《2022-2023学年广东省广州市南沙区第一中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年广东省广州市南沙区第一中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析.doc(20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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、中国将于2022年前后建成空间站。假设该空间站在离地面高度约的轨道上绕地球做匀速圆周运动,已知地球
2、同步卫星轨道高度约为,地球的半径约为,地球表面的重力加速度为,则中国空间站在轨道上运行的( )A周期约为B加速度大小约为C线速度大小约为D角速度大小约为2、下列说法正确的是()A普朗克提出了微观世界量子化的观念,并获得诺贝尔奖B爱因斯坦最早发现光电效应现象,并提出了光电效应方程C德布罗意提出并通过实验证实了实物粒子具有波动性D卢瑟福等人通过粒子散射实验,提出了原子具有核式结构3、下列说法正确的是()A卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子核具有复杂的结构B在一根长为0.2m的直导线中通入2A的电流将导线放在匀强磁场中,受到的安培力为0.2N,则匀强磁场的磁感应强度的大小可能是0.8TC伽利略利用理想斜
3、面实验得出物体不受外力作用时总保持静止或匀速直线运动的状态,开创了物理史实验加合理外推的先河D比值定义法是物理学中定义物理量的一种常用方法,电流强度I的定义式是4、假设某宇航员在地球上可以举起m1=50kg的物体,他在某星球表面上可以举起m2=100kg的物体,若该星球半径为地球半径的4倍,则()A地球和该星球质量之比为B地球和该星球第一宇宙速度之比为C地球和该星球瓦解的角速度之比为D地球和该星球近地卫星的向心加速度之比为5、在上海世博会上,拉脱维亚馆的风洞飞行表演,令参观者大开眼界若风洞内总的向上的风速风量保持不变,让质量为m的表演者通过调整身姿,可改变所受的向上的风力大小,以获得不同的运动
4、效果,假设人体受风力大小与正对面积成正比,已知水平横躺时受风力面积最大,且人体站立时受风力面积为水平横躺时受风力面积的18,风洞内人体可上下移动的空间总高度为H开始时,若人体与竖直方向成一定角度倾斜时,受风力有效面积是最大值的一半,恰好可以静止或匀速漂移;后来,人从最高点A开始,先以向下的最大加速度匀加速下落,经过某处B后,再以向上的最大加速度匀减速下落,刚好能在最低点C处减速为零,则以下说法正确的有( )A由A至C全过程表演者克服风力做的功为mgHB表演者向上的最大加速度是 gC表演者向下的最大加速度是DB点的高度是6、一质点沿x轴做简谐运动,其振动图象如图所示在1.5s2s的时间内,质点的
5、速度v、加速度a的大小的变化情况是( )Av变小,a变大Bv变小,a变小Cv变大,a变小Dv变大,a变大二、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、如图所示的 “U”形框架固定在绝缘水平面上,两导轨之间的距离为L,左端连接一阻值为R的定值电阻,阻值为r、质量为m的金属棒垂直地放在导轨上,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。现给金属棒以水平向右的初速度v0,金属棒向右运动的距离为x后停止运动,已知该过程中定值电阻上产生的焦耳热为Q,重力加速度为g,忽略导轨的电
6、阻,整个过程金属棒始终与导轨垂直接触。则该过程中()A磁场对金属棒做功为B流过金属棒的电荷量为C整个过程因摩擦而产生的热量为D金属棒与导轨之间的动摩擦因数为8、质量均匀分布的导电正方形线框abcd总质量为m,边长为l,每边的电阻均为r0。线框置于xoy光滑水平面上,处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中。如图,现将ab通过柔软轻质导线接到电压为U的电源两端(电源内阻不计,导线足够长),下列说法正确的是A若磁场方向竖直向下,则线框的加速度大小为B若磁场方向沿x轴正方向,则线框保持静止C若磁场方向沿y轴正方向,发现线框以cd边为轴转动,则D若磁场方向沿y轴正方向,线框以cd边为轴转动且cd边未离开水平
