《河南省滦南县第一中学2022-2023学年高考仿真模拟物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河南省滦南县第一中学2022-2023学年高考仿真模拟物理试卷含解析.doc(20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、如图所示,传送带AB长为16m,水平地面BC的长为8m,传送带与水平地面之间B处由光滑小圆弧连接,物块在B处由传送带滑到水平地面速度大小不变,物块与水平地面间、传送带间的动摩擦因数均为0.5,光滑半圆形轨道CD的半径为1.25m,与水平地面
2、相切于C点,其直径CD右侧有大小为100V/m、方向水平向左的匀强电场。传送带以l0m/s的速度顺时针运动,带正电的物块可看成质点,其质量为5kg,带电荷量为0.5C,从静止开始沿倾角为37的传送带顶端A滑下。已知sin37=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2,则下列说法正确的是()A物块在传送带上先加速后匀速B物块在传送带上运动的时间为3sC物块到达C点时对C点的压力为306ND物块可以运动到D点,在D点速度为m/s2、自空中的A点静止释放一个小球,经过一段时间后与斜面体的B点发生碰撞,碰后速度大小不变,方向变为水平,并经过相等的时间最终落在水平地面的C点,如图所示,水平面上的D点
3、在B点正下方,不计空气阻力,下列说法正确的是AA、B两点的高度差和B、D两点的高度差之比为13BA、B两点的高度差和C、D两点的间距之比为13CA、B两点的高度差和B、D两点的高度差之比为12DA、B两点的高度差和C、D两点的间距之比为123、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4、如图是双
4、缝干涉实验装置的示意图,S为单缝,S1、S2为双缝,P为光屏用绿光从左边照射单缝S时,可在光屏P上观察到干涉条纹下列说法正确的是( )A减小双缝间的距离,干涉条纹间的距离减小B增大双缝到屏的距离,干涉条纹间的距离增大C将绿光换为红光,干涉条纹间的距离减小D将绿光换为紫光,干涉条纹间的距离增大5、在一大雾天,一辆小汽车以30m/s的速度行驶在高速公路上,突然发现正前方30m处有一辆大卡车以10m/s的速度同方向匀速行驶,小汽车紧急刹车,刹车过程中刹车失灵。如图所示a、b分别为小汽车和大卡车的vt图像,以下说法正确的是()A因刹车失灵前小汽车已减速,不会追尾B在t5s时追尾C在t2s时追尾D若刹车
5、不失灵不会追尾6、轨道平面与赤道平面夹角为90的人造地球卫星被称为极地轨道卫星。它运行时能到达南北极区的上空,需要在全球范围内进行观测和应用的气象卫星、导航卫星等都采用这种轨道。如图所示,若某颗极地轨道卫星从北纬45的正上方按图示方向首次运行到南纬45的正上方用时45分钟,则()A该卫星发射速度一定小于7.9km/sB该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比为14C该卫星加速度与同步卫星加速度之比为21D该卫星的机械能一定小于同步卫星的机械能二、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
6、。7、在大型物流货场,广泛的应用传送带搬运货物。如图所示,倾斜的传送带以恒定速率逆时针运行,皮带始终是绷紧的。质量的货物从传送带上端点由静止释放,沿传送带运动到底端点,两点的距离。已知传送带倾角,货物与传送带间的动摩擦因数,重力加速度,。则()A货物从点运动到点所用时间为1.2sB货物从运动到的过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为0.8JC货物从运动到的过程中,传送带对货物做功大小为11.2JD货物从运动到与传送带速度相等的过程中,货物减少的重力势能小于货物增加的动能与摩擦产生的热量之和8、如图所示,甲图表示S1和S2两相干水波的干涉图样,设两列波各自的振幅均为5cm,且图示范围内振幅不变,波
7、速和波长分别是1m/s和0.5m,B是AC连线的中点;乙图为一机械波源S3在同种均匀介质中做匀速运动的某一时刻的波面分布情况。两幅图中实线表示波峰,虚线表示波谷。则下列关于两幅图的说法中正确的是()A甲图中AB两点的竖直高差为10cmB甲图中C点正处于平衡位置且向水面下运动C从甲图所示时刻开始经0.25s,B点通过的路程为20cmD乙图所表示的是波的衍射现象E.在E点观察到的频率比在F点观察到的频率高9、一简谐横波沿x轴正方向传播,在t=时刻,该波的波形图如图(a)所示,P、Q是介质中的两个质点。图(b)表示介质中某质点的振动图像。下列说法正确的是A质点Q的振动图像与图(b)相同B在t=0时刻
