《怀仁县第一中学2022-2023学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《怀仁县第一中学2022-2023学年高考冲刺模拟物理试题含解析.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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、一物块在固定的粗糙斜面底端以初速度沿斜面向上运动,又返回底端。能够描述物块速度随时间变化关系的图像是()ABCD2、如
2、图,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且相互绝缘。当MN中电流突然减小时,线圈产生的感应电流I,线圈所受安培力的合力为F,则I和F的方向为()AI顺时针,F向左BI顺时针,F向右CI逆时针,F向左DI逆时针,F向右3、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R点在等势面b上,据此可知( )A带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小B带电质点在P点的电势能比在Q点的小C带电质点在P点的动能大于在Q点的动能D三个等势面中,c的电势最高4、
3、如图所示为一理恕变压器,其中a、b、c为三个额定电压相同的灯泡,输入电压u= Umsin100t(V)当输入电压为灯泡额定电压的8倍时,三个灯泡刚好都正常发光下列说法正确的是( )A三个灯泡的额定电压为Um/8B变压器原、副线圈匝数比为92C此时灯泡a和b消耗的电功率之比为27D流过灯泡c的电流,每0.02s方向改变一次5、用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,可能使该金属产生光电效应的措施是A改用红光照射B改用X射线照射C改用强度更大的原紫外线照射D延长原紫外线的照射时间6、有一匀强电场,场强方向如图所示,在电场中有三个点A、B、C,这三点的连线恰好够成一个直角三角形,且AC边与电场线平
4、行。已知A、B两点的电势分别为,AB的距离为4cm,BC的距离为3cm。若把一个电子(e=1.610-19C)从A点移动到C点,那么电子的电势能的变化量为()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、如图所示,在竖直平面内有一平面直角坐标系xOy,存在一个范围足够大的垂直纸面向里的水平磁场,磁感应强度沿x轴方向大小相同,沿y轴方向按By=ky(k为大于零的常数)的规律变化。一光滑绝缘的半径为R的半圆面位于竖直平面内,其圆心恰好位于坐标原点O处,将一铜环从半面左侧最高
5、点a从静止释放后,铜环沿半圆面运动,到达右侧的b点为最高点,a、b高度差为h。下列说法正确的是()A铜环在半圆面左侧下滑过程,感应电流沿逆时针方向B铜环第一次经过最低点时感应电流达到最大C铜环往复运动第二次到达右侧最高点时与b点的高度差小于2hD铜环沿半圆面运动过程,铜环所受安培力的方向总是与铜环中心的运动方向相反8、电磁炮是利用电磁发射技术制成的一种先进的杀伤武器。下图是电磁炮的原理示意图,与电源的正、负极相连的水平平行金属轨道位于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道所在平面向上,通电的导体滑块将在磁场中向右加速,下列说法正确的是()Aa为电源正极B仅增大电源电动势滑块出射速度变大C仅将磁场反向,导
6、体滑块仍向右加速D仅减小弹体质量,其速度变化率增大9、如图所示,半径为R的光滑圆形轨道竖直固定,轨道最高点为P,最低点为Q。一小球在圆形轨道内侧做圆周运动,小球通过Q时的速度为,小球通过P点和Q点时对轨道的弹力大小分别为和,弹力大小之差为,下列说法正确的是()A如果不变,R越大,则越大B如果R不变,越大,则越大C如果越大,则越大D与和R大小均无关10、沿轴正向传播的简谐横波在时刻的波形如图所示,此时波传播到处的质点B,质点A恰好位于波谷位置。C、D两个质点的平衡位置分别位于和处。当时,质点A恰好第一次(从计时后算起)处于波峰位置。则下列表述正确的是_。A该波的波速为B时,质点C在平衡位置处且向
