《北京丰台区十二中2022-2023学年高考物理考前最后一卷预测卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京丰台区十二中2022-2023学年高考物理考前最后一卷预测卷含解析.doc(16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、如图甲所示电路,理想变压器原线圈输入电压如图乙所示,副线圈电路中R0为定值电阻,R是滑动变阻器,C
2、为耐压值为22V的电容器,所有电表均为理想电表。下列说法正确的是()A副线圈两端电压的变化频率为0.5HzB电流表的示数表示的是电流的瞬时值C滑动片P向下移时,电流表A1和A2示数均增大D为保证电容器C不被击穿,原副线圈匝数比应小于10:12、如图,、两盏电灯完全相同当滑动变阻器的滑动头向右移动时,则( )A灯变亮,灯变亮B灯变暗,灯变亮C灯变暗,灯变暗D灯变亮,灯变暗3、相传我国早在5000多年前的黄帝时代就已经发明了一种指南车。如图所示为一种指南车模型,该指南车利用机械齿轮传动的原理,在任意转弯的情况下确保指南车上的小木人右手臂始终指向南方。关于该指南车模型,以下说法正确的是()A以指南车
3、为参照物,车上的小木人始终是静止的B如果研究指南车的工作原理,可以把车看成质点C在任意情况下,指南车两个车轮轮缘的线速度大小都相等D在任意情况下,车转弯的角速度跟小木人的角速度大小相等4、如图所示,质量为m、电阻为r的“U”字形金属框abcd置于竖直平面内,三边的长度ad=dc=bc=L,两顶点a、b通过细导线与M、N两点间的电源相连,电源电动势为E。内阻也为r。匀强磁场方向垂直金属框向里,金属框恰好处于静止状态。不计其余电阻和细导线对a、b点的作用力,重力加速度为g。下列说法正确的是()AM点应接电源的正极B电源的输出功率为C磁感应强度的大小为mgrDad边受到的安培力大于bc边受到的安培力
4、5、电梯在t=0时由静止开始上升,运动的图像如图所示,电梯总质量m=2.0103kg。电梯内乘客的质量m0=50kg,忽略一切阻力,重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是()A第1s内乘客处于超重状态,第9s内乘客处于失重状态B第2s内乘客对电梯的压力大小为450NC第2s内钢索对电梯的拉力大小为2.2104ND第2s内电梯对乘客的冲量大小为550Ns6、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
5、点的速度大小为2.2m/s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、关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是()A非晶体和晶体的物理性质都是各向同性B自然界中一切涉及热现象的宏观过程都具有方向性C布朗运动是由悬浮在液体中的小颗粒之间的相互碰撞引起的D水的饱和汽压与水面的大气压强无关,只与水的温度有关E.慢慢向小酒杯中注水,即使水面稍高出杯口,水仍不会流下来,是因为液体表面存在张力8、在光滑绝缘水平面上,一绝缘轻绳栓着一个带电小球绕竖直方向的轴O在匀强磁场中做顺时针方向的匀速
6、圆周运动,磁场的方向竖直向下,其俯视图如图,若小球运动到A点时,绳子突然断开,关于小球在绳断开后的运动情况,可能的是( )A小球做逆时针匀速圆周运动,半径不变B小球做逆时针匀速圆周运动,半径减小C小球做顺时针匀速圆周运动,半径不变D小球做顺时针匀速圆周运动,半径减小9、如图,装有水的杯子从倾角 = 53的斜面上滑下,当水面稳定时,水面与水平面的夹角 = 16。取重力加速度g = 10 m/s2,sin53= 0.8,sin16= 0.28,则A杯子下滑的加速度大小为2.8 m/s2B杯子下滑的加速度大小为3.5 m/s2C杯子与斜面之间的动摩擦因数为0.75D杯子与斜面之间的动摩擦因数为0.8
7、710、如图所示,光滑水平面放置一个静止的质量为2m的带有半圆形轨道的滑块a,半圆形轨道的半径为R。一个质量为m的小球b从半圆轨道的左侧最高点处由静止释放,b到达半圆轨道最低点P时速度大小,然后进入右侧最高可到点Q,OQ连线与OP间的夹角=,不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是()A滑块a向左滑行的最大距离为0.6RB小球b从释放到滑到Q点的过程中,克服摩擦力做的功为0.4mgRC小球b第一次到达P点时对轨道的压力为1.8mgD小球b第一次返回到P点时的速度大于三、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)某同学利用气垫导轨验证动
8、量守恒定律,同时测量弹簧的弹性势能,实验装置如图甲所示,两滑块A、B上各固定一相同窄片。部分实验步骤如下:I.用螺旋测微器测量窄片的宽度d;II.将气垫导轨调成水平;II.将A、B用细线绑住,在AB间放入一个被压缩的轻小弹簧;IV.烧断细线,记录A、B上的窄片分别通过光电门C、D的挡光时间t1、t2。(1)若测量窄片的宽度d时,螺旋测微器的示数如图乙所示,则d=_mm。(2)实验中,还应测量的物理量是_A滑块A的质量m1以及滑块B的质量m2B烧断细线后滑块A、B运动到光电门C、D的时间tA、tBC烧断细线后滑块A、B运动到光电门C、D的路程x1、x2(3)验证动量守恒定律的表达式是_ ;烧断细
9、线前弹簧的弹性势能Ep=_。(均用题中相关物理量的字母表示)12(12分)在“测定电源的电动势和内阻”的实验中,有如下实验器材:待测干电池一节电流表(量程(00.6A,内阻)电压表(量程03V,内阻约3k)滑动变阻器开关、导线若干(1)某同学用图甲所示电路进行实验,由于电表内阻的影响产生系统误差,其主要原因是_;(2)为消除系统误差,结合所给电表参数,另一同学改用图乙所示电路进行实验,根据实验数据得出如图丙所示的图像,则可得电源电动势E=_V,内阻r=_。(结果均保留2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,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13
10、(10分)如图所示,直角坐标系Oxy位于竖直平面内,x轴与绝缘的水平面重合,在y轴右方有垂直纸面向里的匀强磁场和竖直向上的匀强电场质量为m2=810-3kg的不带电小物块静止在原点O,A点距O点L=0.045m,质量m1=110-3kg的带电小物块以初速度v0=0.5m/s从A点水平向右运动,在O点与m2发生正碰并把部分电量转移到m2上,碰撞后m2的速度为0.1m/s,此后不再考虑m1、m2间的库仑力已知电场强度E=40N/C,小物块m1与水平面的动摩擦因数为=0.1,取g=10m/s2,求:(1)碰后m1的速度;(2)若碰后m2做匀速圆周运动且恰好通过P点,OP与x轴的夹角=30,OP长为L
11、op=0.4m,求磁感应强度B的大小;(3)其它条件不变,若改变磁场磁感应强度的大小为B/使m2能与m1再次相碰,求B/的大小?14(16分)随着航空领域的发展,实现火箭回收利用,成为了各国都在重点突破的技术。其中有一技术难题是回收时如何减缓对地的碰撞,为此设计师在返回火箭的底盘安装了电磁缓冲装置。该装置的主要部件有两部分:缓冲滑块,由高强绝缘材料制成,其内部边缘绕有闭合单匝矩形线圈abcd;火箭主体,包括绝缘光滑缓冲轨道MN、PQ和超导线圈(图中未画出),超导线圈能产生方向垂直于整个缓冲轨道平面的匀强磁场。当缓冲滑块接触地面时,滑块立即停止运动,此后线圈与火箭主体中的磁场相互作用,火箭主体一
12、直做减速运动直至达到软着陆要求的速度,从而实现缓冲。现已知缓冲滑块竖直向下撞向地面时,火箭主体的速度大小为v0,经过时间t火箭着陆,速度恰好为零;线圈abcd的电阻为R,其余电阻忽略不计;ab边长为l,火箭主体质量为m,匀强磁场的磁感应强度大小为B,重力加速度为g,一切摩擦阻力不计,求:(1)缓冲滑块刚停止运动时,线圈ab边两端的电势差Uab;(2)缓冲滑块刚停止运动时,火箭主体的加速度大小;(3)火箭主体的速度从v0减到零的过程中系统产生的电能。15(12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
13、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电量。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】A根据图乙知交流电周期为0.02s,周期与频率的关系为所以频率为50Hz,故A错误;B电流表、电压表的示数表示的都是有效值,故B错误;C滑动变阻器的触头向下滑动,电阻减小,而副线圈电压不变,副线圈电流增大,由P=UI可得副线圈的输出功率变大,变压器的输入功率等于输出功率增大,所以输入
14、电流也变大,即两个电流表的示数都增大,故C正确;D由题意知,原线圈的最大电压为311V,而电容器的耐压值为22V,即为最大值,根据原副线圈的变压比可知匝数比应大于,故D错误。故选C。2、D【解析】当滑出向右移动时,滑动变阻器连入电路的电阻增大,所以外电路电阻增大,路端电压增大,总电流减小,即B中的电流减小,所以B变暗,B两端的电压减小,而路端电压是增大的,所以并联电路两端的电压增大,即A两端的电压增大,所以A变亮,D正确3、A【解析】A以指南车为参照物,车上的小木人相对于小车的位置不变,所以始终是静止的,故A正确;B在研究指南车的工作原理时,不可以把车看成质点,否则车上的小木人右手臂始终指向南
15、方的特点不能体现,故B错误;C在指南车转弯时,两个车轮的角速度相等,线速度不一定相等,故C错误;D由题,车转弯时,车转动,但车上的小木人右手臂始终指向南方,可知小木人是不转动的,所以它们的角速度是不相等的,故D错误;故选A。4、C【解析】A金属框恰好处于静止状态,说明线框受到的安培力向上,根据左手定则可知dc边中的电流方向应由d指向c,结合电路知识得M点应接电源的负极,故A错误;B由闭合电路欧姆定律得电源输出功率故B错误;C根据平衡条件有mg=BIL解得故C正确;D根据对称性可知ad边受到的安培力等于bc边受到的安培力,方向相反,故D错误。故选C。5、D【解析】A第1s内和第9s内加速度均竖直
16、向上,乘客处于超重状态,故A错误;B第2s内研究乘客,根据牛顿第二定律代入数值解得电梯对乘客的支持力为550N,由牛顿第三定律可知,乘客对电梯的压力为550N,故B错误;C第2s内研究乘客和电梯整体,根据牛顿第二定律代入数值解得钢索对电梯的拉力为22550N,故C错误;D图像的面积表示速度变化,得第2s内速度的变化量为m/s第2s内研究乘客,根据动量定理代入数值解得电梯对乘客的冲量为Ns,故D正确。故选D。6、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;
17、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。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、BDE【解析】A根据晶体的性质可知,单晶体的在某些物理性质上具有各向异性的,而多晶体和非晶体是各向同性的,A错误;B热量可以自发地从较热的物体传递到较冷的物体,但不可能自发地从较冷的物体传递到较热的物,即涉及热现象的宏观过程都具有方向性,B正确;C布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒受到液体分子无规则碰撞引起的,C错误;D水的饱和汽压与水面的大气压
18、强无关,只与水的温度有关,随温度降低而减小,D正确;E由于液体表面存在张力,液体表面像一张橡皮膜,即使水面稍高出杯口,水仍不会流下来,E正确。故选BDE。8、ABC【解析】AB如果小球带正电,则小球所受的洛伦兹力方向背离圆心,当洛伦兹力的大小等于小球原来所受合力大小时,绳子断后,小球做逆时针的匀速圆周运动,半径不变,也可能洛伦兹力大于之前合力的大小,则半径减小,故AB正确;CD若小球带负电,则小球所受的洛伦兹力指向圆心,开始时,拉力可能为零,绳断后,仍然洛伦兹力提供向心力,顺时针做圆周运动,半径不变若开始靠洛伦兹力和拉力的合力提供向心力,拉力减小为零,小球靠洛伦兹力提供向心力,速度的大小不变,
19、半径变大,故C正确,D错误故选ABC。9、BC【解析】取水平面的一质量为m的小水滴为研究对象,由正交分解法结合牛顿第二定律可得:; 解得a=3.5m/s2;对杯子和水的整体,由牛顿第二定律: 解得=0.75,故选BC.10、AD【解析】A滑块a和小球b相互作用的过程,系统水平方向合外力为零,系统水平方向动量守恒,小球b到达Q点时,根据动量守恒定律得滑块a和小球b的速度均为零,有2msa=msbsa+sb=R+Rsin解得sa=0.6R故A正确;B根据功能关系得小球b从释放到滑到Q点的过程中,克服摩擦力做的功为故B错误;C当b第一次到达半圆轨道最低点P时,根据动量守恒定律有2mva=mvb解得由
20、牛顿运动定律得解得对轨道的压力故C错误;D小球从P点到Q点,根据功能关系可得克服摩擦力做的功为由功能关系结合圆周运动的知识,得小球b第一次返回到P点的过程中克服摩擦力做的功Wv20.1 m/s所以m2在m1停止后与其相碰由牛顿第二定律有:fm1gm1am1停止后离O点距离:s则m2平抛的时间:t平抛的高度:hgt2设m2做匀速圆周运动的半径为R,由几何关系有:Rh由qv2B联立得:B0.25 T考点:本题考查了带电粒子在磁场中运动和数形结合能力14、(1)(2)(3)【解析】(1)ab边产生电动势:EBLv0,因此(2)安培力,电流为,对火箭主体受力分析可得:Fabmgma解得:(3)设下落t时间内火箭下落的高度为h,对火箭主体由动量定理:mgt0mv0即mgt0mv0化简得h根据能量守恒定律,产生的电能为:E代入数据可得:15、(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:。