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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、一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔t内位移为s,速度变为原来的2倍,该质点的加速度为( )ABCD2、关于自由落体运动,平抛运动和竖直上抛运动,以下说法正确的是A只有前两个是匀变速运动B三种运动,在相等的时间内速度的增量大小相等,方
2、向不同C三种运动,在相等的时间内速度的增量相等D三种运动在相等的时间内位移的增量相等3、如图,光滑斜劈A上表面水平,物体B叠放在A上面,斜面光滑,AB静止释放瞬间,B的受力图是()ABCD4、如图甲所示,物体在竖直方向受到大小恒定的作用力F=40N,先由静止开始竖直向上做匀加速直线运动,当t=1s时将F反向,大小仍不变,物体的图象如图乙所示,空气对物体的阻力大小恒定,g=10m/s2,下列说法正确的是()A物体在1.25s内拉力F的平均功率为160WB物体1.25s内阻力做功的平均功率为为16WC空气对物体的阻力为6ND物体的质量为4kg5、如图所示,一根弹簧一端固定在左侧竖直墙上,另一端连着
3、A小球,同时水平细线一端连着A球,另一端固定在右侧竖直墙上,弹簧与竖直方向的夹角是60,A、B两小球分别连在另一根竖直弹簧两端。开始时A、B两球都静止不动,A、B两小球的质量相等,重力加速度为g,若不计弹簧质量,在水平细线被剪断瞬间,A、B两球的加速度分别为 ( )AB,C,D,6、如图是电子射线管示意图。接通电源后,电子射线由阴极沿x轴方向射出,在荧光屏上会看到一条亮线。要使荧光屏上的亮线向下(z轴负方向)偏转,在下列措施中可采用的是()A加一电场,电场方向沿z轴负方向B加一电场,电场方向沿y轴正方向C加一磁场,磁场方向沿z轴负方向D加一磁场,磁场方向沿y轴正方向二、多项选择题:本题共4小题
4、,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,一质量为的小物块(可视为质点)从高处的点由静止沿光滑的圆弧轨道滑下,进入半径为竖直圆环轨道,与圆环轨道的动摩擦因数处处相同,当到达圆环轨道的顶点时,小物块对圆环轨道的压力恰好为零。之后小物块继续沿滑下,进入光滑轨道,且到达高度为的点时速度为零,则下列说法正确的是()(取)A小物块在圆环最高点时的速度为B小物块在圆环最高点时的速度为C的值可能为D的值可能为8、如图所示,在一电场强度为E的匀强电场中放一金属空心导体,图中a、b分别为金属导体内部与空腔中的
5、两点,当达到静电平衡状态后,则有( )Aa、b两点的电场强度都为零Ba点电场强度为零,b点不为零Ca、b点的电势相等Da点电势比b点电势高9、如图,篮球赛中,甲、乙运动员想组织一次快速反击,甲、乙以相同的速度并排向同一方向奔跑,甲运动员要将球传给乙运动员,不计空气阻力,则( )A应该让球沿着3的方向抛出B应该让球沿着2的方向抛出C两运动员对球的冲量大小和方向都是相同的D当乙接着球后要往身体收,延长触球时间,以免伤害手指10、如图所示,一条形磁铁竖直放置,金属线圈从磁铁正上方某处下落,经条形磁铁A、B两端时速度分别为v1、v2,线圈中的电流分别为I1、I2,线圈在运动过程中保持水平,则()AI1
6、和I2的方向相同BI1和I2的方向相反CI1I2v vDI1I2v1v2三、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)测量木块和木板间动摩擦因数的装置如图(a)。水平固定的长木板一端有定滑轮,另一端有打点计时器。细线绕过定滑轮将木块和钩码相连,木块靠近打点计时器,纸带穿过打点计时器后固定在木块上。接通打点计时器,放开木块,钩码触地后不再弹起,木块继续向前运动一段距离后停在木板上。某次纸带的数据如图(b),打点计时器所用电源的频率为50Hz,每相邻两点间还有1个点未画出,数值单位为cm。由图(b)数据可知,钩码触地后木块继续运动的加速度大小为
