《湖北省汉川市第二中学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《湖北省汉川市第二中学2023届高考考前模拟物理试题含解析.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、假设将來一艘飞船靠近火星时,经历如图所示的变轨过程,则下列说法正确的是()A飞船在轨道上运动到P点的速度小于在轨道轨道上运动到P点的速度B若轨道I贴近火星表面,测出飞船在轨道I上运动的周期,就可以推知火星的密度C飞船在轨道I上运动到P点时的加速度
2、大于飞船在轨道上运动到P点时的加速度D飞船在轨道上运动时的周期小于在轨道I上运动时的周期2、如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地一带电油滴位于两板中央的P点且恰好处于平衡状态现将平行板电容器的上极板竖直向下移动一小段距离( )A带电油滴将沿竖直方向向上运动B带电油滴将沿竖直方向向下运动CP点的电势将降低D电容器的电容减小,电容器的带电量将减小3、如图所示,MON是竖直平面内的光滑直角支架,小球p和q通过一根轻绳连接且它们都套在支架上。对p球施加一个沿ON杆水平向右的拉力F,使q球缓慢上升,则此过程中()A力F增大B力F减小Cp球受到的支持力增大Dp球受到的支
3、持力减小4、用a粒子(He)轰击氮核(N),生成氧核(O)并放出一个粒子,该粒子是()A质子B电子C中子D光子5、1789年英国著名物理学家卡文迪许首先估算出了地球的平均密度根据你所学过的知识,估算出地球密度的大小最接近 ( )(地球半径R=6400km,万有引力常量G=6.6710-11Nm2/kg2)A5.5103kg/m3B5.5104kg/m3C7.5103kg/m3D7.5104kg/m36、水平面上有质量相等的a、b两个物体,水平推力F1、F2分别作用在a、b上,一段时间后撤去推力,物体继续运动一段距离后停下,两物体的图象如图所示,图中AB/CD.则整个过程中AF1的冲量等于F2的
4、冲量BF1的冲量大于F2的冲量C摩擦力对a物体的冲量等于摩擦力对b物体的冲量D合外力对a物体的冲量等于合外力对b物体的冲量二、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、水平圆盘A、B以齿轮咬合传动,B盘为主动转盘,A盘半径为B盘半径的2倍。在A、B两盘上分别放置两个相同的物块P、Q,它们到圆盘中心的距离相等,均为。物块与圆盘的最大静摩擦力为物块所受重力的倍,重力加速度大小为。若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,下列说法正确的是( )A圆盘A、B转动的角速度相等BP、Q不发生滑
5、动时,所受的摩擦力始终不相等C当A盘的角速度增大至某一值时,P、Q同时开始滑动D当A盘的角速度时,Q所受摩擦力的大小等于8、一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,此时波恰好传到平衡位置在用x1=2.5m处的P点。已知平衡位置在x2=5.5m处的Q点在08s内运动的路程为0.2m,则下列说法正确的是_。AP点的起振方向沿y轴正方向BP点振动的周期为4sC该波的传播速度大小为1m/sD质点Q的振动方程为E.若一列频率为1Hz的简谐横波沿x轴负方向传播,与该波相遇时会产生稳定的干涉现象9、如图所示,圆形区域内以直线AB为分界线,上半圆内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B
6、。下半圆内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小未知,圆的半径为R。在磁场左侧有一粒子水平加速器,质量为m,电量大小为q的粒子在极板M右侧附近,由静止释放,在电场力的作用下加速,以一定的速度沿直线CD射入磁场,直线CD与直径AB距离为0.6R。粒子在AB上方磁场中偏转后,恰能垂直直径AB进入下面的磁场,之后在AB下方磁场中偏转后恰好从O点进入AB上方的磁场。带电粒子的重力不计。则A带电粒子带负电B加速电场的电压为C粒子进入AB下方磁场时的运动半径为0.1RDAB下方磁场的磁感应强度为上方磁场的3倍10、如图(a),质量m1=0.1kg的足够长平板小车静置在光滑水平地面上,质量m1=0.1kg
7、的小物块静止于小车上,t=0时刻小物块以速度v0=11m/s向右滑动,同时对物块施加一水平向左、大小恒定的外力F,图(b)显示物块与小车第1秒内运动的v-t图象。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g =10m/s1则下列说法正确的是( )A物块与平板小车间的动摩擦因数=0.4B恒力F=0.5NC物块与小车间的相对位移D小物块向右滑动的最大位移是三、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)在学校社团活动中,某实验小组先将一只量程为300A的微安表头G改装为量程为0.3A的电流表,然后用改装的电流表测量未知电阻的阻值。可供选择的实验器材有:微安
