《2023届浙江省龙泉市第一中学高考物理四模试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届浙江省龙泉市第一中学高考物理四模试卷含解析.doc(18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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、。1、如图所示,在直角坐标系xOy平面内存在一正点电荷Q,坐标轴上有A、B、C三点,OA=OB=BC=a,其中A点和B点的电势相等,O点和C点的电势相等,静电力常量为k,则下列说法正确的是()A点电荷Q位于O点BO点电势比A点电势高CC点的电场强度大小为D将某一正试探电荷从A点沿直线移动到C点,电势能一直减小2、北斗三号导航卫星系统由三种不同轨道的卫星组成,即24颗MEO卫星(地球中圆轨道卫星,轨道形状为圆形,轨道半径在3万公里与1000公里之间),3颗GEO卫星(地球静止轨道卫星)和3颗IGSO卫星(倾斜地球同步轨道卫星)。关于MEO卫星,下列说法正确的是()A比GEO卫星的周期小B比GEO
3、卫星的线速度小C比GEO卫星的角速度小D线速度大于第一宇宙速度3、一颗人造地球卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速率为v,角速度为,加速度为g,周期为T另一颗人造地球卫星在离地面高度为地球半径的轨道上做匀速圆周运动, 则( )A它的速率为B它的加速度为C它的运动周期为TD它的角速度也为4、如图所示,一理想变压器,其原副线圈的匝数均可调节,原线圈两端电压为一最大值不变的正弦交流电,为了使变压器输入功率增大,可使A其他条件不变,原线圈的匝数n1增加B其他条件不变,副线圈的匝数n2减小C其他条件不变,负载电阻R的阻值增大D其他条件不变,负载电阻R的阻值减小5、如图所示,在水平匀强电场中,有一带电粒
4、子(不计重力)以一定的初速度从M点运动到N点,则在此过程中,以下说法中正确的是( )A电场力对该带电粒子一定做正功B该带电粒子的运动速度一定减小CM、N点的电势一定有MND该带电粒子运动的轨迹一定是直线6、如图所示,在0x3a的区域内存在与xOy平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B。在t0时刻,从原点O发射一束等速率的相同的带电粒子,速度方向与y轴正方向的夹角分布在090范围内。其中,沿y轴正方向发射的粒子在tt0时刻刚好从磁场右边界上P(3a, a)点离开磁场,不计粒子重力,下列说法正确的是( )A粒子在磁场中做圆周运动的半径为3aB粒子的发射速度大小为C带电粒子的比荷为D带电粒子在磁场中
5、运动的最长时间为2t0二、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,A、B两个矩形木块用轻弹簧和一条与弹簧原长相等的轻绳相连,静止在水平地面上,绳为非弹性绳且可承受的拉力足够大。弹簧的劲度系数为k,木块A和木块B的质量均为m。现用一竖直向下的压力将木块A缓慢压缩到某一位置,木块A在此位置所受的压力为F(Fmg),弹簧的弹性势能为E,撤去力F后,下列说法正确的是( )A当A速度最大时,弹簧仍处于压缩状态B弹簧恢复到原长的过程中,弹簧弹力对A、B的冲量相同C当B开始运动时
6、,A的速度大小为D全程中,A上升的最大高度为8、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1:2,正弦交流电源输出的电压恒为U=12V,电阻R1=1,R2=2,滑动变阻器R3最大阻值为20,滑片P处于中间位置,则( )AR1与R2消耗的电功率相等B通过R1的电流为3AC若向下移动P,电源输出功率增大D若向上移动P,电压表读数将变小9、倾角为37的足够长斜面,上面有一质量为2kg,长8m的长木板Q,木扳上下表面与斜面平行。木板Q最上端放置一质量为1kg的小滑块P。P、Q间光滑,Q与斜面间的动摩擦因数为。若P、Q同时从静止释放,以下关于P、Q两个物体运动情况的描述正确的是(sin 37=0.6,cos
