《安徽省黄山市屯溪区第一中学2023年高考物理倒计时模拟卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安徽省黄山市屯溪区第一中学2023年高考物理倒计时模拟卷含解析.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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势随x变化的关系如图所示,其中C为ND段电势最低的点,则下列说法正确的是()Aq1、q2为等量异种电荷BN、C两点间场强方向沿x轴负方向CN、D两点间的电场强度大小
2、沿x轴正方向先减小后增大D将一正点电荷从N点移到D点,电势能先增大后减小2、摩天轮是的乐场一种大型转轮状设施,摩天轮边缘悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,下列叙述正确的是A摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变B摩天轮物动一周的过程中,乘客所受合外力的冲量为零C在最低点,乘客处于失重状态D摩天轮转动过程中,乘客所受的重力的瞬时功率保持不变3、如图所示,固定在水平地面上的物体A,左侧是圆弧面,右侧是倾角为的斜面,一根轻绳跨过物体A顶点上的小滑轮,绳两端分别系有质量为m1、m2的小球,当两球静止时,小球m1与圆心连线跟水平方向的夹角也为,不计一切摩擦,则m1、m2之间的关系是()
3、Am1m2BCm1m2tanDm1m2cos4、太阳内部持续不断地发生着4个质子()聚变为1个氦核()的热核反应, 核反应方程是,这个核反应释放出大量核能。已知质子、氦核、X的质量分别为m1、m2、m3,真空中的光速为c。下列说法中正确的是()A方程中的X表示中子B方程中的X表示电子C这个核反应中质量亏损m=m1m2m3D这个核反应中释放的核能E=(4m1m22m3)c25、静电计是在验电器的基础上制成的,用其指针张角的大小来定性显示金属球与外壳之间的电势差大小,如图所示,A、B是平行板电容器的两个金属极板,G为静电计。开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度,为了使指针张开的角度增大,下列采
4、取的措施可行的是()A保持开关S闭合,将A、B两极板靠近B断开开关S后,减小A、B两极板的正对面积C断开开关S后,将A、B两极板靠近D保持开关S闭合,将变阻器滑片向右移动6、如图所示,小球A置于固定在水平面上的光滑半圆柱体上,小球B用水平轻弹簧拉着系于竖直板上,两小球A、B通过光滑滑轮O用轻质细线相连,两球均处于静止状态,已知B球质量为m,O点在半圆柱体圆心O1的正上方,OA与竖直方向成30角,OA长度与半圆柱体半径相等,OB与竖直方向成45角,则下列叙述正确的是A小球A、B受到的拉力TOA与TOB相等,且TOATOBB弹簧弹力大小CA球质量为D光滑半圆柱体对A球支持力的大小为mg二、多项选择
5、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、“东方超环”是我国自主设计建造的世界上第一个非圆截面全超导托卡马克核聚变实验装置.2018年11月,有“人造太阳”之称的东方超环实现1亿摄氏度等离子体运行等多项重大突破,获得的实验参数接近未来聚变堆稳态运行模式所需要的物理条件,朝着未来聚变堆实验运行迈出了关键一步,已知“人造太阳”核聚变的反应方程为,关于此核聚变,以下说法正确的是()A要使轻核发生聚变,就要利用粒子加速器,使轻核拥有很大的动能BZ=0,M=1C1mol氘核和1mol氚核发生核聚
6、变,可以放出17.6MeV的能量D聚变比裂变更安全、清洁8、在大型物流货场,广泛的应用着传送带搬运货物。如图甲所示,与水平面倾斜的传送带以恒定速率运动,皮带始终是绷紧的,将m=1kg的货物放在传送带上的A处,经过1.2s到达传送带的B端。用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化图象如图乙所示,已知重力加速度g=10m/s2。由vt图可知()A货物与传送带的摩擦因数为0.5BA、B两点的距离为2.4mC货物从A运动到B过程中,传送带对货物做功为-11.2JD货物从A运动到B过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为19.2J9、如图所示,质量为M=2kg足够长的小车以v0=2.5m/s的速度沿
7、光滑的水平面运动,在小车正上方h=1.25m处有一质量为m=0.5kg的可视为质点的物块静止释放,经过一段时间刚好落在小车上无反弹,作用时间很短,随后二者一起沿水平面向右运动。已知物块与小车上表面之间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g=10m/s2,忽略空气阻力。则下列说法正确的是()A物块落在小车的过程中,物块和小车的动量守恒B物块落上小车后的最终速度大小为3m/sC物块在小车的上表面滑动的距离为0.5mD物块落在小车的整个过程中,系统损失的能量为7.5J10、如图所示,光滑、平行的金属轨道分水平段(左端接有阻值为R的定值电阻)和半圆弧段两部分,两段轨道相切于N和N点,圆弧的半径为r,两金
8、属轨道间的宽度为d,整个轨道处于磁感应强度为B,方向竖直向上的匀强磁场中质量为m、长为d、电阻为R的金属细杆置于框架上的MM处,MN=r.在t=0时刻,给金属细杆一个垂直金属细杆、水平向右的初速度v0,之后金属细杆沿轨道运动,在t=t1时刻,金属细杆以速度v通过与圆心等高的P和P;在t=t2时刻,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,金属细杆与轨道始终接触良好,轨道的电阻和空气阻力均不计,重力加速度为g.以下说法正确的是( )At=0时刻,金属细杆两端的电压为Bdv0Bt=t1时刻,金属细杆所受的安培力为C从t=0到t=t1时刻,通过金属细杆横截面的电量为D从t=0到t=t2时刻,定值电阻R产生的
9、焦耳热为三、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)如图所示,梁老师在课堂做“验证力的平行四边形定则”实验时,橡皮条的一端固定在黑板上方的A点,另一端被两个弹簧测力计拉到O点。(1)下列原因可能会导致实验结果不准确的是_A弹簧测力计在实验前没有调零B弹簧测力计必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧侧力计刻度C弹簧测力计自身的重力对拉力大小有影响D拉橡皮条的细绳套粗一些且短一些,实验效果较好(2)为了提高实验的准确性,减少误差,请提出合理的解决办法(一条即可)_(3)两弹簧测力计的读数分别为F1和F2,两细绳的方向分别与橡皮条延长线的夹角
10、为1和2,如图所示,以下说法正确的是_.A为了验证力的平行四边形定则,只需作力的图示来表示分力与合力B实验中用平行四边形定则求得的合力F一定与OA在一条直线上C若保持O点的位置和夹角1不变,夹角2可变,若F1增大,则F2可能减小D两弹簧测力计间的夹角1和2之和必须取9012(12分)如图甲所示,一与电脑连接的拉力传感器固定在竖直墙壁上,通过细绳拉住一放在长木板上的小铁块,细绳水平伸直,初始时拉力传感器示数为零。现要测量小铁块与长木板之间的动摩擦因数,用一较大的水平拉力拉住长木板右端的挂钩,把长木板从小铁块下面拉出,在电脑上得到如图乙所示的数据图像,已知当地重力加速度g=9.8m/s2。(1)测
11、得小铁块的质量m=0.50kg,则小铁块与长木板间的动摩擦因数=_。(结果保留三位有效数字)(2)以不同的速度把长木板拉出,随着速度的增加,小铁块受到的摩擦力_。(填“越来越大”“越来越小”或“不变”)(3)若固定长木板,去掉小铁块上的细绳,用一水平推力推小铁块,则至少需要_N的推力才能推动小铁块。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)1932年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,巧妙地利用带电粒子在磁场中运动特点,解决了粒子的加速问题。现在回旋加速器被广泛应用于科学研究和恢学设备中。回旋加速器的工作原理如图
12、甲所,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,加速器按一定频率的高频交流电源,保证粒子每次经过电场都被加速,加速电压为U。D形金属盒中心粒子源产生的粒子,初速度不计,在加速器中被加速,加速过程中不考虑相对论效应和重力作用。(1)求把质量为m、电荷量为q的静止粒子加速到最大动能所需时间;(2)若此回旋加速器原来加速质量为2m,带电荷量为q的粒子(),获得的最大动能为Ekm,现改为加速氘核(),它获得的最大动能为多少?要想使氘核获得与粒子相同的动能,请你通过分析,提出一种简单可行的办法;(3)已知两D形盒间的交变电压如图
13、乙所示,设粒子在此回旋加速器中运行的周期为T,若存在一种带电荷量为q、质量为m的粒子,在时进入加速电场,该粒子在加速器中能获得的最大动能?(在此过程中,粒子未飞出D形盒)14(16分)某种喷雾器的贮液筒的总容积为7.5 L,如图所示,装入6 L的药液后再用密封盖将贮液筒密封,与贮液筒相连的活塞式打气筒每次能压入300 cm3,1 atm的空气,设整个过程温度保持不变(1)要使贮气筒中空气的压强达到4 atm,打气筒应打压几次?(2)在贮气筒中空气的压强达到4 atm时,打开喷嘴使其喷雾,直到内外气体压强相等,这时筒内还剩多少药液?15(12分)如图所示,粗细均匀的U形管,左侧开口,右侧封闭。右
