《广东省中山市一中丰山学部2022-2023学年高考物理押题试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东省中山市一中丰山学部2022-2023学年高考物理押题试卷含解析.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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一部分在同一水平面内,另一部分垂直于水平面
2、。质量均为m的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为,导轨电阻不计,回路总电阻为2R。整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中。当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度v1沿导轨匀速运动时,cd杆也正好以速度v2向下匀速运动。重力加速度为g。下列说法中正确的是()Aab杆所受拉力F的大小为Bcd杆所受摩擦力为零C回路中的电流强度为D与v1大小的关系为=2、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈中接入u=100sin(100t)V的正弦交流电,保险丝的熔断电流为1A,电表为理想电表,定值电阻R0=10。各元件正常工作,下列判断
3、正确的是()A电流表的读数为2AB电容器的击穿电压不得低于20VC原线圈中最大电流不能超过1AD流过电容器C的电流每秒方向改变50次3、如图甲所示MN是一条电场线上的两点,从M点由静止释放一个带正电的带电粒子,带电粒子仅在电场力作用下沿电场线M点运动到N点,其运动速度随时间t的变化规律如图乙所示下列叙述中不正确的是( )AM点场强比N的场强小BM点的电势比N点的电势高C从M点运动到N点电势能增大D从M点运动到N点粒子所受电场力逐渐地大4、如图所示,三段长度相等的直导线a、b、c相互平行处在同一竖直面内,a、b间的距离等于b、c间的距离,通电电流IaIbIc,方向如图所示,则下列判断正确的是(
4、)A导线b受到的安培力可能为0B导线a受到的安培力可能为0C导线c受到的安培力的方向一定向左D导线a、b受到的安培力的方向一定相同5、国庆70周年阅兵展出了我国高超音速乘波体导弹东风-17,东风-17突防能力强,难以拦截,是维护祖国和平发展的有力武器。如图所示,设弹道上处于大气层外的a点和处于大气层内的b点的曲率半径之比为21,导弹在a、b两点的速度大小分别为3倍音速和12倍音速,方向均平行于其正下方的水平地面,导弹在a点所受重力为G,在b点受到空气的升力为F。则()AF=33GBF33GCF=32GDF32G6、下列说法正确的是()A天然放射现象揭示了原子具有核式结构B衰变成要经过6次衰变和
5、8次衰变C、和三种射线中射线的穿透力最强D氢原子向低能级跃迁后,核外电子的动能减小二、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,倾角为的粗糙斜面AB固定在水平地面AC上,AB、AC均绝缘、BC竖直且高为h,地面D点固定一电量绝对值为的负点电荷,C、D相距h。质量为m、带电量为q(0)的小滑块以初速度从斜面底端A点滑上斜面,恰好能到达斜面顶端。整个装置处于水平向右的匀强电场中,场强大小,若取无穷远为零势能面,已知孤立点电荷周围电场的电势可表示为,式中k为静电力常量、r为
6、离场源电荷的距离,Q为场源电荷的带电量(正电荷取正值,负电荷取负值),则小滑块( )A从A运动到B的过程中,克服摩擦力做的功B从A运动到B的过程中,减少的电势能等于克服重力做的功C从A运动到AB中点的过程中,点电荷q对小滑块做的功D从A运动到AB中点时的动能8、如图,质量分别为mA=2kg、mB=4kg的A、B小球由轻绳贯穿并挂于定滑轮两侧等高H=25m处,两球同时由静止开始向下运动,已知两球与轻绳间的最大静摩擦力均等于其重力的0.5倍,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。两侧轻绳下端恰好触地,取g=10m/s2,不计细绳与滑轮间的摩擦,则下列说法正确的是( )AA与细绳间为滑动摩擦力,B与细绳间为
