《2023届贵州省兴仁市凤凰中学高考考前提分物理仿真卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届贵州省兴仁市凤凰中学高考考前提分物理仿真卷含解析.doc(17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、如图所示,固定斜面上放一质量为m的物块,物块通过轻弹簧与斜面底端的挡板连接,开始时弹簧处于原长,物块刚好不下滑。现将物块向上移动一段距离后由静止释放,物块一直向下运动到最低点,此时刚好不上滑,斜面的倾角为,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦
2、力,则在物块向下运动过程中,下列说法不正确的是()A物块与斜面间的动摩擦因数为B当弹簧处于原长时物块的速度最大C当物块运动到最低点前的一瞬间,加速度大小为D物块的动能和弹簧的弹性势能的总和为一定值2、有三个完全相同的重球,在每个球和水平面间各压了一块相同的木板,并都与一根硬棒相连,棒的另一端分别与一铰链相连,三个铰链的位置如图甲、乙、丙所示。现分别用力F甲、F乙、F丙将木板水平向右匀速抽出,(水平面光滑,重球和木板是粗糙的)。则下列关于F甲、F乙、F丙大小关系判断正确的是AF甲=F乙=F丙BF甲F乙=F丙CF甲=F乙 F丙DF甲F乙,则下列说法正确的是()AA的向心力小于B的向心力B容器对A的
3、支持力一定小于容器对B的支持力C若缓慢增大,则A、B受到的摩擦力一定都增大D若A不受摩擦力,则B受沿容器壁向下的摩擦力二、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,竖直平面内存在着两个方向竖直向上的相同带状匀强电场区,电场区的高度和间隔均为d,水平方向足够长一个质量为m、电荷量为q的小球以初速度v0在距离电场上方d处水平抛出,不计空气阻力,则()A小球在水平方向一直做匀速直线运动B小球在电场区可能做直线运动C若场强大小为,小球经过两电场区的时间相等D若场强大小为,小球
4、经过两电场区的时间相等8、如图甲所示,一个匝数为n的圆形线圈(图中只画了2匝),面积为S,线圈的电阻为R,在线圈外接一个阻值为R的电阻和一个理想电压表,将线圈放入垂直线圈平面指向纸内的磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示,下列说法正确的是()A0t1时间内P端电势高于Q端电势B0t1时间内电压表的读数为Ct1t2时间内R上的电流为Dt1t2时间内P端电势高于Q端电势9、在星球M上一轻弹簧竖直固定于水平桌面,物体P轻放在弹簧上由静止释放,其加速度a与弹簧压缩量x的关系如图P线所示。另一星球N上用完全相同的弹簧,改用物体Q完成同样过程,其加速度a与弹簧压缩量x的关系如Q线所示,下列说法正确的
5、是()A同一物体在M星球表面与在N星球表面重力大小之比为3:1B物体P、Q的质量之比是6:1CM星球上物体R由静止开始做加速度为3a0的匀加速直线运动,通过位移x0时的速度为D图中P、Q下落的最大速度之比为10、一列简谐横波沿x轴传播,如图所示为t=0时刻的波形图,M是平衡位置在x=70 m处的一个质点,此时M点正沿y轴负方向运动,之后经过0.4 s第二次经过平衡位置,则 。A该波沿x轴正向传播BM点振动周期为0.5 sC该波传播的速度为100 m/sD在t=0.3 s时刻,质点M的位移为0E.题中波形图上,与M点振动总是相反的质点有2个三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指
6、定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)某同学要将一满偏电流为3mA的毫安表G改装为量程为30mA的电流表。他先测量出毫安表G的电阻,然后对表进行改装,最后再利用一标准毫安表,对改装后的电流表进行检测具体实验步骤如下:按电路原理图a连接线路将R1的阻值调到最大,闭合开关S1后调节R1的阻值,使毫安表G的指针偏转到满刻度闭合S2,保持R1不变,调节R2的阻值,使毫安表G的指针偏转到满刻度的三分之一的位置记下R2的阻值回答下列问题:(1)如果按正确操作步骤测得R2的阻值为90,则毫安表G内阻的测量值Rg=_,与毫安表内阻的真实值相比,Rg_(填“”、“”或“”)(2)若忽略实验的误差,将上述毫
