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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、北斗三号导航卫星系统由三种不同轨道的卫星组成,其中24颗是地球中圆轨道卫星,其轨道形状为圆形,轨道半径在1000公里与3万公里之间。地球中圆轨道卫星( )A比地球同步卫星的周期小B比地球同步卫星的线速度小C比地球同步卫星的角速度小D线速度大
2、于第一宇宙速度2、我国已掌握“半弹道跳跃式高速再入返回技术”,为实现“嫦娥”飞船月地返回任务奠定基础.如图虚线为地球大气层边界,返回器与服务舱分离后,从a点无动力滑入大气层,然后经b点从c点“跳”出,再经d点从e点“跃入”实现多次减速,可避免损坏返回器。d点为轨迹最高点,离地面高h,已知地球质量为M,半径为R,引力常量为G。则返回器()A在d点处于超重状态B从a点到e点速度越来越小C在d点时的加速度大小为D在d点时的线速度小于地球第一宇宙速度3、真空中的某装置如图所示,现有质子、氘核和粒子都从O点由静止释放,经过相同加速电场和偏转电场,射出后都打在同一个与垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点。粒
3、子重力不计。下列说法中正确的是()A在荧光屏上只出现1个亮点B三种粒子出偏转电场时的速度相同C三种粒子在偏转电场中运动时间之比为211D偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1224、如图所示,同时作用在质点O上有三个共点力F1、F2、F3,其中F1、F2是正六边形的两条边,F3是正六边形的一条对角线。已知F1=F2=2N,则这三个力的合力大小等于A6NB8NC10ND12N5、如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板上,随跳板一同向下做变速运动到达最低点,然后随跳板反弹,则( )A运动员与跳板接触的全过程中只有超重状态B运动员把跳板压到最低点时,
4、他所受外力的合力为零C运动员能跳得高的原因从受力角度来看,是因为跳板对他的作用力远大于他的重力D运动员能跳得高的原因从受力角度来看,是因为跳板对他的作用力远大于他对跳板的作用力6、如图所示,压缩的轻弹簧将金属块卡在矩形箱内,在箱的上顶板和下底板均安有压力传感器,箱可以沿竖直轨道运动。当箱静止时,上顶板的传感器显示的压力F1=2N,下底板传感器显示的压力F2=6N,重力加速度g=10m/s2。下列判断正确的是()A若加速度方向向上,随着加速度缓慢增大,F1逐渐减小,F2逐渐增大B若加速度方向向下,随着加速度缓慢增大,F1逐渐增大,F2逐渐减小C若加速度方向向上,且大小为5m/s2时,F1的示数为
5、零D若加速度方向向下,且大小为5m/s2时,F2的示数为零二、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、关于对液体的理解,下列说法正确的是()A船能浮在水面上,是由于水的表面存在张力B水表面表现张力是由于表层分子比内部分子间距离大,故体现为引力造成的C密闭容器,某种蒸气开始时若是饱和的,保持温度不变,增大容器的体积,蒸气仍是饱和的D相对湿度定义为空气中水蒸气的压强与该温度水的饱和汽压之比E.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,水中还会有水分子飞出水面8、甲、乙两物体在同一条直线上
6、运动,其运动的位置一时间图象如图所示,则下列说法正确的是( )A在35s时间内,甲的速度大小等于乙的速度大小B甲的出发位置在乙的前面C甲、乙在20m处相遇D在37s的时间内,甲的平均速度大小小于乙的平均速度大小9、在如图所示的含有理想变压器的电路中,变压器原、副线圈匝数比为20:1,图中电表均为理想交流电表,R为光敏电阻(其阻值随光强增大而减小),和是两个完全相同的灯泡。原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u,下列说法正确的是A交流电的频率为50HzB电压表的示数为22VC当照射R的光强增大时,电流表的示数变大D若的灯丝烧断后,电压表的示数会变大10、如图所示,一匝数为n,边长为L,质量为m,电
