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1、2023年高考物理模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3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。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、如图所示,一理想变压器,其原副线圈的匝数均可调节,原线圈两端电压为一最大值不变的正弦交流电,为了使变压器输入功率增大,可使A其他条件不变,原线圈的匝数n1增加B其他条件不变,副线圈的匝数n
2、2减小C其他条件不变,负载电阻R的阻值增大D其他条件不变,负载电阻R的阻值减小2、两辆汽车a、b在两条平行的直道上行驶。t=0时两车并排在同一位置,之后它们运动的v-t图像如图所示。下列说法正确的是()A汽车a在10s末向反方向运动B汽车b一直在物体a的前面C5s到10s两车的平均速度相等D10s末两车相距最近3、如图所示,虚线表示某孤立点电荷Q激发的电场中三个等间距的等势面,一带电粒子(可看成点电荷)仅在电场力作用下的运动轨迹如图中实线所示,a、b、c、d为轨迹与等势面的交点。下列说法正确的是()A粒子在a点的电势能一定小于在d点的电势能B电势的高低一定是。C粒子运动过程中经过c点时的加速度
3、一定最大D粒子在a、b间的动能改变量一定等于在b、c间的动能改变量4、在空间中水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛出,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,A、B、C三点在同一直线上,且AB=2BC,如图所示,由此可知( )A小球带正电B电场力大小为3mgC小球从A到B与从B到C的运动时间相等D小球从A到B与从B到C的速度变化相等5、磁流体发电机的结构简图如图所示。把平行金属板A、B和电阻R连接,A、B之间有很强的磁场,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)以速度v喷入磁场,A、B两板间便产生电压,成为电源的两
4、个电极。下列推断正确的是()AA板为电源的正极B电阻R两端电压等于电源的电动势C若减小两极板的距离,则电源的电动势会减小D若增加两极板的正对面积,则电源的电动势会增加6、物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科,在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法如:理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、科学假说法和建立物理模型法等。以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是A在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法B在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,这里运用了假设法C在推导匀
5、变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了理想模型法D根据速度定义式,当t0时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法二、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、关于简谐运动,以下说法正确的是_。A在弹簧振子做简谐运动的回复力表达式中,F为振动物体所受的合外力,k为弹簧的劲度系数B物体的速度再次相同时,所经历的时间一定是一个周期C位移的方向总跟加速度的方向相反,跟速度的方向相同D水平弹簧
6、振子在简谐振动中动能和势能的和是不变的E.物体运动方向指向平衡位置时,速度的方向与位移的方向相反;背离平衡位置时,速度方向与位移方向相同8、如图所示,一轻绳绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1,O2和质量为m的小球连接,另一端与套在光滑直杆上质量也为m的小物块连接,已知直杆两端固定,与两定滑轮在同一竖直平面内,与水平面的夹角,直杆上C点与两定滑轮均在同一高度,C点到定滑轮O1的距离为L,重力加速度为g,设直杆足够长,小球运动过程中不会与其他物体相碰现将小物块从C点由静止释放,当小物块沿杆下滑距离也为L时(图中D处),下列说法正确的是A小物块刚释放时轻绳中的张力一定大于mgB小球下降最大距离为C小物
