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1、2023年高考物理模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、科幻电影流浪地球讲述了这样的故事:太阳即将毁灭,人类在地球上建造出巨大的推进器,使地球经历了停止自转、加速逃逸、匀速滑行、减速入轨等阶段,最后成为比邻星的一颗行星。假设若干年后,地球流浪成功。设比邻星的质量为太阳质量的,地球质量在流浪过程中
2、损失了,地球绕比邻星运行的轨道半径为地球绕太阳运行轨道半径的,则地球绕比邻星运行与绕太阳运行相比较,下列关系正确的是()A公转周期之比为B向心加速度之比为C动能之比为D万有引力之比为2、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3、如图所示,一倾角为30的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度转动,盘面上离转轴距离d处有一带负电的电荷量为q、质量为m的小物体与圆盘始终保持相对静止整个装置放在竖直向上的匀强电
3、场中,电场强度,则物体与盘面间的动摩擦因数至少为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g为重力加速度)( ) ABCD4、某理想变压器原、副线圈的匝数之比为,当输入电压增加20V时,输出电压()A增加200VB增加2VC降低200VD降低2V5、如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道由一段抛物线AB组成,A点为抛物线顶点,已知A、B两点间的高度差h0.8 m,A、B两点间的水平距离x0.8 m,重力加速度g取10 m/s2,一小环套在轨道上的A点,下列说法正确的是A小环以初速度v02 m/s从A点水平抛出后,与轨道无相互作用力B小环以初速度v01 m/s从A点水平抛出后,与轨道无相互作用力C若小环从A点
4、由静止因微小扰动而滑下,到达B点的速度为D若小环从A点由静止因微小扰动而滑下,到达B点的时间为0.4s6、在物理学发展过程中,有许多科学家做出了突出贡献,关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是( )A胡克用“理想实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点B平均速度、瞬时速度和加速度等描述运动所需要的概念是牛顿首先建立的C伽利略利用小球在斜面上运动的实验和逻辑推理研究出了落体的运动规律D笛卡尔发现了弹簧弹力和形变量的关系二、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
5、、在光滑水平桌面中央固定一边长为0.3m的小正三棱柱abc俯视如图长度为L=1m的细线,一端固定在a点,另一端拴住一个质量为m=0.5kg、不计大小的小球初始时刻,把细线拉直在ca的延长线上,并给小球以v0=2m/s且垂直于细线方向的水平速度,由于光滑棱柱的存在,细线逐渐缠绕在棱柱上(不计细线与三棱柱碰撞过程中的能量损失)已知细线所能承受的最大张力为7N,则下列说法中正确的是:A细线断裂之前,小球角速度的大小保持不变B细线断裂之前,小球的速度逐渐减小C细线断裂之前,小球运动的总时间为0.7(s)D细线断裂之前,小球运动的位移大小为0.9(m)8、如图所示,CD、EF是两条水平放置的、阻值可忽略
6、的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存在方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的宽度为d,导轨的右端接有一阻值为R的电阻,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接将一阻值也为R,质量为m的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为下列说法正确的是A通过电阻R的最大电流为B流过电阻R的电荷量为C整个电路中产生的焦耳热为mghD电阻R中产生的焦耳热为9、如图为磁流体发电机的原理示意图,间距为的平行金属板M、N间有磁感应强度大小为B且方向垂直纸面向里的匀强磁场,将一束含有大量带正电和带负电的等离子体以速度水平
7、喷入磁场,两金属板间就产生电压.定值电阻、滑动变阻器(最大值为)及开关S串联后接在M、N两端,已知磁流体发电机的电阻为r(),则在电路闭合、滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动的过程中( )A金属板M为电源正极,N为电源负极B电阻消耗功率的最大值为C滑动变阻器消耗功率的最大值为D发电机的输出功率先增大后减小10、如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2rb点在小轮上,到小轮中心的距离为rc点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上若在传动过程中,皮带不打滑则( )Aa点与c点的线速度大小相等Bb点与d点的角速度大小相等Ca点与d点的向心加
8、速度大小相等Da点与b点的向心加速度大小相等三、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)用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。(1)本实验必须满足的条件有_。A斜槽轨道光滑B斜槽轨道末端切线水平C每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球D挡板高度等间距变化(2)如图乙所示,在描出的轨迹上取A、B、C三点,三点间的
