《四川省仁寿一中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《四川省仁寿一中2023届高考临考冲刺物理试卷含解析.doc(14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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示,一个人静止在地面上,当时,人能拉起重物的最大重力为人重力的0.2倍,已知地面对人的最大静摩擦力等于滑动摩擦力
2、(忽略定滑轮的摩擦力),则当时,人静止时能拉起重物的最大重力约为人重力的()A0.3倍B0.6倍C0.8倍D1.61倍2、两个完全相同的带有同种电荷的小球M和N(可看成点电荷),用轻质绝缘弹簧相连后放在光滑绝缘水平面上的P,Q两点静止不动,如图所示。若将小球N的带电量突然减小一半后的瞬间,小球M和N的加速度大小分别为a1和a2,下列结论正确的是()ABC,且D,且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:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点竖直向
3、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、如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,力F做的功与安培力做的功的代数和等于A棒的机械能增加量B棒的动能增加量C棒的重力势能增加量D电阻R上放出的热量5、甲、乙两物体从同一点出发且在同一条直线上运动,它们的位移时间(xt)图象如图所示,
4、由图象可以得出在04 s内( )A甲、乙两物体始终同向运动B4 s时甲、乙两物体间的距离最大C甲的平均速度等于乙的平均速度D甲、乙两物体间的最大距离为6 m6、如图所示,两个小球用长为1 m的细线连接,用手拿着球,球竖直悬挂,且A、B两球均静止。现由静止释放球,测得两球落地的时间差为0.2 s,不计空气阻力,重力加速度,则球释放时离地面的高度为A1.25 mB1.80 mC3.60 mD6.25m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、如图所示,斜面体置于粗糙水平地面上,
5、斜面体上方水平固定一根光滑直杆,直杆上套有一个滑块滑块连接一根细线,细线的另一端连接一个置于斜面上的光滑小球最初斜面与小球都保持静止,现对滑块施加水平向右的外力使其缓慢向右滑动至A点,如果整个过程斜面保持静止,小球未滑离斜面,滑块滑动到A点时细线恰好平行于斜面,则下列说法正确的是A斜面对小球的支持力逐渐减小B细线对小球的拉力逐渐减小C滑块受到水平向右的外力逐渐增大D水平地面对斜面体的支持力逐渐减小8、矩形线框PQMN固定在一绝缘斜面上,PQ长为L,PN长为4L,其中长边由单位长度电阻为r0的均匀金属条制成,短边MN电阻忽略不计,两个短边上分别连接理想电压表和理想电流表。磁感应强度大小为B的匀强
6、磁场,方向垂直斜面向上,一与长边材料、粗细完全相同的金属杆与线框接触良好,在沿导轨向上的外力作用下,以速度v从线框底端匀速滑到顶端。已知斜面倾角为,不计一切摩擦。则下列说法中正确的是()A金属杆上滑过程中电流表的示数先变大后变小B作用于金属杆的外力一直变大C金属杆运动到长边正中间时,电压表示数为D当金属杆向上运动到距线框底端3.5L的位置时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率最大9、如图,在水平桌面上放置两条相距l的平行光滑导轨ab与cd,阻值为R的电阻与导轨的a、c端相连质量为m、电阻不计的导体棒垂直于导轨放置并可沿导轨自由滑动整个装置放于匀强磁场中,磁场的方向竖直向上,磁感应强度的大小为B导
7、体棒的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与一个质量也为m的物块相连,绳处于拉直状态现若从静止开始释放物块,用h表示物块下落的高度(物块不会触地),g表示重力加速度,其他电阻不计,则()A电阻R中的感应电流方向由a到cB物体下落的最大加速度为C若h足够大,物体下落的最大速度为D通过电阻R的电量为10、如图所示,间距为L、长为5.0m的光滑导轨固定在水平面上,一电容为C0.1F的平行板电容器接在导轨的左端垂直于水平面的磁场沿x轴方向上按(其中,)分布,垂直x轴方向的磁场均匀分布现有一导体棒横跨在导体框上,在沿x轴方向的水平拉力F作用下,以v=的速度从处沿x轴方向匀速运动,不计
