《陕西省渭南市合阳县2023届高考物理二模试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《陕西省渭南市合阳县2023届高考物理二模试卷含解析.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、估算池中睡莲叶面承受雨滴撞击产生的平均压强,小明在雨天将一圆柱形水杯置于露台,测得1小时内杯中水上升了45mm。查询得知,当时雨滴竖直下落速度约为12m/s。据此估算该压强约为()(设雨滴撞击唾莲后无反弹,不计雨滴重力,雨水的密度为1103
2、kg/m3)A0.15PaB0.54PaC1.5PaD5.1Pa2、如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,力F做的功与安培力做的功的代数和等于A棒的机械能增加量B棒的动能增加量C棒的重力势能增加量D电阻R上放出的热量3、如图甲所示,一个圆形线圈放于一个随时间变化的匀强磁场内,磁场方向垂直线圈所在的平面(纸面),以垂直纸面向里为正方向。磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示。取图示线圈中电流方向为正方
3、向,用i表示线圈中的感应电流,则下列表示电流随时间变化的4幅i-t图像正确的是() ABCD4、如图甲所示的理想变压器,原线圈接一定值电阻R0,副线圈与一额定电流较大的滑动变阻器R相连接,现在M、N间加如图乙所示的交变电压。已知变压器原、副线圈的匝数比为,定值电阻的额定电流为2.0A,阻值为R=10。为了保证电路安全,滑动变阻器接入电路的电阻值至少为()A1BC10D1025、航母上飞机弹射起飞是利用电磁驱动来实现的。电磁驱动原理如图所示,在固定线圈左右两侧对称位置放置两个闭合金属圆环,铝环和铜环的形状、大小相同,已知铜的电阻率较小,则合上开关 S的瞬间( )A两个金属环都向左运动B两个金属环
4、都向右运动C从左侧向右看,铝环中感应电流沿顺时针方向D铜环受到的安培力小于铝环受到的安培力6、如图所示,匀强电场竖直向上,一带负电的小球从地面上方点斜向上抛出,刚好速度水平向左击中点,不计空气阻力,若抛射点向右水平移动一小段距离到,仍使抛出的小球能够以速度方向水平向左击中点,则可行的是()A减小抛射角,同时增大抛射速度B减小抛射角,同时减小抛射速度C增大抛射角,同时减小抛出速度D增大抛射角,同时增大抛出速度二、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、关于理想气体,下列说法正确
5、的是()A已知气体的摩尔质量和阿伏伽德罗常数,可估算一个分子质量B已知气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,可估算一个分子直径C气体压强是因为气体分子间表现为斥力D气体压强是因为气体分子无规则运动撞击器壁所致E.一定质量的理想气体体积不变,温度升高,压强一定增大8、如图所示,用粗细均匀、总电阻为的导线围成一个边长为的等边三角形闭合线框,线框以速度匀速穿过一个水平方向宽度为,竖直方向足够长的磁场区域,该磁场的磁感应强度为。线框在匀速穿过磁场区域过程中边始终与磁场边界(图中虚线所示)平行,则下列说法正确的是( )A导线框从刚进入磁场到完全进入磁场过程中产生的平均电动势为B导线框从刚进入磁场到导线框完全离
6、开磁场过程中,导线框不受安培力作用的时间为C导线框边刚进入和刚离开磁场时两间的电势差相等D导线框从边进入磁场的水平距离为时刻开始到导线框完全离开磁场过程中通过线框的电荷量为9、如图,在光滑水平面上放着质量分别为2m和m的A、B两个物块,弹簧与A、B栓连,现用外力缓慢向左推B使弹簧压缩,此过程中推力做功W。然后撤去外力,则()A从撤去外力到A离开墙面的过程中,墙面对A的冲量大小为2B当A离开墙面时,B的动量大小为CA离开墙面后,A的最大速度为DA离开墙面后,弹簧的最大弹性势能为10、如图所示为匀强电场中的一组等间距的竖直直线,一个带电粒子从A点以一定的初速度斜向上射入电场,结果粒子沿初速度方向斜
