《2022-2023学年山东省潍坊市昌乐县高考物理全真模拟密押卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年山东省潍坊市昌乐县高考物理全真模拟密押卷含解析.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、如图甲所示,AB两绝缘金属环套在同一铁芯上,A环中电流iA随时间t的变化规律如图乙所示,下列说法中正确的是( )At1时刻,两环作用力最大Bt2和t3时刻,两环相互吸引Ct2时刻两环相互吸引,t3时刻两环相互排斥Dt3和t4时刻,两环相互吸引2、
2、利用半导体二极管的单向导电性,可以对交变电流进行整流将交变电流变为直流,一种简单的整流电路如图甲所示,ab为交变电流信号输入端,D为半导体二极管,R为定值电阻。信号输入后,电阻R两端输出的电压信号如图乙所示,则关于该输出信号,下列说法正确的是( )A频率为100Hz.B电压有效值为50VC一个标有“90V,30F”的电容器并联在电阻R两端,可以正常工作D若电阻R=100,则1min内R产生的热量为2.5104J3、一质量为m的物体放在倾角为且足够长的光滑固定斜面上,初始位置如图甲所示,在平行于斜面的力F的作用下由静止开始沿斜面运动,运动过程中物体的机械能E随位置x的变化关系如图乙所示。其中0x
3、1过程的图线是曲线,x1x2过程的图线是平行于x轴的直线,x2x3过程的图线是倾斜的直线,则下列说法正确的是()A在0x1的过程中,物体向上运动B在0x1的过程中,物体的加速度一直增大C在x1x2的过程中,物体的速度大小不变D在0x3的过程中,物体的速度方向先沿斜面向上再沿斜面向下4、如图,竖直平面内的RtABC,AB竖直、BC水平,BC=2AB,处于平行于ABC平面的匀强电场中,电场强度方向水平。若将一带电的小球以初动能Ek沿AB方向从A点射出,小球通过C点时速度恰好沿BC方向,则()A从A到C,小球的动能增加了4EkB从A到C,小球的电势能减少了3EkC将该小球以3Ek的动能从C点沿CB方
4、向射出,小球能通过A点D将该小球以4Ek的动能从C点沿CB方向射出,小球能通过A点5、中微子失踪之谜是一直困扰着科学家的问题,原来中微子在离开太阳向地球运动的过程中,发生“中微子振荡”转化为一个子和一个子。科学家通过对中微子观察和理论分析,终于弄清了中微子失踪之谜,成为“2001年世界十大科技突破”之一。若中微子在运动中只转化为一个子和一个子,并已知子的运动方向与中微子原来的方向一致,则子的运动方向()A一定与中微子方向一致B一定与中微子方向相反C可能与中微子方向不在同一直线上D只能与中微子方向在同一直线上6、如图甲所示,一倾角30的斜面体固定在水平地面上,一个物块与一轻弹簧相连,静止在斜面上
5、。现用大小为Fkt(k为常量,F、t的单位均为国际标准单位)的拉力沿斜面向上拉轻弹簧的上端,物块受到的摩擦力Ff随时间变化的关系图像如图乙所示,物块与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g10m/s2,则下列判断正确的是( )A物块的质量为2.5kgBk的值为1.5N/sC物块与斜面间的动摩擦因数为D时,物块的动能为5.12J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,B和C两个小球均重为G,用轻绳悬挂而分别静止于图示位置上,则以下说法中正确的是()AAB
6、细绳的拉力为GBCD细绳的拉力为GC绳BC与竖直方向的夹角=60D绳BC与竖直方向的夹角=458、将一小球竖直向上抛出,取竖直向上为正方向,设小球在抛出点的重力势能为零,小球所受空气阻力大小恒定。从抛出到落回抛出点的过程中,小球的加速度a、速度v、机械能E、动能Ek与其离开抛出点高度h之间的关系正确的是()ABCD9、如图甲所示,绝缘轻质细绳一端固定在方向相互垂直的匀强电场和匀强磁场中的O点,另一端连接带正电的小球,小球电荷量,在图示坐标中,电场方向沿竖直方向,坐标原点O的电势为零当小球以2ms的速率绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动时,细绳上的拉力刚好为零在小球从最低点运动到最高点的过程中,轨
