《吉林省辽源市2023届高考物理必刷试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《吉林省辽源市2023届高考物理必刷试卷含解析.doc(17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、某城市创卫工人用高压水枪冲洗墙面上的广告,如图所示,若水柱截面为S,水流以速v垂直射到墙面上,之后
2、水速减为零,已知水的密度为p,则水对墙面的冲力为()ABCD2、如图所示,一定质量的理想气体从状态A经过状态B、C又回到状态A。下列说法正确的是()AAB过程中气体分子的平均动能增加,单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增加BCA过程中单位体积内分子数增加,单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减少CAB过程中气体吸收的热量大于BC过程中气体放出的热量DAB过程中气体对外做的功小于CA过程中外界对气体做的功3、近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光波长为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,能将g值测得很准,具体做法是:将真空
3、长直管沿竖直方向放置,自其中O点竖直向上抛出小球,小球又落到原处的时间为T2,在小球运动过程中要经过比O点高H的P点,小球离开P点到又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于()ABCD4、如图,一演员表演飞刀绝技,由O点先后抛出完全相同的三把飞刀,分别垂直打在竖直木板上M、N、P三点.假设不考虑飞刀的转动,并可将其看做质点,已知O、M、N、P四点距离水平地面高度分别为h、4h、3h、2h,以下说法正确的是()A三把刀在击中板时动能相同B三次飞行时间之比为C三次初速度的竖直分量之比为3:2:1D设三次抛出飞刀的初速度与水平方向夹角分别为1、2、3,则有1235、如图所示,位于
4、竖直平面内的光滑轨道由一段抛物线AB组成,A点为抛物线顶点,已知A、B两点间的高度差h0.8 m,A、B两点间的水平距离x0.8 m,重力加速度g取10 m/s2,一小环套在轨道上的A点,下列说法正确的是A小环以初速度v02 m/s从A点水平抛出后,与轨道无相互作用力B小环以初速度v01 m/s从A点水平抛出后,与轨道无相互作用力C若小环从A点由静止因微小扰动而滑下,到达B点的速度为D若小环从A点由静止因微小扰动而滑下,到达B点的时间为0.4s6、如图所示,a、b、c为三颗人造地球卫星,其中a为地球同步卫星,b、c在同一轨道上,三颗卫星的轨道均可视为圆轨道以下判断正确的是()A卫星a的运行周期
5、大于卫星b的运行周期B卫星b的运行速度可能大于C卫星b加速即可追上前面的卫星cD卫星a在运行时有可能经过宜昌市的正上方二、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、在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变,随着发电厂输出功率的增大,下列说法中正确的有( )A升压变压器的输出电压增大B降压变压器的输出电压增大C输电线上损耗的功率增大D输电线上损耗的功率占总功率的比例增大8、如图所示,两条平行的光滑导轨水平放置(不计
6、导轨电阻),两金属棒垂直导轨放置在导轨上,整个装置处于竖在向下的匀强磁场中现在用水平外力F作用在导体棒B上,使导体棒从静止开始向有做直线运动,经过一段时间,安培力对导体棒A做功为,导体棒B克服安培力做功为,两导体棒中产生的热量为Q,导体棒A获得的动能为,拉力做功为,则下列关系式正确的是ABCD9、下列说法正确的是_A气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增大B已知阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离C空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律D附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现
7、为浸润E.若分子间的距离减小,则分子间的引力和斥力均增大10、如图所示,有两列沿z轴方向传播的横波,振幅均为5cm,其中实线波甲向右传播且周期为0.5s、虚线波乙向左传播,t =0时刻的波形如图所示。则下列说法正确的是()A乙波传播的频率大小为1HzB甲乙两列波的速度之2:3C两列波相遇时,能形成稳定的干涉现象Dt=0时,x=4cm处的质点沿y轴的负方向振动E.t=0.25s时,x=6cm处的质点处在平衡位置三、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)用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道
8、PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。(1)本实验必须满足的条件有_。A斜槽轨道光滑B斜槽轨道末端切线水平C每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球D挡板高度等间距变化(2)如图乙所示,在描出的轨迹上取A、B、C三点,三点间的水平间距相等且均为x,竖直间距分别是y1和y2。若A点是抛出点,则=_;钢球平抛的初速度大小为_(已知当地重力加速度为g,结果用上述字母表示)。12(12分)某同学改装和校准电压表的电路如图所示,图中虚线框内是电压表的改装电路所用电
9、池的电动势为,内阻为(均保持不变)。(1)已知表头G满偏电流为,表头上标记的内阻值为和是定值电阻,利用和表头构成量程为的电流表,然后再将其改装为两个量程的电压表。若使用两个接线柱,电压表的量程为;若使用两个接线柱,电压表的量程为。则定值电阻的阻值为_,_,_。(2)用量程为,内阻为的标准电压表对改装表挡的不同刻度进行校准。滑动变阻器有两种规格,最大阻值分别为和。为了方便实验中调节电压,图中应选用最大阻值为_的滑动变阻器。校准时,在闭合开关前,滑动变阻器的滑片应靠近端_(填“”或“”)。(3)在挡校对电路中,开关全部闭合,在保证电路安全前提下让滑片从端缓慢向端滑动的过程中,表头的示数_,电源的输
10、出功率_,电源的效率_(填变化情况)。(4)若表头上标记的内阻值不准,表头内阻的真实值小于,则改装后电压表的读数比标准电压表的读数_(填“偏大”或“编小”)。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)如图所示为某水池的截面图,其截面为深度h=2m、上底宽度d=4m的等腰梯形,当水池加满水且阳光与水平面的夹角最小时(为37),阳光恰好可以照射到整个水池的底部。已知水池的腰与水平面的倾角=53 ,sin 53=0.8,cos 53=0.6.(i)求水池中水的折射率;(ii)若在水池底部中心放一点光源,求站在池边的观察
11、者看到光源的最小视深H。(结果可带根号) 14(16分)如图所示,光滑平行金属导轨的水平部分处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=3T。两导轨间距为L=0.5m,轨道足够长。金属棒a和b的质量分别为ma=1kg,mb=0.5kg,电阻分别为,。b棒静止于轨道水平部分,现将a棒从h=1.8 m高处自静止沿弧形轨道下滑,通过C点进入轨道的水平部分,已知两棒在运动过程中始终保持与导轨垂直且接触良好,两棒始终不相碰。(g取10m/s2)。求:(1)a棒刚进入磁场时,b棒的加速度;(2)从a棒进入磁场到a棒匀速的过程中,流过a棒的电荷量;(3)从a棒进入磁场到a棒匀速的过程中,a棒中产生的焦耳热。15
12、(12分)如图所示,足够长的传送带与水平面间的夹角为。两个大小不计的物块质量分别为和,与传送带间的动摩擦因数分别为和。已知物块与碰撞时间极短且无能量损失,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。(1)若传送带不动,将物块无初速度地放置于传送带上的某点,在该点右上方传送带上的另一处无初速度地释放物块,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小为,求与第一次碰撞后瞬间的速度;(2)若传送带保持速度顺时针运转,如同第(1)问一样无初速度地释放和,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小也为,求它们第二次碰撞前瞬间的速度;(3)在第(2)问所述情境中,求第一次碰撞后到第三次碰撞前传送带对物块做的功。参考答案一、单项选择题:本题共6小
13、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、B【解析】设t时间内有V体积的水打在钢板上,则这些水的质量为:m=V=Svt以这部分水为研究对象,它受到钢板的作用力为F,以水运动的方向为正方向,由动量定理有:Ft=0-mv,即:F=-=-Sv1,负号表示水受到的作用力的方向与水运动的方向相反;由牛顿第三定律可知,水对钢板的冲击力大小也为Sv1 A. ,与结论不相符,选项A错误;B. ,与结论相符,选项B正确;C. ,与结论不相符,选项C错误;D. ,与结论不相符,选项D错误。2、C【解析】A AB过程中,温度升高,气体分子的平均动能增加,过原点直线表示等压变化
14、,故单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减小,故A错误;B CA过程中体积减小,单位体积内分子数增加,温度不变,故单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增加,故B错误;C 气体从AB过程中,温度升高且体积增大,故气体吸收热量且对外做功,设吸热大小为Q1,做功大小为W1,根据热力学第一定律有:U1=Q1-W1,气体从BC过程中,温度降低且体积不变,故气体不做功且对外放热,设放热大小为Q2,根据热力学第一定律:U2=-Q2,气体从CA过程中,温度不变,内能增量为零,有:U=U1+U2=Q1-W1-Q2=0即Q1=W1+Q2Q2所以AB过程中气体吸收的热量Q1大于BC过程中气体放出的热量Q2,故C正确;D
15、 气体做功 ,AB过程中体积变化等于CA过程中体积变化,但图像与原点连接的斜率越大,压强越小,故AB过程中气体对外做的功大于CA过程中外界对气体做的功,故D错误。故选C。3、A【解析】小球从O点上升到最大高度过程中:小球从P点上升的最大高度:依据题意:h2-h1=H 联立解得:,故选A.点睛:对称自由落体法实际上利用了竖直上抛运动的对称性,所以解决本题的关键是将整个运动分解成向上的匀减速运动和向下匀加速运动,利用下降阶段即自由落体运动阶段解题 4、D【解析】A.将飞刀的运动逆过来看成是一种平抛运动,三把刀在击中板时的速度大小即为平抛运动的初速度大小,运动时间为,初速度为,由图看出,三把刀飞行的
16、高度不同,运动时间不同,水平位移大小相等,由平抛运动的初速度大小不等,即打在木板上的速度大小不等,故三把刀在击中板时动能不同;故A错误.B.竖直方向上逆过来看做自由落体运动,运动时间为,则得三次飞行时间之比为;故B错误.C.三次初速度的竖直分量等于平抛运动下落的速度竖直分量,由,可得它们得竖直分速度之比为;故C错误.D.设任一飞刀抛出的初速度与水平方向夹角分别为,则,则得123;故D正确.5、A【解析】AB小环以初速度v02 m/s从A点水平抛出,下落0.8 m用时水平位移为x=v0t=0.8 m,其轨迹刚好与光滑轨道重合,与轨道无相互作用力,A正确,B错误;C根据机械能守恒定律mghmv2到
17、达B点的速度C错误;D小环沿轨道下落到B点所用的时间比平抛下落到B点所用的时间长,大于0.4 s,D错误故选A。6、A【解析】A、根据万有引力提供向心力,则有,轨道半径越大,周期越大,可知a的运行周期大于卫星b的运行周期,故选项A正确;B、根据,轨道半径越小,速度越大,当轨道半径等于地球半径时,速度最大等于第一宇宙速度,故b的速度小于第一宇宙速度7.9km/s,故选项B错误;C、卫星b加速后需要的向心力增大,大于万有引力,所以卫星将做离心运动,所以不能追上前面的卫星c,故选项C错误;D、a为地球同步卫星,在赤道的正上方,不可能经过宜昌市的正上方,故选项D错误二、多项选择题:本题共4小题,每小题
18、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】试题分析:由于发电厂的输出电压不变,升压变压器的匝数不变,所以升压变压器的输出电压不变,故A错误B、由于发电厂的输出功率增大,则升压变压器的输出功率增大,又升压变压器的输出电压U2不变,根据P=UI可输电线上的电流I线增大,导线上的电压损失变大,则降压变压器的初级电压减小,则降压变压器的输出电压减小,故B错误根据P损=I线2R,又输电线上的电流增大,电阻不变,所以输电线上的功率损失增大,故C正确根据,则有:;发电厂的输出电压不变,输电线上的电阻不变,所以输
19、电线上损耗的功率占总功率的比例随着发电厂输出功率的增大而增大故D正确故选CD考点:远距离输电8、AC【解析】导体棒A在水平方向上只受到安培力作用,故根据动能定理可得,A正确;设B棒的动能变化量为,则对B分析,由动能定理可得,将两者看做一个整体,由于安培力是内力,所以整体在水平方向上只受拉力作用,根据能量守恒定律可得,联立解得,由于,所以C正确BD错误9、BDE【解析】A温度是分子平均动能的标志,气体温度升高,分子的平均动能增加,分子的平均速率增大,不是每个气体分子运动的速率都增大,故A错误;B知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出气体的摩尔体积,然后求出每个气体分子占据的空间大小,从
20、而能求出气体分子间的平均距离,故B正确;C空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,产生了其他影响,即消耗了电能,所以不违背热力学第二定律,故C错误;D附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,附着层内分子间作用表现为斥力,附着层有扩展趋势,液体与固体间表现为浸润,故D正确;E若分子间的距离减小,则分子间的引力和斥力均增大,故E正确故选BDE10、ADE【解析】B由于两列波在同一介质中传播,因此两列波传播速度大小相同,故B错误;A由图可知,甲波的波长1=4cm,乙波的波长2=8cm,由v=f可知,甲波和乙波的频率之比为21,又甲波的频率为2Hz,所以乙波的频率为1Hz
