《甘肃省兰州市第五中学2023届高三考前热身物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《甘肃省兰州市第五中学2023届高三考前热身物理试卷含解析.doc(17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 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、空间存在如图所示的静电场,图中实线a、b、c、d、e为静电场中的等势线,虚线为等势线的水平对称轴。
2、一个带负电的粒子从P点以垂直于虚线向上的初速度v0射入电场,开始一小段时间内的运动轨迹已在图中画出,粒子仅受电场力作用,则下列说法中正确的是()A等势线a的电势最高B带电粒子从P点射出后经过等势线b时,粒子的速率小于v0C若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,其电势能逐渐减小D若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子的加速度先减 小后增大2、电源电动势反映了电源把其他形式的能转化为电能的本领,下列关于电动势的说法中正确的是A电动势是一种非静电力B电动势越大表明电源储存的电能越多C电动势由电源中非静电力的特性决定,跟其体积、外电路无关D电动势就是闭合电路中电源两端的电压3、2012年12月
3、26日,世界上最长的高铁京广线全线开通如图所示,京广高铁从北京出发,经石家庄、郑州、武汉、长沙、衡阳,到达广州,途经北京、河北、河南、湖北、湖南、广东等6省市,全程2230公里,全程运行时间8小时同学们根据上述材料,可以求出A北京到广州的路程B北京到广州的平均速度C北京到广州的加速度D北京到广州的位移4、如图所示,一节干电池的电源电动势E1.5V,内阻r1.0,外电路电阻为R,接通电路后,则()A电压表读数一定是1.5VB电流表读数可能达到2.0AC电源每秒钟有1.5J的化学能转化为电能D1C的正电荷在电源内从负极移送到正极非静电力做功为1.5J5、如图所示,一质量为m0=4kg、倾角=45的
4、斜面体C放在光滑水平桌面上,斜面上叠放质量均为m=1kg的物块A和B,物块B的下表面光滑,上表面粗糙且与物块A下表面间的动摩擦因数为=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力;物块B在水平恒力F作用下与物块A和斜面体C一起恰好保持相对静止地向右运动,取g=10m/s,下列判断正确的是( )A物块A受到摩擦力大小B斜面体的加速度大小为a=10m/s2C水平恒力大小F=15ND若水平恒力F作用在A上,A、B、C三物体仍然可以相对静止6、如图所示,空间P点离地面足够高,从P点以很小的速度向右水平抛出一个小球,小球能打在竖直的墙壁上,若不断增大小球从P点向右水平抛出的初速度,则小球打在竖直墙壁上的速度大小A
5、一定不断增大B一定不断减小C可能先增大后减小D可能先减小后增大二、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,用细线悬挂一块橡皮于O点,用铅笔靠着细线的左侧从O点开始沿与水平方向成30的直线斜向上缓慢运动s1m,运动过程中,始终保持细线竖直。下列说法正确的是( )A该过程中细线中的张力逐渐增大B该过程中铅笔受到细线的作用力保持不变C该过程中橡皮的位移为mD该过程中橡皮的位移为m8、如图所示,光滑圆环固定在竖直面内,一个小球套在环上,用穿过圆环顶端光滑小孔的细线连接,现用
6、水平力F拉细线,使小球缓慢沿圆环向上运动,此过程中圆环对小球的弹力为N,则在运动过程中( )AF增大BF减小CN不变DN增大9、如图所示,真空中有一个棱长为a的正四面体PQMN。若在P、Q两点分别放置一个点电荷,P点为正电荷、Q点为负电荷,其电荷量均为q。再在四面体所在的空间加一个匀强电场,其场强大小为E,则M点合场强为0。静电力常数为k,下列表述正确的是()A匀强电场的场强大小为B匀强电场的场强大小为CN点合场强的大小为0DN点合场强的大小为10、如图所示,垂直于纸面向里的匀强磁场分布在正方形abcd区域内,O点是cd边的中点。一个带正电的粒子仅在磁场力作用下,从O点沿纸面以垂直于cd边的速
