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1、2023年高考物理模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4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
2、。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、我国自主研制的绞吸挖泥船“天鲲号”达到世界先进水平若某段工作时间内,“天鲲号”的泥泵输出功率恒为,排泥量为,排泥管的横截面积为,则泥泵对排泥管内泥浆的推力为( )ABCD2、如图所示,将一篮球从地面上方B点斜向上抛出,刚好垂直击中篮板上A点,不计空气阻力,若抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,仍使抛出的篮球垂直击中A点,则可行的是A增大抛射速度,同时减小抛射角B增大抛射角,同时减小抛出速度C减小抛射速度,同时减小抛射角D增大抛射角,同时增大抛出速度3、如图所示,B、M、N分别为竖直光
3、滑圆轨道的右端点,最低点和左端点,B点和圆心等高,N点和圆心O的连线与竖直方向的夹角为。现从B点的正上方某处A点由静止释放一个小球,经圆轨道飞出后以水平上的v通过C点,已知圆轨道半径为R,重力加速度为g,则一下结论正确的是AC、N的水平距离为RBC、N的水平距离为2RC小球在M点对轨道的压力为6mgD小球在M点对轨道的压力为4mg4、下列说法正确的是()A物体的动能增加,其内能也一定增加B扩散现象和布朗运动都是分子的无规则热运动C一定质量的气体膨胀对外做功,气体内能一定增加D随着分子间的距离增大,分子间的引力、斥力都减小5、北斗卫星导航系统(BDS)是我国自行研制的全球卫星导航系统。如图所示是
4、北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做圆周运动,a是地球同步卫星,则()A卫星a的角速度小于c的角速度B卫星a的加速度大于c的加速度C卫星a的运行速度大于第一宇宙速度D卫星b的周期小于c的周期6、图甲中的变压器为理想变压器,原线圈匝数与副线圈匝数之比为10:1,变压器的原线圈接如图乙所示的正弦交流电,电阻,与电容器连接成如图所示的电路,其中电容器的击穿电压为8V,电表均为理想交流电表,开关S处于断电状态,则()A电压表的读数为10VB电流表的读数为0.05AC电阻上消耗的功率为2.5WD若闭合开关S,电容器会被击穿二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每
5、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、如图甲所示,两条平行实线间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为,一总电阻为的圆形线圈从靠近左侧实线的位置开始向右做匀速直线运动,圆形线圈产生的感应电动势随时间变化的图线如图乙所示,下列说法正确的是( )A圆形线圈的半径为B圆形线圈运动速度的大小为C两实线之间的水平距离D在0.05s,圆形线圈所受的安培力大小为400N8、关于对分子动理论、气体和晶体等知识的理解,下列说法正确的是_A温度高的物体,其分子的平均动能一定大B液体的分子势能与体积无关C晶体在物理性质上可能表现为各向同性D温
6、度升高,气体的压强一定变大E.热量可以从低温物体传给高温物体9、下列说法正确的是 。A失重条件下充入金属液体的气体气泡不能无限地膨胀是因为液体表面张力的约束B阳光下看到细小的尘埃飞扬,是固体颗粒在空气中做布朗运动C由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出理想气体分子间的平均距离D分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大E.热量一定由高温物体向低温物体传递10、两波源分别位于x=0和x=20cm处,从t=0时刻起两波源开始振动,形成沿x轴相向传播的简谐横波和,如图所示,为t=0.04s时刻两列波的图像已知两波的振幅分别为,质点P的平衡位置在x=1cm处,质点Q的平衡位置在x
