《广西贺州市桂梧高级中学2023年高考冲刺模拟物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广西贺州市桂梧高级中学2023年高考冲刺模拟物理试题含解析.doc(20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、真空中相距L的两个固定点电荷E、F所带电荷量大小分别是QE和QF,在它们共同形成的电场中,有一条电场线如图中实线所示,实线上的箭头表示电场线的方向电场线上标出了M、N两点,其中N点的切线与
2、EF连线平行,且NEFNFE则( )AE带正电,F带负电,且QE QFB在M点由静止释放一带正电的检验电荷,检验电荷将沿电场线运动到N点C过N点的等势面与EF连线垂直D负检验电荷在M点的电势能大于在N点的电势能2、如图,长为L、倾角的传送带始终以2.5m/s的速率顺时针方向运行,小物块以4.5m/s的速度从传送带底端A沿传送带上滑,恰能到达传送带顶端B,已知物块与斜面间的动摩擦因数为,取,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,则下列图像中能正确反映物块在传送带上运动的速度v随时间t变化规律的是()ABCD3、下列说法正确的是()A中子与质子结合成氘核时吸收能量B卢瑟福的粒子散射实验证明了原子核是由
3、质子和中子组成的C入射光照射到某金属表面发生光电效应,若仅减弱该光的强度,则不可能发生光电效应D根据玻尔理论,氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道,原子的能量减少,电子的动能增加4、一理想自耦变压器如图所示,环形铁芯上只绕有一个线圈,将其接在a、b间作为原线圈,通过滑动触头取该线圈的一部分,接在c、d间作为副线圈,副线圈两端连有一电阻R在a、b间输入电压为Ul的交变电压时,c、d间的电压为U2,在将滑动触头从图中M点逆时针旋转到N点的过程中AU2有可能大于UlBU1、U2均增大CUl不变、U2增大Da、b间输入功率不变5、如图所示为氢原子的能级图,一个处于基态的氢原子,吸收一个光子受到发后最多
4、可以辐射三种不同率的光子,则被吸收光子的能量为A10.2eVB12.09evC12.75eVD13.06eV6、如图,可视为质点的小球,位于半径为半圆柱体左端点A的正上方某处,以一定的初速度水平抛出小球,其运动轨迹恰好能与半圆柱体相切于B点过B点的半圆柱体半径与水平方向的夹角为,则初速度为:(不计空气阻力,重力加速度为) ( )ABCD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、一定质量的理想气体的状态变化图像如图所示,它由状态a经过状态b到状态c。关于这一过程的说法,正确的
5、是 A理想气体的体积先增大后保持不变B理想气体的体积一直增加C理想气体的内能先增大后保持不变D理想气体对外做功,吸收热量E.外界对理想气体做功,理想气体放出热量8、如图所示为回旋加速器的原理图,两个D形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,两D形盒间接入一高频交流电源,用回旋加速器给A、B两个不同粒子分别加速,A粒子的电荷量为q1、质量为m1,加速后获得的最大动能为,最大速度为;B粒子的电荷量为q2、质量为m2,加速后获得的最大动能为,最大速度为,已知两次加速过程中所接入的高频交流电源频率相等,所加的匀强磁场也相同,则下列关系一定正确的是A,BCD9、如图,a、b、c、d是均匀介质中水平轴上的四个
6、质点,相邻两点的间距依次为4m、6m和8m。一列简谐横波沿x轴正向传播,在t=0时刻传到质点a处,使质点a由平衡位置开始竖直向下运动。波继续向前传播,t=5s时质点b已经通过了8cm路程并第一次回到了平衡位置,此时质点c刚好开始振动。则下列说法正确的是_A该波的波速为1.6cm/sB质点c开始振动后,其振动周期为6sC当t5s后,质点b向下运动时,质点c一定向上运动D在7st5s后,b和c都已开始振动,两者的距离为6m等于半个波长,则质点b向下运动时质点c一定向上运动,故C正确;D当时间7st9s时,而周期,c点起振需要5s,则c点的振动时间在范围内且起振向下,故c正经过波谷后向平衡位置振动,
7、则质点c向上先加速运动后减速向上运动,故D错误;E质点ad的距离为18m,则波源a到d的时间为故质点振动的时间,且起振竖直向下,而加速度指向平衡位置方向向上,故E正确。故选BCE。10、AD【解析】b棒静止说明b棒受力平衡,即安培力和重力沿斜面向下的分力平衡,a棒匀速向上运动,说明a棒受绳的拉力和重力沿斜面向下的分力大小以及沿斜面向下的安培力三个力平衡,c匀速下降则c所受重力和绳的拉力大小平衡由b平衡可知,安培力大小F安=mgsin,由a平衡可知F绳=F安+mgsin=2mgsin,由c平衡可知F绳=mcg;因为绳中拉力大小相等,故2mgsin=mcg,即物块c的质量为2msin,故A正确;b