7、下运动C时,质点D的位移为DD点开始振动的时间为0.6sE.质点D第一次位于波谷位置时,质点B恰好也位于波谷位置三、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)某同学为了测量一根铅笔芯的电阻率,设计了如图所示的电路测量该铅笔芯的电阻值所用器材有电流表、,电阻箱、滑动变阻器、待测铅笔芯、电源E、开关S及导线等操作步骤如下:调节滑动变阻器和电阻箱的阻值达到最大;闭合开关,适当调节滑动变阻器和电阻箱的阻值:记录两个电流表、的示数分别为、,请回答以下问题:(1)若电流的内阻可忽略则电流表示数_时,电阻箱的阻值等于待测笔芯的电阻值(2)用螺旋测微器测量
8、该笔芯的直径,螺旋测微器的示数如图所示,该笔芯的直径为_mm(3)已测得该笔芯的长度,电阻箱的读数为,根据上面测量的数据可计算出笔芯的电阻率_(结果保留3位有效数字)(4)若电流表的内阻不能忽略,仍利用(l)中方法,则笔芯电阻的测量值_真实值(填“大于”“小于”或“等于”)12(12分)某科技小组想测定弹簧托盘秤内部弹簧的劲度系数k,拆开发现其内部简易结构如图(a)所示,托盘A、竖直杆B、水平横杆H与齿条C固定连在一起,齿轮D与齿条C啮合,在齿轮上固定指示示数的指针E,两根完全相同的弹簧将横杆吊在秤的外壳I上。托盘中不放物品时,指针E恰好指在竖直向上的位置。指针随齿轮转动一周后刻度盘的示数为P
9、05 kg。科技小组设计了下列操作:A在托盘中放上一物品,读出托盘秤的示数P1,并测出此时弹簧的长度l1;B用游标卡尺测出齿轮D的直径d;C托盘中不放物品,测出此时弹簧的长度l0;D根据测量结果、题给条件及胡克定律计算弹簧的劲度系数k;E在托盘中增加一相同的物品,读出托盘秤的示数P2,并测出此时弹簧的长度l2;F再次在托盘中增加一相同的物品,读出托盘秤的示数P3,并测出此时弹簧的长度l3;G数出齿轮的齿数n;H数出齿条的齿数N并测出齿条的长度l。(1)小组同学经过讨论得出一种方案的操作顺序,即a方案:采用BD步骤。用所测得的相关量的符号表示弹簧的劲度系数k,则k_。某同学在实验中只测得齿轮直径
10、,如图(b)所示,并查资料得知当地的重力加速度g9.80 m/s2,则弹簧的劲度系数k_。(结果保留三位有效数字)(2)请你根据科技小组提供的操作,设计b方案:采用:_步骤;用所测得的相关量的符号表示弹簧的劲度系数k,则k_。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,水平地面上方MN边界左侧存在垂直纸面向里的匀强磁场和沿竖直方向的匀强电场,磁感应强度B=1.0T,边界右侧离地面高h=0.45m处由光滑绝缘平台,右边有一带正电的a球,质量ma=0.1kg、电量q=0.1C,以初速度=0.9m/s水平向左运
11、动,与大小相同但质量为=0.05kg静止于平台左边缘的不带电的绝缘球b发生弹性正碰,碰后a球恰好做匀速圆周运动,两球均视为质点,求:(1)电场强度的大小和方向;(2)碰后两球分别在电磁场中运动的时间;(3)碰后两球落地点相距多远;14(16分)如图所示,汽缸开口向右、固定在水平桌面上,汽缸内用活塞(横截面积为S)封闭了一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁之间的摩擦忽略不计轻绳跨过光滑定滑轮将活塞和地面上的重物(质量为m)连接开始时汽缸内外压强相同,均为大气压p0(mgp0S),轻绳处在伸直状态,汽缸内气体的温度为T0,体积为V现使汽缸内气体的温度缓慢降低,最终使得气体体积减半,求:(1)重物刚离开
12、地面时汽缸内气体的温度T1;(2)气体体积减半时的温度T2;(3)在如图乙所示的坐标系中画出气体状态变化的整个过程并标注相关点的坐标值15(12分)如图所示,在纸面内建立直角坐标系xOy,以第象限内的直线OM(与负x轴成45角)和正y轴为界,在x0的区域建立匀强电场,方向水平向左,场强大小E=2 V/m;以直线OM和正x轴为界,在y0的区域建立垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.1T一不计重力的带负电粒子从坐标原点O沿y轴负方向以v0=2103m/s的初速度射入磁场己知粒子的比荷为q/m=5104C/kg,求:(1)粒子经过1/4圆弧第一次经过磁场边界时的位置坐标?(2)粒子在磁场区域运