7、块在D处的速度与小球速度大小之比为D小物块在D处的速度大小为9、2019年11月我国首颗亚米级高分辨率光学传输型立体测绘卫星高分七号成功发射,七号在距地约600km的圆轨道运行,先期发射的高分四号在距地约36000km的地球同步轨道运行,关于两颗卫星下列说法正确的是()A高分七号比高分四号运行速率大B高分七号比高分四号运行周期大C高分七号比高分四号向心加速度小D相同时间内高分七号与地心连线扫过的面积比高分四号小10、如图所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.20m,两导轨的左端之间连接的电阻R=0.40,导轨上停放一质量m=0.10kg的金属杆ab,
8、位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10,导轨的电阻可忽略不计。整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示。则()At=5s时通过金属杆的感应电流的大小为1A,方向由a指向bBt=3s时金属杆的速率为3m/sCt=5s时外力F的瞬时功率为0.5WD05s内通过R的电荷量为2.5C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,
9、提供有以下器材: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
10、材代号“C”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)某同学用长木板、小车、光电门等装置做探究加速度与质量关系的实验。装置如图所示。(1)实验前先用游标卡尺测出安装在小车上遮光条的宽度d。(2)按图示安装好装置,将长木板没有定滑轮的一端适当垫高,小车_(填“连接”或“不连接)砝码盘,轻推小车,如果计时器记录小车通过光电门的时间t1、t2满足t1_t2(填“大于”“小于”或“等于”),则摩擦力得到了平衡。(3)保
11、证砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量,调节好装置后,将小车由静止释放,读出遮光条通过光电门A、B的时间分别为t1、t2,测出两光电门间的距离为L,则小车的加速度a=_(用已知或测出的物理量字母表示)。(4)保持两个光电门间的距离、砝码和砝码盘的总质量均不变,改变小车的质量M重复实验多次,测出多组加速度a的值,及对应的小车质量M,作出a-1/M图象。若图象为一条过原点的倾斜直线,则得出的结论_ 。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)如图所示为波源O振动1.5s时沿波的传播方向上质点振动的波形图,问:(1)何
12、时x=5.4m的质点第一次到达波峰?(2)从t=0开始至x=5.4m的质点第一次到达波峰这段时间内,波源通过的路程是多少?14(16分)如图所示,AC为光滑的水平桌面,轻弹簧的一端固定在A端的竖直墙壁上质量的小物块将弹簧的另一端压缩到B点,之后由静止释放,离开弹簧后从C点水平飞出,恰好从D点以的速度沿切线方向进入竖直面内的光滑圆弧轨道小物体与轨道间无碰撞为圆弧轨道的圆心,E为圆弧轨道的最低点,圆弧轨道的半径,小物块运动到F点后,冲上足够长的斜面FG,斜面FG与圆轨道相切于F点,小物体与斜面间的动摩擦因数,取不计空气阻力求:(1)弹簧最初具有的弹性势能;(2)小物块第一次到达圆弧轨道的E点时对圆
13、弧轨道的压力大小;(3)判断小物块沿斜面FG第一次返回圆弧轨道后能否回到圆弧轨道的D点?若能,求解小物块回到D点的速度;若不能,求解经过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E的速度大小15(12分)如图所示,质量m的小环串在固定的粗糙竖直长杆上,从离地h高处以一定初速度向上运动,运动过程中与长杆之间存在大小的滑动摩擦力小环能达到的最大高度为3h,求:(1)小环从h高处出发至第二次经过2h高处过程中,重力做功和摩擦力做功分别为多少?(2)在高中我们定义“由相互作用的物体的相对位置决定的能量”叫势能,如相互吸引的物体和地球,其相对位置关系决定重力势能对比(1)问中两力做功,说明为什么不存在与摩擦
14、力对应的“摩擦力势能”的概念(3)以地面为零势能面从出发至小环落地前,小环的机械能E随路程s的变化关系是什么?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、D【解析】试题分析:据题意,已知变压器原线圈输入功率由副线圈输出功率决定,为了使变压器输入功率增大,可以调整副线圈的输出功率,当原线圈输入电压不变时,副线圈上的电压也不变,由可知,当负载电阻减小时,副线圈输出功率增加,故D选项正确而C选项错误;其它条件不变,当增加原线圈匝数时,据可得,则副线圈电压减小,而功率也减小,A选项错误;副线圈匝数减小,同理可得变压器功率减小,故B