8、,质点P的速率比质点Q的大C在t=0时刻,质点P的加速度的大小比质点Q的大D平衡位置在坐标原点的质点的振动图像如图(b)所示10、一交流发电机组为某用户区供电的示意图如图所示,发电机组能输出稳定的电压。升压变压器原、副线圈匝数之比为n1:n2=1:10.线圈两端的电压分别为Ul、U2.输电线的总电阻为r,降压变压器的原、副线圈匝数之比为n3:n4=10:1,线圈两端电压分别为U3、U4.,L是用户区里一常亮的灯泡,三个回路的干路电流分别为I1、I2、I3,随着用电高峰的到来,用户区开启了大量的用电器,下列说法正确的是()A电压U4不变,始终等于UlB电流Il始终等于I3CL变暗D输电线的电阻消
9、耗的功率减小三、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)温度传感器的核心部分是一个热敏电阻。某课外活动小组的同学在学习了伏安法测电阻之后,利用所学知识来测量由某种金属制成的热敏电阻的阻值。可供选择的实验器材如下:A直流电源,电动势E=6V,内阻不计;B毫安表A1,量程为600mA,内阻约为0.5;C毫安表A2,量程为10mA,内阻RA=100;D定值电阻R0=400;E滑动变阻器R=5;F被测热敏电阻Rt,开关、导线若干。(1)实验要求能够在05V范围内,比较准确地对热敏电阻的阻值Rt进行测量,请在图甲的方框中设计实验电路_。(2)某次测
10、量中,闭合开关S,记下毫安表A1的示数I1和毫安表A2的示数I2,则计算热敏电阻阻值的表达式为Rt=_(用题给的物理量符号表示)。(3)该小组的同学利用图甲电路,按照正确的实验操作步骤,作出的I2I1图象如图乙所示,由图可知,该热敏电阻的阻值随毫安表A2的示数的增大而_(填“增大”“减小”或“不变”)。(4)该小组的同学通过查阅资料得知该热敏电阻的阻值随温度的变化关系如图丙所示。将该热敏电阻接入如图丁所示电路,电路中电源电压恒为9V,内阻不计,理想电流表示数为0.7A,定值电阻R1=30,则由以上信息可求出定值电阻R2的阻值为_,此时该金属热敏电阻的温度为_。12(12分)某同学用图1中的器材
11、,做描绘小灯泡伏安特性曲线的实验(1)已知小灯泡的额定电压为2V,电流表的内阻约为几欧,电压表的内阻有几千欧,请将实验电路图连接完整(_)闭合开关前,滑动变阻器的滑片应移到_(填”A或B)端 (2)闭合开关,调节滑动变阻器,出多组电流表的值和电压表的值,在坐标纸上作出I-U图象如图2所示由图象可知,小灯泡的电阻随温度的升高而_(填“增大”或“减小”);根据图象可得小灯泡的额定功率为_W由于电压表的分流作用,实验存在_(填”系统”或“偶然”)误差,根据图象求得的额定功率比真实值_(填“大”或“小)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
12、演算步骤。13(10分)一固定的倾角为的斜面,斜面长9m,如图所示,斜面上一物体在大小为11N沿斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上加速运动,加速度大小为1m/s2;如果将沿斜面向上的拉力改为1N,物体加速向下运动,加速度大小仍为1m/s2,取重力加速度g=10m/s2,sin=0.6,cos=0.8,求:(1)物体质量m及物体与斜面间的动摩擦因数;(2)若将物体从斜面顶端由静止释放,物体运动到斜面底端的时间t。14(16分)如图所示为快件自动分捡装置原理图,快件通过一条传送带运送到各个分捡容器中。图中水平传送带沿顺时针匀速转动,右侧地面上有一个宽和高均为d=1m的容器,容器左侧离传送带右端B的
13、距离也为d,传送带上表面离地高度为2d,快件被轻放在传送带的左端A,运动到B端后做平抛运动,AB间距离为L=2 m,快件与传送带间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g=10 m/s2,求:(1)要使快件能落入容器中,传送带匀速转动的速度大小范围;(2)试判断快件能不能不与容器侧壁碰撞而直接落在容器底部,如果能,则快件从A点开始到落到容器底部需要的最长时间为多少。15(12分)汤姆孙利用磁偏转法测定电子比荷的装置如图所示,真空管内的阴极K发出的电子(不计初速度、重力和电子间的相互作用)经加速电压加速后,穿过B中心的小孔沿中心轴的方向进入到两块水平正对放置的平行极板D1和D2间的区域。当D1、D2
