《江西省景德镇市2023届高考考前模拟物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江西省景德镇市2023届高考考前模拟物理试题含解析.doc(19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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回
2、。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,一节干电池的电源电动势E1.5V,内阻r1.0,外电路电阻为R,接通电路后,则()A电压表读数一定是1.5VB电流表读数可能达到2.0AC电源每秒钟有1.5J的化学能转化为电能D1C的正电荷在电源内从负极移送到正极非静电力做功为1.5J2、绿化工人在街道旁边栽种大树时,为了确保树干不倾斜,需要用铁杆来支撑。通常是用一个铁环紧套在树干上,三根长度不同的铁杆一端均匀分布在固定的铁环上,另一端固定在同一个水平地面上,大树栽好后竖直压在地上,如图所示。由于树刚栽,地面对大树的作用力,
3、除了竖直向上的支持力以外,其它力可以不考虑。则下列说法中正确的是()A三根铁杆对大树的作用力大小一定相等B大树对地面的作用力一定大于自身的重力C铁杆对大树的作用力与地面对大树的支持力是一对平衡力D铁杆对大树的作用力在水平方向的合力为零3、如图甲所示为由某材料制成的电阻R的阻值随温度t变化的图象,若用该电阻与电池(电动势E=1.5V,内阻不计)、电流表(量程为50mA,内阻不计)、电阻箱申联起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻做测温探头。将电阻箱的阻值调为R=15,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“电阻温度计”。下列说法错误的是( )A温度升高,电路中的电流减小B电流表
4、刻度较大处对应的温度刻度较小C电流表的示数为50mA时,电阻R的阻值为30D电流表的示数为50mA时,对应的温度为54、据悉我国计划于2022年左右建成天宫空间站,它离地面高度为400450 km的轨道上绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径大约为地球同步卫星轨道半径的六分之一,则下列说法正确的是( )A空间站运行的加速度等于地球同步卫星运行的加速度的6倍B空间站运行的速度约等于地球同步卫星运行速度的倍C空间站运行的周期等于地球的自转周期D空间站运行的角速度小于地球自转的角速度5、如图所示,在光滑绝缘水平面上有A、B两个带正电的小球,。开始时B球静止,A球以初速度v水平向右运动,在相互作用的过程中A
5、、B始终沿同一直线运动,以初速度v的方向为正方向,则( )AA、B的动量变化量相同BA、B组成的系统总动量守恒CA、B的动量变化率相同DA、B组成的系统机械能守恒6、如图所示,在水平地面上O点正上方的A、B两点水平抛出两个相同小球,两小球同时落在水平面上的C点,不计空气阻力。则两球A可能同时抛出B落在C点的速度方向可能相同C落在C点的速度大小一定不同D落在C点时重力的瞬时功率一定不同二、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,电源电动势为E,内阻为r,为定值电阻,为光敏
6、电阻(其电阻随光照强度增大而减小)。当开关S闭合时,电容器中一带电微粒恰好静止,下列说法中正确的是( )A断开开关S瞬间,电阻中有向上的电流B只减小的光照强度,电源输出的功率变小C只将电容器上板向下移动时,带电微粒向上运动D只将向上端移动时,下板电势升高8、如图,水平面内固定有两根平行的粗糙长直金属导轨,两根相同的导体棒AB、CD置于导轨上并与导轨垂直,整个装置处于竖直方向的匀强磁场中。从t=0时开始,对AB棒施加一与导轨平行的水平外力F,使AB棒从静止开始向右做加速度大小为a0的匀加速直线运动。导轨电阻不计,两棒均与导轨接触良好,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力。下列关于CD棒的速度v、加速度
7、a、安培力F安和外力F随时间t变化的关系图线可能正确的是()ABCD9、如图,光滑平行导轨MN和PQ固定在同一水平面内,两导轨间距为L,MP间接有阻值为的定值电阻。两导轨间有一边长为的正方形区域abcd,该区域内有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B,ad平行MN。一粗细均匀、质量为m的金属杆与导轨接触良好并静止于ab处,金属杆接入两导轨间的电阻为R。现用一恒力F平行MN向右拉杆,已知杆出磁场前已开始做匀速运动,不计导轨及其他电阻,忽略空气阻力,则()A金属杆匀速运动时的速率为B出磁场时,dc间金属杆两端的电势差C从b到c的过程中,金属杆产生的电热为D从b到c的过程中,通过定值电阻的电荷量为
8、10、如图所示,质量为m的托盘P(包括框架)悬挂在轻质弹簧的下端处于静止状态,托盘的上表面水平。t=0时刻,将质量也为m的物块Q轻轻放到托盘上,t1时刻P、Q速度第一次达到最大,t2时刻,P、Q第一次下降到最低点,下列说法正确的是()AQ刚放上P瞬间它们的加速度大小为B0t1时间内弹簧弹力的冲量大于2mgt1C0t1时间内P对Q的支持力不断增大D0t2时间内P、Q的重力势能和弹簧弹性势能的总和不断减小三、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)(1)为了研究平抛物体的运动,可做下面的实验:如图甲所示,用小锤打击弹性金属片,B球就水平飞出,
9、同时A球被松开,做自由落体运动,两球同时落到地面;如图乙所示的实验:将两个完全相同的斜滑道固定在同一竖直面内,最下端水平把两个质量相等的小钢球从斜面的同一高度由静止同时释放,滑道2与光滑水平板连接,则将观察到的现象是球1落到水平木板上击中球2,这两个实验说明_A.甲实验只能说明平抛运动在竖直方向做自由落体运动B.乙实验只能说明平抛运动在水平方向做匀速直线运动C.不能说明上述规律中的任何一条D.甲、乙二个实验均能同时说明平抛运动在水平、竖直方向上的运动性质(2)关于“研究物体平抛运动”实验,下列说法正确的是_ A.小球与斜槽之间有摩擦会增大实验误差B.安装斜槽时其末端切线应水平C.小球必须每次从
10、斜槽上同一位置由静止开始释放D.小球在斜槽上释放的位置离斜槽末端的高度尽可能低一些E.将木板校准到竖直方向,并使木板平面与小球下落的竖直平面平行F.在白纸上记录斜槽末端槽口的位置O,作为小球做平抛运动的起点和所建坐标系的原点(3)如图丙,某同学在做平抛运动实验时得出如图丁所示的小球运动轨迹,a、b、c三点的位置在运动轨迹上已标出,则:(g取) 小球平抛运动的初速度为_ m/s小球运动到b点的速度为_ m/s抛出点坐标 _cm y= _ cm12(12分)为了测量一个电动势约为6V8V,内电阻小于的电源,由于直流电压表量程只有3V,需要将这只电压表通过连接一固定电阻(用电阻箱代替),改装为量程9
11、V的电压表,然后再用伏安法测电源的电动势和内电阻,以下是他们的实验操作过程:(1)把电压表量程扩大,实验电路如图甲所示,实验步骤如下,完成填空。第一步:按电路图连接实物第二步:把滑动变阻器滑动片移到最右端,把电阻箱阻值调到零第三步:闭合电键,把滑动变阻器滑动片调到适当位置,使电压表读数为3.0V第四步:把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为_V。第五步:不再改变电阻箱阻值,保持电压表和电阻箱串联,撤去其它线路,即得量程为9V的电压表(2)以上实验可供选择的器材有:A电压表(量程为3V,内阻约)B电流表(量程为3A,内阻约)C电阻箱(阻值范围)D.电阻箱(阻值范围)E.滑动变阻器(阻值为,额定电
12、流3A)F.滑动变阻器(阻值为,额定电流0.2A)电阻箱应选_,滑动变阻器应选_。用该扩大了量程的电压表(电压表的表盘没变),测电源电动势E和内电阻r,实验电路如图乙所示,得到多组电压表U和电流I的值,并作出UI图线如图丙所示,可知电池的电动势为_V,内电阻为_。(结果保留2位有效数字)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,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距L1m,两轨道之间用电阻R2连接,有一质量m0.5kg的导体杆静止地放在轨道上与两轨道垂直,杆及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感
13、应强度B2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上。现用水平拉力F沿轨道方向拉导体杆,使导体杆从静止开始做匀加速运动。经过位移x0.5m后,撤去拉力,导体杆又滑行了x1.5m后停下。求:(1)整个过程中通过电阻R的电荷量q;(2)拉力的冲量大小IF;(3)整个过程中导体杆的最大速度vm;(4)在匀加速运动的过程中,拉力F与时间t的关系式。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
14、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;(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)如图,在水平固定放置的汽缸内,用不漏气的轻质活塞封闭有一定量的理想气体,开有小孔的薄隔板将气体分为A、B两部分活塞的横截面积为S,与汽缸壁之间无摩擦初始时A、B两部分体积相同,温度为T,大气压强为p1(1)加热气体,使A、B两部分体积之比达到1:2,求此时的温度T;(2)将气体温度加热至2T,然后在活塞上施加一向左的水平恒力F5p1S,推动活塞