7、迹上每点的电势随纵坐标y的变化关系如图乙所示,重力加速度.则下列判断正确的是A匀强电场的场强大小为B小球重力势能增加最多的过程中,电势能减少了2.4JC小球做顺时针方向的匀速圆周运动D小球所受的洛伦兹力的大小为3N10、如图甲所示,A、B两物块静止在光滑水平面上,两物块接触但不粘连,A、B的质量分别为,。t=0时刻对物块A施加一水平向右推力F1,同时对物块B施加一水平向右拉力F2,使A、B从静止开始运动,力F1、F2随时间变化的规律如图乙所示。下列说法正确的是( )A时刻A对B的推力大小为B0时刻内外合力对物块A做的功为C从开始运动到A、B分离,物体B运动的位移大小为D时刻A的速度比B的速度小
8、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)课外兴趣小组在一次拆装晶体管收音机的过程中,发现一只发光二极管,同学们决定测绘这只二极管的伏安特性曲线。(1)由于不能准确知道二极管的正负极,同学们用多用电表的欧姆挡对其进行侧量,当红表笔接A端、黑表笔同时接B端时,指针几乎不偏转,则可以判断二极管的正极是_端(2)选用下列器材设计电路并测绘该二极管的伏安特性曲线,要求准确测出二极管两端的电压和电流。有以下器材可供选择:A二极管RxB电源电压E4V(内电阻可以忽略)C电流表A1(量程050mA,内阻为r10.5)D电流表A2(量程00.5A,内阻
9、为r21)E.电压表V(量程015V,内阻约2500)F.滑动变阻器R1(最大阻值20)C滑动变阻器R2(最大阻值1000)H.定值电阻R37I.开关、导线若干实验过程中滑动变限器应选_(填“F”或“G”),在虚线框中画出电路图_(填写好仪器符号)(3)假设接入电路中电表的读数:电流表A1读数为I1,电流表A2读数为I2,则二极管两瑞电压的表达式为_(用题中所给的字母表示)。(4)同学们用实验方法测得二极管两端的电压U和通过它的电流I的一系列数据,并作出IU曲线如图乙所示。(5)若二极管的最佳工作电压为2.5V,现用5.0V的稳压电源(不计内限)供电,则需要在电路中串联一个电限R才能使其处于最
10、佳工作状态,请根据所画出的二极管的伏安特性曲线进行分析,申联的电阻R的阻值为_(结果保留三位有效数字)12(12分)某同学在做“探究弹力与弹簧长度关系”的实验中,根据实验数据描点画出FL图像如图所示。若弹簧始终未超过弹性限度,重力加速度g取10m/s2,请回答以下两个问题:(1)由以上实验数据可求得弹簧的劲度系数k=_N/m(保留三位有效数字);(2)由图中实验数据得出弹簧弹力大小F与其长度L的关系式为_,对应的函数关系图线与横轴(长度L)的交点表示_。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(10分)如图所示,在第一象
11、限内,存在垂直于平面向外的匀强磁场,第二象限内存在水平向右的匀强电场,第三、四象限内存在垂直于平面向外、磁感应强度大小为的匀强磁场。一质量为,电荷量为的粒子,从轴上点以某一初速度垂直于轴进入第四象限,在平面内,以原点为圆心做半径为的圆周运动;随后进入电场运动至轴上的点,沿与轴正方向成角离开电场;在磁场中运动一段时间后,再次垂直于轴进入第四象限。不计粒子重力。求:(1)带电粒子从点进入第四象限时初速度的大小;(2)电场强度的大小;(3)磁场的磁感应强度的大小。14(16分)如图所示,两个平行光滑金属导轨AB、CD固定在水平地面上,其间距L=0.5m,左端接有阻值R=3的定值电阻。一根长度与导轨间
12、距相等的金属杆順置于导轨上,金属 杆的质量m=0.2kg,电阻r=2,整个装置处在方向竖直向下、磁感应强度大小B=4T的匀强磁场中,t=0肘刻,在MN上加 一与金属杆垂直,方向水平向右的外力F,金属杆由静止开始 以a=2m/s2的加速度向右做匀加速直线运动,2s末撤去外力F,运动过程中金属杆与导轨始终垂直且接触良好。(不计导轨和连接导线的电阻,导轨足够长)求:(1)1s末外力F的大小;(2)撤去外力F后的过程中,电阻R上产生的焦耳热。15(12分)扣在水平桌面上的热杯盖有时会发生被顶起的现象;如图,截面积为S的热杯盖扣在水平桌面上,开始时内部封闭气体的温度为311K,压强为大气压强P1当封闭气
13、体温度上升至313K时,杯盖恰好被整体顶起,放出少许气体后又落回桌面,其内部压强立即减为P1,温度仍为313K再经过一段时间,内部气体温度恢复到311K整个过程中封闭气体均可视为理想气体求:()当温度上升到313K且尚未放气时,封闭气体的压强;()当温度恢复到311K时,竖直向上提起杯盖所需的最小力参考答案一、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】t1时刻感应电流为零,故两环作用力为零,则选项A错误;t2时刻A环中电流在减小,则B环中产生与A环中同向的电流,故相互吸引,t3时刻同理也应相互吸引,故选项B正确,C错误;t
