《2023届湖北省孝感市孝南区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《2023届湖北省孝感市孝南区高考仿真卷物理试题含解析.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注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并
2、良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,力F做的功与安培力做的功的代数和等于A棒的机械能增加量B棒的动能增加量C棒的重力势能增加量D电阻R上放出的热量2、如图所示,两光滑圆形导轨固定在水平面内,圆心均为点,半径分别为,两导轨通过导线与阻值的电阻相连,一长为的导体棒与两圆形导轨接触良好,导体棒一端以点为圆心,以角速度顺时针匀速转动,两圆形导轨所在区域存在方向竖直向下、磁感应强度大小的匀强磁场,不计导轨及导体棒的电阻,下列说法正确的是()A通过电阻的电流方向为由到B通过电阻的电流为2AC导体棒转动时产生
3、的感应电动势为4VD当减小而其他条件不变时,通过电阻的电流减小3、如图所示,完全相同的两个光滑小球A、B放在一置于水平桌面上的圆柱形容器中,两球的质量均为m,两球心的连线与竖直方向成角,整个装置处于静止状态。则下列说法中正确的是()AA对B的压力为B容器底对B的支持力为mgC容器壁对B的支持力为D容器壁对A的支持力为4、在空间中水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛出,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,A、B、C三点在同一直线上,且AB=2BC,如图所示,由此可知( )A小球带正电B电场力大小为3mgC小球从A到B与从B到C的运动
4、时间相等D小球从A到B与从B到C的速度变化相等5、如图所示,N匝矩形线圈以角速度在磁感应强度为B的匀强磁场中绕轴OO匀速转动,线圈面积为S,线圈电阻为R,电流表和电压表均为理想表,滑动变阻器最大值为2R,则下列说法正确的是()A电压表示数始终为B电流表示数的最大值C线圈最大输出功率为D仅将滑动变阻器滑片向上滑动,电流表示数变大,电压表示数变大6、如图所示,一正方形木板绕其对角线上O1点做匀速转动。关于木板边缘的各点的运动,下列说法中正确的是AA点角速度最大BB点线速度最小CC、D两点线速度相同DA、B两点转速相同二、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
5、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,一水平放置的平行板电容器充电以后与电源断开,并在其间加上垂直纸面向里的匀强磁场;某带电质点以某一速度从水平平行板中央进入正交的匀强电场和匀强磁场中,刚好做匀速直线运动。下列说法正确的是()A该质点一定带正电B该质点可能带负电C若仅磁场的水平方向均匀增大,质点将向上偏转,速率越来越小D若将下极板缓慢向下移动,质点将向下偏转,速率越来越大8、如图,一束光经玻璃三棱镜折射后分为两束单色光a、b,则下列说法正确的是()A在真空中,a光的传播速度大于b光的传播速度B在玻璃中,a光的波长大于b光的波长C玻璃砖对a光
6、的折射率小于对b光的折射率D若改变光束在左侧面的入射方向使入射角逐渐变小,则折射光线a首先消失E.分别用a、b光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距9、如图所示,上表面光滑的半圆柱体放在水平地面上,一小物块从靠近半圆柱体顶点O的A点,在外力F作用下沿圆弧缓慢下滑到B点,此过程中F始终沿圆弧的切线方向且半圆柱体保持静止状态。下列说法中正确的是()A半圆柱体对小物块的支持力变大B外力F变大C地面对半圆柱体的支持力先变大后变小D地面对半圆柱体的摩擦力先变大后变小10、如图所示,一直角三角形acd在竖直平面内,同一竖直面内的a、b两点关于水平边cd对称,点电荷、固