7、度射入正方形内,经过时间t0刚好从c点射出磁场。现设法使该带电粒子从O点沿纸面以与od成30角的方向、大小不同的速率射入正方形内,则下列说法中正确的是( )A若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定从ad边射 出磁场B若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定从cd边射出磁场C若该带电粒子在磁场中经历的时间是t0,则它一定从ab边射出磁场D若该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定从bc边射出磁场三、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)某实验小组利用如图所示的装置验证机械能守恒定律,实验主要步骤如下:(不考虑空气阻力的影响) 将光电
8、门安放在固定于水平地面上的长木板上;将细绳一端连在小车上,另一端绕过两个轻质光滑定滑轮后悬挂一钩码,调节木板上滑轮的高度,使该滑轮与小车间的细绳与木板平行;测出小车遮光板与光电门之间的距离L,接通电源,释放小车,记下小车遮光板经过光电门的时间t;根据实验数据计算出小车与钩码组成的系统动能的增加量和钩码重力势能的减少量。(1)根据上述实验步骤,实验中还需测量的物理量有_;A小车上遮光板的宽度d B小车和遮光板总质量m1C钩码的质量m2 D钩码下落的时间t(2)图中游标卡尺所测遮光板宽度d为_mm;(3)由实验步骤和(1)选项中测得的物理量,改变L的大小,重复步骤、,可得到系统动能增加量总是小于钩
9、码重力势能减少量,其原因可能是_12(12分)利用图a所示电路,测量多用电表内电源的电动势E和电阻“10”挡内部电路的总电阻R内。使用的器材有:多用电表,毫安表(量程10mA),电阻箱,导线若干。回答下列问题:(1)将多用电表挡位调到电阻“10”挡,红表笔和黑表笔短接,调零;(2)将电阻箱阻值调到最大,再将图a中多用电表的红表笔和_(填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端。(3)调节电阻箱,记下多组毫安表的示数I和电阻箱相应的阻值R;某次测量时电阻箱的读数如图b所示,则该读数为_W;(4)甲同学根据,得到关于的表达式,以为纵坐标,R为横坐标,作图线,如图c所示;由图得E=_V,R内=_W。
10、(结果均保留三位有效数字)(5)该多用电表的表盘如图d所示,其欧姆刻度线中央刻度值标为“15”,据此判断电阻“10”挡内部电路的总电阻为_,甲同学的测量值R内与此结果偏差较大的原因是_。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,半圆形光滑轨道竖直固定且与水平地面相切于A点,半径R0.1m,其右侧一定水平距离处固定一个斜面体。斜面C端离地高度h0.15m,E端固定一轻弹簧,原长为DE,斜面CD段粗糙而DE段光滑。现给一质量为0.1kg的小物块(可看作质点)一个水平初速,从A处进入圆轨道,离开最高点B后恰能
11、落到斜面顶端C处,且速度方向恰平行于斜面,物块沿斜面下滑压缩弹簧后又沿斜面向上返回,第一次恰能返回到最高点C。物块与斜面CD段的动摩擦因数,斜面倾角30,重力加速度g10m/s2,不计物块碰撞弹簧的机械能损失。求:(1)物块运动到B点时对轨道的压力为多大?(2)CD间距离L为多少米?(3)小物块在粗糙斜面CD段上能滑行的总路程s为多长?14(16分)如图所示,直角坐标系xOy内z轴以下、x=b(b未知)的左侧有沿y轴正向的匀强电场,在第一象限内y轴、x轴、虚线MN及x=b所围区域内右垂直于坐标平面向外的匀强磁场,M、N的坐标分别为(0,a)、(a,0),质量为m、电荷量为q的带正电粒子在P点以