7、面,则线框转动过程中的最大动能为9、有一种调压变压器的构造如图所示。线圈AB绕在一个圆环形的铁芯上,C、D之间加上输入电压,转动滑动触头P就可以调节输出电压,图中A为交流电流表,V为交流电压表,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C、D两瑞按正弦交流电源,变压器可视为理想变压器,则下列说法正确的是()A当R3不变,滑动触头P顺时针转动时,电流表读数变小,电压表读数变小B当R3不变,滑动触头P逆时针转动时,电流表读数变小,电压表读数变小C当P不动,滑动变阻器滑动触头向上滑动时,电流表读数变小,电压表读数变大D当P不动,滑动变阻器滑动触头向上滑动时,电流表读数变大,电压表读数变大10、为了测定
8、一个水平向右的匀强电场的场强大小,小明所在的物理兴趣小组做了如下实验:用长为L的绝缘轻质细线,上端固定于O点,下端拴一质量为m、带电荷量为q的小球(可视为质点),如图所示,开始时,将线与小球拉成水平,然后释放,小球由静止开始向下摆动,摆到B点时速度恰好为零,然后又从B点向A点摆动,如此往复小明用测量工具测量与水平方向所成的角度,刚好为60不计空气阻力,下列说法中正确的是( )A在B点时小球受到的合力为0B电场强度E的大小为C小球从A运动到B,重力势能减小D小球在下摆的过程中,小球的机械能和电势能之和先减小后增大三、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
9、程。11(6分)一实验小组用某种导电材料制作成电阻较小(约小于3)的元件Z,并通过实验研究该元件中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律。(1)该小组连成的实物电路如图(a)所示,其中有两处错误,请在错误的连线上打“”,并在原图上用笔画出正确的连线_。(2)在实验中应选用的滑动变阻器是_。A滑动变阻器R1(05 额定电流5A)B滑动变阻器R2(020 额定电流5A)C滑动变阻器R3(0100 额定电流2A)(3)图(b)中的点为实验测得的元件Z中的电流与电压值,请将点连接成图线_。(4把元件Z接入如图(c)所示的电路中,当电阻R的阻值为2时,电流表的读数为1.25A;当电阻R的阻值为3.
10、6时,电流表的读数为0.8A。结合图线,可求出电池的电动势E为_V,内阻r为_。12(12分)某同学查阅电动车使用说明书知道自家电动车的电源是铅蓄电池,他通过以下操作测量该电池的电动势和内电阻(1)先用多用电表粗测电池的电动势把多用电表的选择开关拨到直流电压50 V挡,将两表笔与电池两极接触,电表的指针位置如图甲所示,读数为_V(2)再用图乙所示装置进行精确测量多用电表的选择开关拨向合适的直流电流挡,与黑表笔连接的应是电池的_极闭合开关,改变电阻箱的阻值R,得到不同的电流值I,根据实验数据作出图象如图丙所示已知图中直线的斜率为k,纵轴截距为b,电流档的内阻为rA ,则此电池的电动势E_,内阻r
11、_(结果用字母k、b、rA表示) (3)多用表直流电流档的内阻对电动势的测量值大小_(选填“有”或“无”)影响四、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,xOy坐标系中存在垂直平面向里的匀强磁场,其中,x0的空间磁感应强度大小为B;x0的空间磁感应强度大小为2B。一个电荷量为+q、质量为m的粒子a,t=0时从O点以一定的速度沿x轴正方向射出,之后能通过坐标为(,)的P点,不计粒子重力。(1)求粒子速度的大小;(2)在a射出后,与a相同的粒子b也从O点以相同的速率沿y轴正方向射出。欲使在运动过程中两粒子相遇,求
12、。(不考虑粒子间的静电力)14(16分)如图甲所示,单匝正方形线框abcd的电阻R=0.5,边长L=20cm,匀强磁场垂直于线框平面,磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示,求:(1)02s内通过ab边横截面的电荷量q;(2)3s时ab边所受安培力的大小F;(3)04s内线框中产生的焦耳热Q15(12分)如图所示,足够长的传送带与水平面间的夹角为。两个大小不计的物块质量分别为和,与传送带间的动摩擦因数分别为和。已知物块与碰撞时间极短且无能量损失,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。(1)若传送带不动,将物块无初速度地放置于传送带上的某点,在该点右上方传送带上的另一处无初速度地释放物块,它们第一次碰