9、水平间距相等且均为x,竖直间距分别是y1和y2。若A点是抛出点,则=_;钢球平抛的初速度大小为_(已知当地重力加速度为g,结果用上述字母表示)。12(12分)为了探究物体质量与加速度的关系,某同学设计了如图所示的实验装置。质量分别为m1和m2的两个小车,用一条柔软的轻绳通过滑轮连起来,重物的质量为m0,忽略滑轮的质量和各种摩擦,使两车同时从静止开始运动,同时停止,两个小车发生的位移大小分别为x1和x2。(1)如果想验证小车的质量和加速度成反比,只需验证表达式_成立。(用题中所给物理量表示)(2)实验中_(填“需要”或“不需要”)满足重物的质量远小于小车的质量。四、计算题:本题共2小题,共26分
10、。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,长为L的轻质细绳上端固定在O点,下端连接一个质量为m的可视为质点的带电小球,小球静止在水平向左的匀强电场中的A点,绳与竖直方向的夹角=37。此匀强电场的空间足够大,且场强为E。取sin37=0.6,cos37=0.8,不计空气阻力。(1)请判断小球的电性,并求出所带电荷量的大小q;(2)如将小球拉到O点正右方C点(OC=L)后静止释放,求小球运动到最低点时所受细绳拉力的大小F;(3)O点正下方B点固定着锋利刀片,小球运动到最低点时细绳突然断了。求小球从细绳断开到再次运动到O点正下方的过程中重力对
11、小球所做的功W。14(16分)如图所示,一块质量为kg,长为m的均质薄木板静止在足够长的水平桌面上,在木板的左端静止摆放着质量为kg的小木块(可视为质点),薄木板和小木块之间的动摩擦因数为,薄木板与地面之间的动摩擦因数为在时刻,在木板左端施加一水平向左恒定的拉力N,取m/s1则:(1)拉力刚作用在木板上时,木板的加速度大小是多少?(1)如果一直作用在上,那么经多少时间将离开?(3)若在时间s末撤去,再经过多少时间和第一次速度相同?在此情况下,最终在上留下的痕迹的长度是多少?15(12分)在某次的接力比赛项目中,项目组规划的路线如图所示,半径的四分之一圆弧赛道与两条直线赛道分别相切于和点,圆弧为
12、接力区,规定离开接力区的接力无效。甲、乙两运动员在赛道上沿箭头方向训练交接棒的过程中发现:甲经短距离加速后能保持9m/s的速率跑完全程,乙从起跑后的切向加速度大小是恒定的。为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记。在某次练习中,甲在接力区前的A处作了标记,并以的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令,乙在接力区的P点听到口令时起跑,并恰好在速度达到与甲相等时被甲追上,完成交接棒。假设运动员与赛道间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,运动员(可视为质点)在直道上做直线运动,在弯道上做圆周运动,重力加速度g=10m/s2,=3.14,求:(1)为确保在弯道上能做圆周运动,允许运
13、动员通过弯道的最大速率;(2)此次练习中乙在接棒前的切向加速度a。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、C【解析】A万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得解得故故A错误;B万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得解得故故B错误;C万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得动能代入数据计算解得动能之比为故C正确;D万有引力代入数据计算解得故D错误。故选C。2、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,故质点沿y方
14、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。3、A【解析】物体以恒定角速度转动,所以,物体在垂直盘面方向上合外力为零,故支持力物体在盘面上的合外力即向心力则最大静摩擦力至少为故物体与盘面间的动摩擦因数至少为故A正确,BCD错误.4、B【解析】根据得即解得即输出电压增加2V,故B正确,ACD错误。故选B。5、A【解析】AB小环以初速度v02 m/s从A点水平抛出,下落0.8 m用时水平位移为x=v0t=0.8 m,其轨迹刚好与光滑轨道重合,与轨道无相互
15、作用力,A正确,B错误;C根据机械能守恒定律mghmv2到达B点的速度C错误;D小环沿轨道下落到B点所用的时间比平抛下落到B点所用的时间长,大于0.4 s,D错误故选A。6、C【解析】AC伽利略利用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点,并最早建立了平均速度、瞬时速度等描述物体运动的概念,AB错误;C伽利略利用小球在斜面上运动的实验和逻辑推理研究出了落体运动的规律,C正确;D胡克发现弹簧弹力与形变量的关系,D错误二、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
