《广东省佛山市第二中学2023届高考仿真卷物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东省佛山市第二中学2023届高考仿真卷物理试题含解析.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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、。1、一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能增大为原来的4倍,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的( )A向心加速度大小之比为14B轨道半径之比为41C周期之比为41D角速度大小之比为122、质量为m的光滑小球恰好放在质量也为m的圆弧槽内,它与槽左右两端的接触处分别为A点和B点,圆弧槽的半径为R,OA与水平线AB成60角槽放在光滑的水平桌面上,通过细线和滑轮与重物C相连,细线始终处于水平状态通过实验知道,当槽的加速度很大时,小球将从槽中滚出,滑轮与绳质量都不计,要使小球不从槽中滚出 ,则重物C的最大质量为( )AB2mCD3、如图,两个小球分别被两根长度不
3、同的细绳悬于等高的悬点,现将细绳拉至水平后由静止释放小球,当两小球通过最低点时,两球一定有相同的 ( )A速度B角速度C加速度D机械能4、左手定则中规定大拇指伸直方向代表以下哪个物理量的方向()A磁感强度B电流强度C速度D安培力5、如图所示,一根质量为M、长为L的铜管放置在水平桌面上,现让一块质量为m、可视为质点的钕铁硼强磁铁从铜管上端由静止下落,强磁铁在下落过程中不与铜管接触,在此过程中( )A桌面对铜管的支持力一直为MgB铜管和强磁铁组成的系统机械能守恒C铜管中没有感应电流D强磁铁下落到桌面的时间6、已知一物体从足够长斜面底端沿斜面匀减速上滑,上滑长度为L时,速度减为0,当物体的上滑速度是
4、初速度的时,它沿斜面已上滑的距离是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、如图甲所示,两个点电荷Q1、Q2固定在z轴上,其中Qi位于原点O,a、b是它们连线延长线上的两点。现有一带负电的粒子q以一定的初速度沿z轴从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),设粒子经过a、b两点时的速度分别为va、vb,其速度随坐标x变化的图象如图乙所示,则以下判断正确的是Aab连线的中点电势最低Ba点的电势比b点的电势高Cx=3L处场强一定为零DQ2带负电且电荷量小于Q18、
5、如图所示,一轻绳绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1,O2和质量为m的小球连接,另一端与套在光滑直杆上质量也为m的小物块连接,已知直杆两端固定,与两定滑轮在同一竖直平面内,与水平面的夹角,直杆上C点与两定滑轮均在同一高度,C点到定滑轮O1的距离为L,重力加速度为g,设直杆足够长,小球运动过程中不会与其他物体相碰现将小物块从C点由静止释放,当小物块沿杆下滑距离也为L时(图中D处),下列说法正确的是A小物块刚释放时轻绳中的张力一定大于mgB小球下降最大距离为C小物块在D处的速度与小球速度大小之比为D小物块在D处的速度大小为9、三个质量相同的物体A、B、C如图所示放置在光滑的水平面上,斜劈A的倾角为,B
6、的上表面水平,现对A施加水平向左的力,三个物体相对静止一起向左匀加速运动,重力加速度为,下列说法正确的是()AB、C间的摩擦力大小为BA、B间的摩擦力大小为C若A、B间,B、C间动摩擦因数相同,则逐渐增大,A、B间先滑动D若A、B间,B、C间动摩擦因数相同,则逐渐增大,B、C间先滑动10、如图所示,在纸面内有一个半径为r、电阻为R的线圈,线圈处于足够大的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,线圈与磁场右边界相切与P点。现使线圈绕过P点且平行于磁场方向的轴以角速度顺时针方向匀速转过90,到达图中虚线位置,则下列说法正确的是( )A线圈中产生沿逆时针方向的感应电流B线圈受到的
