《河南省安阳市第35中学2023届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河南省安阳市第35中学2023届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析.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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3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。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、用光子能量为5.0eV的一束光照射阴极P,如图,当电键K断开时。发现电流表读数不为零。合上电键,调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于1.60V时,电流表读数仍不为零;当电压表读数大于或等于
2、1.60V时,电流表读数为零,由此可知阴极材料的逸出功为()A1.6eVB2.2eVC3.0eVD3.4eV2、如图所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个带电小球,t=0时,甲静止,乙以6m/s的初速度向甲运动。它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的vt图像分别如图(b)中甲、乙两曲线所示。则由图线可知A两小球带电的电性一定相反B甲、乙两球的质量之比为21Ct2时刻,乙球的电势能最大D在0t3时间内,甲的动能一直增大,乙的动能一直减小3、如图所示,有10块完全相同的长方体木板叠放在一起,每块木板的质量为100g,用手掌在这叠木板的两侧同时施加大小为F的水平压力,
3、使木板悬空水平静止。若手与木板之间的动摩擦因数为0.5,木板与木板之间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,则F至少为()A25NB20NC15ND10N4、雷击,指打雷时电流通过人、畜、树木、建筑物等而造成杀伤或破坏,其中一种雷击是带电的云层与大地上某点之间发生迅猛的放电现象,叫做“直击雷”。若某次发生“直击雷”前瞬间,带电云层到地面的距离为干米,云层与地面之间的电压为千伏,则此时云层与地面间电场(视为匀强电场)的电场强度大小为()ABCD5、物块以60J的初动能从固定的斜面底端沿斜面向上滑动,当它的动能减少为零时,重力势能增加了40J,则物块回到斜面底端时的动
4、能为( )A10JB20JC30JD40J6、如图所示,一个质量为=9.11031kg、电荷量为e=1.61019C的电子,以4106m/s的速度从M点垂直电场线方向飞入匀强电场,电子只在电场力的作用下运动,在N点离开电场时,其速度方向与电场线成150角,则M与N两点间的电势差约为()A-1.0102VB-1.4102VC1.8102VD2.2102V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,排球运动员站在发球线上正对球网跳起从O点向正前方先后水平击出两个速度不同
5、的排球。速度较小的排球落在A点,速度较大的排球落在B点,若不计空气阻力,则下列说法正确的是( )A两排球下落相同高度所用的时间相等B两排球下落相同高度时在竖直方向上的速度相间C两排球通过相等的水平距离,落在A点的排球所用的时间较少D两排球在落地前的一小段相等时间内,落在B点的排球下降的高度较小8、如图,等离子体以平行两极板向右的速度v=100m/s进入两极板之间,平行极板间有磁感应强度大小为0.5T、方向垂直纸面向里的匀强磁场,两极板间的距离为10cm,两极板间等离子体的电阻r=1。小波同学在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极接电路中B点,沿边缘放一个圆环形电极接电路中A点后完成“旋转的液体”实验。
6、若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,上半部分为S极, R0=2.0,闭合开关后,当液体稳定旋转时电压表(视为理想电压表)的示数恒为2.0V,则A玻璃皿中的电流方向由中心流向边缘B由上往下看,液体做逆时针旋转C通过R0的电流为1.5AD闭合开关后,R0的热功率为2W9、如图,斜面上有a、b、c、d四个点,ab=bc=cd,从a点以初速度v0水平抛出一个小球,它落在斜面上的b点,速度方向与斜面之间的夹角为;若小球从a点以初速度平抛出,不计空气阻力,则小球()A将落在bc之间B将落在c点C落在斜面的速度方向与斜面的夹角大于D落在斜面的速度方向与斜面的夹角等于10、如图甲所示,一个匝数为n的圆
7、形线圈(图中只画了2匝),面积为S,线圈的电阻为R,在线圈外接一个阻值为R的电阻和一个理想电压表,将线圈放入垂直线圈平面指向纸内的磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示,下列说法正确的是()A0t1时间内P端电势高于Q端电势B0t1时间内电压表的读数为Ct1t2时间内R上的电流为Dt1t2时间内P端电势高于Q端电势三、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)某同学查资料得知:弹簧的弹性势能与弹簧的劲度系数和形变量有关,并且与形变量的平方成正比。为了验证弹簧弹性势能与其形变量的平方成正比这一结论,他设计了如下实验:如图所示,一根带有标准