7、 37=0.8,g取10m/s2)( )AP、Q两个物体加速度分别为6m/s2、4m/s2BP、Q两个物体加速度分别为6m/s2、2m/s2CP滑块在Q上运动时间为1sDP滑块在Q上运动时间为2s10、平行金属板、与电源和滑线变阻器如图所示连接,电源的电动势为,内电阻为零;靠近金属板的处有一粒子源能够连续不断地产生质量为,电荷量,初速度为零的粒子,粒子在加速电场的作用下穿过板的小孔,紧贴板水平进入偏转电场;改变滑片的位置可改变加速电场的电压和偏转电场的电压,且所有粒子都能够从偏转电场飞出,下列说法正确的是()A粒子的竖直偏转距离与成正比B滑片向右滑动的过程中从偏转电场飞出的粒子的偏转角逐渐减小
8、C飞出偏转电场的粒子的最大速率D飞出偏转电场的粒子的最大速率三、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)某同学查资料得知:弹簧的弹性势能与弹簧的劲度系数和形变量有关,并且与形变量的平方成正比。为了验证弹簧弹性势能与其形变量的平方成正比这一结论,他设计了如下实验:如图所示,一根带有标准刻度且内壁光滑的直玻璃管固定在水平桌面上,管口与桌面边沿平齐。将一轻质弹簧插入玻璃管并固定左端。将直径略小于玻璃管内径的小钢球放入玻璃管,轻推小球,使弹簧压缩到某一位置后,记录弹簧的压缩量x突然撤去外力,小球沿水平方向弹出落在地面上,记录小球的落地位置保持弹簧
9、压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小球的平均落点,测得小钢球的水平射程s多次改变弹簧的压缩量x,分别记作x1、x2、x3,重复以上步骤,测得小钢球的多组水平射程s1、s2、s3请你回答下列问题(1)在实验中,“保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小球的平均落点”的目的是为了减小_(填“系统误差”或“偶然误差”);(2)若测得小钢球的质量m、下落高度h、水平射程s,则小球弹射出去时动能表达式为 _(重力加速度为g)(3)根据机械能守恒定律,该同学要做有关弹簧形变量x与小钢球水平射程s的图像,若想直观的检验出结论的正确性,应作的图像为_Asx Bsx2 Cs2x Ds12(12分
10、)某同学在“探究物体运动的加速度与物体受力、物体质量的关系”实验中,把按控制变量法做的两个实验的数据都记录在下表中。数据是按加速度的大小排列的。123456789F/N0.290.140.290.190.240.290.290.290.34m/kg0.860.360.610.360.360.410.360.310.36a/(ms-2)0.340.390.480.530.670.710.810.930.94若利用表中数据探究物体运动的加速度与物体受力的关系,则选用物体的质量为m=_,请在本题给出的坐标纸中作出aF图像_。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
11、必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)如图,从离子源A发出的初速度为零、带电荷量为质量为的正离子,被电压为的电场加速后,沿中心轴线射入带电的平行板电容器。电容器的板长为、板间距离为,板间电压为。离子射出电场一段时间后又进入一个环状区域的匀强磁场,磁场的外半径为,宽度,磁场方向垂直于纸面向里,磁场的圆心与平行板电容器的中心重合,求:(1)该离子进入偏转电场时速度的大小;(2)为使该离子不能从磁场外边缘射出,磁场的磁感应强度的最小值;(3)为保证该离子不从磁场外边缘射出,离子在磁场中运动的最长时间。14(16分)如图甲为应用于机场和火车站的安全检查仪,用于对乘客的行李进行安全检查。其传送
12、装置可简化为如图乙的模型,紧绷的传送带始终保持lm/s的恒定速率运行。乘客把行李无初速度地放在A处,设行李与传送带之间的动摩擦因数为2.1A、B间的距离为4.5m。若乘客把行李放到传送带A处的同时接受工作人员安检,2s后从A处平行于传送带运动到B处取行李。乘客先由静止开始以2.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,然后做加速度大小为2.5m/s2的匀减速直线运动到B处时速度恰为2求乘客与行李到达B处的时间差。(重力加速度g取12m/s2)15(12分)如图,固定在竖直平面内的倾斜轨道AB,与水平光滑轨道BC相连,竖直墙壁CD高,紧靠墙壁在地面固定一个和CD等高,底边长的斜面,一个质量的小物块视为
