《甘肃省武威市武威十八中2023年高考物理考前最后一卷预测卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《甘肃省武威市武威十八中2023年高考物理考前最后一卷预测卷含解析.doc(15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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,两电荷量分别为Q和+2Q的点电荷固定在直线MN上,两者相距为L,以+2Q的点电荷所在位置为圆心、为半径画圆,
2、a、b、c、d是圆周上四点,其中a、b在MN直线上,c、d两点连线垂直于MN,下列说法正确的是Ac、d两点的电势相同Ba点的电势高于b点的电势Cc、d两点的电场强度相同Da点的电场强度小于b点的电场强度2、如图所示,高速公路收费站都设有“ETC”通道(即不停车收 费通道),设ETC车道是笔直的,由于有限速,汽车通过时一般是先减速至某一限定速度,然后匀速通过电子收费区,再加速驶离(将减速和加速过程都看作加速度大小相等的匀变速直线运动)。设汽车开始减速的时刻t=0,下列四幅图能与汽车通过ETC的运动情况大致吻合的是: A B C D3、2019年10月30日在新疆喀什发生4级地震,震源深度为12
3、km。如果该地震中的简谐横波在地壳中匀速传播的速度大小为4 km/s,已知波沿x轴正方向传播,某时刻刚好传到x=120 m处,如图所示,则下列说法错误的是( )A从波传到x=120 m处开始计时,经过t=0.06 s位于x=360 m的质点加速度最小B从波源开始振动到波源迁移到地面需要经过3 s时间C波动图像上M点此时速度方向沿y轴负方向,动能在变大D此刻波动图像上除M点外与M点位移大小相同的质点有7个4、氢原子的能级图如图所示。用氢原子从n=4能级跃迁到n=1能级辐射的光照射逸出功为6.34eV的金属铂,下列说法正确的是()A产生的光电子的最大初动能为6.41eVB产生的光电子的最大初动能为
4、12.75eVC氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射的光不能使金属铂发生光电效应D氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射的光也能使金属铂发生光电效应5、如图所示,竖直平面内两个四分之一圆弧轨道的最低点相切,圆心分别为、,半径分别为和,两个小球P、Q先后从点水平拋出,分别落在轨道上的、两点,已知、两点处于同一水平线上,在竖直方向上与点相距,不计空气阻力,重力加速度为。下列说法正确的是()A小球P在空中运动的时间较短B小球Q从抛出到落在轨道上的速度变化量较大C小球P与小球Q抛出时的速度之比为111D两小球落在轨道上的瞬间,小球P的速度与水平方向的夹角较小6、如图甲所示,在磁感应强度为B的匀强
5、磁场中,有一匝数为n,面积为S,总电阻为r的矩形线圈abcd绕轴OO做角速度为的匀速转动,矩形线圈在转动中可以保持和外电路电阻R形成闭合电路,回路中接有一理想交流电流表图乙是线圈转动过程中产生的感应电动势e随时间t变化的图象,下列说法中正确的是A从tl到t3这段时间穿过线圈磁通量的变化量为2nBSB从t3到t4这段时间通过电阻R的电荷量为Nbs/RCt3时刻穿过线圈的磁通量变化率为nBSD电流表的示数为二、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、据报道,我国准备在2020年发
6、射火星探测器,并于2021年登陆火星,如图为载着登陆舱的探测器经过多次变轨后登陆火星的轨迹图,其中轨道I、为椭圆,轨道为圆探测器经轨道I、运动后在Q点登陆火星,O点是轨道 I、的交点,轨道上的O、P、Q三点与火星中心在同一直线上,O、Q两点分别是椭圆轨道的远火星点和近火星点。已知火星的半径为R,OQ= 4R,轨道上经过O点的速度为v,下列说法正确的有( )A在相等时间内,轨道I上探测器与火星中心的连线扫过的面积与轨道上探测嚣与火星中心的连线扫过的面积相等B探测器在轨道运动时,经过O点的加速度等于C探测器在轨道I运动时,经过O点的速度大于vD在轨道上第一次由O点到P点与轨道上第一次由O点到Q点的