7、安表G改装成量程为30mA的电流表,则需要并联一个阻值R=_的电阻(3)根据图b所示电路对改装后的电表进行检测,当标准毫安表的示数为16.0mA时,改装表的指针位置如图c所示,由此可以推测出改装的电表量程不是预期值,改装电流表的量程是_mA(4)要达到预期目的,无论测得的内阻值是否正确,都不必重新测量,只需要将阻值为R的电阻换为一个阻值为kR的电阻即可,其中k=_12(12分)某同学利用如图甲所示的实验装置,通过研究纸带上第一个点到某一个点之间的运动来验证机械能守恒定律。通过实验数据分析,发现本实验存在较大的误差,为此改用如图乙所示的实验装置:通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中球
8、心正好经过光电门B时,通过与光电门B相连的毫秒计时器(图中未画出)记录挡光时间t,用毫米刻度尺测出A、B之间的距离h,用游标卡尺测得小铁球的直径,重力加速度为g。请回答下列问题:(1)小铁球经过光电门时的瞬时速度v=_(用题中所给字母表示)。(2)如果d、t、h、g满足关系式_,就可验证机械能守恒定律。(3)比较两个方案,改进后的方案相比原方案主要的两个优点是_。A不需要测出小铁球的质量B电磁铁控制小铁球,更易保证小铁球的初速度为0C消除了纸带与打点计时器之间的摩擦力影响D数据处理大大简化四、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
9、骤。13(10分)如图所示,两气缸AB粗细均匀,等高且内壁光滑,其下部由体积可忽略的细管连通;A的直径为B的2倍,A上端封闭,B上端与大气连通;两气缸除A顶部导热外,其余部分均绝热两气缸中各有一厚度可忽略的绝热轻活塞a、b,活塞下方充有氮气,活塞a上方充有氧气;当大气压为P0,外界和气缸内气体温度均为7且平衡时,活塞a离气缸顶的距离是气缸高度的,活塞b在气缸的正中央现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b恰好升至顶部时,求氮气的温度;继续缓慢加热,使活塞a上升,当活塞a上升的距离是气缸高度的时,求氧气的压强14(16分)如图,间距为L的光滑金属导轨,半径为r的圆弧部分竖直放置、直的部分固定于水平地面
10、,MNQP范围内有磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场金属棒ab和cd垂直导轨放置且接触良好,cd静止在磁场中,ab从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与cd在运动中始终不接触已知两根导体棒的质量均为m、电阻均为R金属导轨电阻不计,重力加速度为g求(1)ab棒到达圆弧底端时对轨道压力的大小:(2)当ab棒速度为时,cd棒加速度的大小(此时两棒均未离开磁场)(3)若cd棒以离开磁场,已知从cd棒开始运动到其离开磁场一段时间后,通过cd棒的电荷量为q求此过程系统产生的焦耳热是多少(此过程ab棒始终在磁场中运动)15(12分)可导热的汽缸竖直放置,活塞下方封有一定质量的理想气体,并可沿汽缸无
11、摩擦的滑动。活塞上方放一物块,缸内气体平衡后,活塞相对气缸底部的高度为h,如图所示。再取一完全相同的物块放在活塞上,气体重新平衡后,活塞下降了。若把两物块同时取走,外界大气压强和温度始终保持不变,求气体最终达到平衡后,活塞距汽缸底部的高度。不计活塞质量,重力加速度为g,活塞始终不脱离气缸。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由于开始时弹簧处于原长,物块刚好不下滑,则得物块与斜面间的动摩擦因数选项A正确;B由于物块一直向下运动,因此滑动摩擦力始终与重力沿斜面向下的分力平衡,因此当弹簧处于原长时,物块受到的
12、合外力为零,此时速度最大,选项B正确;C由于物块在最低点时刚好不上滑,此时弹簧的弹力物块在到达最低点前的一瞬间,加速度大小为选项C错误;D对物块研究而重力做功和摩擦力做功的代数和为零,因此弹簧的弹力做功等于物块动能的变化量,即弹簧的弹性势能和物块的动能之和为定值,选项D正确。故选C。2、D【解析】设球的重力为G,杆对球的拉力方向与竖直方向的夹角为,球与木板的动摩擦因数为,球处于静止状态,受力平衡,对球受力分析,受到重力G、杆子的拉力T、木板对球的支持力N以及木板对球水平向右的滑动摩擦力f,根据平衡条件得:,而,解得:木板处于静止状态,再对木板受力分析,根据平衡条件可知,水平方向有:,根据图象可
