《四川省泸州市泸县第二中学2023届高考临考冲刺物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四川省泸州市泸县第二中学2023届高考临考冲刺物理试卷含解析.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考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、采用一稳压交流电源给如图所示电路供电,R1、R2、R3 是三个完全相同的定值电阻,理想变压器的匝数比为2:1,开关断开时电路消耗的总功率为P,则开关闭合时电路消耗的总功率为()
2、APBCD2、如图,天然放射性元素放出的射线通过电场后分成三束,则( )A电离作用最强,是一种电磁波B贯穿本领最弱,用一张白纸就可以把它挡住C原子核放出一个粒子后,形成的新核比原来的电荷数多1个D原子核放出一个粒子后,质子数比原来少4,中子数比原来少2个3、如图甲所示,单匝矩形金属线框abcd处在垂直于线框平面的匀强磁场中,线框面积,线框连接一个阻值的电阻,其余电阻不计,线框cd边位于磁场边界上。取垂直于线框平面向外为磁感应强度B的正方向,磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙所示。下列判断正确的是( )A00.4s内线框中感应电流沿逆时针方向B0.40.8s内线框有扩张的趋势C00.8s内线框
3、中的电流为0.1AD00.4s内ab边所受安培力保持不变4、物理学重视逻辑,崇尚理性,其理论总是建立在对事实观察的基础上。下列说法正确的是A贝克勒尔发现天然放射现象,其中射线来自原子最外层的电子B密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的C卢瑟福的a粒子散射实验发现电荷量子化的D汤姆逊发现电子使人们认识到原子内部是有结构的5、如图所示,铁芯上绕有线圈A和B,线圈A与电源连接,线圈B与理性发光二极管D相连,衔铁E连接弹簧K控制触头C的通断,忽略A的自感,下列说法正确的是A闭合S,D闪亮一下B闭合S,C将会过一小段时间接通C断开S,D不会闪亮D断开S,C将会过一小段时间断开6、质量为m的小球受到风
4、力作用,作用力大小恒定,方向与风速方向相同。如图所示,现在A、B周围空间存在方向竖直向下的风场,小球从A点由静止释放,经过到达B点。若风速方向反向,小球仍从A点由静止释放,经过到达B点,重力加速度为g。则小球第一次从A点下落到B点的过程中,其机械的改变量为( )ABCD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、按照我国整个月球探测活动的计划,在第一步“绕月”工程圆满完成各项门标和科学探测任务后,第二步“落月”工程也已在2013年以前完成。假设月球半径为R。月球表面的重力加速
5、度为g0,飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道I运动,到达A点时,点火变轨进入椭圆轨道;到达轨道的近月点B再次点火进入月球近月圆轨道III绕月球做圆周运动。下列判断正确的是()A飞船在轨道上的运行速率为B飞船在A点处点火变轨时,动能增大C飞船从A到B运行的过程中机械能增大D飞船在轨道绕月球运动一周所需的时间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
6、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、如图所示,半圆是由一条光滑的杆弯曲而成的。带有小孔的小球穿在杆上,在水平拉力的作用下小球由点开始缓慢升高,此过程中半圆竖直,固定不动,连线水平。在小球缓慢上升的过程中,有关水平拉力、杆对小球的作用力的变化情况,下列说法正确的是A逐渐变大B逐渐变小C逐渐变大D逐渐变小,10、空间存在水平向左的匀强电场,在该电场中由静止释放一个带负电的油滴。关于该油滴的运动下列表述正确的是()A向左下方做曲线运动B向右下方做直线运动C电势能逐渐增大D速度随时间均匀增大三、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
7、写出演算过程。11(6分)物理小组的同学在老师指导下用两根完全相同的轻弹簧和重物验证力的平行四边形定则,他进行了如下操作(弹簧始终处于弹性限度内):(1)用刻度尺测出弹簧的自由长度L0。(2)如图l所示,把重物通过细绳连接在弹簧下端,稳定后测出弹簧的长度L1。(3)如图2所示,用两根弹簧挂起重物,稳定时两弹簧与竖直方向的夹角均为60,测出两弹簧的长度分别为L2、L3,若要验证力的平行四边形定则,需满足的条件是 _。(4)如图3所示,他又把两弹簧调整到相互垂直,稳定后测出两弹簧的长度为L4、L5,若要验证力的平行四边形定则,需满足的条件是_。12(12分) “探究加速度与物体质量、物体受力的关系
