《广东省广州市第二外国语学校2023年高考物理五模试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东省广州市第二外国语学校2023年高考物理五模试卷含解析.doc(17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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、某发电机通过理想变压器给定值电阻R提供正弦交流电,电路如图,理想交流电流表A,理想交流电压表V的读数分别为I、U,R消耗的功率为P。若发电机线圈的转速变为原来n倍,则AR消耗的功率变为nPB电压表V的读数为nUC电流表A的读数仍为ID通过R的交变
2、电流频率不变2、如图甲所示,沿波的传播方向上有六个质点a、b、c、d、e、f,相邻两质点之间的距离均为1m,各质点均静止在各自的平衡位置,t=0时刻振源a开始做简谐运动,取竖直向上为振动位移的正方向,其振动图像如图乙所示,形成的简谐横波以2m/s的速度水平向左传播,则下列说法正确的是()A此横波的波长为1mB质点e开始振动的方向沿y轴负方向C从t=0至t=3s内质点b运动的路程为10cmD从t=2s至t=2.5s内质点d的加速度沿y轴正向逐渐减小3、人类对物质属性的认识是从宏观到微观不断深入的,下列说法正确的是()A晶体的物理性质都是各向异性的B露珠呈现球状是由于液体表面张力的作用C布朗运动是
3、固体分子的运动,它说明分子永不停歇地做无规则运动D当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小4、如图所示,abcd是边长为L的正方形回路,处在斜向左上的匀强磁场中,磁场方向与回路平面呈45度角,ab,cd为金属棒,ad,bc为细的金属丝,金属丝的质量不计,ab金属棒固定且两端通过导线与另一侧的电源相连,连接在另一端的cd金属棒刚好能悬在空中且正方形回路处于水平,cd段金属棒的质量为m通过回路的磁通量为,重力加速度为g则cd棒中电流的大小和方向:A,方向从d到c B,方向从c到dC,方向从d到c D,方向从c到d5、分别用波长为和的单色光照射同一金属板,发出的光电子的最大
4、初动能之比为12,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为( )ABCD6、如图甲所示为由某材料制成的电阻R的阻值随温度t变化的图象,若用该电阻与电池(电动势E=1.5V,内阻不计)、电流表(量程为50mA,内阻不计)、电阻箱申联起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻做测温探头。将电阻箱的阻值调为R=15,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“电阻温度计”。下列说法错误的是( )A温度升高,电路中的电流减小B电流表刻度较大处对应的温度刻度较小C电流表的示数为50mA时,电阻R的阻值为30D电流表的示数为50mA时,对应的温度为5二、多项选择题:本题共4小
5、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,楔形物块A静置在水平地面上,其斜面粗糙,斜面上有小物块B,用平行于斜面的力F拉B,使之沿斜面匀速上滑。现改变力F的方向至与斜面成一定的角度,仍使物体B沿斜面匀速上滑。在B运动的过程中,楔形物块A始终保持静止。关于相互间作用力的描述正确的有()AA对B的摩擦力可能不变B拉力F可能增大C物体B对斜面的作用力减小D地面受到的摩擦力大小可能变大8、目前,世界上正在研究一种新型发电机叫磁流体发电机,立体图如图甲所示,侧视图如图乙所示,其工作原理是:燃烧室在高温下
6、将气体全部电离为电子与正离子,即高温等离子体,高温等离子体经喷管提速后以速度v1000 m/s 进入矩形发电通道,发电通道有垂直于喷射速度方向的匀强磁场(图乙中垂直纸面向里),磁感应强度大小B05T,等离子体在发电通道内发生偏转,这时两金属薄板上就会聚集电荷,形成电势差。已知发电通道长L50cm,宽h20cm,高d20cm,等离子体的电阻率4m,电子的电荷量e1.61019C。不计电子和离子的重力以及微粒间的相互作用,则以下判断正确的是()A发电机的电动势为2500VB若电流表示数为16A,则单位时间(1s)内打在下极板的电子有1020个C当外接电阻为12时,电流表的示数为50 AD当外接电阻