7、向右上方做直线运动,则下列说法正确的是()A若竖直直线是电场线,电场的方向一定竖直向上B若竖直直线是电场线,粒子沿直线向上运动过程动能保持不变C若竖直直线是等势线,粒子一定做匀速直线运动D若竖直直线是等势线,粒子沿直线斜向上运动过程电势能增大三、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)用图甲所示的实验装置验证、组成的系统的机械能守恒。从高处由静止开始下落,同时向上运动拉动纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。图乙给出的是实验中获取的一条纸带,其中0是打下的第一个点,每相邻两个计数点间还有4个未标出的点,计数点
8、间的距离如图中所示。已知电源的频率为,取。完成以下问题。(计算结果保留2位有效数字)(1)在纸带上打下计数点5时的速度_。(2)在打05点过程中系统动能的增加量_,系统势能的减少量_,由此得出的结论是_。(3)依据本实验原理作出的图像如图丙所示,则当地的重力加速度_。12(12分)利用阿特伍德机可以验证力学定律。图为一理想阿特伍德机示意图,A、B为两质量分别为m1、m2的两物块,用轻质无弹性的细绳连接后跨在轻质光滑定滑轮两端,两物块离地足够高。设法固定物块A、B后,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,并打开电源。松开固定装置,读出遮光片通
9、过光电门所用的时间t。若想要利用上述实验装置验证牛顿第二定律实验,则(1)实验当中,需要使m1、m2满足关系:_。(2)实验当中还需要测量的物理量有_利用文字描述并标明对应的物理量符号)。(3)验证牛顿第二定律实验时需要验证的等式为_(写出等式的完整形式无需简化)。(4)若要利用上述所有数据验证机械能守恒定律,则所需要验证的等式为_(写出等式的完整形式无需简化)。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)图示为深圳市地标建筑平安金融大厦。其内置观光电梯,位于观景台的游客可鸟瞰深圳的景观。电梯从地面到116层的观景
10、台只需58s,整个过程经历匀加速、匀速和匀减速,匀加速和匀减速阶段的加速度大小相等,其上行最大加速度为10m/s。当电梯加速上升时,质量为50kg的人站在置于电梯地板的台秤上时,台秤的示数为65kg,g取10m/s2,求:(1)电梯加速上升的加速度大小;(2)观景台距地面的高度。14(16分)如图所示,和是间距为的两条平行的虚线,上方和下方有磁感应强度大小均为、方向均垂直纸面向里的匀强磁场,一电子从点在纸面内沿与成30角方向以速度射出,偏转后经过上的点。已知电子的质量为,带电荷量为,不计电子重力。求:(1)电子第一、二次经过上的两点间的距离;(2)电子从点运动到点所用的总时间。15(12分)图
11、甲为光滑金属导轨制成的斜面,导轨的间距为,左侧斜面的倾角,右侧斜面的中间用阻值为的电阻连接。在左侧斜面区域存在垂直斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为,右侧斜面轨道及其右侧区域中存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为。在斜面的顶端e、f两点分别用等长的轻质柔软细导线连接导体棒ab,另一导体棒cd置于左侧斜面轨道上,与导轨垂直且接触良好,ab棒和cd棒的质量均为,ab棒的电阻为,cd棒的电阻为。已知t=0时刻起,cd棒在沿斜面向下的拉力作用下开始向下运动(cd棒始终在左侧斜面上运动),而ab棒在水平拉力F作用下始终处于静止状态,F随时间变化的关系如图乙所示,ab棒静止时细导线与竖直方向的夹角。其中