13、撞前瞬间的速度大小为,求与第一次碰撞后瞬间的速度;(2)若传送带保持速度顺时针运转,如同第(1)问一样无初速度地释放和,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小也为,求它们第二次碰撞前瞬间的速度;(3)在第(2)问所述情境中,求第一次碰撞后到第三次碰撞前传送带对物块做的功。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设同步卫星的轨道半径为r1,空间站轨道半径为r2,根据开普勒第三定律有解得故A错误;B设地球半径为R,由公式解得故B正确;C由公式,代入数据解得空间站在轨道上运行的线速度大小故C错误;D根据,代入数据可得空间
14、站的角速度大小故D错误。故选B。2、D【解析】A普朗克最先提出能量子的概念,爱因斯坦提出了微观世界量子化的观念,A错误;B最早发现光电效应现象的是赫兹,B错误;C德布罗意只是提出了实物粒子具有波动性的假设,并没有通过实验验证,C错误;D卢瑟福等人通过粒子散射实验,提出了原子具有核式结构,D正确。故选D。3、B【解析】A天然放射现象的发现揭示了原子核具有复杂的结构,故A错误;B长为0.2m的直导线中通入2A的电流,将导线放在匀强磁场中,受到的安培力为0.2N,故有因为故可得,即大小可能是0.8T,故B正确;C物体不受外力作用时总保持静止或匀速直线运动的状态,是牛顿在伽利略、笛卡尔的研究基础上得到
15、的牛顿第一定律,故C错误;D比值定义法是物理学中定义物理量的一种常用方法,电流强度I的定义式是故D错误。故选B。4、C【解析】AD人的作用力是固定的,则由:F=m1g地=m2g星而近地卫星的向心加速度和重力加速度近似相等;根据:则:AD错误;B第一宇宙速度解得:则:B错误;C星球的自转角速度足够快,地表的重力为0时星球瓦解,根据:得:C正确。故选C。5、A【解析】对A至C全过程应用动能定理mgH-W=0,解得W=mgH,因而A正确;设最大风力为Fm,由于人体受风力大小与正对面积成正比,故人站立时风力为Fm;由于受风力有效面积是最大值的一半时,恰好可以静止或匀速漂移,故可以求得重力G=Fm;人平
16、躺上升时有最大加速度,因而B错误;人站立加速下降时的最大加速度,因而C错误;人平躺减速下降时的加速度大小是a2=g;设下降的最大速度为v,由速度位移公式,加速下降过程位移;减速下降过程位移,故x1:x2=4:3,因而x2=H,选项D错误;故选A【点睛】本题关键将下降过程分为匀加速过程和匀减速过程,求出各个过程的加速度,然后根据运动学公式列式判断6、A【解析】由振动图线可知,质点在1.5s2s的时间内向下振动,故质点的速度越来越小,位移逐渐增大,回复力逐渐变大,加速度逐渐变大,故选项A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
17、部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BD【解析】A通过R和r的电流相等,R上产生的热量为Q,所以回路中产生的焦耳热由功能关系可知,导体棒克服安培力做的功等于回路中产生的焦耳热,所以磁场对金属棒做功故A项错误;B由法拉第电磁感应定律得又解得:流过金属棒的电荷量故B项正确;C由能量守恒可知所以整个过程因摩擦而产生的热量故C项错误;D由C选项的分析可知解得故D项正确。8、ACD【解析】A根据左手定则,安培力的方向沿+y轴方向根据F=BIl,线框所受的安培力的合力为:线框的加速度大小为:故A正确;B若磁场方向沿x轴正方向,ad边受到的安培力竖直向下,cd边受到的安培力竖直向上,故线
18、框不可能处于静止,故B错误;C若磁场方向沿y轴正方向,发现线框以cd边为轴转动,则,根据动能定理可得解得:故C正确;D在转动过程中,由于ab边的安培力大于线框的重力,故在安培力作用下,线框的动能一直增大,故有:故D正确;故选ACD。9、AC【解析】A当不变,滑动触头顺时针转动时,变压器的原线圈的匝数不变,副线圈的匝数减少,两端的电压减小,总电流减小,滑动变阻器两端的电压将变小,电流表的读数变小,故A正确;B当不变,滑动触头逆时针转动时,副线圈匝数增大,电压增大,电流表读数变大,电压表读数变大,故B错误;CD保持的位置不动,即是保持变压器的原、副线圈的匝数比不变,则两端的电压不变,当将触头向上移
19、动时,连入电路的电阻的阻值变大,因而总电流减小,分担的电压减小,并联支路的电压即电压表的示数增大,通过的电流增大,流过滑动变阻器的电流减小,所以电流表读数变小,电压表读数变大,故C正确,D错误;故选AC。10、BC【解析】试题分析:小球在B点受重力竖直向下,电场力水平向右,故合力一定不为零,故A错误;小球由A到B的过程中,由动能定理可得:mgLsin-EqL(1-cos60)=0,则电场强度的大小为,选项B正确;小球从A运动到B,重力做正功,W=mgh=mgLsin,故重力势能减小mgLsin=,故C正确;小球在下摆过程中,除重力做功外,还有电场力做功,故机械能不守恒,但机械能和电势能总能力之
