《浙江省名校2023届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省名校2023届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析.doc(14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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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,在两块相同的竖直木板之间,有质量均为m的4块相同的砖,用两个大小均为F的水平力压木板,使砖块静止不动,则第2块砖对第3块砖的摩擦力大小是( )A0BmgCmgD2mg2、物体在恒定的合外力作用下做直线运动,在时间t1内动能由0增大到E0
2、,在时间t2内动能由E0增大到2E0.设合外力在t1内做的功是W1、冲量是I1,在t2内做的功是W2、冲量是I2,那么( )AI1I2 W1=W2CI1I2 W1W2DI1=I2 W10),B点的电势为2,C点的电势为0,一带电的粒子从C点以v0的速度出发,方向如图所示(与AC边成)。不计粒子的重力,下列说法正确的是()A电场强度的方向由B指向CB电场强度的大小为C若粒子能击中图中的A点,则该粒子的比荷为D只要粒子的速度大小合适,就可能击中图中的B点10、图中a、b是两个点电荷,它们的电荷量分别为Q1、Q2,MN是ab连线的中垂线,P是中垂线上的一点。下列哪种情况能使P点场强方向指向MN的左侧
3、AQ1、Q2都是正电荷,且Q1|Q2|CQ1是负电荷,Q2是正电荷,且|Q1|Q2DQ1、Q2都是负电荷,且|Q1|0的空间中存在着垂直xOy平面向外的匀强磁场,在y0的空间中存在着平行于xOy平面的匀强电场,场强方向与x轴正方向成45夹角斜向下。一质量为m,带电量为q的带正电粒子,不计粒子的重力,该粒子从坐标原点以初速度v0进入磁场,方向与x轴负方向成45夹角斜向上,然后经过M点进入电场,并与y轴负半轴相切于N点。已知M点坐标为(L,0)。求:(1)匀强磁场的磁感应强度;(2)匀强电场的电场强度。14(16分)如图所示,两个截面积都为S的圆柱形容器,右边容器高为H,上端封闭,左边容器上端是一
4、个可以在容器内无摩擦滑动的质量为M的活塞两容器由装有阀门的极细管道相连,容器、活塞和细管导热性良好左、右两边容器中装有相同的理想气体,开始时阀门打开,平衡时活塞到容器底的距离为H现将阀门关闭,在活塞上放一个质量也为M的砝码,活塞缓慢下降,直至系统达到新的平衡已知外界温度恒定,外界大气压强为,重力加速度为g,求:(1)当系统达到新的平衡时,活塞距底端的高度;(2)当系统达到平衡后再打开阀门,活塞又缓慢下降,直到系统再次达到平衡,求左边气体通过阀门进入右边容器的质量与右边气体原有质量的比值15(12分)如图所示,光滑斜面倾角=60,其底端与竖直平面内半径为R的光滑圆弧轨道平滑对接,位置D为圆弧轨道
5、的最低点。两个质量均为m的小球A和小环B(均可视为质点)用L=1.5R的轻杆通过轻质铰链相连,B套在固定竖直光滑的长杆上,杆和圆轨道在同一竖直平面内,杆过轨道圆心,初始时轻杆与斜面垂直。在斜面上由静止释放A,假设在运动过程中两杆不会碰撞,小球通过轨道连接处时无能量损失(速度大小不变)。重力加速度为g。求:(1)刚释放时,球A的加速度大小;(2)小球A运动到最低点时的速度大小;(3)已知小球以运动到最低点时,小环B的瞬时加速度大小为a,求此时小球A受到圆弧轨道的支持力大小。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、A【解析
6、】先对4块木板整体受力分析,受重力4mg和两侧墙壁对木块向上的静摩擦力2f,根据平衡条件,有: 2f=4mg;解得:f=2mg,即墙壁对木板的静摩擦力为2mg;再对木板3、4整体分析,受重力2mg,墙壁对其向上的静摩擦力,大小为f=2mg,设2对3、4的静摩擦力为f,向上,根据平衡条件,有: f f=2mg,故f=2mg-f=1故A正确,BCD错误2、B【解析】根据动能定理得:W1=E0-0=E0,W1=1E0-E0=E0则W1=W1动量与动能的关系式为 , 则由动量定理得: , 则I1I1A. I1I1 W1=W1不相符,故A不符合题意; B. I1I1 W1=W1与上述分析结论I1I1 W
7、1=W1相符,故B符合题意; C. I1I1 W1I1 W1=W1不相符,故C不符合题意; D. I1=I1 W1I1 W1=W1不相符,故D不符合题意。3、B【解析】A根据可知,选项A错误;B由可得,选项B正确;C根据可得,选项C错误;D从近地轨道进入到地月转移轨道,卫星必须要多次加速变轨,选项D错误。4、C【解析】AB镅会释放出射线将它们电离,从而产生电流,而三种射线中射线能使空气电离,故镅放出的是射线,故AB错误;C半衰期为432年,当经864年,发生两次衰变,1mg的镅将衰变掉四分之三即0.75mg,还剩下0.25 mg没有衰变,故C正确;D半衰期由原子核本身的性质决定,与物理条件和化
8、学状态均无关,则温度升高而半衰期不变,故D错误。故选C。5、B【解析】根据u=220sin314t(V)可知,原线圈的电压有效值为,电压表的读数为变压器的输出电压的有效值,由得,电压表读数为,故A错误;若仅将副线圈匝数增加到原来的2倍,根据可知,U2增大到原来的2倍,由可知,电流表的读数增大到原来的2倍,故B正确;输入电压和匝数比不变,则输出电压不变,仅将R的阻值增加到原来的2倍,由可知,电流变为原来的一半,输入功率变为原来的一半,故C错误;若副线圈匝数增加到原来的2倍,则U2增加到原来的2倍,同时R的阻值也增加到原来的2倍,故输出功率变为原来的2倍,故D错误。6、A【解析】由于波向右传播,根
