长春市第十一中学2022-2023学年高考物理考前最后一卷预测卷含解析.doc

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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、空间某一静电场的电势在x轴上的分布如图所示,图中曲线关于纵轴对称。在x轴上取a、b两点,下列说法正确的是( )Aa、b两点的电场强度在x轴上的分量都沿x轴正向Ba、b两点的电场强度在x轴上的分量都沿x轴负向Ca、b两点的电场强度在x轴上的分

2、量大小EaEbD一正电荷沿x轴从a点移到b点过程中,电场力先做正功后做负功2、人站在地面上,先将两腿弯曲,再用力蹬地,就能跳离地面,人能跳起离开地面的原因是()A人对地球的作用力大于地球对人的引力B地面对人的作用力大于人对地面的作用力C地面对人的作用力大于地球对人的引力D人除受地面的弹力外,还受到一个向上的力3、如图所示,图中虚线为某静电场中的等差等势线,实线为某带电粒子在该静电场中运动的轨迹,a、b、c为粒子的运动轨迹与等势线的交点,粒子只受电场力作用,则下列说法正确的是( )A粒子在a点的加速度比在b点的加速度大B粒子在a点的动能比在b点的动能大C粒子在a点和在c点时速度相同D粒子在b点的

3、电势能比在c点时的电势能大4、甲、乙两个质点沿同一直线运动,它们的位移一时间图象如图所示。对0-t0时间内甲、乙两质点的运动情况,下列说法正确的是A甲运动得比乙快B甲运动的位移比乙运动的位移小C乙先沿负方向运动后沿正方向运动D甲、乙两质点间的距离先增大后减小5、如图甲所示,单匝矩形金属线框abcd处在垂直于线框平面的匀强磁场中,线框面积,线框连接一个阻值的电阻,其余电阻不计,线框cd边位于磁场边界上。取垂直于线框平面向外为磁感应强度B的正方向,磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙所示。下列判断正确的是( )A00.4s内线框中感应电流沿逆时针方向B0.40.8s内线框有扩张的趋势C00.8s内

4、线框中的电流为0.1AD00.4s内ab边所受安培力保持不变6、如图甲所示电路,理想变压器原线圈输入电压如图乙所示,副线圈电路中R0为定值电阻,R是滑动变阻器,C为耐压值为22V的电容器,所有电表均为理想电表。下列说法正确的是()A副线圈两端电压的变化频率为0.5HzB电流表的示数表示的是电流的瞬时值C滑动片P向下移时,电流表A1和A2示数均增大D为保证电容器C不被击穿,原副线圈匝数比应小于10:1二、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,理想变压器原线圈上串联一

5、个定值电阻R0,副线圈上接一个滑动变阻器R,原线圈的输入端接在一个输出电压恒定的交流电源上,理想电压表V1、V2、V3的示数分别用U1、U2、U3表示,当滑动变阻器的触头P移动时,下面说法中正确的是( )A向上移动滑动触头P,U3与U1的比值变大B向下移动滑动触头P,U3与U2的比值不变C移动滑动触头P,当U3减小时,R0消耗的功率也减小D移动滑动触头P,电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比始终都等于8、物体沿直线运动的xt图象如图所示,oa、cd段为直线,abc为曲线,设t1、t2、t3、t4时刻的速度分别为v1、v2、v3、v4,则下列说法正确的是( )Av1v2Bv1=v4Cv2v3Dv

6、4最大9、如图两根足够长光滑平行金属导轨PP、QQ倾斜放置,匀强磁场垂直于导轨平面向上,导轨的上端与水平放置的两金属板M、N相连,板间距离足够大,板间有一带电微粒,金属棒ab水平跨放在导轨上,下滑过程中与导轨接触良好现在同时由静止释放带电微粒和金属棒ab,则()A金属棒ab一直加速下滑B金属棒ab最终可能匀速下滑C金属棒ab下滑过程中M板电势高于N板电势D带电微粒可能先向N板运动后向M板运动10、卡文迪许把自己测量引力常量的实验说成是“称量地球重量”。若已知引力常量,下列说法正确的是()A根据火星的半径和火星表面的重力加速度,可估算出火星的密度B根据土星绕太阳公转的半径和周期,可估算出土星的质

7、量C根据金星绕太阳公转的半径、周期和太阳半径,可估算出太阳表面的重力加速度D根据月球公转的周期、月地距离和地球表面的重力加速度,可估算出地球的第一宇宙速度三、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)某实验小组利用如下器材设计电路先测量未知电阻阻值,再测量电源的电动势及内阻。实验电路图如甲图所示,实验室提供的器材有:电源E(电动势约4.5V,内阻为r)电流表A1(量程015mA,内阻为r1=10)电流表A2(量程0100mA,内阻为r2=1.5)定值电阻R1(阻值R1=90)定值电阻R2(阻值R2=190)滑动变阻器R3(阻值范围030)电

8、阻箱R4(阻值范围099.99)待测电阻Rx(电阻约55)开关S,导线若干(1)图甲中电阻A应选_,电阻B应选_(填符号);(2)实验小组通过处理实验数据,作出了两电流表示数之间的关系,如图乙所示,则待测电阻电阻Rx的阻值为_;(3)测电源电动势和内阻时,某实验小组通过处理实验数据,作出了电阻B阻值R与电流表A2电流倒数之间的关系,如图丙所示,则待测电源的电动势为_,内阻为_(结果保留两位有效数字)。12(12分)为了探究物体质量与加速度的关系,某同学设计了如图所示的实验装置。质量分别为m1和m2的两个小车,用一条柔软的轻绳通过滑轮连起来,重物的质量为m0,忽略滑轮的质量和各种摩擦,使两车同时

9、从静止开始运动,同时停止,两个小车发生的位移大小分别为x1和x2。(1)如果想验证小车的质量和加速度成反比,只需验证表达式_成立。(用题中所给物理量表示)(2)实验中_(填“需要”或“不需要”)满足重物的质量远小于小车的质量。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,打开水龙头,流出涓涓细流。将乒乓球靠近竖直的水流时,水流会被吸引,顺着乒乓球表面流动。这个现象称为康达效应(Coanda Effect)。某次实验,水流从点开始顺着乒乓球表面流动,并在乒乓球的最低点与之分离,最后落在水平地面上的点(未画出)

10、。已知水流出水龙头的初速度为,点到点的水平射程为,点距地面的高度为,乒乓球的半径为,为乒乓球的球心,与竖直方向的夹角,不计一切阻力,若水与球接触瞬间速率不变,重力加速度为。(1)若质量为的水受到乒乓球的“吸附力”为,求的最大值;(2)求水龙头下端到的高度差。14(16分)如图甲所示,A端封闭、B端开口、内径均匀的玻璃管长,其中有一段长的水银柱把一部分空气封闭在玻璃管中。当玻璃管水平放置时,封闭气柱A长。现把玻璃管缓慢旋转至竖直,如图乙所示,再把开口端向下插入水银槽中,直至A端气柱长为止,这时系统处于静止平衡。已知大气压强,整个过程温度不变,试求:(1)玻璃管旋转至竖直位置时,A端空气柱的长度;

11、(2)如图丙所示,最后槽内水银进入玻璃管内的水银柱的长度d(结果保留两位有效数字)。15(12分)如图所示,上表面光滑、下表面粗糙的木板放置于水平地面上,可视为质点的滑块静止放在木板的上表面。t0时刻,给木板一个水平向右的初速度v0,同时对木板施加一个水平向左的恒力F,经一段时间,滑块从木板上掉下来。已知木板质量M3kg,高h0.2m,与地面间的动摩擦因数0.2;滑块质量m0.5kg,初始位置距木板左端L10.46m,距木板右端L20.14m;初速度v02m/s,恒力F8N,重力加速度g10m/s2。求:(1)滑块从离开木板开始到落至地面所用时间;(2)滑块离开木板时,木板的速度大小。参考答案

12、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 B因为在O点处电势最大,沿着x轴正负方向逐渐减小,电势顺着电场强度的方向减小,所以a、b两点的电场强度在x轴上的分量方向相反。C在a点和b点附近分别取很小的一段d,由图像可知b点段对应的电势差大于a点段对应的电势差,看作匀强电场,可知EaEb,故C正确。Dx轴负方向电场线往左,x轴正方向电场线往右,所以正电荷沿x轴从a点移到b点过程中,电场力先做负功后做正功。故D错误。故选C。2、C【解析】试题分析:地面对人的弹力与人对地面的弹力是一对作用力和反作用力,大小相等,故B错误;

13、人之所以能跳起离开地面,地面对人的弹力大于地球对人的吸引力,人具有向上的合力,故C正确,AD错误考点:牛顿第三定律【名师点睛】人对地的作用力与地对人的作用力是一对作用力和反作用力,人之所以能跳起离开地面,可以对人进行受力分析,人具有向上的合力3、A【解析】由等势面的疏密可知电场强度的大小,由可知电场力的大小关系;根据曲线的弯曲方向可知粒子的受力方向,进而判断出电场力做功的特点。根据能量守恒定律分析粒子在a点动能与粒子在b点动能之间的关系。由动能定理可知BC两点的间的电势能的变化。本题中解题的关键在于曲线的弯曲方向的判断,应掌握根据弯曲方向判断受力方向的方法。【详解】A因a点处的等势面密集,故a

14、点的电场强度大,故电荷在a点受到的电场力大于b点受到的电场力,结合牛顿第二定律可知,粒子在a点的加速度比在b点的加速度大,故A正确;B由粒子运动的轨迹弯曲的方向可知,粒子受到的电场力指向右侧,则从a到b电场力做正功,粒子动能增大,故B错误;C速度是矢量,沿轨迹的切线方向,由图可知,粒子在a点和在c点时速度方向不相同,故C错误;D粒子受到的电场力指向右侧,则从b到c电场力做负功,粒子的电势能增大,所以粒子在b点的电势能比在c点时的电势能小,故D错误;故选A。【点睛】本题中告诉的是等势面,很多同学由于思维定势当成了电场线从而出现错解。4、B【解析】C.由图可知,甲、乙做的是同向运动, C错误;D.

15、由图可知,甲、乙间的距离在逐渐减小,D错误;A.图线的斜率为速度,因此中运动得比乙慢,A错误;B.乙运动的位移比甲的位移大, B正确。5、C【解析】A由图乙所示图线可知,0-0.4s内磁感应强度垂直于纸面向里,磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流沿顺时针方向,故A错误。B由图乙所示图线可知,0.4-0.8s内穿过线框的磁通量增加,由楞次定律可知,线框有收缩的趋势,故B错误。C由图示图线可知,0-0.8s内的感应电动势为线框中的电流为: 故C正确。D在0-0.4s内感应电流I保持不变,由图乙所示图线可知,磁感应强度B大小不断减小,由F=ILB可知,ab边所受安培力不断减小,故D错误。故选C。6、

16、C【解析】A根据图乙知交流电周期为0.02s,周期与频率的关系为所以频率为50Hz,故A错误;B电流表、电压表的示数表示的都是有效值,故B错误;C滑动变阻器的触头向下滑动,电阻减小,而副线圈电压不变,副线圈电流增大,由P=UI可得副线圈的输出功率变大,变压器的输入功率等于输出功率增大,所以输入电流也变大,即两个电流表的示数都增大,故C正确;D由题意知,原线圈的最大电压为311V,而电容器的耐压值为22V,即为最大值,根据原副线圈的变压比可知匝数比应大于,故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,

17、选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、ABD【解析】A向上移动滑动触头P,则R变大,则次级电流减小,初级电流减小,R0的电压减小,由于U2=U1-UR0,而U1不变,则初级电压变大,次级电压也变大,即U3变大,则U3与U1的比值变大,选项A正确;B U3与U2的比值等于变压器的次级与初级线圈的匝数比,则向下移动滑动触头P,U3与U2的比值不变,选项B正确;C移动滑动触头P,当U3减小时,则U2也减小,由于U2=U1-UR0,而U1不变,则UR0变大,则此时R0消耗的功率变大,选项C错误;D根据理想变压器的规律可知,输出功率等于输入功率,即电阻R消耗的功率等于原线圈的输入功率,分析原线圈电路可