14、细管内有一段被水银封闭的空气柱,空气柱长为l=12cm,左侧水银面上方有一块薄绝热板,距离管口也是l=12cm,两管内水银面的高度差为h=4cm。大气压强为P0=76cmHg,初始温度t0=27。现在将左侧管口封闭,并对左侧空气柱缓慢加热,直到左右两管内的水银面在同一水平线上,在这个过程中,右侧空气柱温度保持不变,试求:(1)右侧管中气体的最终压强;(2)左侧管中气体的最终温度。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若是异种电荷,电势应该逐渐减小或逐渐增大,由图象可以看出,应该是等量的同种正电荷,故A错误
15、;B沿x正方向从N到C的过程,电势降低,N、C两点间场强方向沿x轴正方向故B正确;Cx图线的斜率表示电场强度,由图可得N、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大,故C正确;DNC电场线向右,CD电场线向左,将一正点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增大故D错误;【点睛】由图象中电势的特点可以判断是同种等量正电荷由电势图线的斜率可以判断电场强度的大小沿电场线电势降低,可以判断电场强度的方向,可知电场力做功的正负,从而判断电势能的变化2、B【解析】A:乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,动能保持不变,重力势能随高度不断变化,乘客的机械能不断变化故A项错误B:摩天轮
16、转动一周的过程中,速度变化为零,动量变化为零,据动量定理:乘客所受合外力的冲量为零故B项正确C:在最低点,乘客的加速度向上,乘客处于超重状态故C项错误D:摩天轮匀速转动过程中,重力与速度的夹角不断变化,乘客所受的重力的瞬时功率不断变化故D项错误3、C【解析】设绳子对两球的拉力大小为FT,对m2根据平衡条件得FT=m2gsin对m1根据平衡条件得FT= m1gcos联立解得m1=m2tan故选C.4、D【解析】AB由核反应质量数守恒、电荷数守恒可推断出X为,故AB错误;CD质量亏损为m=4m1-m2-2m3释放的核能为E=mc2=(4m1-m2-2m3)c2故C错误、D正确。故选D。5、B【解析
17、】A 保持开关闭合,电容器两端的电势差不变,与极板间距无关,则指针张角不变,故A错误;B 断开电键,电容器带电量不变,减小A、B两极板的正对面积,即S减小,根据知,电容减小,根据知,电势差增大,指针张角增大,故B正确;C 断开电键,电容器带电量不变,将A、B两极板靠近,即d减小,根据知,电容增大,根据知,电势差减小,指针张角减小,故C错误;D 保持开关闭合,电容器两端的电势差不变,变阻器仅仅充当导线功能,滑动触头滑动不会影响指针张角,故D错误。故选:B。6、C【解析】A、B、隔离对B分析,根据共点力平衡得:水平方向有:TOBsin45=F竖直方向有:TOBcos45=mg,则,弹簧弹力 F=m
18、g,根据定滑轮的特性知:TOA与TOB相等;故A,B错误.C、D、对A分析,如图所示:由几何关系可知拉力TOA和支持力N与水平方向的夹角相等,夹角为60,则N和T相等,有:2TOAsin60=mAg,解得:,由对称性可得:,故C正确,D错误.故选C.【点睛】解决本题的关键能够正确地受力分析,运用共点力平衡进行求解本题采用隔离法研究比较简便二、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、BD【解析】A“人造太阳”是以超导磁场约束,通过波加热,让等离子气体达到上亿度的高温而发生轻核聚
19、变,故A错误。B根据质量数和核电荷数守恒,可以求出X为中子,即Z=0,M=1,故B正确。C1个氘核和1个氚核发生核聚变,可以放出17.6MeV的能量,故C错误。D轻核聚变产生物为氦核,没有辐射和污染,所以聚变比裂变更安全、清洁,故D正确。故选BD.8、AC【解析】A.由图象可以看出货物做两段均做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律有:由图象得到:代入解得:选项A正确;B.货物的位移就是AB两点的距离,求出货物的v-t图象与坐标轴围成的面积即为AB两点的距离。所以有:选项B错误;C.传送带对货物做的功即为两段运动中摩擦力做的功:选项C正确;D.货物与传送带摩擦产生的热量:选项D错误。故选AC。9、C
20、D【解析】A物块落在小车的过程中,物块与小车组成的系统在水平方向的动量守恒,但竖直方向的动量不守恒,故A错误;B物块与小车组成的系统水平方向不受外力,则系统在水平方向的动量守恒,选取向右为正方向,则有:Mv0=(M+m)v所以共同速度为:故B错误;C物块落上小车到二者共速的过程中,因摩擦损失的机械能为:代入数据解得:E1=1.25J由功能关系:E1=mgx解得:x =0.5m故C正确;D在整个的过程中,系统损失的机械能等于物块减少的重力势能与二者损失的动能之和,由能量守恒定律得:代入数据可得:E=7.5J故D正确。故选CD。10、CD【解析】At=0时刻,金属细杆产生的感应电动势金属细杆两端的
21、电压故A错误;Bt=t1时刻,金属细杆的速度与磁场平行,不切割磁感线,不产生感应电流,所以此时,金属细杆不受安培力,故B错误;C从t=0到t=t1时刻,电路中的平均电动势回路中的电流在这段时间内通过金属细杆横截面的电量解得故C正确;D设杆通过最高点速度为,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,对杆受力分析,由牛顿第二定律可得解得从t=0到t=t2时刻,据功能关系可得,回路中的总电热定值电阻R产生的焦耳热解得故D正确故选CD。【点睛】感应电量,这个规律要能熟练推导并应用三、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、AD 将竖直平面转到水平面 C 【解析
22、】(1)1A弹簧测力计在实验前没有调零,弹簧测力计测力时会导致实验结果不准确,故A符合题意;B本实验是通过在白纸上作力的图示来验证平行四边定则,为了减小实验误差,弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行,否则,作出的是拉力在纸面上的分力,误差较大,读数时视线必须与刻度尺垂直,防止视觉误差,故B不符合题意;C弹簧测力计测的是拉力大小而不是重力大小,所以弹簧测力计自身的重力,不会导致实验结果不准确,故C不符合题意;D在实验中要减小拉力方向的误差,应让标记同一细绳方向的两点尽量远些,故细绳应该长一些;拉橡皮条的细绳套粗一些且短一些,会导致实验结果不准确,故D符合题意;故选AD;(2)2为了提高实验的准确性
23、,减少误差要选用弹性小且适当长的细绳或将竖直平面转到水平面;(3)3A为了验证力的平行四边形定则,应采用作力的图示来表示分力与合力,但不是只需作力的图示来表示分力与合力,故A错误;B因实验中存在误差,故不可能严格使与重合,所以实验中用平行四边形定则求得的合力不一定沿直线方向,故B错误;C对点受力分析,受到两个弹簧的拉力和橡皮条的拉力,保持点的位置和夹角不变,即橡皮条长度不变,弹簧拉力方向不变,弹簧拉力方向和大小都改变,如图:根据平行四边形定则可以看出的读数不断增大时,先变小后变大,所以若增大时,可能变小,故C正确;D实验中,把橡皮筋的另一端拉到点时,两个弹簧测力计之间的夹角不一定是取,故D错误
24、;故选C。12、0.204 不变 1.20 【解析】(1)1由题图乙可知,小铁块所受滑动摩擦力,由解得小铁块与长木板之间的动摩擦因数=0.204.(2)2由于摩擦力与小铁块运动的速度无关,所以随着速度的增加,小铁块受到的摩擦力不变。(3)3由题图乙可知,小铁块所受的最大静摩擦力所以至少需要1.20N的推力才能推动小铁块。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),见解析;(3)【解析】(1)由洛伦兹力提供向心力得粒子每旋转一周动能增加2qU,则旋转周数周期粒子在磁场中运动的时间一般地可忽略粒子在电场中的运动
25、时间,t磁可视为总时间(2)对粒子,由速度得其最大动能为对氘核,最大动能为若两者有相同的动能,设磁感应强度变为B、由粒子换成氘核,有解得,即磁感应强度需增大为原来的倍高频交流电源的原来周期故由粒子换为氘核时,交流电源的周期应为原来的(3)对粒子分析,其在磁场中的周期每次加速偏移的时间差为加速次数所以获得的最大动能14、 (1)15(2)1.5 L【解析】试题分析:气体发生等温变化,应用玻意耳定律求出打气的次数;当内外气压相等时,药液不再喷出,应用玻意耳定律求出空气的体积,然后求出剩余的药液(1)设每打一次气,贮液筒内增加的压强为p,由玻意耳定律得:1 atm300cm31.5103cm3p,p
26、0.2atm,需打气次数(2)设停止喷雾时贮液筒内气体体积为V,由玻意耳定律得:4 atm1.5 L1 atmV,V6 L,故还剩贮液7.5 L6 L1.5 L点睛:本题考查了理想气体状态方程,分析清楚气体状态变化过程、求出气体的状态参量、应用玻意耳定律即可正确解题15、 (1)96cmHg;(2)442K【解析】(1)以右管封闭气体为研究对象=80cmHg,=12cm,=l0cm根据玻意耳定律可得 =96cmHg 右管气体最终压强为96cmHg(2)以左管被封闭气体为研究对象=76cmHg,=12cm,=(273+27)K=300K,=96cmHg,=14cm根据理想气体状态方程即 ,=442K左管气体最终温度为442K。