8、”的实验装置如图甲所示.(1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸袋如图乙所示计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离该小车的加速度a=_m/s2.(结果保留两位有效数字)(2)平衡摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上.挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如下表:砝码盘中砝码总重力F(N)0.1960.3920.5880.7840.980加速度a(ms-2)0.691.181.662.182.70请根据实验数据作出a-F的关系图像_.(3)根据
9、提供的试验数据作出的-F图线不通过原点,请说明主要原因_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,一根劲度系数为k的轻质弹簧竖直放置,上下两端各固定质量均为M的物体A和B(均视为质点),物体B置于水平地面上,整个装置处于静止状态,一个质量的小球P从物体A正上方距其高度h处由静止自由下落,与物体A发生碰撞(碰撞时间极短),碰后A和P粘在一起共同运动,不计空气阻力,重力加速度为g(1)求碰撞后瞬间P与A的共同速度大小;(2)当地面对物体B的弹力恰好为零时,求P和A的共同速度大小(3)若换成另一个质量的小球Q
10、从物体A正上方某一高度由静止自由下落,与物体A发生弹性碰撞(碰撞时间极短),碰撞后物体A达到最高点时,地面对物块B的弹力恰好为零求Q开始下落时距离A的高度(上述过程中Q与A只碰撞一次)14(16分)空间存在如图所示的相邻磁场,磁场I垂直纸面向内,磁感应强度为B,磁场II垂直纸面向外,宽度为。现让质量为m带电量为q的粒子以以水平速度v垂直磁场I射入磁场中,当粒子a从磁场II边缘C处射出时,速度也恰好水平。若让质量为2m、带电量为q的粒子b从a下方处水平射入磁场I中,最终粒子b也恰好从C处水平射出。已知粒子以在磁场I中运动的时间是磁场II中运动的时间的2倍,且,不计粒子重力,sin37=0.6,c
11、os37=0.8,求(1)粒子a在磁场中运动的时间;(2)粒子a、b的速度大小之比。15(12分)如图所示,空间中存在水平向右的匀强电场E8103V/m,带电量q1106C、质量m1103kg的小物块固定在水平轨道的O点,AB为光滑固定的圆弧轨道,半径R0.4m。物块由静止释放,冲上圆弧轨道后,最终落在C点,已知物块与OA轨道间的动摩擦因数为0.1,OAR,重力加速度g10m/s2,求:(1)物块在A点的速度大小vA(结果可保留根号)(2)物块到达B点时对轨道的压力(3)OC的距离(结果可保留根号)。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
12、是符合题目要求的。1、C【解析】设三个完全相同的定值电阻的阻值为,电压电压为,开关断开时,根据等效电路可得电路的总的电阻为电路消耗的总功率为开关闭合时,根据等效电路可得电路的总的电阻为电路消耗的总功率为故A、B、D错误,C正确;故选C。2、C【解析】向右偏转,知带负电,为射线,实质是电子,电离作用不是最强,也不是电磁波,故A错误不带电,是射线,为电磁波,穿透能力最强,故B错误根据电荷数守恒知,原子核放出一个粒子后,电荷数多1,故C正确向左偏,知带正电,为射线,原子核放出一个粒子后,质子数比原来少2,质量数少4,则中子数少2,故D错误故选C点睛:解决本题的关键知道三种射线的电性,以及知道三种射线
13、的特点,知道三种射线的穿透能力和电离能力强弱3、C【解析】A由图乙所示图线可知,0-0.4s内磁感应强度垂直于纸面向里,磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流沿顺时针方向,故A错误。B由图乙所示图线可知,0.4-0.8s内穿过线框的磁通量增加,由楞次定律可知,线框有收缩的趋势,故B错误。C由图示图线可知,0-0.8s内的感应电动势为线框中的电流为: 故C正确。D在0-0.4s内感应电流I保持不变,由图乙所示图线可知,磁感应强度B大小不断减小,由F=ILB可知,ab边所受安培力不断减小,故D错误。故选C。4、D【解析】贝克勒尔发现天然放射现象,其中射线来自于原子核内的质子转化为中子和电子中得电子,
14、而不是原子核外的电子,A错波尔的氢原子模型说明原子核外的电子的轨道是不连续的,B错;密立根油滴实验首次发现了电荷量子化,C错误;电子的发现让人们认识到原子核内的还存在粒子,说明原子核内还是有结构的,D对。5、D【解析】AB.当闭合S瞬间时,穿过线圈B的磁通量要增加,根据楞次定律:增反减同,结合右手螺旋定则可知,线圈B的电流方向逆时针,而由于二极管顺时针方向导电,则线圈B不会闪亮一下,则线圈A中磁场立刻吸引C,导致其即时接触,故A,B错误;CD.当断开S瞬间时,穿过线圈B的磁通量要减小,根据楞次定律:增反减同,结合右手螺旋定则可知,电流方向为顺时针,则二极管处于导通状态,则D会闪亮,同时对线圈A