18、知,电阻R0与原线圈串联,电流相等,功率P=UI,则电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比等于R0两端电压与原线圈电压之比,电压表V1、V2的示数为U1、U2,则电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比为,选项D正确;故选ABD。8、ACD【解析】A因x-t图像的斜率等于速度,则由图像可知,t1时刻的斜率大于t2时刻的斜率,则v1v2,选项A正确;Bt4时刻的斜率大于t1时刻的斜率,则v1v4,选项B错误;Ct3时刻的斜率大于t2时刻的斜率,则v2v3,选项C正确;D图像上t4时刻的斜率最大,则v4最大,选项D正确;故选ACD。9、ACD【解析】根据牛顿第二定律有,而,联立解得,因而金属棒将做匀加速

19、运动,选项A正确B错误;ab棒切割磁感线,相当于电源,a端相当于电源正极,因而M板带正电,N板带负电,C正确;若带电粒子带负电,在重力和电场力的作用下,先向下运动然后再反向向上运动,D正确10、ACD【解析】A根据物体在火星表面受到重力等于万有引力可知解得 可以求出火星密度,故A正确;B只能求出中心天体的质量,环绕天体的质量无法求出,故土星质量无法求出,故B错误;C金星绕太阳公转解得太阳的质量太阳半径R已知,则表面重力加速度故C正确;D月球绕地球做匀速圆周运动可求解地球的质量M,地球表面重力加速度g已知,根据黄金代换式GM=gR2,可以求出地球半径R,根据可以求出地球的第一宇宙速度,故D正确。

20、故选ACD。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、 50 4.2 0.50 【解析】(1)12因待测电源的电动势为4.5V,则电流表A1与电阻R2串联,相当于量程为的电压表,可知图甲中电阻A应选R2;电阻B应选阻值能改变且能够读数的电阻箱R4;(2)3由图可知,当I1=12mA时I2=60mA,可得 (3)45由电路图可知,电流表A1,电阻A以及Rx三部分的等效电阻为R=40,由闭合电路的欧姆定律 即 由图像可知 解得r=0.512、 不需要 【解析】(1)1根据运动学公式可知甲、乙两车运动的加速度之比为要验证“在外力一定的条件下, 物体

21、的加速度与其质量成反比” 的结论,则满足可得即等式近似成立, 则可认为“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比”;(2)2根据实验装置可知甲、乙两车所受的合外力相等,而甲、乙两车运动的时间相同,根据运动学公式可知甲、乙两车运动的加速度之比等于甲、乙两车运动的位移之比,所以只要测出甲、乙两车的质量和运动的位移就可验证“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比” 的结论,故不需要满足钩码的质量远小于任一小车的质量。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)【解析】(1)设水流在点的速率为,在

22、点时最大,由牛顿第二定律水流从点开始做平抛运动,有联立,解得(2)水流从水龙头流出至到达点,由动能定理联立,解得14、 (1)50cm;(2)32cm【解析】(1)玻管旋转至竖直:A中气体的压强变为对A部分气体,由玻意耳定律得到A端气柱长(2)旋转至竖直B端气柱长过程二:玻管出入水银槽A部分气体由玻意耳定律B部分气体,由玻意耳定律解得最后15、 (1)0.2s(2)0.6m/s【解析】(1)设滑块从离开木板开始到落到地面所用时间为t0,以地面为参考系,滑块离开木板后做自由落体运动,根据运动学公式知,得t00.2s(2)以木板为研究对象,向右做匀减速直线运动,由牛顿第二定律F(mM)gMa1得a15m/s2则木板减速到零所经历的时间t10.4s所经过的位移s10.4m由于s1L1,表明这时滑块仍然停留在木板上,此后木板开始向左做匀加速直线运动,摩擦力的方向改变,由牛顿第二定律F(mM)gMa2得a2m/s2滑块离开木板时,木板向左的位移s2s1L20.54m该过程根据运动学公式s2得t21.8s滑块滑离瞬间木板的速度v2a2t20.6m/s。

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