《2023届重庆市江津区高高考物理考前最后一卷预测卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届重庆市江津区高高考物理考前最后一卷预测卷含解析.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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、如图甲,理想变压器的原、副线圈匝数比n1:n210:1,副线圈电路接有滑动变阻器R和额定电压为12V、线圈电阻为2的电动机M原线圈输入的交流电压如图乙闭合开关S,电动机正常工作,电流表示数
2、为1A下列判断正确的是( )A副线圈两端的电压有效值为VB滑动变阻器R的接入电阻为10C电动机输出的机械功率为12WD若电动机突然卡住,原线圈输入功率将变小2、如图所示,一理想变压器原线圈匝数n11000匝,副线圈匝数n2200匝,原线圈中接一交变电源,交变电源电压u220sin 100t(V)副线圈中接一电动机,电阻为11,电流表2示数为1A电表对电路的影响忽略不计,则( )A此交流电的频率为100HzB电压表示数为220VC电流表1示数为5AD此电动机输出功率为33W3、如图所示,四根等长的缆绳一端悬于起重机的吊钩上,另一端分别系在一个正方形的框架上,框架下面悬吊着重物,起重机将重物以的速
3、度沿竖直方向匀速向上吊起.若起重机的输出功率为,每根缆绳与竖直方向的夹角均为,忽略吊钩、框架及绳的重力,不计一切摩擦, ,.则悬于吊钩的每根缆绳的拉力大小为( )ABCD4、如图所示,一轻绳绕过光滑的轻质定滑轮,一端挂一水平托盘,另一端被托盘上的人拉住,滑轮两侧的轻绳均沿竖直方向。已知人的质量为60kg,托盘的质量为20kg,取g=10m/s2。若托盘随人一起竖直向上做匀加速直线运动,则当人的拉力与自身所受重力大小相等时,人与托盘的加速度大小为( )A5m/s2B6m/s2C7.5m/s2D8m/s25、某玩具为了模仿小动物行走的姿势,设计了非圆形的“轮子”。现研究轮子受力情况,模型简化如图,
4、四分之一圆框架OAB的OA、OB边初始位置分别处于水平和竖直方向上,光滑球形重物此时嵌在框架中与OA、OB、弧AB三边恰好接触但接触处并没有全部都产生弹力。现以O点为轴缓慢将框架在同一竖直平面内顺时针转动角,下列说法正确的是()A转动为0至的过程,弧AB受到重物的压力逐渐变大B为时,弧AB受到重物的压力最大C转动一周的过程中,存在某一特定的角,此时弧AB与OA板受到重物的压力一样大D转动一周的过程中,OA、OB、弧AB受到重物压力的最大值不同6、木块甲、乙分别重50 N和60 N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25。夹在甲、乙之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m。系
5、统置于水平地面上静止不动。现用F=1N的水平拉力作用在木块乙上,如图所示。力F作用后木块所受摩擦力情况是()A木块甲所受摩擦力大小是12.5 NB木块甲所受摩擦力大小是11.5 NC木块乙所受摩擦力大小是9 ND木块乙所受摩擦力大小是7 N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,光滑的四分之一圆弧轨道竖直放置,轨道的末端的切线水平,一倾角为的斜面体的顶端紧挨着圆弧轨道的末端点放置,圆弧上的点与圆心的连线与水平方向的夹角为。一个小球从点由静止开始沿轨道下滑,经点水
6、平飞出,恰好落到斜面上的点。已知小球的质量,圆弧轨道的半径,重力加速度。下列说法正确的是( )A小球在点时对轨道的压力大小为B、两点的高度差为C、两点的水平距离为D小球从点运动到点的时间为8、下列说法中正确的是( )A封闭容器中的理想气体,若温度不变,体积减半,则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,气体的压强加倍B液体表面张力是液体表面层分子间距离小,分子力表现为斥力所致C随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小D导热性能各向同性的固体,可能是单晶体9、如图所示,一根固定的绝缘竖直长杆位于范围足够大且相互正交的匀强电场和匀强磁场中,电场强度大小为E=,磁感应