15、选项错误考点:本题考查变压器原理2、B【解析】A汽车a的速度一直为正值,则10s末没有反方向运动,选项A错误;B因v-t图像的面积等于位移,由图可知,b的位移一直大于a,即汽车b一直在物体a的前面,选项B正确;C由图像可知,5s到10s两车的位移不相等,则平均速度不相等,选项C错误;D由图像可知8-12s时间内,a的速度大于b,两车逐渐靠近,则12s末两车相距最近,选项D错误;故选B。3、A【解析】A由图可知,轨迹向下弯曲,带电粒子所受的电场力方向向下,则带电粒子受到了排斥力作用;从a到d过程中,电场力做负功,可知电势能增大,故A正确;B由于不知道粒子带正电还是带负电,因此无法确定电场的方向,
16、无法判断电势的高低,故B错误;C根据点电荷的电场特点可知,在轨迹上,距离点电荷最近的地方的电场强度最大,所以粒子运动过程中经过距离点电荷最近处的加速度一定最大,但c处不是距点电荷最近点的,故其加速度不是最大,故C错误;Dab之间任意一点的电场强度均小于bc之间任意一点的场强,带电粒子在ab之间电场力做功小于bc之间电场力做的功,粒子在a、b间的动能改变量小于在b、c间的动能改变量,故D错误。故选A。4、B【解析】根据小球从B点进入电场的轨迹可看出,小球带负电,故A 错误;因为到达C点时速度水平,所以C点速度等于A点速度,因为AB=2BC,设BC的竖直高度为h,则AB的竖直高度为2h,由A到C根
17、据动能定理:mg3h-Eqh=0,即Eq=3mg,故B正确;小球从A到B在竖直方向上的加速度为g,所用时间为:;在从B到C,的加速度为向上,故所用时间:,故t1=2t2,故C 错误;小球从A到B与从B到C的速度变化大小都等于,但方向相反,故D 错误。5、C【解析】A等离子体进入磁场,根据左手定则,正电荷向下偏转,所以B板带正电,为电源的正极,A极为电源的负极,故A错误;B分析电路结构可知,A、B为电源的两极,R为外电路,故电阻R两端电压为路端电压,小于电源的电动势,故B错误;CD粒子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,有解得减小两极板的距离d,电源的电动势减小,增加两极板的正对面积,电动势不变,
18、故C正确,D错误。故选C。6、D【解析】A中采用了理想模型法;B中采用控制变量法;C中采用了微元法;D中是极限思维法;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、ADE【解析】A简谐运动的回复力表达式为,对于弹簧振子而言,F为振动物体所受的合外力,k为弹簧的劲度系数,故A正确;B一个周期内有两次速度大小和方向完全相同,故质点速度再次与零时刻速度相同时,时间可能为一个周期,也可能小于一个周期,故B错误;C位移方向总跟加速度方向相反,而质点经过同一位置,位移方向总是由平衡
19、位置指向质点所在位置,而速度方向两种,可能与位移方向相同,也可能与位移方向相反,故C错误;D水平弹簧振子在简谐振动时,只有弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒,则动能和势能的和是不变,故D正确;E回复力与位移方向相反,故加速度和位移方向相反;但速度可以与位移相同,也可以相反;物体运动方向指向平衡位置时,速度的方向与位移的方向相反;背离平衡位置时,速度方向与位移方向相同;故E正确。故选ADE。8、BD【解析】A、刚释放的瞬间,小球的瞬间加速度为零,拉力等于重力,故A错误;B、当拉物块的绳子与直杆垂直时,小球下降的距离最大,根据几何关系知,故B正确;C、将小物块的速度分解为沿绳子方向和垂直绳子方向,沿
20、绳子方向的分速度等于小球的速度,根据平行四边形定则知,小物块在D处的速度与小球的速度之比为,故C错误;D、设小物块下滑距离为L时的速度大小为v,此时小球的速度大小为,则,对滑块和小球组成的系统根据机械能守恒定律,有:,解得,故D正确点睛:解决本题的关键知道两物体组成的系统,只有重力做功,机械能守恒,以及知道物块与之间的距离最小时,小球下降的高度最大,知道物块沿绳子方向的分速度等于小球的速度9、AD【解析】A万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得可得运行轨道半径越大,运行的速度越小,高分七号比高分四号向心速率大,故A正确;B万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得解得运行轨道半径越大,运行的周期越大,