14、4时刻A中电流为零,两环无相互作用,选项D错误2、B【解析】A由图乙可知,该电压的周期T=0.02s,故频率为50Hz故A错误;B由电流的热效应知,一个周期内电阻产生的热量其中的故电压有效值为U有=50V,故B正确;C电容器两端的瞬时电压不应超过标称电压90V,而R两端电压的瞬时值最大为100V,故电容不能正常工作,故C错误;D电阻R产生的热量应使用电压的有效值进行计算,故1min内产生的热量为故D错误。故选B。3、B【解析】A物块机械能由重力势能和动能构成,所以拉力做功影响物块机械能的改变,即则所以图线的斜率表示拉力,在过程中物体机械能在减小,则拉力在做负功,拉力方向沿斜面向上,所以物体的位
15、移方向向下,即物体在沿斜面向下运动,A错误;B在过程中图线的斜率逐渐减小到零,可知物体的拉力逐渐减小到零,根据牛顿第二定律求解加速度可知加速度一直增大,B正确;C在的过程中,拉力,机械能守恒,物体向下运动,重力势能减小,速度增大,C错误;D在的过程中,拉力沿斜面向下,结合C选项分析可知物体一直沿斜面向下加速运动,D错误。故选B。4、D【解析】A设小球的速度为,则有小球通过C点时速度恰好沿BC方向,则说明小球在竖直方向上的速度减为0,小球在水平方向上做初速度为零的匀加速直线运动,运动的位移为竖直方向上位移的2倍,则平均速度为竖直方向上平均速度的2倍,又这段时间竖直方向的平均速度为故水平方向的平均
16、速度为又解得则从A到C,小球的动能增加了故A错误;B由动能定理可知重力与电场力做功之和为动能的增加量即,重力做负功,故电场力做功大于,则小球的电势能减小量大于,故B错误;D由上分析可知:动能为,则速度大小为2v,即小球以2v对速度从C点沿CB方向射出。而由AB分析可知,小球以初速度v沿AB方向从A点射出时,小球将以速度大小为2v,方向沿BC方向通过C点,则小球以2v的速度从C点沿CB方向射出后运动过程恰好可视为其逆过程,所以若将小球以2v的速度从C点沿CB方向射出,小球能通过A点;故D正确;C由D分析可知,若将小球以2v的速度从C点沿CB方向射出,小球能通过A点;则若将小球小于2v的速度从C点
17、沿CB方向射出,小球将经过A点右侧。所以,若将该小球以的动能从C点沿CB方向射出,小球将经过A点右侧,不能经过A点,故C错误。故选D。5、D【解析】中微子转化为一个子和一个子过程中动量守恒,已知子的运动方向与中微子原来的方向一致,只能得出子的运动方向与中微子方向在同一直线上,可能与中微子同向也可能反向。A 一定与中微子方向一致与分析不符,故A错误;B 一定与中微子方向相反与分析不符,故B错误;C 可能与中微子方向不在同一直线上与分析不符,故C错误;D 只能与中微子方向在同一直线上与分析不符,故D正确。故选:D。6、D【解析】A.当时,则可知:解得:故A错误;B.当时,由图像可知:说明此时刻,则
18、:故B错误;C.后来滑动,则图像可知:解得:故C错误;D.设时刻开始向上滑动,即当:即:解得:即时刻物体开始向上滑动,时刻已经向上滑动了,则合力为:即:根据动量定理可得:即:解得:即当时所以速度大小为,则动能为:故D正确;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、BC【解析】AB对B、C两球整体受力分析,正交分解得FABcos30FCDcos602GFABsin30FCDsin60 联立解得FABGFCDG选项A错误,B正确;CD对C球受力分析,正交分解得 FBCc
19、osFCDcos60GFBCsinFCDsin60联立解得60选项C正确,D错误。故选BC。8、AD【解析】A小球所受空气阻力大小恒定,上升阶段是匀减速直线运动,取向上为正方向,根据牛顿第二定律有a1大小恒定,方向向下,小球所受空气阻力大小恒定,下降阶段是匀加速直线运动,取向上为正方向,根据牛顿第二定律有a2大小恒定,方向向上,且有故A正确;B上升阶段是匀减速直线运动,取向上为正方向,有非一次线性函数,同理可知,下降过程的图像也非一次线性函数,故B错误;C上升过程机械能E与小球离抛出点高度h的关系为下降过程机械能E与小球离抛出点高度h的关系为由图像可知,故C错误;D上升过程动能Ek与小球离抛出
20、点高度h的关系为下降过程动能Ek与小球离抛出点高度h的关系为且落回出发点的动能小于抛出时的动能,故D正确。故选AD。9、BD【解析】A、据题意和乙图可知,故A错误;B、据题意可知,小球所受的电场力等于重力,洛伦兹力提供向心力,所以小球重力势能增加最多,电势能减少最多,大小为:2q=261072106J=2.4J,故B正确;C、以上分析可知,洛伦兹力提供向心力,据左手定则可知,小球做逆时针运动,故C错误;D、以上可知:mg=Eq,联立以上解得:f=3N,故D正确故选BD【点睛】本题感觉较难,但读懂题意,把小球的受力情况和特点挖掘出来,此题就会迎刃而解;还需注意利用乙图求场强,能量守恒求电势能的减
