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2023学年高考物理模拟试卷注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,一轻绳跨过固定在竖直杆下端的光滑定滑轮O,轻绳两端点A、B分别连接质量为m1和m2两物体。现用两个方向相反的作用力缓慢拉动物体,两个力方向与AB连线在同一直线上。当∠AOB=时,∠OAB=,则两物体的质量比m1:m2为()A.1:1 B.1:2 C.1: D.1:2.小球在水中运动时受到水的阻力与小球运动速度的平方成正比,即,则比例系数的单位是A.B.C.D.3.三点构成等边三角形,边长为,匀强电场方向与构成的平面夹角30°,电势,,下列说法正确的是()A.场强大小为B.场强大小为C.将一个正电荷从点沿直线移到点,它的电势能一直增大D.将一个正电荷从点沿直线移到点,它的电势能先增大后减小4.某同学投篮时将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直放置的篮板上,篮球运动轨迹如图所示,不计空气阻力,关于篮球从抛出到撞击篮板前,下列说法正确的是()A.两次在空中的时间可能相等 B.两次碰的篮板的速度一定相等C.两次抛出的初速度竖直分量可能相等 D.两次抛出的初动能可能相等5.用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,可能使该金属产生光电效应的措施是A.改用强度更大的紫外线照射 B.延长原紫外线的照射时间C.改用X射线照射 D.改用红外线照射6.如图所示,一个内壁光滑、导热性能良好的汽缸竖直吊在天花板上,开口向下,质量与厚度均不计、导热性能良好的活塞横截面积为S=2×10-3m2,与汽缸底部之间封闭了一定质量的理想气体,此时活塞与汽缸底部之间的距离h=24cm,活塞距汽缸口10cm。汽缸所处环境的温度为300K,大气压强p0=1.0×105Pa,取g=10m/s2;现将质量为m=4kg的物块挂在活塞中央位置上,活塞挂上重物后,活塞下移,则稳定后活塞与汽缸底部之间的距离为()A.25cm B.26cm C.28cm D.30cm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.下列说法正确的是()A.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的引力和斥力都减小B.根据恒量,可知液体的饱和汽压与温度和体积有关C.液晶具有液体的流动性,同时其光学性质具有晶体的各向异性特征D.在不考虑分子势能的情况下,1mol温度相同的氢气和氧气内能相同E.液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部8.如图所示,由某种粗细均匀的总电阻为2R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B中。一电阻为R的导体棒PQ接入电路,在水平拉力作用下沿ab、de。以速度D匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。在PQ从靠近ad边向bc边滑动的过程中()A.PQ中电流先增大后减小B.PQ两端电压先减小后增大C.PQ上拉力的功率先减小后增大D.线框消耗的电功率先增大后减小9.如图所示,圆形区域直径MN上方存在垂直于纸面向外的匀强磁场,下方存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小相同。现有两个比荷相同的带电粒子a、b,分别以v1、v2的速度沿图示方向垂直磁场方向从M点入射,最终都从N点离开磁场,则()A.粒子a、b可能带异种电荷B.粒子a、b一定带同种电荷C.v1:v2可能为2:1D.v1:v2只能为1:110.如图所示,在光滑水平的平行导轨MN、HG左端接一阻值为的电阻(导轨电阻不计),两轨道之间有垂直纸面向里的匀强磁场。一电阻也为的金属杆,垂直两导轨放在轨道上。现让金属杆在外力作用下分别以速度v1、v2由图中位置1匀速运动到位置2,两次运动过程中杆与导轨接触良好,若两次运动的速度之比为,则在这两次运动中下列说法正确的是()A.R0两端的电压之比为U1:U2=1:2B.回路中产生的总热量之比Q1:Q2=1:4C.外力的功率之比P1:P2=1:2D.通过导体横截面的电荷量q1:q2=1:1三、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)用图甲所示的电路测量一电流表的内阻。图中是标准电流表,是滑动变阻器,是电阻箱,S和分别是单刀双掷开关和单刀单掷开关,实验电路电源电动势为E。依据实验原理完成下列填空。(1)将S拨向接点1,闭合,调节________,使指针偏转到适当位置,记下此时标准电表的读数I。(2)然后将S拨向接点2,调节________至适当位置,使的读数仍为I,此时R的读数即为待测电表内阻的测量值。(3)若在某一次测量中的示数如图乙所示,其电阻为________。该电阻箱可以提供的阻值范围为________。12.(12分)用图甲所示的电路测定一节旧干电池的电动势和内阻。除电池、开关和导线外,可供使用的实验器材还有:双量程电流表A:(量程);双量程电压表V:(量程);滑动变阻器:(阻值范围,额定电流);滑动变阻器:(阻值范围,额定电流)。(1)为了调节方便,同时测量精度更高,实验中应选用的电流表量程为_______,电压表量程为_____V,应选用的滑动变阻器为____________(填写滑动变阻器符号);(2)依据电路图用笔画线代表导线连接图乙中的电路元件(图中已完成了部分连线),要求闭合开关时滑动变阻器的滑片P处于正确的位置,并正确选用电压表、电流表的量程___________;(3)多次测量并记录电流表示数和电压表示数,应用这些数据画出了如图丙所示图像。由图像可以得出电池的电动势_______V,内阻_______;(4)根据实验测得的、U数据,令,,由计算机作出的图线应是图丁中的_______(选填“”“”或“”)。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,轻弹簧一端固定在与斜面垂直的挡板上,另一端点在O位置.质量为m的物块A(可视为质点)以初速度v0从斜面的顶端P点沿斜面向下运动,与弹簧接触后压缩弹簧,将弹簧右端压到O′点位置后,A又被弹簧弹回。物块A离开弹簧后,恰好回到P点.已知OP的距离为x0,物块A与斜面间的动摩擦因数为μ,斜面倾角为θ。求:(1)O点和O′点间的距离x1;(2)弹簧在最低点O′处的弹性势能;(3)设B的质量为βm,μ=tanθ,v0=3.在P点处放置一个弹性挡板,将A与另一个与A材料相同的物块B(可视为质点与弹簧右端不拴接)并排一起,使两根弹簧仍压缩到O′点位置,然后从静止释放,若A离开B后给A外加恒力,沿斜面向上,若A不会与B发生碰撞,求β需满足的条件?14.(16分)如图甲,两个半径足够大的D形金属盒D1、D2正对放置,O1、O2分别为两盒的圆心,盒内区域存在与盒面垂直的匀强磁场。加在两盒之间的电压变化规律如图乙,正反向电压的大小均为Uo,周期为To,两盒之间的电场可视为匀强电场。在t=0时刻,将一个质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子由O2处静止释放,粒子在电场力的作用下向右运动,在时刻通过O1.粒子穿过两D形盒边界M、N时运动不受影响,不考虑由于电场变化而产生的磁场的影响,不计粒子重力。(1)求两D形盒边界M、N之间的距离;(2)若D1盒内磁场的磁感应强度,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后能到达O1,求D2盒内磁场的磁感应强度;(3)若D2、D2盒内磁场的磁感应强度相同,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后在t=2To时刻到达Ol,求磁场的磁感应强度。15.(12分)如图所示,马桶吸由皮吸和汽缸两部分组成,下方半球形皮吸空间的容积为1000cm3,上方汽缸的长度为40cm,横截面积为50cm2。小明在试用时,用手柄将皮吸压在水平地面上,皮吸中气体的压强等于大气压。皮吸与地面及活塞与汽缸间密封完好不漏气,不考虑皮吸与汽缸的形状变化,环境温度保持不变,汽缸内薄活塞、连杆及手柄的质量忽略不计,已知大气压强p0=1.0×105Pa,g=10m/s2。①若初始状态下活塞位于汽缸顶部,当活塞缓慢下压到汽缸皮吸底部时,求皮吸中气体的压强;②若初始状态下活塞位于汽缸底部,小明用竖直向上的力将活塞缓慢向上提起20cm高度保持静止,求此时小明作用力的大小。
2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)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、D【答案解析】
由相似相角形法可得由于轻绳上拉力相同,由几何关系得联立得故选D。2、C【答案解析】
由可得k的单位为A.A项与上述分析结论不相符,故A错误;B.B项与上述分析结论不相符,故B错误;C.C项与上述分析结论相符,故C正确;D.D项与上述分析结论不相符,故D错误。3、B【答案解析】
AB.匀强电场在构成的平面上的电场强度分量因为电势,,所以AB为等势线,电场线与AB垂直指向C,则解得故A错误,B正确;C.根据,将一个正电荷从点沿直线移到点,电势一直降低,它的电势能一直减小,故C错误;D.因为AB为等势线,所以将一个正电荷从点沿直线移到点,它的电势能不变,故D错误。故选B。4、D【答案解析】
A.将篮球的运动逆向处理,即为平抛运动,由图可知,第二次运动过程中的高度较小,所以运动时间较短,故A错误;B.篮球的运动逆向视为平抛运动,则平抛运动在水平方向做匀速直线运动,水平射程相等,但第二次用的时间较短,故第二次水平分速度较大,即篮球第二次撞篮板的速度较大,故B错误;C.篮球的运动逆向视为平抛运动,在竖直方向上做自由落体运动,由可知,第二次抛出时速度的竖直分量较小,故C错误;D.由于水平速度第二次大,竖直速度第一次大,根据速度的合成可知,抛出时的速度大小不能确定,有可能相等,所以两次抛出的初动能可能相等,故D正确;故选D。5、C【答案解析】
用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,知紫外线的频率小于金属的极限频率,要能发生光电效应,需改用频率更大的光照射(如X射线)。能否发生光电效应与入射光的强度和照射时间无关。
A.改用强度更大的紫外线照射,与结论不相符,选项A错误;B.延长原紫外线的照射时间,与结论不相符,选项B错误;C.改用X射线照射,与结论相符,选项C正确;D.改用红外线照射,与结论不相符,选项D错误;故选C。6、D【答案解析】
该过程中气体初末状态的温度不变,根据玻意耳定律有代入数据解得h1=30cm故D正确,ABC错误。故选D。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、ACD【答案解析】
A.分子间的引力和斥力都随距离增大而减小,故A正确;B.液体的饱和气压和温度、外界压强有关,故B错误;C.液晶是一种特殊晶体,其具有液体的流动性,又具有晶体的各向异性特征,故C正确;D.在不考虑分子势能的情况下,1mol温度相同的氢气和氧气分子数相同,分子的平均动能也相同,故内能相同,故D正确;E.液体的表面张力与液面相切,故E错误;故选ACD。8、CD【答案解析】
A.导体棒为电源产生的电动势为等效电路为左边电阻和右边并联,总电阻为又线框总电阻为,在从靠近处向滑动的过程中,总电阻先增大后减小,总电流先减小后增大,故A项错误;B.两端电压为路端电压即先增大后减小,故B项错误;C.拉力的功率等于克服安培力做功的功率,有先减小后增大,故C项正确;D.根据功率曲线可知当外电阻时输出功率最大,而外电阻先由小于的某值开始增加到,再减小到小于的某值,所以线框消耗的功率先增大后减小,故D项正确.故选CD。9、BC【答案解析】
AB.两粒子都从M点入射从N点出射,则a粒子向下偏转,b粒子向上偏转,由左手定则可知两粒子均带正电,故A错误,B正确;CD.设磁场半径为R,将MN当成磁场的边界,两粒子均与边界成45°入射,由运动对称性可知出射时与边界成45°,则一次偏转穿过MN时速度偏转90°;而上下磁场方向相反,则两粒子可以围绕MN重复穿越,运动有周期性,设a粒子重复k次穿过MN,b粒子重复n次穿过MN,由几何关系可知()()由洛伦兹力提供向心力,可得而两个粒子的比荷相同,可知如,时,,如,时,,则v1:v2可能为1:1或2:1,故C正确,D错误。故选BC。10、AD【答案解析】
A.两种情况下杆产生的电动势分别为、回路中的总电阻为R。故回路中两次的电流分别为、故电流之比为根据欧姆定律,R0两端的电压之比故A正确;B.两次运动所用的时间为故产生的热量之比为故B错误;C.由于棒做匀速直线运动,故外力的功率等于回路中的功率,故故C错误。D.两种情况下磁通量的变化量相同,则通过导体横截面的电荷量为故通过电阻横截面的电荷量为q1:q2=1:1故D正确。故选AD。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、50【答案解析】
(1)[1].将S拨向接点1,接通,调节使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时标准电流表的读数I。(2)[2].然后将S拨向接点2,调节,使标准电流表的读数仍为I,记下此时的读数。(3)[3].读取电阻箱各旋盘对应的数值后,再乘相应的倍率。其电阻为[4].该电阻箱可以提供的最大阻值为电阻箱可以提供的阻值范围为12、1.451.3c【答案解析】
(1)[1]由图丙知电路中的最大电流在0.5A左右,则电流表量程应选用;[2]电源是一节旧的干电池(约1.5V),则电压表量程应选用;[3]滑动变阻器选用时,方便调节并能有效读取多组电流值和电压值。(2)[4]电路连线如图所示(3)[5]读取电源图像。轴截距为电动势,轴最小有效刻度为0.05V,经估读后得;[6]图像斜率的绝对值等于电源内阻,读取图像数据并计算有(4)[7]电源输出功率为则纵坐标应为输出功率,则图像为输出功率的图像。由电路规律知输出功率随电流的增大先增大后减小,图像应为c。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)【答案解析】
(1)从A到O′,由动能定理可得①物块A离开弹簧后回到P点的过程,由动能定理得②解得(2)将带入②式可得,弹簧弹力做功为即弹簧的弹性势能为(3)两物体分离的瞬间有,两物体之间的弹力为0,由牛顿第二定律可得解得,即弹簧恢复原长的瞬间,两物体分离。设分离瞬间,两物体的速度为,由能量守恒可得将,,带入解得由于,,故分离后两物体的加速大小分别为由此可知,分离后两物体均做减速运动,且B的加速度大于A,故在A物体上升阶段,两物体不会碰撞;B速度减为0后,由于,故B物体会保持静止状态,B物体上升的位移为若A物体与挡板碰撞前速度就减为0,则此后A物体保持静止状态,两物体一定不会碰撞;若A物体能与挡板相碰,当物体A与挡板碰撞后,继续以加速度向下做减速运动,直到速度减为0,保持静止;A物体速度减为0的总路程为若A物体不与挡板碰撞,则解得若A物体能
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