7、为50时,发电机输出功率最大9、如图甲所示,门式起重机又叫龙门吊,门式起重机的场地利用率高、作业范围大,在港口得到广泛使用。其简易图如图乙所示,假设长为L的钢绳能承受的最大拉力为T,钢绳的上端栓接在滑轮上,另一端连接质量为m的集装箱,开始整个装置在横臂上以共同的速度做匀速直线运动,当其运动到图中O位置时,绳子上端的滑轮突然被锁定,集装箱开始以O为圆心摆动,假设滑轮与集装箱的大小可忽略不计,重力加速度为g。下列说法正确的是()A如果,则上述过程中钢绳一定不会断裂B如果装置匀速运动的速度大小为v,则集装箱允许的最大质量为C如果集装箱的质量为2m,则装置匀速运动时的最大速度为D如果保持上端滑轮静止,
8、加速向上提升集装箱(不摆动),集装箱加速上升允许的最大加速度为10、如图所示,有一倾角30的斜面体B,质量为M物体A质量为m,弹簧对物体A施加一个始终保持水平的作用力,调整A在B上的位置, A始终能和B保持静止对此过程下列说法正确的是()AA、B之间的接触面可能是光滑的B弹簧弹力越大,A、B之间的摩擦力越大CA、B之间的摩擦力为0时,弹簧弹力为mgD弹簧弹力为mg时,A所受摩擦力大小为mg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)如图所示装置可以用来研究小车的匀变速直线运动。带有定滑轮的长木板放置在桌面上,重物通过跨过定滑轮的细线拉着小
9、车向左加速运动,定滑轮与小车间的细线与长木板平行,打点计时器打下的纸带记录下小车的运动信息。(1)下面说法正确的是_A长木板必须水平放置B小车的质量必须远大于重物的质量C需要平衡小车与长木板间的摩擦力D应该先接通打点计时器的电源,然后再释放小车(2)实验时将打点计时器接到频率为的交流电源上,选取一条点迹清晰的纸带,在纸带上每隔四个点取一个计数点,测出相邻计数点间的距离如图所示,其中。则打第4个计数点时小车的速度_,小车的加速度 _ (结果均保留两位有效数字)。12(12分)如图所示装置可以用来测量滑块和水平面间动摩擦因数。在水平面上将弹簧一端固定,另一端与滑块接触(两者不固连)。压缩弹簧,静止
10、释放,滑块被弹出,离开弹簧后经过光电门O,最终停在P点。已知挡光片的宽度d,记录滑块上挡光片通过光电门的时间t,重力加速度大小为g。(1)滑块经过O点的速度为_。(2)除了记录滑块挡光片通过D点光电门的挡光时间之外,还需要测量的一个物理量是_(填选项前的字母)。A滑块释放点到P点距离xB光电门与P点间的水平距离sC滑块(带挡光片)质量mD弹簧的长度l(3)动摩擦因数的表达式为_(用上述测量量和重力加速度g表示)。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)某客机在高空水平飞行时,突然受到竖直气流的作用,使飞机在10
11、s内高度下降150m,如果只研究飞机在竖直方向的运动,且假定这一运动是匀变速直线运动,且在这段下降范围内重力加速度取g= 9m/s2.试计算(1)飞机在竖直方向加速度的大小和方向。(2)乘客放在水平小桌上2kg的水杯此时对餐桌的压力为多大。14(16分)如图,一固定的水平气缸有一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的横截面积为S,小活塞的横截面积为;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为l,气缸外大气压强为p0,温度为T,初始时大活塞与大圆筒底部相距,两活塞间封闭气体的温度为2T,活塞在水平向右的拉力作用下处于静止状态,拉力的大小为F且保持不变。现气缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢
12、向右移动,忽略两活塞与气缸壁之间的摩擦,则:(1)请列式说明,在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强如何变化?(2)在大活塞到达两圆筒衔接处前的瞬间,缸内封闭气体的温度是多少?(3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强是多少?15(12分)如图所示,足够长的传送带与水平面间的夹角为。两个大小不计的物块质量分别为和,与传送带间的动摩擦因数分别为和。已知物块与碰撞时间极短且无能量损失,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。(1)若传送带不动,将物块无初速度地放置于传送带上的某点,在该点右上方传送带上的另一处无初速度地释放物块,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小为,求与第一次碰撞后瞬间的
