2022-2023学年辽宁省大连市渤海高级中学高考物理押题试卷含解析.doc

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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、如图所示,在矩形区域abcd内存在磁感应强度大小为B、方向垂直abcd平面的匀强磁场,已知bc边长为。一个质量为m,带电量为q的正粒子,从ab边上的M点垂直ab边射入磁场,从c

2、d边上的N点射出,MN之间的距离为2L,不计粒子重力,下列说法正确的是( )A磁场方向垂直abcd平面向里B该粒子在磁场中运动的时间为C该粒子在磁场中运动的速率为D该粒子从M点到N点的运动过程中,洛伦兹力对该粒子的冲量为零2、杜甫的诗句“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”描绘了早春生机勃勃的景象。如图所示为一行白直线加速“上青天”的示意图图中为某白鹭在该位置可能受到的空气作用力其中方向竖直向上。下列说法正确的是( )A该作用力的方向可能与相同B该作用力的方向可能与相同C该作用力可能等于白鹭的重力D该作用力可能小于白鹭的重力3、如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比为11:1,原线圈接入如图乙所示

3、的正弦式交变电流,A、V均为理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,R是定值电阻,L是灯泡,Rt是热敏电阻(电阻随温度升高而减小)。以下说法正确的是()A交变电流的频率为100HzB电压表的示数为10VC当温度升高时,灯泡L变亮D当温度降低时,理想变压器输入功率增大4、如图所示,用材料、粗细均相同的电阻丝做成ab、cd、ef三种形状的导线,分别放在电阻可忽略的足够长的相同的光滑金属导轨上,匀强磁场的方向垂直于导轨平面,在相同的水平外力F作用下,三根导线均向右做匀速运动,某一时刻撤去外力F,已知三根导线接入导轨间的长度关系满足lablcdG;故选A。3、B【解析】A交变电流的周期T=0.

4、02s,则频率为,选项A错误;B变压器原线圈电压有效值为U1,则 解得U1=110V则选项B正确;C当温度升高时,Rt阻值减小,则次级电阻减小,因次级电压不变,则次级电流变大,电阻R上电压变大,则灯泡L电压减小,则灯泡L变暗,选项C错误;D当温度降低时,Rt阻值变大,则次级电阻变大,因次级电压不变,则次级电流变小,则理想变压器次级功率减小,则输入功率减小,选项D错误。故选B。4、D【解析】A当匀速运动时,由可知,三种情况下F、B、L相同,但是R不同,则速度v不同,ef电阻较大,则速度较大,选项A错误;B因速度v不同,则由E=BLv可知,三根导线产生的感应电动势不相同,选项B错误;C匀速运动时,

5、三根导线的热功率等于外力F的功率,即P=Fv,因v不同,则热功率不相同,选项C错误;D撤去F后由动量定理:而则因ef的速度v和质量m都比较大,则从撤去外力到三根导线停止运动,通过导线ef的电荷量q最大,选项D正确;故选D。5、A【解析】A根据几何关系可知,两段在时间轴上投影的长度相同,因此两段的运动时间相同,故A正确;B由图像下方面积可知,两段位移不等,因此平均速度不同,故B错误;C两段的速度变化量大小相等,方向相反,故C错误;D由可知,两段的平均加速度大小相等,方向相反,故D错误。故选A。6、C【解析】伽利略在斜面实验中得出物体沿斜面下落时的位移和时间的平方成正比,然后利用这一结论合理外推,

6、间接证明了自由落体运动是初速度为零的匀变速直线运动,故A正确;法国科学家笛卡尔指出:如果物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向;故B正确;海王星是在万有引力定律发现之后通过观测发现的,故C不正确;密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值,任何电荷的电荷量都应是基本电荷的整数倍;故D正确;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、ADE【解析】过程中,体积增大,气体对外界做功,过程中,绝热膨胀,气体对外做功,温度降低,过程中,等温压

7、缩,过程中,绝热压缩,外界对气体做功,温度升高【详解】A.过程中,体积增大,气体对外界做功,温度不变,内能不变,气体吸热,故A正确;B.过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,故B错误;C.过程中,等温压缩,体积变小,分子数密度变大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C错误;D.过程中,绝热压缩,外界对气体做功,内能增加,温度升高,分子平均动能增大,气体分子的速率分布曲线发生变化,故D正确;E.该循环中,气体对外做功大于外界对气体做功,即;一个循环,内能不变,根据热力学第一定律,即气体吸热,故E正确;故选ADE【点睛】本题考查了理想气体状态方程的应用

8、,根据图象判断出气体体积如何变化,从而判断出外界对气体做功情况,再应用热力学第一定律与题目所给条件即可正确解题;要知道:温度是分子平均动能的标志,理想气体内能由问题温度决定8、AB【解析】A椭圆的半长轴与圆轨道的半径相等,根据开普勒第三定律知,两颗卫星的运动周期相等,故A正确;B甲、乙在点都是由万有引力产生加速度,则有故加速度大小相等,故B正确;C乙卫星在两点的速度方向不同,故C错误;D甲卫星从到,根据几何关系可知,经历,而乙卫星从到经过远地点,根据开普勒行星运动定律,可知卫星在远地点运行慢,近地点运行快,故可知乙卫星从到运行时间大于,而从到运行时间小于,故甲、乙各自从点运动到点的时间之比不是

