《江苏省南京市梅山高级中学2022-2023学年高考物理五模试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏省南京市梅山高级中学2022-2023学年高考物理五模试卷含解析.doc(15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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、。1、如图所示,两同心圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带正电的绝缘环,B为导体环,两环均可绕中心在水平面内转动,若A逆时针加速转动,则B环中()A一定产生恒定的感应电流B产生顺时针方向的感应电流C产生逆时针方向的感应电流D没有感应电流2、M、N是某电场中一条电场线上的两点,从M点由静止释放一质子,质子仅在电场力的作用下沿电场线由M点运动到N点,其电势能随位移变化的关系如图所示,则下列说法正确的是 AM点的场强大于N点的场强BM、N之间的电场线可能是一条曲线C质子在M点的加速度小于在N点的加速度D电场线方向由N点指向M点3、如图所示,曲线I是一颗绕地球做圆周运动的卫星P轨道的示意图,其半
3、径为R;曲线是一颗绕地球做椭圆运动的卫星Q轨道的示意图,O点为地球球心,AB为椭圆的长轴,两轨道和地心都在同一平面内,已知在两轨道上运动的卫星的周期相等,万有引力常量为G,地球质量为M,下列说法正确的是()A椭圆轨道的长轴长度为RB卫星P在I轨道的速率为,卫星Q在轨道B点的速率为,则C卫星P在I轨道的加速度大小为,卫星Q在轨道A点加速度大小为,则D卫星P在I轨道上受到的地球引力与卫星Q在轨道上经过两轨道交点时受到的地球引力大小相等4、如图(甲)所示,质最m=2kg的小物体放在长直的水平地面上,用水平细线绕在半径R=0.5m的薄圆筒上。t=0时刻,圆筒由静止开始绕竖直中心轴转动,其角速度随时间t
4、的变化规律如图(乙)所示,小物体和地面间的动摩擦因数为0.1,重力加速度g=10m/s2。则下列判断正确的是()A细线的拉力大小为4NB细线拉力的瞬时功率满足P=4tC小物体的速度随时间的变化关系满足v=4tD在0-4s内,小物体受合力的冲量为4Ng5、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6、下列说法正确的是( )A射线是聚变反应过程中由原子核外电子电离产生的B汤姆孙
5、在研究阴极射线时发现了电子,并准确测出了电子的电荷量C天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构D卢瑟福的原子核式结构模型认为核外电子运行的轨道半径是量子化的二、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,将甲分子固定于坐标原点O处,乙分子放置于r轴上距离O点很远的r4处,r1、r2、r3为r轴上的三个特殊的位置,甲、乙两分子间的分子力F和分子势能Ep随两分子间距离r的变化关系分别如图中两条曲线所示,设两分子间距离很远时,Ep=0。现把乙分子从r4处由静止释放,下列说法
6、中正确的是_。A虚线1为Ep-r图线、实线2为F-r图线B当分子间距离rr2时,甲乙两分子间只有分子斥力,且分子斥力随r减小而增大C乙分子从r4到r2做加速度先增大后减小的加速运动,从r2到r1做加速度增大的减速运动D乙分子从r4到r1的过程中,分子势能先增大后减小,在r1位置时分子势能最小E.乙分子的运动范围为r4rr18、如图所示为一质点的简谐运动图象。由图可知A质点的运动轨迹为正弦曲线Bt=0时,质点正通过平衡位置向正方向运动Ct=0.25s时,质点的速度方向与位移的正方向相同D质点运动过程中,两端点间的距离为0.1m9、如图甲所示,导体环M放置在磁感应强度为B(垂直纸面向里)的匀强磁场
7、中,环面与磁场垂直;如图乙所示,导体环N放置在环形电流i(顺时针方向)所产生的磁场中,环面与磁场垂直;分别增加匀强磁场的磁感应强度B和环形电流i的大小。两个环的硬度比较大,在安培力的作用下没有明显变形。下列有关导体环中感应电流的方向和导体环所受的安培力的说法正确的是()A环M中的感应电流沿逆时针方向,所受的安培力指向圆心向里,环M有收缩的趋势B环M中的感应电流沿顺时针方向,所受的安培力背离圆心向外,环M有扩张的趋势C环N中的感应电流沿顺时针方向,所受的安培力指向圆心向里,环N有收缩的趋势D环N中的感应电流沿逆时针方向,所受的安培力背离圆心向外,环N有扩张的趋势10、如图所示,匝数为N,内阻为r