14、两极板间不加偏转电压时,电子束打在荧光屏的中心P1点处,形成了一个亮点;加上图示的电压为U的偏转电压后,亮点移到P2点,再加上一个方向垂直于纸面的匀强磁场,调节磁场的强弱,当磁感应强度的大小为B时,亮点重新回到P1点,去掉偏转电压后,亮点移到P3点。假设电子的电量为e,质量为m,D1、D2两极板的长度为L,极板间距为d,极板右端到荧光屏中心的距离为s,R与P竖直间距为y,水平间距可忽略不计。(只存在磁场时电子穿过场区后的偏角很小,tansin;电子做圆周运动的半径r很大,计算时略去项的贡献)。(1)判定磁场的方向,求加速电压的大小;(2)若测得电子束不偏转时形成的电流为I,且假设电子打在荧光屏
15、。上后不反弹,求电子对荧光屏的撞击力大小;(3)推导出电子比荷的表达式。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】AB.刚开始运动时,对物块受力分析可知解得a1=10m/s2物块与传送带达到共同速度时解得t1=ls物块的位移此后对物块受力分析可知解得a2=2m/s2,物块在传送带上的第二段运动解得t2=1s,物块在传送带上运动的时间物体在传送带上先以a1=10 m/s2加速,再以a2=2m/s2加速,AB错误;C.物块到达传送带底端的末速度在水平地面BC上,物块做匀减速直线运动,其加速度大小 设物块到达C点时的
16、速度为v3,则解得v3=8m/s设此时C点对物块的支持力为FN,根据牛顿第二定律,有解得FN=306N根据牛顿第三定律可知,物块对C点的压力大小为306N,故C正确;D.由于物块在电场中有重力和电场力合力为方向与竖直方向成45角,所以物块的等效最高点在上半部圆弧与竖直方向成45角处,要过等效最高点需要的最小速度为,代入数据得而实际上,物块由C点运动到等效最高点时的速度,由动能定理可得代入数据可得所以物块过不了等效最高点,物块就不可能到达D点,故D错误。故选C。2、D【解析】AC、AB段小球自由下落,BC段小球做平抛运动,两段时间相同,根据,可知A、B两点间距离与B、D两点间距离相等,A、B两点
17、的高度差和B、D两点的高度差之比为11,故AC错误;BD、设A、B两点的高度差为h,根据速度位移公式可得BC段平抛初速度,持续的时间,所以CD两点间距离,所以AB两点的高度差和CD两点的间距之比为12,故B错误,D正确;故选D3、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
18、、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】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4、B【解析】试题分析:根据公式,减小双缝间的距离,干涉条纹间的距离变大,A错误,根据公式,增大双缝到屏的距离,干涉条纹间的距离增大,B正确,根据公式,将绿光换为红光,频率减小,即波长增大,所以干涉条纹间的距离增大,C错误根据公式,将绿光换为紫光,频率增大,即波长减小,所以干涉条纹间的距离减小,D错误,考点:本题考查光波的干涉条纹的间距公式,
19、点评:应牢记条纹间距的决定因素,不要求定量计算,但要求定性分析5、D【解析】ABC根据速度-时间图像所时间轴所围“面积”大小等于位移,由图知,t=3s时,b车的位移为a车的位移为则 所以在t=3s时追尾,故ABC错误;D若刹车不失灵,由图线可知在t=2s时两车速度相等,小汽车相对于大卡车的位移所以刹车不失灵,不会发生追尾,故D正确。故选D。6、B【解析】A根据第一宇宙速度的概念可知,该卫星发射速度一定大于7.9km/s,故A错误;B由题意可知,卫星的周期 万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得解得该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比故B正确;C万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得 解得该卫星加速
20、度与同步卫星加速度之比故C错误;D由于由于不知该卫星与同步卫星的质量关系,无法比较其机械能大小,故D错误。故选AB。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、AC【解析】A物块在传送带上先做a1匀加速直线运动,对物体受力分析受摩擦力,方向向下,重力和支持力,得:mgsin+mgcos=ma1解得a1=10m/s2加速到与传送带共速时的时间 物块运动的距离 因为mgsinmgcos,可知共速后物块将继续加速下滑,加速度:mgsin-mgcos=ma2解得a2=2m/s2根据