7、静摩擦力BA比B先落地CA,B落地时的动能分别为400J、850JD两球损失的机械能总量250J9、如图所示,两质量相等的卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,用R、T、Ek、F分别表示卫星的轨道半径、周期、动能、万有引力。下列关系式正确的有()ABCD10、投掷标枪是运动会的比赛项目。运动员将标枪持在离地面高的位置,之后有三个阶段:运动员与标枪-起由静止加速至速度为;以的速度为基础,运动员经的时间将标枪举高至处,并以的速度将标枪掷出;标枪离手后向斜上方向运动至离地面的最高点后再向斜下方运动至地面。若标枪的质量为,离手后的运动的最大水平距离为。取地面为零势能参考面,取。下列说法中正确的是()A第阶段
8、中,运动员对标枪做功B第阶段中,标枪获得的最大动能为C第阶段中,标枪的最大机械能为D第阶段中,运动员对标枪做功的平均功率为三、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)实验小组利用以下方法对物体的质量进行间接测量,装置如图1所示:一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,已知重物P、Q的质量均为m,当地重力加速度为g。在重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块Z,重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连。(1)先接通频率为50Hz的交流电源,再由静止释放系统,得到如图2所示的纸带,则系统运动的加速度a=_m/s2(结果保留2位有效数字);
9、(2)在忽略阻力的理想情况下,物块Z质量M的表达式为M=_(用字母m、a、g表示);(3)实际情况下,空气阻力、纸带与打点计时器间的摩擦、定滑轮中的滚动摩擦不可以忽略,物块Z的实际质量与理论值M有一定差异,这种误差是_误差(填“偶然”或“系统”)。12(12分)用电流表和电压表测定2节干电池串联组成的电池组的电动势和内电阻。要求尽量减小实验误差。(1)实验电路应该选择下图中的_(选填“甲”或“乙”)。(2)现有电压表()、开关和导线若干,以及以下器材:A电流表()B电流表()C滑动变阻器()D滑动变阻器()实验中电流表应选用_;滑动变阻器应选用_。(选填相应器材前的字母)(3)某位同学记录的6
10、组数据如下表所示,请在坐标系上标出6组数据的对应点,画出图线_。序号123456电压2.802.502.201.901.601.30电流0.120.320.500.680.881.06(4)根据(3)中所画图线可得出电池组的电动势_,内电阻_。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)一个倾角为=37的斜面固定在水平面上,一个质量为m=1.0kg的小物块(可视为质点)以v0=8m/s的初速度由底端沿斜面上滑。小物块与斜面的动摩擦因数=0.1若斜面足够长,已知tan37=,g取10m/s2,求:(1)小物块沿斜面上
11、滑时的加速度大小;(2)小物块上滑的最大距离;(3)小物块返回斜面底端时的速度大小。14(16分)右端开口,左端封闭的粗细均匀的U形玻璃管竖直放置,长为10cm的水银柱封闭了长为30 cm的空气柱,尺寸如图甲所示,现用注射器(开始时活塞在底部)缓慢地将水银抽出,如图乙所示已知注射器管横截面积是玻璃管横截面积的10倍,大气压强为76cmHg,整个过程不漏气且温度不变求:(1)当水银恰好被抽出时玻璃管内空气的压强(单位用cmHg表示);(2)注射器管有效长度的最小值(结果保留3位有效数字)15(12分)一粗细均匀、两端封闭的U形玻璃管竖直放置,管内水银柱及空气柱长度如图所示,右侧水银柱长l1=20
12、. 0cm,气体压强p1=70. 0cmHg,左侧水银柱长l2=35. 0cm,气体的长度l3=15. 0cm,现打开U形玻璃管右侧端口,求稳定后玻璃管左侧气体的长度将变为多少?设整个过程中气体温度保持不变,大气压强p0=75. 0cmHg()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导体ab切割磁感线时产生沿ab方向,产生感应电动势,导体cd向下匀速运动,未切割磁感线,不产生感应电动势,故整个电路的电动势为导体ab产生的,大小为:感应电流为:导体ab受到水平向左的安培力,由受力平衡得:解得:AC错误;B导体