8、的矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边以角速度匀速转动,其线圈中感应电动势的峰值为Em,闭合回路中两只完全相同的灯泡均能正常发光,此时它们的电阻均为R则()A从图中位置开始计时,感应电动势瞬时表达式为e=EmsintB穿过线圈的最大磁通量为C从图中位置开始计时,四分之一周期内通过灯泡A1的电量为D增大角速度时,灯泡A1变暗,A2变亮三、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)某物理兴趣小组设计了如图甲所示的欧姆表电路,通过控制开关S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“10”和“100”两种倍率,所用器材如下:A干电池:电动势E1.5
9、V,内阻r0.5B电流表G:满偏电流Ig1mA,内阻Rg150C定值电阻R11200D电阻箱R2和R3:最大阻值999.99E电阻箱R4:最大阻值9999F开关一个,红、黑表笔各1支,导线若干(1)该实验小组按图甲正确连接好电路。当开关S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2_,使电流表达到满偏,此时闭合电路的总电阻叫作欧姆表的内阻R内,则R内_,欧姆表的倍率是_(选填“10”或“100”);(2)闭合开关S:第一步:调节电阻箱R2和R3,当R2_且R3_时,将红、黑表笔短接,电流表再次满偏;第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图乙所示的位置时,对应的欧姆表的刻度
10、值为_。12(12分)热敏电阻常用于温度控制或过热保护装置中。某种热敏电阻和金属热电阻的阻值随温度变化的关系如图甲所示。 (1)由图甲可知,在较低温度范围内,相对金属热电阻而言,该热敏电阻对温度变化的响应更_(选填“敏感”或“不敏感”)。(2)某同学利用上述热敏电阻制作了一个简易的温控装置,实验原理如图乙所示。现欲实现衔铁在某温度时(此时热敏电阻的阻值为)被吸合,下列操作步骤正确的顺序是_。(填写各步骤前的序号)a.将热敏电阻接入电路b.观察到继电器的衔铁被吸合c.断开开关,将电阻箱从电路中移除d.合上开关,调节滑动变阻器的阻值e.断开开关,用电阻箱替换热敏电阻,将阻值调至(3)若热敏电阻的阻
11、值与温度的关系如下表所示,/30.040.050.060.070.080.0199.5145.4108.181.862.949.1当通过继电器的电流超过时,衔铁被吸合,加热器停止加热,实现温控。已知继电器的电阻,为使该裝置实现对3080之间任一温度的控制,电源应选用_,滑动变阻器应选用_。(填选项前的字母)A电源(,内阻不计) B电源(,内阻不计) C滑动变阻器 D滑动变阻器四、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)将轻质弹簧竖立在水平地面上在其顶端将一质量为3m的物体由静止释放当弹簧被压到最短时,弹簧压缩量为l
12、。QN是一水平光滑轨道,N端与半径为l的光滑半圆管道相切,管道的直径MN竖直,如图所示。现将该弹簧水平放置,一端固定在Q点,另一端与质量为m的小球P接触但不连接。用外力缓缓推动小球P,将弹簧压缩后放开,P开始沿轨道运动。已知重力加速度为g,半圆管道的管口略大于小球直径。求:(1)小球P到达M点时对管道的作用力;(2)小球P离开管道后落回到NQ上的位置与N点间的距离。14(16分)如图所示,有一棱镜,某同学想测量其折射率,他用激光笔从面上的点射入一束激光,从点射出时与面的夹角为,点到面垂线的垂足为,求:该棱镜的折射率改变入射激光的方向,使激光在边恰好发生全反射,其反射光直接到达边后是否会从边出射
13、?请说明理由。15(12分)如图所示,矩形拉杆箱上放着平底箱包,在与水平方向成37的拉力F作用下,一起沿水平面从静止开始加速运动已知箱包的质量m1.0kg,拉杆箱的质量M9.0 kg,箱底与水平面间的夹角37,不计所有接触面间的摩擦,取g10m/s2,sin 370.6,cos 370.8。(1)若F25N,求拉杆箱的加速度大小a;(2)在(1)的情况下,求拉杆箱运动x4.0 m时的速度大小v;(3)要使箱包不从拉杆箱上滑出,求拉力的最大值Fm。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、B【解析】A. A为均匀带正电的绝
