《广西武鸣高中2022-2023学年高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广西武鸣高中2022-2023学年高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析.doc(16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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、甲乙两车在相邻的平行车道同向行驶,做直线运动,vt图像如图所示,二者最终停在同一斑马线处,则()A甲车的加速度小于乙车的加速度B前3s内甲车始终在乙车后边Ct=0时乙车在甲车前方9.4m处Dt=3s时甲车在乙车前方0.6m处2、图为一定质量
2、理想气体的压强p与体积V的关系图象,它由状态A经等容过程到状态B,再经等压过程到状态C.设A、B、C状态对应的温度分别为TA、TB、TC,则下列关系式中正确的是()ATATB,TBTB,TBTCCTATB,TBTC3、如图所示,足够长的传送带与水平面的夹角为,传送带以速度v0逆时针匀速转动。在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数tan,则能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的图象是( )ABCD4、如图所示的电路中,电源的电动势为E内电用为r。闭合开关S,在滑动变阻器的滑片P向左移动的过程中,下列结论正确的是( )A电容器C上的电荷量增加B电源的总功率变小C
3、电压表读数变大D电流表读数变大5、 “太空涂鸦”技术就是使低轨运行的攻击卫星通过变轨接近高轨侦查卫星,准确计算轨道并向其发射“漆雾”弹,“漆雾”弹在临近侦查卫星时,压爆弹囊,让“漆雾”散开并喷向侦查卫星,喷散后强力吸附在侦查卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。下列关于攻击卫星说法正确的是( )A攻击卫星进攻前需要加速才能进入侦察卫星轨道B攻击卫星进攻前的向心加速度小于攻击时的向心加速度C攻击卫星进攻前的机械能大于攻击时的机械能D攻击卫星进攻时的线速度大于7.9km/s6、若用假想的引力场线描绘质量相等的两星球之间的引力场分布,使其他星球在该引力场中任意一点所受引
4、力的方向沿该点引力场线的切线上并指向箭头方向则描述该引力场的引力场线分布图是()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、质量为m的小球以初速度从O点水平抛出,经过A点时其速度方向与水平面的夹角为37,经过B点时,其速度方向与水平面的夹角为60,已知当地重力加速度为g,则下列说法正确的是( )A小球从O点运动B点经历的时间为 B小球从O点运动A点的过程中速度大小的改变量为C小球从O点运动B点的过程中重力做的功为D小球在B点时重力的功率为8、如图甲,线圈A(图中实线,
5、共100匝)的横截面积为0.3m2,总电阻r2,A右侧所接电路中,电阻R12,R26,电容C3F,开关S1闭合A中有横截面积为0.2m2的区域C(图中虚线),C内有图乙所示的变化磁场,t0时刻,磁场方向垂直于线圈平面向里下列判断正确的是A闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流由b流向aB闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流大小为0.4AC闭合S2、电路稳定后再断开S1,通过R2的电流由b流向aD闭合S2、电路稳定后再断开S1,通过R2的电荷量为7.2106C9、如图所示,AB两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,小球A放在固定的光滑斜面上,斜面倾角,BC两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相
6、连,小球C放在水平地面上。现用手控制住小球A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行。已知小球A的质量为4m,小球BC质量相等,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。释放小球A后,小球A沿斜面下滑至速度最大时小球C恰好离开地面,关于此过程,下列说法正确的是( )A小球BC及弹簧组成的系统机械能守恒B小球C的质量为mC小球A最大速度大小为D小球B上升的高度为10、如图所示,边长为L的等边三角形abc为两个匀强磁场的理想边界,三角形内的磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,三角形外的磁场范围足够大、方向垂直纸面向里,磁感应强度大
7、小也为B。顶点a处的粒子源沿a的角平分线发射质量为m、电荷量为q的带负电粒子,其初速度大小v0=,不计粒子重力,下列说法正确的是( )A粒子第一次返回a点所用的时间是B粒子第一次返回a点所用的时间是C粒子在两个有界磁场中运动的周期是D粒子在两个有界磁场中运动的周期是三、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)某同学利用图甲所示的装置设计一个“用阻力补偿法探究加速度与力、质量的关系”的实验。如图中AB是水平桌面,CD是一端带有定滑轮的长木板,在其表面不同位置固定两个光电门,小车上固定着一挡光片。为了补偿小车受到的阻力,将长木板C端适当垫高,