13、质点在轨道AB上从距离B点处由静止释放,从C点水平抛出,已知小物块在AB段与轨道间的动摩擦因数为,达到B点时无能量损失;AB段与水平面的夹角为重力加速度,(1)求小物块运动到B点时的速度大小;(2)求小物块从C点抛出到击中斜面的时间;(3)改变小物块从轨道上释放的初位置,求小物块击中斜面时动能的最小值.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】因A点和B点的电势相等,O点和C点的电势相等,故A、B到点电荷的距离相等,O、C到点电荷的距离也相等,则点电荷位置如图所示由图可知A错误,因点电荷带正电,故离点电荷越近电
14、势越高,故O点电势比A点低,故B错误,由图可知OC的距离,根据,得,故C正确;由图可知,将正试探电荷从A点沿直线移动到C点,电势先升高再降低,故电势能先增大再减小,故D错误,故选C.2、A【解析】A万有引力提供向心力解得MEO卫星轨道半径比GEO轨道半径小,所以MEO卫星周期小,A正确;B万有引力提供向心力解得MEO卫星轨道半径比GEO轨道半径小,所以MEO卫星线速度大,B错误;C万有引力提供向心力解得MEO卫星轨道半径比GEO轨道半径小,所以MEO卫星角速度大,C错误;D第一宇宙速度是卫星的最大环绕速度,环绕半径为地球半径,MEO卫星轨道半径大于地球半径,线速度大小比于第一宇宙速度小,D错误
15、。故选A。3、B【解析】A、研究地面附近的卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,R为地球半径,M为地球质量,v为卫星的速率研究另一个卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,联立解得:v=v,故A错误;B、忽略地球自转的影响,根据万有引力等于重力:mg,可得:g=,即:g=,故B正确;C、研究地面附近的卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,解得:T=2,另一个卫星的周期:T=2T,故C错误;D、地面附近的卫星的周期与另一个卫星的周期不等,根据=得它们的角速度也不等,故D错误。故选B。4、D【解析】试题分析:据题意,已知变压器原线圈输入功率由副线圈输出功率决
16、定,为了使变压器输入功率增大,可以调整副线圈的输出功率,当原线圈输入电压不变时,副线圈上的电压也不变,由可知,当负载电阻减小时,副线圈输出功率增加,故D选项正确而C选项错误;其它条件不变,当增加原线圈匝数时,据可得,则副线圈电压减小,而功率也减小,A选项错误;副线圈匝数减小,同理可得变压器功率减小,故B选项错误考点:本题考查变压器原理5、C【解析】AB粒子的带电性质不知道,所以受到的电场力方向不确定,电场力可能做正功也可能做负功,则粒子的速度可能增加也可能减小,故AB错误;C沿着电场线的方向电势一定降低,所以MN,故C正确;D粒子只受电场力作用,电场力的方向在水平方向,而粒子的运动方向和水平方
17、向有一夹角,所以粒子不会做直线运动,故D错误;故选C.6、D【解析】A沿y轴正方向发射的粒子在磁场中运动的轨迹如图所示:设粒子运动的轨迹半径为r,根据几何关系有可得粒子在磁场中做圆周运动的半径选项A错误;B根据几何关系可得所以圆弧OP的长度所以粒子的发射速度大小选项B错误;C根据洛伦兹力提供向心力有结合粒子速度以及半径可得带电粒子的荷质比选项C错误;D当粒子轨迹恰好与磁场右边界相切时,粒子在磁场中运动的时间最长,画出粒子轨迹过程图如图所示:粒子与磁场边界相切于M点,从E点射出。设从P点射出的粒子转过的圆心角为,时间为,从E点射出的粒子转过的圆心角为,故带电粒子在磁场中运动的最长时间为,选项D正
18、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、AD【解析】A由题意可知当A受力平衡时速度最大,即弹簧弹力大小等于重力大小,此时弹簧处于压缩状态,故A正确;B由于冲量是矢量,而弹簧弹力对A、B的冲量方向相反,故B错误;C设弹簧恢复到原长时A的速度为v,绳子绷紧瞬间A、B共同速度为v1,A、B共同上升的最大高度为h,A上升最大高度为H,弹簧恢复到原长的过程中根据能量守恒得绳子绷紧瞬间根据动量守恒定律得mv=2mv1A、B共同上升的过程中据能量守恒可得可得B开始运动时A的