13、知,从甲到乙再到丙,增大,则f增大,所以F增大,故,A综上分析,A错误;B综上分析,B错误;C综上分析,C错误;D综上分析,D正确。故选D。3、B【解析】题中涉及三个物体:地球赤道上有一随地球的自转而做圆周运动物体3、绕地球表面附近做圆周运动的近地卫星1、地球同步卫星2;物体3与卫星1转动半径相同,物体3与同步卫星2转动周期相同,从而即可求解【详解】地球上的物体3自转和同步卫星2的周期相等为24h,则角速度相等,即2=3,而加速度由a=r2,得a2a3;同步卫星2和近地卫星1都靠万有引力提供向心力而公转,根据,得,知轨道半径越大,角速度越小,向心加速度越小,则a1a2,综上B正确;故选B【点睛
14、】本题关键要将赤道上自转物体3、地球同步卫星2、近地卫星1分为三组进行分析比较,最后再综合;一定不能将三个物体当同一种模型分析,否则会使问题复杂化4、C【解析】A.猴子在竖直方向做匀加速直线运动,由得,故A错误;B.根据分运动与合运动的关系:,速度与加速度始终同向,可知合运动为匀加速直线运动,故B错误;C.猴子在竖直方向的分运动:,水平方向:,联立可得:,故C正确;D.杆在竖直方向和水平方向都对猴子有作用力,竖直方向根据牛顿运动定律得:,得:,水平方向:,则杆对猴子的作用力:,故D错误。故选:C。5、D【解析】AC高温蒸汽消毒和清洗都会导致熔喷无纺布上失去静电吸附能力,AC错误;B医用一次性口
15、罩可能会防护天然放射现象中放射出的射线,但对于穿透性较强的射线和射线无防护作用,B错误;D熔喷无纺布上带有静电,可以对轻小纸屑产生吸附作用,可以用口罩能否吸附轻小纸屑来判断真假,D正确。故选D。6、D【解析】A根据向心力公式知,质量和角速度相等,A、B和球心O点连线与竖直方向的夹角分别为、,所以A的向心力大于B的向心力,故A错误;B根据径向力知,若物块受到的摩擦力恰好为零,靠重力和支持力的合力提供向心力,则由受力情况根据牛顿第二定律得解得若角速度大于,则会有沿切线向下的摩擦力,若小于,则会有沿切线向上的摩擦力,故容器对A的支持力不一定小于容器对B的支持力,故B错误;C若缓慢增大,则A、B受到的
16、摩擦力方向会发生变化,故摩擦力数值不一定都增大,故C错误;D因A受的静摩擦力为零,则B有沿容器壁向上滑动的趋势,即B受沿容器壁向下的摩擦力,故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、ABD【解析】A将小球的运动沿着水平方向和竖直方向进行分解,水平方向不受外力,故小球在水平方向一直以速度v0做匀速直线运动,故A正确;B小球在电场区时,受到竖直向下的重力和竖直向下的电场力,若电场力与重力大小相等,二力平衡,小球能做匀速直线运动,故B正确;C若场强大小为,则电场
17、力等于mg,在电场区小球所受的合力为零,在无电场区小球匀加速运动,故经过每个电场区时小球匀速运动的速度均不等,因而小球经过每一无电场区的时间均不等,故C错误;D当场强大小为,电场力等于2mg,在电场区小球所受的合力大小等于mg,方向竖直向上,加速度大小等于g,方向竖直向上,根据运动学公式,有经过第一个无电场区d=v1=gt1经过第一个电场区d=v1t-gt22v2=v1-gt2由联立解得t1=t2v2=0接下来小球的运动重复前面的过程,即每次通过无电场区都是自由落体运动,每次通过电场区都是末速度为零匀减速直线运动,因此,小球经过两电场区的时间相等,故D正确。故选ABD。8、AC【解析】A时间内
18、,垂直纸面向里的磁场逐渐增大,根据楞次定律可知线圈中感应电流产生的磁场垂直纸面向外,根据右手定则可知电流从流出,从流入,所以端电势高于端电势,故A正确;B时间内,根据法拉第电磁感应定律可知感应电动势为电压表所测为路端电压,根据串联分压规律可知电压表示数故B错误;C时间内,根据法拉第电磁感应定律可知感应电动势为根据闭合电路欧姆定律可知通过回路的电流故C正确;D时间内,根据楞次定律可知电流从流出,从流入,所以端电势低于端电势,故D错误。故选AC。9、AD【解析】A分析图象可知,弹簧压缩量为零时,物体只受重力作用,加速度为重力加速度,则物体在M星球表面的重力加速度:,在N星球表面的重力加速度:,则同