8、所有电阻,下面说法中正确的是A电容器中的电场随时间均匀增大B电路中的电流随时间均匀增大C拉力F的功率随时间均匀增大D导体棒运动至m处时,所受安培力为0.02N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)在学校社团活动中,某实验小组先将一只量程为300A的微安表头G改装为量程为0.3A的电流表,然后用改装的电流表测量未知电阻的阻值。可供选择的实验器材有:微安表头G(量程300,内阻约为几百欧姆)滑动变阻器R1(010)滑动变阻器R2(050)电阻箱R(09999)电源E1(电动势约为1.5V)电源E2(电动势约为9V)开关、导线若干(1)实
9、验小组先用如图(a)所示电路测量表头G的内阻Rg,实验方法是:A按图(a)连接好电路,将滑动变阻器的滑片调至图中最右端;B断开S2,闭合S1,调节滑动变阻器的滑片位置,使G满偏;C闭合S2,并保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的阻值,使表头G的示数为200,记录此时电阻箱的阻值R0,实验中电源应选用_,滑动变阻器应选用_(选填仪器字母代号);测得表头G的内阻Rg=_,表头内阻的测量值较其真实值_(选填“偏大”或“偏小”);(2)实验测得G的内阻Rg=500,要将表头G改装成量程为0.3A的电流表,应选用阻值为_的电阻与表头G并联;(3)实验小组利用改装后的电流表A,用图(b)所示电路测量
10、未知电阻Rx的阻值。测量时电压表V的示数为1.20V,表头G的指针指在原电流刻度的250处,则Rx=_。12(12分)某同学利用如图所示的电路可以测量多个物理量实验室提供的器材有:两个相同的待测电源(内阻r1)电阻箱R1(最大阻值为999.9)电阻箱R1(最大阻值为999.9)电压表V(内阻约为1k)电流表A(内阻约为1)灵敏电流计G,两个开关S1、S1主要实验步骤如下:按图连接好电路,调节电阻箱R1和R1至最大,闭合开关S1和S1,再反复调节R1和R1,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱R1、电阻箱R1的示数分别为0.40A、11.0V、30.6、18.1;反复调节电阻箱R
11、1和R1(与中的电阻值不同),使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为0.60A、11.7V回答下列问题:(1)步骤中:电流计G的示数为0时,电路中A和B两点的电电势差UAB=_V;A和C两点的电势差UAC=_V;A和D两点的电势差UAD=_V;(1)利用步骤中的测量数据可以求得电压表的内阻为_,电流表的内阻为_;(3)结合步骤步骤的测量数据电源的电动势E为_V,内阻r为_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)居家学习的某同学设计了一个把阳光导入地下室的简易装置。如图,ABCD为薄壁矩形透明槽
12、装满水后的竖直截面,其中AB=d,AD=2d,平面镜一端靠在A处,与水平底面夹角=45斜放入水槽。太阳光入射到AD面上,其中一细束光线以入射角53射到水面上的O点,进入水中后,射到平面镜距A点为处。不考虑光的色散现象及水槽壁对光线传播的影响,取水对该束光的折射率,sin53=,cos53=。求该束光:(i)射到平面镜时的入射角;(ii)第次从水中射出的位置与D点的距离x。14(16分)如图所示,空间中存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小为,同时存在着水平方向的匀强磁场,其方向与电场方向垂直,磁感应强度大小B=0.5 T有一带正电的小球,质量m=1106 kg,电荷量q=1106 C,正以速度