7、安培力逐渐增大C线圈经过虚线位置时的感应电动势为2Br2D流过线圈某点的电荷量为三、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)某同学设计了如图所示的装置,利用米尺、秒表、轻绳、轻滑轮、轨道、滑 块、托盘和砝码等器材来测定滑块和轨道间的动摩擦因数 ,滑块和托盘上分别放有 若干砝码,滑块质量为 M,滑块上砝码总质量为 m,托盘和盘中砝码的总质量为 m实验中,滑块在水平 轨道上从 A 到 B 做初速度为零的匀加速直线运动, 重力加速度 g 取 10 m/s2(1)为测量滑块的加速度 a,需测出它在 A、B 间运动的_和_,计 算 a 的运动学公式
8、是_(2)根据牛顿运动定律得到 a 与 m 的关系为:_他想通过多次改变 m,测出相应的 a 值,并利用上式来计算 若要求 a 是 m 的一 次函数,必须使上式中的 _保持不变,实验中应将从托盘中取出的砝码置于_12(12分)LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,其优点是体积小、质量轻、耗电量低、使用寿命长、亮度高、热量低、绿色环保、安全可靠,我国已经在大力推行使用LED灯具了。某小组同学找到了几个图甲所示的LED灯泡,准备描绘LED灯泡的伏安特性曲线,所用器材如下:ALED灯泡:额定功率0.1W;B电压表V:量程05V,内阻约为100kC电流表A:量程0300mA,内阻约为10D锂离子电池
9、:电动势3.8V、内阻很小;E.滑动变阻器R:050,2A;F.开关、导线若干。(1)考虑到描绘LED灯泡的伏安特性时,灯泡两端电压应从零开始,同时又要尽量减小实验误差。下列电路中最恰当的一个是_。A BC D(2)选择好正确的电路进行实验,根据实验所测得的电压和电流,描绘出该LED灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,由图线可知,LED灯泡两端电压在2.3V以下时几乎处于_(选填“短路”或“断路”)状态,选LED灯泡的电阻随其两端电压的升高而_(选填“增大”“减小”或“不变”)。(3)由该LED灯泡的伏安特性曲线可知,若将该LED灯泡与题中所给电源和一阻值约为的电阻串联,则该LED灯泡的耗电功率为_
10、W(保留两位有效数字)。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,质量为2m的滑块A由长为R的水平轨道和半径也为R的四分之一光滑圆弧轨道组成,滑块A的左侧紧靠着另一质量为4m的物块C,质量为m的物块B从圆弧轨道的最高点南静止开始下滑,D为网弧轨道最低点。已知B与水平轨道之间的动摩擦因数=0.1,A的水平轨道厚度极小,B从水平轨道上滑下和滑上的能量损失忽略不计,水平地面光滑,重力加速度为g。(1)若A被固定在地面上,求B与C发生碰撞前的速度大小v0;(2)若A的固定被解除,B滑下后与C发生完全弹性碰撞,碰
11、撞后B再次冲上A,求B与A相对静止时与D点的距离L。14(16分)如图,间距为L的光滑金属导轨,半径为r的圆弧部分竖直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范围内有磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场金属棒ab和cd垂直导轨放置且接触良好,cd静止在磁场中,ab从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与cd在运动中始终不接触已知两根导体棒的质量均为m、电阻均为R金属导轨电阻不计,重力加速度为g求(1)ab棒到达圆弧底端时对轨道压力的大小:(2)当ab棒速度为时,cd棒加速度的大小(此时两棒均未离开磁场)(3)若cd棒以离开磁场,已知从cd棒开始运动到其离开磁场一段时间后,通过cd棒的电荷量
