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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、如图(甲)所示,质最m=2kg的小物体放在长直的水平地面上,用水平细线绕在半径R=0.5m的薄圆筒
2、上。t=0时刻,圆筒由静止开始绕竖直中心轴转动,其角速度随时间t的变化规律如图(乙)所示,小物体和地面间的动摩擦因数为0.1,重力加速度g=10m/s2。则下列判断正确的是()A细线的拉力大小为4NB细线拉力的瞬时功率满足P=4tC小物体的速度随时间的变化关系满足v=4tD在0-4s内,小物体受合力的冲量为4Ng2、关于原子、原子核的相关知识,下列说法正确的是()A当发生光电效应时,光电子的最大初动能随着入射光强度的增大而增大B当氢原子从n=3的能级跃迁到n=5的能级时,辐射出光子C核反应方程中的X是中子D轻核聚变的过程质量增大,重核裂变的过程质量亏损3、一列简谐横波沿x轴传播,a、b为x轴上
3、的两质点,平衡位置分别为,。a点的振动规律如图所示。已知波速为v=1m/s,t=1s时b的位移为0.05m,则下列判断正确的是A从t=0时刻起的2s内,a质点随波迁移了2mBt=0.5s时,质点a的位移为0.05mC若波沿x轴正向传播,则可能xb=0.5mD若波沿x轴负向传播,则可能xb=2.5m 4、北京时间2019年5月17日23时48分,我国成功发射第45颗北斗导航卫星。该卫星与此前发射的倾斜地球同步轨道卫星(代号为)、18颗中圆地球轨道卫星(代号为)和1颗地球同步轨道卫星(代号为)进行组网,为亚太地区提供更优质的服务。若这三种不同类型卫星的轨道都是圆轨道,中圆地球轨道卫星的轨道半径是同
4、步卫星的轨道半径的,下列说法正确的是( )A和绕地球运动的向心加速度大小不相等B和绕地球运动的线速度大小之比为C和绕地球运动的周期之比为D和绕地球运动的向心力大小一定相等5、 “世界上第一个想利用火箭飞行的人”是明朝的士大夫万户。他把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子上,双手举着大风筝,设想利用火箭的推力,飞上天空,然后利用风筝平稳着陆。假设万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)总质量为M,点燃火箭后在极短的时间内,质量为m的炽热燃气相对地面以v0的速度竖直向下喷出。忽略此过程中空气阻力的影响,重力加速度为g,下列说法中正确的是A火箭的推力来源于空气对它的反作用力B在燃气喷出后的
5、瞬间,火箭的速度大小为C喷出燃气后万户及所携设备能上升的最大高度为D在火箭喷气过程中,万户及所携设备机械能守恒6、如图所示,A、B两滑块质量分别为2kg和4kg,用一轻绳将两滑块相连后分别置于两等高的光滑水平面上,并用手按着滑块不动,第一次是将一轻质动滑轮置于轻绳上,然后将一质量为4kg的钩码C挂于动滑轮上,只释放A而按着B不动;第二次是将钩码C取走,换作竖直向下的40N的恒力作用于动滑轮上,只释放B而按着A不动。重力加速度g10m/s2,则两次操作中A和B获得的加速度之比为( )A2:1B5:3C4:3D2:3二、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
6、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,在真空中某点电荷的电场中,将两个电荷量相等的试探电荷分别置于M、N两点时,两试探电荷所受电场力相互垂直,且F2F1,则以下说法正确的是()A这两个试探电荷的电性可能相同BM、N两点可能在同一等势面上C把电子从M点移到N点,电势能可能增大DN点场强一定大于M点场强8、如图所示为多用电表原理示意图,所用电流表的表盘刻度共100格,满偏电流为,满偏电压为,电源的电动势为,内阻,直流电压挡的量程为,则下列判断正确的是()A黑表笔应该接,红表笔接B定值电阻的阻值为C选择开关接2,刻度盘正中间的刻度值为D选择开关接