8、使小车在不受牵引时沿木板匀速运动。用一根细绳一端拴住小车,另一端绕过定滑轮挂一托盘,托盘中有一砝码调节定滑轮的高度,使细绳的拉力方向与长木板的上表面平行,将小车靠近长木板的C端某位置由静止释放,进行实验。刚开始时小车的总质量远大于托盘和砝码的总质量。(1)用游标卡尺测量挡光片的宽度d,如图乙所示,其读数为_cm;(2)某次实验,小车先后经过光电门1和光电门2时,连接光电门的计时器显示挡光片的挡光时间分别为t1和t2,此过程中托盘未接触地面。已知两个光电门中心之问的间距为L,则小车的加速度表达式a=(_)(结果用字母d、t1、t2、L表示);(3)某同学在实验中保持小车总质量不变,增加托盘中砝码
9、的个数,并将托盘和砝码的总重力当做小车所受的合力F,通过多次测量作出a-F图线,如图丙中实线所示。试分析上部明显偏离直线的原因是_。12(12分)某实验小组用下列器材设计了如图甲所示的欧姆表电路,通过调控电键S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“1”“10”两种倍率。 A干电池:电动势E=1.5V,内阻r=0.5B电流表mA:满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=150C定值电阻R1=1200D电阻箱R2:最大阻值999.99E.定值电阻R3=150F.电阻箱R4最大阻值9999G.电键一个,红、黑表笔各1支,导线若干(1)该实验小组按图甲所示正确连接好电路。当电键S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R
10、2,使电流表达到满偏电流,此时闭合电路的总电阻叫做欧姆表的内阻R内,则R内=_,欧姆表的倍率是_(选填“1”或“10”);(2)闭合电键S第一步:调节电阻箱R2,当R2=_时,再将红、黑表笔短接,电流表再次达到满偏电流;第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图乙所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为_。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)一细束平行光以一定的入射角从空气射到等腰直角三棱镜的侧面,光线进入棱镜后射向另一侧面。逐渐调整光线在面的入射角,使面恰好无光线射出,测得此时光线在面
11、的入射角为。求:(1)该棱镜的折射率。(2)光束在面上的入射角的正弦值。14(16分)如图甲所示,倾斜放置的平行光滑导轨间距为L。导轨与水平面的夹角为,导轨上端连有阻值为的定值电阻,在导轨平面上的abdc、cdfe区域内分别有垂直导轨平面向上和向下的匀强磁场和,磁感应强度大小分别为和,两磁场的宽度均为L。一长为L,阻值为的导体棒从导轨某位置由静止释放,导体棒在滑动过程中始终垂直于导轨且与导轨接触良好,导体棒在磁场中运动的速度一时间图像如图乙所示。不计导轨的电阻,取,求:(1)导体棒的质量;(2)导体棒穿过整个磁场过程中电阻R上产生的焦耳热;(3)导体棒穿过磁场的时间。15(12分)如图所示,在
12、竖直虚线范围内,左边存在竖直向下的匀强电场,场强大小为,右边存在垂直纸面向里的匀强磁场,两场区的宽度相等。电荷量为、质量为的电子以初速度水平射入左边界后,穿过电、磁场的交界处时速度偏离原方向角。再经过磁场区域后垂直右边界射出。求:(1)电子在电场中运动的时间;(2)磁感应强度的大小。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、D【解析】A根据vt图的斜率大小表示加速度大小,斜率绝对值越大加速度越大,则知甲车的加速度大于乙车的加速度,故A错误;BCD设甲运动的总时间为t,根据几何关系可得解得在03.6s内,甲的位移04s内,
13、乙的位移因二者最终停在同一斑马线处,所以,t=0时乙车在甲车前方03s内,甲、乙位移之差因t=0时乙车在甲车前方8.4m处,所以t=3s时甲车在乙车前方0.6m处,由此可知,前3s内甲车先在乙车后边,后在乙车的前边,故BC错误,D正确。故选D。2、C【解析】根据理想气体状态方程可得:从A到B,因体积不变,压强减小,所以温度降低,即TATB;从B到C,压强不变,体积增大,故温度升高,即TBTC,故ABD错误,C正确。3、B【解析】初状态时:重力的分力与摩擦力均沿着斜面向下,且都是恒力,所以物体先沿斜面匀加速直线运动,由牛顿第二定律得加速度:a1=gsin+gcosa恒定,斜率不变;当小木块的速度
14、与传送带速度相等时,由tan知道木块将与带以相同的速度匀速运动,图象的斜率表示加速度,所以第二段的斜率为零。A该图与结论不相符,选项A错误;B该图与结论相符,选项B正确;C该图与结论不相符,选项C错误;D该图与结论不相符,选项D错误;4、D【解析】A与变阻器并联的电容器两端电压变小,电容不变,则由知电容器C上电荷量减小,故A错误;B电源的总功率,与电流的大小成正比,则知电源的总功率变大,故B错误;CD当滑片向左滑动的过程中,其有效阻值变小,所以根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流变大,电源的内电压变大,路端电压变小,则电流表读数变大,电压表读数变小,故C错误,D正确。故选D。5、A【解析】A攻击