13、速度;(2)若传送带保持速度顺时针运转,如同第(1)问一样无初速度地释放和,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小也为,求它们第二次碰撞前瞬间的速度;(3)在第(2)问所述情境中,求第一次碰撞后到第三次碰撞前传送带对物块做的功。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】当发电机线圈的转速变为原来n倍,发电机产生交流电的电动势有效值和频率都将发生变化。变压器的输入电压变化后,变压器的输出电压、副线圈的电流、R消耗的功率随之改变,原线圈的电流也会发生变化。原线圈中电流的频率变化,通过R的交变电流频率变化。【详解】B:发电机
14、线圈的转速变为原来n倍,发电机线圈的角速度变为原来n倍,据可得,发电机产生交流电电动势的最大值变为原来n倍,原线圈两端电压变为原来n倍。据可得,副线圈两端电压变为原来n倍,电压表V的读数为nU。故B项正确。A:R消耗的功率,副线圈两端电压变为原来n倍,则R消耗的功率变为。故A项错误。C:流过R的电流,副线圈两端电压变为原来n倍,则流过R的电流变为原来的n倍;再据,原线圈中电流变为原来n倍,电流表A的读数为。故C项错误。D:发电机线圈的转速变为原来n倍,发电机产生交流电的频率变为原来的n倍,通过R的交变电流频率变为原来的n倍。故D项错误。2、C【解析】A由振动图像可知T=2s,则波长为故A错误;
15、B由图乙可知,波源起振方向为竖直向上,根据介质中所有质点开始振动方向都与波源起振方向相同,即质点e开始振动的方向沿y轴正方向,故B错误;C波从a传到b所用的时间为从t=0至t=3s内质点b振动了则运动的路程为故C正确;D波传到d点需要1.5s,则从t=2s至t=2.5s内质点d的正在从最高点向最低点振动,加速度方向沿y轴负方向且逐渐减小,故D错误。故选C。3、B【解析】A晶体分为单晶体和多晶体,单晶体的物理性质各向异性,多晶体的物理性质各向同性,故A错误;B液体表面张力的产生原因是:液体表面层分子较稀疏,分子间引力大于斥力;合力现为引力,露珠呈现球状是由于液体表面张力的作用,故B正确;C布朗运
16、动是指悬浮在液体中的颗粒所做的无规则的运动,它间接反映了液体分子的无规则运动,故C错误;D当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大,故D错误。故选B。4、A【解析】设磁场的磁感应强度为B,则有:=BL2sin45,求得,cd棒处于静止,则受到的安培力垂直于磁感应强度指向右上,设cd中的电流为I,则有:BILcos45=mg,解得:,根据左手定则可知,cd棒中的电流方向从d到c,故A正确, BCD错误。5、C【解析】根据光电效应方程,有由题意,此金属板的逸出功为故C正确,ABD错误。故选C。6、C【解析】AB由图甲可知,温度升高,电阻R的阻值增大,电路中电流减小,因此电
17、流表刻度较大处对应的温度刻度较小,AB项正确,不符合题意;CD电流表的示数为50mA时,电路总电阻为30,电阻箱的阻值R =15。则R=15,由图甲可得对应的温度为5,C项错误,符合题意,D项正确,不符合题意;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、BC【解析】AB拉力F平行斜面向上时,先对物体B受力分析如图根据平衡条件,平行斜面方向F=f+mgsin垂直斜面方向N=mgcos其中:f=N解得F=mg(sin+cos) f=mgcos 拉力改变方向后,设其与斜面夹
18、角为,根据平衡条件,平行斜面方向Fcos=f+mgsin垂直斜面方向N+Fsin=mgcos其中:f=N解得 f=(mgcosFsin) 由两式得到滑动摩擦力减小;由两式得到,拉力F可能变大,也可能减小,故A错误,B正确;CD对物体A受力分析,受重力、支持力、B对A的压力、B对A的滑动摩擦力、地面对A的静摩擦力,如图:根据平衡条件,水平方向有f静=Nsin+fcos结合前面AB选项分析可知,当拉力改变方向后,N和f都减小,故f和N的合力一定减小(B对A的力就是f和N的合力)。静摩擦力也一定减小,故C正确,D错误;故选BC8、BC【解析】A由等离子体所受的电场力和洛伦兹力平衡得qvB0则得发电机
