《上海市杨浦高中2023年高考冲刺押题(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《上海市杨浦高中2023年高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析.doc(16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、甲、乙两运动员在做花样滑冰表演,沿同一直线相向运动,速度大小都是1m/s,甲、乙相遇时用力推对方,此后都沿各自原方向的反方向运动,速度大小分别为1m/s和2m/s.求甲、乙两运动员的质量之比( )ABCD2、在如图甲所示的电路中,理想变压器原、副
2、线圈的匝数比为10 : 1,副线圈接有阻值为10的定值电阻R,原线圈接有如图乙所示的正弦交变电压。下列分析正确的是A变压器原线圈通过的电流为B变压器副线圈通过的电流为C电阻R两端的电压为10 VD电阻R消耗的功率为40 W3、如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为、套在粗糙竖直固定杆处的圆环相连,弹簧水平且处于原长。圆环从处由静止开始下滑,经过处的速度最大,到达处的速度为零,此为过程;若圆环在处获得一竖直向上的速度,则恰好能回到处,此为过程已知弹簧始终在弹性范围内,重力加速度为,则圆环()A过程中,加速度一直减小B过程中,克服摩擦力做的功为C在C处,弹簧的弹性势能为D过程、过程中克服摩擦
3、力做功相同4、如图,轻弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放有质量相等的物块、,系统处于静止状态。现用竖直向上的力作用在上,使其向上做匀加速直线运动以表示离开静止位置的位移,表示物块对的压力大小,在、分离之前,下列表示和之间关系的图象可能正确的是()ABCD5、如图,一列沿x轴正方向传播的简谐横波,振幅为10cm,在波的传播方向上两质点a、b的平衡位置相距0.7m(小于一个波长)。当质点a在波峰位置时,质点b在x轴上方与x轴相距5cm的位置。则该波波长( )A0.8m或5.6mB0.8m5.6mC0.8m或5.6mD无法确定6、如图所示为剪式千斤顶的截面图。四根等长的支持臂用光滑铰链连接,转动手柄
4、,通过水平螺纹轴减小MN间的距离,以抬高重物。保持重物不变,MP和PN夹角为120时N点受到螺纹轴的作用力为F1;MP和PN夹角为60时N点受到螺纹轴的作用力为F2。不计支持臂和螺纹轴的重力,则F1与F2大小之比为()A1:1B1:3C:1D3:1二、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,质量为M的小车置于光滑的水平地面上,小车的右端固定着竖直挡板,挡板与弹簧右端相连,弹簧的左端连接质量为m的木块。弹簧处于原长状态,木块与小车间的滑动摩擦因数为。从某时刻开始给小车
5、施加水平向右的外力F,外力F从零开始缓慢均匀增大,当F增大到2(m+M)g时保持大小不变。弹簧一直处于弹性限度内,木块的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列各种说法中正确的是()A木块所受的摩擦力先均匀增大,后保持不变B当弹簧产生弹力时,外力F的大小为(m+M)gC在外力F从零达最大的过程中,静摩擦力和弹簧对木块所做的功相等D在外力F从零达最大的过程中,弹簧获得的弹性势能等于系统获得的内能8、如图所示,“L”形支架AOB水平放置,物体P位于支架OB部分,接触面粗糙;一根轻弹簧一端固定在支架AO上,另一端与物体P相连。物体P静止时,弹簧处于压缩状态。现将“L”形支架绕O点逆时针缓慢旋转一很小的角度,
6、P与支架始终保持相对静止。在转动的过程中,关于P的受力情况,下列说法正确的是()A支持力减小B摩擦力不变C合外力不变D合外力变大9、我国高铁技术处于世界领先水平和谐号动车组是由动车和拖车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车假设动车组各车厢质量均相等,动车的额定功率都相同,动车组在水平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比某列车组由8节车厢组成,其中第1、5节车厢为动车,其余为拖车,则该动车组()A启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反B做匀加速运动时,第5、6节与第6、7节车厢间的作用力之比为32C进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度成正比D与改为4
7、节动车带4节拖车的动车组最大速度之比为1210、光滑水平面上有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行一质量为m、带电量为Q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速v0进入该正方形区域当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有动能的大小可能是()A0BCQELDQEL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)某小组利用打点计时器测量橡胶滑块与沥青路面间的动摩擦因数。给橡胶滑块一初速度,使其拖动纸带滑行,打出纸带的一部分如图所示。已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz,纸带上标出的每两个相邻点之间还有
