娄底市重点中学2023届高考适应性考试物理试卷含解析.doc

上传人:lil****205 文档编号:87997030 上传时间:2023-04-19 格式:DOC 页数:15 大小:863.50KB
返回 下载 相关 举报
娄底市重点中学2023届高考适应性考试物理试卷含解析.doc_第1页
第1页 / 共15页
娄底市重点中学2023届高考适应性考试物理试卷含解析.doc_第2页
第2页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

《娄底市重点中学2023届高考适应性考试物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《娄底市重点中学2023届高考适应性考试物理试卷含解析.doc(15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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3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。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、一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其pT图象如图所示下列判断正确的是()A过程ab中气体一定吸热B过程bc中气体既不吸热也不放热C过程ca中外界对气体所

2、做的功等于气体所放的热Da、b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最大2、竖直向上抛出一个小球,图示为小球向上做匀变速直线运动时的频闪照片,频闪仪每隔0.05s闪光一次,测出ac长为23cm,af长为34cm,则下列说法正确的是()Abc长为13cmBdf长为7cmC小球的加速度大小为12m/s2D小球通过d点的速度大小为2.2m/s3、汽车甲和乙在同一公路上做直线运动,下图是它们运动过程中的U-t图像,二者在t1和t2时刻的速度分别为v1和v2,则在t1到t2时间内At1时刻甲的加速度小于乙的加速度B乙运动的加速度不断增大C甲与乙间距离越来越大D乙的平均速度等于4、马路施工处警示灯是红色的,

3、这除了因为红色光容易引起视觉注意以外,还因为红色光比其它可见光( )A容易发生明显衍射B容易发生稳定干涉C容易发生折射现象D容易发生光电效应5、如图所示,固定在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m (质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为。现杆受到水平向左、垂直于杆的恒力F作用,从静止开始沿导轨运动,当运动距离L时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g。对于此过程,下列说法

4、中正确的是( )A当杆的速度达到最大时,a、b两端的电压为B杆的速度最大值为C恒力F做的功与安培力做的功之和等于杆动能的变化量D安倍力做功的绝对值等于回路中产生的焦耳热6、如图所示,电路中为电感线圈,C为电容器,先将开关S1闭合,稳定后再将开关S2闭合,则()AS1闭合时,灯A、B都逐渐变亮BS1闭合时,灯A中无电流通过CS2闭合时,灯B立即熄灭DS2闭合时,灯A中电流由b到a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、下列说法正确的是_。A利用单摆测重力加速度实验中,小球的

5、质量不需要测量B在光导纤维束内传送图像是利用光的衍射现象C泊松亮斑是光透过圆盘形成的衍射现象D用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象E.潜艇利用声呐探测周围物体的分布情况,用的是波的衍射原理8、质量为m电量为的小滑块(可视为质点),放在质量为M的绝缘长木板左端,木板放在光滑的水平地面上,滑块与木板之间的动障擦因数为,木板长为L,开始时两者都处于静止状态,所在空间存在范围足够大的一个方向竖直向下的匀强电场E,恒力F作用在m上,如图所示,则( )A要使m与M发生相对滑动,只须满足B若力F足够大,使得m与M发生相对滑动,当m相对地面的位移相同时,m越大,长木板末动能越大C若力F足够大,使

6、得m与M发生相对滑动,当M相对地面的位移相同时,E越大,长木板末动能越小D若力F足够大,使得m与M发生相对滑动,E越大,分离时长本板末动能越大9、如图甲所示,竖直放置的U形导轨上端接一定值电阻R,U形导轨之间的距离为2L,导轨内部存在边长均为L的正方形磁场区域P、Q,磁场方向均垂直导轨平面(纸面)向外。已知区域P中的磁场按图乙所示的规律变化(图中的坐标值均为已知量),磁场区域Q的磁感应强度大小为B0。将长度为2L的金属棒MN垂直导轨并穿越区域Q放置,金属棒恰好处于静止状态。已知金属棒的质量为m、电阻为r,且金属棒与导轨始终接触良好,导轨的电阻可忽略,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )A通

7、过定值电阻的电流大小为B0t1时间内通过定值电阻的电荷量为C定值电阻的阻值为D整个电路的电功率为10、如图,正点电荷固定在O点,以O为圆心的同心圆上有a、b、c三点,一质量为m、电荷量为-q的粒子仅在电场力作用下从a点运动到b点,速率分别为va、vb若a、b的电势分别为a、b,则Aa、c两点电场强度相同B粒子的比荷C粒子在a点的加速度大于在b点的加速度D粒子从a点移到b点,电场力做正功,电势能减少三、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)如图所示是研究电源电动势和电路内、外电压关系的实验装置。电池的两极A、B与电压表V2相连,位于两个电

8、极内侧的探针a、b与电压表V1相连,R是滑动变阻器,电流表A测量通过滑动变阻器的电流,置于电池内的挡板向上移动可以使内阻减小。当电阻R的滑臂向左移动时,电压表V2的示数_(选填“变大”、“变小”或“不变”)。若保持滑动变阻器R的阻值不变,将挡板向上移动,则电压表V1的示数变化量U1与电流表示数变化量I的比值_。(选填“变大”、“变小”或“不变”)12(12分)在“探究变压器线圈两端的电压与匝数之间的关系”实验中,斌斌利用如图所示可拆式变压器(铁芯不闭合)进行研究。(1)实验还需要下列器材中的_;(2)实验中,图中变压器的原线圈接线“0、8”接线柱,所接电源电压为交流10.0V,副线圈接线“0、

9、4”接线柱,则副线圈所接电表示数可能是_。A20.0 VB15.0 V C5.0 V D2.5 V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)如图所示是一种叫“蹦极跳”的运动。跳跃者用弹性长绳一端绑在脚踝关节处,另一端固定在距地面几十米高处,然后从该高处自由跳下。某人做蹦极运动时,从起跳开始计时,他对弹性长绳的弹力F随时间t变化为如图所示的曲线。为研究方便,不计弹性长绳的重力,忽略跳跃者所受的空气阻力,并假设他仅在竖直方向运动,重力加速度g取10m/s2。根据图中信息求:(1)该跳跃者在此次跳跃过程中的最大加速度;

10、(2)该跳跃者所用弹性绳的原长;(3)假设跳跃者的机械能都损耗于与弹性绳相互作用过程中。试估算,为使该跳跃者第一次弹回时能到达与起跳点等高处,需要给他多大的初速度。14(16分)如图所示是个游乐场地,半径为的光滑四分之一圆弧轨道与长度为的水平传送带平滑连接,传送带沿顺时针方向匀速运动,速度大小为,传送带端靠近倾角为30的足够长斜面的底端,二者间通过一小段光滑圆弧(图中未画出)平滑连接,滑板与传送带和斜面间相对运动时的阻力分别为正压力的和。某少年踩着滑板从点沿圆弧轨道由静止滑下,到达点时立即向前跳出。该少年离开滑板后,滑板以的速度返回,少年落到前方传送带上随传送带一起匀速运动的相同滑板上,然后一

11、起向前运动,此时滑板与点的距离为。已知少年的质量是滑板质量的9倍,不计滑板的长度以及人和滑板间的作用时间,重力加速度,求:(1)少年跳离滑板时的速度大小;(2)少年与滑板到达传送带最右侧端的速度大小;(3)少年落到滑板上后至第一次到达斜面最高点所用的时间(结果保留两位小数)。15(12分)一定质量的理想气体在状态体积,压强,温度;在状态体积,压强。该气体的图象如图所示,让该气体沿图中线段缓慢地从状态变化到状态,求:气体处于状态时的温度;从状态到状态的过程中,气体的最高温度。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

12、析】A、由图示可知,ab过程,气体压强与热力学温度成正比,则气体发生等容变化,气体体积不变,外界对气体不做功,气体温度升高,内能增大,由热力学第一定律可知,气体吸收热量,故A正确;B、由图示图象可知,bc过程气体发生等温变化,气体内能不变,压强减小,由玻意耳定律可知,体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律可知,气体吸热,故B错误;C、由图象可知,ca过程气体压强不变,温度降低,由盖吕萨克定律可知,其体积减小,外界对气体做功,W0,气体温度降低,内能减少,U0,由热力学第一定律可知,气体要放出热量,过程ca中外界对气体所做的功小于气体所放热量,故C错误;D、由图象可知,a状态温度最低,分子平均

13、动能最小,故D错误;故选A【点睛】由图示图象判断气体的状态变化过程,应用气态方程判断气体体积如何变化,然后应用热力学第一定律答题2、C【解析】C根据题意可知,cf长为11cm,则根据匀变速直线运动的位移差公式可得其中所以C正确;D匀变速直线运动中,某段的平均速度等于这一段中间时刻的瞬时速度,则d点的速度为所以D错误;B根据匀变速直线运动的位移公式得所以B错误;A同理可得b点的速度为则所以A错误。故选C。3、A【解析】试题分析:在速度-时间图象中每一点表示该时刻所对应的速度,图线上每一点切线的斜率表示物体的瞬时加速度,根据图象的斜率可知加速度的变化;由速度公式可求得位移及平均速度v-t图像的斜率

14、表示加速度,所以时刻甲的加速度小于乙的加速度,乙的斜率越来越小,所以加速度越来越小,A正确B错误;由于甲乙不知道t=0时刻甲乙两车的位置关系,则无法判断两者间的距离如何变化,C错误;甲做匀减速直线运动,在t1和t2时间内,甲的平均速度为,由于乙的位移小于甲的位移,故乙的平均速度,D错误4、A【解析】A红光在可见光中的波长最长,容易发生明显衍射,故选项A正确;B干涉与光的颜色无关,选项B错误;C所有的光都能发生折射,选项C错误;D红光在可见光中频率最小,最不容易发生光电效应,选项D错误.5、D【解析】AB 当杆匀速运动时速度最大,由平衡条件得:得最大速度为当杆的速度达到最大时,杆产生的感应电动势

15、为:a、b两端的电压为:故AB错误;C 根据动能定理知,恒力F做的功、摩擦力做的功与安培力做的功之和等于杆动能的变化量,故C错误;D 根据功能关系知,安倍力做功的绝对值等于回路中产生的焦耳热,故D正确。故选:D。6、D【解析】ABS1闭合时,因为电容器通交流阻直流,所以灯A中有短暂电流通过,且不会逐渐变亮,故AB错误;CS2闭合时,因为电感线圈,灯B会逐渐熄灭,故C错误;D开关S2闭合时,电容放电,所以S2闭合瞬间A灯有电流从b到a ,故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

16、,有选错的得0分。7、ACD【解析】A由单摆周期公式可得,与质量无关,所以利用单摆测重力加速度实验中,小球的质量不需要测量,故A正确;B在光导纤维束内传送图像是利用光的全反射现象,故B错误;C泊松亮斑是光透过圆盘形成的衍射现象,故C正确;D用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象,故D正确;E潜艇利用声呐探测周围物体的分布情况,用的是波的反射原理,故E错误。故选:ACD。8、BD【解析】A、m所受的最大静摩擦力为 ,则根据牛顿第二定律得 ,计算得出 .则只需满足 ,m与M发生相对滑动.故A错误.B、当M与m发生相对滑动,根据牛顿第二定律得,m的加速度 ,知m越大,m的加速度越小,相同

17、位移时,所以的时间越长,m越大,m对木板的压力越大,摩擦力越大,M的加速度越大,因为作用时间长,则位移大,根据动能定理知,长木板的动能越大.所以B选项是正确的.C、当M与m发生相对滑动,E越大,m对M的压力越大,摩擦力越大,则M相对地面的位移相同时,根据动能定理知,长木板的动能越大.故C.错误D、根据 知,E越大,m的加速度越小,M的加速度越大,知时间越长,因为E越大,M的加速度越大,则M的位移越大,根据动能定理知,分离时长木板的动能越大.所以D选项是正确的.,故选BD点睛:当m与M的摩擦力达到最大静摩擦力,M与m发生相对滑动,根据牛顿第二定律求出F的最小值.当F足够大时,M与m发生相对滑动,

18、根据牛顿第二定律,结合运动学公式和动能定理判断长木板动能的变化.9、BD【解析】A金属棒恰好处于静止状态,有解得电流大小故A错误;B0t1时间内通过定值电阻的电荷量B项正确;C根据题图乙可知,感应电动势又联立解得故C错误; D整个电路消耗的电功率故D正确。故选BD。10、BC【解析】A.根据正点电荷电场的特征可知,a、c两点电场强度大小相同,方向不同,故A错误;B.电荷量为-q的粒子仅在电场力作用下从a点运动到b点,由能量守恒定律,-qa=-qb,解得,选项B正确;C.根据点电荷电场强度公式可知,a点的电场强度大于b点,粒子在a点所受的库仑力大于在b点所受的库仑力,由牛顿第二定律可知粒子在a点

19、的加速度大于在b点的加速度,故C正确;D.电荷量为-q的粒子粒子从a点移到b点,克服电场力做功,电势能增大,选项D错误三、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、变小 不变 【解析】1根据题意,电压表测量是电源的内电压,电压表测量是路端电压,由闭合电路欧姆定律:可知,当电阻的滑臂向左移动时外电阻减小,总电流增大,由:可知内电压变大,故电压表2的示数变小;2因电源电动势等于电源内外电路之和,故电压表1和电压表2的示数之和不变;若保持滑动变阻器的阻值不变,将挡板向上移动,则电源的内电阻将减小,根据结合数学推理可知:所以电压表1的示数变化量与电流表示

20、数变化量的比值大小等于电源的内阻,由于挡板向上运动时,液体的横截面积变大,根据电阻定律:可知内电阻减小,故比值变小。12、AD D 【解析】(1)1探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系实验要用到交流电压表,B是直流电流表,C是直流电压表,A是多用电表,可以用多用电表的交流电压挡测电压,实验中为了安全,输入电压不能超过12V,需要交流学生电源,故选AD。(2)2如果是理想变压器,则电压比等于匝数比,输出电压为5V,但图中变压器存在比较大的漏磁,实际输出电压小于5V,故D正确。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

21、、 (1) 20m/s2 (2) 11.25m (3) 5.4m/s【解析】(1)由图象可知,运动员的重力mg=500N,弹性绳对跳跃者的最大弹力Fm=1500N对运动员受力分析,由牛顿第二定律得:联立解得:运动员的最大加速度(2)由图象可知,从起跳开始至弹性绳拉直所经时间为t1=1.5s这一时间内跳跃者下落的距离即为弹性绳的原长,则其原长(3)弹性绳第一次被拉直时跳跃者的速度由图象可知,从弹性绳第一次恢复原长至再次被拉直所经时间为弹性绳第二次被拉直时跳跃者的速度第一次弹性绳绷紧损耗的机械能为为使该跳跃者第一次弹回时能到达与起跳点等高处,所需初速度为v0,则有代入数据得:。14、 (1) ;(

22、2);(3)【解析】(1)少年与滑板从点沿圆弧下滑到点的过程中机械能守恒,设少年的质量为,滑板的质量为,则,有少年跳离板的过程中,少年与滑板水平方向动量守恒,根据动量守恒定律有解得少年跳离滑板时的速度大小(2)少年跳上滑板的过程中,少年与滑板水平方向的动量守恒,设传送带速度为,则有假设少年与滑板在传送带上可以达到与传送带相同的速度,对少年与滑板在传送带上做匀减速直线运动的过程应用牛顿第二定律有设此过程中少年与滑板位移为,由运动学公式有解得由于因此假设成立,即少年与滑板在传送带上先做匀减速运动,速度与传送带速度相同后随传送带一起匀速运动,到达传送带最右侧端的速度为(3)设少年与滑板在传送带上做匀减速直线运动的时间为,则设少年与滑板在传送带上做匀速直线运动的时间为,则设少年与滑板冲上斜面后的加速度大小为,根据牛顿第二定律有设少年与滑板在斜面上向上运动的时间为,则设少年与滑板在传送带和斜面上运动的总时间为,则解得15、450K;600K【解析】根据题意,由理想气体状态方程有解得由题图可知,气体压强与体积之间的关系为由理想气体状态方程有整理后有当时,最大,可得

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 技术资料 > 其他杂项

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