21、所以高分七号比高分四号运行周期小,故B错误;C万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得解得运行轨道半径越大,运行的加速度越小,所以高分七号比高分四号向心加速度大,故C错误;D卫星与地心连线扫过的面积为相同时间内,运行轨道半径越大,与地心连线扫过的面积越大,相同时间内高分七号与地心连线扫过的面积比高分四号小,故D正确;故选AD。10、BD【解析】A由图像可知,t=5.0s时,U=0.40V,此时电路中的电流(即通过金属杆的电流)为用右手定则判断出,此时电流的方向由b指向a,故A错误;B由图可知,t=3s时,电压表示数为则有得由公式得故B正确;C金属杆速度为v时,电压表的示数应为由图像可知,U与t成正
22、比,由于R、r、B及L均与不变量,所以v与t成正比,即金属杆应沿水平方向向右做初速度为零的匀加速直线运动,金属杆运动的加速度为根据牛顿第二定律,在5.0s末时对金属杆有得此时F的瞬时功率为故C错误;Dt=5.0s时间内金属杆移动的位移为通过R的电荷量为故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、 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
23、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
24、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、不连接 等于 在砝码和砝码盘总质量不变时,即小车所受拉力不变时,小车的加速度与拉力成反比 【解析】(2)12 平衡摩擦力的方法是用重力沿斜面向下的分力来抵消摩擦力的作用,具体做法是
25、:将小车轻放(静止)在长木板上,挂好纸带(纸带和打点计时器的限位孔之间有摩擦力)、不连接砝码盘,将长木板靠近打点计时器的一端适当垫高,形成斜面,轻推小车,使小车做匀速运动即可,此时小车通过光电门的时间t1、t2满足t1等于t2。(3)3 遮光条经过光电门A时的速度表达式经过光电门B时的速度表达式所以(4)4 由牛顿第二定律可知,保持两个光电门间的距离、砝码和砝码盘的总质量均不变,改变小车的质量M重复实验多次,是一条过原点的直线,说明在砝码和砝码盘总质量不变时,即小车所受拉力不变时,小车的加速度与拉力成反比。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
26、明、方程式和演算步骤。13、 (1)18.5s;(2)1.85 m【解析】(1)由图知由题知所以处的质点距波源有个即波源的振动形式经传到此点此点第一次到达波峰还需共用时间(2)由(1)知从开始至的质点第一次到达波峰经历的时间为18. 5s,即历时,所以14、; 30N; 2【解析】(1)设小物块在C点的速度为,则在D点有: 设弹簧最初具有的弹性势能为,则: 代入数据联立解得:; 设小物块在E点的速度为,则从D到E的过程中有: 设在E点,圆轨道对小物块的支持力为N,则有: 代入数据解得:, 由牛顿第三定律可知,小物块到达圆轨道的E点时对圆轨道的压力为30设小物体沿斜面FG上滑的最大距离为x,从E
27、到最大距离的过程中有: 小物体第一次沿斜面上滑并返回F的过程克服摩擦力做的功为,则 小物体在D点的动能为,则: 代入数据解得:, 因为,故小物体不能返回D点 小物体最终将在F点与关于过圆轨道圆心的竖直线对称的点之间做往复运动,小物体的机械能守恒,设最终在最低点的速度为,则有: 代入数据解得: 答:弹簧最初具有的弹性势能为;小物块第一次到达圆弧轨道的E点时对圆弧轨道的压力大小是30N;小物块沿斜面FG第一次返回圆弧轨道后不能回到圆弧轨道的D点经过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E的速度大小为2【点睛】(1)物块离开C点后做平抛运动,由D点沿圆轨道切线方向进入圆轨道,知道了到达D点的速度方向
28、,将D点的速度分解为水平方向和竖直方向,根据角度关系求出水平分速度,即离开C点时的速度,再研究弹簧释放的过程,由机械能守恒定律求弹簧最初具有的弹性势能;物块从D到E,运用机械能守恒定律求出通过E点的速度,在E点,由牛顿定律和向心力知识结合求物块对轨道的压力;假设物块能回到D点,对物块从A到返回D点的整个过程,运用动能定理求出D点的速度,再作出判断,最后由机械能守恒定律求出最低点的速度15、 (1)mgh;mgh(2)不存在与摩擦力对应的“摩擦力势能”(3)E=4mgh【解析】(1)重力做功为WG=mgh摩擦力做功Wf=fs=3h=mgh(2)重力做功与路径无关,仅与初末位置有关势能的变化与初末位置有关两者都与位置有关,所以重力有对应的重力势能摩擦力做功与路径有关,所以不存在与摩擦力对应的“摩擦力势能”。(3)小环能达到的最大高度为3h,则:解得:若以地面为零势能面,小环初始势能为mgh,初始动能为3mgh,则初始机械能为4mgh;从出发到落地前,通过路程s,克服摩擦力所做的功为;则机械能变化的表达式为:E=4mgh