21、小10、BD【解析】C设t时刻AB分离,分离之前AB物体共同运动,加速度为a,以整体为研究对象,则有:分离时:根据乙图知此时,则从开始运动到A、B分离,物体B运动的位移大小:故C错误;A时刻还未分离,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律,则有:对B,根据牛顿第二定律:F2+FAB=mBa则故A错误;B0时间,根据乙图知:F1+F2=F0则始终有,对整体根据牛顿第二定律:则时刻对A根据动能定理:故B正确;D时,AB达到共同速度此后AB分离,对A,根据动量定理:I=mAv根据乙图t0t0,F-t图象的面积等于F1这段时间对A的冲量,则则对B,根据动量定理:I=mBv根据乙图t0t0,F-t图象的面积
22、等于F2这段时间对B的冲量,则则则t0t0时间内B比A速度多增大故D正确。故选:BD。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 F 119 【解析】(1)1当红表笔接端、黑表笔同时接端时,指针几乎不偏转,说明电阻很大,二极管反向截止,根据欧姆表的工作原理可知,黑表笔应与欧姆表内部电池的正极相连,由二极管的单向导电性可知,端应是二极管的正极;(2)2由图乙可知,实验中要求电压从零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法;所以滑动变阻器应选阻值小的,即滑动变限器应选F;3在测量正向加电压的伏安特性曲线时,实验中最大电压约为3V,所以电压表V(量程
23、015V,内阻约2500)不符合题意,故需要电流表A2(量程00.5A,内阻为)与定值电阻串联改装成量程为二极管两端的电压在3V以内,电流在40mA以内,电流表应选用电流表A1(量程050mA,内阻为);因二极管的正向电阻较小,故采用电流表外接法,同时二极管正极应接电源正极;因实验中要求电压从零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法,所以电路图为(3)4根据电路结构特点可得解得二极管两瑞电压的表达式为(5)5二极管的最佳工作电压为2.5V,现用5.0V的稳压电源(不计内限)供电,根据图乙可知在电路中电流为21mA,根据欧姆定律和电路结构可得申联的电阻的阻值为12、156 F=156(L0.02)
24、 弹簧原长 【解析】(1)1弹簧弹力F与弹簧长度L的关系图像的斜率表示劲度系数,则劲度系数(2)23由图中实验数据结合胡克定律得到弹簧弹力大小F与其长度L的关系式分析图像可知,图线与横轴的夹点表示弹簧的原长四、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) (2) (3)【解析】(1)粒子从轴上点进入第四象限,在平面内,以原点为圆心做半径为的圆周运动,由洛伦兹力提供向心力:解得:(2)粒子在第二象限内做类平抛运动,沿着x轴方向:沿与轴正方向成角离开电场,所以:解得电场强度:(3)粒子的轨迹如图所示:第二象限,沿着x轴方向:
25、沿着y轴方向:所以:由几何关系知,三角形OON为底角45的等腰直角三角形。在磁场中运动的半径:由洛伦兹力提供向心力:粒子在点速度沿与轴正方向成角离开电场,所以离开的速度:所以磁场的磁感应强度的大小:14、(1)2N(2)0.96J【解析】(1)t=1s时刻,金属杆MN的速度大小为 v1=at1=21=2m/s金属杆MN产生的感应电动势为 E=BLv1金属杆MN中的电流大小 金属杆MN受到的安培力大小 F安=BIL联立得 根据牛顿第二定律得 F-F安=ma联立解得 F=2N(2)t=2s时刻,金属杆MN的速度大小为 v2=at2=22=4m/s撤去外力F后的过程中,根据能量守恒定律得知电路中产生的总焦耳热 Q=mv22=0.242=1.6J电阻R上产生的焦耳热 QR=Q=1.6J=0.96J15、()1.11P1;()1.12P1S【解析】()气体进行等容变化,开始时,压强P1,温度T1=311K;当温度上升到313K且尚未放气时,压强为P1,温度T1=313K;根据可得:()当内部气体温度恢复到311K时,由等容变化方程可得:,解得:当杯盖恰被顶起时有:若将杯盖提起时所需的最小力满足:,解得: