《2022-2023学年江西省稳派名校高考仿真卷物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年江西省稳派名校高考仿真卷物理试题含解析.doc(13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请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图所示物块A和B的质量分别为4m和m,开始A、B均静止,细绳拉直,在竖直向上拉力F6mg作用下,动滑轮竖直向上运动已知动滑轮质量忽略不计,动滑轮半径很小,不考虑绳与滑轮之间的摩擦,细绳足
2、够长,在滑轮向上运动中,物块A和B的加速度分别为AaAg,aB5gBaAaBgCaAg,aB3gDaA0,aB2g2、如图所示,战斗机离舰执行任务,若战斗机离开甲板时的水平分速度为40m/s,竖直分速度为20m/s,已知飞机在水平方向做加速度大小等于的匀加速直线运动,在竖直方向做加速度大小等于的匀加速直线运动。则离舰后()A飞机的运动轨迹为曲线B10s内飞机水平方向的分位移是竖直方向的分位移大小的2倍C10s末飞机的速度方向与水平方向夹角为D飞机在20s内水平方向的平均速度为50m/s/3、如图所示,传送带以恒定速度v0向右运动,A、B间距为L,质量为m的物块无初速度放于左端A处,同时用水平恒
3、力F向右拉物块,物块与传送带间的动摩擦因数为,物块从A运动到B的过程中,动能Ek随位移x变化的关系图像不可能的是( )ABCD4、一质点在xOy平面内运动轨迹如图所示,下列判断正确的是()A质点沿x方向可能做匀速运动B质点沿y方向一定做匀速运动C若质点沿y方向始终匀速运动,则x方向可能先加速后减速D若质点沿y方向始终匀速运动,则x方向可能先减速后反向加速5、光滑绝缘水平面上固定一半径为R、带正电的球体A(可认为电荷量全部在球心),另一带正电的小球B以一定的初速度冲向球体A,用r表示两球心间的距离,F表示B小球受到的库仑斥力,在rR的区域内,下列描述F随r变化关系的图象中可能正确的是()ABCD
4、6、一开口向下导热均匀直玻璃管,通过细绳悬挂在天花板上,玻璃管下端浸没在固定水银槽中,管内外水银面高度差为h,下列情况中能使细绳拉力增大的是( )A大气压强增加B环境温度升高C向水银槽内注入水银D略微增加细绳长度,使玻璃管位置相对水银槽下移二、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、以点电荷A、B的连线为x轴,以点电荷B为坐标原点建立如图所示的坐标系,点电荷A、B带电量分别为q1、q2,间距为x0。一电子以一定的初速度进入该电场,由靠近坐标原点的位置沿x轴正方向运动,其电势能
5、的变化如图中实线所示,图线与x轴交点的横坐标为x1,图线最高点对应的横坐标为x2,则下列判断正确的是A0x1之间电场强度沿x轴正方向BA电荷带正电,B电荷带负电CD8、如图(a),A、B为某电场中沿x方向上的两个点,现将正点电荷q从A点静止释放,仅在电场力作用下沿x轴方向运动一段距离到达B点,其电势能Ep随x的变化关系如图(b)所示,则A从A到B,电势先逐渐降低后逐渐升高B从A到B,电场强度先增大后减小C从A到B的过程中,电荷所受电场力先减小后增大D从A到B的过程中,电场力对电荷先做负功后做正功9、如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期
6、为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经过M、Q到N的运动过程中()A从P到M所用的时间等于B从Q到N阶段,机械能逐渐变大C从P到Q阶段,速率逐渐变小D从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功10、下列有关高中物理实验的描述中,正确的是: 。A在用打点计时器“研究匀变速直线运动”的实验中,通过在纸带上打下的一系列点迹可求出纸带上任意两个点迹之间的平均速度B在“验证力的平行四边形定则”的实验中,拉橡皮筋的细绳要稍长,并且实验时要使弹簧测力计与木板平面平行,同时保证弹簧的轴线与细绳在同一直线上C在“研究平抛运动”的实验中,坐标纸上必须标出小球刚开始做平抛运动的初始点D在“验证
7、机械能守恒定律的实验中,必须要用天平测出悬挂钩码的质量三、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)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,下列所给器材中,哪个组合较好?长1m左右的细线长30cm左右的细线直径2cm的塑料球直径2cm的铁球秒表时钟最小刻度线是厘米的直尺最小刻度是毫米的直尺ABCD12(12分)测定某种特殊电池的电动势和内阻。其电动势E约为8V,内阻r约为。实验室提供的器材:A、量程为200mA内阻未知的电流表G;B、电阻箱;C、滑动变阻器;D、滑动变阻器;E、开关3只,导线若干。(1)先用如图所示的电路来测定电流表G内阻。补充