15、有影响,阻碍其磁通量减小,那么C将会过一小段时间断开,故C错误,D正确;故选D【点睛】该题考查楞次定律与右手螺旋定则的应用,注意穿过闭合线圈的磁通量变化,线圈相当于电源,而电流是从负板流向正极,同时理解二极管的单向导电性6、C【解析】若风场竖直向下,则: 若风场竖直向上,则:解得 则小球第一次从A点下落到B点的过程中,其机械的改变量为 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、AD【解析】A飞船在轨道上,万有引力提供向心力在月球表面,万有引力等于重力得解得故A正确;
16、B在圆轨道实施变轨成椭圆轨道在远地点是做逐渐靠近圆心的运动,要实现这个运动必须万有引力大于飞船所需向心力,所以应给飞船减速,减小所需的向心力,动能减小,故B错误;C飞船在轨道上做椭圆运动,根据开普勒第二定律可知:在进月点速度大于远月点速度,所以飞船在A点的线速度大于在B点的线速度,机械能不变,故C错误;D根据解得故D正确。故选AD。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
17、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,半径变大,故C正确,D错误故选ABC。9、AC【解析】小球受重力、杆的弹力、水平拉力作用, 与的变化情况如图所示,由图可知在小球向上移动的过程中, 与竖直方向夹角变大, 逐渐变大, 逐渐变大。A.A项与 上述分析结论相符,故A正确;B.B项与 上述分析结论不相符,故B错误;C.C项与 上述分析结论相符,故C正确;D.D项与 上述分析结论不相符,故D错误。10、BD【解析】AB油滴受向下的重力和向右的电场力,且两力均为
18、恒力。其合力的大小恒为方向恒定为右偏下、与水平方向的夹角的正切值为由知加速度恒定,则油滴由静止向右下方做匀加速直线运动,故A错误,B正确;C运动过程中电场力方向与位移夹角始终为锐角,电场力做正功,则油滴电势能减小,故C错误;D由知速度随时间均匀增大,故D正确。故选BD。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、 【解析】(3)1当合力沿两个分力角平分线方向且两个分力夹角为,合力和两个分力大小相等,故弹簧形变量形同,长度相同,即;(4)2当两个分力相互垂直时,由勾股定理知:即:。12、0.16(0.15也算对) 未计入砝码盘的重力 【解析】(1
19、)处理匀变速直线运动中所打出的纸带,求解加速度用公式,关键弄清公式中各个量的物理意义,为连续相等时间内的位移差,t为连需相等的时间间隔,如果每5个点取一个点,则连续两点的时间间隔为t=0.1s,(3.68-3.51)m,带入可得加速度=0.16m/s1也可以使用最后一段和第二段的位移差求解,得加速度=0.15m/s1.(1)根据图中的数据,合理的设计横纵坐标的刻度值,使图线倾斜程度太小也不能太大,以与水平方向夹角45左右为宜由此确定F的范围从0设置到1N较合适,而a则从0到3m/s1较合适设好刻度,根据数据确定个点的位置,将个点用一条直线连起来,延长交与坐标轴某一点如图所示(3)处理图象问题要
20、注意图线的斜率、交点、拐点、面积等意义,能正确理解这些量的意义则很多问题将会迎刃而解与纵坐标相交而不过原点,该交点说明当不挂砝码时,小车仍由加速度,即绳对小车仍有拉力,从此拉力的来源考虑很容易得到答案,是因为砝码盘的重力,而在(1)问的图表中只给出了砝码的总重力,而没有考虑砝码盘的重力四、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)(2)(3)【解析】本题考查物体的自由下落、碰撞以及涉及弹簧的机械能守恒问题(1)设碰撞前瞬间P的速度为,碰撞后瞬间二者的共同速度为由机械能守恒定律,可得由动量守恒定律可得,联立解得(2)设开
21、始时弹簧的压缩量为x,当地面对B的弹力为零时弹簧的伸长量为,由胡可定律可得,故二者从碰撞后瞬间到地面对B的弹力为零的运动过程中上升的高度为由可知弹簧在该过程的始末两位置弹性势能相等,即设弹力为零时二者共同速度的大小为v,由机械能守恒定律,得,解得(3)设小球Q从距离A高度为H时下落,Q在碰撞前后瞬间的速度分别为,碰后A的速度为,由机械能守恒定律可得由动量守恒定律可得由能量守恒可得,由(2)可知碰撞后A上升的最大高度为由能量守恒可得联立解得。14、(1);(2)【解析】(1)粒子a在磁场中做匀速圆周运动,轨迹如图所示,粒子a、b均从C处水平射出,则可知粒子在磁场、中偏转的圆心角相同。设粒子a在磁
22、场中做圆周运动的半径为、圆心角为,粒子b在磁场中做圆周运动的半径为、圆心角为,粒子a在磁场中运动的时间是磁场中运动的时间的2倍,则磁场的宽度为d。代入数据得设磁场中磁场为B:由集合关系可知则则粒子a在磁场中运动的时间为代入数据得(2)设粒子b速度为v,在磁场、中的半径分别为、,由得同理有粒子a、b均从C处水平射出,运动轨迹如图所示,则有由集合关系可知代入数据得解得a、b两粒子的速度之比15、 (1)(2)(3)【解析】(1)对物块从O到A由动能定理得代入数据解得(2)对小物块从O到B点由动能定理得在B点由牛顿第二定律得联立解得(3)对小物块从O到B点由动能定理得解得离开B点后竖直方向先做匀减速运动,上升到最高点离B点高度为所用的时间为从最高点落到地面的时间为则B到C的水平距离为所以OC的距离