7、阻为R的正方形导体线框abcd,与一质量为3m的物块通过轻质细线跨过两定滑轮相连在导体线框上方某一高处有一宽度为L的上、下边界水平的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里现将物块由静止释放,当ad边从磁场下边缘进入磁场时,线框恰好做匀速直线运动,不计切摩擦重力加速度为g则( )A线框ad边进入磁场之前线框加速度a=2gB从线框全部进入磁场到完全离开磁场的过程中,通过线框的电荷量C整个运动过程线框产生的焦耳热为Q=4mgLD线框进入磁场时的速度大小三、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)某实验小组要测量木块与长木板间的动摩擦因数
8、,设计如图甲所示装置,已知当地的重力加速度为。(1)对于实验的要求,下列说法正确的是_;A将长木板没有定滑轮的一端适当垫高,平衡摩擦力B钩码的质量要远小于木块的质量C要保证长木板水平D接通电源的同时释放木块(2)按正确的操作要求进行操作,打出的一条纸带如图乙所示,打点计时器使用的是的交流电源,纸带上的点每5个点取1个记数点,但第3个记数点没有画出,则该木块的加速度_;(结果保留三位有效数字)(3)若木块的质量为,钩码的质量为,则木块与长木板间的动摩擦因数为_(用、表示结果)。12(12分)学习了“测量电源的电动势和内阻”后,物理课外活动小组设计了如图甲所示的实验电路,电路中电源电动势用E,内阻
9、用r表示。 (1)若闭合电键S1,将单刀双掷电键S2掷向a,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电压表的读数U,处理数据得到图像如图乙所示,写出关系式 _。(不考虑电表内阻的影响) (2)若断开S1,将单刀双掷电键S2掷向b,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电流表的读数I,处理数据得到图像如图丙所示,写出关系式 _。(不考虑电表内阻的影响) (3)课外小组的同学们对图像进行了误差分析,发现将两个图像综合起来利用,完全可以避免由于电压表分流和电流表分压带来的系统误差。 已知图像乙和丙纵轴截距分别为b1、b2,斜率分别为k1、k2。 则电源的电动势E=_,内阻r=_。(4)不同小组的同学用不同的电池组(均
10、由同一规格的两节干电池串联而成),按照(1)中操作完成了上述的实验后,发现不同组的电池组的电动势基本相同,只是内电阻差异较大。 同学们选择了内电阻差异较大的甲、乙两个电池组继续进一步探究,对电池组的输出功率P随外电阻R变化的关系,以及电池组的输出功率P随路端电压U变化的关系进行了猜想,并分别画出了如图丁所示的PR和PU图像。若已知甲电池组的内电阻较大,则下列各图中可能正确的是_(选填选项的字母)。ABCD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)如图所示为xOy平面直角坐标系,在x=a处有一平行于y轴的直线MN,
11、在x=4a处放置一平行于y轴的荧光屏,荧光屏与x轴交点为Q,在第一象限内直线MN与荧光屏之间存在沿y轴负方向的匀强电场。原点O处放置一带电粒子发射装置,它可以连续不断地发射同种初速度大小为v0的带正电粒子,调节坐标原点处的带电粒子发射装置,使其在xOy平面内沿不同方向将带电粒子射入第一象限(速度与x轴正方向间的夹角为0)。若在第一象限内直线MN的左侧加一垂直xOy平面向外的匀强磁场,这些带电粒子穿过该磁场后都能垂直进入电场。已知匀强磁场的磁感应强度大小为B,带电粒子的比荷,电场强度大小E=Bv0,不计带电粒子重力,求:(1)粒子从发射到到达荧光屏的最长时间。(2)符合条件的磁场区域的最小面积。
12、(3)粒子打到荧光屏上距Q点的最远距离。14(16分)如图甲所示,倾斜放置的平行光滑导轨间距为L。导轨与水平面的夹角为,导轨上端连有阻值为的定值电阻,在导轨平面上的abdc、cdfe区域内分别有垂直导轨平面向上和向下的匀强磁场和,磁感应强度大小分别为和,两磁场的宽度均为L。一长为L,阻值为的导体棒从导轨某位置由静止释放,导体棒在滑动过程中始终垂直于导轨且与导轨接触良好,导体棒在磁场中运动的速度一时间图像如图乙所示。不计导轨的电阻,取,求:(1)导体棒的质量;(2)导体棒穿过整个磁场过程中电阻R上产生的焦耳热;(3)导体棒穿过磁场的时间。15(12分)如图所示,轻杆BC的C点用光滑铰链与墙壁相连
13、,在B点正下方悬挂一个定滑轮(不计重力和摩擦),杆的B点通过水平细绳AB使杆与竖直墙壁保持30的夹角某人用轻绳绕过滑轮竖直向上匀加速地提起重物,已知重物的质量,加速度大小,人的质量,求此时:(1)地面与人之间的弹力的大小;(2)轻绳AB的弹力大小参考答案一、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】ABC根据万有引力提供向心力可知解得 地球中圆轨道卫星的轨道半径比同步卫星卫星的轨道半径小,故地球中圆轨道卫星的线速度大,角速度大,周期小,故A正确,BC错误;D第一宇宙速度是近地卫星的运行速度,是卫星最大的运行速度,故地球中圆
14、轨道卫星的运行速度小于第一宇宙速度,故D错误。故选A。2、D【解析】Ad点处做向心运动,向心加速度方向指向地心,应处于失重状态,A错误;B、由a到c由于空气阻力做负功,动能减小,由c到e过程中只有万有引力做功,机械能守恒,a、c、e点时速度大小应该满足,B错误;C、在d点时合力等于万有引力,即故加速度大小C错误;D、第一宇宙速度是最大环绕速度,其他轨道的环绕速度都小于第一宇宙速度,D正确。故选D。3、A【解析】ABC根据动能定理得则进入偏转电场的速度因为质子、氘核和粒子的比荷之比为2:1:1,则初速度之比为,在偏转电场中运动时间,则知时间之比为,在竖直方向上的分速度则出电场时的速度因为粒子的比
15、荷不同,则速度的大小不同,偏转位移因为则有与粒子的电量和质量无关,则粒子的偏转位移相等,荧光屏将只出现一个亮点,故A正确,BC错误;D偏转电场的电场力对粒子做功W=qEy因为E和y相同,电量之比为1:1:2,则电场力做功为1:1:2,故D错误。故选A。4、A【解析】将F1、F2合成如图,由几何关系得,F1、F2的合力由于F12与F3的方向相同,由几何关系可得,三力的合力故A项正确,BCD三项错误。5、C【解析】A.运动员与跳板接触的下降过程中,先向下加速,然后向下减速,最后速度为零,则加速度先向下,然后向上,所以下降过程中既有失重状态也有超重状态,同理上升过程中也存在超重和失重状态,故A错误;
16、B.运动员把跳板压到最低点时,跳板给其的弹力大于其重力,合外力不为零,故B错误;C.从最低点到最高过程中,跳板给运动员的支撑力做正功,重力做负功,位移一样,运运动员动能增加,因此跳板对他的作用力大于他的重力,故C正确;D.跳板对运动员的作用力与他对跳板的作用力是作用力与反作用力,大小相等,故D错误故选C.6、C【解析】A若加速度方向向上,在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变,则F2不变,根据牛顿第二定律得得知随着加速度缓慢增大,F1逐渐减小,A错误;B若加速度方向向下,在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变,则F2不变,根据牛顿第二定律得得知随着加速度缓慢增大,F1逐渐增大,故B错误;C当箱
17、静止时,有得m=0.4kg若加速度方向向上,当F1=0时,由A项分析有解得a=5m/s2故C正确;D若加速度方向向下,大小是5m/s2小于重力加速度,不是完全失重,弹簧不可能恢复原长,则F2的示数不可能为零,D错误。故选C。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、BDE【解析】A船能浮在水面上,是由于水的浮力作用,故A项错误;B液体表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力,即是表面张力,故B项正确;C在一定温度下,饱和蒸气的分
18、子数密度是一定的,因而其压强也是一定的,与体积无关;密闭容器中某种蒸气开始时若是饱和的,保持温度不变,增大容器的体积时,蒸气不再是饱和的,但最后稳定后蒸气是饱和的,压强不变;故C项错误;D相对湿度是指水蒸气的实际压强与该温度下水蒸气的饱和压强之比,故D项正确;E当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,单位时间内从水中出来的水分子和从空气进入水中的水分子个数相等,达到一种动态平衡,故E项正确。8、CD【解析】A因为x-t图像的斜率等于速度,可知在35s时间内,甲的速度大小小于乙的速度大小,选项A错误;B甲和乙出发的位置都在x=0位置,选项B错误;C由图像可知,甲、乙在20m处相遇,选项C正确;D在37