21、即 解得t2=1s,则货物从A点运动到B点所用时间为t=t1+t2=1.2s选项A正确;B货物在前半段加速阶段相对传送带的位移货物在后半段加速阶段相对传送带的位移则从A到B的过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为 选项B错误;C货物从运动到的过程中,传送带对货物做功大小为选项C正确;D货物从运动到与传送带速度相等的过程中,对货物由动能定理:即货物减少的重力势能与摩擦力做功之和等于货物增加的动能;选项D错误;故选AC.8、ACE【解析】A甲图中AB都是振动加强点,其中A在波峰,B在平衡位置,则AB两点的竖直高差为2A=10cm,选项A正确;B甲图中C点是振动加强点,正处于波谷位置,选项B错误;C波
22、的周期为从甲图所示时刻开始经0.25s=0.5T,B点通过的路程为22A=20cm,选项C正确;D乙图所表示的是波的多普勒现象,选项D错误;E在E点单位时间接受到的波面比F点多,则在E点观察到的频率比在F点观察到的频率高,选项E正确。故选ACE。9、CD【解析】A.简谐机械波沿x轴正方向传播,在时刻,质点Q的振动方向向上,而在振动图象上在时刻质点的振动方向向下,所以图(b)不是质点Q的振动图象,故A错误;B.在t=0时刻,质点P位于波谷,速度为零,质点Q位于平衡位置,则质点P的速率比质点Q的小,故B错误;C.在t=0时刻,质点P的位移比质点Q的大,由公式,则质点P的加速度的大小比质点Q的大,故
23、C正确;D.在时刻,平衡位置在坐标原点的质点振动方向向下,与振动图象相符,所以平衡位置在坐标原点的质点的振动图象如图(b)所示,故D正确。10、BC【解析】将远距离输电的电路转化为等效电路其中,由闭合电路的欧姆定律故随着用电高峰的到来用户区开启了大量的用电器,减小,导致变小,则输电电流变大。A由变压器的变压比可知但输电线上有电阻r,产生损失电压,故有即,且用电高峰U1不变,U4变小,故A错误;B根据变压器上的电流与匝数成反比,有,可得电流Il始终等于I3,故B正确;C则输电电流变大会导致损失电压变大,而U2不变,故U3减小,可得U4变小,即并联用户的电压减小,由可知L的功率变小,L变暗,故C正
24、确;D由可知,输电电流变大会导致输电线的电阻消耗的功率增大,故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、 增大 17.5 55 【解析】(1)1题目中没有电压表,可用已知内阻的电流表A2与定值电阻R0串联构成量程为的电压表;滑动变阻器用分压电路,电路如图: (2)2由电流可知(3)3根据可得则该热敏电阻的阻值随毫安表A2的示数的增大,斜率 变大,可知Rt变大。(4)45通过R1的电流则通过R2和Rt的电流为0.4A;由I2-I1图像可知,I2=4mA,此时Rt两端电压为2V,则R2两端电压为7V,则根据Rt-t图像可知解得t
25、=5512、 A 增大 1 系统 大 【解析】(1)1滑动变阻器用分压式接法,电流表外接,电路连接如图所示:2闭合开关前,为使滑动变阻器输出电压为零,滑片应移到A端(2)3由图象可知,小灯泡的电附随温度的升高而增大;4由图2可以看出,当灯泡的电压为2V时,通过灯泡的电流为0.5 A,因此灯泡的额定功率为:P=UI= 20.5W =1W由于电压表的分流作用,实验存在系统误差,实验测得的电流偏大,因此根据图2求得的额定功率比真实值大四、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)3s【解析】(1)当F1=11N时
26、,物体加速向上运动,有当F2=1N时,物体加速向下运动在斜面上运动,垂直斜面方向且解得,m=1kg。(2)由静止释放物体,物体加速下滑,加速度为a1解得t=3s。14、(1) (2)能,最长时间【解析】(1) 根据平抛运动的知识可得:设快件落入容器的最小速度为v1,则有:解得:设快件落入容器的最大速度为v2,则有:2d=v2t1解得:快件在传送带上匀加速运动到B点的速度为:因此传送带的速度为:(2) 设快件从容器左侧边沿落入容器可以直接落入容器底部,则有:求得:x2d,假设成立,因此快件落入容器底部,且从容器左边落入容器的快件从A点开始落到容器底部的时间最长;快件在传送带上加速运动的时间为:加速运动的距离为:匀速运动的时间为:因此运动的最长时间15、(1)垂直纸面向外,;(2);(3)【解析】(1)磁场方向垂直纸面向外。设加速电压为,电子刚进入偏转极板时的速度大小为v,则对加速的电子应用动能定理得两种场都存在的情况中,电子不偏转,则电子受到的洛伦兹力为极板间电场强度为电场力为电子不偏转,则联立解得(2)设一个极短时间t内撞击荧光屏的电子个数为n,撞击力为,则对这些电子用动量定理,得由电流的定义式得联立解得(3)在撤去电场后,设电子的偏转角为,电子轨迹半径为r,如图所示由图可知由于很小,则由于可略去,所以又洛伦兹力充当向心力,所以联立解得电子的荷质比