8、刻度且内壁光滑的直玻璃管固定在水平桌面上,管口与桌面边沿平齐。将一轻质弹簧插入玻璃管并固定左端。将直径略小于玻璃管内径的小钢球放入玻璃管,轻推小球,使弹簧压缩到某一位置后,记录弹簧的压缩量x突然撤去外力,小球沿水平方向弹出落在地面上,记录小球的落地位置保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小球的平均落点,测得小钢球的水平射程s多次改变弹簧的压缩量x,分别记作x1、x2、x3,重复以上步骤,测得小钢球的多组水平射程s1、s2、s3请你回答下列问题(1)在实验中,“保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小球的平均落点”的目的是为了减小_(填“系统误差”或“偶然误差”);(2)若
9、测得小钢球的质量m、下落高度h、水平射程s,则小球弹射出去时动能表达式为 _(重力加速度为g)(3)根据机械能守恒定律,该同学要做有关弹簧形变量x与小钢球水平射程s的图像,若想直观的检验出结论的正确性,应作的图像为_Asx Bsx2 Cs2x Ds12(12分)测量电压表内阻(量程为3 V)的实验如下:(1)用多用电表粗略测量,把选择开关拨到“10”的欧姆挡上,欧姆调零后,把红表笔与待测电压表_(选填“正”或“负”)接线柱相接,黑表笔与另一接线柱相接;(2)正确连接后,多用电表指针偏转角度较小,应该换用_(选填“1”或“100”)挡,重新欧姆调零后测量,指针位置如图甲所示,则电压表内阻约为_;
10、 (3)现用如图乙所示的电路测量,测得多组电阻箱的阻值R和对应的电压表读数U,作出R图象如图丙所示若图线纵截距为b,斜率为k,忽略电源内阻,可得RV_;(4)实验中电源内阻可以忽略,你认为原因是_。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,光滑绝缘水平面上静置两个质量均为m、相距为x0的小球A和B,A球所带电荷量为+q,B球不带电。现在A球右侧区域的有限宽度范围内加上水平向右的匀强电场,电场强度为E,小球A在电场力作用下由静止开始运动,然后与B球发生弹性正碰,A、B碰撞过程中没有电荷转移,且碰撞过程时间极短
11、,求:(1)A球与B球发生第一次碰撞后B球的速度;(2)从A球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A球所做的功;(3)要使A、B两球只发生三次碰撞,所加电场的宽度d应满足的条件。14(16分)如图所示,可沿气缸壁自由活动的活塞将密封的圆筒形气缸分割成、两部分,内是真空。活塞与气缸顶部有一弹簧相连,当活塞位于气缸底部时弹簧恰好无形变。开始时内充有一定质量、温度为的气体,部分高度为。此时活塞受到的弹簧作用力与重力的大小相等。现将内气体加热到,达到新的平衡后,内气体的高度等于多少?15(12分)如图所示,用两个质量均为m、横截面积均为S的密闭活塞将开口向下竖直悬挂的导热气缸内的理想气体分成
12、、两部分,当在活塞A下方悬挂重物后,整个装置处于静止状态,此时、两部分气体的高度均为l0。已知环境温度、大气压强p0均保持不变,且满足5mg=p0S,不计一切摩擦。当取走物体后,两活塞重新恢复平衡,活塞A上升的高度为,求悬挂重物的质量。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】设用光子能量为5.0eV的光照射时,光电子的最大初动能为Ekm,当反向电压达到U=1.60V以后,电流表读数为零说明具有最大初动能的光电子也达不到阳极,因此Ekm=eU=1.60eV根据光电效应方程有Ekm=hv-W0,阴极材料的逸出功为
13、W0=hv-Ekm=3.40eV.故选D。2、B【解析】A由图可知乙球减速的同时,甲球正向加速,说明两球相互排斥,带有同种电荷,故A错误;B两球作用过程动动量守恒m乙v乙=m甲v甲解得故B正确;Ct1时刻,两球共速,距离最近,则乙球的电势能最大,故C错误;D在0t3时间内,甲的动能一直増大,乙的动能先减小,t2时刻后逐渐增大,故D错误。故选B。3、B【解析】先将所有的书当作整体,竖直方向受重力、静摩擦力,二力平衡,有再以除最外侧两本书为研究对象,竖直方向受重力、静摩擦力,二力平衡,有联立解得选项B正确,ACD错误。故选B。4、A【解析】根据U=Ed得选项A正确,BCD错误。故选A。5、B【解析
14、】由能量守恒可知物块沿斜面上滑的过程中,产生的摩擦热为20J。由于上滑过程和下滑过程中摩擦力的大小相同,相对位移大小也相同,所以上滑过程中的摩擦生热和下滑过程中的摩擦生热相等。对全程用能量守恒,由于摩擦生热40J,所以物块回到斜面底端时的动能为20J。故B正确,ACD错误。故选B。6、B【解析】电子在电场力的作用下做类平拋运动,在垂直电场方向上做匀速直线运动:根据动能定理:所以有:故B正确,ACD错误。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、AB【解析】A从同一高度水平发