7、3,若指针与电流表第25格刻度线重合,则通过的电流为9、如图甲所示,正六边形导线框abcdef放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示t0时刻,磁感应强度B的方向垂直纸面向里,设产生的感应电流以顺时针方向为正、竖直边cd所受安培力的方向以水平向左为正则下面关于感应电流i和cd边所受安培力F随时间t变化的图象正确的是 ()ABCD10、如图所示,光滑平行金属导轨与水平面间的夹角为,导轨电阻不计,下端与阻值为R的电阻相连。匀强磁场垂直导轨平面向上,磁感应强度大小为B。 一质量为m、长为L、电阻为r的导体棒垂直导轨放置,从ab位置以初速度v沿导轨向上运
8、动,刚好能滑行到与ab相距为s的ab位置,然后再返回到ab。该运动过程中导体棒始终与导轨保持良好接触,不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是()A向上滑行过程中导体棒做匀减速直线运动B上滑过程中电阻R产生的热量为C向下滑行过程中通过电阻R的电荷量为D电阻R在导体榛向上滑行过程中产生的热量小于向下滑行过程中产生的热量三、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)某同学用气垫导轨做“验证机械能守恒定律“的实验,如图所示,用质量为m的钩码通过轻绳带动质量为M的滑块在水平导轨上,从A由静止开始运动,测出宽度为d的遮光条经过光电门的时间t,已
9、知当地重力加速度为g,要验证机械能守恒定律,还需要测量的物理量是_,在这过程中系统的动能增量为_。如果实验前忘记调节导轨水平,而是导轨略为向左倾斜,用现有测量数据_(填“能”或“不能”)验证机械能守恒定律。12(12分)某研究性学习小组的一同学想测量一下某电阻丝的电阻率,实验室供选择的器材如下:A量程0.6A,内阻约0.5的电流表B量程3A,内阻约0.01的电流表C量程0.6A,内阻0.5的电流表D量程15V,内阻约30k的电压表E.阻值为01k,额定电流为0.5A的滑动变阻器F.阻值为010,额定电流为1A的滑动变阻器G.阻值为099.9的电阻箱H.电动势为3V的电池I.开关一个、导线若干(
10、1)如图甲是他先用螺旋测微器测量电阻丝直径的示意图,则该电阻丝的直径D=_mm,用多用电表粗测了该电阻丝的电阻如图乙所示,则多用电表的读数为_;(2)该同学想用伏安法精确测量该电阻丝的电阻,他检查了一下所给器材,发现所给电压表不能用,就用电流表改装一电压表,你认为所给电压表不能用的理由是_;如果要改装成量程为3V的电压表,需要串联的电阻R=_;如果他选好器材后设计了如图所示的电路,电流表他应选用_;滑动变阻器应选用_;(3)该同学连好电路后,测出该电阻丝的长度为L,直径为D,然后改变滑动变阻器滑动头的位置读出两个电流表和电阻箱的若干数据,其中电流表A1、A2的读数分别用I1、I2来表示,从而测
11、出该电阻丝的电阻率,则的表达式是_;(用所有测量的物理量的字母表示)(4)如果要求电流表A2的读数从零开始,请你根据上图将电路添加一条线改画在电路图上。(_)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)空间存在一边界为MN、方向与纸面垂直、大小随时间变化的磁场,磁感应强度B随时间t的变化关系如图甲所示,方向向里为正。用单位长度电阻值为R0的硬质导线制作一个半径为r的圆环,将该圆环固定在纸面内,圆心O在MN上,如图乙所示。(1)判断圆环中感应电流的方向;(2)求出感应电动势的大小;(3)求出0t1的时间内电路中通过的
12、电量。14(16分)如图所示,两平行长直金属导轨不计电阻水平放置,间距为L,有两根长度均为L、电阻均为R、质量均为m的导体棒AB、CD平放在金属导轨上。其中棒CD通过绝缘细绳、定滑轮与质量也为m的重物相连,重物放在水平地面上,开始时细绳伸直但无弹力,棒CD与导轨间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略其他摩擦和其他阻力,导轨间有一方向竖直向下的匀强磁场,磁场区域的边界满足曲线方程:,单位为。CD棒处在竖直向上的匀强磁场中。现从时刻开始,使棒AB在外力F的作用下以速度v从与y轴重合处开始沿x轴正方向做匀速直线运动,在运动过程中CD棒始终处于静止状态。(1)求棒AB在运动过程中,外力F的
