I的大小;(3)A和B整体在桌面上滑动的距离l。14(16分)如图所示的矩形玻璃砖,下底面镀银,厚为d,一束单色光沿OC方向射到玻璃砖上表面,折射后经下底面反射后再经上表面射出。已知OC与玻璃砖上表面成角,玻璃砖对该单色光的折射率为,光在真空中的传播速度为c。求:(1)光在玻璃砖中传播的时间;(2)光射出玻璃砖上表面的折射角。15(12分)如图
12、所示,在离地面高 h=5m 处固定一水平传送带,传送带以v0=2m/s 顺时针转动。长为 L的薄木板甲和小物块乙(乙可视为质点),质量均为m=2kg,甲的上表面光滑,下表面与传送带之间的动摩擦因数1=0.1.乙与传送带之间的动摩擦因数2=0.2.某一时刻, 甲的右端与传送带右端 N 的距离 d=3m,甲以初速度 v0=2m/s 向左运动的同时,乙以v1=6m/s 冲上甲的左端,乙在甲上运动时受到水平向左拉力F=4N,g 取 10m/s2.试问:(1)当甲速度为零时,其左端刚好与传送带左端M相齐,乙也恰与甲分离,求 MN的长度LMN;(2)当乙与甲分离时立即撤去 F,乙将从 N 点水平离开传送带
13、,求乙落地时距甲右端的水平距离。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、B【解析】A物体做平抛运动,根据平抛运动的规律有联立解得该星球表面的重力加速度为,故A错误;BC设该星球的第一宇宙速度为,该星球的质量为,在星球表面附近,则有解得故B正确,C错误;D根据万有引力提供向心力有解得卫星运动的轨道半径越大,则绕行速度越小,第一守宙速度是绕星球表面运行的速度,同步卫星的速度一定小于4.0km/s,故D错误;故选B。2、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。3、A【
14、解析】AB由点电荷在真空中某点形成的电场强度公式和电场叠加原理可知,沿x轴方向,点,电场强度为负,逐渐变大,A点O点,电场强度为正,逐渐减小,O点B点,电场强度为负,逐渐变大,B点,电场强度为正,逐渐减小,故A正确,B错误。CD无穷远处电势为零,根据等量同种正电荷的电场线分布图,分析知,等量同种正电荷电场中的电势不会为负值,且O点处电势大于零,故CD错误。故选A。4、D【解析】AB由于无法确定金属杆进入磁场区域时所受安培力与其重力的大小关系,所以无法确定此时金属杆加速度的方向。若金属杆进入磁场时其所受安培力则有且加速度方向向上,可知金属杆进入磁场区域后加速度一直减小或先减小至零再保持不变;若金
15、属杆进入磁场时其所受安培力则有且加速度方向向下,可知金属杆进入磁场区域后加速度一直减小或先减小至零再保持不变;若金属杆进入磁场时其所受安培力则金属杆进入磁场区域后加速度为零且保持不变,故A、B错误;C根据功能关系得金属杆在、区域中减少的机机械能等于克服安培力做的功,由于无法确定金属杆经过两区域过程中所受安培力的大小关系,所以无法确定金属杆经过两区域过程中克服安培力做功的关系,故故C错误;D若金属杆进入磁场时其所受安培力则金属杆在区域中先做减速运动再做匀速运动或一直做减速运动,出区域后在重力作用下再做加速运动,所以金属杆经过、区域上边界的速度有可能相等,故D正确。故选D。5、D【解析】A运动员起
16、跳时的速度方向向上,可知,t1时刻达到最高点,故A错误。B在0-t2时间内,v-t图象为直线,加速度不变,所以在0-t2时间内人在空中,t1时刻达到最高点,t1-t2时间内下落,t2时刻开始进入水面,t3时刻达到水中最深处,t3时刻的位移最大,故B错误。C根据速度图象的斜率表示加速度,知t1时刻的加速度为正,故C错误。D在t1-t3时间内,根据动能定理知即所以在t1t2时间内重力做功WG12小于t2t3时间内克服阻力做功Wf23,故D正确。故选D。6、C【解析】A由-x图像知从M点到N点电势降低,根据沿着电场线方向电势降低可知在x轴上M、N两点间的电场方向沿x轴正方向,A项错误;B粒子受力方向