14、缘环,若A逆时针加速转动,且转速均匀增加,则因为A转动产生磁场均匀增加,在B环中产生恒定的感应电流,故A项错误;BCD.A为均匀带正电的绝缘环,若A逆时针加速转动,在B环中产生垂直于纸面向外且增大的磁场,所以B环中感应电流的磁场方向垂直纸面向里,B环中产生顺时针方向的感应电流。故B项正确,CD两项错误。2、A【解析】AEp一x图像斜率的变化反映了电场力的变化,所以M点的场强大于N点的场强,A项符合题意;B电荷仅在电场力作用下沿电场线运动,电场线一定是直线,B项不符合题意;C因为M点场强大于N点场强,所以质子在M点受到的电场力大于N点受到的电场力,质子在M点的加速度大于在N点的加速度,故C项不符
15、合题意;D由M到N质子的电势能减小,所以M点电势高于N点电势,所以电场线方向由M指向N,D项不符合题意.3、B【解析】A开普勒第三定律可得:因为周期相等,所以半长轴相等,圆轨道可以看成长半轴、短半轴都为R椭圆,故a=R,即椭圆轨道的长轴的长度为2R。故A错误。B根据万有引力提供向心力可得:故,由此可知轨道半径越大,线速度越小;设卫星以OB为半径做圆周运动的速度为,则;又卫星在的B点做向心运动,所以有,综上有。故B正确。C卫星运动过程中只受到万有引力的作用,故有:所以加速度为,又有OAR,所以,故C错误。D由于不知道两卫星质量关系,故万有引力关系不确定,故D错误。故选B。4、D【解析】AC根据图
16、象可知,圆筒做匀加速转动,角速度随时间变化的关系式为圆筒边缘线速度与物块前进速度大小相同,根据得物体运动的加速度根据牛顿第二定律得解得细线的拉力大小为AC错误;B细线拉力的瞬时功率故B错误;D物体的合力大小为在0-4s内,小物体受合力的冲量为故D正确。故选D。5、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
17、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6、C【解析】A 射线是核衰变过程中由原子核释放出来的。故A错误;B 汤姆孙在研究阴极射线时发现电子,美国物理学家密立根精确地测出电子的电荷量,故B错误;C 天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构,故C正确;D 玻尔的原子核式结构模型认为核外电子运行的轨道半径是量子化的,故D错误。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、ACE【解析】A因两分子间距
18、在平衡距离r0时,分子力表现为零,此时分子势能最小,可知虚线1为Ep-r图线、实线2为F-r图线,选项A正确;B当分子间距离rr2时,甲乙两分子间斥力和引力都存在,只是斥力大于引力,分子力表现为斥力,且分子斥力随r减小而增大,选项B错误;C乙分子从r4到r2所受的甲分子的引力先增加后减小,则做加速度先增大后减小的加速运动,从r2到r1因分子力表现为斥力且逐渐变大,可知做加速度增大的减速运动,选项C正确;D乙分子从r4到r1的过程中,分子力先做正功,后做负功,则分子势能先减小后增大,在r2位置时分子势能最小,选项D错误;E因乙分子在r4处分子势能和动能均为零,到达r1处时的分子势能又为零,由能量
19、守恒定律可知,在r1处的动能也为零,可知乙分子的运动范围为r4rr1,选项E正确;故选ACE.8、CD【解析】试题分析:简谐运动图象反映质点的位移随时间变化的情况,不是质点的运动轨迹,故A错误t=0时,质点离开平衡位置的位移最大,速度为零,故B错误根据图象的斜率表示速度,则t=0.25s时,质点的速度为正值,则速度方向与位移的正方向相同故C正确质点运动过程中,两端点间的距离等于2倍的振幅,为 S=2A=25cm=10cm=0.1m,故D正确故选CD。考点:振动图线【名师点睛】由振动图象可以读出周期、振幅、位移、速度和加速度及其变化情况,是比较常见的读图题,要注意振动图象不是质点的运动轨迹;根据
20、图象的斜率表示速度分析振动的运动方向质点运动过程中,两端点间的距离等于2倍的振幅。9、AD【解析】AB对环M,由于垂直纸面向里的匀强磁场增大,根据楞次定律,环M中所产生的感应电流的磁场方向垂直纸面向外,根据右手螺旋定则,环M中的感应电流沿逆时针方向,根据左手定则,环M所受的安培力指向圆心向里,环M有收缩的趋势,A项正确、B项错误;CD对环N,处在沿顺时针方向环形电流i所产生的磁场中,根据右手螺旋定则,穿过环N的磁感线抵消后,总体垂直纸面向里,当电流i增大时,原磁场向里增强,根据楞次定律,环N中所产生的感应电流的磁场方向垂直纸面向外,根据右手螺旋定则,环N中的感应电流沿逆时针方向,但是感应电流所
21、处的区域磁感线垂直纸面向外,根据左手定则,环N所受的安培力背离圆心向外,环N有扩张的趋势,C项错误、D项正确。故选AD。10、AB【解析】AB图中位置,线圈处于中性面位置,磁通量最大,感应电动势为零,闭合电路中感应电动势的瞬时表达式e=Emsint,而Em=NBS,则穿过线圈的最大磁通量=BS=,故AB正确。C从图中位置开始计时,四分之一周期内,磁通量变化量=BS,则通过干路的电荷量,本题中总电阻无法确定,故通过灯泡A1的电量无法确定,故C错误。D根据电动势最大值公式Em=NBS,增大线圈转动角速度时,频率变大,感应电动势的峰值Em变大,同时由于电感线圈对交流电有阻碍作用,交流电的频率越大,阻
22、碍作用越大,而电容器对交流的阻碍,交流电频率越大,阻碍越小,故灯泡A1变亮,但由于感应电动势的变大,故灯泡A2明亮程度未知,故D错误。故选AB。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、149.5 1500 100 14.5 150 10 【解析】(1)12由闭合电路欧姆定律可知:欧姆表的内阻为则R2R内R1Rgr(150012001500.5)149.5 ,中值电阻应为1500 ,根据多用电表的刻度设置可知,表盘上只有两种档位,若为10,则中值刻度太大,不符合实际,故欧姆表倍率应为“100”。(2)34为了得到“10”倍率,应让满偏时对应的
23、电阻为150 ;电流为 ;此时表头中电流应为0.001 A,则与之并联电阻R3电流应为(0.010.001)A0.009 A,并联电阻为R3 150 ;R2r15 故R2(150.5)14.5 ;5图示电流为0.60 mA,干路电流为6.0 mA则总电阻为R总103 250 故待测电阻为R测(250150)100 ;故对应的刻度应为10。12、敏感 edbca B D 【解析】(1)1图甲中横轴表示温度,纵轴表示电阻,随着温度的升高,金属热电阻的阻值略微增大,而该热敏电阻的阻值明显减小,所以这种热敏电阻在较低温度范围内,相对金属热电阻而言,该热敏电阻对温度变化的响应更敏感(2)2要实现衔铁在某
24、温度时(此时热敏电阻的阻值为)被吸合,而衔铁被吸合时的电流是一定的,所以关键是找到此时滑动变阻器的阻值。实现方法是:断开开关,用电阻箱替换热敏电阻,将阻值调至,合上开关,调节滑动变阻器的阻值,观察到继电器的衔铁被吸合,则此时滑动变阻器连入电路的阻值就是衔铁在某温度(此时热敏电阻的阻值为)被吸合时滑动变阻器应连入电路的阻值,找到之后,再用热敏电阻替换掉电阻箱即可,正确顺序为edbca;(3)3在30时,电源电动势的最小值所以电源应选用,故选B;4在80时,选用电源,滑动变阻器的最小阻值为所以滑动变阻器应选用,故选D。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
25、的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)mg方向竖直向上(2)【解析】(1)依题意可知,当弹簧竖直放置,长度被压缩l时,质量为3m的物体的动能为零,其重力势能转化为弹簧的弹性势能。由机械能守恒定律,弹簧的弹性势能为设小球P到达M点时的速度大小为,由能量守恒定律得联立式,代入题给数据得在M点,设小球P到达M点时的项对小球的印用力为. 代入数据.根据牛顿第三定律可知,方向竖直向上(2)设P离开M点后,落回到轨道NQ所需的时间为t,由运动学公式得P落回到NQ的位置与N点之间的距离为联立式得14、激光能够从CD边出射【解析】如图所示,FG为法线D=75,则EQA=75,PQE=15,PQA=60,P
26、QG=30所以入射角i=PQG=30折射角r=45由于光从棱镜射向空中,所以该棱镜的折射率设全发射临界角为C,如图所示因而OJD=60激光在CD边的入射角3045,因而激光能够从CD边出射。15、 (1)2m/s2;(2)4m/s;(3)93.75N【解析】(1)若F=25N,以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得Fcos=(m+M)a解得m/s2=2m/s2(2)根据速度位移关系可得v2=2ax解得v=m/s=4m/s(3)箱包恰好不从拉杆箱上滑出时,箱包与拉杆之间的弹力刚好为零,以箱包为研究对象,受到重力和支持力作用,此时的加速度为a0,如图所示,根据牛顿第二定律可得mgtan=ma0解得a0=gtan=7.5m/s2以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得Fmcos=(m+M)a0解得拉力的最大值为Fm=93.75N