海南省白沙中学2023届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析.doc

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1、2023年高考物理模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、某空间区域有竖直方向的电场(图甲中只画出了一条电场线),一个质量为m、电荷量为q的带正电的小球,在电场中从A点由静止开始沿电场线竖直向下运动,不计一切阻力,运动过程中小球的机械

2、能E与小球位移x关系的图象如图乙所示,由此可以判断()A小球所处的电场为匀强电场,场强方向向下B小球所处的电场为非匀强电场,且场强不断减小,场强方向向上C小球可能先做加速运动,后做匀速运动D小球一定做加速运动,且加速度不断减小2、如图所示,是一个质点在时间内的v-t图象,在这段时间内,质点沿正方向运动的平均速度大小为v1沿负方向运动的平均速度大小为v2则下列判断正确的是( )Av1v2Bv1v2,与结论不相符,选项A错误;B. v1v2,与结论相符,选项B正确;C. v1=v2,与结论不相符,选项C错误;D. 以上三种情况均有可能,与结论不相符,选项D错误。3、A【解析】A向左做匀速直线运动,

3、则其所受合力为零,对A受力分析可知,B对A的作用力大小为mg,方向竖直向上,故A正确。故选A。4、A【解析】分别对气球匀速上升和匀速下降过程进行受力分析,根据共点力平衡条件列式求解即可。【详解】匀速下降时,受到重力Mg,向上的浮力F,向上的阻力f,根据共点力平衡条件有:气球匀速上升时,受到重力,向上的浮力F,向下的阻力f,根据共点力平衡条件有:解得:故A正确,BCD错误。故选A。【点睛】本题关键对气球受力分析,要注意空气阻力与速度方向相反,然后根据共点力平衡条件列式求解。5、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.6、B【解析】由可知d增

4、大,电容器要放电,但二极管使电容器无法放电,Q不变,U增大,B正确;又可得,E不变,A错误;粒子电势能减少量,所以增大,C错误;对类平抛运动,得,第一次落在位置,d加倍,第二次落在位置,D错误二、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、AC【解析】A从C点入射的粒子向下做匀速圆周运动,即受到洛仑兹力向下,由左手定则知道粒子带负电,所以选项A正确;B由题意知,粒子在AB上方磁场中做匀速圆周运动的半径r10.6R,在电场中加速有:在AB上方磁场中:联立得:所以选项B错误;C粒子在

5、AB下方磁场中做匀速圆周运动,由几何关系:解得r20.1R所以选项C正确;D由洛仑兹力提供向心力得到半径:由于r16r2,所以B26B1所以选项D错误。故选AC。8、BD【解析】A因滑块的加速度先减小后反向增加,可知滑块先做变加速后做变减速运动,选项A错误;B弹簧处于原长时,加速度为a=5.2m/s2,由牛顿第二定律解得=0.1选项B正确;C由图像可知,弹簧被压缩x=0.1m时滑块的加速度减为零,则解得k=156N/m选项C错误;D由能量关系可知,滑块在最低点时,弹簧的弹性势能为解得EP=3.12J选项D正确。故选BD。9、CD【解析】由题中“两车的速度v随时间t的变化图象如图所示”可知,本题

6、考查由v-t图像判断物体运动,根据v-t图像规律可分析本题。【详解】At1时刻辆车运动速度大小相等,但是辆车位移不同,不能相遇,故A错误;B由于不知道辆车质量,故无法判断动能情况,故B错误;C在t1t2时间内,甲车的位移大于乙车,时间相同,根据公式可知,乙车的平均速度小于甲车的平均速度,故C正确;D根据公式可知,当到达最大速度时,动力与阻力为平衡力,大小相等,所以两车的额定功率相同,行驶过程中受到的阻力也相同时,则两车的最大速度一定相同,故D正确。10、ABC【解析】AB如果小球带正电,则小球所受的洛伦兹力方向背离圆心,当洛伦兹力的大小等于小球原来所受合力大小时,绳子断后,小球做逆时针的匀速圆

7、周运动,半径不变,也可能洛伦兹力大于之前合力的大小,则半径减小,故AB正确;CD若小球带负电,则小球所受的洛伦兹力指向圆心,开始时,拉力可能为零,绳断后,仍然洛伦兹力提供向心力,顺时针做圆周运动,半径不变若开始靠洛伦兹力和拉力的合力提供向心力,拉力减小为零,小球靠洛伦兹力提供向心力,速度的大小不变,半径变大,故C正确,D错误故选ABC。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 1.46V1.49V 0.800.860 【解析】(1)1上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,将电流表G串联一个电阻,可以改装成较大量程的电压表。将电

8、流表A1和定值电阻R0串联可改装成一个量程为的电压表;则(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是b;2因为电源的内阻较小,所以应该采用较小最大值的滑动变阻器,有利于数据的测量和误差的减小。滑动变阻器应选D;若选择大电阻,则在变阻器滑片调节的大部分范围内,电流表A2读数太小,电流表A1读数变化不明显。3根据电路可知:E=U+Ir=I1(Rg1+R0)+(I1+I2)r;(2)45根据欧姆定律和串联的知识得,电源两端电压U=I1(990+10)=1000I1根据图象与纵轴的交点得电动势E=1.47mA1000=1.47V;由图可知当电流为0.45A时,电压为1.1V,则由闭合电路欧姆定律可知1

9、2、需要 滑块、沙桶和沙子构成的整体 0.016 0.014 【解析】1平衡摩擦力,让小车所受合外力为绳子的拉力;2对小沙桶和沙子应用牛顿第二定律:对小滑块:两式相比:,若实验中不要求满足小沙桶和沙子的总质量远小于滑块的质量,小沙桶和沙子的总重量不能视为合外力,所以需要选择滑块、沙桶和沙子构成的整体研究合外力做功与动能变化量的关系;3满足,绳子拉力近似等于沙桶和沙子的总重量,从A点到D点拉力做功:;4匀变速运动中某段时间内,平均速度和中间时刻速度相等,A、D点速度:动能变化量:。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、 (1) (2) (3) 【解析】(1)在水平面上,根据牛顿第二定律可知:F-mg=ma,解得: (2)有M到B,根据速度位移公式可知:vB22aL解得:vBm/s=6m/s(3)在斜面上,根据牛顿第二定律可知:mgsin+mgcos=ma代入数据解得:a=10m/s2根据速度位移公式可知:0 vB22ax解得:xm1.8m14、 (1)或;(2);(3)【解析】(1)当足够小时,、的夹角就足够小,角所对的弦和弧的长度就近似相等。因此,在时间内,所对方向变化的角度为联立可得代入加速度定义式,以及把代入,可得向心加速度大小的表达式为上式也可以写为(2)在斜抛运动最高点,质点的速度为可以把质点的运动看成是半径为的圆周运动,因为质点只受重力,所以根据牛顿第二定律可得联立可得(3)质点在短时间内将从A以速度v匀速运动到,则,由图可知联立解得若足够小,即所以 15、。【解析】设光线在一表面的入射角为i,折射角为1,在右侧面的入射角为2。由几何知识得:1+2=90 要求从上表面射入的光线可能从右侧面射出,必须使2C 则得:由sini=nsin1得:由得:由得:解得:因i最大值为90,则得:

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