7、时间之比是3:28、甲、乙两物体一开始沿同一条直线相向运动,在t=0时刻甲、乙相距x=3m,它们的速度时间图象如图所示。下列说法正确的是()At=2s时甲、乙速度相等,且恰好相遇Bt =1s时甲、乙速度不等,但恰好相遇Ct =1s时,乙的速度方向发生改变,t=2s时追上甲D在4s时间内,甲、乙相遇了两次9、如图(a),质量m1=0.1kg的足够长平板小车静置在光滑水平地面上,质量m1=0.1kg的小物块静止于小车上,t=0时刻小物块以速度v0=11m/s向右滑动,同时对物块施加一水平向左、大小恒定的外力F,图(b)显示物块与小车第1秒内运动的v-t图象。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g =1
8、0m/s1则下列说法正确的是( )A物块与平板小车间的动摩擦因数=0.4B恒力F=0.5NC物块与小车间的相对位移D小物块向右滑动的最大位移是10、下列说法正确的是_A温度高的物体分子平均动能和内能一定大B液晶既具有液体的流动性又像某些晶体具有各向异性C一定质量的理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加D空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间分子平均动能一定相同三、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)如图所示,是把量程为010m
9、A的电流表改装成欧姆表的结构示意图,其中电池电动势E=1.5V。(1)经改装后,若要确定“0”刻度位置,应将红、黑表笔短接,并调节滑动变阻器R的阻值,使原电流表指针指到_mA刻度处;(2)改装后的欧姆表的内阻值为_,电流表2mA刻度处应标_。12(12分) “探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示.(1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸袋如图乙所示计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离该小车的加速度a=_m/s2.(结果保留两位有效数字)(2)平衡摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上.挂上砝码盘,
10、然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如下表:砝码盘中砝码总重力F(N)0.1960.3920.5880.7840.980加速度a(ms-2)0.691.181.662.182.70请根据实验数据作出a-F的关系图像_.(3)根据提供的试验数据作出的-F图线不通过原点,请说明主要原因_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,一端封闭的细玻璃管总长度为L=75cm,竖直倒插在水银槽中,管内封闭有一定质量的理想气体,气体温度27时管内气柱的
11、长度为48cm,此时管内外水银面相平。若将玻璃管沿竖直方向缓慢拉出水银槽,此过程中管内气体温度保持不变。取大气压强P0=75cmHg。求:(1)玻璃管离开水银槽后管内气柱的压强;(2)将玻璃管拉离水银槽后,再将玻璃管缓慢转动180到管口竖直向上放置,之后缓慢加热气体,直到水银上端面刚好到达管口,转动过程中无气体漏出,求此时气体的温度。14(16分)如图所示,一张纸上用笔点一个点A,纸放在水平桌面上,用一高度为h的平行玻璃砖放置在纸上且点A在玻璃砖的下面,设光在玻璃砖内的折射率为n,从正上方向下看点A,看到点A的深度为多少?15(12分)如图所示,光滑轨道槽ABCD与粗糙轨道槽GH(点G与点D在
12、同一高度但不相交,FH与圆相切)通过光滑圆轨道EF平滑连接,组成一套完整的轨道,整个装置位于竖直平面内。现将一质量的小球甲从AB段距地面高处静止释放,与静止在水平轨道上、质量为1kg的小球乙发生完全弹性碰撞。碰后小球乙滑上右边斜面轨道并能通过轨道的最高点E点。已知CD、GH与水平面的夹角为=37,GH段的动摩擦因数为=0.25,圆轨道的半径R0.4m,E点离水平面的竖直高度为3R(E点为轨道的最高点),(,)求两球碰撞后:(1)小球乙第一次通过E点时对轨道的压力大小;(2)小球乙沿GH段向上滑行后距离地面的最大高度;(3)若将小球乙拿走,只将小球甲从AB段离地面h处自由释放后,小球甲又能沿原路
13、径返回,试求h的取值范围。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】A、B、a、b、c、d四点在以点电荷+2Q为圆心的圆上,可知+2Q产生的电场在a、b、c、d四点的电势是相等的,所以a、b、c、d四点的总电势可以通过-Q产生的电场的电势确定,根据顺着电场线方向电势降低可知,b点的电势最高,c、d两点对称电势相等,a点电势最低;故A正确,B错误.C、+2Q的场源在c、d两点产生的场强大小相等,-Q的场源在c、d两点的产生的场强大小也相等,根据场强的合成可知两点的总场强大小相等,但方向不同,故c、d两点的电场强度