7、=18cm处下列说法中正确的是_A两列波的波源起振方向相同B和两列波的波长之比为1:2Ct=0.05s时,质点P向下振动,质点Q的坐标为(18cm,-3cm)D和两列波将在t=0.1s时相遇,之后叠加形成稳定的干涉图样E.t=0.12s时,x=10cm处的质点位移为零但振动加强三、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)某实验小组测定一电流表的内阻,实验室提供如下器材:A待测电流表(量程为,内阻约);B电阻箱(最大阻值为);C滑动变阻器(最大阻值,额定电流);D滑动变阻器(最大阻值,额定电流);E.电源(电动势约,内阻不计);F.开关两个
8、,导线若干。设计了如图甲所示的电路图,实验步骤如下:根据实验设计的电路图连接好电路,正确调节滑动变阻器;先闭合,使保持断开状态,调节滑动变阻器滑片的位置,使得待测电流表示数达到满偏电流。保持滑动变阻器滑片的位置不动,闭合,并多次调节变阻箱,记下电流表的示数和对应的电阻箱的阻值。以为纵坐标,为横坐标作出了图线,如图乙所示;根据图线的相关数据求解电流表的内阻;回答下列问题:(1)实验中应选择滑动变阻器_(填“”或“”),实验前,先将滑动变阻器滑片移到_(填“”或“”)端;(2)在调节电阻箱过程中干路电流几乎不变,则与的关系式为_(用题中所给出物理量的字母表示),根据图象中的数据求出电流表的内阻_(
9、结果保留两位有效数字);(3)用这种方法测量出的电流表内阻比电流表内阻的真实值_(填“偏大”“相等”或“偏小”)。12(12分)某同学在验证合外力一定,物体的质量与加速度的关系时,采用图甲所示的装置及数字化信息系统获得了小车的加速度a与小车质量M(包括所放砝码及传感器的质量)的对应关系图象,如图乙所示实验中所挂钩码的质量20g,实验中选用的是不可伸长的轻绳和光滑的轻质定滑轮(1)实验开始时,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的轻绳与木板平行他这样做的目的是下列哪一个_;(填字母代号)A可使位移传感器测出的小车的加速度更准确B可以保证小车最终能够做直线运动C可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车
10、所受的合力(2)由图乙可知,图线不过原点O,原因是_;(3)该图线的初始段为直线,该段直线的斜率最接近的数值是_A30 B0.3 C20 D0.2四、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,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L,磁感应强度为B。一个质量为m、匝数为N、边长也为L的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行,导线框总电阻为R。t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置I),导线框
11、的速度为v0。经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置II),导线框的速度刚好为零。(1)求导线框在位置I时的加速度大小;(2)求从位置I到位置II的过程中,导线框中的焦耳热;(3)定性画出导线框从位置I到再次回到位置I时速度随时间变化图象;(4)上升阶段和下降阶段导线框克服安培力做功分别为W1和W2,试判断W1与W2的大小关系,并简述判断依据。14(16分)如图所示,竖直面内光滑圆弧轨道最低点与水平面平滑连接,圆弧轨道半径为,圆弧所对圆心角为60,水平面上点左侧光滑,右侧粗糙。一根轻弹簧放在水平面上,其左端连接在固定挡板上,右端自由伸长到点。现将质量为的物块放在水平面
12、上,并向左压缩弹簧到位置,由静止释放物块,物块被弹开后刚好不滑离圆弧轨道,已知物块与段间的动摩擦因数为0.5,段的长度也为,重力加速度为,不考虑物块大小。求:(1)物块运动到圆弧轨道点时,对轨道的压力大小;(2)物块最终停下的位置离点的距离;(3)若增大弹簧的压缩量,物块由静止释放能到达与等高的高度,则压缩弹簧时,弹簧的最大弹性势能为多大。15(12分)如图所示,一长木板以的速度沿水平桌面向右匀速运动,时刻将一可视为质点的物块缓慢地放到长木板上,同时启动长木板上的制动系统,使长木板以的加速度做匀减速直线运动直至静止,已知物块的释放点距离长木板左端,物块与长木板之间的动摩擦因数,重力加速度g取。