13、v在图示的竖直面内做匀速直线运动,当经过P点时撤掉磁场(不考虑磁场消失引起的电磁感应现象),取g=10 m/s1求:(1)小球做匀速直线运动的速度v的大小和方向;(1)从撤掉磁场到小球再次穿过P点所在的这条电场线经历的时间t15(12分)如图为在密闭容器内一定质量的理想气体由状态A变为状态B的压强P随体积V的变化关系图像。(1)用分子动理论观点论证状态A到状态B理想气体温度升高;(2)若体积VB:VA=5:3,温度TA=225K,求TB。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【解析】设人与地面间的动摩擦因数为,当时
14、当时求得,选项A正确,BCD错误。故选A。2、D【解析】由题意可知开始时M、N两球开始静止不动,则弹簧的弹力等于它们之间的库仑力,当小球N的带电量突然减小一半后的瞬间根据库仑定律可知它们之间的库仑力立即减小,而弹簧的弹力在这一瞬间保持不变,故合力不为零,根据牛顿第二定律可知因为这一瞬间两球所受弹簧弹力和库仑力都是大小相等,方向相反,而两球质量相同,故两球加速度大小相等,方向相反,故D正确,ABC错误。故选D。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
15、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、A【解析】棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,F做正功,安培力做负功,重力做负功,动能增大根据动能定理分析力F做的功与安培力做的功的代数和【详解】A棒受重力G、拉力F和安培力FA的作用由动能定理:WF+WG+W安=EK得WF+W安=EK+mgh即力F做的功与安培力做功的代数和等于机械能的增加量故A正确B由动能定理,动能增量等于合力的功合力的功等于力F做的功、安培力的功与重力的功代数和故B错误C棒克服重力做功等于棒的重力势能增加量故C错误D棒克服安培力做功等于电阻R上放出的热量故D错误【点睛
16、】本题运用功能关系分析实际问题对于动能定理理解要到位:合力对物体做功等于物体动能的增量,哪些力对物体做功,分析时不能遗漏5、C【解析】A图像的斜率等于速度,可知在内甲、乙都沿正向运动,运动方向相同。内甲沿负向运动,乙仍沿正向运动,运动方向相反,故A错误。BD内甲乙同向运动,甲的速度较大,两者距离不断增大。后甲反向运动,乙仍沿原方向运动,两者距离减小,则时甲、乙两物体间的距离最大,最大距离为 ,故BD错误。C由图知,在内甲、乙的位移都是,平均速度相等,故C正确。6、B【解析】设释放时A球离地高度为h,则,求得,。A. 1.25 m与上述计算结果不相符,故A错误;B. 1.80 m与上述计算结果相
17、符,故B正确;C. 3.60 m与上述计算结果不相符,故C错误;D. 6.25m与上述计算结果不相符,故D错误。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、BC【解析】AB对小球受力分析可知,沿斜面方向:,在垂直斜面方向:(其中是细线与斜面的夹角,为斜面的倾角),现对滑块施加水平向右的外力使其缓慢向右滑动至A点,变小,则细线对小球的拉力变小,斜面对小球的支持力变大,故选项B正确,A错误;C对滑块受力分析可知,在水平方向则有:,由于变小,则有滑块受到水平向右的外力逐渐增大,故选
18、项C正确;D对斜面和小球为对象受力分析可知,在竖直方向则有:,由于变小,所以水平地面对斜面体的支持力逐渐增大,故选项D错误8、BD【解析】A金属杆相当于电源,金属杆上滑过程中,外电路的总电阻一直减小,则总电流即电流表的示数一直变大。故A错误;B金属杆匀速运动,作用于金属杆的外力 由于总电流一直变大,所以作用于金属杆的外力一直变大,故B正确;C由电磁感应定律,金属杆运动时产生的感应电动势为金属杆到达轨道正中间时,所组成回路的总电阻为由闭合电路欧姆定律,回路电流为电压表测的是路端电压,所以电压表示数为故C错误; D设金属杆向上运动x距离时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率即电源的输出功率最大。电源