9、1:3,故D错误。故选AB。9、AC【解析】同时间内,图中A向右运动h时,B下降一半的距离,即为h/2,故A、B运动的路程之比为2:1,故A正确;任意相等时间内,物体A、B的位移之比为2:1,故速度和加速度之比均为2:1,故B错误;设A的加速度为a,则B的加速度为0.5a,根据牛顿第二定律,对A,有:T=ma,对B,有:3mg-2T=3m0.5a,联立解得:T=,a=g,故C正确;对B,加速度为a=0.5a=g,根据速度位移公式,有:v2=2ah,解得:v=,故D错误;故选AC【点睛】本题考查连接体问题,关键是找出两物体的位移、速度及加速度关系,结合牛顿第二定律和运动学公式列式分析,也可以结合

10、系统机械能守恒定律分析10、ADE【解析】A依据可知,光在介质中的速度小于在真空中的速度,故A正确;B紫外线比紫光的波长短,更不容易发生衍射,而对于干涉只要频率相同即可发生,故B错误;C光的偏振现象说明光是横波,并不是纵波,故C错误;D绿光的折射率大于红光的折射率,由临界角公式知,绿光的临界角小于红光的临界角,当光从水中射到空气,在不断增大入射角时,在水面上绿光先发生全反射,从水面消失,故D正确;E从图甲所示的条纹与图乙所示的条纹可知,条纹间距变大,根据双缝干涉的条纹间距公式可知,当仅减小双缝之间的距离后,可能出现此现象,故E正确。故选ADE。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题

11、卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、2 0.5 小于 大 【解析】(1)图线与纵轴的交点表示外电路断路时的,即,所以,由得,所以图线的斜率为,即,所以;(2)当两外电阻相同时,由图象可知,即,所以由得,由公式可知,图线的横截距的绝对值表示内阻的倒数,故由图可知,电池内电阻,又电池效率,在两外电阻相等的情况下,有【点睛】本题考查了闭合电路欧姆定律的数据处理的方法,应用了图象法及电源的输入功率的表达式,难度较大12、0.480 AB 偏大 【解析】(1)1打点计时器使用的交流电频率为50Hz,可知打点周期为0.02s,由于各计数点之间均有4个点没有画出,故相邻两个计数点之间的时间间隔为s=

12、0.10s。根据各点到点的距离可以计算出相邻计数点之间的距离,利用逐差法可得滑块下滑的加速度m/s2(2)23滑块沿木板下滑,设木板与水平面间的夹角为,由牛顿第二定律有根据几何关系得联立解得,因此为了测量动摩擦因数,应该测量木板的长度和木板末端被垫起的高度,故AB符合题意,CDE不符合题意;故选AB。(3)4由(2)问可知,由于实验没有考虑滑块拖着纸带运动过程中纸带受到的阻力,所以测量的动摩擦因数会偏大。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】试题分析:(i)对活塞受力分析,得出A中原有气体

13、末态的压强,分析A中原有气体变化前后的状态参量,由玻意耳定律得A末态的体积,同理对B中原来气体进行分析,由由玻意耳定律得B末态的体积,气体密度不变,质量与体积成正比,则质量之比即体积之比;(2)加热后对B中的气体进行分析,发生等压变化,由盖吕萨克定律即可求解(i)当活塞C打开时,A、B成为一个整体,气体的压强对A中原有气体,当压强增大到时,其体积被压缩为由玻意耳定律得:解得:B中气体进入气缸A中所占体积为对原来B中气体,由玻意耳定律得:解得:B中剩余气体与原有气体的质量比为(ii)对气缸加热,阀门C关闭,此时被封闭在B中的气体温度为,体积为D活塞回到初始位置,气体体积变为,设最终温度为由盖吕萨

14、克定律得:解得:【点睛】解题的关键就是对A、B中气体在不同时刻的状态参量分析,并且知道气体发生什么变化,根据相应的气体实验定律分析求解14、(1)-1m/s(2)10Ns【解析】(1)B下滑x0获得的速度为v0,则,解得:v0=3m/s A、B发生弹性正碰,有:, 解得:vA=2m/s,vB=-1m/s (2)碰后,对B由动量定理:解得: 对A由动量定理:解得:15、(1)2m/s;(2)0.64m【解析】(1)在斜面上,对A分析,根据牛顿第二定律有又则滑块在斜面底端的速度在水平桌面上,对A分析,斜面底部到滑块的距离设碰前瞬间A的速度为,根据动能定理有得(2)设碰撞后A返回的距离为,以水平向右为正方向,根据动量守恒定律有根据动能定理有碰后B做平抛运动,则有,联立解得滑块B的落地点距桌面右端的水平距离为

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