7、_m/s2;若取g10m/s2,则木块与木板间的动摩擦因数为_;某小组实验数据处理完成后,发现操作中滑轮的高度变化造成细线与木板的上表面不平行,如图(c),这样他们测得的动摩擦因数与实际值相比_(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。12(12分)某中学实验小组成员在应用多用电表测电阻实验。如图为一多用电表的表盘,其中表盘上的三个重要部件分别用三个字母A、B、C标记了出来,然后在测量电阻时操作过程如下:在测量电阻以前,首先进行的操作应是机械调零,要调节部件_,使多用电表的指针指在表盘最_(填“左”或“右”)端的零刻度线位置;然后同学将旋钮C调节到“100”的挡位;将红表笔插到_(“+”或“”)孔,
8、黑表笔插到_(“+”或“”)孔,将两表笔短接,调节部件_,使多用电表的指针指在表盘最_(填“左”或“右”)端的零刻度线位置;完成以上的操作后,然后将两表笔与被测量的电阻良好接触,多用电表的指针几乎没有发生偏转,为了减小测量的误差。从下列选项中选出正确的部分操作步骤,并进行正确的排序_,最后测出待测电阻的阻值。A用两表笔与待测电阻相接触 B将两表笔短接进行欧姆调零C将旋钮C调节到“1”的挡位 D将旋钮C调节到“1k”的挡位四、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,半径为的光滑圆弧AB固定在水平面上,BCD
9、为粗糙的水平面,BC和CD距离分别为2.5 m、1.75 m,D点右边为光滑水平面,在C点静止着一个小滑块P,P与水平面间的动摩擦因数为,容器M放置在光滑水平面上,M的左边是半径为的光滑圆弧,最左端和水平面相切于D点。一小滑块Q从A点正上方距A点高处由静止释放,从A点进入圆弧并沿圆弧运动,Q与水平面间的动摩擦因数为。Q运动到C点与P发生碰撞,碰撞过程没有能量损失。已知Q、P和M的质量分别为,重力加速度取,求:(1)P、Q第一次碰撞后瞬间速度大小;(2)Q经过圆弧末端B时对轨道的压力大小;(3)M的最大速度。14(16分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应
10、强度为B的匀强磁场区域ABC,A点坐标为(0,3a),C点坐标为(0,3a),B点坐标为(,-3a)在直角坐标系xOy的第一象限内,加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,其与x轴的交点为Q粒子束以相同的速度v0由O、C间的各位置垂直y轴射入,已知从y轴上y=2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力(1)求粒子的比荷;(2)求粒子束射入电场的纵坐标范围;(3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远?求出最远距离15(12分)如图所示,MN板间存在匀强电场,场强E=300N/C,方向竖直向上
11、电场上A、B两点相距10cm,AB连线与电场方向夹角,A点和M板相距2cm,求:(1)求AB两点间的电势差大小;(2)若M板接地(电势为0),A点电势;(3)将点电荷从A移到B,电场力做的功。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、C【解析】根据速度倍数关系,结合位移公式和平均速度公式即可求得初速度速度,再由加速度的定义求得质点的加速度。本题是匀变速直线运动规律的直接运用,要注意正确利用平均速度公式分析速度与位移间的关系,同时明确加速度的定义即可正确求解。【详解】设初速度为v,则末速度为2v。由平均速度公式可得由加速度