8、表头G(量程300,内阻约为几百欧姆)滑动变阻器R1(010)滑动变阻器R2(050)电阻箱R(09999)电源E1(电动势约为1.5V)电源E2(电动势约为9V)开关、导线若干(1)实验小组先用如图(a)所示电路测量表头G的内阻Rg,实验方法是:A按图(a)连接好电路,将滑动变阻器的滑片调至图中最右端;B断开S2,闭合S1,调节滑动变阻器的滑片位置,使G满偏;C闭合S2,并保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的阻值,使表头G的示数为200,记录此时电阻箱的阻值R0,实验中电源应选用_,滑动变阻器应选用_(选填仪器字母代号);测得表头G的内阻Rg=_,表头内阻的测量值较其真实值_(选填“偏
9、大”或“偏小”);(2)实验测得G的内阻Rg=500,要将表头G改装成量程为0.3A的电流表,应选用阻值为_的电阻与表头G并联;(3)实验小组利用改装后的电流表A,用图(b)所示电路测量未知电阻Rx的阻值。测量时电压表V的示数为1.20V,表头G的指针指在原电流刻度的250处,则Rx=_。12(12分)实验小组利用以下方法对物体的质量进行间接测量,装置如图1所示:一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,已知重物P、Q的质量均为m,当地重力加速度为g。在重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块Z,重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连。(1)先接通频率为50Hz的交流电源,再由静止释放系统
10、,得到如图2所示的纸带,则系统运动的加速度a=_m/s2(结果保留2位有效数字);(2)在忽略阻力的理想情况下,物块Z质量M的表达式为M=_(用字母m、a、g表示);(3)实际情况下,空气阻力、纸带与打点计时器间的摩擦、定滑轮中的滚动摩擦不可以忽略,物块Z的实际质量与理论值M有一定差异,这种误差是_误差(填“偶然”或“系统”)。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)PQ为一接收屏,一半径为R=0.1m半球形透明物的直径MN恰好与接收屏垂直,如图所示,一细光束由透明物的右侧平行于接收屏射向透明物的球心。现让细光
11、束以球心为圆心顺时针转过30时,经观测接收屏上出现两个亮点,且两亮点之间的距离用L表示;细光束转过的角度为45时,接收屏上刚好出现一个亮点。求:(1)该透明物的折射率为多大?(2)由以上叙述求L应为多长?14(16分)一滑雪者和雪橇的总质量为,沿足够长的斜坡向下滑动,斜坡倾角,雪橇与斜坡之间的动摩擦因数为,滑雪者所受的空气阻力与速度大小的比值为常量k(未知),某时刻滑雪者的速度大小为,加速度大小为,取,。求:(1)常量k;(2)滑雪者的最大速率。15(12分)处于真空中的圆柱形玻璃的横截面如图所示,AB为水平直径,玻璃砖的半径为R,O为圆心,P为圆柱形玻璃砖上的一点,与水平直径AB相距,单色光
12、平行于水平直径AB射向该玻璃砖。已知沿直径AB射入的单色光透过玻璃的时间为t,光在真空中的传播速度为c,不考虑二次反射,求:(1)该圆柱形玻璃砖的折射率n;(2)从P点水平射入的单色光透过玻璃砖的时间。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飞船从轨道到轨道I时做向心运动,所以要减速,所以飞船在轨道上运动到P点的速度大于在轨道轨道上运动到P点的速度,故A错误;B由公式,解得:密度故B正确;C不管在那个轨道上飞船在P点受到的万有引力是相等的,为飞船提供加速度,所以加速度相等,故C错误;D由开普勒第三定律可知,
13、可知,由于轨道上半长轴大于轨道的半径,所以飞船在轨道上运动时的周期大于在轨道I上运动时的周期,故D错误2、A【解析】试题分析:根据电容器的决定式:,当上极板向下移动时,减小,电容变大,又C=,电压U不变,因此电容器带电量增多,D错误;根据电容器内部电场强度可知,d减小,电场强度增加,这样油滴受到向上的电场力增加,将向上运动,A正确,B错误;由于场强增大,由U=E d可知,P与下极板电势差变大,P点电势升高,C错误考点:电容器3、A【解析】CDp和q整体分析,p球受到的支持力等于整体重力,故p球受到的支持力不变;故CD错误;ABp和q整体分析,拉力F等于OM杆对q球的弹力;对q球分析,设轻绳与O
14、M杆的夹角为,则q球上升过程中,角变大、变大,故F变大,A正确,B错误。故选A。4、A【解析】核反应方程根据电荷数守恒、质量数守恒知,该粒子的电荷数为1,质量数为1,为质子,故A正确,BCD错误;故选A。【点睛】解决本题的关键知道在核反应中电荷数守恒、质量数守恒以及知道常见的粒子的电荷数和质量数。5、A【解析】由黄金代换可得地球质量,地球体积公式可得密度,故A正确BCD错误。6、D【解析】C由图,AB与CD平行,说明推力撤去后两物体的加速度相同,而撤去推力后物体的合力等于摩擦力,根据牛顿第二定律可知,两物体受到的摩擦力大小相等。但a的运动总时间小于b的时间,根据I=ft可知,摩擦力对a物体的冲