7、强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电小圆环套在杆上,环与杆间的动摩擦因数为0现使圆环以初速度v0向下运动,经时间to,圆环回到出发点。若圆环回到出发点之前已经开始做匀速直线运动,不计空气阻力,重力加速度为g。则下列说法中正确的是()A环经过时间刚好到达最低点B环的最大加速度为am=g+C环在t0时间内损失的机械能为m(-)D环下降过程和上升过程摩擦力的冲量大小不相等10、如图所示,长木板放置在水平面上,一小物块置于长木板的中央,长木板和物块的质量均为m,物块与木板间的动摩擦因数为,木板与水平面间动摩擦因数,已知最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g现对物块施加一水平向右的拉力
8、F,则木板加速度大小a可能是 ( )AagBaCaDa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) (某同学要测定某金属丝的电阻率。(1)如图甲先用游标卡尺测其长度为_cm,如图乙再用螺旋测微器测其直径为_mm,如图丙然后用多用电表1挡粗测其电阻为_。(2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:A电压表V(量程3V.内阻约为15k)B电流表A(量程0.6A内阻约为1)C滑动变阻器R1(05,0.6A)D1.5V的干电池两节,内阻不计E.开关S,导线若干请设计合理的电路图,并画在下图方框内_。用上面
9、测得的金属导线长度l、直径d和电阻R,可根据表达式=_算出所测金属的电阻率。12(12分)未来在一个未知星球上用如图甲所示装置研究平抛运动的规律。悬点O正下方P点处有水平放置的炽热电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断,小球由于惯性向前飞出做平抛运动, 现对小球采用频闪数码相机连续拍摄,在有坐标纸的背景屏前拍下了小球在做平抛运动过程中的多张照片,经合成后照片如图乙所示,a、b、c、d为连续四次拍下的小球位置,已知照相机连续拍照的时间间隔是0.10s,照片大小如图中坐标所示,又知该照片的长度与实际背景屏的长度之比为1:4,则:由以上信息,可知a点_(填“是”或“不是”)小球的抛出点;由以上信息
10、,可以推算出该星球表面的重力加速度为_m/s2 由以上信息可以算出小球平抛的初速度大小是_m/s;由以上信息可以算出小球在b点时的速度大小是_m/s. 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,让小球从图中的A位置静止摆下,摆到最低点B处摆线刚好被拉断,小球在B处恰好未与地面接触,小球进入粗糙的水平面后向右运动到C处进入一竖直放置的光滑圆弧轨道。已知摆线长,小球质量,B点C点的水平距离,小球与水平面间动摩擦因数,g取。(1)求摆线所能承受的最大拉力为多大;(2)要使小球不脱离圆弧轨道,求圆弧轨道半径R的
11、取值范围。14(16分)某学习小组设计了图甲所示的“粒子回旋变速装置”。两块相距为d的平行金属极板M、N,板M位于x轴上,板N在它的正下方。两板间加上图乙所示的交变电压,其电压值为,周期,板M上方和板N下方有磁感应强度大小均为B、方向相反的匀强磁场。粒子探测器位于y轴处,仅能探测到垂直于y轴射入的带电粒子。有一沿轴可移动的粒子发射器,可垂直于x轴向上射出质量为m、电荷量为的粒子,且粒子动能可调节时刻,发射器在(x,0)位置发射一带电粒子。忽略粒子的重力和其他阻力,粒子在电场中运动的时间不计。(1)若粒子只经磁场偏转并在处被探测到,求发射器的位置和粒子的初动能;(2)若粒子两次进出电场区域后被探