14、不同;故C错误;D、由点电荷的场强公式,合成可得,方向向左;,方向向右;故;则D错误.故选A.【点睛】本题考查判断电势、场强大小的能力,要利用库仑定律和场强的矢量合成的方法对各点的电势和场强进行判定,并且要充分利用电场的叠加原理进行分析2、D【解析】汽车先做匀减速运动,然后做匀速运动,最后做匀加速运动;图像A反映物体先负向匀速后静止,再正向匀速,选项A错误;图像B反映物体先正向匀速后静止,再正向匀速,选项B错误;图像C反映物体先正向加速,后静止,再正向加速,选项C错误;图像D反映物体先减速后匀速,再加速,符合题意,则选项D正确;故选D.【点睛】此题关键是搞清不同的图像反映的运动规律;x-t图像
15、的斜率等于速度;v-t图像的斜率等于加速度.3、B【解析】A根据图像可知,波长为60m,波速为4km/s,所以可得周期为0.015s,0.06s的时间刚好是整数个周期,可知横波刚传到360m处,此处质点开始从平衡位置向-y方向运动,加速度最小,A正确,不符题意;B波在传播的时候,波源没有迁移,B错误,符合题意;C波的传播方向是向右,所以根据同侧法可知,波动图像上M点此时速度方向沿y轴负方向,动能在变大,C正确,不符题意;D过M点作水平线,然后作关于x轴的对称线,可知与波动图像有7个交点,所以此刻波动图像上除M点外与M点位移大小相同的质点有7个,D正确,不符题意。本题选错误的,故选B。4、A【解
16、析】AB 从n=4能级跃迁到n=1能级辐射的光子能量为产生的光电子的最大初动能为故A正确B错误;C 氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射的光子能量为10.2eV,能使金属铂发生光电效应,故C错误;D 氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射的光子能量小于逸出功,故不能发生光电效应,故D错误。故选A。5、C【解析】AB、C在同一水平线上,平抛运动的下落时间,由竖直方向的自由落体分运动决定,故故A错误;B平抛运动的速度变化量,两球的下落时间相等,故大小相等,方向都竖直向下,故B错误;C球的水平位移为球的水平位移为结合可知,初速度大小之比等于水平分位移大小之比,为111,故C正确;D小球P落在轨
17、道上的瞬间速度与水平方向的夹角正切小球Q落在轨道上的瞬间速度与水平方向的夹角正切可得小球P的速度与水平方向的夹角较大,故D错误。故选C。6、D【解析】试题分析:由图可知,tl和t3这两时刻的磁通量大小为BS,方向相反;故穿过线圈磁通量的变化量为2BS;故A错误; 从t3到t4这段时间磁通量的变化为BS,则平均电动势;因此通过电阻R的电荷量为;故B错误; t3时刻电动势E=NBS;则由法拉第电磁感应定律可知:;则穿过线圈的磁通量变化率为BS;故C错误; 电流表的示数为有效值,则有:;故D正确;故选D考点:法拉第电磁感应定律;交流电的有效值二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小
18、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、BC【解析】A因轨道I和轨道是探测器两个不同的轨道,则在相等时间内,轨道I上探测器与火星中心的连线扫过的面积与轨道上探测嚣与火星中心的连线扫过的面积不相等,选项A错误;B探测器在轨道运动时,轨道半径为3R,则经过O点的加速度等于,选项B正确;C探测器从轨道I到轨道要在O点减速,可知在轨道I运动时,经过O点的速度大于v,选项C正确;D探测器在轨道与轨道上的周期之比为则在轨道上第一次由O点到P点与轨道上第一次由O点到Q点的时间之比是选项D错误。故选BC。8、BD【解析】AC由图可知t=1s时刻
19、,乙的速度方向发生改变,t=2s时刻甲、乙速度相等,但由图像与坐标轴围成的面积表示位移可知,乙围成的面积是0,说明乙回到出发点,甲的位移4m,所以两者此时没有相遇,故AC错误;Bt=1s时刻甲、乙速度不等,由图像与坐标轴围成的面积表示位移可知,乙位移是1m,甲的位移2m,两都位移之和刚好是3m,所以恰好相遇,故B正确;Dt=1s时到t=3s时,甲乙两图像与坐标轴围成的面积相等,说明这段时间内两者的位移相等,由B项分析可知,t=1s时恰好相遇,所以t=3s时也恰好相遇,说明在t=0到t=4s时间内,甲乙仅相遇过二次,故D错误。故选BD。9、ABD【解析】AB根据图像可知,在前1s内小车向右做匀加
20、速直线运动,小物体向右做匀减速直线运动,小车和小物块的加速度分别为对小车根据牛顿第二定律有对小物块根据牛顿第二定律有代入数据联立解得故AB正确;C根据图像可知,在t=1s时小车和小物块的速度相同,两者不再发生相对运动,在前1s内小车发生的位移为小物块发生的位移为则物块与小车间的相对位移故C错误;D当小车与小物块的速度相等后,在外力的作用下一起向右减速运动,其加速度为当速度减小到0时,整体发生的位移为所以小物块向右滑动的最大位移是故D正确。故选ABD。10、BCE【解析】本题考查热学相关知识。【详解】A.温度是分子的平均动能的标志,而物体的内能不仅与温度有关,还有物体的物质的量、体积、物态有关,
21、故A错误;B.液晶是一种比较特殊的物态,它既具有液体的流动性又向某些晶体具有各向异性,故B正确;C.根据理想气体状态方程,P不变,V增大,温度T增大,分子的平均动能增大,分子势能可以忽略不计,内能一定增加,故C正确;D.空气的相对湿度定义为水的实际气压与同温度下饱和蒸气压之比,故D错误;E.如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间必定处于热平衡,温度相同,分子平均动能一定相同,故E正确。故选BCE。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、10 150 600 【解析】(1)1根据闭合欧姆定律可知,当电流最大时,测量电阻
22、最小,即若要确定“0”刻度位置,应将红、黑表笔短接,并调节滑动变阻器R的阻值,使原电流表指针指到10mA刻度处(2)2改装后欧姆表的内阻为32mA刻度处标12、0.16(0.15也算对) 未计入砝码盘的重力 【解析】(1)处理匀变速直线运动中所打出的纸带,求解加速度用公式,关键弄清公式中各个量的物理意义,为连续相等时间内的位移差,t为连需相等的时间间隔,如果每5个点取一个点,则连续两点的时间间隔为t=0.1s,(3.68-3.51)m,带入可得加速度=0.16m/s1也可以使用最后一段和第二段的位移差求解,得加速度=0.15m/s1.(1)根据图中的数据,合理的设计横纵坐标的刻度值,使图线倾斜
23、程度太小也不能太大,以与水平方向夹角45左右为宜由此确定F的范围从0设置到1N较合适,而a则从0到3m/s1较合适设好刻度,根据数据确定个点的位置,将个点用一条直线连起来,延长交与坐标轴某一点如图所示(3)处理图象问题要注意图线的斜率、交点、拐点、面积等意义,能正确理解这些量的意义则很多问题将会迎刃而解与纵坐标相交而不过原点,该交点说明当不挂砝码时,小车仍由加速度,即绳对小车仍有拉力,从此拉力的来源考虑很容易得到答案,是因为砝码盘的重力,而在(1)问的图表中只给出了砝码的总重力,而没有考虑砝码盘的重力四、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
24、程式和演算步骤。13、(1)60cmHg(2)【解析】(1)设玻璃管横截面积为S,初状态气体的压强和体积分别为P1=75cmHg,V1=48S玻璃管拉离水银槽时,设管内水银柱长度为x,则气体的压强和体积分别为cmHg气体发生等温变化,由玻意耳定律可得: 解得:x=15cm故:cmHg(2)拉离水银槽未旋转时,气体的压强和温度为 旋转加热后压强: cmHg=90 cmHg设末状态气体温度为,由查理定律可得: 解得:14、【解析】取从A点发出的射向界面的两条光线:一条是垂直射向界面;另一条是斜射到界面的光线,且入射角且很小;折射角为,则由光的折射定律可得由几何关系 由于均较小,则联立解得:15、(
25、1)30N ;(2)1.62m ;(3)h0.8m或h2.32m【解析】(1)小球甲从A点到B点由机械能守恒定律可得:两小球碰撞时由动量守恒定律可得:由机械能守恒定律可得:小球乙从BC轨道滑至E 点过程,由机械能守恒定律得: 小球乙在E点,根据牛顿第二定律及向心力公式,根据牛顿第三定律小球乙对轨道的压力N=N,由以上各式并代入数据得:,=30N(2)D、G离地面的高度设小球乙上滑的最大高度为,则小球乙在GH段滑行的距离小球乙从水平轨道位置滑至最高点的过程,根据动能定理:其中,由以上各式并代入数据得(3)只有小球甲时,小球甲要沿原路径返回,若未能完成圆周运动,则 若能完成圆周运动,则小球甲返回时必须能经过圆轨道的最高点E。设小球沿GH上升的竖直高度为,上升过程克服摩擦力做功为,则:小球甲从释放位置滑至最高点的过程,根据动能定理:设小球甲返回至G点时的速度为,根据动能定理:从G点返回至E点的过程,根据机械能守恒:在E点,由以上各式得h=2.32m故小球甲沿原路径返回的条件为或