19、速度大小为A上升的最大高度为故C错误,D正确。故选AD。8、BD【解析】对理想变压器的原副线圈匝数之比等于原副线圈的电压之比,等于电流的倒数之比,据此进行分析。【详解】A选项,理想变压器的原副线圈的匝数之比为1:2,可知原副线圈的电流之比为2:1,根据,可知与消耗的电功率之比为2:1,选项A错误;B选项,设通过的电流为I,则副线圈的电流为0.5I,初级电压根据匝数比可知次级电压为则解得选项B正确;CD选项,若向下移动P,则的电阻增大,次级电流变小初级电流也变小,根据可知电源输出功率变小,电阻的电压变小,变压器输入电压变大,次级电压变大,电压表的读数变小,则选项C正确,D错误。故选BD。9、BD
20、【解析】AB对P受力分析,受重力和Q对P的支持作用,根据牛顿第二定律有:解得:6m/s2对Q受力分析,受重力、斜面对Q的支持力、摩擦力和P对Q的压力作用,根据牛顿第二定律有:解得:m/s2,A错误,B正确;CD设P在Q上面滑动的时间为t,因=6m/s2m/s2,故P比Q运动更快,根据位移关系有:代入数据解得:t=2s,C错误,D正确。故选BD。10、BC【解析】A在加速电场中,由动能定理得在偏转电场中,加速度为则偏转距离为运动时间为联立上式得其中 l是偏转极板的长度,d是板间距离。粒子的竖直偏转距离与成正比,故A错误;B从偏转电场飞出的粒子的偏转角的正切值 联立解得滑片向右滑动的过程中,U1增
21、大,U2减小,可知偏转角逐渐减小,故B正确;CD紧贴M板飞出时,电场做功最多,粒子具有最大速率。由动能定理 解得故C正确,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、偶然误差 A 【解析】(1)1在实验中,“保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小钢球的平均落点”是采用多次测量求平均值的方法,其目的是为了减小偶然误差。(2)2设小球被弹簧弹射出去后的速度为v0,此后小球做平抛运动,有联立可得小球弹射出去时动能为(3)3若结论弹簧弹性势能与其形变量的平方成正比成立,有而弹射过程弹性势能全部转发为动能,有即变形为可得关系
22、,故要验证结论需要作图像可构成正比例函数关系,故选A。12、0.36kg 【解析】1根据按控制变量法可知,探究物体运动的加速度与物体受力的关系,需要保证质量不变,故由表中数据可知选用物体的质量为0.36kg;2根据表中质量为0.36kg的数据描点作图如图所示四、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) ;(3) 【解析】(1)电场中加速,有解得(2)电场中类平抛,如图:竖直方向有水平位移又有解得在最小磁场中做圆周运动,有由几何关系得解得解得(3)在磁场中运动速度一定,磁场不同,运动时间不同。图示为最长时间
23、。圆周运动周期由几何关系得则圆周运动时间解得14、3S【解析】对行李,设加速度为a,则有:a=g设行李速度达到lm/s时,时间为t1,位移为x1,则有:时间为:t1=位移为:x1=整理代入数据得:t1=lsx1=2.5m4.5m设行李匀速运动时间为t2,则有:t2=4s即行李从A到B所需时间为:t1+t2=5s对乘客,设经过t时间由A到B,则有:x=2代入数据得:t=6s故乘客从把行李放到A处到B点所用时间为:6s+2s=8s故乘客与行李到达B处的时间差为:t=8s-5s=3s15、 (1) (2) (3)【解析】(1)对滑块从A到B过程,根据动能定理列式求解末速度;(2)从C点画出后做平抛运
24、动,根据分位移公式并结合几何关系列式分析即可;(3)动能最小时末速度最小,求解末速度表达式分析即可.【详解】对滑块从A到B过程,根据动能定理,有:,解得:;设物体落在斜面上时水平位移为x,竖直位移为y,画出轨迹,如图所示:对平抛运动,根据分位移公式,有:,结合几何关系,有:,解得:;对滑块从A到B过程,根据动能定理,有:,对平抛运动,根据分位移公式,有:,结合几何关系,有:,从A到碰撞到斜面过程,根据动能定理有:联立解得:,故当,即时,动能最小为:;【点睛】本题是力学综合问题,关键是正确的受力分析,明确各个阶段的受力情况和运动性质,根据动能定理和平抛运动的规律列式分析,第三问较难,要结合数学不等式知识分析.