12、公式可得联立解得,故C正确,ABD错误。故选C。2、C【解析】A平抛运动、竖直上抛运动、斜抛运动和自由落体运动都是仅受重力,加速度为g,方向不变,都是匀变速运动。故A错误;BC速度增量为v=gt,故速度增量相同,故B错误,C正确;D做自由落体运动的位移增量为hg(t+t)2gt2gtt+gt2,竖直上抛运动的位移增量为hv0(t+t) g(t+t)2vt+gt2=v0tgttgt2两者不等,故D错误;故选C。3、B【解析】物体A释放前,物体B受到重力和支持力,两力平衡;楔形物体A释放后,由于物体A上表面是光滑的,则物体B水平方向不受力,物体B在水平方向的状态不改变,即仍保持静止状态,在竖直方向
13、由于A的加速度小于重力加速度g,所以B受到向上的支持力,故B正确,ACD错误故选B4、B【解析】A在1.25s内,图像围成面积为5m,即总位移为5m,拉力第一阶段向上的位移为4m,则拉力做正功160J,第二阶段位移为1m,则拉力做负功40J,总共120J,平均功率96W,故A错误。CD根据牛顿第二定律可得:F(mg+f)=ma1F+mg+f=ma2,又由题图乙可知a1=2m/s2a2=6m/s2联立解得物体的质量m=2kg空气对物体的阻力为f=4NCD项错误。B阻力全程做负功,共Wf=45=20J,所以平均功率为B正确。故选B。5、D【解析】对水平细线被剪断前的整体和小球B受力分析,求出两段弹
14、簧中的弹力。水平细线被剪断瞬间,绳中力变为零,弹簧弹力不会突变,对A和B分别受力分析,由牛顿第二定律求出AB各自的加速度。【详解】设两球的质量均为m,倾斜弹簧的弹力为,竖直弹簧的弹力为。对水平细线被剪断前的整体受力分析,由平衡条件可得:,解得:。对水平细线被剪断前的小球B受力分析,由平衡条件可得:。水平细线被剪断瞬间,绳中力变为零,弹簧弹力不会突变。对水平细线被剪断瞬间的A球受力分析知,A球所受合力与原来细线拉力方向相反,水平向左,由牛顿第二定律可得:,解得:。对水平细线被剪断瞬间的B球受力分析知,B球的受力情况不变,加速度仍为0。故D项正确,ABC三项错误。【点睛】未剪断的绳,绳中张力可发生
15、突变;未剪断的弹簧,弹簧弹力不可以突变。6、D【解析】AB由于电子带负电,要使电子向下偏转(z轴负方向),如果仅加一电场实现此偏转,需要加向上的电场,即加沿z轴正方向的电场,故选项AB均错误;CD仅加一磁场电子向下偏转(z 轴负方向),由左手定则可知,四指需要指向x轴的负方向,大拇指向下,故磁场的方向是沿y 轴正方向的,选项C错误,D正确。故选D。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、AD【解析】AB小物块在圆环最高点时有解得所以A正确,B错误;CD过程克服摩擦力做的功
16、为过程克服摩擦力做的功为,因该过程小物块与轨道的平均压力小于过程,则摩擦力也小,则有过程,由动能定理得解以上各式得所以D正确,C错误。故选AD。8、AC【解析】AB金属空心导体放在匀强电场中,出现静电感应现象,最终处于静电平衡状态,导体内部的场强处处为零,所以a、b两点的电场强度都为零,A正确,B错误;CD处于静电平衡的导体上,以及导体的内部的电势处处相等,即为等势体,则a点电势等于b点电势,C正确,D错误;故选AC。9、AD【解析】AB甲和乙相对静止,所以甲将球沿着对方抛出,即沿着3方向抛出,就能传球成功,A正确,B错误;C根据动量定理,合外力的冲量等于动量的变化量,可知两运动员接球时速度的
17、变化量大小相等、方向相反,动量的变化量等大反向,所以两运动员对球的冲量等大反向,C错误;D当乙接着球后要往身体收,根据动量定理可知,相同的动量变化量下,延长作用时间,减小冲击力,以免伤害手指,D正确。故选AD。10、BD【解析】AB金属线圈经条形磁铁A、B两端时,磁通量先向上的增大后向上减小,依据楞次定律“增反减同”,导致感应电流产生的磁场方向先向下,后向上,根据右手螺旋定则可知,则I1和I2感应电流的方向先顺时针,后逆时针(从上向下),即它们的方向相反,故A错误,B正确;CD依据法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,则有I=即I与v成正比,故C错误,D正确。故选BD。三、实验题:本题共2小