12、初速度v0沿x轴正向射出,粒子经电场偏转刚好经过坐标原点,匀强磁场的磁感应强度,粒子第二次在磁场中运动后以垂直x=b射出磁场,不计粒子的重力。求:(1)匀强电场的电场强度以及b的大小;(2)粒子从P点开始运动到射出磁场所用的时间。15(12分)一列简谐横波的波源振动一个周期时波形如甲图所示,乙图为质点Q从该时刻计时的振动图像,P、Q分别是平衡位置为和处的质点。(1)请判断该简谐横波的传播方向和P、Q两点谁先到达波谷,并计算波速;(2)从计时时刻起,当质点Q第三次出现在波峰位置时,请确定处的质点M的振动方向及M在这段时间内的总路程。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
13、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.由图可知,负电荷弯曲的方向向右,则受到的电场力得方向向右,由于负电荷受到的电场力得方向与电场强度的方向相反,所以电场强度的方向向左,等势线a电势最低,故A错误;B.粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力的方向始终向右,所以将一直向右做加速运动,即电场力对粒子一直做正功,其电势能减小,故粒子从P点射出后经过等势线b时,粒子的速率一定大于,故B错误,C正确;D.粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力的方向始终向右,将一直向右做加速运动,由于等势线的疏密代表电场的强弱,可知从P向右的过程中电场强度先增大后减小,所以粒子的加速度先增大后
14、减小,故D错误;故选C。2、C【解析】ABC电动势的大小等于非静电力把单位正电荷从电源的负极,经过电源内部移到电源正极所做的功,电动势不是一种非静电力,电源电动势反映电源将其他形式能量转化为电能的本领大小,电动势越大,电源将其他形式能量转化为电能的本领越大,AB错误,C正确;D电动势大小等于电路断开后电源两端的电压,D错误。故选C。3、A【解析】试题分析:北京到广州全程2230公里,指的是的路程,选项A正确;北京到广州的直线距离未知,即位移未知,不能求北京到广州的平均速度,选项B、C、D错误;考点:路程和位移4、D【解析】A电压表测量路端电压,读数小于电动势1.5V,A错误;B外电阻和内电阻串
15、联,根据闭合电路欧姆定律得B错误;C电路的电流未知,无法求出每秒钟转化为电能的数值,C错误;D根据电动势的定义可知,电动势为1.5V,表明1C的正电荷在电源内从负极移送到正极非静电力做的功为1.5J,D正确。故选D。5、A【解析】ABC对物块A和B分析,受力重力、斜面体对其支持力和水平恒力,如图所示根据牛顿第二定律则有其中对物块A、B和斜面体C分析,根据牛顿第二定律则有联立解得对物块A分析,根据牛顿第二定律可得物块A受到摩擦力大小故A正确,B、C错误;D若水平恒力作用在A上,则有解得所以物块A相对物块B滑动,故D错误;故选A。6、D【解析】设P点到墙壁的距离为d,小球抛出的初速度为v0,运动时
16、间 竖直速度 刚小球打到墙壁上时速度大小为v=根据数学知识:即。由此可见速度有最小值,则小球打在竖直墙壁上的速度大小可能先减小后增大。A一定不断增大。故A不符合题意。B一定不断减小。故B不符合题意。C可能先增大后减小。故C不符合题意。D可能先减小后增大。故D符合题意。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、BC【解析】AB铅笔缓慢移动,则橡皮块处于平衡状态,则细绳的拉力等于橡皮块的重力不变,铅笔受到的细绳的作用力等于两边细绳拉力的矢量和,由于两边拉力不变,两力所成的角度也
17、不变,可知合力不变,即铅笔受到细线的作用力保持不变,选项A错误,B正确;CD由几何关系可知橡皮块的位移选项C正确,D错误;故选BC。8、BC【解析】小球沿圆环缓慢上移可看做匀速运动,对小球进行受力分析,小球受重力G,F,N,三个力。满足受力平衡。作出受力分析图如图所示;由图可知OABGFA,即:小球沿圆环缓慢上移时,半径不变,AB长度减小,故F减小,N不变;A. F增大,与结论不相符,选项A错误;B. F减小,与结论相符,选项B正确;C. N不变,与结论相符,选项C正确;D. N增大,与结论不相符,选项D错误。9、AC【解析】AB如图所示,正确分析三维几何关系。两个点电荷在M点产生的场强大小均