12、为q求此过程系统产生的焦耳热是多少(此过程ab棒始终在磁场中运动)15(12分)一半径为R的玻璃板球,O点是半球的球心,虚线OO表示光轴(过球心O与半球底面垂直的直线)。已知玻璃的折射率为,现有一束平行光垂直入射到半球的底面上,有些光线能从球面射出(不考虑被半球的内表面反射后的光线,已知),求:(1)从球面射出的光线对应的入射光线到光轴距离的最大值;(2)距光轴的入射光线经球面折射后与光轴的交点到O点的距离。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、B【解析】AB.根据万有引力充当向心力=mr=ma,卫星绕地球做匀速圆周
13、运动的线速度v=,其动能Ek=,由题知变轨后动能增大为原来的4倍,则变轨后轨道半径r2=r1,变轨前后卫星的轨道半径之比r1r2=41;向心加速度a=,变轨前后卫星的向心加速度之比a1a2=116,故A错误,B正确;C.卫星运动的周期,变轨前后卫星的周期之比=,故C错误;D.卫星运动的角速度,变轨前后卫星的角速度之比=,故D错误2、D【解析】小球恰好能滚出圆弧槽时,圆弧槽对小球的支持力的作用点在A点,小球受到重力和A点的支持力,合力为,对小球运用牛顿第二定律可得,解得小球的加速度,对整体分析可得:,联立解得,故D正确,A、B、C错误;故选D3、C【解析】试题分析:根据动能定理得:mgL=mv2
14、,解得:,因为L不等所以速度不等,故A错误;B、根据解得:a=2g,所以两球加速度相等,又a=L2,所以角速度不等,故B错误C正确;因为两球的质量关系未知,初始位置它们的重力势能不一定相等,所以在最低点,两球的机械能不一定相等,故D错误;故选C.考点:动能定理;向心加速度【名师点睛】此题考查了动能定理的应用以及向心加速度及角速度的知识;解决本题的关键掌握动能定理和机械能守恒定律,知道摆球在最低点靠合力提供做圆周运动的向心力,列的式子即可解答;此题是基础题,意在考查基础知识的应用.4、D【解析】左手定则内容:张开左手,使四指与大拇指在同一平面内,大拇指与四指垂直,把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿
15、过手心,四指的方向与导体中电流方向的相同,大拇指所指的方向就是安培力的方向,故ABC错误,D正确。故选D。5、D【解析】C强磁铁通过钢管时,导致钢管的磁通量发生变化,从而产生感应电流,故C错误;B磁铁在铜管中运动的过程中,虽不计空气阻力,但在过程中,出现安培力做功产生热能,所以系统机械能不守恒,故B错误;A由于圆管对磁铁有向上的阻力,则由牛顿第三定律可知磁铁对圆管有向下的力,则桌面对铜管的支持力FMg,故A错误;D因圆管对磁铁有阻力,所以运动时间与自由落体运动相比会变长,即有,故D正确。故选D。6、B【解析】物体从足够长斜面底端沿斜面匀减速上滑时初速度为v0,上滑长度为L时,速度减为0,有:,
16、当物体的上滑速度是初速度的时,此时速度为,有,联立以上两等式得:,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、CD【解析】A.带电粒子在电场中只受电场力作用,电势能和动能之和不变,由图可知,在a、b连线的中点3L处,动能最大,电势能最小,因为粒子带负电荷,所以a、b连线的中点3L处电势最高,故A错误;B.根据A选项分析可知,a点动能比b点小,电势能比b点大,所以a点的电势比b点低,故B错误;C.在3L点前做加速运动,3L点后做减速运动,可见3L点的加速度为0,则x=3
17、L处场强为零,故C正确;D.由于在x=3L点前做加速运动,所以Q2带负电,3L点的加速度为0,则有,故Q2带正电且电荷量小于Q1,故D正确。故选:CD8、BD【解析】A、刚释放的瞬间,小球的瞬间加速度为零,拉力等于重力,故A错误;B、当拉物块的绳子与直杆垂直时,小球下降的距离最大,根据几何关系知,故B正确;C、将小物块的速度分解为沿绳子方向和垂直绳子方向,沿绳子方向的分速度等于小球的速度,根据平行四边形定则知,小物块在D处的速度与小球的速度之比为,故C错误;D、设小物块下滑距离为L时的速度大小为v,此时小球的速度大小为,则,对滑块和小球组成的系统根据机械能守恒定律,有:,解得,故D正确点睛:解
