2023届黑龙江省绥化市绥棱县林业局中学高考仿真卷物理试题含解析.doc

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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、横截面为直角三角形的两个相同斜面紧靠在一起,固定在水平面上,如图所示。它们的竖直边长都是底边长的一半。现有三个小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右平抛,最后落在斜面上,其落点分别是a、b、c。下列判断正确的是Aa球落在斜面上的速度方向与斜面平行B三小球比较,落在c点的小球飞行时间最长C三小球比较,落在b点的小球飞行过程速度变化最快D无论小球抛出时初速度多大,落到斜面上的瞬时速度都不可能与斜面垂直3、下列说法正确的是()A阴极射线的本质

3、是高频电磁波B玻尔提出的原子模型,否定了卢瑟福的原子核式结构学说C贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构D变成,经历了4次衰变和6次衰变4、一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在光滑圆锥顶上,如图所示,设小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为,细线的张力为FT,则FT随2变化的图象是()ABCD5、如图所示,重力均为G的两小球用等长的细绳a、b悬挂在O点,两小球之间用一根轻弹簧连接,两小球均处于静止状态,两细绳a、b与轻弹簧c恰好构成正三角形。现用水平力F缓慢拉动右侧小球,使细绳a最终竖直,并保持两小球处于静止状态。下列说法正确的是()A最终状态时,水平拉力F等于B最

4、终状态与初态相比,轻弹簧c的弹性势能保持不变C最终状态与初态相比,右侧小球机械能的增加量等于弹簧弹性势能的减小量加上力F做的功D最终状态与初态相比,系统的机械能增加6、如图所示,一理想变压器原线圈匝数匝,副线圈匝数匝,原线圈中接一交变电源,交变电电压。副线圈中接一电动机,电阻为,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C电流表1示数为0.2AD此电动机输出功率为30W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,金

5、属圆环放置在水平桌面上,一个质量为m的圆柱形永磁体轴线与圆环轴线重合,永磁体下端为N极,将永磁体由静止释放永磁体下落h高度到达P点时速度大小为v,向下的加速度大小为a,圆环的质量为M,重力加速度为g,不计空气阻力,则( )A俯视看,圆环中感应电流沿逆时针方向B永磁体下落的整个过程先加速后减速,下降到某一高度时速度可能为零C永磁体运动到P点时,圆环对桌面的压力大小为Mg+mgmaD永磁体运动到P点时,圆环中产生的焦耳热为mgh+mv28、如图,从倾角为45的足够长斜面顶端垂直于斜面向上抛出一质量为m的物体(可视为质点),物体初速度大小为v,受到水平向右、大小与物体重力相等的水平风力作用,重力加速

6、度为g,不计空气阻力,从抛出开始计时,下列说法正确的是A物体距斜面的最远距离为B以抛出点所在水平面为零势能面,物体重力势能的最大值为C经过时间,物体回到斜面D物体重力势能最大时,水平风力的瞬时功率为9、如图所示。竖直光滑杆固定不动,两根完全相同的轻质弹簧套在杆上,弹簧下端固定。形状相同的两物块A、B分别置于两弹簧上端但不会拴接,A的质量大于B的质量。现用外力作用在物体上,使两端弹簧具有相同的压缩量。撤去外力后,两物块由静止向上运动并离开弹簧。从撤去外力到物块速度第一次减为零的过程中。弹簧始终在弹性限度之内,以地面为零势能面。下列说法正确的是()A上升过程中两物块机械能均守恒BA上升的最大高度小

7、于B上升的最大高度CA物体的最大速度大于B物体的最大速度DA物体的最大加速度小于B物体的最大加速度10、如图所示,在光滑水平的平行导轨MN、HG左端接一阻值为的电阻(导轨电阻不计),两轨道之间有垂直纸面向里的匀强磁场。一电阻也为的金属杆,垂直两导轨放在轨道上。现让金属杆在外力作用下分别以速度v1、v2由图中位置1匀速运动到位置2,两次运动过程中杆与导轨接触良好,若两次运动的速度之比为,则在这两次运动中下列说法正确的是()AR0两端的电压之比为U1:U21:2B回路中产生的总热量之比Q1:Q21:4C外力的功率之比P1:P21:2D通过导体横截面的电荷量q1:q21:1三、实验题:本题共2小题,

8、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)小明所在的课外活动小组在实验室测量导线的电阻率,他们在实验室选取了一段金属丝,经过讨论他们进行了如下操作。(1)先用刻度尺测量其长度如图l所示,该段金属丝的长度为_ cm。(2)接着他们使用多用电表粗测金属丝的电阻,操作过程分以下三个步骤:(请填写第步操作)将红、黑表笔分别插入多用电表的“+”“-”插孔,选择电阻挡“l”;_,调整欧姆调零旋钮,_;把红、黑表笔分别与金属丝的两端相接,多用电表的示数如图2所示。(3)根据多用电表示数,为了减小实验误差,并在实验中获得较大的电压调节范围,应从图3中的四个电路中选择_电路来测量