19、s的时间内,甲的位移小于乙的位移,根据可知,甲的平均速度大小小于乙的平均速度大小,选项D正确;故选CD。9、AC【解析】A. 原线圈接入如图乙所示,T=0.02s,所以频率为:,故A正确;B. 原线圈接入电压的最大值是V,所以原线圈接入电压的有效值是220V,理想变压器原、副线圈匝数比为20:1,所以副线圈电压是11V,所以V的示数为11V,故B错误;C.R阻值随光强增大而减小,根据:知副线圈电流增加,副线圈输出功率增加,根据能量守恒定律,所以原线圈输入功率也增加,原线圈电流增加,所以A的示数变大,故C正确;D. 当L1的灯丝烧断后,变压器的输入电压不变,根据变压比公式,输出电压也不变,故电压
20、表读数不变,故D错误。故选:AC。10、CD【解析】A.在线框ad边进入磁场之前,有,解得 ,A错误;B.根据可得从线框全部进入磁场到完全离开磁场的过程中,通过线框的电荷量为,B错误;C.线圈进入磁场过程中和穿出磁场过程中的总热量等于过程中的重力势能减小量,故,C正确;D.ab边刚进入磁场时,导体做匀速直线运动,所以有,联立解得,D正确故选CD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、C 0.737 【解析】(1)1AB本实验不需要平衡摩擦力,也不需要使钩码的质量远小于木块的质量,选项AB错误;C为了能使木块对长木板的正压力等于木块的重力,长
21、木板必须水平,选项C正确;D接通电源,待打点计时器打点稳定,再释放木块,选项D错误。故选C。(2)2每打5个点取一个记数点,所以相邻的计数点间的时间间隔,根据匀变速直线运动的推论公式可以求出加速度的大小,则有求得。(3)3由牛顿第二定律得求得。12、 BC 【解析】(1)1若闭合电键S1,将单刀双掷电键S2掷向a,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电压 表的读数U, 根据闭合电路欧姆定律可知则(2)2 根据闭合电路欧姆定律变形得到与R的关系式,(3)34 由题图所示电路图可知,利用伏阻法时,由于电压表的分流作用,通过电源的电流大于,这是造成系统误差的原因。若考虑通过电压表的电流,则表达式为则则利用
22、安阻法时,考虑电流表内阻,可得则图丙中图像的斜率的倒数等于电源的电动势E。那么根据,可得,(4)5AB根据电源的输出规律可知,当内外电阻相等时输出功率最大,当外电阻大于内电阻时,随着外电阻的增大,输出功率将越来越小,又由可知,电动势相同,内阻越小,最大输出功率越大,甲的电阻大于乙的电阻,所以乙的最大功率大于甲的最大功率,故A错误,B正确。CD当内、外电阻相等时,输出功率最大,此时输出电压为电动势的一半,且电池组乙的输出功率比甲的大,而当外电路断开时,路端电压等于电源的电动势,此时输出功率为零,故C正确,D错误。故选BC。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
23、出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、 (1);(2) ()a2;(3)a。【解析】(1)由题意知,粒子在磁场中做匀速圆周运动,速度沿y轴正方向的粒子在磁场中运动的时间最长,此时粒子轨迹为圆,由圆周运动知解得则此时最长时间为粒子进入电场到到达荧光屏,在x轴方向做匀速直线运动,运动时间为故粒子从发射到到达荧光屏的最长时间(2)带电粒子在磁场内做匀速圆周运动,有解得由于带电粒子的入射方向不同,若磁场充满纸面,它们所对应的运动轨迹如图所示.为使这些带电粒子经磁场偏转后都能垂直直线MN进入电场,由图可知,它们必须从经O点做圆周运动的各圆的最高点飞离磁场.设磁场边界上P点的坐标为(x,y),则应满足
24、方程所以磁场边界的方程为以的角度射入磁场区域的粒子的运动轨迹即为所求磁场另一侧的边界,因此,符合题目要求的最小磁场的范围应是圆与圆的交集部分(图中阴影部分),由几何关系,可以求得符合条件的磁场的最小面积为 (3)带电粒子在电场中做类平抛运动,分析可知所有粒子在荧光屏左侧穿出电场,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向的位移为y,水平方向的位移为l,则联立解得设粒子最终打在荧光屏的最远点距Q点为h,粒子射出电场时速度与x轴的夹角为,则有则当时,即时,h有最大值。14、 (1)0.2kg;(2)1.0375J;(3)1.9s【解析】(1)由图乙可知,导体棒在磁场中做匀速直线运动,速度,运动时间,则联立解得(2)导体棒穿过整个磁场区域,由能量守恒定律得(其中)联立解得(3)设导体棒穿过磁场的时间为,选取沿导轨向下为正方向,由动量定理得又联立以上各式,解得15、(1)380N(2)【解析】(1)对重物:解得:T=120N对人:T+N=Mg解得:N=380N(2)因对B点:解得