12、导轨的电阻不计,图中的虚线为绝缘材料制成的固定支架。(1)请通过计算分析cd棒的运动情况;(2)若t=0时刻起,求2s内cd受到拉力的冲量;(3)3 s内电阻R上产生的焦耳热为2. 88 J,则此过程中拉力对cd棒做的功为多少?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】由于是估算压强,所以不计雨滴的重力。设雨滴受到支持面的平均作用力为F。设在t时间内有质量为m的雨水的速度由v=12m/s减为零。以向上为正方向,对这部分雨水应用动量定理有得到设水杯横截面积为S,对水杯里的雨水,在t时间内水面上升h,则有所以有压强
13、即睡莲叶面承受雨滴撞击产生的平均压强为0.15Pa。故A正确,BCD错误。故选A。2、A【解析】棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,F做正功,安培力做负功,重力做负功,动能增大根据动能定理分析力F做的功与安培力做的功的代数和【详解】A棒受重力G、拉力F和安培力FA的作用由动能定理:WF+WG+W安=EK得WF+W安=EK+mgh即力F做的功与安培力做功的代数和等于机械能的增加量故A正确B由动能定理,动能增量等于合力的功合力的功等于力F做的功、安培力的功与重力的功代数和故B错误C棒克服重力做功等于棒的重力势能增加量故C错误D棒克服安培力做功等于电阻R上放出的热量故D错误【点睛】本题运
14、用功能关系分析实际问题对于动能定理理解要到位:合力对物体做功等于物体动能的增量,哪些力对物体做功,分析时不能遗漏3、B【解析】AB由楞次定律判定感应电流方向。01s、45s两时间段内电流方向与题意正方向相反,12s、23s两时间段内电流方向与题意正方向相同。所以B正确,A错误;CD由电磁感应定律和欧姆定律得感应电流则i的大小与的大小成正比。结合题图乙知,34s时间内无感应电流。其他时间段内的大小相等,则感应电流大小恒定,即各段电流大小相等。所以CD错误。故选B。4、A【解析】由题意可知,定值电阻R0在额定电流情况下分得的电压为:则原线圈输入电压:U1=220V20V=200V由变压器的工作原理
15、:可知:允许电流最大时原线圈的输入功率为:P1=U1I=2002W=400W由变压器输出功率等于输入功率可得:P2=P1=400W又由公式可知可得:故A正确,BCD错误。5、C【解析】AB若环放在线圈两边,根据“来拒去留”可得,合上开关S的瞬间,环为阻碍磁通量增大,则环将向两边运动,故AB错误;C线圈中电流为右侧流入,磁场方向为向左,在闭合开关的过程中,磁场变强,则由楞次定律可知,电流由左侧向右看为顺时针,故C正确; D由于铜环的电阻较小,故铜环中感应电流较大,则铜环受到的安培力要大于铝环受到的安培力,故D错误。故选C。6、A【解析】由于小球速度水平向左击中点,其逆过程是平抛运动,当水平速度越
16、大时,抛出后落地速度越大,与水平面的夹角则越小。若水平速度减小,则落地速度变小,但与水平面的夹角变大。因此减小抛射角,同时增大抛射速度,才能仍使抛出的小球能够以速度方向水平向左击中点。选项A正确,BCD错误;故选A。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、ADE【解析】A一个分子的质量已知气体的摩尔质量和阿伏伽德罗常数,可估算一个分子质量,A正确;B一个气体分子占据的体积已知气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,不可以估算一个分子直径,B错误;CD气体压强是因为气体分子无规则运
17、动撞击器壁所致,气体分子之间的距离较大,几乎不体现分子力,C错误,D正确;E根据理想气体状态方程可知一定质量的理想气体体积不变,温度升高,压强一定增大,E正确。故选ADE。8、BD【解析】A.根据法拉第电磁感应定律,线框从刚进入磁场到完全进入磁场过程中产生的平均电动势:,而:,解得,故A错误;B.导线框完全在磁场中运动时磁通量不变,没有感应电流,不受安培力作用的时间为:,故B正确;C.线框BC边刚进入磁场时两端的电势差为:,线框边刚离开时,两端的电势差为:,故C错误;D.导线框边进入磁场的水平距离为时线框已经完全进入磁场,由:,故D正确。故选:BD。9、BCD【解析】A设当A离开墙面时,B的速
