《湖南省醴陵二中、四中2023年高考物理倒计时模拟卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南省醴陵二中、四中2023年高考物理倒计时模拟卷含解析.doc(18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、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、如图,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R,将等电量的异种点电荷Q放在圆周上,它们的位置关于AC对称,+Q与O点的连线和OC间夹角为30,静电常量为k,则()AO点的电
2、场强度大小为 BO点的电场强度方向由O指向ACO点电势小于C点电势D试探电荷q从B点移到D点过程中,电势能始终不变2、科幻电影流浪地球讲述了这样的故事:太阳即将毁灭,人类在地球上建造出巨大的推进器,使地球经历了停止自转、加速逃逸、匀速滑行、减速入轨等阶段,最后成为比邻星的一颗行星。假设若干年后,地球流浪成功。设比邻星的质量为太阳质量的,地球质量在流浪过程中损失了,地球绕比邻星运行的轨道半径为地球绕太阳运行轨道半径的,则地球绕比邻星运行与绕太阳运行相比较,下列关系正确的是()A公转周期之比为B向心加速度之比为C动能之比为D万有引力之比为3、平均速度定义式为,当t极短时,可以表示物体在t时刻的瞬时
3、速度,该定义应用了下列哪种物理方法()A极限思想法B微元法C控制变量法D等效替代法4、下列说法正确的是()A一定量的理想气体,当气体体积增大时,气体一定对外界做功B物体放出热量,其内能一定减少C温度高的物体分子平均动能一定大,但内能不一定大,D压缩气体需要用力,这是因为气体分子间存在斥力5、一半径为R的半圆形玻璃砖放置在竖直平面上,其截面如下图所示. 图中O为圆心,MN为竖直方向的直径.有一束细光线自O点沿水平方向射入玻璃砖,可以观测到有光线自玻璃砖内射出,现将入射光线缓慢平行下移,当入射光线与O点的距离为d时,从玻璃砖射出的光线刚好消失.则此玻璃的折射率为( )ABCD6、下列对图中的甲、乙
4、、丙、丁四个图像叙述正确的是()A图甲是流过导体某个横截面的电量随时间变化的图像,则电流在均匀增大B图乙是某物体的位移随时间变化的图像,则该物体受不为零的恒定合力作用C图丙是光电子最大初动能随入射光频率变化的图像,则与实线对应金属的逸出功比虚线的大D图丁是某物体的速度随时间变化的图像,则该物体所受的合力随时间增大二、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、如图所示是导轨式电磁炮的原理结构示意图。两根平行长直金属导轨沿水平方向固定,其间安放炮弹。炮弹可沿导轨无摩擦滑行,且始终与
5、导轨保持良好接触。内阻为r可控电源提供的强大恒定电流从一根导轨流入,经过炮弹,再从另一导轨流回电源,炮弹被导轨中的电流形成的磁场推动而发射。在发射过程中,该磁场在炮弹所在位置始终可以简化为磁感应强度为B的垂直平行轨道匀强磁场。已知两导轨内侧间距L,炮弹的质量m,炮弹在导轨间的电阻为R,若炮弹滑行s后获得的发射速度为v。不计空气阻力,下列说法正确的是()Aa为电源负极B电磁炮受到的安培力大小为C可控电源的电动势是D这一过程中系统消耗的总能量是+8、下列说法正确的是( )A在完全失重的情况下,气体的压强为零B液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间的引力大于斥力C当两分子间距离大于平衡
6、位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越小D水中气泡上浮过程中,气泡中的气体在单位时间内与气泡壁单位面积碰撞的分子数减小E.不可能利用高科技手段将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化9、宇宙中,两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用互相绕转,称之为双星系统。设某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动,如图所示。若AOOB,则A恒星A的质量大于恒星B的质量B恒星A的动能大于恒星B的动能C恒星A的动量与恒星B的动量大小相等D恒星A的向心加速度大小小于恒星B的向心加速度大小10、下列说法正确的是_A狭义相对论认为,真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,光速
7、与光源、观察者间的相对运动无关B电视遥控器发出的红外线的波长比医院里“CT”中发出的X射线的波长要短C分别用红光、紫光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,红光的相邻两个亮条纹的中心间距大于紫光的相邻两个亮条纹的中心间距D如图1所示,a、b两束光以不同的入射角由玻璃射向真空,结果折射角相同,则在玻璃中a光的全反射临界角大于b光的全反射临界角E.如图2所示,偏振片P的透振方向为竖直方向,沿与竖直方向成45角振动的偏振光照射到偏振片P上,在P的另一侧能观察到透射光三、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)小明同学在测定一节干电池的电动势和内阻的
8、实验时,为防止电流过大而损坏器材,电路中加了一个保护电阻R0,根据如图所示电路图进行实验时,(1)电流表量程应选择_(填“0.6A”或“3A”),保护电阻应选用_(填“A”或“B”);A、定值电阻(阻值10.0,额定功率10w)B、定值电阻(阻值2.0,额定功率5w)(2)在一次测量中电压表的指针位置如图2所示,则此时电压为_V(3)根据实验测得的5组数据画出的U-I图线如图3所示,则干电池的电动势E=_V,内阻r=_(小数点后保留两位)12(12分)如图所示,是把量程为010mA的电流表改装成欧姆表的结构示意图,其中电池电动势E=1.5V。(1)经改装后,若要确定“0”刻度位置,应将红、黑表
9、笔短接,并调节滑动变阻器R的阻值,使原电流表指针指到_mA刻度处;(2)改装后的欧姆表的内阻值为_,电流表2mA刻度处应标_。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,宽度为的区域被平均分为区域、,其中、有匀强磁场,它们的磁感应强度大小相等,方向垂直纸面且相反,长为,宽为的矩形abcd紧邻磁场下方,与磁场边界对齐,O为dc边的中点,P为dc边中垂线上的一点,OP=3L矩形内有匀强电场,电场强度大小为E,方向由a指向O电荷量为q、质量为m、重力不计的带电粒子由a点静止释放,经电场加速后进入磁场,运动轨迹刚
10、好与区域的右边界相切(1)求该粒子经过O点时速度大小v0;(2)求匀强磁场的磁感强度大小B;(3)若在aO之间距O点x处静止释放该粒子,粒子在磁场区域中共偏转n次到达P点,求x满足的条件及n的可能取值14(16分)如图所示,在竖直平面内,第二象限存在方向竖直向下的匀强电场(未画出),第一象限内某区域存在一边界为矩形、磁感应强度B00.1 T、方向垂直纸面向里的匀强磁场(未画出),A(m,0)处在磁场的边界上,现有比荷108 C/kg的离子束在纸面内沿与x轴正方向成60角的方向从A点射入磁场,初速度范围为106 m/sv0106 m/s,所有离子经磁场偏转后均垂直穿过y轴正半轴,进入电场区域。x
11、轴负半轴上放置长为L的荧光屏MN,取210,不计离子重力和离子间的相互作用。(1)求矩形磁场区域的最小面积和y轴上有离子穿过的区域长度;(2)若速度最小的离子在电场中运动的时间与在磁场中运动的时间相等,求电场强度E的大小(结果可用分数表示);(3)在第(2)问的条件下,欲使所有离子均能打在荧光屏MN上,求荧光屏的最小长度及M点的坐标。15(12分)如图,半径为a的内圆A是电子发射器,其金属圆周表圆各处可沿纸面内的任意方向发射速率为v的电子;外圆C为与A同心的金属网,半径为a不考虑静电感应及电子的重力和电子间的相互作用,已知电子质量为m,电量为e(1)为使从C射出的电子速率达到3v,C、A间应加
12、多大的电压U;(2)C、A间不加电压,而加垂直于纸面向里的匀强磁场若沿A径向射出的电子恰好不从C射出,求该电子第一次回到A时,在磁场中运动的时间t;为使所有电子都不从C射出,所加磁场磁感应强度B应多大参考答案一、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】AB两电荷在O点的场强大小为E1=E2=k夹角为120根据平行四边形定则知合场强为E=E1=E2=k方向平行两个电荷的连线向右,故A正确,B错误;C等量正负点电荷连线的中垂线上电势相等,因而O=C,故C错误;D如果只有+Q存在,则B点电势大于D点电势;如果只有-Q存在,同样
13、是B点电势大于D点电势;由于电势是标量,所以两个场源电荷同时存在时,依然有B点电势大于D点电势,故试探电荷q从B点移到D点过程中,电势能是变化的,故D错误。故选A。2、C【解析】A万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得解得故故A错误;B万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得解得故故B错误;C万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得动能代入数据计算解得动能之比为故C正确;D万有引力代入数据计算解得故D错误。故选C。3、A【解析】当极短时, 可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该物理方法为极限的思想方法。【详解】平均速度定义式为,当时间极短时,某段时间内的平均速度可以代替瞬时速度,该思想是极限的思想方法,故A
14、正确,BCD错误。故选A。【点睛】极限思想法是一种很重要的思想方法,在高中物理中经常用到要理解并能很好地掌握。4、C【解析】A一定量的理想气体,当气体由于自由扩散而体积增大时,气体对外界不做功,故A错误;B物体放出热量,若同时外界对物体做功,物体的内能不一定减少,故B错误;C内能取决于物体的温度、体积和物质的量,温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大,故C正确;D气体之间分子距离很大,分子力近似为零,用力才能压缩气体是由于气体内部压强产生的阻力造成的,并非由于分子之间的斥力造成,故D错误。故选C。5、C【解析】根据题意可知,当入射光线与O点的距离为d时,从玻璃砖射出的光线刚好消失,光线
15、恰好在MN圆弧面上发生了全反射,作出光路图,如图根据几何知识得:,联立得:A. 与上述计算结果 不相符,故A错误;B. 与上述计算结果 不相符,故B错误; C. 与上述计算结果相符,故C正确; D. 与上述计算结果 不相符,故D错误。6、C【解析】A、由于q=It,q-t图像的斜率不变,所以电流不变,选项A错误;B、由图像可知,物体做匀速直线运动,合力为0,选项B错误;C、根据光电效应方程得,延长图像,图像的纵截距绝对值为逸出功,则与实线对应金属的逸出功比虚线的大,选项C正确;D、v-t图像斜率是加速度,斜率越来越小,加速度减小,则合力减小,选项D错误。故选C。二、多项选择题:本题共4小题,每
16、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、AD【解析】A若电源a、b分别为负极、正极,根据左手定则可知,受到的安培力向右,则导体滑块可在磁场中向右加速;故A正确;B因安培力F=BIL,根据动能定理所以选项B错误;C由匀加速运动公式由安培力公式和牛顿第二定律,有F=BIL=ma根据闭合电路欧姆定律根据闭合电路欧姆定律联立以上三式解得选项C错误;D因这一过程中的时间为所以系统产生的内能为Q=I2(R+r)t联立解得炮弹的动能为由能的转化与守恒定律得这一过程中系统消耗的总能量为所以D正确。故选AD。8、BDE【
17、解析】A.气体压强是由于大量气体分子频繁碰撞容器壁而产生的,在完全失重的情况下,气体的压强并不为零,故A错误;B.液体表面张力产生的原因是由于液体表面层里的分子较稀疏,分子间的引力大于斥力,分子间表现为引力,故B正确;C.当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越大,故C错误;D.气泡在水中上浮过程中,体积增大,温度基本不变,压强减小,根据气体压强的微观解释可知,气泡中的气体在单位时间内与气泡壁单位面积碰撞的分子数减小,故D正确;E.根据热力学第二定律可知,不可能将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化,故E正确。故选BDE.9、BC【解析】A根据万有引力
18、提供向心力有可得因为,所以有即A的质量一定小于B的质量,故A错误;B双星系统中,恒星的动能为因为,所以有恒星A的动能大于恒星B的动能,故B正确;C双星系统中,恒星的动量大小为所以有恒星A的动量大小等于恒星B的动量大小,故C正确;D双星系统中,恒星的加速度大小为因为,所以有恒星A的向心加速度大小大于恒星B的向心加速度大小,故D错误;故选BC。10、ACE【解析】A.狭义相对论中光速不变原理:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的故A正确; B.红外线的波长比射线长故B错误; C.红光的波长长于紫光,所以在同一个双缝干涉实验装置上做实验,红光的相邻两个亮条纹的中心间距大于紫光的相邻两个亮条纹的
19、中心间距故C正确; D.由几何分析可知光束对应的折射率大,而全反射临界角正弦值与折射率成反比,所以光的全反射临界角小于光的全反射临界角故D错误; E.由于偏振光在偏振片的透振方向有分量所以对应的会在另一侧观察到透射光故E正确三、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、0.6A B 1.210.01 1.450.01 0.500.05 【解析】试题分析:根据题中所给器材的特点,大致计算下电流的大小,选择合适的电流表,对于选择的保护电阻,一定要注意保护电阻的连入,能使得电流表的读数误差小点;图像的斜率表示,纵截距表示电源电动势,据此分析计算(1)因
20、一节干电池电动势只有1.5V,而内阻也就是几欧姆左右,提供的保护电阻最小为2,故电路中产生的电流较小,因此电流表应选择0.6A量程;电流表的最大量程为0.16A,若选用10欧姆的,则电流不超过0.15A,所以量程没有过半,所以选择B较为合适(2)电压表应选择3V量程的测量,故读数为1.20V(3)图像与纵坐标的交点表示电源电动势,故E=1.45V;图像的斜率表示,故,故r=0.512、10 150 600 【解析】(1)1根据闭合欧姆定律可知,当电流最大时,测量电阻最小,即若要确定“0”刻度位置,应将红、黑表笔短接,并调节滑动变阻器R的阻值,使原电流表指针指到10mA刻度处(2)2改装后欧姆表
21、的内阻为32mA刻度处标四、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)(3),其中n=2、3、4、5、6、7、8【解析】试题分析:(1)由题意可知aO=L,粒子在aO加速过程中有由动能定理:解得粒子经过O点时速度大小:(2)粒子在磁场区域中的运动轨迹如图,设粒子轨迹圆半径为R0,由几何关系可得:由洛伦兹力提供向心力得:联立以上解得:(3)若粒子在磁场中一共经历n次偏转到达P,设粒子轨迹圆半径为R,由几何关系可得:依题意得:联立解得:,且n取正整数设粒子在磁场中的运动速率为v,则有:在电场中的加速过程,由动能定理:
22、联立解得:,其中n=2、3、4、5、6、7、8考点:带电粒子在匀强电场中的运动、带电粒子在匀强磁场中的运动【名师点睛】本题主要考查了带电粒子在匀强电场中的运动、带电粒子在匀强磁场中的运动电场对粒子做正功,由动能定理求出粒子经过O点时速度大小;作出粒子运动轨迹,找到圆心、找出半径与磁场宽度的关系即可解题14、 (1) m2 ,m,(2)104 V/m,(3),(m,0)。【解析】(1)由洛伦兹力提供向心力,得qvBrmax0.1 m根据几何关系可知,速度最大的离子在磁场中做圆周运动的圆心恰好在y轴B(0,m)点,如图甲所示,离子从C点垂直穿过y轴。根据题意,所有离子均垂直穿过y轴,即速度偏向角相
23、等,AC连线是磁场的边界。速度最小的离子在磁场中做圆周运动的半径:rminm甲 乙速度最小的离子从磁场离开后,匀速前进一段距离,垂直y轴进入电场,根据几何知识,离子恰好从B点进入电场,如图乙所示,故y轴上B点至C点区域有离子穿过,且BCm满足题意的矩形磁场应为图乙中所示,由几何关系可知矩形长m,宽m,面积:Sm2;(2)速度最小的离子从B点进入电场,离子在磁场中运动的时间:t1T离子在电场中运动的时间为t2,则:BO又因:t1t2解得:E104 V/m;(3)离子进入电场后做类平抛运动:BO水平位移大小:x1vBt1同理:CO水平位移大小:x2vCt2得:x1m,x2m荧光屏的最小长度:Lminx2x1mM点坐标为(m,0)。15、(1) (2) 【解析】(1)对电子经C、A间的电场加速时,由动能定理得得(2)电子在C、A间磁场中运动轨迹与金属网相切轨迹如图所示设此轨迹圆的半径为r,则又得故=60所以电子在磁场中运动的时间得(3)若沿切线方向射出的电子轨迹恰好与金属网C相切则所有电子都不从C射出,轨迹如图所示:又得所以