15、,直至最终达到平衡,推动活塞过程中温度始终维持2T不变,求最终气体压强p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、D【解析】A电压表测量路端电压,读数小于电动势1.5V,A错误;B外电阻和内电阻串联,根据闭合电路欧姆定律得B错误;C电路的电流未知,无法求出每秒钟转化为电能的数值,C错误;D根据电动势的定义可知,电动势为1.5V,表明1C的正电荷在电源内从负极移送到正极非静电力做的功为1.5J,D正确。故选D。2、D【解析】A三根铁杆长度不等,与地面的夹角不等,则对大树的作用力大小不相等,选项A错误;B由平衡知识可知,地面
16、对大树的作用力与铁杆对大树的作用力的合力等于大树的重力,可知地面对大树的作用力小于大树的重力,则大树对地面的作用力一定小于自身的重力,选项B错误;C因为地面对大树的作用力与铁杆对大树的作用力的合力等于大树的重力,可知铁杆对大树的作用力与地面对大树的支持力不是一对平衡力,选项C错误;D大树栽好后竖直压在地上,则铁杆对大树的作用力在水平方向的合力为零,选项D正确。故选D。3、C【解析】AB由图甲可知,温度升高,电阻R的阻值增大,电路中电流减小,因此电流表刻度较大处对应的温度刻度较小,AB项正确,不符合题意;CD电流表的示数为50mA时,电路总电阻为30,电阻箱的阻值R =15。则R=15,由图甲可
17、得对应的温度为5,C项错误,符合题意,D项正确,不符合题意;故选C。4、B【解析】ABC设空间站运行的半径为R1,地球同步卫星半径为R2,由得加速度为线速度为周期为由于半径之比则有加速度之比为a1:a2=36:1线速度之比为v1:v2=:1周期之比为T1:T2=1:6故AC错误,B正确;D由于地球自转的角速度等于地球同步卫星的角速度,故可以得到空间站运行的角速度大于地球自转的角速度,故D错误。故选B。5、B【解析】AB两球相互作用过程中A、B组成的系统的合外力为零,系统的总动量守恒,则A、B动量变化量大小相等、方向相反,动量变化量不同,故A错误,B正确;C由动量定理可知,动量的变化率等于物体所
18、受的合外力,A、B两球各自所受的合外力大小相等、方向相反,所受的合外力不同,则动量的变化率不同,故C错误;D两球间斥力对两球做功,电势能在变化,总机械能在变化,故D错误。故选B。6、D【解析】A平抛运动的时间由竖直高度决定,根据:可知两小球抛出高度不同,落地时间不同,不可能同时抛出,A错误;B平抛运动的末速度方向的反向延长线必过水平位移的中点,两小球平抛的水平位移相同,竖直位移不同,所以在C点的末速度方向不同,B错误;C平抛运动的末速度:若,则代入上述公式解得:,有解,说明速度可以相等,C错误;D落地C点重力的瞬时功率:两小球落地时间不同,落地时重力的瞬时功率不同,D正确。故选D。二、多项选择
19、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、AC【解析】A若断开电键S,电容器处于放电状态,电荷量变小,因下极板带正电,故电阻中有向上的电流,故A正确;B若只减小的光照强度,电阻变大,但由于不知道外电阻和内阻的大小关系,因此无法判断电源输出的功率的变化情况,故B错误;C电压不变,只将电容器上板向下移动时距离d减小,根据可知电场强度增加,则电场力增大,所以带电粒子向上运动,故C正确;D由于下极板接地,只将P1向上端移动时,下板电势不变,依然为零,故D错误。故选AC。8、BD【解析】A因金属
20、棒与导轨之间有摩擦力,可知开始时导体棒CD的速度为零,当所受的安培力等于最大静摩擦力时才开始运动,故A错误;B开始时,CD棒的速度为零,加速度为零;当CD开始运动后加速度从0开始逐渐变大,与AB的速度差逐渐变大,则回路中感应电流逐渐变大,导体棒所受的向右的安培力逐渐变大,加速度逐渐变大,当CD的加速度与AB加速度相等时,两棒的速度差保持不变,安培力保持不变,加速度保持不变,故B正确;C在开始CD棒不动时,安培力即安培力随时间成正比关系增加;当CD开始运动后,导体棒所受的向右的安培力逐渐变大,但非线性增加,最后保持不变,故C错误;D对AB外力开始时CD加速度为零,AB加速度为a=a0,则此时外力
21、F随时间t线性增加;当CD开始运动后加速度从0开始逐渐变大,导体棒AB所受的向左的安培力逐渐变大,但非线性增加,最后保持不变,故D正确。故选BD。9、BD【解析】A设流过金属杆中的电流为,由平衡条件得解得根据欧姆定律有所以金属杆匀速运动的速度为故A错误;B由法拉第电磁感应定律得,杆切割磁感线产生的感应电动势大小为所以金属杆在出磁场时,dc间金属杆两端的电势差为故B正确;C设整个过程电路中产生的总电热为,根据能量守恒定律得代入可得所以金属杆上产生的热量为故C错误;D根据电荷量的计算公式可得全电路的电荷量为故D正确。故选BD。10、AC【解析】A Q刚放上P瞬间,弹簧弹力不变,仍为mg,故根据牛顿
22、第二定理可知,它们的加速度故A正确;B t1时刻P、Q速度第一次达到最大,此时P、Q整体合力为零,此时弹簧弹力故0t1时间内弹簧弹力小于2mg,故0t1时间内弹簧弹力的冲量小于2mgt1,故B错误;C 0t1时间内整体向下的加速度逐渐减小到零,对Q有故P对Q的支持力N不断增大,故C正确;D t2时刻,P、Q第一次下降到最低点,动能为零,故根据机械能守恒可知,0t2时间内P、Q的重力势能和弹簧弹性势能的总和先减小再增大,故D错误。故选AC。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、AB BCE 2 2.5 -10 -1.25 【解析】(1)A、
23、用小锤打击弹性金属片,B球就水平飞出,同时A球被松开,做自由落体运动,两球同时落到地面,知B球竖直方向上的运动规律与A球相同,即平抛运动竖直方向上做自由落体运动故A正确B、把两个质量相等的小钢球从斜面的同一高度由静止同时释放,滑道2与光滑水平板吻接,则将观察到的现象是球1落到水平木板上击中球2,知1球在水平方向上的运动规律与2球相同,即平抛运动在水平方向上做匀速直线运动故B正确,C、D错误;故选AB.(2)A、小球与斜槽之间有摩擦,不会影响小球做平抛运动,故A错误;B、研究平抛运动的实验很关键的地方是要保证小球能够水平飞出,只有水平飞出时小球才做平抛运动,则安装实验装置时,斜槽末端切线必须水平
24、的目的是为了保证小球飞出时初速度水平,故B正确;C、由于要记录小球的运动轨迹,必须重复多次,才能画出几个点,因此为了保证每次平抛的轨迹相同,所以要求小球每次从同一高度释放,故C正确;D、小球在斜槽上释放的位置离斜槽末端的高度不能太低,故D错误E、根据平抛运动的特点可知其运动轨迹在竖直平面内,因此在实验前,应使用重锤线调整面板在竖直平面内,即要求木板平面与小球下落的竖直平面平行,故E正确;F、在白纸上记录斜槽末端槽口的位置O,不能作为小球做平抛运动的起点,故F错误;故选BCE(3)在竖直方向上y=gT2,可得时间间隔,则小球平抛运动的初速度b点在竖直方向上的分速度,小球运动到b点的速度为.抛出点
25、到b点的运动时间水平方向上的位移x1=vt=0.3m,竖直方向上的位移所以开始做平抛运动的位置坐标x=0.2-0.3=-0.1m=-10cm,y=0.1-0.1125=-0.0125m=-1.25cm;12、1.0 C E 6.9 1.5 【解析】(1)1把3V的直流电压表接一电阻箱,改装为量程为9V的电压表时,将直流电压表与电阻箱串联,整个作为一只电压表,据题分析,电阻箱阻值调到零,电压表读数为3V,则知把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为(2)2由题,电压表的量程为3V,内阻约为2k,要改装成9V的电压表,根据串联电路的特点可知,所串联的电阻箱电阻应为22k=4k故电阻箱应选C;3在分压
26、电路中,为方便调节,滑动变阻器选用阻值较小的,即选E;(3)4由丙读出,外电路断路时,电压表的电压为U=2.3V则电源的电动势为5内阻为四、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、 (1)2C(2)4kgm/s(3)6m/s(4)F72t18(N)【解析】(1)导体杆切割磁感线产生的感应电动势E回路中电流I通过电阻R的电荷量qIt磁通量BLx,又xxx代入数据可得qC2C(2)根据动量定理IFF安t00F安BIL,t为导体杆整个过程中所用时间IFBILtBLq所以IF4kgm/s。(3)当撤去力F后,根据楞次定律可以判断感
27、应电流必定阻碍导体杆的相对运动,所以杆做减速运动,杆的最大速度应该为撤去外力F瞬间的速度。撤去F之后通过电阻R的电荷量为q2 撤去外力F之后,以水平向右为正方向,根据动量定理,则BLq20mvm联立上式得导体杆的最大速度为vm6m/s(4)根据受力分析可知FBLma由运动学公式vat,vm22ax可解得a36m/s2联立上式可得关系式为F72t18(N)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
28、子在磁场中运动的半径为,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) T1.5T(2) p4p1【解析】(1)设A的体积为V,则初状态A、B总体积为2V,末状态总体积为3V由盖吕萨克定律得:解得T1.5T(2)假设活塞被推至隔板时气体压强为p临解得p临4p1由此可以判断,活塞一直被推至隔板,此后气体体积、温度均不变,则压强不再改变,p4p1点睛:已知初末状态的体积,由盖吕萨克定律可求得后来的温度;由理想气体状态方程可求得临界压强值,比值临界压强与压力压强的关系,可分析活塞的位置,进而求得最终的压强