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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、关于物理学中的思想或方法,以下说法错误的是()A加速度的定义采用了比值定义法B研究物体的加速度跟力、质量的关系采用假设法C卡文迪许测定万有引力常量采用了放大法D电流元概念的提出采用了理想模型法2、某跳水运动员在3m长的踏板上起跳,踏板和运动
2、员要经历如图所示的几个位置,其中A为无人时踏板静止点,B为人站在踏板上静止时的平衡点,C为人在起跳过程中人和踏板运动的最低点,已知板形变越大时板对人的弹力也越大,在人由C到B的过程中()A人向上做加速度大小减小的加速运动B人向上做加速度大小增大的加速运动C人向上做加速度大小减小的减速运动D人向上做加速度大小增大的减速运动3、关于恒星,下列说法正确的是( )A质量越大的恒星,寿命越短B体积越大的恒星,亮度越大C红色恒星的温度比蓝色恒星的温度高D恒星发光、发热主要来自于恒星内部的化学反应4、中国将于2022年前后建成空间站。假设该空间站在离地面高度约的轨道上绕地球做匀速圆周运动,已知地球同步卫星轨
3、道高度约为,地球的半径约为,地球表面的重力加速度为,则中国空间站在轨道上运行的( )A周期约为B加速度大小约为C线速度大小约为D角速度大小约为5、如右图所示,固定着的钢条上端有一小球,在竖直平面内围绕虚线位置发生振动,图中是小球振动到的最左侧,振动周期为0.3s在周期为0.1s的频闪光源照射下见到图像可能是( )ABCD6、一辆F1赛车含运动员的总质量约为600 kg,在一次F1比赛中赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数的关系如图所示,则赛车在加速的过程中( )A速度随时间均匀增大B加速度随时间均匀增大C输出功率为240 kwD所受阻力大小为24000 N二、
4、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、如图甲所示,一质量为m的物体静止在水平面上,自t=0时刻起对其施加一竖直向上的力F,力F随时间t变化的关系如图乙所示,已知当地重力加速度为g,在物体上升过程中,空气阻力不计,以下说法正确的是()A物体做匀变速直线运动B时刻物体速度最大C物体上升过程的最大速度为D时刻物体到达最高点8、关于物体的内能,下列说法正确的是_A物体吸收热量,内能可能减少B10g100水的内能等于10g100水蒸气的内能C物体中所有分子的热运动的动能与分子势能的总
5、和叫作物体的内能D电阻通电时发热,其内能是通过“热传递”方式增加的E.气体向真空的自由膨胀是不可逆的9、如图所示,电源电动势为E、内阻为r,R1是滑动变阻器,R2=0.5r,当滑片P处于中点时,电源的效率是50%,当滑片由a端向b端移动的过程中()A电源效率增大B电源输出功率增大C电压表V1和V的示数比值增大D电压表V1和V示数变化量、的比值始终等于10、图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b上的电势为2 V一电子经过a时的动能为10 eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6 eV下列说法正确的是A平面c上的电势为零B该电子可能到达不了平面fC该电子经过平
6、面d时,其电势能为4 eVD该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍三、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)利用如图所示的电路既可以测量电压表和电流表的内阻,又可以测量电源电动势和内阻,所用到的实验器材有:两个相同的待测电源(内阻r约为1)电阻箱R1(最大阻值为999.9)电阻箱R2(最大阻值为999.9)电压表V(内阻未知)电流表A(内阻未知)灵敏电流计G,两个开关S1、S2主要实验步骤如下:按图连接好电路,调节电阻箱R1和R2至最大,闭合开关S1和S2,再反复调节R1和R2,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱R1
