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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、如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有的负载电阻,原、副线圈匝数之比为4:1,为电容器,电流表为理想交流电表,电路中所有元件均正常工作,则( )A该交流电的频
2、率为B交流电流表的示数为0C电阻的功率为D电容器的耐压值不能小于2、如图所示,一个半径为r的半圆形线圈,以直径ab为轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直于纸面向里(与ab垂直)的匀强磁场,磁感应强度为B。M和N是两个集流环,负载电阻为R,线圈、电流表和连接导线的电阻不计,则电流表的示数为。( )ABCD3、如图甲所示,A、B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速度为零的电子,电子仅受静电力作用,并沿电场线从A运动到B,其速度随时间变化的规律如图乙所示,设A、B两点的电场强度分别为,电势分别为,则()ABCD4、如图所示,四个小球质量分别为、,用细线连着,在和之间细线上还串接有一段轻弹簧,悬
3、挂在光滑定滑轮的两边并处于静止状态。弹簧的形变在弹性限度内重力加速度大小为,则下列说法正确的是()A剪断间细线的一瞬间,小球的加速度大小为B剪断间细线的一瞬间,小球和的加速度大小均为C剪断间细线的一瞬间,小球的加速度大小为零D剪断球上方细线的一瞬间,小球和的加速度大小均为零5、一额定电压U额150V的电动机接在电压U15V的直流电源上时未转动,测得此时流过电动机的电流I10.5A。现将该电动机接入如图所示的电路,用以提升质量m50kg的重物,当电源供电电压恒为U2200V时,电动机正常工作,保护电阻R10,不计一切摩擦,g10m/s2电动机正常工作时,下列说法正确的是( )A电动机线圈的直流电
4、阻r30B电动机的铭牌应标有“150V,10A字样C重物匀速上升的速度大小v2m/sD若重物被匀速提升h60m的高度,整个电路消耗的电能为E总6104J6、如图所示为单摆的振动图像,根据此振动图像不能确定的物理量是()A摆长B回复力C频率D振幅二、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、如图甲所示,通过一理想自耦变压器给灯泡L1和L2供电,R为定值电阻,电表均为理想电表,原线圈所接电压如图乙所示,下列说法正确的是()Au随t的变化规律为u=22sin100rtVB将电键S闭合
5、,电压表示数不变,电流表示数变大C将电键S闭合,小灯泡L1变亮D将电键S闭合,为保证小灯泡L1亮度不变,可将滑片P适当下移8、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9、如图所示,A、B、C三个物体分别用轻绳和轻弹簧连接,放置在倾角为的光滑斜面上,当用沿斜面向上的恒力F作用在物体A上时,三者恰好保持静止,已知A、B、C三者质量相等,重力加速度为g。下列说法正确的是A在轻绳被烧断的瞬间,A的加速度大小为 B在轻绳被烧断的瞬间,B的加速度大小为 C剪断弹簧的瞬间
6、,A的加速度大小为 D突然撤去外力F的瞬间,A的加速度大小为 10、如图所示,圆形区域直径MN上方存在垂直于纸面向外的匀强磁场,下方存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小相同。现有两个比荷相同的带电粒子a、b,分别以v1、v2的速度沿图示方向垂直磁场方向从M点入射,最终都从N点离开磁场,则( )A粒子a、b可能带异种电荷B粒子a、b一定带同种电荷Cv1:v2可能为2:1Dv1:v2只能为1:1三、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)某同学在实验室利用图甲所示的装置探究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量的关系”。图中长木板
7、水平固定,小吊盘和盘中物块的质量之和m远小于滑块(含滑块上的砝码)的质量M。(1)为减小实验误差,打点计时器应选用_(填“电磁打点计时器”或“电火花计时器”)。(2)该同学回到教室处理数据时才发现做实验时忘记了平衡摩擦力,也没有记下小吊盘和盘中物块的质量之和。图乙为实验中所得的滑块的加速度a与滑块(含滑块上的砝码)的质量的倒数的关系图象。取g=10m/s2,根据图象可求出小吊盘和盘中物块的质量之和约为_kg,滑块与长木板之间的动摩擦因数为_。12(12分)某同学欲将内阻为100 、量程为300 A的电流计G改装成欧姆表,要求改装后欧姆表的0刻度正好对准电流表表盘的300 A刻度。可选用的器材还