13、求:(1)从时刻开始,经多长时间物块与长木板具有共同的速度;(2)通过计算分析物块能否从长木板上滑下,若不能,求出物块到长木板左端的距离。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、A【解析】设排泥的流量为Q,t时间内排泥的长度为:输出的功:排泥的功:输出的功都用于排泥,则解得:故A正确,BCD错误2、B【解析】由于篮球垂直击中A点,其逆过程是平抛运动,抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,由于平抛运动的高度不变,运动时间不变,水平位移减小,初速度减小。水平速度减小,则落地速度变小,但与水平面的夹角变大。因此只有增大抛射角
14、,同时减小抛出速度,才能仍垂直打到篮板上。A.增大抛射速度,同时减小抛射角。与上述结论不符,故A错误;B.增大抛射角,同时减小抛出速度。与上述结论相符,故B正确;C.减小抛射速度,同时减小抛射角。与上述结论不符,故C错误;D. 增大抛射角,同时增大抛出速度。与上述结论不符,故D错误。故选:B。3、C【解析】AB小球从N到C的过程可看作逆过来的平抛,则解得:故A、B项错误。CD小球从M到N的过程应用动能定理可得:对小球在M点时受力分析,由牛顿第二定律可得:解得:根据牛顿第三定律可得:小球在M点对轨道的压力为6mg。故C项正确,D项错误。故选C。4、D【解析】A物体的内能由分子动能和分子势能构成,
15、与宏观的机械能大小无关,A错误;B布朗运动是固体小颗粒的运动,不是分子热运动,B错误;C根据热力学第一定律可知一定质量的气体膨胀对外做功,吸放热情况未知,所以气体内能不一定增加,C错误;D随着分子间的距离增大,分子间的引力、斥力都减小,D正确。故选D。5、A【解析】万有引力提供向心力A由可知,卫星a的角速度小于c的角速度,选项A正确;B由可知,卫星a的加速度小于c的加速度,选项B错误;C由可知,卫星a的运行速度小于第一宇宙速度,选项C错误;D由可知,卫星b的周期大于c的周期,选项D错误;故选A。6、C【解析】A开关断开时,副线圈为R1和R2串联,电压表测量R2的电压,由图可知原线圈电压为100
16、V,所以副线圈电压为10V,则电压表的读数是R2的电压为5V7.07V,故A错误;B由A的分析可知,副线圈电流为所以原线圈电流为 故B错误;C电阻R1、R2上消耗的功率为 故C正确;D当开关闭合时,R1与R3并联后和R2串联,电容器的电压为并联部分的电压,并联部分电阻为R并=10,所以并联部分的电压为 最大值为,所以电容器不会被击穿,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、BD【解析】AB设线框向右运动的速度为,线框的半径为R,圆形线框匀速进入磁场,切割
17、磁感线的有效长度为产生的感应电动势显然时,产生的感应电动势最大,结合图像有:,即由图像可知,当时,线框全部进入磁场有:联立以上两式可求得:故A错误,B正确;C由以上分析知,全部离开磁场时线框向右移动的距离为所以两磁场边界的距离为故C错误;D由图像知,时,线框正向右运动了1m,此时有效切割长度为2R,则安培力F安=故D正确。故选BD。8、ACE【解析】A温度是分子平均动能的标志,温度升高时,分子的平均动能增大,故A正确;B液体分子之间的距离不同,液体分子之间的分子力大小就不同,所以分子力做功不同,则分子势能就不同,所以液体的分子势能与体积有关,故B错误;C单晶体因排列规则其物理性质为各向异性,而
18、多晶体因排列不规则表现为各向同性,故C正确;D根据理想气体得状态方程可知温度升高,气体的压强不一定增大,还要看体积变化,故D错误;E热量不能自发的从低温物体传给高温物体,但在引起其它变化的情况下可以由低温物体传给高温物体,故E正确。故选ACE。9、ACD【解析】A失重条件下液态金属呈球状是由于液体表面分子间存在表面张力的结果,故金属液体的气体气泡不能无限地膨胀,A正确;B阳光下看到细小的尘埃飞扬,是固体颗粒随空气流动而形成的,并不是布朗运动,B错误;C由气体的摩尔质量和气体的密度之比可求出气体的摩尔体积,摩尔体积与阿伏加德罗常数之比等于每个气体分子占据的空间大小,由此可以估算出理想气体分子间的
