陕西省榆林中学2022-2023学年高考适应性考试物理试卷含解析.doc

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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、下列各选项中不属于国际单位制(SI)中的基本单位的是()A电流强度单位安培B电量的单位库仑C热力学温度单位开尔文D物质的量的单位摩尔2、如图所示,竖直平面内两个四分之一圆弧轨道的最低点相切,圆心分别为、,半径分别为和,两个小球P、Q先后从点水平拋

2、出,分别落在轨道上的、两点,已知、两点处于同一水平线上,在竖直方向上与点相距,不计空气阻力,重力加速度为。下列说法正确的是()A小球P在空中运动的时间较短B小球Q从抛出到落在轨道上的速度变化量较大C小球P与小球Q抛出时的速度之比为111D两小球落在轨道上的瞬间,小球P的速度与水平方向的夹角较小3、在光滑水平面上有一个内外壁都光滑的气缸质量为M,气缸内有一质量为m的活塞,已知Mm活塞密封一部分理想气体现对气缸施加一个水平向左的拉力F(如图甲),稳定时,气缸的加速度为a1,封闭气体的压强为p1,体积为V1;若用同样大小的力F水平向左推活塞(如图乙),稳定时气缸的加速度为a1,封闭气体的压强为p1,

3、体积为V1设密封气体的质量和温度均不变,则 ( )Aa1 =a1,p1p1,V1V1Ba1a1,p1p1,V1V1Ca1=a1,p1p1,V1V1 Da1a1,p1p1,V1V14、两质点、同时、同地、同向出发,做直线运动。图像如图所示。直线与四分之一椭圆分别表示、的运动情况,图中横、纵截距分别为椭圆的半长轴与半短轴(椭圆面积公式为,为半长轴,为半短轴)。则下面说法正确的是()A当时,B当,两者间距最小C的加速度为D当的速度减小为零之后,才追上5、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=2

4、N,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的示数为零D若加速度方向向下,且大小为5m/s2时,F2的示数为零6、如图所示,竖直面内有一光滑半圆,半径为R,圆心为O。一原长为2R的轻质弹簧两端各固定一个可视为质点的小球P和Q置于半圆内,把小球P固定在半圆最低点,小球Q静止时,Q与O的连线与竖直方向成夹角,现在把Q的质量加倍,系统静止后,PQ之间距离为()ABCD二、多项选择题:

5、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、图甲为一简谐横波在t=0.20s时的波形图,P是平衡位置在x=3m处的质点,Q是平衡位置在x=4m处的质点;图乙为质点Q的振动图像,不正确的是()A这列波沿x轴负方向传播B当此列波遇到尺寸超过8m的障碍物时不能发生衍射现象C从t=0.20s到t=0.30s,P通过的路程为10cmD从t=0.30s到t=0.35s,P的动能逐渐增加E.在t=0.35s时,P的加速度方向与y轴正方向相同8、如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上。一质量为m的

6、小球,从离弹簧上端高h处由静止释放,某同学在研究小球落到弹簧后向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,做出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示。不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是()A小球在下落的过程中机械能守恒B小球到达最低点的坐标大于C小球受到的弹力最大值等于2mgD小球动能的最大值为mgh+mgx09、下列说法正确的是 ()A气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增大B分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,但斥力变化更快C附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润D已知阿伏伽

7、德罗常数,气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离E. 由热力学第一定律可知做功不一定改变内能,热传递也不一定改变内能,但同时做功和热传递一定会改变内能10、下列说法正确的是()A悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了水分子的热运动B理想气体温度升高时,分子动能一定增大C彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点D当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大E.可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功,而不产生其他变化三、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)在研究“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,提供有以下器