13、最大功率;(2)求棒AB通过磁场区域的过程中,棒CD上产生的焦耳热;(3)若棒AB在匀强磁场中运动时,重物始终未离开地面,且满足:,求重物所受支持力大小随时间变化的表达式。15(12分)如图所示,在0xa的区域I内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,在xa的区域II内有垂直于纸面向外的匀强磁场,它们的磁感应强度均为B0,磁场边界与x轴交于P点。一质量为m,电荷量为q(q0)的粒子沿x轴从原点O水平射入磁场。当粒子射入速度不大于时,粒子在磁场中运动的时间都相等,不计重力:(1)求速度v0的大小;(2)若粒子射入速度的大小为2v0,求粒子两次经过边界到P点距离的比值;(结果可带根号)(3)若调节区域II
14、磁场的磁感应强度大小为B0,使粒子以速度nv0(n1)从O点沿x轴射入时,粒子均从O点射出磁场,求n与满足的关系。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】AC根据图象可知,圆筒做匀加速转动,角速度随时间变化的关系式为圆筒边缘线速度与物块前进速度大小相同,根据得物体运动的加速度根据牛顿第二定律得解得细线的拉力大小为AC错误;B细线拉力的瞬时功率故B错误;D物体的合力大小为在0-4s内,小物体受合力的冲量为故D正确。故选D。2、C【解析】A当发生光电效应时,光电子的最大初动能随着入射光频率的增大而增大,与光强无关
15、,选项A错误;B当氢原子从n=3的能级跃迁到n=5的能级时,要吸收出光子,选项B错误;C根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,核反应方程中的X质量数为1,电荷数为0,是中子,选项C正确;D轻核聚变的过程和重核裂变的过程都要释放能量,有质量亏损,选项D错误。故选C。3、D【解析】根据图象可知该波的周期为2s,振幅为0.05m。A在波传播过程中,各质点在自己的平衡位置附近振动,并不随波传播。故A错误;B由图可知,t=0.5s时,质点a的位移为-0.05m。故B错误;C已知波速为v=1m/s,则波长:=vT=12=2m;由图可知,在t=1s时刻a位于平衡位置而且振动的方向向上,而在t=1s时b的位移为
16、0.05m,位于正的最大位移处,可知若波沿x轴正向传播,则b与a之间的距离为:(n=0,1,2,3),可能为:xb=1.5m,3.5m。不可能为0.5m。故C错误;D结合C的分析可知,若波沿x轴负向传播,则b与a之间的距离为:xb=(n+)(n=0,1,2,3)可能为:xb=0.5m,2.5m。故D正确。故选D。4、B【解析】A由可知,和绕地球运动的向心加速度大小相等,故A错误;B由可得又则和绕地球运动的线速度大小之比为故B正确;C由可得和这两种不同类型轨道卫星绕地球运动的周期之比为故C错误;D由于和的质量不一定相等,所以和绕地球运动的向心力大小不一定相等,故D错误。故选B。5、B【解析】火箭
17、的推力来源于燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对火箭的反作用力,在燃气喷出后的瞬间,视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统,动量守恒,喷出燃气后万户及所携设备做竖直上抛运动。【详解】A、火箭的推力来源于燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对火箭的反作用力,故A错误;B、在燃气喷出后的瞬间,视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统,动量守恒,设火箭的速度大小为v,规定火箭运动方向为正方向,则有,解得火箭的速度大小为,故B正确;C、喷出燃气后万户及所携设备做竖直上抛运动,根据运动学公式可得上升的最大高度为,故C错误;D、在火箭喷气过程中,燃料燃烧时产生的向后喷出