18、度大小为vB根据功能关系知 得从撤去外力到A离开墙面的过程中,对A、B及弹簧组成的系统,由动量定理得:墙面对A的冲量大小故A错误;B当A离开墙面时,B的动量大小故B正确;C当弹簧再次恢复原长时,A的速度最大,从A离开墙壁到AB共速的过程,系统动量和机械能均守恒,取向右为正方向,由动量守恒有mvB=2mvA+mvB 由机械能守恒有 由解得:A的最大速度为故C正确;DB撤去F后,A离开竖直墙后,当两物体速度相同时,弹簧伸长最长或压缩最短,弹性势能最大。设两物体相同速度为v,A离开墙时,B的速度为v1根据动量守恒和机械能守恒得mvB=3mv 联立解得:弹簧的弹性势能最大值为故D正确。故选BCD。10
19、、BD【解析】AB粒子做直线运动,则粒子受到的合力与初速度共线,因此粒子一定受重力作用,若竖直直线是电场线,粒子受到的电场力一定竖直向上,粒子斜向右上做直线运动,因此合力一定为零,粒子做匀速直线运动,动能不变,由于粒子的电性未知,因此电场方向不能确定,选项A错误,B正确;CD若竖直直线是等势线,电场力水平,由于粒子斜向右上做直线运动,因此电场力一定水平向左,合力与粒子运动的速度方向相反,粒子斜向右上做减速运动;粒子受到的电场力做负功,因此粒子沿直线斜向上运动过程电势能增大,选项C错误,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
20、、2.4 0.58 0.60 在误差允许的范围内,组成的系统机械能守恒 9.7 【解析】(1)1第4点与第6点间的平均速度等于第5点的瞬时速度,有打下计数点5时的速度。(2)2系统动能的增加量打05点过程中系统动能的增加量。3系统势能的减少量系统势能的减少量。4可见与大小近似相等,则在误差允许的范围内,组成的系统机械能守恒。(3)5系运动过程中机械能守恒,则有解得则图像的斜率则当地的重力加速度。12、 物块A初始释放时距离光电门的高度h 【解析】(1)1由题意可知,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,所以应让物块A向下运动,则有;(2)2
21、由匀变速直线运动的速度位移公式可知,加速度为则实验当中还需要测量的物理量有物块A初始释放时距离光电门的高度h;(3)3对两物块整体研究,根据牛顿第二定律,则有物块A经过光电门的速度为联立得(4)4机械能守恒定律得四、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)a=3m/s2(2)H=m【解析】(1)当电梯加速上升时,有 代入数据,可解得a=3m/s2(2)设匀加速运动高度为h1,时间为t,则有h=,t=代入数值解得:h=m,t=s因匀加速和匀减速阶段的加速度大小相等,所以两个阶段的时间和位移量相同。故匀速运动时间为t1
22、,则高度为h1=vt1代入数值解得t1=s,h1=m故观景台距地面的高度H=h1+2h代入数值解得H=m14、 (1)(2)或【解析】(1)电子运动轨迹如图所示,由几何关系知,电子在上侧磁场中运动轨迹所对应的圆心角等于60,所以电子第一、二次经过上的两点间的距离等于电子做圆周运动的半径。则有:解得:即电子第一、二次经过上的两点间的距离为。(2)电子每次在、间运动的时间:,电子每次在上侧磁场中做圆周运动所用的时间:,电子每次在下侧磁场做圆周运动所用的时间,所以电子从点运动到点的总时间为:,或,解得:,。15、 (1)cd棒在导轨上做匀加速度直线运动;(2);(3)【解析】(1)设绳中总拉力为,对导体棒分析,由平衡方程得:解得:由图乙可知:则有:棒上的电流为:则棒运动的速度随时间变化的关系:即棒在导轨上做匀加速度直线运动。(2)棒上的电流为:则在2 s内,平均电流为0.4 A,通过的电荷量为0.8 C,通过棒的电荷量为1.6C 由动量定理得:解得:(3)3 s内电阻上产生的的热量为,则棒产生的热量也为,棒上产生的热量为,则整个回路中产生的总热量为28. 8 J,即3 s内克服安培力做功为28. 8J 而重力做功为:对导体棒,由动能定理得:克安由运动学公式可知导体棒的速度为24 m/s解得: