2023届甘肃省庆阳市高考考前提分物理仿真卷含解析.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、在如图所示电路中,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在滑动变阻器R2的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中()A电压表的示数增大,电流表的示数减小B电容器C所带电荷量减小。CR1的电功

2、率增大D电源的输出功率一定增大2、欧姆在探索通过导体的电流和电压、电阻关系时由于无电源和电流表,他就利用金属在冷水和热水中产生电动势代替电源,用小磁针的偏转检测电流,具体做法是:在地磁场作用下处于水平静止的小磁针上方,平行于小磁针水平放置一直导线,当该导线中通有电流时,小磁针会发生偏转;当通过该导线的电流为I时,小磁针偏转了30,则当他发现小磁针偏转了60时,通过该直导线的电流为(已知直导线在某点产生的磁场与通过直导线的电流成正比)( )A2IB3ICD3、如图所示,金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上,在ef右侧存在有界匀强磁场B,磁场方向垂直导轨平面向下,在ef左侧的无磁场区域cdef内

3、有一半径很小的金属圆环L,圆环与导轨在同一平面内当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后,下列有关圆环的说法正确的是( )A圆环内产生变大的感应电流,圆环有收缩的趋势B圆环内产生变小的感应电流,圆环有收缩的趋势C圆环内产生变大的感应电流,圆环有扩张的趋势D圆环内产生变小的感应电流,圆环有扩张的趋势4、如图(甲)所示,质最m=2kg的小物体放在长直的水平地面上,用水平细线绕在半径R=0.5m的薄圆筒上。t=0时刻,圆筒由静止开始绕竖直中心轴转动,其角速度随时间t的变化规律如图(乙)所示,小物体和地面间的动摩擦因数为0.1,重力加速度g=10m/s2。则下列判断正确的是

4、()A细线的拉力大小为4NB细线拉力的瞬时功率满足P=4tC小物体的速度随时间的变化关系满足v=4tD在0-4s内,小物体受合力的冲量为4Ng5、如图所示,A、B、C是三级台阶的端点位置,每一级台阶的水平宽度是相同的,其竖直高度分别为h1、h2、h3,将三个相同的小球分别从A、B、C三点以相同的速度v0水平抛出,最终都能到达A的下一级台阶的端点P处,不计空气阻力。 关于从A、B、C三点抛出的小球,下列说法正确的是( )A在空中运动时间之比为tA tBtC=135B竖直高度之比为h1h2h3=123C在空中运动过程中,动量变化率之比为=111D到达P点时,重力做功的功率之比PA:PB:PC=1:

5、4:96、如图所示,一轻弹簣竖直固定在地面上,一个小球从弹簧正上方某位置由静止释放,则小球从释放到运动至最低点的过程中(弹簧始终处于弹性限度范围内),动能随下降高度的变化规律正确的是( )ABCD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、如图甲所示,一个小球悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中小球的机械能E与路程x的关系图像如图乙所示,其中O-x1过程的图像为曲线,x1-x2过程的图像为直线。忽略空气阻力。下列说法正确的是AO-x1过程中小球所受拉力大于重力

6、B小球运动路程为x1时的动能为零CO-x2过程中小球的重力势能一直增大Dx1-x2过程中小球一定做匀加速直线运动8、如图所示,甲图表示S1和S2两相干水波的干涉图样,设两列波各自的振幅均为5cm,且图示范围内振幅不变,波速和波长分别是1m/s和0.5m,B是AC连线的中点;乙图为一机械波源S3在同种均匀介质中做匀速运动的某一时刻的波面分布情况。两幅图中实线表示波峰,虚线表示波谷。则下列关于两幅图的说法中正确的是()A甲图中AB两点的竖直高差为10cmB甲图中C点正处于平衡位置且向水面下运动C从甲图所示时刻开始经0.25s,B点通过的路程为20cmD乙图所表示的是波的衍射现象E.在E点观察到的频

7、率比在F点观察到的频率高9、如图所示,在竖直平面内存在竖直方向的匀强电场。长度为l的轻质绝缘细绳一端固定在O点,另一端连接一质量为m、电荷量为+q的小球(可视为质点),初始时小球静止在电场中的a点,此时细绳拉力为2mg,g为重力加速度。若小球在a点获得一水平初速度va,使其恰能在竖直面内做完整的圆周运动,则( )A电场强度为,方向竖直向上Ba、O两点的电势差Uao= C初速度va=D小球在竖直面内做匀速圆周运动10、在天文观察中发现,一颗行星绕一颗恒星按固定轨道运行,轨道近似为圆周。若测得行星的绕行周期T,轨道半径r,结合引力常量G,可以计算出的物理量有()A恒星的质量B行星的质量C行星运动的

8、线速度D行星运动的加速度三、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)某同学测量一段粗细均匀电阻丝的电阻率,实验操作如下:(1)用螺旋测微器测量该电阻丝的直径,如图甲所示的示数为_mm。(2)用多用电表“1 倍率的欧姆挡测量该电阻丝的阻值,如图乙所示的示数为_。(3)用电流表(内阻约为5)、电压表(内阻约为3k)测量该电阻丝的阻值Rx,为了减小实验误差,并要求在实验中获得较大的电压调节范围,下列电路中符合要求的是_。A B C D(4)用第(3)问中C选项的方法接入不同长度的电阻丝l,测得相应的阻值R,并作出了R-l图象,如图丙所示中符合实

9、验结果的图线是_(选填“a”“b”或“ c ”),该电阻丝电阻率的测量值_(选填“大于” “小于”或“等于”)真实值。12(12分)某同学采用如图甲所示的实验装置探究加速度和力的关系,其中小车的质量为M,砂和砂桶的总质量为m(滑轮光滑),交流电频率为Hz(1)本实验中_(需要/不需要)满足(2)松开砂桶,小车带动纸带运动,若相邻计数点间还有4个点未画出,纸带如图乙所示,则小车的加速度_m/s2(结果保留三位有效数字)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,真空中有以(r,0)为圆心,半径为r的圆柱形匀

10、强磁场区域,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里,在y=r的虚线上方足够大的范围内,有方向沿y轴负方向的匀强电场,电场强度的大小为E,从O点在纸面内向各个方向发射速率相同的质子。已知质子在磁场中的轨迹半径也为r,质子的电量为q,质量为m。(1)速度方向与x轴正方向成30角(如图中所示)射入磁场的质子,将会进入电场,然后返回磁场,请在图中画出质子的运动轨迹;(2)在(1)问下,求出从O点射人的质子第二次离开磁场所经历的时间。14(16分)如图水平地面上固定着竖直面内半径R=2.75m的光滑圆弧槽,圆弧对应的圆心角为37,槽的右端与质量m=lkg、长度L=2m且上表面水平的木板相切,槽与木

11、板的交接处静止着质量m1=2kg和m2=1kg的两个小物块(可视为质点)。现点燃物块间的炸药,炸药爆炸释放的化学能有60%转化为动能,使两物块都获得水平速度,此后m2沿圆弧槽运动,离开槽后在空中能达到的最大高度为h=0.45m。已知m1与木板间的动摩擦因数1=0.2,木板与地面间的动摩擦因数2=0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37=0.6,cos37=0.8,重力加速度g=10m/s2。求:(1)物块到达圆弧槽左端时的速率v;(2)炸药爆炸释放的化学能E;(3)木板从开始运动到停下的过程中与地面间因摩擦而产生的热量Q。15(12分)如图所示,半径的光滑四分之一圆轨道MN竖直固定放置,

12、末端N与一长的水平传送带相切,水平衔接部分摩擦不计,传动轮(轮半径很小)做顺时针转动,带动传送带以恒定的速度v0运动。传送带离地面的高度,其右侧地面上有一直径的圆形洞,洞口最左端的A点离传送带右端的水平距离,B点在洞口的最右端。现使质量为的小物块从M点由静止开始释放,经过传送带后做平抛运动,最终落入洞中,传送带与小物块之间的动摩擦因数,g取10m/s2,求:(1)小物块到达圆轨道末端N时对轨道的压力;(2)若,求小物块在传送带上运动的时间;(3)若要使小物块能落入洞中,求v0应满足的条件。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

13、求的。1、A【解析】A滑动变阻器的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中,R2阻值变大,电阻总电阻变大,根据闭合电路欧姆定律知,总电流减小,电流表示数减小,电压表测量的是滑动变阻器两端的电压总电流减小,电压表示数增大,故A正确;B容器两端电压即电压表两端电压,电压增大,电容器所带电荷量增多,故B错误;C流过电阻R1的电流减小,由公式可知,消耗的功率变小,故C错误;D当外电阻等于内阻时,电源的输出功率最大,题干中没有明确外电阻与内阻的关系,故滑动变阻器R2的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中,电源的输出功率不一定增大,故D错误。故选A。2、B【解析】小磁针的指向是地磁场和电流磁场的合磁场方向,设地磁场磁感应

14、强度为B地,电流磁场磁感应强度为B电=kI,由题意知二者方向相互垂直,小磁针在磁场中静止时所指的方向表示该点的合磁场方向,则有kI=B地tan30,kI=B地tan60,所以I=3I.A. 2I,与结论不相符,选项A错误;B. 3I,与结论相符,选项B正确;C. ,与结论不相符,选项C错误;D. ,与结论不相符,选项D错误;3、B【解析】因为金属棒ab在恒力F的作用下向右运动,则abcd回路中产生逆时针方向的感应电流,则在圆环处产生垂直于纸面向外的磁场,随着金属棒向右加速运动,圆环的磁通量将增大,根据楞次定律可以知道,圆环将有收缩的趋势以阻碍圆环的磁通量将增大;又因为金属棒向右运动的加速度减小

15、,单位时间内磁通量的变化率减小,所以在圆环中产生的感应电流不断减小,故B对;ACD错【点睛】当导体棒变速运动时在回路中产生变化的感应电流,因此圆环内的磁场磁通量发生变化,根据磁通量的变化由楞次定律可以判断圆环面积的变化趋势,其感应电流的变化要根据其磁通量的变化快慢来判断.4、D【解析】AC根据图象可知,圆筒做匀加速转动,角速度随时间变化的关系式为圆筒边缘线速度与物块前进速度大小相同,根据得物体运动的加速度根据牛顿第二定律得解得细线的拉力大小为AC错误;B细线拉力的瞬时功率故B错误;D物体的合力大小为在0-4s内,小物体受合力的冲量为故D正确。故选D。5、C【解析】A根据水平初速度相同,A、B、

16、C水平位移之比为1:2:3, 所以它们在空中运动的时间之比为1:2:3, A错误。B根据,竖直高度之比为, B错误。C根据动量定理可知,动量的变化率为物体受到的合外力即重力,重力相同,则动量的变化率相等,故C正确。D到达P点时,由知,竖直方向速度之比为1:2:3, 重力做功的功率所以重力做功的功率之比为故D错误。故选C。6、D【解析】小球在下落的过程中,动能先增大后减小,当弹簧弹力与重力大小相等时速度最大,动能最大,由动能定理得因此图象的切线斜率为合外力,整个下降过程中,合外力先向下不变,后向下减小,再向上增大,选项D正确,ABC错误。故选D。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分

17、。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、BD【解析】A小球在竖直向上的拉力和竖直向下的重力下运动,拉力做功改变小球的机械能,则:可知题中机械能-路程图像斜率的大小为拉力的大小;O-x1过程中小球所受拉力竖直向上且减小,拉力做正功,小球的机械能增加,开始时小球从静止开始加速,拉力大于重力,运动过程中拉力逐渐减小,x1之后,拉力竖直向上做负功,小球向下运动,所以x1处速度为零,动能为零,说明O-x1过程中小球先加速后减速,所以在减速阶段拉力小于重力,A错误,B正确;CO-x1过程中小球向上运动,重力做负功,重力势能增大,x1

18、-x2过程中小球向下运动,重力做正功,重力势能减小,C错误;Dx1-x2过程中重力大于拉力,小球向下运动,图像斜率不变,拉力不变,所以小球加速度恒定,向下做匀加速直线运动,D正确。故选BD。8、ACE【解析】A甲图中AB都是振动加强点,其中A在波峰,B在平衡位置,则AB两点的竖直高差为2A=10cm,选项A正确;B甲图中C点是振动加强点,正处于波谷位置,选项B错误;C波的周期为从甲图所示时刻开始经0.25s=0.5T,B点通过的路程为22A=20cm,选项C正确;D乙图所表示的是波的多普勒现象,选项D错误;E在E点单位时间接受到的波面比F点多,则在E点观察到的频率比在F点观察到的频率高,选项E