7、、电阻箱R2的示数分别为0.40A、12.0V、30.6、28.2;反复调节电阻箱R1和R2(与中的电阻值不同),使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为0.60A、11.7V。回答下列问题:(1)步骤中,电流计G的示数为0时,电路中A和B两点的电势差UAB=_ V;A和C两点的电势差UAC=_ V;A和D两点的电势差UAD=_ V;(2)利用步骤中的测量数据可以求得电压表的内阻为_ ,电流表的内阻为_;(3)结合步骤步骤的测量数据,电源电动势E为_V,内阻为_。12(12分)在“观察电容器的充、放电现象”实验中,电路如图(甲)所示(1)将开关S接通1,电容器的_(填“上”或“
8、下”)极板带正电,再将S接通2,通过电流表的电流方向向_(填“左”或“右”)。(2)若电源电动势为10V,实验中所使用的电容器如图(乙)所示,充满电后电容器正极板带电量为_C(结果保留两位有效数字)。(3)下列关于电容器充电时,电流i与时间t的关系;所带电荷量q与两极板间的电压U的关系正确的是_。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,质量为2m的滑块A由长为R的水平轨道和半径也为R的四分之一光滑圆弧轨道组成,滑块A的左侧紧靠着另一质量为4m的物块C,质量为m的物块B从圆弧轨道的最高点南静止开始下滑,
9、D为网弧轨道最低点。已知B与水平轨道之间的动摩擦因数=0.1,A的水平轨道厚度极小,B从水平轨道上滑下和滑上的能量损失忽略不计,水平地面光滑,重力加速度为g。(1)若A被固定在地面上,求B与C发生碰撞前的速度大小v0;(2)若A的固定被解除,B滑下后与C发生完全弹性碰撞,碰撞后B再次冲上A,求B与A相对静止时与D点的距离L。14(16分)如图所示,绝缘轨道CDGH位于竖直平面内,圆弧段DG的圆心角为=37,DG与水平段CD、倾斜段GH分别相切于D点和G点,CD段粗糙,DGH段光滑,在H处固定一垂直于轨道的绝缘挡板,整个轨道处于场强为E=1104N/C、水平向右的匀强电场中。一质量m=410-3
10、kg、带电量q=+310-6C的小滑块在C处由静止释放,经挡板碰撞后滑回到CD段的中点P处时速度恰好为零。已知CD段长度L=0.8m,圆弧DG的半径r=0.2m;不计滑块与挡板碰撞时的动能损失,滑块可视为质点。求:(1)滑块在GH段上的加速度;(2)滑块与CD段之间的动摩擦因数;(3)滑块在CD段上运动的总路程。某同学认为:由于仅在CD段上有摩擦损耗,所以,滑块到达P点速度减为零后将不再运动,在CD段上运动的总路程为L+=1.2m。你认为该同学解法是否合理?请说明理由,如果错误,请给出正确解答。15(12分)间距为的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成,如图所示,倾角为的导轨处于大小
11、为,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间中,水平导轨上的无磁场区间静止放置一质量为3的“联动双杆”(由两根长为的金属杆,和,用长度为L的刚性绝缘杆连接而成),在“联动双杆”右侧存在大小为,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间,其长度大于L,质量为,长为的金属杆,从倾斜导轨上端释放,达到匀速后进入水平导轨(无能量损失),杆与“联动双杆”发生碰撞后杆和合在一起形成“联动三杆”,“联动三杆”继续沿水平导轨进入磁场区间并从中滑出,运动过程中,杆、和与导轨始终接触良好,且保持与导轨垂直。已知杆、和电阻均为。不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应。求:(1)杆在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小;(2)联动三杆