16、分。7、CD【解析】试题分析:A、B细线断裂之前,绳子拉力与速度垂直,不做功,不改变小球的速度大小,故小球的速度大小保持不变,由圆周运动的速度与角速度的关系式v=r,随r减小,小球角速度增大,故A、B错误;绳子刚断裂时,拉力大小为7N,由F=m,解得此时的半径为r=m,由于小球每转120半径减小0.3m,则知小球刚好转过一周,细线断裂,则小球运动的总时间为t=,其中r1=1m,r2=0.7m,r3=0.4m,v0=2m/s,解得t=0.7(s),故C正确;小球每转120半径减小0.3m,细线断裂之前,小球运动的位移大小为0.9m,故D正确故选CD考点:牛顿第二定律 圆周运动规律8、ABD【解析
17、】A金属棒下滑过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律得: 金属棒到达水平面时的速度金属棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为 E=BLv最大的感应电流为故A正确;B通过金属棒的电荷量故B正确;C金属棒在整个运动过程中,由动能定理得:mgh-WB-mgd=0-0则克服安培力做功:WB=mgh-mgd整个电路中产生的焦耳热为Q=WB=mgh-mgd故C错误;D克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热: 故D正确9、BD【解析】A等离子体喷入磁场后,由左手定则可知正离子向N板偏转,负离子向M板
18、偏转,即金属板M为电源负极,N为电源正极,故A错误;B等离子体稳定流动时,洛伦兹力与电场力平衡,即可得电源电动势,当滑片P位于b端时,电路中电流最大,电阻消耗的功率最大,且为故B正确;C滑动变阻器最大阻值为,小于定值电阻与电源内阻之和,故滑动变阻器阻值为时消耗的功率最大,且为故C错误;D因,所以滑片P由a端向b端滑动的过程中,外电路电阻减小,必然在某位置有由外电阻与内阻相等时电源输出功率最大可知,滑片P由a端向b端滑动的过程中,发电机的输出功率先增大后减小,故D正确。故选:BD。10、ABC【解析】AB根据圆周运动的规律可得:a点与c点在相等时间内转过的弧长是相等的,所以二者的线速度大小相等;
19、b点与d点在相等时间内转过的角度是相等的,所以二者角速度大小相等;AB正确CD设a点的线速度大小为v,则c点的线速度大小为v,c、b、d三点的角速度大小均为;据向心加速度公式:可得,a点的向心加速度大小为,c点的向心加速度大小为,b点的向心加速度大小为:,d点的向心加速度大小为:故C正确,D错误三、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、BC 1:3 【解析】(1)1AB为了能画出平抛运动轨迹,首先保证小球做的是平抛运动,所以斜槽轨道不一定要光滑,但必须是水平的。故A不符合题意,B符合题意。C要让小球总是从同一位置无初速度释放,这样才能找到同一
20、运动轨迹上的几个点。故C符合题意。D档板只要能记录下小球下落在不同高度时的不同的位置即可,不需要等间距变化。故D不符合题意。(2)2 A点是抛出点,则在竖直方向上为初速度为零的匀加速直线运动,则AB和BC的竖直间距之比为1:3。3由于两段水平距离相等,故时间相等,根据y2y1gt2可知:则初速度为:12、 不需要 【解析】(1)1根据运动学公式可知甲、乙两车运动的加速度之比为要验证“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比” 的结论,则满足可得即等式近似成立, 则可认为“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比”;(2)2根据实验装置可知甲、乙两车所受的合外力相等,而甲、乙两车
21、运动的时间相同,根据运动学公式可知甲、乙两车运动的加速度之比等于甲、乙两车运动的位移之比,所以只要测出甲、乙两车的质量和运动的位移就可验证“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比” 的结论,故不需要满足钩码的质量远小于任一小车的质量。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)小球带负电,;(2);(3)【解析】(1)因为电场线水平向左,小球带负电Eq=mgtan化简(2)由动能定理得在B点受力分析得联立得(3)在断开瞬间由上式得小球水平方向先减速到0在方向加速,在水平方向求小球从细绳断开到再次运动到O点
22、正下方的时间竖直方向自由落体运动重力对小球所做的功14、(1)1m/s1;1.5m/s1;(1)1s;(3)s;1m。【解析】(1)F刚作用在木板上时,由牛顿第二定律,对m有:1mg=ma1代入数据得 a1=1m/s1对M有:F-1mg-1(M+m)g=Ma1代入数据解得:a1=1.5m/s1(1)设m离开M的时间为t1,则对m有:对M有:又有L=x1-x1联立解得:t1=1s(3)t=1s时m的速度v1=a1t1=11m/s=1m/sM的速度为:v1=a1t1=1.51m/s=1.5m/s此过程中m相对M的位移1s后m仍以a1的加速度作匀加速运动,M将以a3的加速度匀减速运动,且有:1mg+1(M+m)g=Ma3解得:m/s1设再经t1后二者速度相等,有:1解得此时两者的共同速度为v=m/s此过程中m相对M的位移 则在此情况下,最终m在M上留下的痕迹的长度:15、 (1)10m/s;(2) 3m/s2【解析】(1)因为运动员弯道上做圆周运动,摩擦力提供向心力,由牛顿第二定律有解得(2)设经过时间t,甲追上乙,甲的路程为乙的路程为由路程关系有将v=9m/s代入得t=3s此时所以还在接力区内根据v=at代入数据解得a=3m/s2