7、定在c、d两点上。一质量为m、带负电的小球P在a点处于静止状态,取重力加速度为g,下列说法正确的是( )A对P的静电力大小为B、的电荷量之比为C将P从a点移到b点,电场力做功为零D将P从a点沿直线移到b点,电势能先增大后减小三、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“测定金属电阻率”的实验中,需要用螺旋测微器测量金属丝的直径,其结果如图甲所示,其读数为_mm; 测量电阻时,先用多用电表粗测金属丝的电阻阻值约为,再采用“伏安法”精确测量金属丝的电阻,实验室能够提供的实验器材有:A电流表,量程为,内阻B电流表A1,量程为,内阻C电流表A2
8、,量程为,内阻D电阻箱,阻值范围E.电阻箱,阻值范围F.滑动变阻器,最大阻值为G.电源,内阻约为H.开关一只,导线若干回答下列问题:(2)正确选择实验器材,电流表应选择_和_,电阻箱应选_;(填写元器件前的字母代号)(3)画出电阻测量的实验电路图_;(4)使用正确电路,分别测量多组实验数据,并记录在如图乙坐标系中,将调节到,根据记录的实验数据做出金属丝的图线_,并算出金属丝的电阻_。(计算结果保留两位有效数字)12(12分)某同学用图甲电路做“测量电池的电动势和内阻”实验。可用的器材有:A电源(电动势约3V,内阻约10)B电压表V(量程050mV,内阻为50)C电流表A(量程0100mA,内阻
9、约为2.5)D电阻箱R(0999.9,最小改变值为0.1)E定值电阻R1(阻值为2 950)F定值电阻R2(阻值为9 950)G开关S及若干导线在尽可能减小测量误差的情况下,请回答下列问题:(1)定值电阻应选用_;(填写器材前面的字母序号)(2)用笔画线代替导线,按图甲电路将图乙实物完整连接起来_;(3)实验步骤如下:闭合S,调节电阻箱的阻值使电流表的示数为100mA,此时电阻箱的阻值为14.3,电压表的示数为U0;断开S,拆下电流表,将B与C用导线直接相连,闭合S,调节电阻箱的阻值使电压表的示数仍为U0,此时电阻箱的阻值为17.0,则电流表的内阻为_;调节电阻箱阻值,记下电阻箱的阻值R1,电
10、压表的示数U1;多次改变电阻箱的阻值,可获得多组数据。做出电压表示数的倒数随电阻箱的阻值的倒数的图线如图丙所示,若不考虑电压表对电路的影响,电池的电动势和内阻分别为_V、_(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)质量为2kg的物体静止在足够大的水平面上,物体与地面间的动摩擦因数为12,最大静摩擦力和滑动摩擦力大小视为相等从t=1时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力F的作用,F随时间t的变化规律如图所示重力加速度g取11m/s2,则物体在t=1到t=12s这段时间内的位
11、移大小为A18mB54mC72mD198m14(16分)单色光以入射角射到折射率为的透明球体中,并被球内经一次反射后再折射后射出,入射和折射光路如图所示。(i)在图上大致画出光线在球内的路径和方向;(ii)求入射光与出射光之间的夹角。15(12分)如图甲所示,A端封闭、B端开口、内径均匀的玻璃管长,其中有一段长的水银柱把一部分空气封闭在玻璃管中。当玻璃管水平放置时,封闭气柱A长。现把玻璃管缓慢旋转至竖直,如图乙所示,再把开口端向下插入水银槽中,直至A端气柱长为止,这时系统处于静止平衡。已知大气压强,整个过程温度不变,试求:(1)玻璃管旋转至竖直位置时,A端空气柱的长度;(2)如图丙所示,最后槽
