《驻马店市重点中学2023届高考仿真卷物理试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《驻马店市重点中学2023届高考仿真卷物理试题含解析.doc(18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,ABCD为等腰梯形,A=B=60,AB=2CD,在底角A、B分别放上一个点电荷,电荷量分别为qA和qB,在C点的电场强度方向沿DC向右,A点的点电荷在C点产生的场强大小为EA,B
2、点的点电荷在C点产生的场强大小为EB,则下列说法正确的是A放在A点的点电荷可能带负电B在D点的电场强度方向沿DC向右CEAEBD2、如图所示,总阻值为R的正方形线框的左半侧处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与线框平面垂直,线框的对称轴MN恰与磁场边缘平齐。若第一次将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出,第二次以线速度v2让线框绕轴MN匀速转过90,下列说法正确的是()A第一次操作过程中线框产生的感应电流方向沿逆时针方向B两次操作过程中经过线框横截面的电量之比为21C若两次操作过程中线框产生的焦耳热相等,则v1:v2=:2D若两次操作过程中线框产生的平均感应电动势相等,则v1:v2=2:
3、3、如图所示,半径为R的圆环竖直放置,长度为R的不可伸长轻细绳OA、OB,一端固定在圆环上,另一端在圆心O处连接并悬挂一质量为m的重物,初始时OA绳处于水平状态。把圆环沿地面向右缓慢转动,直到OA绳处于竖直状态,在这个过程中AOA绳的拉力逐渐增大BOA绳的拉力先增大后减小COB绳的拉力先增大后减小DOB绳的拉力先减小后增大4、2019年10月8日,瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布,将2019年诺贝尔物理学奖,一半授予美国普林斯顿大学吉姆皮布尔斯,以表彰他“关于物理宇宙学的理论发现”,另外一半授予瑞士日内瓦大学的米歇尔麦耶和瑞士日内瓦大学教授兼英国剑桥大学教授迪迪埃奎洛兹,以表彰他们“发现一颗环绕
4、类日恒星运行的系外行星”。若某一系外行星的半径为R,公转半径为r,公转周期为T,宇宙飞船在以系外行星中心为圆心,半径为r1的轨道上绕其做圆周运动的周期为T1,不考虑其他星球的影响。(己知地球的公转半径为R0,公转周期为T0)则有ABC该系外行星表面重力加速度为D该系外行星的第一宇宙速度为5、将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)A30B5.7102C6.0102D6.31026、空间某区域存在一方向垂直于纸面向外、大小随时间均匀变化的匀强磁场,磁场
5、边界ef如图所示,现有一根粗细均匀金属丝围成的边长为L的正方形线框固定在纸面内,t=0时刻磁场方向如图甲所示,磁感应强度B随时间t变化关系如图乙所示,则()A0t1:e点电势高于f点电势B0t1:Ct1t2:金属框中电流方向顺时针D0t2:ab所受安培力方向始终不变二、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、如图所示,游乐场中,从高处A到水面B处有两条长度相等的光滑轨道甲、乙两小孩沿不同轨道同时从A处自由滑向B处,下列说法正确的有A甲的切向加速度始终比乙的大B甲、乙在同一高度
6、的速度大小相等C甲、乙在同一时刻总能到达同一高度D甲比乙先到达B处8、飞艇常常用于执行扫雷、空中预警、电子干扰等多项作战任务。如图所示为飞艇拖拽扫雷具扫除水雷的模拟图。当飞艇匀速飞行时,绳子与竖直方向恒成角。已知扫雷具质量为m,重力加速度为g,扫雷具所受浮力不能忽略,下列说法正确的是()A扫雷具受4个力作用B绳子拉力大小为C海水对扫雷具作用力的水平分力小于绳子拉力D绳子拉力一定大于mg9、如图所示,两条相距为L的光滑平行金属导轨位于水平面(纸面)内,其左端接一阻值为R的电阻,导轨平面与磁感应强度大小为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。金属棒ab垂直导轨放置并接触良好,接入电路的电阻也为R。若给棒