8、有:定值电阻R1(阻值25);定值电阻R2(阻值l00);滑动变阻器R(最大阻值l000 );干电池(E=1.5Vr=2 );红、黑表笔和导线若干。改装电路如图甲所示。(1)定值电阻应选择_(填元件符号)改装后的欧姆表的中值电阻为_。(2)该同学用改装后尚未标示对应刻度的欧姆表测量内阻和量程均未知的电压表V的内阻。步骤如下:先将欧姆表的红、黑表笔短接,调节 _填图甲中对应元件代号),使电流计G指针指到_ A;再将_(填“红”或“黑”)表笔与V表的“+”接线柱相连,另一表笔与V表的“一”接线柱相连。若两表的指针位置分别如图乙和图丙所示,则V表的内阻为_,量程为_ V。四、计算题:本题共2小题,共
9、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,真空中以为圆心,半径r=0.1m的圆形区域内只存在垂直纸面向外的匀强磁场,圆形区域的最下端与xoy坐标系的x轴相切于坐标原点O,圆形区域的右端与平行y轴的虚线MN相切,在虚线MN右侧x轴的上方足够大的范围内有方向水平向左的匀强电场,电场强度E=1.0105N/C现从坐标原点O沿xoy平面在y轴两侧各30角的范围内发射速率均为v0=1.0106m/s的带正电粒子,粒子在磁场中的偏转半径也为r=0.1m,已知粒子的比荷,不计粒子的重力、粒子对电磁场的影响及粒子间的相互作用力,求:(1)磁场的磁
10、感应强度B的大小;(2)沿y轴正方向射入磁场的粒子,在磁场和电场中运动的总时间;(3)若将匀强电场的方向改为竖直向下,其它条件不变,则粒子达到x轴的最远位置与最近位置的横坐标之差14(16分)如图所示,在xoy平面内,虚线OP与x轴的夹角为30。OP与y轴之间存在沿着y轴负方向的匀强电场,场强大小为E。OP与x轴之间存在垂直于xoy平面向外的匀强磁场。现有一带电的粒子,从y轴上的M点以初速度v0、沿着平行于x轴的方向射入电场,并从边界OP上某点Q (图中未画出)垂直于OP离开电场,恰好没有从x轴离开第一象限。已知粒子的质量为m、电荷量为q(q0),粒子的重力可忽略。求:(1)磁感应强度的大小;
11、(2)粒子在第一象限运动的时间;(3)粒子从y轴上离开电场的位置到O点的距离。15(12分)图中MN和PQ为竖直方向的两个无限长的平行直金属导轨,间距为L,电阻不计导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直质量为m、电阻为r的金属杆ab始终垂直于导轨,并与其保持光滑接触,导轨一端接有阻值为R的电阻由静止释放导体棒ab,重力加速度为g(1)在下滑加速过程中,当速度为v时棒的加速度是多大;(2)导体棒能够达到的最大速度为多大;(3)设ab下降的高度为h,求此过程中通过电阻R的电量是多少?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。
12、1、D【解析】A该交流电的频率故A错误;B电容器通交流隔直流,故电流表的示数不为0,故B错误;C原线圈两端的电压的有效值由可知,副线圈两端的电压的有效值电阻的功率故C错误;D由于副线圈两端的电压的最大值为,故电容器的耐压值不能小于,故D正确。故选:D。2、D【解析】线圈绕轴匀速转动时,在电路中产生如图所示的交变电流。此交变电动势的最大值为设此交变电动势在一个周期内的有效值为E,由有效值的定义得解得故电流表的示数为故选D。3、A【解析】电子受力向右,因为电子带负电,受力方向与电场线方向相反,所以电场方向由B指向A;根据沿着电场线方向电势逐渐降低,;图乙电子做匀加速运动,a不变,F=ma=Eq,所
13、以。故选A。4、C【解析】AB开始时,弹簧的弹力为,剪断CD间细线的一瞬间,弹簧的弹力不变,则小球C的加速度大小为AB的加速度为零,故AB错误;C同理可以分析,剪断AB间细线的一瞬间,小球C的加速度大小为0,故C正确;D剪断C球上方细线的一瞬间,弹簧的弹力迅速减为零,因此小球A和B的加速度大小为,故D错误。故选C。5、D【解析】A电动机不转动时的电阻即线圈的直流电阻,由欧姆定律知,故A错误;B电动机的额定电流电动机的铭牌应标有“150V,5A”字样,故B错误;C由得,重物匀速上升的速度大小故C错误;D因重物上升60m的时间由得故D正确。故选D。6、B【解析】由图可直接看出的物理量有:周期T=2
14、s,振幅A=3cm;由单摆的周期公式:则频率:可求出摆长为:由于不知道摆球的质量,所以无法知道回复力。B正确,ACD错误。故选B。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原线圈接的图乙所示的正弦交流电,由图知最大电压22V,周期0.02S,故角速度是所以有故A错误;B电压表的示数是输出电压的有效值,输入电压和匝数不变,输出电压不变,将电键S闭合,消耗功率增大,输入功率增大,根据知电流表示数增大,故B正确;C将电键S闭合,总电阻减小,流过的电流增大,分压增大,