9、金属丝电阻,闭合开关前应将滑动变阻器的滑片P移至最_(填“左”或“右”)端,多次测量求平均值后测得该金属丝的电阻为5.2。A B C D (4)他们使用千分尺测量金属丝的直径,示数如图4所示,金属丝的直径为_mm。(5)根据以上数据可以计算出该金属丝的电阻率为=_(结果保留两位有效数字)。12(12分)如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”的实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰的纸带,纸带上:两相邻计数点间有四个点没画出来已知打点计时器打点周期,其中前,完成以下问题:(1)打下A点时速度大小是_ m/s(2)若某同学甲实验时只测暈了纸带中x3、x4的值,则小车运动的加速度计算

10、表达式为_ (用x3、x4及T表示)(3)某同学乙根据学过的知识,算出了几个计数点的瞬时速度,建立坐标系,画出的v-t图像如图所示,请你根据图像得出小车运动的加速度为_m/s2,由图可知,从开始计时的0.3s内,小车通过的位移大小为_ m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,有一棱镜,某同学想测量其折射率,他用激光笔从面上的点射入一束激光,从点射出时与面的夹角为,点到面垂线的垂足为,求:该棱镜的折射率改变入射激光的方向,使激光在边恰好发生全反射,其反射光直接到达边后是否会从边出射?请说明理由。14(

11、16分)如图甲,一竖直导热气缸静置于水平桌面,用销钉固定的导热活塞将气缸分隔成A、B两部分,每部分都密闭有一定质量的理想气体,此时A、B两部分气体体积相等,压强之比为,拔去销钉,稳定后A、B两部分气体体积之比为,如图乙。已知活塞的质量为M,横截面积为S,重力加速度为g,外界温度保持不变,不计活塞和气缸间的摩擦,整个过程不漏气,求稳定后B部分气体的压强。15(12分)质量为1kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去,其运动的vt图象如图所示。取g=10m/s2。求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数;(2)水平推力F的大小;(3)物体在10s内克服摩擦力做的功。参考答案一、

12、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、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根据平抛运动的推论可知,设a球落在斜面上的速度方向与水平方向夹角为,对应处位置

13、位移与水平方向偏转角为,即 ,根据题意 ,所以=45,不可能与斜面平行,选项A错误。B根据平抛运动规律 ,a球竖直方向下落距离最大,所以a球飞行时间最长,选项B错误;C三个球都做平抛运动,即速度变化快慢(加速度)均相同,选项C错误。D通过A的分析可知,a球不可能与斜面垂直。对于b、c点而言,竖直方向分速度gt,水平速度v0,假设能与斜面垂直,则对应的竖直方向的距离为水平方向的距离为显然这是不可能满足的,因此选项D正确。3、C【解析】A阴极射线的本质是高速电子流,不是高频电磁波,选项A错误;B玻尔提出的原子模型,成功解释了氢原子发光现象,但是没有否定卢瑟福的核式结构模型,故B错误。C贝克勒尔发现

14、了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构,选项C正确;D变成,经历了次衰变,82-(94-82)=4次衰变,选项D错误。故选C。4、C【解析】由题知小球未离开圆锥表面时细线与竖直方向的夹角为,用L表示细线长度,小球离开圆锥表面前,细线的张力为FT,圆锥对小球的支持力为FN,根据牛顿第二定律有FTsinFNcosm2LsinFTcosFNsinmg联立解得FTmgcos2mLsin2小球离开圆锥表面后,设细线与竖直方向的夹角为,根据牛顿第二定律有FTsinm2Lsin解得FTmL2故C正确。故选C。5、D【解析】AB以左边小球为研究对象,初状态受到重力、弹簧弹力和细绳拉力,如图所示根据平衡条件

15、可得细绳拉力,其中=30,则根据对称性可知,初状态细绳b的拉力大小为,末状态以右边的小球为研究对象,受到重力、细绳b的拉力和水平方向拉力而平衡,根据图中几何关系可得其中,则根据平衡条件可得:F=Gtan,由于弹簧的长度发生变化,轻弹簧c的弹性势能改变,后来三边构成的三角形不是等边三角形,故60,则,故AB错误。C最终状态与初态相比,根据能量守恒可知,两球机械能的增加量等于弹簧弹性势能的减小量加上力F做的功,而左侧小球机械能减小,故右侧小球增加量大于弹簧弹性势能的减小量加上力F做的功,故C错误;D两球和弹簧组成的系统机械能的增加量等于外力F做的功,由于F做正功,故系统机械能增加,故D正确。故选D

16、。6、C【解析】A由交流电的公式知频率故A错误;B原线圈电压有效值为220V,故电压表的示数为220V,故B错误;C根据电流与匝数成反比知,电流表A1示数为0.2A,故C正确;D根据电压与匝数成正比知副线圈电压为44VP2=U2I2=441W=44W电动机内阻消耗的功率为P=I22R1211W11W此电动机输出功率为P出=P2-P=44-11=33W故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】根据楞次定律判断感应电流的方向;可根据假设法判断磁铁下