12、进入磁场区间II前的速度大小;(3)联动三杆滑过磁场区间II产生的焦耳热 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、B【解析】A加速度的定义式为a=,知加速度等于速度变化量与所用时间的比值,采用了比值定义法,故A正确,不符合题意;B研究物体的加速度跟力、质量的关系应采用控制变量法,故B错误,符合题意;C卡文迪许通过扭秤实验,测定了万有引力常量,采用了放大法,故C正确,不符合题意;D电流元是理想化物理模型,电流元概念的提出采用了理想模型法,故D正确,不符合题意。故选B。2、A【解析】人由C到B的过程中,重力不变,弹力一直减
13、小,弹力大于重力,向上做加速运动,合力逐渐减小,加速度逐渐减小,所以人向上做加速度大小减小的加速运动,故A正确,BCD错误。故选A。3、A【解析】A根据宇宙规律可知,质量越大的恒星,寿命越短,A正确;B恒星的亮度与恒星的体积和温度及它与地球的距离有关,温度越高,体积越大,距离越近,亮度越亮,故体积大的恒星,其亮度不一定大,B错误;C恒星的颜色是由温度决定的,温度越低,颜色越偏红,温度越高,颜色越偏蓝,故红色恒星的温度比蓝色恒星的温度低,C错误;D恒星发光、发热主要来自于恒星内部的核聚变,D错误.故选A。4、B【解析】A设同步卫星的轨道半径为r1,空间站轨道半径为r2,根据开普勒第三定律有解得故
14、A错误;B设地球半径为R,由公式解得故B正确;C由公式,代入数据解得空间站在轨道上运行的线速度大小故C错误;D根据,代入数据可得空间站的角速度大小故D错误。故选B。5、C【解析】试题分析:振动的周期是0.3s,而频闪的周期是0.1s,所以在一个周期内有三幅不同的照片;振动的周期是0.3s,则角频率:, 0.1s时刻对应的角度:; 0.2s时刻对应的角度:,可知,在0.1s和0.2s时刻小球将出现在同一个位置,都在平衡位置的右侧,所以在周期为0.1s的频闪光源照射下见到图象可能是C图ABD图都是不可能的故选C.考点:周期和频率6、C【解析】汽车恒定功率启动,对汽车受力分析后根据牛顿第二定律列方程
15、,再结合图象进行分析即可.【详解】由图可知,加速度变化,故做变加速直线运动,故A错误;a-函数方程a=-4,汽车加速运动,速度增大,加速度减小,故B错误;对汽车受力分析,受重力、支持力、牵引力和摩擦力,根据牛顿第二定律,有:F-f=ma其中:F=P/v;联立得: ;结合图线,当物体的速度最大时,加速度为零,故结合图象可以知道,a=0时,=0.01,v=100m/s,所以最大速度为100m/s;由图象可知:,解得:f=4m=4600=2400N;,解得:P=240kW,故C正确,D错误;故选C。【点睛】本题关键对汽车受力分析后,根据牛顿第二定律列出加速度与速度关系的表达式,再结合图象进行分析求解
16、。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、BD【解析】由图可得力F与时间的关系为,则可得物体的合外力与时间的关系为,由牛顿第二定律可得加速度与时间的关系式为,则可知物体先向上做加速度减小的加速运动,再做加速度增大的减速运动,然后再向下做加速度增大的加速运动,在上升过程中,当加速度为零时,速度最大,即,可得,故A错误,B正确;由初速度大小为零,所以末速度大小等于速度的变化大小,由前面的分析可知,加速度与时间成线性关系,所以最大速度大小为,故C错误;由前面的分析可知在t=t0
17、时,加速度为 ,根据运动的对称性规律可知,此时间速度减小为0,物体运动到最高点,故D正确。故选:BD。8、ACE【解析】A如果物体对外做的功大于吸收的热量,物体内能减少,A正确;B10g100的水变成10g100水蒸气的过程中,分子间距离变大,要克服分子间的引力做功,分子势能增大,所以10g100水的内能小于10g100水蒸气的内能,B错误;C物体中所有分子的热运动的动能与分子势能的总和叫作物体的内能,C正确;D通电的电阻丝发热,是通过电流做功的方式增加内能,D错误;E根据熵和熵增加的原理可知,气体向真空的自由膨胀是不可逆的,E正确。故选ACE。9、ACD【解析】A.滑片由a端向b端移动的过程
18、中,R1逐渐增大,总电阻增大,总电流减小,内阻所占电压减小,路端电压增大,电源的效率,电源的效率增大,故A正确;B.当外电路电阻等于内阻时,电源的输出功率最大,滑片处于a端时,外电路电阻为R2=0.5rr,当滑片P处于中点时,电源的效率是50%,此时路端电压等于内电压,即外电路电阻等于内阻,此时输出功率最大,所以当滑片由a端向b端移动的过程中,电源输出功率先增大后减小,故B错误;C.串联电路电流相等,则,当滑片由a端向b端移动的过程中,R1增大,增大,故C正确;D.根据闭合电路欧姆定律得:U1=EI(R2+r)U=EIr则有:则故D正确。故选ACD。10、AB【解析】A、虚线a、b、c、d、f