8、4个打出的点未画出,经测量AB、BC、CD、DE间的距离分别为。在ABCDE五个点中,打点计时器最先打出的是_点,在打出D点时物块的速度大小为_m/s(保留3位有效数字);橡胶滑块与沥青路面间的动摩擦因数为_(保留1位有效数字,g取9.8 m/s2)。12(12分)某兴趣小组要将一块量程为1mA,内阻约为几十欧的电流表改装成量程为3V的电压表。首先要测量该电流表的内阻,现有如下器材:待测电流表G(量程1mA、阻值约几十欧);滑动变阻器(总阻值5000W 、额定电流0.5A)、滑动变阻器(总阻值500W、额定电流1A)、电阻箱R2(总阻值999.9W );电源(电动势为1.5V,内阻很小)、电源
9、(电动势为3V,内阻很小)、开关、导线若干。(1)该小组如果选择如图甲所示的电路来测量待测电表G的内阻,则滑动变阻器R1应该选择_(选填“A”或“B”;A滑动变阻器(总阻值5000W 、额定电流0.5A);B滑动变阻器(总阻值500W 、额定电流1A),电源应选择_(选填“A”或“B”;A电源(电动势为1.5V,内阻很小);B电源(电动势为3V,内阻很小);(2)实验时,先断开S2,闭合开关S1,调节滑动变阻器R1,使得G的示数为Ig;保证R1的阻值不变,再闭合S2,调节电阻箱R2,使得G表示数为,此时电阻箱R2的示数如图乙所示,则G表的内阻的测量值是_(选填“A”或“B”;A24.0W ;B
10、96.0W )。以上三空答案依次是(_)A(1)A、B(2)AB(1)B、A(2)BC(1)A、B(2)BD(1)B、A(2)A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,倾角、长的斜面,其底端与一个光滑的圆弧轨道平滑连接,圆弧轨道底端切线水平,一质量的物块(可视为质点)从斜面最高点由静止开始沿斜面下滑,经过斜面底端后恰好能到达圆弧轨道最高点,又从圆弧轨道滑回,能上升到斜面上的点,再由点从斜面下滑沿圆弧轨道上升,再滑回,这样往复运动,物块最后停在点。已知物块与斜面间的动摩擦因数,物块经过斜面与圆弧轨道平滑
11、连接处无机械能损失(1)物块经多长时间第一次到达点;(2)求物块第一次经过圆弧轨道的最低点时对圆弧轨道的压力;(3)求物块在斜面上滑行的总路程。14(16分)如图所示,一绝缘水平桌面,空间存在一广域匀强电场,强度大小为,现同时将两个质量均为的滑块、由静止释放在桌面上。已知两滑块AB均带正电,电荷量大小为q,且间的距离为。已知滑块、与轨道间的动摩擦因数分别为和,重力加速度,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,滑块之间发生的碰撞为弹性碰撞,且无电荷转移,滑块可视为质点。求:(1)两滑块从静止释放开始经过多长时间,滑块之间发生第二次碰撞;(2)从释放到最终停止所运动的位移。15(12分)如图所示,一轻质弹
12、簧一端固定在倾角为37的光滑固定斜面的底端,另一端连接质量为mA=2kg的小物块A,小物块A静止在斜面上的O点,距O点为x0=0.75m的P处有一质量为mB=1kg的小物块B,由静止开始下滑,与小物块A发生弹性正碰,碰撞时间极短,碰后当小物块B第一次上滑至最高点时,小物块A恰好回到O点。小物块A、B都可视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8。求:(1)碰后小物块B的速度大小;(2)从碰后到小物块A第一次回到O点的过程中,弹簧对小物块A的冲量大小。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。
13、1、D【解析】由动量守恒定律得解得代入数据得故选D。2、B【解析】由原线圈接的正弦交变电压的u-t图像可读出最大值为,可得输入电压的有效值为;,由理想变压器的电压比等于匝数比,有:可得副线圈的两端的电压为:AB对副线圈的电路由欧姆定律可得副线圈的电流为:结合电流比等于匝数的反比,可得原线圈流过的电流为:故A项错误,B项正确;C电阻R并联在副线圈两端,则电压即为副线圈两端的电压为,故C错误;D电阻R消耗的功率为:,故D项错误。故选B。3、D【解析】A圆环从处由静止开始下滑,经过处的速度最大,则经过处的加速度为零,到达处的速度为零,所以圆环先做加速运动,再做减速运动,所以加速度先减小,后增大,故A
14、错误;BCD在过程、过程中,圆环经过同一位置所受的摩擦力大小相等,则知在两个过程中,克服摩擦力做功相同,设为,研究过程,运用动能定理列式得研究过程,运用动能定理列式得联立解得克服摩擦力做的功为弹簧弹力做功所以在处,弹簧的弹性势能为故B、C错误,D正确;故选D。4、C【解析】系统静止时,由胡克定律和力的平衡条件得物块Q匀加速向上运动时,由牛顿第二定律得联立以上两式解得对照图象得C正确。故选C。5、B【解析】如图有两种情况:ab为,波长:;ab为,波长:。A. 0.8m或5.6m。与上述结论不符,故A错误;B. 0.8m5.6m。与上述结论相符,故B正确;C. 0.8m或5.6m。与上述结论不符,