19、正确。故选ACE。9、AC【解析】A小球静止在点时,由共点力平衡得解得方向竖直向上,故A正确;B在匀强电场中,点电势比点低,根据电势差可知、两点电势差为故B错误;CD小球从点运动到点,由于重力和电场力做功,不可能做匀速圆周运动,设到点速度大小为,由动能定理得小球做圆周运动恰好通过点时,由牛顿第二定律得联立解得故C正确,D错误;故选AC。10、ACD【解析】A设恒星质量为M,根据得行星绕行有解得所以可以求出恒星的质量,A正确;B行星绕恒星的圆周运动计算中,不能求出行星质量,只能求出中心天体的质量。所以B错误;C综合圆周运动规律,行星绕行速度有所以可以求出行星运动的线速度,C正确;D由得行星运动的

20、加速度所以可以求出行星运动的加速度,D正确。故选ACD。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、2.8192.821 7 D a 等于 【解析】(1)1螺旋测微器的转动刻度50格共0.5mm长,精确度为0.01mm,格数要估读到0.1格,则电阻丝的直径为:(2.8192.821);(2)2欧姆表读电阻,由表盘上的数字乘以倍率得到阻值,可得:(或7)(3)3实验中获得较大的电压调节范围,则需要滑动变阻器选择分压式接法;而待测电阻满足:即待测电阻为小电阻,用电流表的外接法减小系统误差;综上选择D电路实验;(4)4根据电阻定律,可知图像应该是过原

21、点的倾斜直线,但(3)问中的C项电路采用的是电流表的内接法,因电流表分分压导致电阻的测量值偏大,有:故测量图线不过原点,而有纵截距;故选a图线; 5由图像求电阻率是利用斜率求得,a图线和准确图线的斜率相同,故电阻率的测量值等于真实值。12、不需要 2.01 【解析】(1)1小车所受拉力可以由弹簧测力计测出,无需满足(2)2计数点间有4个点没有画出,计数点间的时间间隔为t=0.025s=0.1s由匀变速直线运动的推论可得小车的加速度代入数据解得a=2.01m/s2四、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)

22、【解析】(1)如图所示。(2)质子射入磁场后做匀速圆周运动,有可得质子在磁场中转过角后从C点垂直电场线进入电场,设时间为从C点到D点匀速运动解得从D点减速到F点做匀减速运动解得从F点到D点时间为,从D点到C点时间为,从C点到M点做匀速圆周运动总时间14、(1)5m/s;(2)45J;(3)3J。【解析】(1)m2离开圆弧槽后,在空中的飞行过程的逆过程是平抛运动分解m2离开圆槽时的速度v,有根据平抛运动规律得代入数据联立解得v=5m/s(2)设炸药爆炸后,m1、m2获得的速率分别为力、m2运动过程中,由机械能守恒定律有:代入数据得=6m/s爆炸过程中,由动量守恒定律有代人入数据得=3m/s由题意

23、有60%E=代入数据联立解得E=45J(3)对物块m1有对木板m2有代入数据得=2m/s2=1m/s2设经过时间t达到共同速度v有:代入数据得t=1sv=1m/s此过程中:m1的位移=2m木板的位移=0.5m相对位移=1.5mL,故m1未脱离木板假设它们一起做减速运动直到静止由得=1m/s2又:,故假设成立设此后木板发生的位移为由运动学规律有代入数据得=0.5m整个过程中,木板与地面间因摩擦而产生的热量代入数据联立解得Q=3J15、 (1)大小为15N,方向竖直向下;(2)0.3s;(3)【解析】(1)设物块滑到圆轨道末端速度,根据机械能守恒定律得设物块在轨道末端所受支持力的大小为F,根据牛顿第二定律得联立以上两式代入数据得根据牛顿第三定律,对轨道压力大小为15N,方向竖直向下。(2)若则物块在传送带上加速运动时,由得加速到与传送带达到共速所需要的时间位移匀速时间故(3)物块由传送带右端平抛恰好落到A点得恰好落到B点得当物块在传送带上一直加速运动时,做平抛运动的速度最大,假设物块在传送带上达到的最大速度为v,由动能定理得所以物块在传送带上达到的最大速度大于能进入洞口的最大速度,所以应满足的条件是

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