18、为由几何关系知,这两个点电荷的合场强大小为方向平行于PQ指向Q一侧。该点合场强为0,则匀强电场的场强方向与相反,大小为,所以A正确,B错误;CD由几何关系知,两点电荷在M、N两点的合场强的大小相等、方向相同,则N点合场强的大小也为0。所以C正确,D错误。故选AC。10、BD【解析】由题,带电粒子以垂直于cd边的速度射入正方形内,经过时间t0刚好从c点射出磁场,则知带电粒子的运动周期为T=2t0A当带电粒子的轨迹与ad边相切时,轨迹的圆心角为60,粒子运动的时间为在所有从ad边射出的粒子中最长时间为,该带电粒子在磁场中经历的时间是,则它一定不会从ad边射出磁场,故A错误;B 若该带电粒子在磁场中
19、经历的时间是则粒子轨迹的圆心角为速度的偏向角也为,根据几何知识得知,粒子射出磁场时与磁场边界的夹角为30,必定从cd射出磁场,故B正确;C 若该带电粒子在磁场中经历的时间是则得到轨迹的圆心角为,而粒子从ab边射出磁场时最大的偏向角等于故不一定从ab边射出磁场,故C错误;D 若该带电粒子在磁场中经历的时间是则得到轨迹的圆心角为则它一定从bc边射出磁场,故D正确。故选:BD。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、ABC 5.70 小车与长木板之间存在摩擦阻力做功 【解析】(1)1要得到小车与钩码组成的系统动能的增加量,则要得到小车的速度,所以
20、要测量小车上遮光板的宽度d和小车和遮光板总质量m1,钩码的质量m2,由于小车运动的距离即为钩码下降的距离,所以不用测量钩码下落的时间t,故选ABC;(2)2由图可知,游标卡尺所测遮光板宽度 (3)3由于实验过程中小车与长木板之间存在摩擦阻力做功,系统有部分机械能转化为内能,则系统动能增加量总是小于钩码重力势能减少量。12、1 23.2 1.43 200 150 甲同学没有考虑毫安表内阻的影响 【解析】(2)1欧姆表中电流从红表笔流入电表,从黑表笔流出电表;电流从电流表正接线柱流入,故红表笔接触1,黑表笔接2;(3)2由图可知,电阻箱读数为(4)34由变形得由图像可得解得截距为得(5)5由图可知
21、,此欧姆表的中值电阻为则电阻“10”挡内部电路的总电阻为6由甲同学处理方法可知,由于没有考虑毫安表的内阻,如果考虑毫安表的内阻则有由此可知,甲同学的测量值R内与此结果偏差较大的原因是没有考虑毫安表的内阻四、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)2N;(2)0.4m;(3)1.6m【解析】(1)物块从B到C做平抛运动,则有:vy2=2g(2R-h)在C点时有:代入数据解得:在B点对物块进行受力分析,得:解得:F=2N根据牛顿第三定律知物块对轨道的压力大小为:F=F=2N方向竖直向上。(2)在C点的速度为:物块从C点下
22、滑到返回C点的过程,根据动能定理得:代入数据解得:L=0.4m(3)最终物块在DE段来回滑动,从C到D,根据动能定理得:解得:s=1.6m14、(1),;(2)。【解析】(1)由题意可知,粒子从P点抛出后,先在电场中做类平抛运动则根据牛顿第二定律有求得设粒子经过坐标原点时,沿y方向的速度为vy求得vy=v0因此粒子经过坐标原点的速度大小为,方向与x轴正向的夹角为45由几何关系可知,粒子进入磁场的位置为并垂直于MN,设粒子做圆周运动的半径为r,则得由几何关系及左手定则可知,粒子做圆周运动的圆心在N点,粒子在磁场中做圆周运动并垂直x轴进入电场,在电场中做类竖直上拋运动后,进入磁场并仍以半径做匀速圆周运动,并垂直x=b射出磁场,轨道如图所示。由几何关系可知(2)由(1)问可知,粒子在电场中做类平抛运动的时间粒子在进磁场前做匀速运动的时间粒子在磁场中运动的时间粒子第二次在电场中运动的时间因此,运动的总时间15、 (1)传播方向方向向右,P先到达波谷,;(2)M点振动方向向上,10cm【解析】(1)t=0时刻PQ两点的振动方向如图则波传播方向方向向右,P先到达波谷;(2)经过2T,质点Q第三次到达波峰,如图;此时M点振动方向向上,M点振动了0.5T,总路程为2A=10cm.