19、平均距离,C正确;D由于分子之间的距离比较大时,分子之间的作用力为引力,而分子之间的距离比较小时,分子之间的作用力为斥力,所以分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大,D正确;E热量可以在一定的条件下从低温物体传递到高温物体,E错误。故选ACD。10、BCE【解析】由波形图可知,波传到x=4cm位置时质点的起振方向向下,则波振源的起振方向向下;波传到x=16cm位置时质点的起振方向向上,则波振源的起振方向向上;则两列波的波源起振方向相反,选项A错误;由波形图可知,和两列波的波长分别为2cm和4cm,则波长之比为1:2,选项B正确;波的周期T1=0.02s,则t=0.05s时,质点P在平衡
20、位置向下振动;波的周期T2=0.04s,则t=0.05s时,质点Q在最低点,坐标为(18cm,-3cm),选项C正确;两列波的波速均为,则再经过,即在t=0.1s时刻两波相遇,因两波的频率不同,则叠加后不能形成稳定的干涉图样,选项D错误;t=0.12s时,波在x=10cm处的质点引起的振动为在平衡位置向下振动;波在x=10cm处的质点引起的振动为在平衡位置向下振动;则此质点的位移为零但振动加强,选项E正确;故选BCE【点睛】本题要掌握波的独立传播原理:两列波相遇后保持原来的性质不变理解波的叠加遵守矢量合成法则,例如本题中两列波的波峰与波峰相遇时,此处相对平衡位置的位移为;当波峰与波谷相遇时此处
21、的位移为三、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、 偏小 【解析】(1)1电流表满偏时电路中的总电阻为所以滑动变阻器的电阻不能小于,滑动变阻器选择;2实验前,先将滑动变阻器连入电路中的电阻调至最大,所以滑片应移到端。(2)3因为电流表满偏时在调节电阻箱过程中干路电流几乎不变有整理得4由图象得图线斜率由表达式可得其中,解得(3)5电流表内阻根据求得,闭合后,电路中的总电阻略有减小,所以干路电流稍微增大,即大于满偏电流,而用来计算内阻时仍用,所以测量值比真实值偏小。12、(1)C (2)平衡摩擦力使长木板的倾角过大; (3)D 【解析】(1)实验
22、开始时,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的轻绳与木板平行他这样做的目的是可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车所受的合力,故选C.(2)由F+F1=Ma解得 由图乙可知,图线不过原点O,在a轴上有正截距,可知存在与F相同方向的力,可知原因是平衡摩擦力使长木板的倾角过大;(3)根据可知图线斜率等于F,则最接近的数值是F=mg=0.0210N=0.2N.故选D.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)a1=g+v0;(2)Q=mv02-2mgL;(3);(4)W1W2【解析】(1)线圈在位置时:由牛顿第二定律: ;
23、 ; 联立解得: (2)导线框从位置I到位置II的过程中由能量关系: 解得(3)由可知,线圈向上运动过程中做加速度减小的变减速运动;同理下落过程中做加速度减小的变加速运动,则运动图像如图;(4)根据能量守恒定律可知,线框经过同一位置时:上升的速率大于下降的速率,上升过程的安培力大小较大,而位移大小相等,所以上升过程中比下降过程中克服安培力做的功多,即W1W2.14、 (1); (2);(3)【解析】(1)设物块第一次到达点时速度为,由于物块刚好能到达点,根据机械能守恒有求得在点求得根据牛顿第三定律可知,物块在点对轨道的压力大小为。(2)设物块第一次从点返回后直到停止运动,在段上运动的路程为,根
24、据功能关系求得。因此物块刚好停在点,离点的距离为。(3)设物块运动到点的速度为,从点抛出后,竖直方向的分速度为求得根据能量守恒有求得15、(1)1s;(2)不能; 1m【解析】(1)设物块放到长木板上的瞬间加速度大小为,物块相对长木板向左运动,对物块由牛顿第二定律得解得方向向右,物块放到长木板上后,先做匀加速直线运动,假设经过时间t与长木板具有共同的速度,由运动学公式得解得此时共同的速度(2)设物块与长木板具有共同的速度时,物块与长木板的位移分别为、对物块有对长木板有此时,物块相对长木板向左移动的距离此后,物块和长木板均做匀减速直线运动,物块的加速度方向向左,小于长木板的加速度,因此,物块不能从长木板上滑下,直到两物体的速度均减为零,从二者共速到停止的过程,对物块有对长木板有则物块到长木板左端的距离