8、材:A电压表V1(05V)B电压表V2(015V)C电流表A1(050mA)D电流表A2(0500mA)E滑动变阻器R1(060)F滑动变阻器R2(02k)G直流电源EH开关S及导线若干I小灯泡(U额=5V)某组同学连接完电路后,闭合电键,将滑动变阻器滑片从一端移到另外一端,移动过程中发现小灯未曾烧坏,记录多组小灯两端电压U和通过小灯的电流I数据(包括滑片处于两个端点时U、I数据),根据记录的全部数据做出的UI关系图象如图甲所示:(1)根据实验结果在图乙虚线框内画出该组同学的实验电路图_;(2)根据实验结果判断得出实验中选用:电压表_(选填器材代号“A”或“B”),电流表_(选填器材代号“C”

9、或“D”),滑动变阻器_(选填器材代号“E”或“F”);(3)根据图甲信息得出器材G中的直流电源电动势为_V,内阻为_;(4)将两个该型号小灯泡串联后直接与器材G中的直流电源E相连,则每个小灯消耗的实际功率为_W。12(12分)几位同学对一个阻值大约为 600的未知电阻进行测量,要求较精确地测量电阻的阻值。有下列器材供选用:A待测电阻 RxB电压表 V(量程 6V,内阻约 3k)C电流表 A1(量程 20mA,内阻约 5)D电流表 A2(量程 10mA,内阻约 10)E.滑动变阻器 R1(020,额定电流 2A)F.滑动变阻器 R2(02000,额定电流 0.5A)G.直流电源 E(6V,内阻

10、约 1) H.多用表I.开关、导线若干(1)甲同学用多用表直接测量待测电阻的阻值如图甲所示。若选用欧姆表“100”档位, 则多用表的读数为_(2)乙同学根据以上器材设计成用伏安法测量电阻的电路,电路图如图乙所示,则电流表应选择 _(选填“A1”或“A2”), 滑动变阻器应选择_ (选填“R1”或“R2”)。(3)丙同学经过反复思考,利用所给器材设计出了如图丙所示的测量电路,具体操作如下:按图丙连接好实验电路,调节滑动变阻器 R1、R2 的滑片至适当位置;开关 S2 处于断开状态,闭合开关 S。调节滑动变阻器 R1、R2 的滑片,使电流表 A2 的示数恰好为电流表 A1 的示数的一半,读出此时电

11、压表 V 的示数 U1 和电流表 A 的示数 I1。保持开关 S1 闭合,再闭合开关 S2,保持滑动变阻器 R2 的滑片位置不变,读出此时电压表 V 的示数 U2 和电流表 A2 的示数 I2。可测得待测电阻的阻值为_,同时可测出电流表 A1 的内阻为 _ (用 U1、U2、I1、I2 表示)。(4)比较乙、丙两位同学测量电阻 Rx 的方法,你认为哪个同学的方法更有利于减小系统误差?_ (选填“乙”或“丙”)同学。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,把一个横截面为等边三角形玻璃棱镜的一个侧面放在水

12、平桌面上,直线与共线。在S处放一光源,使其发出的直线光束与夹角,该光束射向棱镜的侧面上的一点。调整光源S的位置,使棱镜另一侧面出射的光线射在D点,且恰有。不考虑光线在棱镜中的反射,求:(i)棱镜玻璃的折射率;(ii)棱镜的出射光线与人射光线间的夹角。14(16分)如图所示,长为3l的不可伸长的轻绳,穿过一长为l的竖直轻质细管,两端拴着质量分别为m、m的小球A和小物块B,开始时B先放在细管正下方的水平地面上手握细管轻轻摇动一段时间后,B对地面的压力恰好为零,A在水平面内做匀速圆周运动已知重力加速度为g,不计一切阻力 (1)求A做匀速圆周运动时绳与竖直方向夹角;(2)求摇动细管过程中手所做的功;(

13、3)轻摇细管可使B在管口下的任意位置处于平衡,当B在某一位置平衡时,管内一触发装置使绳断开,求A做平抛运动的最大水平距离15(12分)如图所示,连通器中盛有密度为的部分液体,两活塞与液面的距离均为l,其中密封了压强为p0的空气,现将右活塞固定,要使容器内的液面之差为l,求左活塞需要上升的距离x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】国际单位制规定了七个基本物理量分别为长度、质量、时间、热力学温度、电流、光强度、物质的量它们的在国际单位制中的单位称为基本单位,而物理量之间的关系式推到出来的物理量的单位叫做导出单