19、一物体在M星球表面与在N星球表面重力大小之比为3:1,故A正确;B分析物体的受力情况,加速度为零时,重力和弹簧弹力平衡,根据平衡条件可得,解得故B错误;CM星球上,物体R由静止开始做匀加速直线运动,加速度为3a0,通过位移x0,根据速度位移公式可知速度为,故C错误;D根据动能定理可知,合外力做功等于动能变化,即根据图象的面积可得,动能之比结合前面的分析则最大速度之比故D正确。故选AD。10、ACE【解析】A由于时刻,M点正沿轴负方向运动,根据同侧法可知波沿轴正方向运动,A正确;BC经过,M点第二次经过平衡位置,根据波形平移法,处质点的振动形式传递至处,所以传播距离为,波速:周期:B错误,C正确
20、;D经过,质点运动到关于平衡位置对称的位置,因此M质点的位移肯定不为0,D错误;E与M质点距离为半波长奇数倍的质点,振动与M点总是相反,因此题中波形图上,与M点振动总是相反的质点有两个,分别为40m和100m处的质点,E正确。故选ACE。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、180 20 )32 【解析】(1)1由于指针指在三分之一的位置,说明R2分得电流为电流计电流的两倍,所以电流计电阻是R2的两倍,为180。闭合S2后,R2与Rg的并联值R并Ig,而此时G的示数为满偏电流的三分之一,所以IR2大于三分之二满偏电流,所以2R2,即Rg;
21、(2)2由并联电路分流特点,得=20(3)3标准毫安表的示数为16.0mA时,改装后的电表显示为刻度盘的中值刻度,故改装电流表的量程为32mA;(4)4把毫安表改装成电流表需要并联分流电阻,并联电阻阻值当量程为32mA时,则有当量程为30mA时,则有联立解得12、 BC 【解析】(1)1用平均速度代替小铁球经过光电门时的瞬时速度,即(2)2若小铁球机械能守恒,则有可得(3)3比较两个方案,改进后的方案相比原方案最主要的优点:一是消除了纸带与打点计时器之间的摩擦力影响;二是电磁铁控制小铁球,更易保证小铁球的初速度为0,故BC正确,AD错误。故选BC。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在
22、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、(2)320K; 【解析】试题分析:现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b升至顶部的过程中,a活塞不动,活塞a、b下方的氮气经历等压过程,分析出初态和末态的体积和温度,由盖吕萨克定律求解;继续缓慢加热,使活塞a上升,活塞a上方的氧气经历等温过程,根据玻意耳定律求解即可(1)活塞b升至顶部的过程中,活塞a不动,活塞a、b下方的氮气经历等压过程设气缸A的容积为V0,氮气初态体积为V1,温度为T1,末态体积为V2,温度为T2,按题意,气缸B的容积为,则有: 根据盖吕萨克定律得:代入数据解得:(2)活塞b升至顶部后,由于继续缓慢加热,活
23、塞a开始向上移动,直至活塞上升的距离是气缸高度的时,活塞a上方的氧气经历等温过程,设氧气初态体积为V1,压强为P1,末态体积为V2,压强为P2,由题给数据有, 由玻意耳定律得:解得:点睛:本题涉及两部分气体状态变化问题,除了隔离研究两部分气体之外,关键是把握它们之间的联系,比如体积关系、温度关系及压强关系14、(1)3mg(2)(3)BLq-mgr-【解析】(1)ab下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgr=,解得:v0=,ab运动到底端时,由牛顿第二定律得:F-mg=m,解得:F=3mg,由牛顿第三定律知:ab对轨道压力大小:F=F=3mg;(2)两棒组成的系统动量守恒,以向右为正方向
24、,由动量守恒定律:mv0=mvab+mv,解得:v=,ab棒产生的电动势:Eab=BLvab,cd棒产生的感应电动势:Ecd=BLv,回路中电流:I=,解得:I=,此时cd棒所受安培力:F=BIL,此时cd棒加速度:a=,解得:a=;(3)由题意可知,cd棒以离开磁场后向右匀速运动,且从cd棒开始运动到通过其电荷量为q的时间内,通过ab棒电荷量也为q对ab棒,由动量定理可知:-BLt=mvab-mv0,其中:q=t,解得:vab=-,此过程,由能量守恒定律得:mgr=+Q,解得:Q=BLq-mgr-;15、【解析】初始状态,小物块和活塞处于平衡状态此时气缸中的气体放上另一物块,两个小物块和活塞处于平衡状态时此时气缸中的气体取走两物块后,活塞平衡此时气缸中的气体对以上过程用玻意耳定律列方程得解得。