18、决本题的关键知道两物体组成的系统,只有重力做功,机械能守恒,以及知道物块与之间的距离最小时,小球下降的高度最大,知道物块沿绳子方向的分速度等于小球的速度9、AC【解析】A对整体分析,根据牛顿第二定律可得解得,以C为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得解得B C间的摩擦力大小为,故A正确。BB和C的加速度方向向左,大小为,则B和C沿斜面向上的加速度为,以BC为研究对象,沿斜面向上根据牛顿第二定律可得所以故B错误。CD若BC间恰好打滑,则加速度,此时A和B间的摩擦力为说明此时A和B已经滑动,所以动摩擦因数相同,则F逐渐增大,AB间先滑动,故C正确、D错误。故选AC。10、BC【解析】A线圈顺时针
19、方向匀速转动时,穿过线圈的磁通量向里减小,根据楞次定律可知,线圈中产生沿顺时针方向的感应电流,选项A错误;B线圈顺时针方向匀速转动时,切割磁感线的有效长度逐渐变大,感应电流逐渐变大,根据F=BIL可知,线圈受到的安培力逐渐增大,选项B正确;C线圈经过虚线位置时的感应电动势为选项C正确; D流过线圈某点的电荷量为选项D错误。故选BC。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、位移; 时间; ; (m+m) 【解析】(1)滑块在水平轨道上从A到B做初速为零的匀加速直线运动,根据x=at2得a=,所以需要测量的是位移s和时间t(2)对整体进行研究,
20、根据牛顿第二定律得:若要求a是m的一次函数必须使不变,即使m+m不变,在增大m时等量减小m,所以实验中应将从托盘中取出的砝码置于滑块上【点睛】本题根据先根据牛顿第二定律并结合隔离法求解出加速度的表达式,然后再进行分析讨论,不难12、D 断路 减小 0.024(0.0230.025均给分) 【解析】(1)要求电流电压从零开始,所以电路应该用分压电路,且由于电压表的内阻远远大于待测电阻的阻值,所以应该用电流表外接法,所以电路结构选D;(2)在2.3V以下时电路中电流为零,可以认为电路断路,从图像上可以看出LED灯泡的电阻随其两端电压的升高而减小。(3)将该LED灯泡与题中所给电源和一阻值约为的电阻
21、串联,设灯泡两端的电压为U,流过灯泡的电流为I,根据闭合电路欧姆定律可知,整理得:,在I-U图像上画出此函数,如图所示:图像的交点即为灯泡的工作电压和电流,此时的电压为3.05V,电流为8mA,所以LED灯泡的耗电功率为四、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、 (1);(2)【解析】(1)若滑块A被固定在地面上,物块B与物块C碰撞前,由动能定理解得(2)滑块A的固定被解除,物块B下滑到与A分离的过程中,设B与A的分离时的速度分别为v1和v2,对A、B构成的系统,能量关系和水平方向动量守恒有解得物块B与物块C发生完全弹性
22、碰撞后速度分别为和vc,由能量关系和动量守恒有解得碰撞后物块B冲上滑块A,达到共速时,由水平方向动量守恒和能量关系有B与D点的距离解得14、(1)3mg(2)(3)BLq-mgr-【解析】(1)ab下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgr=,解得:v0=,ab运动到底端时,由牛顿第二定律得:F-mg=m,解得:F=3mg,由牛顿第三定律知:ab对轨道压力大小:F=F=3mg;(2)两棒组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律:mv0=mvab+mv,解得:v=,ab棒产生的电动势:Eab=BLvab,cd棒产生的感应电动势:Ecd=BLv,回路中电流:I=,解得:I=,此时cd棒所受安培力:F=BIL,此时cd棒加速度:a=,解得:a=;(3)由题意可知,cd棒以离开磁场后向右匀速运动,且从cd棒开始运动到通过其电荷量为q的时间内,通过ab棒电荷量也为q对ab棒,由动量定理可知:-BLt=mvab-mv0,其中:q=t,解得:vab=-,此过程,由能量守恒定律得:mgr=+Q,解得:Q=BLq-mgr-;15、 (1);(2)。【解析】(1)当光线在球面发生全反射,即入射角为临界角C时,入射光线到光轴距离最大,由解得(2)由折射定律可得由三角函数定义由正弦定理联立解得距光轴的入射光线经球面折射后与光轴的交点到O点的距离为。