18、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、3 0.3 不变 【解析】1钩码触地后木块做减速运动,计算其加速度大小应该用纸带的后一段,即51点之间的部分;2钩码触地后,木块只在滑动摩擦力作用下做匀减速运动,有f=maf=mg木块与木板间的动摩擦因数=0.3;3由于钩码触地后细线不再提供拉力,减速运动的加速度与之前的加速运动情况无关,所以不影响测量结果,测得的动摩擦因数与实际值相比不变。12、A 左 + B 右 DBA 【解析】12使用前要进行机械调零(部件A),使指针指向左边的零刻度处;3456将红、黑表笔分别插入“+”、“”插孔,并将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮(
19、部件B),使电表指针对准电阻的“0”刻线,即表盘最右端的零刻度线;7使用中每次换欧姆挡都要进行欧姆调零,使指针指向右边的零刻度处;由于测量时,指针从无穷大电阻开始偏转,偏角过小,说明需增大倍率,使指针指向欧姆表中间刻度附近,故正确的排序是DBA。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)-8m/s 4m/s(2)43.8N(第一次)和17.8N(第二、三次)(3)5m/s【解析】(1)物体Q从开始下落,到到达C点的过程,由动能定理: 解得v1=12m/sQ运动到C点与P发生碰撞,则: 联立解得:v2=-8m/s v
20、3=4m/s(2)碰撞后Q向左滑行,设Q第二次到B点时速度为,由动能定理有Q第二次在B点,设轨道对Q的支持力大小为,应用向心力公式有解得Q滑上圆弧轨道AB后再次滑下,第三次经过B点时的速度大小仍为,轨道对Q的支持力大小仍为,之后Q一直向右运动,最终停在BD上,且与P无碰撞,所以由牛顿第三定律可知,Q在B点对轨道的压力大小为(第一次)和(第二、三次)(3)P、Q碰撞后P向右滑行,设P点运动到D点速度为,由动能定理有解得P滑上M的轨道过程M向右加速,从轨道上滑下,M仍向右加速,则P滑到水平面时M有最大速度,设P刚到水平面时,M和P的速度分别为和,为M的最大速度,P从滑上到回到水平面,P和M水平方向
21、动量守恒,初末两态总动能相等,则有联立解得14、 (1)(2)0y2a(3),【解析】(1)由题意可知, 粒子在磁场中的轨迹半径为ra由牛顿第二定律得Bqv0m故粒子的比荷 (2)能进入电场中且离O点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB边相切,设粒子运动轨迹的圆心为O点,如图所示由几何关系知OAr 2a则OOOAOAa即粒子离开磁场进入电场时,离O点上方最远距离为ODym2a所以粒子束从y轴射入电场的范围为0y2a(3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有 3av0t0,所以,粒子应射出电场后打到荧光屏上粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向位移为y,水平方向位移为x,则水平方向有xv0t竖直方向有代入数据得x 设粒子最终打在荧光屏上的点距Q点为H,粒子射出电场时与x轴的夹角为,则 有H(3ax)tan 当时,即ya时,H有最大值 由于a2a,所以H的最大值Hmaxa,粒子射入磁场的位置为ya2aa15、(1)(2)(3)【解析】(1)由题意可知AB两点间的电势差为:(2)因为M板电势为0,所以A点的电势等于A点与M点的电势差,故:(3)电势力做功为:答:(1)AB两点间的电势差为15V;(2)若M板接地,A点电势-6V;(3)将点电荷从A移到B,电场力做的功。