18、的高温高压气体对万户及所携设备做正功,所以万户及所携设备机械能不守恒,故D错误;故选B。【点睛】关键是、在燃气喷出后的瞬间,视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统,动量守恒;在火箭喷气过程中,燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对万户及所携设备做正功,所以万户及所携设备机械能不守恒。6、C【解析】第一种方式:只释放A而B按着不动,设绳子拉力为T1,C的加速度为a,对A根据牛顿第二定律可得T1=mAaA对C根据牛顿第二定律可得:mCg-2T1=mCa根据题意可得aA=2a联立解得: 第二种方式:只释放B而A按着不动,设绳子拉力为T2,对B根据牛顿第二定律可得T2=mBaB而T=
19、40N=2T2 联立解得:aB=在以上两种释放方式中获得的加速度之比为aA:aB=4:3,故C正确、ABD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、CD【解析】A将F2和F1的作用线延长相交,交点即为点电荷的位置,可知,点电荷对M处试探电荷有排斥力,对N处试探电荷有吸引力,所以这两个试探电荷的电性一定相反,故A错误;B由于F2F1,可知M、N到点电荷的距离不等,不在同一等势面上,故B错误;C若点电荷带负电,则把电子从M点移到N点,电场力做负功,电势能增大,故C
20、正确;D由点电荷场强公式可知,由于F2F1,则有故D正确。故选CD。8、AC【解析】A多用电表的电流是从红表笔流进电表,从黑表笔流出电表,从电流的流向可以看出应该接黑表笔,选项A正确;B和电流表串联形成一个新的电压表改装后,代入数据解得选项B错误;C当选择开关接2时,、之间为多用电表的欧姆挡,则有联立解得选项C正确;D选择开关接3时,电流表满偏电流为,总共100格,当指针指在第25格的时候,对应的示数为满偏电流的四分之一,即通过的电流为,所以D错误。故选AC。9、AC【解析】分析:根据法拉第电磁感应定律求出各段时间内的感应电动势和感应电流的大小,根据楞次定律判断出感应电流的方向,通过安培力大小
21、公式求出安培力的大小以及通过左手定则判断安培力的方向解答:解:A、02s内,磁场的方向垂直纸面向里,且逐渐减小,根据楞次定律,感应电流的方向为顺时针方向,为正值根据法拉第电磁感应定律,E=B0S为定值,则感应电流为定值,I1=在23s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,根据楞次定律,感应电流方向为顺时针方向,为正值,大小与02s内相同在34s内,磁感应强度垂直纸面向外,且逐渐减小,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针方向,为负值,大小与02s内相同在46s内,磁感应强度方向垂直纸面向里,且逐渐增大,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针方向,为负值,大小与02s内相同故A正确,B错误C、在0
22、2s内,磁场的方向垂直纸面向里,且逐渐减小,电流恒定不变,根据FA=BIL,则安培力逐渐减小,cd边所受安培力方向向右,为负值0时刻安培力大小为F=2B0I0L在2s3s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,根据FA=BIL,则安培力逐渐增大,cd边所受安培力方向向左,为正值,3s末安培力大小为B0I0L在23s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,则安培力大小逐渐增大,cd边所受安培力方向向右,为负值,第4s初的安培力大小为B0I0L在46s内,磁感应强度方向垂直纸面向里,且逐渐增大,则安培力大小逐渐增大,cd边所受安培力方向向左,6s末的安培力大小2B0I0L故C正确,D错误故