14、位安培、开尔文、摩尔都是国际单位制的基本单位库仑是国际单位制中的导出单位,故A、C、D正确,B错误本题选不是国际单位制的基本单位的故选B【点睛】国际单位制规定了七个基本物理量,这七个基本物理量分别是什么,它们在国际单位制分别是什么,这都是需要学生自己记住的2、C【解析】AB、C在同一水平线上,平抛运动的下落时间,由竖直方向的自由落体分运动决定,故故A错误;B平抛运动的速度变化量,两球的下落时间相等,故大小相等,方向都竖直向下,故B错误;C球的水平位移为球的水平位移为结合可知,初速度大小之比等于水平分位移大小之比,为111,故C正确;D小球P落在轨道上的瞬间速度与水平方向的夹角正切小球Q落在轨道

15、上的瞬间速度与水平方向的夹角正切可得小球P的速度与水平方向的夹角较大,故D错误。故选C。3、A【解析】两种情况下对整体受力分析由,因此对活塞进行受力分析,第一种情况对第二种情况因此可得密封气体得质量和温度不变,因此可得,因此A正确4、C【解析】AB两质点、从同一地点出发,椭圆轨迹方程为由题图可知、,当带入方程解得在本题的追及、相遇问题中,初始时刻的速度大于的速度,二者距离越来越大,速度相等的瞬间,两者间距最大,AB错误;C做的是初速度为零的匀加速直线运动,经过后速度为,即C正确;D图线和时间轴围成的面积为位移,经过,速度减小为零,的位移为所围成图形的面积的位移为A的位移大于B的位移,说明在停下

16、来之前,已经追上了,D错误。故选C。5、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。6、D【解析】开始小球Q处于静止状态,弹簧的形

17、变量,弹簧弹力,对Q进行受力分析可知Q的质量加倍后,设OQ与竖直方向的夹角为,对Q进行受力分析,设弹簧的弹力为,根据力的三角形与边的三角形相似有又联立解得则PQ之间距离故选D。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、BCD【解析】A由乙图读出,在t=0.20s时Q点的速度方向沿y轴负方向,由波形的平移法判断可知该波沿x轴负方向的传播,A不符合题意;B机械波都能发生衍射,只是明不明显,B符合题意;C从t=0.20s到t=0.30s,经过:由于P位置不特殊,故无法看出其具体路

18、程,C符合题意;D从t=0.30s到t=0.35s,P点从关于平衡位置的对称点运动到波谷,速度逐渐减小,故动能逐渐减小,D符合题意;E在t=0.35s时,质点P运动到波谷,故加速度沿y轴正方向,E不符合题意。故选BCD。8、BD【解析】A小球与弹簧组成地系统只有重力和弹簧的弹力做功,满足机械能守恒定律,故A错误;BC由图像可知,为平衡位置,小球刚接触弹簧时有动能,有对称性知识可得,小球到达最低点的坐标大于,小球运动到最低点时弹力大于2mg,故B正确,C错误;D为平衡位置,动能最大,故从开始到这段过程,根据动能定理可得而克服弹力做功等于图乙中小三角形面积,即故小球动能的最大值D正确。故选BD。9

19、、BCD【解析】A、温度是分子平均动能的标志,气体温度升高,分子的平均动能增加,分子的平均速率增大,不是每个气体分子运动的速率都增大,故A错误;B、根据分子力的特点可知,分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,随距离减小而增大,但斥力变化更快,故B正确;C、附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,附着层内分子间作用表现为斥力,附着层有扩展趋势,液体与固体间表现为浸润,故C正确;D、知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出气体的摩尔体积,然后求出每个气体分子占据的空间大小,从而能求出气体分子间的平均距离,故D正确;E、做功与热传递都可以改变物体的内能,但同时做功和热传递,根据热

20、力学第一定律可知,不一定会改变内能,故E错误。10、ACD【解析】A布朗运动是悬浮在水中花粉的无规则运动是由于液体分子对花粉颗粒的无规则撞击形成的,所以布朗运动反映了水分子的热运动;故A正确;B理想气体的分子动能与分子的数目、温度有关,理想气体温度升高时,分子平均动能增大,但分子数目的情况不清楚,故分子动能的变化情况不清楚,故B错误;C彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点,故C正确;D当分子力表现为引力时,距离增大时,分子力做负功,故分子势能增大,故D正确;E根据热力学第二定律可知,不可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功,从而不产生其他变化,故E错误。故选ACD。三、实验题:

21、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、 B D E 8 10 0.56 【解析】(1) 从图甲可知,将滑动变阻器滑片从一端移到另外一端过程中电表的示数不是从0开始的,因此滑动变阻器采用的不是分压接法,而是限流接法;从图甲可知,小灯泡的电阻为1030,阻值较小,因此电流表采用外接法,作出的实验电路图如图所示:(2)从图甲可知,记录的全部数据中小灯两端电压U最大为6V,因此电压表的量程需要选择15V,故电压表选B;通过小灯的电流I最大为:0.2A=200mA,故电流表的量程需要选择500mA,故电流表选D;电路采用滑动变阻器限流接法,为了便于实验操作,滑

22、动变阻器应选小阻值的,故滑动变阻器选E;(3)从图甲可知,当滑动变阻器接入电阻为0时,小灯两端电压U1最大为6V,通过小灯的电流I1最大为0.2A,则此时小灯电阻RL=30由闭合电路欧姆定律有当滑动变阻器接入电阻为R2=60时,小灯两端电压U2最小为1V,通过小灯的电流I2最小为0.1A,则此时小灯电阻RL=10由闭合电路欧姆定律有解得电源电动势E=8V,内阻r=10;(4)将两个该型号小灯泡串联后直接与器材G中的直流电源E相连,根据闭合电路欧姆定律,有E=2U+Ir解得U=45I作出此时的UI图象如图所示:图中交点I=0.18A,U=3.1V,即通过每个灯泡的电流为0.18A,每个灯泡的电压

23、为3.1V,故每个小灯消耗的实际功率P=0.18A3.1V0.56W(由于交点读数存在误差,因此在0.55W0.59W范围内均对)12、600 A2 R1 丙 【解析】(1)1选用欧姆表“100”档位,指针读数为6.0,故多用电表读数为600W.(2)23电压表量程为6V,阻值约为600W,电流表量程约即可, 故电流表选择A2;乙图中滑动变阻器采用分压式接法,滑动变阻器选择总阻值较小的R1.(3)45设电流表A1,内阻为r1,根据操作步骤可得:根据操作步骤可得:联立方程可得:(4)6乙同学的设计方法中,实际测得的阻值为Rx与电流表内阻的串联阻值,测量值偏大, 而且电流表内阻未知,相比而言,丙同

24、学的方法更有利于减小系统误差。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、(i);(ii)60【解析】(i)如图,由几何关系知A点的入射角为,折射角为。有解得(ii)出射光线与入射光线间的夹角为14、(1)=45 ;(2);(3) 。【解析】(1)B对地面刚好无压力,对B受力分析,得此时绳子的拉力为对A受力分析,如图所示在竖直方向合力为零,故解得 (2)对A球,根据牛顿第二定律有解得故摇动细管过程中手所做的功等于小球A增加的机械能,故有(3)设拉A的绳长为x(lx2l),根据牛顿第二定律有解得A球做平抛运动下落的时间为t,则有解得水平位移为当时,位移最大,为15、【解析】右侧发生等温变化,初态:压强P1P0,体积:V1lS末态:压强P2,体积:根据玻意耳定律可得:P1V1P2V2即:P0lSP2 左侧发生等温变化,初态:压强P3P0,体积:V3lS末态:压强P4,体积:根据玻意耳定律可得:P3V3P4V4即:P0lSP4 活塞上升x后,根据平衡可得:P4+glP2 联立可得左活塞需要上升的距离:

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