安徽皖东名校2023届高考适应性考试物理试卷含解析.doc

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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、匀强电场中有一条直线,M、N、P为该直线上的三点,且。若MN两点的电势分别为、,则下列叙述正确的是

2、( )A电场线方向由N指向MBP点的电势不一定为C正的检验电荷从M点运动到N点的过程,其电势能不一定增大D将负的检验电荷以初速度为0放入该电场中的M点,检验电荷将沿直线运动2、传送带可向上匀速运动,也可向上加速运动;货箱M与传送带间保持相对静止,受传送带的摩擦力为f。则()A传送带加速运动时,f的方向可能平行传送带向下B传送带匀速运动时,不同质量的货箱,f相等C相同的货箱,传送带匀速运动的速度越大,f越大D相同的货箱,传送带加速运动的加速度越大,f越大3、用一根长1m的轻质细绳将一副质量为1kg的画框对称悬挂在墙壁上,已知绳能承受的最大张力为,为使绳不断裂,画框上两个挂钉的间距最大为(取)AB

3、CD4、如图所示,在横截面为正三角形的容器内放有一小球,容器内各面与小球恰好接触,图中a、b、c为容器的三个侧面、将它们以初速度v0竖直向上抛出,运动过程中容器所受空气阻力与速率成正比,下列说法正确的是A上升过程中,小球对c有压力且逐渐变大B上升过程中,小球受到的合力逐渐变大C下落过程中,小球对a有压力且逐渐变大D下落过程中,小球对容器的作用力逐渐变大5、2019年1月3日,嫦娥四号月球探测器平稳降落在月球背面南极艾特肯盆地内的冯卡门撞击坑内,震惊了全世界。 嫦娥四号展开的太阳能电池帆板在有光照时,可以将光能转化为电能,太阳能电池板作为电源,其路端电压与干路电流的关系如图所示,则下列说法正确的

4、是 ( )A该电池板的电动势为2.80VB随着外电路电阻增大,其内阻逐渐增大C外电路阻值为1k时电源输出功率约为3.2WD外电路阻值为1k时电源效率约为36%6、如图所示,金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上,在ef右侧存在有界匀强磁场B,磁场方向垂直导轨平面向下,在ef左侧的无磁场区域cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导轨在同一平面内当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后,下列有关圆环的说法正确的是( )A圆环内产生变大的感应电流,圆环有收缩的趋势B圆环内产生变小的感应电流,圆环有收缩的趋势C圆环内产生变大的感应电流,圆环有扩张的趋势D圆环内产生变小的

5、感应电流,圆环有扩张的趋势二、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、一根不可伸长的轻绳一端拴着质量为m的物块,另一端绕过滑轮固定在A点,滑轮的另一端通过铰链固定在墙上O点,轻杆OB可绕O点自由转动,滑轮质量不计,滑轮和铰链均可视为质点,当系统静止时OB=OA,重力加速度为g,则()AB轻绳对滑轮的作用力大小为2mgC若将A点缓慢上移少许,轻绳对滑轮的作用力变大D若将A点缓慢上移少许,OB将绕O点顺时针转动8、如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分

6、光滑,平直部分粗糙,固定在水平面上,右端接一个阻值为R的定值电阻,平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场,质量为m、电阻也为R的金属棒从高为h 处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止己知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为,金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中( )(重力加速度为g)A金属棒克服安培力做的功等于金属棒产生的焦耳热B金属棒克服安培力做的功为mghC金属棒产生的电热为D金属棒运动的时间为9、已知均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场。如图所示,一个均匀带正电的金属球壳的球心位于x轴上的O点,球壳与x轴相

7、交于A、B两点,球壳半径为r,带电量为Q。现将球壳A处开有半径远小于球半径的小孔,减少的电荷量为q,不影响球壳上电荷的分布。已知球壳外侧两点C、D到A,B两点的距离均为r,则此时( )AO点的电场强度大小为零BC点的电场强度大小为CC点的电场强度大小为DD点的电场强度大小为10、如图所示,a、b小球均能沿各自斜轨道匀速下滑到竖直圆的最低点,现分别让小球a、b以va、vb的速度沿各自轨道从最低点同时向上滑动,两小球速度同时减小到0,重力加速度为g,轨道与圆在同一竖直面内,sin37=0.6,cos37=0.8,则()Aa、b小球与斜面间的动摩擦因数之比a:b=9:16Ba、b小球沿斜面向上运的加

8、速度之比以aa:ab=4:3Cva:vb=4:3D两小球不可能同时达到圆周上三、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)在探究加速度与力、质量的关系的实验中,某同学设计了如图所示的实验装置,通过加减小车中砝码改变小车和砝码的总质量M(含拉力传感器),加减砂桶中砂子改变砂桶和砂子的总质量m,用拉力传感器测出轻绳的拉力大小F。(1)用此装置探究加速度与质量的关系时,_(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力。(2)用此装置探究加速度与力的关系时,_(填“需要”或“不需要”)满足Mm。(3)用此装置探究加速度与质量的关系,保持m不变,且已平衡摩擦力

9、,当小车和砝码的总质量较小时,可能不满足Mm的情况,此时加速度a与的关系图像正确的是_。A B C D12(12分)某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象.他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示重力加速度g=10m/s1(1)图(b)中对应倾斜轨道的试验结果是图线_ (选填“”或“”);(1)由图(b)可知,滑块和位移传感器发射部分的总质量为_kg;滑块和轨道间的动摩擦因数为_(结果均保留两位有效数字)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

10、文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)如图,封有一定质量理想气体的圆柱形气缸竖直放置,气缸的高度H=30cm,缸体内底面积S=200cm2,缸体质量M=10kg。弹簧下端固定在水平桌面上,上端连接活塞,当缸内量气体温度T0=280K时,缸内气体高h=20cm。现缓慢加热气体,使活塞最终恰好静止在缸口(未漏气),此过程中缸内气体吸收热量为Q=450J。已知大气压恒为p0=1l05Pa,重力加速度g=10m/s2,不计活塞质量、厚度及活塞与缸壁的摩擦,且气缸底部及活塞表面始终保持水平。求:(i)活塞最终静止在缸口时,缸内气体的温度;(ii)加热过程中,缸内气体内能的增加量。14(16分)如图所

11、示,MN板间存在匀强电场,场强E=300N/C,方向竖直向上电场上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。15(12分)如图所示,一竖直放置在水平面上的容积为V的柱形气缸,气缸内盛有一定质量的理想气体。活塞的面积为S,活塞将气体分隔成体积相同的A、B上下两部分,此时A中气体的压强为pA(未知)。现将气缸缓慢平放在水平桌面上,稳定后A、B两部分气体的体积之比为1:2,两部分气体的压强均为1.5p0。在整个过程中,没有气体从一部分通过活塞进入另一部分,外

12、界气体温度不变,气缸壁光滑且导热良好,活塞厚度不计,重力加速度为g,求:(1)pA的大小;(2)活塞的质量m。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】A在匀强电场中,沿电场线的电势变化,沿其他方向的直线电势也变化,N点电势高于M点电势,但直线MN不一定是电场线,选项A错误。B匀强电场中沿任意非等势面的直线电势均匀变化,则有解得选项B错误;C电势有,正的检验电荷在高电势处电势能大,则在M点的电势能小于在N点的电势能,选项C错误。D匀强电场的电场线是直线,将负的检验电荷以初速度为0放入M点,该电荷在恒定电场力的作

13、用下,沿场强的反方向做匀加速直线运动,选项D正确;故选D。2、D【解析】A当传送带加速向上运动时,加速度沿传送带向上,根据牛顿第二定律分析可知货箱所受合力沿传送带向上,则有:知摩擦力的方向向上,故A错误;B当传送带匀速运动时,货箱受到重力、传送带的支持力和静摩擦力作用,其中重力沿传送带方向的分力与静摩擦力平衡,摩擦力方向一定沿斜面向上,即,不同质量的货箱,f不相等,故B错误;C传送带匀速运动时的摩擦力为:,与货箱的质量有关,与传送带的速度无关,故C错误;D当传送带加速向上运动时,加速度沿传送带向上,根据牛顿第二定律分析可知合力沿传送带向上:解得:,所以相同的货箱,传送带加速运动的加速度越大,f

14、越大。故D正确。故选D。3、A【解析】本题考查力的合成与分解的运用;共点力平衡的条件及其应用【详解】一个大小方向确定的力分解为两个等大的力时,合力在分力的角平分线上,且两分力的夹角越大,分力越大,因而当绳子拉力达到F=10N的时候,绳子间的张角最大,为120,此时两个挂钉间的距离最大;画框受到重力和绳子的拉力,三个力为共点力,受力如图绳子与竖直方向的夹角为:=60,绳子长为:L0=1m,则有:mg=2Fcos,两个挂钉的间距离:L,解得:L=m4、D【解析】AB小球和正三角形容器为共加速系统,上升过程中,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律:系统加速度竖直向下且大于重力加速度,小球加速度向下,所

15、以容器底面c对小球无作用力,a、b侧面对小球的作用力竖直向下,以小球为研究对象,根据牛顿第二定律:系统速度减小,加速度减小,小球受到的合外力减小,AB错误;CD下落过程中,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律:系统加速度竖直向下且小于重力加速度,小球加速度向下,所以a、b侧面对小球无作用力,底面c对小球的作用力竖直向上,根据牛顿第二定律:系统的速度增大,加速度减小,小球的加速度减小,底面c对小球的作用力增大,根据牛顿第三定律可知小球对容器的作用力逐渐变大,C错误;D正确。故选D。5、A【解析】A电源的路端电压与干路电流的关系图像中,图线与纵轴的交点表示电动势,所以由图可知该电池板的电动势为2.

16、80V, A正确。B随着外电路电阻增大,干路电流不断减小,由闭合电路欧姆定律可知内阻如图所示,外电路电阻,阻的伏安特性曲线与原路端电压与干路电流的图线分别交于P1、P2, 则指的是E与P1的斜率,指的是E与P2连线的斜率,可知,B错误。C在原图中作出阻值为1k的电阻的伏安特性曲线,如下图所示与原图交于(1. 8V,1.8mA),此交点即表示电阻的实际状态,所以电源输出功率约为故C错误。D此时电源的效率故D错误。故选A。6、B【解析】因为金属棒ab在恒力F的作用下向右运动,则abcd回路中产生逆时针方向的感应电流,则在圆环处产生垂直于纸面向外的磁场,随着金属棒向右加速运动,圆环的磁通量将增大,根

17、据楞次定律可以知道,圆环将有收缩的趋势以阻碍圆环的磁通量将增大;又因为金属棒向右运动的加速度减小,单位时间内磁通量的变化率减小,所以在圆环中产生的感应电流不断减小,故B对;ACD错【点睛】当导体棒变速运动时在回路中产生变化的感应电流,因此圆环内的磁场磁通量发生变化,根据磁通量的变化由楞次定律可以判断圆环面积的变化趋势,其感应电流的变化要根据其磁通量的变化快慢来判断.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】A由于:TAB=TBC根据对称性可知:由内错角关系:又:

18、OB=OA则:因此三角形AOB为正三角形,A正确;B对结点B受力分析,根据力的合成:可知滑轮对结点的作用力等于mg,根据牛顿第三定律,轻绳对滑轮的作用力大小为mg,B错误;C若将A点缓慢上移少许,绳子上两个分力大小不变,当夹角增大时,合力减小,因此轻绳对滑轮的作用力减小,C错误;D若将A点缓慢上移少许,由于:TAB=TBC依旧有:由于增大,OB将绕O点顺时针转动,D正确。故选AD。8、CD【解析】根据功能关系知,金属棒克服安培力做的功等于金属棒以及电阻R上产生的焦耳热之和,故A错误设金属棒克服安培力所做的功为W对整个过程,由动能定理得 mgh-mgd-W=0,得 W=mg(h-d),故B错误电

19、路中产生的总的焦耳热Q=W= mg(h-d),则属棒产生的电热为mg(h-d),故C正确金属棒在下滑过程中,其机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh=mv02,得金属棒经过磁场通过某界面的电量为 ;根据动量定理: ,其中 ,解得 ,选项D正确;故选CD.9、BD【解析】A根据电场强度的合成可得,O点的电场强度大小故A错误;BCC点的电场强度大小故B正确,C错误;D根据电场强度的合成可得,D点的电场强度大小故D正确。故选BD。10、BC【解析】Aa、b小球均能沿各自斜轨道匀速下滑,则对a:对b:则a:b=16:9选项A错误;Ba、b小球沿斜面向上运动时,对a 对b 加速度之比aa:ab=4:3选

20、项B正确;C两球速度同时减为零,时间相等,则由v=at可得va:vb= aa:ab=4:3选项C正确;D因为两物体加速度之比aa:ab=4:3,初速度之比va:vb= 4:3,由v=v0-at可知,任意时刻的速度比为4:3,则两物体的平均速度之比为4:3;而两球到达圆周上时位移之比也为4:3,可知到达圆周上的时间相等,即两物体同时到达圆周上,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、需要 不需要 D 【解析】(1)1在探究“加速度与力、质量关系”的实验中,用此装置探究“加速度与质量”的关系时,需要平衡摩擦力,否则绳子的拉

21、力大小就不等于小车的合力;(2)2用此装置探究“加速度与力”的关系时,不需要满足Mm,因为绳子的拉力通过力传感器来测量的;(3)3用此装置探究“加速度与质量”的关系,保持m不变,当小车和砝码的总质量较小时,但仍不满足Mm的情况时,虽然控制F不变,但改变小车的质量过程中,绳子的拉力会明显减小的,因此a与的图象斜率减小,故ABC错误,D正确。12、; 1.2; 2.1 【解析】知道滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块和位移传感器发射部分的总质量的倒数;对滑块受力分析,根据牛顿第二定律求解【详解】(1) 由图象可知,当F=2时,a2也就是说当绳子上没有拉力时小车就有加速度,该同学实验

22、操作中平衡摩擦力过大,即倾角过大,平衡摩擦力时木板的右端垫得过高,图线是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的;(1) 根据F=ma得,所以滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块和位移传感器发射部分的总质量的倒数,图形b得加速度a和所受拉力F的关系图象斜率k=1所以滑块和位移传感器发射部分的总质量m=1.2由图形b得,在水平轨道上F=1时,加速度a=2,根据牛顿第二定律得F-mg=2,解得=2.1【点睛】通过作出两个量的图象,然后由图象去寻求未知量与已知量的关系;运用数学知识和物理量之间关系式结合起来求解四、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

23、的文字说明、方程式和演算步骤。13、 (i) 420K;(ii) 240J。【解析】(i)加热过程为等压变化,设缸内气体的末态温度为T,初态温度为T0=280K由盖-吕萨克定律有 代入数据解得T=420K (ii)设缸内气体的压强为p;对气缸由平衡条件有Mg+p0S=pS 该过程气体对外做功W=pS(H-h) 则外界对气体做功为W=-W 由热力学第一定律有U=W+Q 代入数据解得U=240J14、(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。15、 (1)p0;(2)【解析】(1)对气体A,由玻意耳定律可得其中解得(2)对气体B,由玻意耳定律可得其中又因为解得

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