《湖南省长沙铁路第一中学2023年高考适应性考试物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南省长沙铁路第一中学2023年高考适应性考试物理试卷含解析.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注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4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
2、。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、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2、一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原
3、状态,其图像如图所示,下列判断正确的是()A过程ac中气体内能的增加等于吸收的热量B过程bc中气体既不吸热也不放热C过程ab中气体吸收的热量大于气体内能的增加Da、b和c三个状态中,状态a气体的内能最小3、如图所示,从高h=1.8m的A点将弹力球水平向右抛出,弹力球与水平地面碰撞两次后与竖直墙壁碰撞,之后恰能返回A点。已知弹力球与接触面发生弹性碰撞,碰撞过程中,平行于接触面方向的速度不变,垂直于接触面方向的速度反向但大小不变,A点与竖直墙壁间的距离为4.8m,重力加速度g=10m/s2,则弹力球的初速度大小为()A1.5m/sB2m/sC3.5m/sD4m/s4、如图所示,小球放在光滑的墙与装
4、有铰链的光滑薄板之间,薄板在F作用下逆时针缓慢转动,在墙与薄板之间的夹角缓慢地从90逐渐减小的过程中( )A小球对薄板的压力可能小于小球的重力B小球对薄板的正压力一直增大C小球对墙的压力先减小,后增大D小球对墙的正压力不可能大于小球的重力5、下列说法中正确的是A用打气筒的活塞压缩气体很费力,说明分子间有斥力B在阳光照射下,可以观察到教室空气中飞舞的尘埃作无规则运动,属于布朗运动C一定质量的理想气体温度升高其压强一定增大D一定质量的理想气体温度升高其内能一定增大6、下列说法符合物理学史实的是()A亚里士多德最早指出力不是维持物体运动的原因B库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律C
5、卡文迪许提出了万有引力定律,并通过实验测出了万有引力常量D哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律二、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、关于物体的内能,下列说法正确的是_A物体吸收热量,内能可能减少B10g100水的内能等于10g100水蒸气的内能C物体中所有分子的热运动的动能与分子势能的总和叫作物体的内能D电阻通电时发热,其内能是通过“热传递”方式增加的E.气体向真空的自由膨胀是不可逆的8、一小球从地面竖直上抛,后又落回地面,小球运动过程中所受空气阻力与速度
6、成正比,取竖直向上为正方向下列关于小球运动的速度v、加速度a、位移s、机械能E随时间t变化的图象中可能正确的有ABCD9、如图所示,O是一固定的点电荷,虚线是该点电荷产生的电场中的三条等势线,负点电荷q仅在电场力的作用下沿实线所示的轨迹从a处运动到b处,然后又运动到c处由此可知()AO为正电荷B在整个过程中q的电势能先变小后变大C在整个过程中q的加速度先变大后变小D在整个过程中,电场力做功为零10、光滑平行导轨ab、cd水平放置,两导轨间距为L,两导轨分别与电容为C的电容器的两极板相连,两导轨的右端连接光滑绝缘的圆弧轨道bf、ce圆弧轨道的半径为R,水平导轨与圆弧轨道分别相切于b、c两点。把一
7、质量为m,长度为L的金属杆置于bc位置,如图所示。闭合电键S,金属杆恰能滑到ef。空间存在竖直向下的匀强磁场,磁场分布如图所示,磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g,下列各种说法中正确的是( )A金属杆刚滑上圆弧轨道时,对轨道的压力为3mg B从左向右看,电容器的左极板带负电,右极板带正电C电容器两极板间的电势差减小了D若磁场方向改为水平向右,则闭合电键S后,金属杆仍能上升R的高度三、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)为了测量大米的密度,某同学实验过程如下:(1)取适量的大米,用天平测出其质量,然后将大米装入注射器内;(2)缓慢推动
8、活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V1,通过压强传感器、数据采集器从计算机上读取此时气体的压强P1;次数物理量12P/105Pa P1 P2V/105m3 V1 V2 (3)重复步骤(2),记录活塞在另一位置的刻度V2和读取相应的气体的压强P2;(4)根据记录的数据,算出大米的密度。如果测得这些大米的质量为mkg,则大米的密度的表达式为_;为了减小实验误差,在上述实验过程中,多测几组P、V的数据,然后作_图(单选题)。APV BVP CP DV12(12分)测量木块和木板间动摩擦因数的装置如图(a)。水平固定的长木板一端有定滑轮,另一端有打点计时器。细线绕过定滑轮将木块和钩码相连,木块靠近
9、打点计时器,纸带穿过打点计时器后固定在木块上。接通打点计时器,放开木块,钩码触地后不再弹起,木块继续向前运动一段距离后停在木板上。某次纸带的数据如图(b),打点计时器所用电源的频率为50Hz,每相邻两点间还有1个点未画出,数值单位为cm。由图(b)数据可知,钩码触地后木块继续运动的加速度大小为_m/s2;若取g10m/s2,则木块与木板间的动摩擦因数为_;某小组实验数据处理完成后,发现操作中滑轮的高度变化造成细线与木板的上表面不平行,如图(c),这样他们测得的动摩擦因数与实际值相比_(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。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
10、必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)人们对电场的认识是不断丰富的,麦克斯韦经典电磁场理论指出,除静止电荷产生的静电场外,变化的磁场还会产生感生电场。静电场和感生电场既有相似之处,又有区别。电子质量为,电荷量为。请分析以下问题。(1)如图1所示,在金属丝和金属板之间加以电压,金属丝和金属板之间会产生静电场,金属丝发射出的电子在静电场中加速后,从金属板的小孔穿出。忽略电子刚刚离开金属丝时的速度,求电子穿出金属板时的速度大小v;(2)电子感应加速器是利用感生电场加速电子的装置,其基本原理如图2所示。上图为侧视图,为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一环形真空室,下图为真空室的俯视图。电磁铁线圈
11、中电流发生变化时,产生的感生电场可以使电子在真空室中加速运动。a.如果电子做半径不变的变加速圆周运动。已知电子运动轨迹半径为,电子轨迹所在处的感生电场的场强大小恒为,方向沿轨迹切线方向。求初速为的电子经时间获得的动能及此时电子所在位置的磁感应强度大小;b.在静电场中,由于静电力做的功与电荷运动的路径无关,电荷在静电场中具有电势能,电场中某点的电荷的电势能与它的电荷量的比值,叫做这一点的电势。试分析说明对加速电子的感生电场是否可以引入电势概念。14(16分)光滑水平面上,一个长木板与半径R未知的半圆组成如图所示的装置,装置质量M5 kg.在装置的右端放一质量为m1 kg的小滑块(可视为质点),小
12、滑块与长木板间的动摩擦因数0.5,装置与小滑块一起以v010 m/s的速度向左运动现给装置加一个F55 N向右的水平推力,小滑块与长木板发生相对滑动,当小滑块滑至长木板左端A时,装置速度恰好减速为0,此时撤去外力F并将装置锁定小滑块继续沿半圆形轨道运动,且恰好能通过轨道最高点B.滑块脱离半圆形轨道后又落回长木板已知小滑块在通过半圆形轨道时克服摩擦力做功Wf2.5 Jg取10 m/s2.求:(1)装置运动的时间和位移;(2)长木板的长度l;(3)小滑块最后落回长木板上的落点离A的距离15(12分)如图为透明的球状玻璃砖的横截面。O为球心位置,OA=OB=R。玻璃对红光的折射率,一束红光从C点照向
13、球面上的P点,经折射后恰好从OB的中点D垂直于OB射出。回答下面问题。(1)求AC两点间的距离;(2)若将入射光换成蓝光,光线仍从D点垂直OB射出,则入射点C应在C点的哪侧?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、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。2、D【解析】A过程ac为等压变化,由可知,温度升高,体积增大,气体对
14、外做功,温度升高,内能增大,由热力学第一定律可知,气体内能的增加等于吸收的热量与气体对外做功之差,则气体内能的增加小于吸收的热量,故A错误;B过程bc为等温变化,U=0,但气体压强减小,由知V增大,气体对外做功,W0,由U=Q+W可知Q0即气体吸收热量,故B错误;C过程ab为等容变化,温度升高,内能增大,体积不变,由热力学第一定律可知,气体吸收的热量等于气体内能的增加,故C错误; D理想气体的内能只与温度有关,温度越高,内能越大,a、b和c三个状态中,状态a温度最低,则理想气体的内能最小,故D正确。故选D。3、B【解析】由题意可知,小球在竖直方向做自由落体运动,则由对称性可知,小球第一次落地时
15、的水平位移为 则初速度故选B。4、B【解析】以小球为研究对象,处于平衡状态,根据受力平衡,由图可知AB当墙与薄板之间的夹角缓慢地从90逐渐减小的过程中,薄板给球的支持力逐渐增大,木板受到的压力增大,小球对薄板的压力不可能小于小球的重力,A错误B正确;CD当墙与薄板之间的夹角缓慢地从90逐渐减小的过程中,墙壁给球的压力逐渐增大,根据牛顿第三定律可知墙壁受到的压力增大,小球对墙的正压力可能大于小球的重力,CD错误。故选B。5、D【解析】A项:用打气筒打气时,里面的气体因体积变小,压强变大,所以再压缩时就费力,与分子之间的斥力无关,故A错误;B项:教室空气中飞舞的尘埃是由于空气的对流而形成的;不是布
16、朗运动;故B错误;C项:由理想气体状态方程可知,当温度升高时如果体积同时膨胀,则压强有可能减小;故C错误;D项:理想气体不计分子势能,故温度升高时,分子平均动能增大,则内能一定增大;故D正确。6、B【解析】A伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因,故A错误;B库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律,故B正确;C牛顿总结了万有引力定律后,卡文迪许测出引力常量,故C错误;D开普勒通过对行星运动的观察,发现了行星沿椭圆轨道运行的规律,完善了哥白尼的日心说,得出了开普勒行星运动定律,故D错误。故选B。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
17、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、ACE【解析】A如果物体对外做的功大于吸收的热量,物体内能减少,A正确;B10g100的水变成10g100水蒸气的过程中,分子间距离变大,要克服分子间的引力做功,分子势能增大,所以10g100水的内能小于10g100水蒸气的内能,B错误;C物体中所有分子的热运动的动能与分子势能的总和叫作物体的内能,C正确;D通电的电阻丝发热,是通过电流做功的方式增加内能,D错误;E根据熵和熵增加的原理可知,气体向真空的自由膨胀是不可逆的,E正确。故选ACE。8、AC【解析】AB. 小球在上升过程中所受重力和阻力,由于所受空气阻力与速
18、度成正比,所以阻力逐渐减小,则加速度逐渐减小,向上做加速度减小的减速运动,上升到最高点再次下落过程中由于空气阻力逐渐增大,所以加速度逐渐减小,做加速度减小的加速运动,故A正确,B错误;C. 在s-t图像中斜率表示速度,物体先向上做减速,在反向做加速,故C正确;D. 因阻力做负功,且导致机械能减小,机械能的减少量为图像不是一次函数,故D错误;故选AC9、CD【解析】粒子的所受合力的方向大致指向轨迹的弯曲的方向,知负电荷所受的电场力背离点电荷向外,知O为负电荷。故A错误。从a处运动b处,然后又运动到c处电场力先做负功再做正功,所以电势能先变大后变小,故B错误。越靠近点电荷,电场线越密,则电荷所受电