15、卫星的轨道半径小,进攻前需要加速做离心运动,才能进入侦查卫星轨道,故A正确;B根据得可知,攻击前,攻击卫星的轨道半径小,故攻击卫星进攻前的向心加速度大于攻击时的向心加速度,故B错误;C攻击卫星在攻击过程中,做加速运动,除引力以外的其他力做正功,机械能增加,故攻击卫星进攻前的机械能小于攻击时的机械能,故C错误;D根据万有引力提供向心力得轨道半径越小,速度越大,当轨道半径最小等于地球半径时,速度最大,等于第一宇宙速度7.9km/s,故攻击卫星进攻时在轨运行速率小于7.9km/s,故D错误。故选A。6、B【解析】根据题意,其他星球受到中心天体的引力指向中心天体,所以引力场线应该终止于中心天体,故AD
16、错误;其他星球在该引力场中每一点的场力应该等于两星球单独存在时场力的矢量和,所以除了两星球连线上其他各处的合力并不指向这两个星球,所以引力场线应该是曲线,故C错误,B正确。故选B。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小球从O点运动到B点时的竖直速度经历的时间为选项A正确;B小球从O点运动到A点的过程中速度大小的改变量为选项B错误;C小球从O点运动B点的过程中,下落的高度 重力所做的功为选项C错误;D小球在B点时重力的功率为选项D正确;故选AD。8、BD【
17、解析】根据楞次定律,线圈中产生的感应电流为顺时针方向,则闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流由a流向b,选项A错误;根据法拉第电磁感应定律:,则闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流大小为,选项B正确;闭合S2、电路稳定后电容器上极板带正电,则当再断开S1,电容器放电,通过R2的电流由a流向b,选项C错误;电路稳定后电容器带电量,则电路稳定后再断开S1,通过R2的电荷量为7.2106C,选项D正确;故选BD.点睛:此题考查法拉第电磁感应定律以及直流电路中的含电容问题;注意用求解电动势时,S是线圈中有磁场部分的面积,不是线圈的面积; 同时要搞清电容器两端的电压是哪个电阻上的电压值.9、BC【解析】
18、A以小球B、C及弹簧组成的系统为研究对象,除系统重力外,绳的拉力对系统做功,则系统机械能不守恒,故A错误;B小球A速度最大时,小球A的加速度为零,则对小球B、C及弹簧组成的系统联立以上两式,解得故B正确;CD小球C恰好离开地面时,弹簧弹力弹簧伸长量为,初始时,弹簧被压缩,则小球B上升,以小球A、B、C及弹簧组成的系统为研究对象,由机械能守恒定律得又联立以上两式,解得故C正确,D错误。故选BC。10、AD【解析】AB若v0,带电粒子垂直进入磁场,做匀速圆周运动,则由牛顿第二定律可得:qvBm,T将速度代入可得:rL由左手定则可知 粒子在三角形内的区域内偏转的方向向左,从a射出粒子第一次通过圆弧从
19、a点到达c点的运动轨迹如下图所示,可得:tac粒子从c到b的时间:tcb带电粒子从b点到达a点的时间也是,所以粒子第一次返回a点所用的时间是t1tac+tcb+tba故A正确,B错误;CD粒子第一次到达a点后沿与初速度方向相反的方向向上运动,依次推理,粒子在一个周期内的运动;可知粒子运动一个周期的时间是3个圆周运动的周期的时间,即:故C错误,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、0.170 托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大 【解析】(1)1游标卡尺的主尺读数为:1mm,游标尺的刻度第1
20、4个刻度与上边的刻度对齐,所以读数为:0.0514=0.70mm,所以d=1mm+0.70mm=1.70mm=0.170cm;(2)2小车做匀变速直线运动,根据匀变速直线运动速度位移公式得(3)3实验时,小车的合外力认为就是托盘和砝码的总重力mg,只有在Mm时,才有图线才接近直线,一旦不满足Mm,描出的点的横坐标就会向右偏离较多,造成图线向右弯曲,所以图线上部明显偏离直线的原因是托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大。12、1500 10 14.5 50 【解析】(1)1由闭合电路欧姆定律可知内阻为2故中值电阻应为1500,根据多用电表的刻度设置可知,表盘上只有两
21、种档位,若为1,则中性电阻太大,不符合实际,故欧姆表倍率应为“10”(2)3为了得到“1”倍率,应让满偏时对应的电阻为150,电流此时表头中电流应为0.001A;则与之并联电阻R3电流应为则有所以4由图可知电流为0.75mA,总电阻待测电阻对应的刻度应为50四、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)【解析】(1)设光线经过面时的折射角为,由折射定律可知在面上有在面上有解得(2)由三角函数关系可知由几何关系知,光束在面上的入射角所以解得14、 (1)0.2kg;(2)1.0375J;(3)1.9s【解析】(1)由图乙可知,导体棒在磁场中做匀速直线运动,速度,运动时间,则联立解得(2)导体棒穿过整个磁场区域,由能量守恒定律得(其中)联立解得(3)设导体棒穿过磁场的时间为,选取沿导轨向下为正方向,由动量定理得又联立以上各式,解得15、(1);(2)【解析】(1)解法一电子在电场中做类平抛运动,有由牛顿第二定律有由几何关系有解得解法二电子在电场中运动,竖直方向上由动量定理有由几何关系有解得(2)设场区的宽度为,则在电场中,有末速度电子在磁场中做匀速圆周运动,设轨迹半径为,则由几何知识得由洛伦兹力提供向心力有解得