19、代表匀强电场内间距相等的一组等势面,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV,动能减小了6eV,电势能增加了6eV,因此等势面间的电势差为2V,因平面b上的电势为2V,由于电子的电势能增加,等势面由a到f是降低的,因此平面c上的电势为零,故A正确B、由上分析可知,当电子由a向f方向运动,则电子到达平面f的动能为2eV,由于题目中没有说明电子如何运动,因此也可能电子在匀强电场中做抛体运动,则可能不会到达平面f,故B正确C、在平面b上电势为2V,则电子的电势能为-2eV,动能为8eV,电势能与动能之和为6eV,当电子经过平面d时,动能为4eV,其电势能为2eV,故
20、C错误D、电子经过平面b时的动能是平面d的动能2倍,电子经过平面b时的速率是经过d时的倍,故D错误故选AB【点睛】考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键三、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、0 12.0V -12.0V 1530 1.8 12.6V 1.50 【解析】(1)123步骤中,电流计G的示数为0时,电路中AB两点电势相等,即A和B两点的电势差UAB=0V;A和C两点的电势差等于电压表的示数,即UAC=12V;A和D两点的电势差UAD= =-12 V;(2)45利用步骤中
21、的测量数据可以求得电压表的内阻为电流表的内阻为(3)67由闭合电路欧姆定律可得2E=2UAC+I2r即2E=24+0.8r同理即2E=211.7+0.62r解得E=12.6Vr=1.5012、上 左 A 【解析】(1)1开关S接通1,电容器充电,根据电源的正负极可知电容器上极板带正电。2开关S接通2,电容器放电,通过电流表的电流向左。(2)3充满电后电容器所带电荷量(3)4AB电容器充电过程中,电流逐渐减小,随着两极板电荷量增大,电流减小的越来越慢,电容器充电结束后,电流减为0,A正确,B错误;CD电容是电容器本身具有的属性,根据电容的定义式可知,电荷量与电压成正比,所以图线应为过原点直线,C
22、D错误。故选A。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)若滑块A被固定在地面上,物块B与物块C碰撞前,由动能定理解得(2)滑块A的固定被解除,物块B下滑到与A分离的过程中,设B与A的分离时的速度分别为v1和v2,对A、B构成的系统,能量关系和水平方向动量守恒有解得物块B与物块C发生完全弹性碰撞后速度分别为和vc,由能量关系和动量守恒有解得碰撞后物块B冲上滑块A,达到共速时,由水平方向动量守恒和能量关系有B与D点的距离解得14、(1),(2)0.25,(3)。【解析】(1)GH段的倾角=37
23、,滑块受到的重力:mg=0.04N电场力:qE=0.03NqEcos=mgsin=0.024N故加速度a=0;(2)滑块由C处释放,经挡板碰撞后第一次滑回P点的过程中,由动能定理得:解出:;(3)该同学观点错误,滑块在CD段上受到的滑动摩擦力:Ff=mg=0.01N小于0.03N的电场力,故不可能停在CD段;滑块最终会在DGH间来回往复运动,到达D点的速度为0,全过程由动能定理得:解出:s=3L=2.4m。15、 (1) (2) 1.5m/s (3)0.25J【解析】沿着斜面正交分解,最大速度时重力分力与安培力平衡 (1)感应电动势 电流 安培力 匀速运动条件 代入数据解得:(2)由定量守恒定律 解得: (3)进入B2磁场区域,设速度变化大小为,根据动量定理有 解得: 出B2磁场后“联动三杆”的速度为 根据能量守恒求得: 综上所述本题答案是:(1) (2) 1.5m/s (3)0.25J【点睛】本题比较复杂,根据动能定理求出ab棒下落到轨道低端时的速度,再利用动量守恒求出碰后三者的速度,结合动量定理求出进出磁场的初末速度之间的关系,并利用能量守恒求出系统内增加的热量。