17、落到某高度时速度不可能为零;根据牛顿第二定律分别为磁铁和圆环列方程求解圆环对地面的压力;根据能量关系求解焦耳热。【详解】磁铁下落时,根据楞次定律可得,俯视看,圆环中感应电流沿逆时针方向,选项A正确;永磁体下落的整个过程,开始时速度增加,产生感应电流增加,磁铁受到向上的安培力变大,磁铁的加速度减小,根据楞次定律可知“阻碍”不是“阻止”,即磁铁的速度不可能减到零,否则安培力就是零,物体还会向下运动,选项B错误;永磁体运动到P点时,根据牛顿第二定律:mg-F安=ma;对圆环:Mg+F安=N,则N=Mg+mgma,由牛顿第三定律可知圆环对桌面的压力大小为Mg+mgma,选项C正确;由能量守恒定律可得,

18、永磁体运动到P点时,圆环中产生的焦耳热为mgh-mv2,选项D错误;故选AC.【点睛】此题关键是理解楞次定律,掌握其核心“阻碍”不是“阻止”;并能用牛顿第二定律以及能量守恒关系进行判断.8、BD【解析】AC根据题意可知,物体受竖直向下的重力和与重力等大的水平向右的风力,则物体受到的合外力沿着斜面向下,与初速度方向相互垂直,物体做类平抛运动,无法落在斜面上,并且离斜面的距离越来越远,故AC错误;B物体在竖直方向上上升的最大高度为则重力势能的最大值为 故B正确;D物体重力势能最大时,竖直方向的速度为0,所用时间为水平方向的速度为 所以水平风力的瞬时功率为 故D正确。故选BD。9、BD【解析】A上升

19、过程中在弹簧恢复原长前,弹簧弹力一直对物块做正功,物块机械能增加,A错误;B物块从撤去外力到第一次速度减为0,根据能量守恒定律解得弹簧压缩量相同,所以对于两物块弹簧释放的弹性势能相同,因为,所以两小球上升的最大高度关系为B正确;C物块速度最大时,加速度为0,假设初始状态弹簧的压缩量为,达到最大速度前,合力满足为物块向上运动的位移,因为,所以图像为图线与位移轴围成的面积为合外力做功,物块从静止开始运动,根据动能定理可知合力为0时,B物块动能大,根据动能表达式可知A物体的最大速度小于B物体的最大速度,C错误;D撤去外力瞬间,物块的加速度最大,根据牛顿第二定律可知解得因为,所以D正确。故选BD。10

20、、AD【解析】A两种情况下杆产生的电动势分别为、回路中的总电阻为R。故回路中两次的电流分别为、故电流之比为根据欧姆定律,R0两端的电压之比故A正确;B两次运动所用的时间为故产生的热量之比为故B错误;C由于棒做匀速直线运动,故外力的功率等于回路中的功率,故故C错误。D两种情况下磁通量的变化量相同,则通过导体横截面的电荷量为故通过电阻横截面的电荷量为q1:q2=1:1故D正确。故选AD。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、60.50(60.4860.52均可) 将红、黑表笔短接 使指针指向电阻刻度“0”刻线 D 左 0.200 【解析】(1

21、)1毫米刻度尺的分度值为,所以读数为:70.50cm-10.00cm=60.50cm;(2)23将红、黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指向表盘右侧的“0”刻度线,即表盘中电阻刻度“0”刻线;(3)45电阻为,电流表的分压相对较为明显,所以电流表应采用外接法;为获得较大的电压调节范围,滑动变阻器应选用分压式接法,所以选择电路D,滑片P开始应调节至左端,使电压从0开始调节;(4)6螺旋测微器的精度为,所以读数为:;(5)7根据电阻定律:金属丝的横截面积:所以电阻率:。12、0.864 1.0 0.12 【解析】(1)1.相邻两计数点间还有4个打点未画出,所以相邻的计数点之间的时间间隔为t=0.

22、1s;根据平均速度等于中时刻的瞬时速度,则有:(2)2.根据运动学公式得:x=at2解得:(3)3.v-t图象中图象的斜率表示加速度,故4.图象与时间轴围成的面积表示位移,则可知位移大小四、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、激光能够从CD边出射【解析】如图所示,FG为法线D=75,则EQA=75,PQE=15,PQA=60,PQG=30所以入射角i=PQG=30折射角r=45由于光从棱镜射向空中,所以该棱镜的折射率设全发射临界角为C,如图所示因而OJD=60激光在CD边的入射角3045,因而激光能够从CD边出射。14、【解析】设气缸总容积为V,初始状态最终平衡状态A、B两部分气体做等温变化,由玻意耳定律,得联立解得15、(1)(2)(3)W=30J【解析】(1)410s物体的加速度大小对410s物体受力分析,根据牛顿第二定律解得:(2)04s物体的加速度大小对04s物体受力分析,根据牛顿第二定律解得:(3)vt图象与坐标轴围成面积表示对应的位移,10s内运动的位移大小

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