7、以平行导轨向右的初速度v0,当流过棒截面的电荷量为q时,棒的速度减为零,此过程中棒发生的位移为x。则在这一过程中()A导体棒作匀减速直线运动B当棒发生位移为时,通过棒的电量为C在通过棒的电荷量为时,棒运动的速度为D定值电阻R释放的热量为10、一定质量的理想气体经历下列过程后,说法正确的是()A保持体积不变,增大压强,气体内能增大B降低温度,减小体积,气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的次数可能增大C保持体积不变,降低温度,气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的次数减小D压强减小,降低温度,气体分子间的平均距离一定减小E.保持温度不变,体积增大,气体一定从外界吸收热量三、实验题:本题共2小题,共1
8、8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)某同学手头有一个标有“5V 9W”的小灯泡L,想描绘该小灯泡的伏安特性曲线,实验室中如下的实验器材:A电压表V1(量程为2V,内阻为2k)B电压表V2(量程为15V,内阻为15k)C电流表A1(量程为2A,内阻约为1)D电流表A2(量程为0.6A,内阻约为10)E.定值电阻R1=4kF.定值电阻R2=16kG.滑动变阻器R3(05,2A)H.剂动变鞋器R4(0150,0.5A)I.学生电源(直流9V,内阻不计)J.开关,导线若干(1)为了便于调节且读数尽量准确,电流表应选用_,滑动变阻器应选用_,电压表应选用_,定值电阻应选
9、用_(填器材前的字母序号)(2)在虚线框中画出满足实验要求的电路图_(3)根据设计的电路图,可知小灯泡两端电压U与电压表读数Uv的关系为_12(12分)在测量干电池电动势E和内阻r的实验中,小明设计了如图甲所示的实验电路,S2为单刀双掷开关,定值电阻R0=4。合上开关S1,S2接图甲中的1位置,改变滑动变阻器的阻值,记录下几组电压表示数和对应的电流表示数;S2改接图甲中的2位置,改变滑动变阻器的阻值,再记录下几组电压表示数和对应的电流表示数。在同一坐标系内分别描点作出电压表示数U和对应的电流表示数的图像,如图乙所示,两直线与纵轴的截距分别为3.00V、2.99V,与横轴的截距分别为0.5A、0
10、.6A。(1)S2接1位置时,作出的UI图线是图乙中的_(选填“A”或“B”)线;测出的电池电动势E和内阻r存在系统误差,原因是_。(2)由图乙可知,干电池电动势和内阻的真实值分别为E真=_,r真=_。(3)根据图线求出电流表内阻RA=_。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,空间内有一磁感应强度的水平匀强磁场,其上下水平边界的间距为H,磁场的正上方有一长方形导线框,其长和宽分别为、,质量,电阻。将线框从距磁场高处由静止释放,线框平面始终与磁场方向垂直,线框上下边始终保持水平,重力加速度取。求:(1
11、)线框下边缘刚进入磁场时加速度的大小;(2)若在线框上边缘进入磁场之前,线框已经开始匀速运动。求线框进入磁场过程中产生的焦耳热Q;(3)请画出从线框由静止开始下落到线框上边缘进入磁场的过程中,线框速度v随t变化的图像(定性画出)。14(16分)如图所示,水平传送带右端与半径为R=0.5m的竖直光滑圆弧轨道的内侧相切于Q点,传送带以某一速度顺时针匀速转动。将质量为m=0.2kg的小物块轻轻放在传送带的左端P点,小物块随传送带向右运动,经Q点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N。小物块与传送带之间的动摩擦因数为=0.5,取g=10m/s2。(1)求传送带的最小转动速率v0(2)求传送带PQ之间的最小
12、长度L(3)若传送带PQ之间的长度为4m,传送带以(1)中的最小速率v0转动,求整个过程中产生的热量Q及此过程中电动机对传送带做的功W15(12分)如图所示,固定光滑轨道AB末端B点切线水平,AB高度差,B距传送带底端的竖直高度为,与轨道同一竖直面的右侧有一倾角的传送带,以顺时针匀速转动。在轨道上A处每隔1秒无初速释放一个质量的相同滑块,从B点平抛后恰能垂直落到传送带上,速度立即变为零,且不计滑块对传送带的冲击作用。滑块与传送带间的动摩因数为,传送带长度为,不计空气阻力。(,)求:(1)滑块从B点落至传送带的时间;(2)因传送滑块,电动机额外做功的平均功率。参考答案一、单项选择题:本题共6小题
13、,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、C【解析】ACD由于两点电荷在C点产生的合场强方向沿DC向右,根据矢量合成法,利用平行四边形定则可知,可知两点电荷在C点产生的场强方向如图所示,由图中几何关系可知EBEA,A点所放点电荷为正电荷,B点所放点电荷为负电荷,且A点所放点电荷的电荷量的绝对值大于B点所放点电荷的电荷量的绝对值,选项C正确,A、D错误;B对两点电荷在D点产生的场强进行合成,由几何关系,可知其合场强方向为向右偏上,不沿DC方向,故B错误。2、D【解析】A由右手定则可知,第一次操作过程中感应电流的方向为顺时针方向,选项A错误;B由公式可知两次操
14、作过程中经过线框横截面的电量相同,选项B错误;C设线框的边长为L,若两次操作过程中线框产生的焦耳热相等,第一次将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出第二次以线速度v2让线框转过90Q1=Q2所以选项C错误;D若两次操作过程中线框产生的平均感应电动势相等,第一次将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出第二次以线速度v2让线框转过90得D选项正确。故选D。3、B【解析】以重物为研究对象,重物受到重力、OA绳的拉力、OB绳的拉力三个力平衡,构成矢量三角形,置于几何圆中如图:在转动的过程中,OA绳的拉力先增大,转过直径后开始减小,OB绳的拉力开始处于直径上,转动后一直减小,B正确,ACD错误。故选B
15、。4、D【解析】AB开普勒第三定律,其中k与中心天体有关,系外行星,宇宙飞船,地球做圆周运动的中心天体均不同,故AB错误;C对宇宙飞船解得故C错误;D对系外行星的近地卫星:解得故D正确。5、A【解析】开始总动量为零,规定气体喷出的方向为正方向,根据动量守恒定律得,0=m1v1+p,解得火箭的动量,负号表示方向,故A正确,BCD错误;【点睛】解决本题的关键掌握动量守恒定律的条件,以及知道在运用动量守恒定律时,速度必须相对于地面为参考系。6、B【解析】A0t1时间内垂直于纸面向外的磁场减弱,根据楞次定律可知感应电流产生的磁场垂直于纸面向外,根据安培定则可知感应电流为逆时针方向,在电源内部,电流从负
16、极流向正极,故f电势高于e的电势,A错误;B根据法拉第电磁感应定律,感应电动势:B正确;C根据楞次定律,0t2金属框中电流方向为逆时针,C错误;D根据左手定则,0t1安培力水平向左,t1t2安培力水平向右,D错误。故选B。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】试题分析:由受力分析及牛顿第二定律可知,甲的切向加速度先比乙的大,后比乙的小,故A错误;由机械能守恒定律可知,各点的机械能保持不变,高度(重力势能)相等处的动能也相等,故B错误;由甲乙的速度时间图像可知
17、C错误D正确考点:牛顿第二定律;机械能守恒定律8、AC【解析】A.对扫雷具进行受力分析,受到受重力、浮力、拉力和水的水平方向的摩擦阻力,如图,故A正确;B.根据平衡条件,有:竖直方向:F浮+Tcos=mg水平方向:f=Tsin计算得出:;故B错误;CD.扫雷器具受到海水的水平方向的作用力摩擦阻力等于拉力的水平分力,即小于绳子的拉力,而绳子拉力不一定大于mg,故C正确、D错误。9、BD【解析】A.由于导体棒向右减速运动,则电动势减小,则电流减小,则导体棒的安培力减小,即合力减小,根据牛顿第二定律可知其加速度减小,则导体棒做变减速运动,故A错误;B.棒的速度减为零,当流过棒截面的电荷量为:当棒发生
18、位移为时,则通过棒的电量为,故B正确;C. 棒的速度减为零,当流过棒截面的电荷量为:当流过棒的电荷为时,棒发生的位移为:根据牛顿运动定律可得棒运动的加速度为:设棒运动的时间为,则有:所以有:即:当流过棒的电荷为时,则有:当流过棒的电荷为时,则有:解得:故C错误;D.棒的速度减为零的过程中,定值电阻R释放的热量为:故D正确;故选BD。10、ABC【解析】A保持体积不变,增大压强,则温度升高,气体内能增大,选项A正确;B降低温度,减小体积,则气体的压强可能变大,因气体分子数密度变大,分子平均速率减小,则气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的平均冲力减小,则碰撞次数可能增大,选项B正确;C保持体积不变
19、,气体分子数密度不变,降低温度,则气体分子单位时间内碰撞器壁单位面积的碰撞次数一定减小,选项C正确;D压强减小,降低温度,气体的体积不一定减小,气体分子间的平均距离不一定减小,选项D错误;E真空等温膨胀,不一定吸热,选项E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、C G A E 见解析 U=3Uv 【解析】(1)1234由小灯泡的标识可知,其工作电流为1.5A,工作电阻为4,所以电流表宜选用电流表A1,即C;因为描绘该小灯泡的伏安特性曲线,电压从零开始变化,滑动变阻器采用分压接法,总阻值应与待测电阻阻值差不多,故选用滑动变阻
20、器Ra,即G;电压表V2的量程太大,读数不准确,电压表V1的量程太小,但可以串联定值电阻R1,将量程扩大到6V,故电压表应选用V1,即A;定值电阻应选用R1,即E。(2)5滑动变阻器采用分压接法,电流表外接,电路图如图所示。(3)6根据串联电路知识可知= 3Uv12、B 电流表的示数偏小 3.00V 1.0 1.0 【解析】(1)1当S2接1位置时,可把电压表、定值电阻与电源看做一个等效电源,根据闭合电路欧姆定律可知电动势和内阻的测量值均小于真实值,所以作出的图线应是B线;2测出的电池电动势和内阻存在系统误差,原因是电压表的分流;(2)3当S2接2位置时,可把电流表、定值电阻与电源看做一个等效
21、电源,根据闭合电路欧姆定律可知电动势测量值等于真实值,图线应是线,即有4由于S2接1位置时,图线的B线对应的短路电流为所以真解得真5对线,根据闭合电路欧姆定律可得对应的短路电流为解得电流表内阻为四、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);(3)【解析】(1)线框从静止释放到下边缘刚进入磁场,根据动能定理解得线框下边切割磁感线,感应电动势为根据闭合电路欧姆定律安培力大小为根据牛顿第二定律解得(2)线框匀速运动,重力和安培力等大反向解得从线框静止释放到上边缘刚进入磁场,根据动能定理解得(3)线框未进入磁场前做
22、自由落体运动,进入磁场后先做加速度减小的加速运动,然后做匀速直线运动,图像如图:14、(1)5m/s (2)2.5m (3)2.5J 5J【解析】(1)由题意知,传送带转动速率最小时,小物块到达点已与传送带同速且小物块刚好能到达点,在点有小物块从点到点,由动能定理得联立解得(2)传送带长度最短时,小物块从点到点一直做匀加速运动,到点时刚好与传送带同速,则有联立解得(3)设小物块经过时间加速到与传送带同速,则小物块的位移传送带的位移根据题意则有联立解得由能量守恒定律可知,电动机对传送带做功代入数据解得15、(1)0.8s;(2)104W。【解析】(1)由动能定理得物块垂直打到传送带上,则平抛运动竖直方向上解得(2)平抛运动竖直方向上设在传送带上的落点与底端相距每1s放一个物块,共两个物块匀加速滑块先匀加速后匀速运动共速后物块可与传送带相对静止匀速运动,相邻两个物块间距为传送带上总有两个物块匀加速,两个物块匀速电机因传送物块额外做功功率为