8、完成实验:为确保实验仪器安全,滑动变阻器应该选取_(选填“”或“”);连接好电路,断开、,将的滑片滑到_(选填“a”或“b”)端;闭合,调节,使电流表G满偏;保持不变,再闭合,调节电阻箱电阻时,电流表G的读数为100mA;调节电阻箱时,干路上电流几乎不变,则测定的电流表G内阻_;(2)再用如图甲所示的电路,测定该特殊电池的电动势和内阻。由于电流表G内阻较小,在电路中串联了合适的定值电阻作为保护电阻。按电路图连接好电路,然后闭合开关S,调整电阻箱的阻值为R,读取电流表的示数,记录多组数据(R,I),建立坐标系,描点作图得到了如图乙所示的图线,则电池的电动势_V,内阻_。四、计算题:本题共2小题,
9、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,内径相同的两U形玻璃管竖直放置在空气中,中间用细软管相连,左侧U形管顶端封闭,右侧U形管开口,用水银将部分气体A封闭在左侧U形管内,细软管内还有一部分气体。已知环境温度恒为27,大气压强为,稳定时,A部分气体长度为,管内各液面高度差分别为、;求A部分气体的压强;现仅给A部分气体加热,当管内气体温度升高了时,A部分气体长度为21cm,求时右侧U形管液面高度差。14(16分)两物体A、B并排放在水平地面上,且两物体接触面为竖直面,现用一水平推力F作用在物体A上,使A、B由静止开始一起向右做匀
10、加速运动,如图(a)所示,在A、B的速度达到6m/s时,撤去推力F.已知A、B质量分别为mA1kg、mB3kg,A与地面间的动摩擦因数0.3,B与地面间没有摩擦,B物体运动的v-t图象如图(b)所示.g取10m/s2,求:(1)推力F的大小.(2)A物体刚停止运动时,物体A、B之间的距离.15(12分)如图所示,地面和半圆轨道面均光滑质量M=1kg、长L=4m的小车放在地面上,其右端与墙壁的距离为S=3m,小车上表面与半圆轨道最低点P的切线相平现有一质量m=1kg的滑块(不计大小)以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,带动小车向右运动小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦
11、因数=0.1,g取10m/s1(1)求小车与墙壁碰撞时的速度;(1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,求半圆轨道的半径R的取值参考答案一、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、D【解析】在竖直向上拉力F6mg时,此时A、B受的拉力分别为3mg、3mg,对A因为3mg4mg,故物体A静止,加速度为0;对物体B3mgmgmaB解得aB2g故选D。2、B【解析】A飞机起飞后的合速度与合加速度方向一致,所以飞机运动轨迹为直线,A错误;B10s内水平方向位移竖直方向位移B正确;C飞机飞行方向与水平方向夹角的正切,C错误;D飞机在20s内
12、水平方向的位移则平均速度为D错误。故选B。3、A【解析】开始时滑块受向右的拉力F和向右的摩擦力f而做加速运动,则动能EK=(F+f)x;若物块在到达最右端之前还未达到与传送带共速,此时图像为C;若Ff,则当物块与传送带共速后还会加速,此时动能增加为EK=(F-f)x,此时图像为D;若Ff,则当物块与传送带共速后会随传送带一起匀速运动,动能不变,此时图像为B;物块与传送带共速后只能匀速或者加速,不可能做减速,则图像A不可能。故选A。4、D【解析】AB物体做曲线运动,合力大致指向轨迹凹的一侧,则加速度大致指向轨迹凹的一侧,由图可知:x轴方向有分加速度,所以x轴方向不可能匀速,y方向可能有分加速度,
13、故质点沿y方向可能做变速运动,也可能做匀速运动,故A、B错误;CD物体在y方向匀速,则合力在水平方向,合力指向轨迹的凹侧可知合力水平向左,因此物体在水平方向先向右减速后向左加速,C错误,D正确。故选D。5、C【解析】根据库仑定律可知,两球之间的库仑力满足,即随r增加,F非线性减小。故选C。6、A【解析】管内密封气体压强绳子的拉力等于S表示试管的横截面积,要想拉力增大,则必须使得玻璃管内部的液面高度上升,当增大,则h增大;温度升高,气体体积增大,对外膨胀,h减小;向水银槽内注入水银或者略微增加细绳长度,使玻璃管位置相对水银槽下移,都使得h下降,故A正确,B、C、D错误;故选A。二、多项选择题:本
14、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、AC【解析】A0到之间电子的电势能增大,电场力对电子做负功,电场力沿轴负方向,故电场强度沿轴正方向,A正确;B0到过程中,电场力水平向左做负功,合电场强度水平向右,之后,电场力水平向右做正功,合电场强度水平向左,可知A电荷带负电,B电荷带正电,B错误;CD电场力做功改变电势能,所以电场力的大小表示为:所以电势能随位移变化的图像的斜率为电场力,处电场力为0,电场强度为0,所以:解得:,C正确,D错误。故选AC。8、AC【解析】AD.正点电荷q从A点静止
15、释放,仅在电场力作用下沿x轴方向运动一段距离到达B点,电势能先减小后增大,则正电荷从A到B电场力先做正功,后做负功;正点电荷q电势能先减小后增大,所以电势先降低后升高。故A正确,D错误;BC.电势能EP随位移x的变化关系图象的斜率表示电场力的大小,因此电场力先减小后增大,电场强度先减小后增大,故B错误,C正确。9、CD【解析】A海王星在PM段的速度大小大于MQ段的速度大小,则PM段的时间小于MQ段的时间,所以P到M所用的时间小于,故A错误;B从Q到N的过程中,由于只有万有引力做功,机械能守恒,故B错误;C从P到Q阶段,万有引力做负功,速率减小,故C错误;D根据万有引力方向与速度方向的关系知,从