19、的电动势为EB0dv1000V故A错误;B由电流的定义可知,代入数据解得n1020个故B正确;C发电机的内阻为r8由闭合电路欧姆定律I50A故C正确;D当电路中内、外电阻相等时发电机的输出功率最大,此时外电阻为Rr8故D错误。故选BC。9、BC【解析】A装置被锁定后集装箱做圆周运动,那么在装置锁定瞬间,由牛顿第二定律得:即显然集装箱的重量等于T时,钢绳断裂,故A错误;B如果装置匀速运动的速度大小为v,由:可知:故B正确;C如果集装箱的质量为2m,由:可知该装置匀速运动时的最大速度为:故C正确;D加速向上提升集装箱,由牛顿第二定律有:Tmg=ma可得允许的最大加速度为:故D错误。故选BC。10、
20、CD【解析】设弹簧弹力为F,当时,即时,A所受摩擦力为0;若,A受到的摩擦力沿斜面向下;若,A受到的摩擦力沿斜面向上,可见AB错误C正确;当时,A所受摩擦力大小为,方向沿斜面向下,D正确三、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、D 1.2 2.0 【解析】(1)1只要小车做匀加速运动即可,因此,A、B、C选项是没有必要的,实验时需要先接通电源,再释放小车,以确保纸带上能够记录下较多的运动信息,选项D正确。(2)2交流电的频率为,相邻两计数点间的时间间隔3由逐差法可求得小车的加速度。根据代人数据,得。12、 B 【解析】(1)1遮光条的宽度较小
21、,通过光电门的平均速度近似等于瞬时速度,根据平均速度公式可知滑块的速度(2)2到的过程中,摩擦力做功,根据动能定理得动摩擦因数的表达式为还需要测量的物理量是:光电门与之间的水平距离,ACD错误,B正确。故选B。(3)3根据上述分析可知四、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)3m/s2,方向竖直向下;(2)12N。【解析】(1)根据得a=3m/s2方向竖直向下;(2) 对水杯,根据牛顿第二定律解得FN=12N由牛顿第三定律可知压力14、 (1)在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强保持不变;(2);(3)。【
22、解析】(1)在活塞缓慢右移的过程中,用P1表示缸内气体的压强,由力的平衡条件得:解得:在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内封闭气体的压强:且保持不变;(2)在大活塞到达两圆筒衔接处前,气体做等压变化,设气体的末态温度为T1,由盖吕萨克定律有:其中:,解得:;(3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡的过程,封闭气体的体积不变,由气态方程:解得:。15、(1);(2),方向沿传送带向下;(3)【解析】(1)由于,故放上传送带后不动,对和第一次的碰撞过程,由动量守恒定律和机械能守恒定律有又解得(2)传送带顺时针运行时,仍受力平衡,在被碰撞之前一直保持静止,因而传送带顺时针运行时,碰前的运动情形与传送带静
23、止时一样,由于第一次碰后反弹的速度小于,故相对传送带的运动方向向下,受到的摩擦力向上,合力向下做减速运动。减速到零后相对传送带也向下运动,摩擦力方向不变,设在传送带上运动时的加速度大小为,根据牛顿第二定律有解得解法一从第一次碰后到第二次碰前做匀变速运动,做匀速运动两者位移相等,则有解得,方向沿传送带向下解法二以为参考系,从第一次碰后到第二次碰前,有解得第二次碰前相对的速度则对地的速度为方向沿传送带向下解法三第一次碰撞后到第一次碰撞前,两者位移相同,故平均速度相同,则有解得,方向沿传送带向下(3)以地面为参考系,第二次碰后瞬间和第三次碰前瞬间的速度分别记为和,第二次碰后瞬间的速度记为。两者发生第二次弹性碰撞时,根据动量守恒和能量守恒有解得解法一第二次碰后做匀变速运动,做匀速运动。到第三次碰前两者位移相等,所以解得,方向沿传送带向下从第一次碰后到第三次碰前的位移传送带对做的功解法二设第二次碰撞后再经时间,发生第三次碰撞,设位移分别为,以向下为正,则解得而传送带对做的功解法三以为参考系,第二次碰撞到第三次碰撞之间,和的相对运动规律和第次与第二次之间的相同,故第三次碰撞前,的对地速度描绘从释放和开始到它们第三次碰撞前,它们对地的图线如下结合图象,可以计算从第一次碰后到第二次碰前对地的位移传送带对做的功