9、据“上下坡”法,知道b质点向下振动,此时的速度最大。故正确;周期从图示时刻开始,经过0.01s,即半个周期,质点a通过的路程为2个振幅,即4m,位移为4cm。故错误;该列波的频率为50Hz,要想发生干涉,频率需相同。故正确;当波的波长比障碍物尺寸大或差不多时,就会发生明显的衍射。即若发生明显衍射现象,该波所遇到的障碍物的尺寸一般不大于4m,故错误;A,与结论相符,选项A正确;B,与结论不相符,选项B错误;C,与结论不相符,选项C错误;D,与结论不相符,选项D错误;故选A。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,
10、选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AC【解析】AB由图可知,水润湿容器壁并依附在容器壁上面,属于浸润现象,此时附着层内分子间的距离小于液体内部分子的距离,附着层分子之间的作用力表现为斥力,附着层有扩展趋势,故A正确,B错误;C密闭的导热容器中盛有部分水,长时间静置后,水蒸气与水达到动态平衡,故水面上方的水蒸汽为饱和汽,故C正确,D水的饱和气压随温度的变化而变化,故D错误。故选AC。8、AC【解析】A.小球由A到B的过程中,小球的动能增加,弹簧的弹性势能增加,根据功能关系可知,拉力做的功大于小球动能的增量,故A正确;B.小球由B到C的过程中,小球的动能减少,弹簧的弹性势能增加,根据功能关系
11、可知,拉力做的功与小球减少的动能之和等于弹簧弹性势能的增量,则拉力做的功小于弹簧弹性势能的增量,故B错误;C.小球由A到C的过程中,动能的增量为零,根据功能关系可知,拉力做的功等于弹簧弹性势能的增量,故C正确;D.根据动能定理知:小球所受合力的功等于小球动能的变化量,小球的动能先增大后减小,所以合力的功先增大后减小,故D错误。9、BC【解析】AB点的电势为2,C点的电势为0,故BC中点D的电势为,又有A、D电势相等,故匀强电场场强方向垂直AD,根据沿着电场线电势降低可得:电场线方向垂直AD指向左侧,故A错误;B根据可知电场强度的大小为故B正确;C粒子在电场中做类平抛运动,粒子能击中图中的A点,
12、则有联立解得故C正确;D粒子运动过程只受电场力作用,电场力与初速度方向垂直,故粒子做类平抛运动,所以粒子速度不论多大在电场中都不能击中图中的B点。故D错误。故选BC。10、AC【解析】A当两点电荷均为正电荷时,若电荷量相等,则它们在P点的电场强度方向沿MN背离N方向。当Q1|Q2|时,b点电荷在P点的电场强度方向沿Pb连线指向b点,而a点电荷在P点的电场强度方向沿aP连线指向P点,则合电场强度方向偏右。不论a、b电荷量大小关系,合场强方向仍偏右,故B错误;C当Q1是负电荷,Q2是正电荷时,b点电荷在P点的电场强度方向沿bP连线指向P点,而a点电荷在P点的电场强度方向沿aP连线指向a点,则合电场
13、强度方向偏左。不论a、b电荷量大小关系,仍偏左。故C正确;D当Q1、Q2是负电荷时且且|Q1|Q2|,b点电荷在P点的电场强度方向沿bP连线指向b点,而a点电荷在P点的电场强度方向沿aP连线指向a点,由于|Q1|Q2|,则合电场强度方向偏右,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、0.50 48 细线有直径 【解析】(1)1游标卡尺的主尺示数为。游标尺的0刻线与主尺的某刻线对齐,示数为0,则测量值为(4)2取纸带上的段计算纸带运动的速度,有该速度即为电动机转动时转轴边缘的线速度。转轴边缘做圆周运动,则转速(5)3细线有直
14、径,在轴上绕行的过程相当于增大了转轴的直径,而上式仍按电动机原有直径进行计算,得到的计算值偏大。12、0.735 【解析】(1)1游标为20分度,精确度为0.05mm,游标对齐的格数不估读,则测挡光片的宽度为(2)2调节轨道的倾角轻推小车后使小车拉着钩码和托盘能沿轨道向下匀速下滑,说明小车的合力为零,而撤去托盘m0和钩码m,小车的合力变为则小车加速从A到B过程中合外力做的功为3光电门挡住光的时间极短,求出的平均速度可认为是小车通过A、B两位置的瞬时速度,有,则小车动能的变化量的表达式为四、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。
15、13、 (1);(2)【解析】(1)如图所示,则由得(2)带电粒子以速度v0垂直进入匀强电场因为与y轴相切与N点,所以末速度沿y轴负方向,利用类平抛运动速度的反向延长线过匀速运动方向分位移的中点得Q为PM中点,PQN=45则PQ=PN=MA=L,QN=2L MP=2L=v0tMA=L= 联立可得14、 (1) (2) 【解析】(1)以左边气体为研究对象,活塞上未放物体前气体压强、体积 放上物体后气体压强、体积 由玻意耳定律得:代入数据解得: (2)以右边封闭气体为研究对象,设气体压强与左边相等时气柱高为由玻意耳定律得:代入数据解得: 根据几何关系得左边气体通过阀门进入右边容器的质量与右边气体原来质量的比值15、 (1);(2);(3)【解析】(1)由牛顿第二定律得解得(2)小球初始位置距水平面高度设为,由几何关系得解得小环初始位置距水平面高度设为,由几何关系得解得由系统机械能守恒式中, 解得(3)以小环为研究对象,由牛顿第二定律得以小球为研究对象,由牛顿第二定律得解得