13、动的总时间?(3)粒子最终将从电场区域D点离开电,则D点离O点的距离是多少?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】根据牛顿第二定律:上滑过程:mgsin+mgcos=ma1,下滑过程:mgsin-mgcos=ma2,比较可知:a1a2,则物块上滑过程v-t图象的斜率比下滑过程的大。由速度-时间公式得:上滑过程有 v0=a1t0,下滑过程有 v0=a2t1,可得 :t1t0,故C正确,ABD错误。故选C。2、B【解析】金属线框abcd放在导线MN上,导线中电流产生磁场,根据安培定则判断可知,线框abcd左右两
14、侧磁场方向相反,线框左侧的磁通量小于线框右侧的磁通量,磁通量存在抵消的情况。若MN中电流突然减小时,穿过线框的磁通量将减小。根据楞次定律可知,感应电流的磁场要阻碍磁通量的变化,则线框abcd感应电流方向为顺时针;再由左手定则可知,左边受到的安培力水平向右,而右边的安培力方向也水平向右,故安培力的合力向右。AI顺时针,F向左,与结论不相符,选项A错误;BI顺时针,F向右,与结论相符,选项B正确;CI逆时针,F向左,与结论不相符,选项C错误;DI逆时针,F向右,与结论不相符,选项D错误;故选B。3、D【解析】A. 等差等势面P处比Q处密,则P处电场强度大,质点受到的电场力大,加速度大,故A错误;D
15、. 根据轨迹弯曲的方向和电场线与等势线垂直可知带电质点所受的电场力方向应向下,所以电场线方向向上,故c的电势最高,故D正确.B.带负电质点在电势高处电势能小,可知质点在P点的电势能大,故B错误.C. 带电质点的总能量守恒,即带电质点在P点的动能与电势能之和不变,在P点的电势能大,则动能小,故C错误.4、C【解析】设灯泡的额定电压为U,根据题意,输入电压,得:,此时原线圈两端的电压为,副线圈两端的电压为,则变压器原、副线圈匝数比为,根据,因为a、b此时都能正常发光,故电压都为额定电压 ,根据,可知a、b消耗的电功率与电流成正比,即此时灯泡a和b消耗的电功率之比为27,由输入电压的表达式,可知角频
16、率,则周期,而变压器不会改变交变电流的周期,故每0.02s电流方向改变两次,故ABD错误,C正确;故选C.【点睛】根据灯泡电压与输入电压的关系可确定接在线圈的输入端和输出端的电压关系,则可求得匝数之比;根据变压器电流之间的关系和功率公式可确定功率之比5、B【解析】发生光电效应的原因是入射的光子能量超过了金属表面电子逸出的逸出功,若不能发生光电效应,说明入射光子能量过小,频率太低,应该换用频率更高的入射光,对照选项B对6、C【解析】设AB与AC之间的夹角为,则AB沿场强方向的距离为cm则电场强度为电子从A点到达C点时电势能的变化量为A 与分析不符,故A错误;B 与分析不符,故B错误;C 与分析相
17、符,故C正确;D 与分析不符,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】A铜环在半圆面左侧下滑过程,磁通量增加,根据楞次定律可得感应电流沿逆时针方向,A正确;B铜环第一次经过最低点瞬间,磁通量的变化量为0,感应电流为零,B错误;C铜环沿半圆面运动,到达右侧的b点后开始沿圆弧向左运动,但在向左运动的过程中克服安培力做的功较小,损失的机械能小于mgh,所以铜环往复运动第二次到达右侧最高点时与b点的高度差小于2h,C正确;D铜环沿半圆面向下运动过程中
18、,铜环所受安培力的方向是竖直向上的,沿半圆面向上运动过程中,铜环所受安培力的方向是竖直向下的,D错误。故选AC。8、BD【解析】A根据左手定则可知,受到的安培力向右,电流方向由下向上流过滑块,则b为电源正极,故A错误;B仅增大电源电动势,流过滑块的电流增大,安培力增大,加速度增大,速度变化增大,故B正确;C仅将磁场反向,根据左手定则可知,滑块向左加速,故C错误;D仅减小弹体质量,滑块的合力不变,根据牛顿第二定律可知,加速度增大,速度变化量增大,故D正确。故选BD。9、BD【解析】CD应用机械能守恒定律可知小球通过最高点时的速度为对小球在P和Q应用向心力公式分别有解得则选项C错误,D正确;A由可