19、场力越大,加速度越大,则加速度先增大后减小。故C正确。初末位置在同一个等势面上,两点间的电势差为零,根据W=qU,知电场力做功为零,故D正确。故选CD。【点睛】解决本题的关键掌握通过轨迹的弯曲大致判断合力的方向,会根据电场力做功判断动能的变化,知道在等势面上移动电荷,电场力不做功10、AC【解析】A金属杆由bc滑到ef过程,由机械能守恒有mv2=mgR金属杆刚滑上圆弧轨道时,由牛顿第二定律有FNmg=m两式联立解得FN=3mg所以金属杆对轨道的压力为3mg,故A正确B闭合电键后金属杆获得向右的速度,说明其所受的安培力向右,由左手定则知电流方向由b到c,所以从左向右看,电容器左端为正极板,右端为
20、负极板,故B错误;C金属杆受安培力作用,由牛顿第二定律有由运动学公式有v=t,流过金属杆的电荷量q=t,电容器两极板间电势差的减小量U=,联立解得U=故C正确;D若磁场方向改为水平向右,金属杆所受安培力为竖直向上,由于还受到重力作用,金属杆所获得的速度将小于v,所以上升的高度将小于R,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、 D 【解析】(1)以封闭气体为研究对象,由玻意耳定律求出大米的体积,然后由密度公式求出大米的密度;(2)为了方便地处理实验数据,所作图象最好是正比例函数图象,由玻意耳定律分析答题。【详解】(4)1设
21、大米的体积为V,以注射器内封闭的气体为研究对象,由玻意耳定律可得:解得:大米的密度2由玻意耳定律可知,对一定量的理想气体,在温度不变时,压强P与体积V成反比,即PV=C,则,由此可知V与成正比,V图像是过原点的直线,故可以作V图象,故D正确,ABC错误。故选D。【点睛】本题难度不大,是一道基础题,熟练应用玻意耳定律是正确解题的关键;知道玻意耳定律的适用条件是质量一定温度不变。12、3 0.3 不变 【解析】1钩码触地后木块做减速运动,计算其加速度大小应该用纸带的后一段,即51点之间的部分;2钩码触地后,木块只在滑动摩擦力作用下做匀减速运动,有f=maf=mg木块与木板间的动摩擦因数=0.3;3
22、由于钩码触地后细线不再提供拉力,减速运动的加速度与之前的加速运动情况无关,所以不影响测量结果,测得的动摩擦因数与实际值相比不变。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) a,;b不能【解析】(1)电子在电场中加速,由动能定理解得(2)a电子受到一直沿切线方向的电场力而不断加速,由牛顿第二定律由匀变速直线运动规律,经过时间t,获得速度动能联立以上各式,可得电子受到一直指向圆心的洛伦兹力而不断改变速度的方向洛伦兹力充当向心力联立可得b假设电场恒定,电子顺时针转一周,电场力做负功,电势能减少;电子逆时针转一
23、周,电场力做正功,电势能增加。可以看出,同样的起点和终点,电场力的做功不同,说明电场力做功不是与路径无关,进而同一点的电势能不是不变的。因此对加速电子的感生电场,是不能引入电势概念的。14、 (1)1 s5 m(2)2.5 m(3)0.8 m【解析】(1)对M:FmgMa1 解得:a110 m/s2设装置运动的时间为t1,由v0a1t10解得:t11 s 装置向左运动的距离:x1v0t1a1t125 m(2)对m:mgma2,解得a25 m/s2设滑块到A点的速度为v1,则v1v0a2t1 解得:v15 m/s小滑块向左运动的距离:x2v0t1a2t127.5 m则木板长为lx2x12.5 m(3)设滑块在B点的速度为v2,从A至B:mg2RWf 在B点:mgm联立解得:R0.4 m,v22 m/s小滑块平抛运动时: 落点离A的距离:xv2t2,解得:x0.8 m15、 (1);(2)左侧【解析】(1)光路图如图所示由几何关系知,由P点向OC作垂线PE交OC于E点,则有由得则解得(2)对于同一介质,蓝光折射率比红光的大。由可知,相同,折射率变大,则变大。故蓝光入射点应在C的左侧。