15、则并联电路的电压减小,小灯泡变暗,故C错误;D将电键S闭合,为保证小灯泡亮度不变,根据可将滑片P适当下移使原线圈匝数减小从而增大,故D正确;故选BD。8、BD【解析】AB油滴受向下的重力和向右的电场力,且两力均为恒力。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。9、AC【解析】A. 把看成是一个整体进行受力分析,有:在轻绳被烧断的瞬间,之间的绳子拉力为零,对,由牛顿第二定律得:
16、解得:故A正确;B. 对于,由牛顿第二定律得:弹在轻绳被烧断的瞬间,对于,绳子拉力为零,弹力不变,根据牛顿第二定律:弹解得:故B错误;C. 剪断弹簧的瞬间,对于整体,弹簧弹力为零,根据牛顿第二定律:解得:的加速度大小:故C正确;D. 突然撤去外力的瞬间,对于整体,一起做匀减速直线运动,由牛顿第二定律:弹解得:的加速度大小:故D错误。10、BC【解析】AB两粒子都从M点入射从N点出射,则a粒子向下偏转,b粒子向上偏转,由左手定则可知两粒子均带正电,故A错误,B正确;CD设磁场半径为R,将MN当成磁场的边界,两粒子均与边界成45入射,由运动对称性可知出射时与边界成45,则一次偏转穿过MN时速度偏转
17、90;而上下磁场方向相反,则两粒子可以围绕MN重复穿越,运动有周期性,设a粒子重复k次穿过MN,b粒子重复n次穿过MN,由几何关系可知()()由洛伦兹力提供向心力,可得而两个粒子的比荷相同,可知如,时,如,时,则v1:v2可能为1:1或2:1,故C正确,D错误。故选BC。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、电火花打点计时器 0.02 0.2 【解析】(1)1电磁打点计时器纸带运动时,振针振动,计时器与纸带存在较大摩擦,而电火花打点计时器由火花放电,摩擦小,故选用电火花打点计时器误差小;(2)2根据牛顿第二定律,对滑块有变形后得图像斜率表
18、示合外力则有由于小吊盘和盘中物块的质量之和m远小于滑块(含滑块上的砝码)的质量M,则小吊盘和盘中物块的总重力近似等于合力,所以小吊盘和盘中物块的总质量为3乙图中纵截距则滑块与木板间的动摩擦因数为12、R1 1000 R(或滑动变阻器) 300 黑 500 1 【解析】(1)12由于滑动变阻器的最大阻值为1000,故当滑动变阻器调到最大时,电路中的电路约为此时表头满偏,故定值电阻中的电流约为故其阻值为因此定值电阻应该选择R1。改装后将红黑表笔短接,将电流表调大满偏,此时多用表的总内阻为故多用表的中值电阻为(2)3 4 5由于使用欧姆表测内阻,故首先要进行欧姆调0,即调节R,使电流表满偏,即指针指
19、到300A,黑表笔接的电源正极,故将黑表笔与电压表的“+”接线柱相连;67欧姆表指针指在I=200A位置,则电路中的总电流为5I,故待测电压表的内阻为设电压表量程为U,此时电压表两端的电压为故其量程为1V。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】(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由 可得: (2)分析可知,带电粒子运动过程如图所示,由粒子在磁场中运动的周期 可知粒子第一次在磁场中运动的时间: 粒子在电场中的加速度 粒子在电场中减速到0的时间: 由对称性,可知运动的总时间: 即 (3)
20、由题意分析可知,当粒子沿着y轴两侧30角射入时,将会沿着水平方向射出磁场区域,之后垂直虚线MN分别从P 、Q射入电场区,做类平抛运动,最终到达x轴的位置分别为最远位置P和最近位置Q 由几何关系P到x轴的距离, (11)最远位置P坐标为(12)Q到x轴的距离 (13)最近位置Q坐标为 (14)所以,坐标之差为 (15)解得: (16)14、 (1);(2);(3)【解析】(1)由于粒子从Q点垂直于OP离开电场,设到Q点时竖直分速度为,由题意可知设粒子从M点到Q点运动时间为,有粒子做类平抛运动的水平位移如的由磁场方向可知粒子向左偏转,根据题意可知粒子运动轨迹恰好与轴相切,设粒子在磁场中运动的半径为
21、,由几何关系设粒子在磁场中速度为,由前面分析可知洛伦兹力提供向心力解得(2)粒子在磁场中运动周期设粒子在磁场中运动时间为,粒子离开磁场的位置到轴的距离为,则沿着轴负方向做匀速直线运动,设经过时间到达轴,即(3)由几何关系可得粒子离开磁场的位置到轴距离粒子离开磁场手,竖直方向做匀速直线运动,经过时间到达轴并离开电场则粒子离开电场的位置到点的距离。15、(1);(2);(3)【解析】(1)导体棒受到的安培力由牛顿第二定律得解得导体棒向下加速运动,速度v增大,加速度a减小,即导体棒做加速度减小的加速运动,当安培力与重力相等时,导体棒做匀速直线运动;(2)当导体棒做匀速运动时,速度最大,由平衡条件得解得;(3)由法拉第电磁感应定律得感应电动势的平均值为:感应电流的平均值为电荷量解得