23、选AC10、BC【解析】向上滑行过程中导体棒受到重力、安培力,根据牛顿第二定律分析加速度的变化情况;上滑过程中根据功能关系结合焦耳定律求解电阻R产生的热量;根据电荷量的计算公式求解向下滑行过程中通过电阻R的电荷量;根据分析电阻R在导体棒向上滑行过程中产生的热量与向下滑行过程中产生的热量的大小。【详解】A向上滑行过程中导体棒受到重力、安培力,根据右手定则可得棒中的电流方向,根据左手定则可得安培力方向沿斜面向下,根据牛顿第二定律可得:其中:解得:由于速度减小,则加速度减小,棒不做匀减速直线运动,故A错误;B设上滑过程中克服安培力做的功为W,根据功能关系可得:克服安培力做的功等于产生的焦耳热,则:上
24、滑过程中电阻R产生的热量为:故B正确;C向下滑行过程中通过电阻R的电荷量为:故C正确;D由于上滑过程中和下滑过程中导体棒通过的位移相等,即导体棒扫过的面积S相等,根据安培力做功计算公式可得:由于上滑过程中的平均速度大于,下滑过程中的平均速度,所以上滑过程中平均电流大于下滑过程中的平均电流,则电阻R在导体棒向上滑行过程中产生的热量大于向下滑行过程中产生的热量,故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、A、B的距离L 不能 【解析】1要验证机械能守恒,就需要求得动能的增加量和重力势能的减少量,而要知道重力势能的减少量则还需要测
25、得A、B的距离L。2滑块通过光电门B时,因光电门宽度很小,用这段平均速度代替瞬时速度可得故滑块和钩码组成的系统从A到B动能的增加量为3如果导轨不水平,略微倾斜,则实验过程中滑块的重力势能也要发生变化,因不知道倾角,故不能求得滑块重力势能的变化,则不能验证机械能守恒定律。12、2.000 5.0 因为电源电动势只有3V,所给电压表量程太大 4.5 A、C F 【解析】(1)1根据螺旋测微器读数规则读数为2.000mm。2从图上可以看出选择开关放在了“1挡”,根据读数规则读出电阻为5.0。(2)3因为电源电动势只有3V,所给电压表量程太大。4改装成量程为3V的电压表,选用电流表A改装,需要串联的电
26、阻R=4.55由于所求电阻丝的电阻约为5,两端的电压不超过3V,电流不超过0.6A,为求电表读数准确,量程不能过大,所以电流表选A和C。6阻值为01k,额定电流为0.5A的滑动变阻器阻值太大,为方便调节滑动变阻器应选用F。(3)7根据电阻定律和欧姆定律,有因此的表达式是(4)8因为要求电压表读数从零开始,所以用分压式接法,又电压表的内阻比待测电阻大的多,故采用电流表外接法,故完整的电路图如图所示四、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、(1)顺时针,(2),(3)。【解析】(1)根据楞次定律可知,圆环中的感应电流始终沿顺
27、时针方向;(2)根据法拉第电磁感应定律,圆环中的感应电动势(3)圆环的电阻:R=2rR0圆环中通过的电量:q=It1而:解得:。14、(1)(2)(3)当 0t时,FN=mg当t时, FN=(1+)mg-sin当t时, FN=mg【解析】(1)当棒AB运动到处时,棒AB的有效切割长度最长,安培力最大,则外力F最大,功率也最大,此时:F=B1IL=,Pm=Fv解得:Pm=;(2) 棒AB在匀强磁场区域B1的运动过程中,产生的感应电动势为:E=B1Lvsinx则感应电动势的有效值为:E有效=,I有效= t=可以得到:Q=Rt=;(3)当CD棒所受安培力F安=mg时,设棒AB所在位置横坐标为x0,对棒CD受力分析可得:=mg y=Lsinx0解得:x0=,x1=L则:t1=,t2=当 0t时,则:FN=mg当t时,则:FN=mg+mg-即:FN=(1+)mg-sin当t时,则:FN=mg。15、(1);(2);(3)【解析】(1)粒子在磁场中运动时间相同,故转过的圆心角相同,因此粒子速度等于时,在区域内恰好划过半个圆,由其中可得,(2)粒子速度变为,则其作圆周运动半径为,粒子的轨迹如图所示由几何关系可得,故故粒子两次经过边界到P点距离的比值为(3)设粒子在区域半径为,区域半径为,则粒子要回到O点,则在区域的圆心必须位于x轴,其轨迹如图故联立解得