16、M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功,故D正确。故选D。10、AB【解析】A根据纸带处理方法可知,在用打点计时器“研究匀变速直线运动”的实验中,通过在纸带上打下的一系列点迹可求出纸带上任意两个点迹之间的平均速度,故A正确;B 在“验证力的平行四边形定则”的实验中,为了减小误差,拉橡皮筋的细绳要稍长,并且实验时要使弹簧测力计与木板平面平行,同时保证弹簧的轴线与细绳在同一直线上,故B正确;C 在“研究平抛运动”的实验中,描绘平抛运动轨迹,不一定非得标出平抛的起始点,故C错误;D 在验证机械能守恒定律实验中,不一定要测量物体的质量,因为验证动能的变化量和重力势能的变化量时,两边都有质量,可以约去
17、比较,故D错误。故选AB。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、B【解析】单摆模型中,小球视为质点,故摆线长点,测量误差越小,故要选择长1m左右的细线;摆球密度要大,体积要小,空气阻力的影响才小,故要选择直径2cm的铁球;秒表可以控制开始计时和结束计时的时刻,比时钟的效果要好。故选择秒表;刻度尺的最小分度越小,读数越精确,故要选择最小刻度是毫米的直尺。A综上所述,组合较好,A错误;B综上所述,组合较好,B正确;C综上所述,组合较好,C错误;D综上所述,组合较好,D错误;故选B。12、R2 a 2 10 48 【解析】(1)1由题意可知,电
18、源电动势约为8V,而电流表量程为200mA,则电流表达满偏时需要的电流为故为了安全和准确,滑动变阻器应选择R2;2为了让电路中电流由最小开始调节,滑动变阻器开始时接入电阻应最大,故滑片应滑至a端;3由实验步骤可知,本实验采用了半偏法,由于电流表示数减为原来的一半,则说明电流表内阻与电阻箱电阻相等,即Rg=2;(2)4根据实验电路以及闭合电路欧姆定律可知:变形可得 则由图象可知图象的斜率解得E=10V5图象与纵轴的交点为5,则可知 解得r=48四、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)【解析】设左侧A部分气
19、体压强为p1,软管内气体压强为p2,由图中液面的高度关系可知,解得;由理想气体状态方程有 ,解得;由于空气柱长度增加1cm,则水银柱向右侧移动1cm,因此液面高度差,解得;14、 (1) F=15N (2) 物体A、B之间的距离为6m【解析】(1)在水平推力F作用下,设物体A、B一起做匀加速运动的加速度为a,由B物体的v-t图象得a=3m/s2对于A、B整体,由牛顿第二定律得代入数据解得F=15N(2)设物体A匀减速运动的时间为t,撤去推力F后,A、B两物体分离。A在摩擦力作用下做匀减速直线运动,B做匀速运动,对于A物体有解得根据匀变速规律解得t=2s物体A的位移为=6m物体B的位移为=12m
20、所以,A物体刚停止运动时,物体A、B之间的距离为=6m15、(1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;(1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R0.14m或R0.6m【解析】解:(1)设滑块与小车的共同速度为v1,滑块与小车相对运动过程中动量守恒,有mv0=(m+M)v1代入数据解得v1=4m/s设滑块与小车的相对位移为 L1,由系统能量守恒定律,有mgL1=代入数据解得 L1=3m设与滑块相对静止时小车的位移为S1,根据动能定理,有mgS1=代入数据解得S1=1m因L1L,S1S,说明小车与墙壁碰撞前滑块与小车已具有共同速度,且共速时小车与墙壁还未发生碰撞,故小车与碰
21、壁碰撞时的速度即v1=4m/s(1)滑块将在小车上继续向右做初速度为v1=4m/s,位移为L1=LL1=1m的匀减速运动,然后滑上圆轨道的最低点P若滑块恰能滑过圆的最高点,设滑至最高点的速度为v,临界条件为mg=m根据动能定理,有mgL1联立并代入数据解得R=0.14m若滑块恰好滑至圆弧到达T点时就停止,则滑块也能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道根据动能定理,有mgL1代入数据解得R=0.6m综上所述,滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径必须满足R0.14m或R0.6m答:(1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;(1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R0.14m或R0.6m【点评】本题通过计算分析小车与墙壁碰撞前滑块与小车的速度是否相同是难点第1题容易只考虑滑块通过最高点的情况,而遗漏滑块恰好滑至圆弧到达T点时停止的情况,要培养自己分析隐含的临界状态的能力