8、放上之前,根据能量守恒知a增加的重力势能也是由于c减小的重力势能,故B错误;a匀速上升重力势能在增加,故根据能量守恒知C错误;根据b棒的平衡可知F安=mgsin又因为F安=BIL,故,故D正确;故选AD考点:物体的平衡;安培力.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、黑 B 160 880 1.47mA 1.10103 2.95 V 【解析】(1)1 欧姆表内置电源正极与黑表笔相连,负极与红表笔相连,即红进黑出,端与电池正极相连,电流从端流出,端与黑表笔相连;(2)2由电路图可知只在测量电阻时才接入电路,故其作用只能进行欧姆调零,不能进行机
9、械调零,同时在使用电流档时也不需要调节;A.与分析不符,故A错误;B.与分析相符,故B正确;C.与分析不符,故C错误;(3)3端与“1”“2”相连时,该多用电表挡位分别为直流2.5 mA挡、直流1 mA挡,如图所示由电表的改装原理可知端与“2”相连时,有:解得:4端与“4”相连时,如图所示多用电表为直流电压1 V挡,表头并联部分电阻:(4)5端与“1”相连时,电表读数为1.47 mA;6端与“3”相连时,多用电表为欧姆100挡,读数为:7端与“5”相连时,多用电表为直流电压5 V 挡,读数为:12、AC 小车速度随时间均匀变化 0.62 相邻相等时间(0.1s)内的位移变化量均为0.63cm左
10、右,在误差范围内相等,所以小车做匀速直线运动。 【解析】(1)1AB 图中打点计时器用的是50 Hz交流电源而不是直流电源,故选项A正确,B错误;C测量纸带上的点之间距离时,还需要用到刻度尺,故选项C正确;D但是不用秒表,因为计时器的点间距能够说明间隔时间的问题,选项D错误;E实验用不到天平,因为不用测量质量,选项E错误。故选AC。(2)2先画出C点,即在时间为0.3s时找出对应的速度0.86m/s即可,然后将图中各点用直线画出来;(3)3因为它是一条直线,说明其加速度的大小是不变的,故说明是匀变速直线运动,也可以说是因为速度的变化的相同时间内是相同的.4加速度的大小可以根据加速度的定义来计算
11、得出;计算加速度时需要在直线上取两个点,所取的点间距尽量大一些;(4)5由于在匀变速直线运动中,相邻相等时间内的位移的变化量是相等的,故我们只需要验证这个运动是不是满足这个关系就可以;由于相邻点间的时间是相等的,又因为 ,;说明相邻相等时间内通过的位移都是相等的,所以小车的运动是匀变速直线运动。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)0.5m(2)48N(3)10次。【解析】(1)小球刚能完成一次完整的圆周运动,它到最高点的速度为v0,在最高点,仅有重力充当向心力,则有在小球从最低点运动到最高点的过程中,机械能守
12、恒,并设小球在最低点速度为v,则又有解有m/s 滑块从h高处运动到将与小球碰撞时速度为v2,对滑块由能的转化及守恒定律有因弹性碰撞后速度交换m/s解上式有h=0.5m(2)若滑块从h=5m处下滑到将要与小球碰撞时速度为u,同理有解得滑块与小球碰后的瞬间,同理滑块静止,小球以的速度开始作圆周运动,绳的拉力T和重力的合力充当向心力,则有解式得T=48N (3)滑块和小球最后一次碰撞时速度为滑块最后停在水平面上,它通过的路程为s,同理有 小球做完整圆周运动的次数为解、得n=10次14、(1)10m;(2)3m。【解析】(1)选水平向右为正方向,设甲的加速度为,对甲,由牛顿第二定律 设甲速度由减到0过
13、程通过的位移为,经历的时间为由得 由得 设乙从开始到与甲分离的加速度为,末速度为,通过的位移为,由牛顿第二定律得 又得m/s m 由几何关系知m (2)当乙滑下甲后,由于,所以乙开始做匀减速直线运动,设乙的加速度为,当速度减为时经历的时间为t3,通过的位移为。由牛顿第二定律得由 m s 乙达到与传送带共速后将匀速运动到其右端,设此过程经历时间为,s 乙物块将从传送带右端以做平抛运动,设此过程经历时间为,水平位移为,由得s m当甲与乙分离后,甲开始向右由静止做匀加速直线运动,设此过程甲的加速度为,经历的时间为,通过的位移为,由牛顿第二定律得 m/s2m 甲做匀速直线运动的位移为m=1m 乙落地时
14、距甲右端的水平距离m15、 (1) (2) (3) 【解析】(1)粒子在磁场中的运动轨迹刚好与MN相切时,粒子运动的速度为不进入电场运动的最大速度,设粒子做圆周运动的半径为r1,根据几何关系有 解得 根据牛顿第二定律有 解得 (2)粒子从P点进入磁场时,粒子在磁场中做圆周运动的半径为 根据牛顿第二定律有 解得 粒子从P点进入电场后,作粒平抛运动,假设粒子使从边界PM上射出电场,设粒子在电场中运动的时间为t1,则 y=v2t1 qE=ma解得 由于 ,因此ya,假设成立。因此粒子在电场中运动的时间 (3)当粒子重直MN进入电场时,粒子在磁场中做圆周运动的半径为a,粒子进入磁场时的速度为 粒子出磁场时的位置离x轴的距离为 粒子进电场时,垂直于电场方向的速度大小为 平行于电场方向的速度大小 粒子从进电场到经过x轴时所用的时间为 沿电场方向运动的位移 则经过x轴坐标为