17、和电场方向相同,故粒子带正电荷,B项错误;C在- x图像中,图线斜率表示电场强度的大小,电场强度大小为1000V/mC项正确;D粒子沿x轴从M点运动到N点的过程中,电场力一直做正功,电势能一直减小,D项错误。故选C。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、BDE【解析】A.物理性质各向同性的固体可能是非晶体,也可能是多晶体,故A错误B.液体表面层内分子较为稀疏,分子力表现为引力,故在完全失重的宇宙飞船中,水的表面依然存在表面张力,故B正确C,用显微镜观察布朗运动,观察到的
18、是固体颗粒的无规则运动,不是液体分子的无规则运动,而是液体分子无规则运动的反映,故C错误D.当分子力表现为引力时,分子间距离的增大时,分子力做负功,分子势能增大故D正确E.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,根据PV/T=C知,气体的温度升高,内能增大,同时气体对外做功,由热力学第一定律知气体一定从外界吸热故E正确故选BDE【点睛】解决本题的关键要理解并掌握热力学的知识,知道多晶体与非晶体的共同点:各向同性要注意布朗运动既不是固体分子的运动,也不是液体分子的运动,而是液体分子无规则运动的反映8、ACD【解析】考查共点力作用下物体的平衡问题。【详解】A由题可以知道,C物体受到重力和绳
19、子的拉力处于平衡状态,所以绳子的拉力与C物体的重力大小相等,为mg;对杆AB进行受力分析如图:设AB杆的长度为L,由图可以知道杆的重力产生,的力矩是顺时针方向的力矩,力臂的大小是绳子的拉力产生的力矩是逆时针方向的力矩,力臂的大小是,过转轴的力不产生力矩,由力矩平衡得:所以:A正确;B由题图可以知道,两根绳子的拉力的方向之间有夹角所以两根绳子的拉力的合力大小要小于2mg,即滑轮受到的压力小于2mg,B错误;C由受力图可以知道轴A对杆的作用力的方向的反向延长线一定过绳子的拉力的延长线与重力的作用线的交点,因为重力的作用线过杆的中点,所以可以知道力F与绳子的拉力与水平方向之间的夹角是相等的,并且:所
20、以F与绳子的拉力的大小也相等,即则杆对轴A的作用力大小为mg,C正确;D联立可得:所以杆对轴A的作用力大小也可以表达为:,D正确。故选ACD。9、AD【解析】A滑块a和小球b相互作用的过程,系统水平方向合外力为零,系统水平方向动量守恒,小球b到达Q点时,根据动量守恒定律得滑块a和小球b的速度均为零,有2msa=msbsa+sb=R+Rsin解得sa=0.6R故A正确;B根据功能关系得小球b从释放到滑到Q点的过程中,克服摩擦力做的功为故B错误;C当b第一次到达半圆轨道最低点P时,根据动量守恒定律有2mva=mvb解得由牛顿运动定律得解得对轨道的压力故C错误;D小球从P点到Q点,根据功能关系可得克
21、服摩擦力做的功为由功能关系结合圆周运动的知识,得小球b第一次返回到P点的过程中克服摩擦力做的功W0.2mgR故小球b第一次返回到P点时系统的总动能解得故D正确。故选AD。10、BD【解析】以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知(P0-P)(S-s)=G,明确原来气体压强小于大气压强;题目设计的变化如加热、取走沙子、大气压减小、装置自由下落后,我们根据理想气体状态方程判断出气体的体积增大还是减小,就可以知道活塞上升还是下降了【详解】A设缸内气体压强P,外界大气压为P0,大活塞面积S,小活塞面积s,活塞和钢球的总重力为G,以活塞和气体整体为研究对象,由物体平衡条件知:(P0-P)(S-s)=