19、知,当不变时,随R增大而减小,选项A错误;B由可知,当R不变时,随增大而增大,选项B正确。故选BD。10、ACD【解析】A由图可知波长,当时质点第一次在波峰,则周期为则波速故A正确;B可知波传到所用时间为之后点开始向上振动,做2次全振动后到平衡位置处且向上运动,故B错误;CD点开始振动的时间为之后点开始向上振动,再经过到达波谷,位移为-2cm,故CD正确;EB、D间相距,其振动情况总是相反,则当质点第一次位于波谷位置时,质点恰好位于波峰位置,故E错误。故选ACD。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、 1.000 小于 【解析】(1)1若
20、电阻箱的阻值等于待测笔芯的电阻值,则两条支路的电流相等,所以:(2)2主尺上的刻度为0.5mm,副尺上的刻度为50格,所以读数为:(3)3 铅笔芯的横截面积:带入电阻定律得:带入数据得:(4)4若电流表的内阻不能忽略,则笔芯电阻的测量值为,真实值为,则笔芯电阻的测量值小于真实值12、 7.96102 N/m CAEFD 【解析】(1)1弹簧的伸长量与齿条下降的距离相等,而齿条下降的距离与齿轮转过的角度对应的弧长相等,齿轮转动一周对应的弧长即为齿轮周长,即托盘中物品质量为P05 kg时弹簧的伸长量:xd因此只要测出齿轮的直径d即可计算其周长,然后由胡克定律得:2kxP0g解得k;2游标卡尺读数为
21、0.980 cm,代入:k得k7.96102 N/m;(2)3直接测出不同示数下弹簧的伸长量也可以进行实验,即按CAEFD进行操作,实验不需要测量齿轮和齿条的齿数,GH是多余的;4求解形变量x1l1l0x2l2l0x3l3l0则:k1k2k3则:k联立解得:k。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),方向向上 (2) ;(3) 【解析】(1)a球碰后在叠加场中做匀速圆周运动,满足:,解得A球带正电,电场力向上,则电场强度方向向上(2)a球与b球的碰撞,由动量守恒定律得:由能量守恒得:,解得,对a球,洛伦兹力提
22、供向心力,解得设a球落地点与圆心的连线和地面夹角为,有,可得故a球离开电磁场用时B球不带电,碰后做平抛运动,竖直方向,得(3)对a球,设a球水平位移为,对b球:故两球相距14、(1) (2) (3)【解析】试题分析:p1=p0,容过程:解得:等压过程:如图所示考点:考查了理想气体状态方程15、(1)粒子经过圆弧第一次经过磁场边界时的位置坐标为(0.4m,0.4m);(2)粒子在磁场区域运动的总时间1.26103s;(3)粒子最终将从电场区域D点离开电场,则D点离O点的距离是7.2m【解析】试题分析:(1)粒子做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,求出运动的半径,从而即可求解;(2)根据圆周运动的周
23、期公式,可求出在磁场中总时间;(3)粒子做类平抛运动,将其运动分解,运用运动学公式与牛顿第二定律,即可求解解:(1)微粒带负电,从O点射入磁场,沿顺时针方向做圆周运动,轨迹如图第一次经过磁场边界上的A点由,得,所以,A点坐标为(0.4m,0.4m)(2)设微粒在磁场中做圆周运动的周期为T,则,其中代入数据解得:T=1.256103s所以t=1.26103s(3)微粒从C点沿y轴正方向进入电场,做类平抛运动,则由牛顿第二定律,qE=may=v0t1代入数据解得:y=8my=y2r=820.4m=7.2m即:离开电磁场时距O点的距离为7.2m答:(1)粒子经过圆弧第一次经过磁场边界时的位置坐标为(0.4m,0.4m);(2)粒子在磁场区域运动的总时间1.26103s;(3)粒子最终将从电场区域D点离开电场,则D点离O点的距离是7.2m【点评】考查牛顿第二定律在匀速圆周运动中、类平抛运动中的应用,并根据运动的合成与分解来解题,紧扣运动的时间相等性