19、电动势一定,内外电阻相等时电源输出功率最大 解得故D正确。故选BD。9、BCD【解析】从静止开始释放物块,导体棒切割磁感线产生感应电流,由右手定则可知,电阻R中的感应电流方向由c到a,故A错误;设导体棒所受的安培力大小为F,根据牛顿第二定律得:物块的加速度,当F=0,即刚释放导体棒时,a最大,最大值为,故B正确;物块和滑杆先做加速运动,后做匀速运动,此时速度最大,则有mg=F,而F=BIl,解得物体下落的最大速度为: ,故C正确;通过电阻R的电量:,故D正确。10、AC【解析】根据导体切割磁感应线产生的感应电动势计算公式可得E=BLv,所以E=BLv,由于磁场随位移均匀变化,所以感应电动势随位
20、移均匀增大,电容器两端的电压均匀变化,电场强度也是均匀变化的,A正确;电容器的电容 ,解得:I=LCv,由于导体棒匀速运动,且磁感应强度随位移均匀变化,而x=vt,所以电流强度不变,B错误;导体棒匀速运动,根据平衡条件可得F=BIL,而B均匀增大,所以安培力均匀增大,拉力F均匀增大,拉力做功功率等于克服安培力做功功率,即P=Fv可知,外力的功率均匀增大,C正确;导体棒运动至x=3m处时,磁感应强度为B=(0.4+0.23)T=1T,电流强度:I=LCv=LCv2=0.210.14A=0.08A,所以导体棒所受安培力为FA=BIL=10.081N=0.08N,故D错误故选AC三、实验题:本题共2
21、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、E2 R2 R0 偏小 0.5 4.3 【解析】(1)12闭合S2开关时认为电路电流不变,实际上闭合开关S2时电路总电阻变小,电路电流增大,电源电动势越大、滑动变阻器阻值越大,闭合开关S2时微安表两端电压变化越小,实验误差越小,为减小实验误差,电源应选择E2,滑动变阻器应选择R2;34闭合开关S2时认为电路电流不变,流过微安表电流为满偏电流的,则流过电阻箱的电流为满偏电流的,微安表与电阻箱并联,流过并联电路的电流与阻值成反比,则:闭合开关S2时整个电路电阻变小,电路电流变大,大于300A,当表头G示数为200A时,流过电
22、阻箱的电流大于100A,电阻箱阻值小于表头G电阻的一半,实验认为电流表内阻等于电阻箱阻值的一半,因此表头G内阻测量值偏小;(2)5把微安表改装成0.3A的电流表需要并联分流电阻,并联电阻阻值为:(3)6改装后电流表内阻为:微安表量程为300A,改装后电流表量程为0.3A,量程扩大了1000倍,微安表示数为250A时,流过电流表的电流为:25010-61000A=0.25A由图乙所示电路图可知,待测电阻阻值为12、0 11.0V -11.0V 1530 1.8 11.6V 1.5 【解析】(1)113当电流计示数为0时,A、B两点电势相等,即;电压表示数即为A、C两点电势差,即;由闭合电路欧姆定
23、律可知,D、A和A、C之间的电势差相等,故;(1)45由欧姆定律可得解得由可得(3)67由步骤可得由步骤可得联立可解得四、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、(i);(ii)【解析】(i)光路图如图设光线进入水面时的折射角为1,由折射定律可得由式及代入数据得()设光射到平面镜的O点,反射后射到水面的D1点,入射角为3,由几何关系可得3=53AA1=OA1AD1=AA1+AD1=AOcos+OA1tan3=DD1=AD-AD1=设光从水中射向空气的临界角为C,则得3C光射到水面上D1点后将发生全反射,反射后到达CD面的C
24、1点,此处入射角为44=90-3=37由于4C,光线从C1点射出水槽14、(1)10 m/s,与电场方向夹角为60 (1)3.5 s【解析】(1)小球做匀速直线运动时,受力如图,其所受的三个力在同一平面内,合力为零,则有:,带入数据解得:,速度v的方向与电场E的方向之间的夹角满足: 解得:,则;(1)撤去磁场后,由于电场力垂直于竖直方向,它对竖直方向的分运动没有影响,以P点为坐标原点,竖直向上为正方向,小球在竖直方向上做匀减速直线运动,其初速度为,若使小球再次穿过P点所在的电场线,仅需小球的竖直方向的分位移为零,则有:联立解得:15、 (1)理想气体由状态A变为状态B,体积增大,单位体积内的分子数减少,而压强要增大,只能增加分子的平均动能,即升高温度,所以该过程中理想气体的温度升高;(2)625K【解析】(1)理想气体由状态A变为状态B,体积增大,单位体积内的分子数减少,而压强要增大,只能增加分子的平均动能,即升高温度,所以该过程中理想气体的温度升高。(2)由理想气体状态方程有由图像可知解得