《黑龙江省海伦市第一中学2023届高考物理一模试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《黑龙江省海伦市第一中学2023届高考物理一模试卷含解析.doc(13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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、在如图所示的逻辑电路中,当A端输入电信号”1”、B端输入电信号”0”时,则在C和D端输出的电信号分
2、别为A1和0B0和1C1和lD0和02、曲柄连杆结构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动零件如图所示,连杆下端连接活塞Q,上端连接曲轴P。在工作过程中,活塞在气缸内上下做直线运动,带动曲轴绕圆心O旋转,若P做线速度大小为v0的匀速圆周运动,则下列说法正确的是A当OP与OQ垂直时,活塞运动的速度等于v0B当OP与OQ垂直时,活塞运动的速度大于v0C当OPQ在同一直线时,活塞运动的速度等于v0D当OPQ在同一直线时,活塞运动的速度大于v03、平均速度定义式为,当t极短时,可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了下列哪种物理方法()A极限思想法B微元法C控制变量法D等效替代法4、某理想自
3、耦变压器接入电路中的示意图如图甲所示,图乙是其输入电压u的变化规律已知滑动触头在图示位置时原、副线圈的匝数比为,电阻下列说法正确的是A通过R的交流电的频率为100 HzB电流表A2的示数为C此时变压器的输入功率为22 WD将P沿逆时针方向移动一些,电流表A1的示数变小5、如图所示,三条竖直虚线为匀强电场的等势线,实线为一电子仅在电场力的作用下从a点运动到b点的轨迹,下列说法正确的是()Aa点的电势低于b点的电势B电子在a点的动能小于其在b点的动能C从a点到b点的过程中,电子的动量变化量方向水平向左D从a点到b点的过程中,电子速度变化得越来越慢6、下列关于温度及内能的说法中正确的是()A温度是分
4、子平均动能的标志,所以两个动能不同的分子相比,动能大的温度高B两个不同的物体,只要温度和体积相同,内能就相同C质量和温度相同的冰和水,内能是相同的D一定质量的某种物质,即使温度不变,内能也可能发生变化二、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,水平面上,向下与水平方向成30、大小为F的推力作用在质量为m1的物体A上,向上与水平方向成30、大小为F的拉力作用在质量为m2的物体B上,A、B都由静止开始运动,相等时间内运动了相同的位移,A、B与水平面的动摩擦因数分别为1和
5、2,则()A推力对A做的功与拉力对B做的功相等B推力对A的冲量与拉力对B的冲量相同C若1=2,则m1m2D若1=2,则m1m28、如图,电源电动势为E,内阻为r,为定值电阻,为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小)。当开关S闭合时,电容器中一带电微粒恰好静止,下列说法中正确的是( )A断开开关S瞬间,电阻中有向上的电流B只减小的光照强度,电源输出的功率变小C只将电容器上板向下移动时,带电微粒向上运动D只将向上端移动时,下板电势升高9、如图甲所示,物块A与木板B叠放在粗糙水平面上,其中A的质量为m,B的质量为2m,且B足够长,A与B、B与地面间的动摩擦因数均为。对木板B施加一水平变力F,F随t变
6、化的关系如图乙所示,A与B、B与地面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是()A在0t1时间内,A、B间的摩擦力为零B在t1t2时间内,A受到的摩擦力方向水平向左C在t2时刻,A、B间的摩擦力大小为0.5mgD在t3时刻以后,A、B间的摩擦力大小为mg10、如图所示,等边三角形线框由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点、与直流电源两端相接,已知导体棒受到的安培力大小为,则()A导体棒受到的安培力垂直于线框平面B导体棒中的电流是导体棒中电流的2倍C导体棒和所受到的安培力的合力大小为D三角形线框受到的安培力的大小为三、实验题:本题共2小题,共
7、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)如图所示是测量磁感应强度B的一种装置把一个体积很小的电阻为R、匝数为N、面积为S的测量线圈L放在通电螺线管内待测处,线圈平面与螺线管轴线垂直,将测量线圈跟测量电量的仪器G表串联当闭合电键K时,G表可测得瞬间流过测量线圈的电量Q,则:(1)(多选题)测量磁感应强度B所依据的物理规律是_ A法拉第电磁感应定律和焦耳定律B闭合电路欧姆定律和焦耳定律C法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律D法拉第电磁感应定律和楞次定律(2)用此方法测量通电螺线管内轴线处磁感应强度的表达式为B=_12(12分)某同学想在验证机械能守恒定律的同时测出重
8、力加速度,设计了如图甲所示的装置。一条轻质软绳跨过定滑轮,两端分别系着两个小钢球a和b,两个小球的质量分别为,。现将两者同时由静止释放,a在上升过程中先后通过光电门A、B,计时装置测出钢球通过光电门A、B的时间分别为、,用刻度尺测出两光电门间的距离为h。(1)用20分度的游标卡尺测量钢球a的直径,读数如图乙所示,钢球直径为D=_cm。(2)小球经过光电门A时的速度为_经过光电门B时的速度为_。(用题中给定的字母表示)(3)要验证机械能守恒定律,只需验证_与2gh是否相等。(用题中给定的字母表示)(4)多次改变两光电门A、B之间的高度,重复实验,用图象法处理数据获得当地重力加速度。用纵轴代表h,
9、则横轴代表_,所得图象斜率为k,则重力加速度g=_。(用题中给定的字母表示)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,两个平行光滑金属导轨AB、CD固定在水平地面上,其间距L=0.5m,左端接有阻值R=3的定值电阻。一根长度与导轨间距相等的金属杆順置于导轨上,金属 杆的质量m=0.2kg,电阻r=2,整个装置处在方向竖直向下、磁感应强度大小B=4T的匀强磁场中,t=0肘刻,在MN上加 一与金属杆垂直,方向水平向右的外力F,金属杆由静止开始 以a=2m/s2的加速度向右做匀加速直线运动,2s末撤去外力F,
10、运动过程中金属杆与导轨始终垂直且接触良好。(不计导轨和连接导线的电阻,导轨足够长)求:(1)1s末外力F的大小;(2)撤去外力F后的过程中,电阻R上产生的焦耳热。14(16分)如图所示,甲为某一列简谐波t=t0时刻的图象,乙是这列波上P点从这一时刻起的振动图象,试讨论: 波的传播方向和传播速度. 求02.3 s内P质点通过的路程.15(12分)如图所示,内壁光滑长度为4L、横截面积为S的汽缸A、B,A水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度27、大气压为p0的环境中,活塞C、D的质量及厚度均忽略不计原长3L、劲度系数的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口
11、的O点开始活塞D距汽缸B的底部为3L后在D上放一质量为的物体求:稳定后活塞D下降的距离;改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变为多少? 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、C【解析】B端输入电信号“0”时,经过非门输出端D为“1”,AD为与门输入端,输入分别为“1”、“1”,经过与门输出端C为“1”。故C正确,ABD错误。2、A【解析】AB当OP与OQ垂直时,设PQO=,此时活塞的速度为v,将P点的速度分解为沿杆方向和垂直于杆方向的速度;将活塞的速度v分解为沿杆方向和垂直于杆方向的速度,则此时v
12、0cos=vcos,即v=v0,选项A正确,B错误;CD当OPQ在同一直线时,P点沿杆方向的速度为零,则活塞运动的速度等于0,选项CD错误;3、A【解析】当极短时, 可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该物理方法为极限的思想方法。【详解】平均速度定义式为,当时间极短时,某段时间内的平均速度可以代替瞬时速度,该思想是极限的思想方法,故A正确,BCD错误。故选A。【点睛】极限思想法是一种很重要的思想方法,在高中物理中经常用到要理解并能很好地掌握。4、C【解析】由图乙可知,该交流电的周期为T=0.02s,其频率为50 Hz,选项A错误;变压器初级输入电压的有效值 ,次级电压:,则电流表A2的示数为,选项
13、B错误;变压器的次级功率为: ,则此时变压器的输入功率为22 W,选项C正确;将P沿逆时针方向移动一些,则次级匝数增加,次级电压变大,则电流表A1的示数变大,选项D错误。故选C.5、C【解析】A实线是等势面,由于电场线与等势面垂直,电子所受电场力方向水平向左,则电场线方向水平向右,则点的电势高于点的电势,故A错误;B电子所受的电场力方向水平向左,电场力做负功,动能减小,电势能增加,则电子在点的电势能小于其在点的电势能,故B错误;C从点到点的过程中,根据动量定理可知电子的动量变化量方向与合外力方向相同,所以电子的动量变化量方向水平向左,故C正确;D从点到点的过程中,根据牛顿第二定律可知电子运动的
14、加速度不变,所以电子速度变化不变,故D错误;故选C。6、D【解析】试题分析:影响内能大小的因素:质量、体积、温度和状态,温度是分子平均动能的标志,温度高平均动能大,但不一定每个分子的动能都大温度是分子平均动能的标志,温度高平均动能大,但不一定每个分子的动能都大,A错误;影响内能大小的因素:质量、体积、温度和状态,B错误;一定质量的冰融化成相同温度的水需要从外界吸热,故质量和温度相同的冰和水,内能是不相同的,C错误;一定质量的某种物质,即使温度不变,内能也可能发生变化,比如零摄氏度的冰化为零摄氏度的水,内能增加,D正确二、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,
15、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、AD【解析】A根据功的定义可知推力对A做的功与拉力对B做的功相等,A正确;B根据冲量的定义可知推力对A的冲量与拉力对B的冲量大小相同,方向不同,B错误;CD两物体在相等时间内运动了相同的位移,根据可知两个物体的加速度大小相等,根据牛顿第二定律分别求解两物体加速度大小式中,化简整理后有若则C错误,D正确。故选AD。8、AC【解析】A若断开电键S,电容器处于放电状态,电荷量变小,因下极板带正电,故电阻中有向上的电流,故A正确;B若只减小的光照强度,电阻变大,但由于不知道外电阻和内阻的大小关系,因此无法判断电源输出
16、的功率的变化情况,故B错误;C电压不变,只将电容器上板向下移动时距离d减小,根据可知电场强度增加,则电场力增大,所以带电粒子向上运动,故C正确;D由于下极板接地,只将P1向上端移动时,下板电势不变,依然为零,故D错误。故选AC。9、AD【解析】AAB间的滑动摩擦力fAB=mg,B与地面间的摩擦力f=3mg,故在0t1时间内,推力小于木板与地面间的滑动摩擦力,故B静止,此时AB无相对滑动,故AB间摩擦力为零,故A正确;BA在木板上产生的最大加速度为此时对B分析可知F-4mg=2ma解得F=6mg,故在在t1t2时间内,AB一起向右做加速运动,对A可知,A受到的摩擦力水平向右,故B错误;C在t2时
17、刻,AB将要发生滑动,到达最大静摩擦力,故A、B间的摩擦力大小为mg,故C错误;D在t3时刻以后,AB发生滑动,故A、B间的摩擦力大小为mg,故D正确。10、BD【解析】A由图可知,导体棒MN电流方向有M指向N,由左手定则可得,安培力方向平行于线框平面,且垂直于导体棒MN,故A错误;BMLN边的有效长度与MN相同,等效后的电流方向也与MN相同,由左手定则可知,边MLN的电阻等于边MN的电阻的两倍,两者为并联关系,根据欧姆定律可知,导体棒MN中的电流是导体棒MLN中电流的2倍,故B正确;CD中的电流大小为,则MLN中的电流为,设MN的长为,由题意知所以边MLN所受安培力为方向与MN边所受安培力的
18、方向相同,故有故C错误,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、CD RQ/NS 【解析】当闭合开关L的瞬间,穿过线圈L的磁通量发生变化,电表中会产生感应电流,通过闭合回路欧姆定律可解的磁感应强度大小,根据楞次定律可解得磁场方向,所以选CD,(2)根据法拉第电磁感应定律可得,根据电流定义式可得,根据闭合回路欧姆定律可得,三式联立可得12、0.950 【解析】(1)1铜球直径(2)23用钢球通过光电门的平均速度表示钢球球心通过光电门的瞬时速度(3)4机械能守恒需满足即(4)5由得所以用纵轴表示h,用横轴表示。6斜率重力加速度
19、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)2N(2)0.96J【解析】(1)t=1s时刻,金属杆MN的速度大小为 v1=at1=21=2m/s金属杆MN产生的感应电动势为 E=BLv1金属杆MN中的电流大小 金属杆MN受到的安培力大小 F安=BIL联立得 根据牛顿第二定律得 F-F安=ma联立解得 F=2N(2)t=2s时刻,金属杆MN的速度大小为 v2=at2=22=4m/s撤去外力F后的过程中,根据能量守恒定律得知电路中产生的总焦耳热 Q=mv22=0.242=1.6J电阻R上产生的焦耳热 QR=Q=1.6J=
20、0.96J14、x轴正方向传播,5.0m/s 2.3m【解析】(1)根据振动图象可知判断P点在t=t0时刻在平衡位置且向负的最大位移运动,则波沿x轴正方向传播,由甲图可知,波长=2m,由乙图可知,周期T=0.4s,则波速(2)由于T=0.4s,则,则路程【点睛】本题中根据质点的振动方向判断波的传播方向,可采用波形的平移法和质点的振动法等等方法,知道波速、波长、周期的关系.15、(i)(ii)【解析】(1)开始时被封闭气体的压强为 ,活塞C距气缸A的底部为l,被封气体的体积为4lS,重物放在活塞D上稳定后,被封气体的压强为: 活塞C将弹簧向左压缩了距离l1,则活塞C受力平衡,有: 根据玻意耳定律,得: 解得:x=2l 活塞D下降的距离为:l4lx+l1=l(2)升高温度过程中,气体做等压变化,活塞C的位置不动,最终被封气体的体积为(4l+ l1)S,对最初和最终状态,根据理想气体状态方程得 解得:t2377【点睛】本题考查玻意耳定律的应用及压强的计算,关键要注意首先明确气体发生的什么变化,根据力平衡法求气体的压强,然后才能分析状态参量,由理想气体的状态方程或实验定律进行分析求解,第二问要注意升温过程压强不变,弹簧的形变量不变,活塞C不动.