13、棒cd匀速运动,在竖直方向受到摩擦力和重力平衡,有:即导体棒cd摩擦力不为零,B错误;D联立式解得,D正确。故选D。2、B【解析】A电容器接入交流电后,产生容抗,所以有电流流过电容器,由于流过电容器的电流未知,所以电流表示数未知,A错误;B输入电压的最大值为电容器击穿电压与交流电的最大值有关,由得副线圈中交流电压的最大值为,所以电容器的击穿电压不得低于,B正确;C保险丝的熔断电流为有效值,所以通过原线圈的电流最大值可以大于,C错误;D由交流电的电压表达式可知一个周期内电流方向改变2次,1s内有50个周期,故电流每秒方向应改变100次,D错误。故选B。3、C【解析】AD从v-t图像可以看出,加速
14、度越来越大,根据牛顿第二定律,则说明受到的电场力越来越大,根据公式,说明电场强度越来越大,所以M点场强比N的场强小,故AD正确;B因为带电粒子做加速运动,所以受到的电场力往右,又因为带电粒子带正电,所以电场线的方向往右,又因为顺着电场线的方向电势降低,所以M点的电势比N点的电势高,故B正确;C从M点运动到N点动能增加,电势能应该减小,故C错误。故选C。4、B【解析】A根据同向电流相互吸引、反向电流相互排斥可知,导线b受到的安培力不可能为0,故A错误;BD导线a受到导线b给的向右的安培力和导线c给的向左的安培力,又因为通电电流IaIbIc,ac之前的距离大于ab之间的距离,所以导线a受到的安培力
15、可能为0,而导线b受到的安培力不可能为0,所以导线a、b受到的安培力的方向不一定相同,故B正确,D错误;C根据同向电流相互吸引、反向电流相互排斥可知,导线c受到的安培力的方向一定向右,故C错误。故选B。5、B【解析】在a处时,重力提供向心力,则在b处时联立解得又因为导弹要做离心运动,所以F33G故ACD错误,B正确。故选B。6、B【解析】A天然放射现象中,原子核发生衰变,生成新核,同时有中子产生,因此说明了原子核有复杂的结构,但不能说明原子具有核式结构,故A错误;B根据质量数和电荷数守恒知,质量数少32,则发生8次衰变,导致电荷数少16,但是电荷数共少10,可知,发生了6次衰变,故B正确;C射
16、线的穿透能力最强,电离能力最弱,射线的穿透能力最弱,电离能力最强,故C错误;D根据玻尔理论可知,氢原子向低能级跃迁后,电子轨道的半径减小,由库仑力提供向心力得可知核外电子的动能增大,故D错误。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、ABD【解析】A因C、D相距,由几何关系可知,AD=BD,又因,故A、B两点在点电荷产生的电场中等电势,故从A运动到B,点电荷对小滑块做的总功为零。从A运动到B的过程:由动能定理得而,解得故A正确;B小滑块减少的电势能等于电场力做的功,
17、从A运动到B的过程中,点电荷对小滑块做的总功为零,故减少的电势能等于匀强电场对小滑块做的功,即故B正确;C由公式可知,点电荷产生的电场在A点的电势在AB中点的电势故C错误;D由对称性可知,从A运动到AB中点的过程中,克服摩擦力做的功为,故由动能定理可得解得故D正确。故选ABD。8、ACD【解析】A项:由于A、B两球对细绳的摩擦力必须等大,且A、B的质量不相等,A球由静止释放后与细绳间为滑动摩擦力,B与细绳间为静摩擦力,故A正确;B项:对A:mAg-fA=mAaA,对B:mBg-fB=mBaB,fA=fB,fA=0.5mAg,联立解得:,设A球经ts与细绳分离,此时,A、B下降的高度分别为hA、
18、hB,速度分别为VA、VB,则有:,H=hA+hB,VA=aAt,VB=aBt联立解得:t=2s,hA=10m,hB=15m,VA=10m/s,VB=15m/s,分离后,对A经t1落地,则有:,对B经t2落地,m则有: 解得:, ,所以b先落地,故B错误;C项:A、B落地时的动能分别为EkA、EkB,由机械能守恒,有: 代入数据得:EkA=400J、EkB=850J,故C正确;D项:两球损失的机械能总量为E,E=(mA+mB)gH-EkA-EkB,代入数据得:E=250J,故D正确。故应选:ACD。【点睛】解决本题的关键理清A、B两球在整个过程中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解