20、和不变,故D错误故选BC考点:动能定理;能量守恒定律三、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、电源负极与滑动变阻器a端相连 A 4.1 0.45 【解析】(1)1因Z电阻较小,电流表应采用外接法;由于要求电压从零开始变化,滑动变阻器选用分压接法,错误的连线标注及正确接法如图:(2)2分压接法中,为了便于调节,滑动变阻器选用总阻值小,且额定电流较大的,故选:A;(3)3根据描点法得出对应的伏安特性曲线如图所示:;(4)45当电流为1.25A时,Z电阻两端的电压约为1.0V;当电流为0.8A时,Z电阻两端的电压约为0.82V;由闭合电路欧姆定律可
21、知:E=1.25(r+2)+1=1.25r+3.5E=0.8(r+3.6)+0.82=0.8r+3.7联立解得:E=4.1V r=0.4412、12.0; 负 无 【解析】(1)1电压档量程为50V,则最小分度为1V,则指针对应的读数为12.0V;(2)2作为电流表使用时,应保证电流由红表笔流进,黑表笔流出,故黑表笔连接的是电池的负极;34由闭合电路欧姆定律可得: 变形可得:则由图可知:则可解得: (3)5由于多用表存在内电阻,所以由闭合电路欧姆定律得:E=IR+I(RA+r)变形为:由图象可知斜率和不考虑多用表的内电阻时相同,所以多用表的内电阻对电源电动势的测量结果无影响。四、计算题:本题共
22、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)和【解析】(1)设粒子速度的大小为v,a在x0的空间做匀速圆周运动,设半径为,则有由几何关系有解得联立以上式子解得(2)粒子a与b在x0的空间半径相等,设为,则解得两粒子在磁场中运动轨迹如图只有在M、N、O、S四点两粒子才可能相遇。粒子a在x0的空间做匀速圆周运动的周期为,则粒子a和b在x0的空间作匀速圆周运动的周期为,则(i)粒子a、b运动到M的时间(ii)同理,粒子a、b到N的时间粒子不能在N点相遇。(iii)粒子a、b到O的时间;粒子不能在O点相遇。(iv)粒子a、b到S的时
23、间;所以粒子b与a射出的时间差为和时,两粒子可以相遇。14、(1)C(2)N(3)J【解析】由法拉第电磁感应定律得电动势 感应电流 电量 解得 安培力 由图得3s时的B=0.3T 代入数值得 由焦耳定律得 代入数值得: 【点睛】考查法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律的内容,掌握安培力大小表达式,理解焦耳定律的应用,注意图象的正确运用15、(1);(2),方向沿传送带向下;(3)【解析】(1)由于,故放上传送带后不动,对和第一次的碰撞过程,由动量守恒定律和机械能守恒定律有又解得(2)传送带顺时针运行时,仍受力平衡,在被碰撞之前一直保持静止,因而传送带顺时针运行时,碰前的运动情形与传送带静止时一
24、样,由于第一次碰后反弹的速度小于,故相对传送带的运动方向向下,受到的摩擦力向上,合力向下做减速运动。减速到零后相对传送带也向下运动,摩擦力方向不变,设在传送带上运动时的加速度大小为,根据牛顿第二定律有解得解法一从第一次碰后到第二次碰前做匀变速运动,做匀速运动两者位移相等,则有解得,方向沿传送带向下解法二以为参考系,从第一次碰后到第二次碰前,有解得第二次碰前相对的速度则对地的速度为方向沿传送带向下解法三第一次碰撞后到第一次碰撞前,两者位移相同,故平均速度相同,则有解得,方向沿传送带向下(3)以地面为参考系,第二次碰后瞬间和第三次碰前瞬间的速度分别记为和,第二次碰后瞬间的速度记为。两者发生第二次弹性碰撞时,根据动量守恒和能量守恒有解得解法一第二次碰后做匀变速运动,做匀速运动。到第三次碰前两者位移相等,所以解得,方向沿传送带向下从第一次碰后到第三次碰前的位移传送带对做的功解法二设第二次碰撞后再经时间,发生第三次碰撞,设位移分别为,以向下为正,则解得而传送带对做的功解法三以为参考系,第二次碰撞到第三次碰撞之间,和的相对运动规律和第次与第二次之间的相同,故第三次碰撞前,的对地速度描绘从释放和开始到它们第三次碰撞前,它们对地的图线如下结合图象,可以计算从第一次碰后到第二次碰前对地的位移传送带对做的功