22、G给气缸缓慢加热,气体温度升高,由盖吕萨克定律知气体体积要增大,从气缸结构上看活塞应向下移动,故A错误B取走烧杯中的沙子后,整体的重力小了,由式知容器内气体压强必须增大,由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸要向上移动,故B正确C大气压变小时,由式知道缸内气体压强要减小,由玻意耳定律知气体体积要增大,所以气缸要向下移动,故C错误D让整个装置自由下落,缸内气体压强增大(原来小于大气压强),由玻意耳定律知气体体积要减小,所以气缸向上移动,故D正确故选BD【点睛】本题的关键是利用活塞受力平衡的条件和理想气体状态方程判断封闭气体的体积如何变化,是一道比较困难的易错题三、实验题:本题共2小题,共18分。
23、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、R2 4.9 0. 901. 0 小于 【解析】(1)1由电路图可知,电压表M测量P、Q总电压,电压表N测量Q的电压,故M为大量程的电压表V2,N为小量程的电压表V1,根据部分电路欧姆定律可知P为大量程的滑动变阻器R2,Q为小阻值的定值电阻R1。(3)23设电压表M的示数为UM,电压表N的示数为UN,由图示电路图可知,电源电动势为整理得:由UM-UN图象可知,电源电动势为E=4.9V,由图可知图线的斜率为:又从UM-UN的关系可知:则电源内阻为:r=kR1=0.94。(4)4根据题意可知:变形得:所以图象的纵截距为:则电源电动势为所以根
24、据图象得到的电源电动势值小于实际值。12、CD RQ/NS 【解析】当闭合开关L的瞬间,穿过线圈L的磁通量发生变化,电表中会产生感应电流,通过闭合回路欧姆定律可解的磁感应强度大小,根据楞次定律可解得磁场方向,所以选CD,(2)根据法拉第电磁感应定律可得,根据电流定义式可得,根据闭合回路欧姆定律可得,三式联立可得四、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)3N;(2);(3)0.25m【解析】(1)滑块A下滑的过程,机械能守恒,则有,滑块A在圆弧轨道上做圆周运动,在最低点,由牛顿第二定律得两式联立可得FN=3N由牛顿第
25、三定律可得,A对轨道的压力N=FN=3N(2)AB相碰,碰撞后结合为一个整体,由动量守恒得mv=2mv对滑块B由动量定理得(3)对AB在桌面上滑动,水平方向仅受摩擦力,则由动能定理得解之得l=0.25m14、 (1);(2)【解析】(1)设折射光线在上表面的入射角为,折射角为,在玻璃砖中传播速度为v,传播距离为x,传播时间为t,则。解得(2)折射光线在下底面反射后在上表面的D点折射后到B点,设在D点入射角为,折射角为,则解得15、(1)10m;(2)3m。【解析】(1)选水平向右为正方向,设甲的加速度为,对甲,由牛顿第二定律 设甲速度由减到0过程通过的位移为,经历的时间为由得 由得 设乙从开始到与甲分离的加速度为,末速度为,通过的位移为,由牛顿第二定律得 又得m/s m 由几何关系知m (2)当乙滑下甲后,由于,所以乙开始做匀减速直线运动,设乙的加速度为,当速度减为时经历的时间为t3,通过的位移为。由牛顿第二定律得由 m s 乙达到与传送带共速后将匀速运动到其右端,设此过程经历时间为,s 乙物块将从传送带右端以做平抛运动,设此过程经历时间为,水平位移为,由得s m当甲与乙分离后,甲开始向右由静止做匀加速直线运动,设此过程甲的加速度为,经历的时间为,通过的位移为,由牛顿第二定律得 m/s2m 甲做匀速直线运动的位移为m=1m 乙落地时距甲右端的水平距离m