12、测到,且有。求粒子发射器的位置坐标x与被探测到的位置坐标y之间的关系。15(12分)如图所示,地面上固定一倾角为的光滑斜面,斜面底端固定一挡板,一轻质弹簧下端与挡板相连,上端自然伸长至B点,初始时刻,物块a在外力的作用下被压至E点,撤去外力后,物块a沿斜面从B点射出,到达传送带右端时速度恰好水平向左,大小,与物块b粘在一起向左运动,其中物块a、b质量均为,传送带长为,始终以v=3m/s的速度顺时针转动,物块和传送带之间的动摩擦因数,为不计空气阻力,重力加速度求:(1)初始时刻的弹性势能;(2)ab在传送带上运动时产生的划痕长度;(3)由于传送物块电动机需要多消耗的电能。参考答案一、单项选择题:
13、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、B【解析】A变压器初级电压有效值为220V,则副线圈两端的电压有效值为选项A错误;B滑动变阻器接入电阻为选项B正确;C电动机输出的机械功率为选项C错误;D若电动机突然卡住,次级电流将变大,次级消耗的功率变大,则原线圈输入功率将变大,选项D错误;故选B.点睛:此题要注意电动机问题的能量转化关系:输出功率等于总功率与内阻上的热功率的差值;电动机被卡住后相当于纯电阻,则电路的电流会变大,电动机很快被烧毁.2、D【解析】A、由表达式可知,交流电源的频率为50 Hz,变压器不改变交变电流的频率, A错误;B、交变
14、电源电压,而电压表读数为有效值,即电压表的示数是, B错误; C、电流表A2示数为1A,由电流与匝数成反比得通过电流表A1的电流为0.2A, C错误;D、通过电阻R的电流是1A,电动机两端的电压等于变压器的输出电压,由得,变压器的输出电压为:,此电动机输出功率为:, D正确;故选D3、C【解析】由可知,故重物的重力.设每跟缆绳的拉力大小为T根据共点力平衡条件可得,解得,故C正确.4、A【解析】设人的质量为M,则轻绳的拉力大小T=Mg设托盘的质量为m,对人和托盘,根据牛顿第二定律有2T一(M+m)g=(M+m)a解得a=5m/s2故选A。5、C【解析】A以O点为轴缓慢将框架在同一竖直平面内顺时针
15、转动过程中,相当于重力沿顺时针方向转动,转动为0至/2的过程,弧AB始终不受力作用,则选项A错误;B由力的合成知识可知当=时,此时弧AB受到重物的压力大小为G,=5/4时,弧AB受到重物的压力为G,则此时压力不是最大,选项B错误;C旋转重力的方向,当此方向在弧AB弹力的方向与OA板弹力方向的夹角的平分线上时,此时弧AB与OA板受到重物的压力一样大,选项C正确;D旋转重力的方向,当此方向与弧AB的弹力方向垂直时,在两个不同的位置,OA板和OB板的弹力都会取得最大值,大小为G,则转动一周的过程中,OA、OB、弧AB受到重物压力的最大值一样大,选项D错误。故选C。6、C【解析】AB由于弹簧被压缩了,
16、故弹簧的弹力对于甲来说弹簧对它的力是向左的,大小为8N,而甲静止,则甲最大的静摩擦力为:f甲=50N0.25=12.5NF则甲静止,则甲受到的摩擦力与F等大方向f甲=F=8N故甲受到的摩擦力为8N,方向水平向右,选项AB均错误;CD对乙,其最大静摩擦力f乙=60N0.25=15N它受向右的8N的弹力,还有向右的1N的拉力,故两力的合力大小为9N,方向水平向右,也小于其最大静摩擦力,乙也处于静止状态,受力平衡,故它受到的摩擦力等于弹簧对它的弹力和拉力的合力9N,方向水平向左,选项C正确,D错误。故选C。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
17、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小球从点运动到点根据动能定理有在c点时有代入数据解得,据牛顿第三定律,小球在点时对轨道的压力大小为,故A错误;BCD小球从点运动到点做平抛运动有解得又由平抛运动规律可知水平位移竖直位移故B正确,D正确,C错误。故选BD。8、ACD【解析】A由可知,当温度不变,体积减半,则气体压强p加倍,即单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,故A正确;B液体表面层分子间的距离大于平衡距离,液体表面层内分子间的作用力表现为引力,从宏观上表现为液体的表面张力,故B错误;C随分子间距离增大,分子间引力以斥力均减小,当分
18、子间距离为平衡距离时分子势能最小,如果分子间距离小于平衡距离,随分子间距增大,分子势能减小,如果分子间距大于平衡距离,随分子间距增大,分子势能增大,因此随分子间距离增大,分子势能不一定减小,故C正确;D单晶体只是某些物理性质具有各向异性,并不是所有的性质都具有各向异性,所以导热性质表现为各向同性的物质也有可能是单晶体,故D正确。故选ACD。9、BC【解析】AB由题意可知,环在运动的过程中,受到的电场力大小为,方向始终竖直向上。假设竖直向下为正方向,则当环下滑的过程中,受力分析,根据牛顿第二定律得:得:负号代表该加速度与运动方向相反,故物体在下滑的过程中做加速度逐渐减小的减速运动;当环上升的过程
19、中,根据牛顿第二定律解得:环做加速度逐渐减小的减速运动,在到达原出发点前,加速度减为零,此时,开始以速度v做匀速直线运动。所以由于运动的不对称性可以确定,从开始下滑到最低点的时间不等于; 整个运动过程中,加速度一直减小,所以在运动的最开始时,加速度最大,加速度大小的最大值为:则A错误,B正确;C由以上计算,可知,整个过程中,系统损失的机械能C正确;D环上升和下降的过程中,摩擦力的冲量大小相等,D错误。故选BC。10、BD【解析】当物块与木板一起向右加速,没有发生相对滑动,以物块和木板整体为研究对象进行受力分析,有:解得:当物块和木板间发生相对滑动,以木板为研究对象有:解得:故BD正确,AC错误
20、。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、6.015 1.770 6 见解析 【解析】(1)1游标卡尺读数为:主尺读数+游标尺读数精度,此题读数为:60mm+3x0.05mm=60.15mm=6.015cm即金属丝的长度为6.015cm。2螺旋测微器的读数为:固定刻度读数+可动刻度读数+估读,此题的读数为:1.5mm+27.3x0.01mm=1.773mm.即金属丝直径为1.773mm。3多用表的读数为电阻的粗测值,为6。(2)4电路图如图所示。5由电阻定律,有12、是, 8, 0.8, 【解析】(1)1因为竖直方向上相等时间内的位移之比为
21、1:3:5,符合初速度为零的匀变速直线运动特点,因此可知a点的竖直分速度为零,a点为小球的抛出点。(2)2由照片的长度与实际背景屏的长度之比为1:4可得乙图中正方形的边长l=4cm,竖直方向上有:解得:(3)3水平方向小球做匀速直线运动,因此小球平抛运动的初速度为:(4)4b点竖直方向上的分速度所以: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)20N;(2)或【解析】(1)小球从A到B的过程,由动能定理得:解得:在B点,由牛顿第二定律得:解得:(2)B到C的过程中摩擦力做功,由动能定理可得:可得:小球进入圆轨道后,设
22、小球能到达圆轨道最高点的速度为v,要不脱离轨道应满足:考虑小球从C点运动到圆轨道最高点的过程,由动能定理得:联立以上解得:R0.04m;小球进入圆轨道后,小球上升的最大高度满足:hR,小球可沿轨道返回。小球从D点运动到最高处的过程,由动能定理得解得:R0.1m;所以要使小球不脱离圆弧轨道,圆弧轨道半径R的取值范围是R0.04m或R0.1m。14、 (1) ,;(2)若,;,【解析】(1)若粒子只经磁场偏转并在处被探测到,则粒子在磁场中运动圆周,发射器位置又有圆周运动有动能解得(2)若,轨迹如图甲各圆周运动分别有,由几何关系得电场中运动有又有解得若,轨迹如图乙,各圆周运动分别有,由几何关系得电场中运动有解得15、(1)24.5J;(2)2.4m(3)24J。【解析】(1)将物块a在B点的速度沿水平和竖直方向分解,则物块a由E到B的过程中根据能量守恒有(2)物块a、b碰撞过程中根据动量守恒解得对ab整体,根据牛顿第二定律有解得减速位移故先减速到0再反向加速减速时间相对位移加速时间相对位移:故划痕长度(3)由于物块动能未变,故电动机多消耗的电能用来补充系统损失掉的热量