19、,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁。要注意明确B和绳之间的滑动摩擦力,而A和绳之间的为静摩擦力,其大小等于B受绳的摩擦力。9、BD【解析】A根据万有引力定律得卫星A、B质量相等,RARB,得FAFB故A错误;B.卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力得卫星的动能故,故B正确;CD. 由开普勒第三定律得因, ,故C错误,D正确。故选:BD。10、ACD【解析】A第阶段中,标枪在水平面加速运动,动能增加量为由动能定理得运动员对标枪做功为,故A正确;B第阶段中,标枪出手时速度最大,其动能也最大,有故B错误;C第阶段中,标枪出手前机械能一直增大,出手时机械能最大,有故C正确;D第阶段中
20、,标枪机械能增加量为则运动员对标枪做功的平均功率为故D正确。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、8.0 系统 【解析】根据位移差公式求解系统的加速度。对整个系统进行分析,根据牛顿第二定律求解M的表达式。根据误差来源分析误差的性质。【详解】(1)1根据位移差公式,解得系统运动的加速度为(2)2根据牛顿第二定律,对Q和Z有对物体P有联立解得。(3)3由题意可知本实验中误差是由于实验原理的选择而造成的,无法通过多测数据来消除,故这是一种系统误差。【点睛】本题主要考查了通过系统牛顿第二定律测质量的方法,能分析出实验误差的原因。明确系
21、统误差和偶然误差的定义。12、乙 B C 3.00(2.96-3.02) 1.60(1.58-1.62) 【解析】(1)1干电池内阻较小,为减小实验误差,相对电源来说,电流表应采用外接法,应选择图乙所示电路图。(2)23一节干电池电动势约为1.5V,两节干电池电动势约为3V,电路最大电流为1A左右,电流A量程太小,电流表应选择B;为方便实验操作,应选阻值小的滑动变阻器,故滑动变阻器应选C;(3)4根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后作出电源的U-I图象如图所示:(4)56由图示电源U-I图象可知,图象与纵轴交点坐标值是3.0,则电源电动势E=3.00V,斜率表示电源内阻:。四、计算题:本
22、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)8m/s2(2)4.0m(3)4m/s【解析】(1)小物块沿斜面上滑时受力情况如下图所示,其重力的分力分别为:F1=mgsinF2=mgcos根据牛顿第二定律有:FN=F2F1+Ff=ma又因为Ff=FN由式得:a=gsin+gcos=(100.6 +0.1100.8)m/s2=8.0m/s2(2)小物块沿斜面上滑做匀减速运动,到达最高点时速度为零,则有:0-v02=2(-a)x得: (3)小物块在斜面上下滑时受力情况如下图所示,根据牛顿第二定律有:FN=F2F1-Ff=ma由式得:a=
23、gsin-gcos=(100.6 -0.1100.8)m/s2=4.0m/s2有:v2=2ax所以有:14、44cmHg(单位用cmHg表示);13.4cm【解析】根据大气压强和水银柱高度可得:开始的时候密封空气柱的压强为76cmHg-10cmHg=66cmHg;当水银恰好被抽出时玻璃管内空气仍是原来被密封的空气,故空气质量不变,体积变为原来的;根据同一空气,温度不变,PV不变,所以压强变为原来的,所以水银恰好被抽出时玻璃管内空气的压强为;被注射器吸入的空气在最开始的压强为大气压强(76cmHg),在玻璃管中的长度为70cm;水银柱被吸入注射器后的高度,最后水银柱被吸入后注射器中的空气压强为44cmHg-1cmHg=43cmHg,所以根据同一空气,温度不变,PV不变可得:注射管中空气柱的高度;所以注射器管有效长度的最小值hmin=h1+h2=13.4cm;15、13. 8cm【解析】对左侧气体,分别列出两个状态的压强、体积,根据玻意耳定律列式可求得稳定后玻璃管左侧气体的长度。【详解】设管的横截面积为s,左侧气体初始状态的参量:打开U形玻璃管右侧端口,右侧压强变大,水银向左侧移动,设稳定后玻璃管左侧气体的长度将变为,则:由玻意耳定律得: 即:解得:(不合题意,舍去),答:稳定后玻璃管左侧气体的长度将变为13. 8cm。