15、出两个速度不同的排球,根据平抛运动规律,竖直方向上有可知两排球下落相同高度所用的时间相等,A项正确;B由可知两排球下落相同高度时在竖直方向上的速度相同,B项正确;C由平抛运动规律可知水平方向上有x=vt,可知速度较大的排球通过相等的水平距离所用的时间较少,C项错误;D由于做平抛运动的排球在竖直方向的运动为自由落体运动,两排球在落地前的一小段相等时间内下降的高度相同,D项错误。故选AB。8、BD【解析】AB由左手定则可知,正离子向上偏,所以上极板带正电,下极板带负电,所以由于中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心
16、,器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转,故A错误,B正确;C当电场力与洛伦兹力相等时,两极板间的电压不变,则有得由闭合电路欧姆定律有解得R0的热功率故C错误,D正确。故选BD。9、BD【解析】设斜面的倾角为小球落在斜面上,有:tan=,解得: ;在竖直方向上的分位移为:y=gt2,则知当初速度变为原来的倍时,竖直方向上的位移变为原来的2倍,所以小球一定落在斜面上的c点,故A错误,B正确;设小球落在斜面上速度与水平方向的夹角为,则tan=2tan,即tan=2tan,所以一定,则知落在斜面时的速度方向与斜面夹角一定相同故C错误,D正
17、确故选BD【点睛】物体在斜面上做平抛运动落在斜面上,竖直方向的位移与水平方向上的位移比值是一定值以及知道在任一时刻速度与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍10、AC【解析】A时间内,垂直纸面向里的磁场逐渐增大,根据楞次定律可知线圈中感应电流产生的磁场垂直纸面向外,根据右手定则可知电流从流出,从流入,所以端电势高于端电势,故A正确;B时间内,根据法拉第电磁感应定律可知感应电动势为电压表所测为路端电压,根据串联分压规律可知电压表示数故B错误;C时间内,根据法拉第电磁感应定律可知感应电动势为根据闭合电路欧姆定律可知通过回路的电流故C正确;D时间内,根据楞次定律可知电流从流出,从流入
18、,所以端电势低于端电势,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、偶然误差 A 【解析】(1)1在实验中,“保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小钢球的平均落点”是采用多次测量求平均值的方法,其目的是为了减小偶然误差。(2)2设小球被弹簧弹射出去后的速度为v0,此后小球做平抛运动,有联立可得小球弹射出去时动能为(3)3若结论弹簧弹性势能与其形变量的平方成正比成立,有而弹射过程弹性势能全部转发为动能,有即变形为可得关系,故要验证结论需要作图像可构成正比例函数关系,故选A。12、负 100 4000 电压表内阻远大
19、于电源内阻 【解析】(1)1欧姆表内阻电源负极与红表笔相连,根据电压表的使用原则“电流从正接线柱流入负接线柱流出”可知把红表笔与待测电压表负接线柱相接。(2)23选择开关拨到“10”的欧姆挡,指针偏转角度很小,则表盘刻度很大,说明是个大电阻,所选挡位太小,为减小实验误差,应换用100欧姆挡重新调零后测量;欧姆表示数为40100=4000。(3)4由图乙结合欧姆定律得E=(RV+R)变形得:R结合图丙可得:解得RV=(4)5由于电压表内阻一般几千欧,电源内阻几欧姆,电压表串联在电路中,且电压表内阻远大于电源内阻,故电源内阻可忽略不计。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
20、题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1) (2)5qEx0(3)8x0d18x0【解析】(1)设A球与B球第一次碰撞前的速度为v0,碰撞后的速度分别为vA1、vB1。对A,根据牛顿第二定律得:qE=ma由运动学公式有:v02=2ax0。解得:v0= 对于AB碰撞过程,取向右为正方向,由动量守恒定律和机械能守恒定律得:mv0=mvA1+mvB1mv02=mvA12+mvB12。解得:vB1=v0=,vA1=0(2)设第一次碰撞到第二次碰撞前经历的时间为t1有:xA1=vA1t1+at12=vB1t1从A球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A球所做的功为:W=qE(
21、x0+xA1)解得:W=5qEx0。(3)设第二次碰撞前A的速度为vA1,碰撞后A、B的速度分别为vA2、vB2有:vA1=vA1+at1。第二次碰撞过程,有:mvA1+mvB1=mvA2+mvB2。mvA12+mvB12=mvA22+mvB22。第二次碰撞后,当A球速度等于B球速度vB2时,A球刚好离开电场,电场区域宽度最小,有:vB22-vA22=2ax1。A、B两球在电场中发生第三碰撞后,当A球速度等于B球速度时,A球刚好离开电场,电场区域的宽度最大,设第三次碰撞前A球的速度为vA2,碰撞后A、B的速度分别为vA3、vB3二、三次碰撞间经历的时间为t2有:xA2=vA2t2+at22=vB2t2。vA2=vA2+at2。第三次碰撞过程,有:mvA2+mvB2=mvA3+mvB3mvA22+mvB22=mvA4+mvB4 vB4-vA4=2ax2所以电场区域宽度d应满足的条件为:x0+xA1+x1dx0+xA1+xA2+x2。解得:8x0d18x014、【解析】设开始时中压强为 加热达到平衡后,中压强为 其中为气缸横面积,为活塞质量,为弹簧的倔强系数由题给条件有 可得解得15、2m【解析】对气体I分析,初状态的压强为末状态的压强为由玻意耳定律有对气体1分析,初状态末状态由玻意耳定律A活塞上升的高度联立解得m=2m。