12、内水银进入玻璃管内的水银柱的长度d(结果保留两位有效数字)。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、A【解析】棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,F做正功,安培力做负功,重力做负功,动能增大根据动能定理分析力F做的功与安培力做的功的代数和【详解】A棒受重力G、拉力F和安培力FA的作用由动能定理:WF+WG+W安=EK得WF+W安=EK+mgh即力F做的功与安培力做功的代数和等于机械能的增加量故A正确B由动能定理,动能增量等于合力的功合力的功等于力F做的功、安培力的功与重力的功代数和故B错误C棒克服重力做功等
13、于棒的重力势能增加量故C错误D棒克服安培力做功等于电阻R上放出的热量故D错误【点睛】本题运用功能关系分析实际问题对于动能定理理解要到位:合力对物体做功等于物体动能的增量,哪些力对物体做功,分析时不能遗漏2、C【解析】A由右手定则可知,通过电阻的电流方向为到,故A错误;B两圆环间导体棒在时间内扫过的面积由法拉第电磁感应定律可知,两圆环间导体棒切割磁感线产生的感应电动势通过电阻的电流故B错误;C导体棒转动时产生的感应电动势故C正确;D当减小而其它条件不变时,两圆环间导体棒切割磁感线产生的感应电动势变大,通过电阻的电流增大,故D错误。故选C。3、A【解析】AD对球A受力分析可知,球B对A的支持力则A
14、对B的压力为;容器壁对A的压力选项A正确,D错误;B对球AB的整体竖直方向有容器底对B的支持力为2mg,选项B错误;C对球AB的整体而言,容器壁对B的支持力等于器壁对A的压力,则大小为,选项C错误;故选A。4、B【解析】根据小球从B点进入电场的轨迹可看出,小球带负电,故A 错误;因为到达C点时速度水平,所以C点速度等于A点速度,因为AB=2BC,设BC的竖直高度为h,则AB的竖直高度为2h,由A到C根据动能定理:mg3h-Eqh=0,即Eq=3mg,故B正确;小球从A到B在竖直方向上的加速度为g,所用时间为:;在从B到C,的加速度为向上,故所用时间:,故t1=2t2,故C 错误;小球从A到B与
15、从B到C的速度变化大小都等于,但方向相反,故D 错误。5、C【解析】AB线圈中产生的交流电最大值为有效值电流表示数是电流表示数的最大值电压表两端电压是路端电压选项AB错误;C当外电阻等于内电阻时,电源输出功率最大,线圈最大输出功率为选项C正确;D仅将滑动变阻器滑片向上滑动,电阻变大,则电流表示数变小,电压表示数变大,D错误。故选C。6、D【解析】A根据题意,一正方形木板绕其对角线上点做匀速转动,那么木板上各点的角速度相同,故A错误;B根据线速度与角速度关系式,转动半径越小的,线速度也越小,由几何关系可知, 点到BD、BC边垂线的垂足点半径最小,线速度最小,故B错误;C从点到、两点的间距相等,那
16、么它们的线速度大小相同,方向不同,故C错误;D因角速度相同,因此它们的转速也相等,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、AC【解析】AB在平行板之间有匀强磁场和匀强电场,带电质点做匀速直线运动,所以带电质点受力平衡,重力向下,电场力向上,洛伦兹力向上,则所以带电质点带正电,故A正确,B错误;C如果磁场均匀增大,则该质点所受洛伦兹力将增大,质点向上偏转,但是洛伦兹力对质点不做功,即不改变质点速度的大小,而重力和电场力的合力向下,所以质点将减速,即其速率将
17、减小,所以C正确;D将下极板向下移动,根据电容的决定式可得,电容减小;由题意可知,电容器极板的电荷量不变,则根据公式可得公式即场强的大小与两极板的距离无关,所以场强不变,质点将继续匀速直线运动,所以D错误。故选AC。8、BCE【解析】A在真空中所有光的传播速度都等于光速,故A错误;BC由光路图可知,光的偏折程度较小,光的偏折程度较大,则玻璃三棱镜对光的折射率小,对光的折射率大;折射率越大,频率越大,波长越小,则知光的频率比光的小,光的波长比光的大,故B、C正确;D当改变光束在左侧面的入射方向使入射角逐渐变小时,光在右侧面的入射角逐渐增大,由分析知,光的临界角大于光的临界角,所以随着入射角逐渐增