15、量小于摩擦力对b物体的冲量,故C错误。AB根据动量定理,对整个过程研究得F1t1-ftOB=0F2t2-ftOD=0由图看出,tOBtOD,则有F1t1F2t2即F1的冲量小于F2的冲量。故AB错误。D根据动量定理可知,合外力的冲量等于物体动量的变化量,ab两个物体动量的变化量都为零,所以相等,故D正确;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、BD【解析】A圆盘A、B边缘线速度相同,由得故A错误;BC物块滑动前有结合式知所受静摩擦力大,两物块最大静摩擦力均为。增大则所需向
16、心力增大,则先达到最大静摩擦力,开始滑动,故B正确,C错误;DP、Q两物块开始滑动时有解得临界角速度结合式知,当时,故此时所受摩擦力大小等于,故D正确。故选BD。8、ABD【解析】A根据横波的传播方向与振动方向的关系可知,t=0时刻P点的振动方向沿y轴正方向,故A正确;B由题图可以看出,该波的波长=2m、振幅A=0.1m,则说明在08s内Q点振动的时间为,该波的传播速度大小结合,解得T=4s、v=0.5m/s故B正确,C错误;D波从P点传到Q点所用的时间=8s=6sQ点的振动方向沿y轴正方向,故质点Q的振动方程为(m)(t6s)即(m)(t6s)故D正确;E产生稳定干涉现象的必要条件是顿率相等
17、,故这两列波相遇时不会产生稳定的干涉现象,故E错误。故选ABD。9、AC【解析】A从C点入射的粒子向下做匀速圆周运动,即受到洛仑兹力向下,由左手定则知道粒子带负电,所以选项A正确;B由题意知,粒子在AB上方磁场中做匀速圆周运动的半径r10.6R,在电场中加速有:在AB上方磁场中:联立得:所以选项B错误;C粒子在AB下方磁场中做匀速圆周运动,由几何关系:解得r20.1R所以选项C正确;D由洛仑兹力提供向心力得到半径:由于r16r2,所以B26B1所以选项D错误。故选AC。10、ABD【解析】AB根据图像可知,在前1s内小车向右做匀加速直线运动,小物体向右做匀减速直线运动,小车和小物块的加速度分别
18、为对小车根据牛顿第二定律有对小物块根据牛顿第二定律有代入数据联立解得故AB正确;C根据图像可知,在t=1s时小车和小物块的速度相同,两者不再发生相对运动,在前1s内小车发生的位移为小物块发生的位移为则物块与小车间的相对位移故C错误;D当小车与小物块的速度相等后,在外力的作用下一起向右减速运动,其加速度为当速度减小到0时,整体发生的位移为所以小物块向右滑动的最大位移是故D正确。故选ABD。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、E2 R2 R0 偏小 0.5 4.3 【解析】(1)12闭合S2开关时认为电路电流不变,实际上闭合开关S2时电路总
19、电阻变小,电路电流增大,电源电动势越大、滑动变阻器阻值越大,闭合开关S2时微安表两端电压变化越小,实验误差越小,为减小实验误差,电源应选择E2,滑动变阻器应选择R2;34闭合开关S2时认为电路电流不变,流过微安表电流为满偏电流的,则流过电阻箱的电流为满偏电流的,微安表与电阻箱并联,流过并联电路的电流与阻值成反比,则:闭合开关S2时整个电路电阻变小,电路电流变大,大于300A,当表头G示数为200A时,流过电阻箱的电流大于100A,电阻箱阻值小于表头G电阻的一半,实验认为电流表内阻等于电阻箱阻值的一半,因此表头G内阻测量值偏小;(2)5把微安表改装成0.3A的电流表需要并联分流电阻,并联电阻阻值
20、为:(3)6改装后电流表内阻为:微安表量程为300A,改装后电流表量程为0.3A,量程扩大了1000倍,微安表示数为250A时,流过电流表的电流为:25010-61000A=0.25A由图乙所示电路图可知,待测电阻阻值为12、8.0 系统 【解析】根据位移差公式求解系统的加速度。对整个系统进行分析,根据牛顿第二定律求解M的表达式。根据误差来源分析误差的性质。【详解】(1)1根据位移差公式,解得系统运动的加速度为(2)2根据牛顿第二定律,对Q和Z有对物体P有联立解得。(3)3由题意可知本实验中误差是由于实验原理的选择而造成的,无法通过多测数据来消除,故这是一种系统误差。【点睛】本题主要考查了通过
21、系统牛顿第二定律测质量的方法,能分析出实验误差的原因。明确系统误差和偶然误差的定义。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)27.3cm【解析】(1)据题知,当转过角度刚好为45时发生了全反射。临界角为C=45,则折射率(2)光路如图所示由解得r=45根据反射定律知i=30,两个光斑S1、S2之间的距离为L=Rtan45+Rtan60=(10+10)cm 27.3cm14、 (1);(2)【解析】(1)由牛顿第二定律得解得(2)滑雪者达到最大速度时处于受力平衡状态,根据牛顿第二定律可得解得15、(1);(2)。【解析】(1)沿AB入射的光将从B点射出,设光在玻璃内的速度为v,则:v又:2Rct联立可得:n(2)过P做入射光的法线,过P做AB的垂线,垂足为C,如图:因,所以POC30由几何关系可知该光的入射角为30由折射定律:n可得:由几何关系:PD2Rcosr从P入射的光到达D所用的时间:联立可得:t