21、,故A正确;C由于两列波的频率不相等,因此两列波在相遇区域不会发生稳定的干涉现象,故C错误;D由质点的振动方向与波的传播方向的关系可知,两列波在平衡位置为x=4cm处的质点引起的振动都是向下的,根据叠加原理可知该质点的振动方向沿y轴的负方向,故D正确;E从t=0时刻起再经过0.25s,甲波在平衡位置为x=6cm处的位移为零,乙波在平衡位置为x=6cm处的位移也为零,根据叠加原理可知该质点处在平衡位置,故E正确。故选ADE。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、BC 1:3 【解析】(1)1AB为了能画出平抛运动轨迹,首先保证小球做的是平抛
22、运动,所以斜槽轨道不一定要光滑,但必须是水平的。故A不符合题意,B符合题意。C要让小球总是从同一位置无初速度释放,这样才能找到同一运动轨迹上的几个点。故C符合题意。D档板只要能记录下小球下落在不同高度时的不同的位置即可,不需要等间距变化。故D不符合题意。(2)2 A点是抛出点,则在竖直方向上为初速度为零的匀加速直线运动,则AB和BC的竖直间距之比为1:3。3由于两段水平距离相等,故时间相等,根据y2y1gt2可知:则初速度为:12、150 2865 1200 50 增大 增大 减小 偏大 【解析】(1)1电阻与表头G并联,改装成量程为的电流表,表头满偏电流为,此时通过电阻的电流为,由并联分流规
23、律可知得 改装后电流表内阻2将其与串联改装为的电压表由欧姆定律可知,量程电压表的内阻解得3再串联改装为量程电压表,所分电压为,所以(2)4在校准电路中,滑动变阻器采用分压式接法,故选用最大阻值较小的滑动变阻器,即选用最大阻值为的滑动变阻器;5电源电动势远大于电压表量程,所以闭合开关前应使滑片靠近端,使电压表在接通电路时两端电压由较小值开始增大(3)6滑片由向滑动过程中,电压表两端电压逐渐增大,通过表头的电流增大,即示数增大7随滑片由向滑动,外电路的总电阻始终大于电源内阻且逐渐减小,所以电源的输出功率增大;8由可知,路端电压随外电路总电阻减小而减小,电源效率,所以电源的效率减小(4)9电压表两端
24、电压一定,若内阻值偏小,则通过表头的电流偏大,从而造成读数偏大的后果。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、();()。【解析】()水池加满水时,阳光可以照射到整个水池的底部,则水池的腰与水平面的倾角要等于折射光与地面的夹角,折射角设入射角为,有由折射定理有解得()因为当点光源发出的光线从池边缘射出时,设入射角为,则由几何关系可知,故此时观察者可以看到光源且视深最小;设此时光线的出射角为,则由折射定律有由几何关系可知解得14、(1)9m/s2,向右;(2)C;(3)2J。【解析】(1)a棒沿弧形轨道下滑h过程,根据机
25、械能守恒有:a棒进入磁场瞬间感应电动势:根据闭合电路欧姆定律:对b棒:根据牛顿第二定律:解得:m/s2由左手定则,b棒加速度的方向:向右;(2)对a、b:由动量守恒定律得:解得:m/s对b棒,应用动量定理:解得:C(3)a、b棒在水平面内运动过程,由能量转化与守恒定律:根据焦耳定律有:联立解得:J15、(1);(2),方向沿传送带向下;(3)【解析】(1)由于,故放上传送带后不动,对和第一次的碰撞过程,由动量守恒定律和机械能守恒定律有又解得(2)传送带顺时针运行时,仍受力平衡,在被碰撞之前一直保持静止,因而传送带顺时针运行时,碰前的运动情形与传送带静止时一样,由于第一次碰后反弹的速度小于,故相
26、对传送带的运动方向向下,受到的摩擦力向上,合力向下做减速运动。减速到零后相对传送带也向下运动,摩擦力方向不变,设在传送带上运动时的加速度大小为,根据牛顿第二定律有解得解法一从第一次碰后到第二次碰前做匀变速运动,做匀速运动两者位移相等,则有解得,方向沿传送带向下解法二以为参考系,从第一次碰后到第二次碰前,有解得第二次碰前相对的速度则对地的速度为方向沿传送带向下解法三第一次碰撞后到第一次碰撞前,两者位移相同,故平均速度相同,则有解得,方向沿传送带向下(3)以地面为参考系,第二次碰后瞬间和第三次碰前瞬间的速度分别记为和,第二次碰后瞬间的速度记为。两者发生第二次弹性碰撞时,根据动量守恒和能量守恒有解得解法一第二次碰后做匀变速运动,做匀速运动。到第三次碰前两者位移相等,所以解得,方向沿传送带向下从第一次碰后到第三次碰前的位移传送带对做的功解法二设第二次碰撞后再经时间,发生第三次碰撞,设位移分别为,以向下为正,则解得而传送带对做的功解法三以为参考系,第二次碰撞到第三次碰撞之间,和的相对运动规律和第次与第二次之间的相同,故第三次碰撞前,的对地速度描绘从释放和开始到它们第三次碰撞前,它们对地的图线如下结合图象,可以计算从第一次碰后到第二次碰前对地的位移传送带对做的功