18、大,光先发生全反射,则光先消失,故D错误;E根据条纹间距公式可知,由于光的波长大于光,所以光的条纹间距大于光,故E正确;故选BCE。9、BD【解析】AB物块缓慢下滑即平衡,F始终沿圆弧的切线方向即始终垂直于圆柱面支持力F1的方向,因此总有F=mgsinF1=mgcos下滑过程中增大,因此F增大,F1减小,故A错误,B正确;CD对半圆柱体分析,地面对半圆柱体的摩擦力FfF1sinmgcossinmgsin2地面对半圆柱体的支持力FN=Mg+F1cos=Mg+mgcos2从接近0到90变化的过程中,摩擦力先增大后减小,支持力一直减小;故D正确,C错误。故选BD。10、BC【解析】AB设a、c间的距
19、离为r,则a、d间的距离为r,因为小球在P点处于静止状态,由平衡条件可得: 联立可解得: 故A错误,B正确。C因为a、b两点关于cd对称,所以这两点的电势相等,而电场力做功的特点是只与初末位置的电势有关,与其所经过的路径无关,所以将P从a点移到b点,电场力做功为零,故C正确。D由题可知,粒子在a点受到的电场力方向竖直向上,在cd上方受电场力方向竖直向下,所以将P从a点沿直线移到b点过程中,电场力先做正功后做负功,则电势能先减小后增大,故D错误。故选BC。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、1.601mm A B E 5 【解析】(1)1
20、螺旋测微器读数为(2)234 由所给实验器材可知,没有电压表,应该用电流表与电阻箱改装电压表。因为流过电阻的电流最大约为则电流表应选择B。电源电动势为3V ,改装的电压表量程应为3V ,应选用电流表A与电阻箱改装成电压表电阻箱的阻值电阻箱应选E。(3)5待测电阻阻值约为5 ,电流表内阻约为0.1,电压表内阻为10k,电流表应采用外接法,滑动变阻器最大阻值为10,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,实验电路图如图所示(4)67根据坐标系内描出的点作出图像如图所示由图示图像可知,金属丝的电阻12、E 2.7 2.90 12.0 【解析】(1) 1实验中需要将电流表A与定值电阻R串联,改装成
21、一个量程为的电压表,由部分电路欧姆定律知代入数据解得故选E。(2) 2根据电路原理图,实物连接如图所示。(3)3电压表的示数始终为,则说明即为4根据闭合电路的欧姆定律知代入数据变形后结合题中所给图像的纵截距解得5斜率求得四、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、B【解析】试题分析:对物体受力分析可知,1到3s内,由于滑动摩擦力为:Ff=FNmg=1221N=4N,恰好等于外力F大小,所以物体仍能保持静止状态,3s到6s内,物体产生的加速度为:,发生的位移为:;6s到9s内,物体所受的合力为零,做匀速直线运动,由于6s时的
22、速度为:v=at=23=6m/s,所以发生的位移为:x3=vt=6(9-6)=18m;9到12s内,物体做匀加速直线运动,发生的位移为:x4=vt+at2=63+232=27m;所以总位移为:x=1+x2+x3+x4=9+18+27=54m,所以B正确;考点:牛顿第二定律的应用【名师点睛】遇到多过程的动力学问题,应分别进行受力分析和运动过程分析,然后选取相应的物理规律进行求解,也可以借助v-t图象求解14、(i)图见解析;(ii)60.【解析】(i)光路如图 (ii)由光的折射定律得做辅助线,由对称性可知15、 (1)50cm;(2)32cm【解析】(1)玻管旋转至竖直:A中气体的压强变为对A部分气体,由玻意耳定律得到A端气柱长(2)旋转至竖直B端气柱长过程二:玻管出入水银槽A部分气体由玻意耳定律B部分气体,由玻意耳定律解得最后