15、故C错误;D. 无法确定。与上述结论不符,故D错误。6、D【解析】当两臂间的夹角为时,两臂受到的压力为对点分析,点受到螺纹轴的作用力为当两臂间的夹角为时,两臂受到的压力为对点分析,点受到螺纹轴的作用力为则有故A、B、C错误,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、AB【解析】A当F较小时,木块和小车相对静止,由牛顿第二定律有F=(m+M)aFf=ma得Ff=Ff与F成正比,当Ff增大到等于mg后,木块与小车间缓慢相对移动,Ff保持不变,故A正确;B当弹簧产
16、生弹力时,摩擦力达最大Ff=mg可得F=(m+M)g故B正确;C当F达最大时,有2(m+M)g=(m+M)amg+F=ma得F=mg所以静摩擦力和弹簧弹力都是由零增大到mg,但由于静摩擦力产生在先,弹簧弹力产生在后,木块的速度不相同,木块的位移不相同,所以两力做功不相等,故C错误;D弹簧的弹性势能等于弹簧的弹力做功,相对应的位移为木块在小车上滑动的距离,系统的内能等于滑动摩擦力与木块在小车上滑动的距离的乘积,但由于两力并不相等,所以弹簧获得的弹性势能与系统获得的内能不相等,故D错误。故选AB。8、AC【解析】对受力分析如图:不转动时,对有支持力和静摩擦力,根据平衡条件转动后受力分析如图:支持力
17、为则支持力减小,摩擦力为则静摩擦力减小,物块保持静止,所以合外力不变,仍为0,AC正确,BD错误。故选AC。9、BD【解析】启动时乘客的加速度的方向与车厢运动的方向是相同的,所以启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相同,故A错误;设每一节车厢的质量是m,阻力为,做加速运动时,对6、7、8车厢进行受力分析得:,对7、8车厢进行受力分析得:,联立可得:,故B正确;设进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离为s,则:,又,可得:,可知进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度的平方成正比,故C错误;设每节动车的功率为P,当只有两节动力车时,最大速率为v,则:,改为4节动车带4节拖车
18、的动车组时,最大速度为,则:,所以,故D正确10、ABC【解析】若电场的方向平行于AB向左,小球所受的电场力向左,小球在匀强电场中做匀减速直线运动,到达BD边时,速度可能为1,所以动能可能为1故A有可能若电场的方向平行于AC向上或向下,小球在匀强电场中做类平抛运动,偏转位移最大为,根据动能定理可知小球的最大动能为:,所以D不可能,C可能;若电场的方向平行于AB向左,小球做匀减速直线运动,若没有到达BD边时速度就减为零,则小球会返回到出发点,速度大小仍为v1,动能为,故B可能故选ABC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、E 1.37 0.
19、5 【解析】1橡胶滑块在沥青路面上做匀减速直线运动,速度越来越小,在相等的时间内,两计数点间的距离越来越小,所以打点计时器最先打出的是E点;2由题知,每两个相邻点之间还有4个打出的点未画出,所以两个相邻计数点的时间为:T=0.1s,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,则打出D点时物块的速度大小为代入数据解得:vD=1.37m/s;3根据匀变速直线运动的推论公式x=aT2可以求出加速度的大小,得:代入数据解得:a=-5m/s2对橡胶滑块,根据牛顿第二定律有:解得:12、A【解析】1用半偏法测电流表内阻,为减小实验误差,滑动变阻器最大阻值与电源电动势应大些,由实验器材可知,为
20、减小实验误差,滑动变阻器R1应选择A,电源应选择B;由图示电阻箱可知,电阻箱示数为闭合开关S2后认为电路电流不变,电流表示数为,由并联电路特点可知,流过电阻箱的电流为,电流表与电阻箱并联,其两端电压相等,则解得,电流表内阻故电流表应选A。综上所述三空答案依次是A、B、A,故选A。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)3s;(2)30N,方向竖直向下;(3)13.5m【解析】(1)物块沿斜面下滑时,有解得从点运动到点,物块做匀加速运动,有解得(2)因为物块恰好到达点,所以到达点的速度为0,设物块到达点的速度为,
21、则有解得由牛顿第三定律可得,物块对圆弧轨道的压力方向竖直向下。(3)从开始释放至最终停在处,设物块在斜面上滑行的总路程为,则有解得14、 (1);(2)【解析】(1)两滑块由静止释放后,对滑块进行受力分析,由牛顿第二定律得得对有,故静止,则得设发生第一次碰撞前的瞬间滑块的速度是,则碰后滑块、的速度分别是、,由弹性碰撞得:由动量守恒定律由能量守恒定律解得,滑块开始做匀减速直线运动,由牛顿第二定律得可解得设滑块运动时间后停止运动,则由于,停止运动时二者仍未发生第二次碰撞,即得故(2)由(1)知,每次碰撞后先减速到零,再次与碰撞,又最终,将静止在斜面上,设下滑的位移为,由能量守恒得:解得15、(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: