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文档简介
2023学年高考物理模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、下列说法中正确的是()A.物体的温度升高时,其内部每个分子热运动的动能一定增大B.气体压强的产生是大量气体分子对器壁持续频繁的碰撞引起的C.物体的机械能增大,其内部每个分子的动能一定增大D.分子间距离减小,分子间的引力和斥力一定减小2、研究光电效应现象的实验电路如图所示,A、K为光电管的两个电极,电压表V、电流计G均为理想电表。已知该光电管阴极K的极限频率为ν0,元电荷电量为e,普朗克常量为h,开始时滑片P、P'上下对齐。现用频率为ν的光照射阴极K(ν>ν0),则下列说法错误的是A.该光电管阴极材料的逸出功为hν0B.若加在光电管两端的正向电压为U,则到达阳极A的光电子的最大动能为hv-hv0+eUC.若将滑片P向右滑动,则电流计G的示数一定会不断增大D.若将滑片P'向右滑动,则当滑片P、P'间的电压为时,电流计G的示数恰好为03、“太空涂鸦”技术就是使低轨运行的攻击卫星通过变轨接近高轨侦查卫星,准确计算轨道并向其发射“漆雾”弹,“漆雾”弹在临近侦查卫星时,压爆弹囊,让“漆雾”散开并喷向侦查卫星,喷散后强力吸附在侦查卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。下列关于攻击卫星说法正确的是()A.攻击卫星进攻前需要加速才能进入侦察卫星轨道B.攻击卫星进攻前的向心加速度小于攻击时的向心加速度C.攻击卫星进攻前的机械能大于攻击时的机械能D.攻击卫星进攻时的线速度大于7.9km/s4、理想变压器连接灯泡和滑动变阻器的电路如图所示,M、N端连接一个稳压交流电源,三个灯泡L1、L2和L3接入电路中发光,当滑动变阻器的滑片P向上移动时,下列说法正确的是()A.灯泡L1变亮,L2变暗B.灯泡L1、L2都变亮C.灯泡L2、L3都变亮D.电源输出功率减小5、惯性制导系统的原理如图所示。沿导弹长度方向安装的固定光滑杆上套一个质量为的滑块,滑块的两侧分别与劲度系数均为的弹簧相连,两弹簧的另一端与固定壁相连。滑块原来静止,弹簧处于自然长度。滑块上有指针,可通过标尺测出滑块的位移,然后通过控制系统进行制导。设某段时间内导弹沿水平方向运动,指针向左偏离点的距离为,则这段时间内导弹的加速度()A.方向向左,大小为B.方向向右,大小为C.方向向右,大小为D.方向向左,大小为6、在闭合电路中,以下说法中正确的是()A.在外电路和电源内部,电荷都受非静电力作用B.在电源内部电荷从负极到正极过程中只受非静电力而不存在静电力C.静电力与非静电力对电荷做功都使电荷的电势能减少D.静电力对电荷做功电势能减少,非静电力对电荷做功电势能增加二、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、某型号的小灯泡其正常发光时的电压为4.0V,图甲为小灯泡的I-U曲线,现将该小灯泡与一电阻值为5.0Ω电阻串联后,再与一电动势E=5.0V、内阻r=5.0Ω的电源,按图乙的连接方式连接好。则下列说法正确的是()A.此时电路中的电流为1AB.此时R的功率约为为0.392WC.小灯泡的功率约为为0.672WD.电源的输出功率接近1W8、某单位应急供电系统配有一小型发电机,该发电机内的矩形线圈面积为S=0.2m2、匝数为N=100匝、电阻为r=5.0Ω,线圈所处的空间是磁感应强度为B=T的匀强磁场,发电机正常供电时线圈的转速为n=r/min.如图所示是配电原理示意图,理想变压器原副线圈的匝数比为5︰2,R1=5.0Ω、R2=5.2Ω,电压表电流表均为理想电表,系统正常运作时电流表的示数为I=10A,则下列说法中正确的是A.交流电压表的示数为720VB.灯泡的工作电压为272VC.变压器输出的总功率为2720WD.若负载电路的灯泡增多,发电机的输出功率会增大9、两根长直导线平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图,图中点为两根导线连线的中点,为的中垂线上的两点且与等距,两导线中通有恒定电流,已知直线电流在某点产生的磁场的磁感应强度的大小跟该点到通电导线的距离成反比,则下列说法中正确的是()A.若中通以等大同向电流,点的磁感应强度为零B.若中通以等大反向电流,则点和点的磁感应强度相同C.若中通以大小不等的反向电流,则磁感应强度为零的点在之间的连线上D.若中通以大小不等的同向电流,则磁感应强度为零的点在连线的延长线上10、粗细均匀的电阻丝围成如图所示的线框,置于正方形有界匀强磁场中,磁感应强度为B,方向垂直于线框平面,图中ab=bc=2cd=2de=2ef=2fa=2L。现使线框以同样大小的速度v匀速沿四个不同方向平动进入磁场,并且速度始终与线框最先进入磁场的那条边垂直。在通过如图所示的位置时,下列说法中正确的是()A.图甲中a、b两点间的电压最大B.图丙与图丁中电流相等且最小C.维持线框匀速运动的外力的大小均相等D.图甲与图乙中ab段产生的电热的功率相等三、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)小鹏用智能手机来研究物体做圆周运动时向心加速度和角速度、半径的关系。如图甲,圆形水平桌面可通过电机带动绕其圆心O转动,转速可通过调速器调节,手机到圆心的距离也可以调节。小鹏先将手机固定在桌面某一位置M处,通电后,手机随桌面转动,通过手机里的软件可以测出加速度和角速度,调节桌面的转速,可以记录不同时刻的加速度和角速度的值,并能生成如图乙所示的图象。(1)由图乙可知,时,桌面的运动状态是______________(填字母编号);A.静止B.匀速圆周运动C.速度增大的圆周运动D.速度减小的圆周运动(2)仅由图乙可以得到的结论是:____________;(3)若要研究加速度与半径的关系,应该保持_________不变,改变______,通过软件记录加速度的大小,此外,还需要的测量仪器是:__________________。12.(12分)为了测量大米的密度,某同学实验过程如下:(1)取适量的大米,用天平测出其质量,然后将大米装入注射器内;(2)缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V1,通过压强传感器、数据采集器从计算机上读取此时气体的压强P1;次数物理量12P/105PaP1P2V/10﹣5m3V1V2(3)重复步骤(2),记录活塞在另一位置的刻度V2和读取相应的气体的压强P2;(4)根据记录的数据,算出大米的密度。①如果测得这些大米的质量为mkg,则大米的密度的表达式为__________;②为了减小实验误差,在上述实验过程中,多测几组P、V的数据,然后作_____图(单选题)。A.P﹣VB.V﹣PC.P﹣D.V﹣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,矩形拉杆箱上放着平底箱包,在与水平方向成α=37°的拉力F作用下,一起沿水平面从静止开始加速运动.已知箱包的质量m=1.0kg,拉杆箱的质量M=9.0kg,箱底与水平面间的夹角θ=37°,不计所有接触面间的摩擦,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。(1)若F=25N,求拉杆箱的加速度大小a;(2)在(1)的情况下,求拉杆箱运动x=4.0m时的速度大小v;(3)要使箱包不从拉杆箱上滑出,求拉力的最大值Fm。14.(16分)如图所示,空间存在一方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场。电场强度的大小为E,磁感应强度的大小为B,电场和磁场的分界面为水平面,用图中虚线表示。界面上O点是电场中P点的垂足,M点位于O点的右侧,OM=d,且与磁场方向垂直。一个质量为加、电荷量为g的带负电的粒子,从P点以适当的速度水平向右射出。恰好能经过M点,然后历经磁场一次回到P点。不计粒子的重力。求:(1)P点离O点的高度h;(2)该粒子从P点射岀时的速度大小v0。15.(12分)如图所示,在光滑绝缘的水平面上有一矩形区域,和边长度分别为9cm和8cm,O为矩形的中心。在矩形区域内有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为。在O点把一带电小球向各个方向发射,小球质量为、所带电荷量为。(1)求小球在磁场中做完整圆周运动时的最大速度;(2)现在把小球的速度增大为的倍,欲使小球尽快离开矩形,求小球在磁场中运动的时间。
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】物体的温度升高时,其内部分子的平均动能变大,并非每个分子热运动的动能都增大,选项A错误;气体压强的产生是大量气体分子对器壁持续频繁的碰撞引起的,选项B正确;宏观物体的机械能与微观分子的动能无关,选项C错误;分子间距离减小,分子间的引力和斥力都增大,选项D错误;故选B.2、C【解析】
A.由极限频率为ν0,故金属的逸出功为W0=hν0,A正确;B.由光电效应方程可知,电子飞出时的最大动能为由于加的正向电压,由动能定理解得故B正确;C.若将滑片P向右滑动时,若电流达到饱和电流,则电流不在发生变化,故C错误;D.P'向右滑动时,所加电压为反向电压,由可得则反向电压达到遏止电压后,动能最大的光电子刚好不能参与导电,则光电流为零,故D正确;故选C。3、A【解析】
A.攻击卫星的轨道半径小,进攻前需要加速做离心运动,才能进入侦查卫星轨道,故A正确;B.根据得可知,攻击前,攻击卫星的轨道半径小,故攻击卫星进攻前的向心加速度大于攻击时的向心加速度,故B错误;C.攻击卫星在攻击过程中,做加速运动,除引力以外的其他力做正功,机械能增加,故攻击卫星进攻前的机械能小于攻击时的机械能,故C错误;D.根据万有引力提供向心力得轨道半径越小,速度越大,当轨道半径最小等于地球半径时,速度最大,等于第一宇宙速度7.9km/s,故攻击卫星进攻时在轨运行速率小于7.9km/s,故D错误。故选A。4、B【解析】
ABC.设MN两端稳压交流电源的电压有效值为U,原线圈两端的电压为U1,电流为I1,副线圈两端的电压为U2,电流为I2,原副线圈的匝数比:,灯泡的电阻都为R,根据欧姆定律,可得副线圈两端的电压为:根据得原线圈两端的电压为:根据解得根据欧姆定律,可得L1两端的电压:则稳压交流电源的电压为:当滑动变阻器的滑片P向上移动时,其电阻减小,则R并电阻减小,所以总电阻减小,而稳压交流电源的电压U不变,所以电流I2变大,则L2变亮;原线圈的电流也增大,所以L1变亮,其两端的电压变大,所以原线圈两端的电压减小,则副线圈两端的电压减小,而L2的电压变大,所以L3与滑动变阻器并联部分的电压减小,所以L3变暗,B正确,AC错误;D.因为原线圈的电流增大,稳压交流电源的电压不变,根据P=UI1可知电源输出功率增大,D错误。故选B。5、C【解析】
导弹的速度与制导系统的速度始终相等,则其加速度相等。滑块受到左、右两侧弹簧的弹力方向均向右,大小均为。则合力方向向右,加速度方向向右。由牛顿第二定律得解得故ABD错误,C正确。故选C。6、D【解析】
A.在电源内部,电荷受非静电力作用;在外电路,电荷不受非静电力作用;故A项错误;B.在电源内部电荷从负极到正极过程中,电荷既受非静电力又受静电力,故B项错误;CD.在闭合电路中,静电力对电荷做功使电荷的电势能减少,非静电力对电荷做功使电荷的电势能增加,故C项错误,D项正确。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,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、BCD【解析】
ABC.将定值电阻看成是电源的内阻,由电源的电动势和内阻作出电源的伏安特性曲线如图所示则交点为灯泡的工作点,由图可知,灯泡的电压约为2.4V,电流约为0.28A,则灯泡的功率R消耗的功率为P=I2R=0.282×5=0.392W故A错误,BC正确;D.由电路可知电源的输出功率为电阻和小灯泡消耗的功率P总=0.392+0.672=1.06W故D正确。故选BCD。8、CD【解析】
(1)根据求出电动势的有效值(2)根据闭合回路欧姆定律求出原线圈的电压(3)利用及求出副线圈的电压(4)根据电路结构求电动机的输出功率【详解】A、根据题意电流表的示数为10A,根据解得原线圈的电流为4A,线圈在磁场中产生电动势的有效值为,则电压表的读数为,故A错;BC、原线圈的电压为根据可以求出副线圈上的电压为,所以副线圈上的功率为此时灯泡上的电压为故B错;C对D、把发电机外的所有用电器等效为一个电阻为R的电阻,根据题意可知,若负载电路的灯泡增多,则等效电阻R减小,根据电源输出功率与电阻之间关系的函数图像可知,此时发电机的输出功率会增大,故D对;故选CD【点睛】此题比较复杂,对于原线圈中有用电器的变压器问题来说,一般做题的方向是利用前后功率相等来求解的.9、AB【解析】
A.若中通以等大同向电流,根据安培定则可知,两条导线在O点产生的磁场等大反向,则O点的磁感应强度为零,选项A正确;B.若中通以等大反向电流,假设a电流向里,b中电流向外;根据安培定则以及磁场叠加原理判断得知,两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度方向均向下且大小相等;同理若假设a电流向外,b中电流向里;根据安培定则以及磁场叠加原理判断得知,两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度方向均向上且大小相等;故B正确;C.若中通以大小不等的反向电流,则两电流在之间的连线上各点的磁场方向相同,磁感应强度不可能为零,选项C错误;D.若中通以大小不等的同向电流,则两电流在连线的延长线上各点的磁场方向相同,则磁感应强度不可能为零,选项D错误;故选AB.10、ABD【解析】
A.图甲中两点间的电势差等于外电压,其大小为:其它任意两点之间的电势差都小于路端电压,A正确;B.图丙和图丁中,感应电动势大小为:感应电流:感应电动势大小小于图甲和图乙,所以图丙与图丁中电流相等且最小,B正确;C.根据共点力的平衡条件可知,维持线框匀速运动的外力的大小等于安培力大小,根据安培力公式:图甲和图乙的安培力大于图丙和图丁的安培力,所以维持线框匀速运动的外力的大小不相等,C错误;D.图甲和图乙的电流强度相等,速度相同,进入磁场的时间也相等,根据焦耳定律:可得图甲与图乙中段产生的电热的功率相等,D正确。故选ABD。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、B半径一定,角速度大小不变时,加速度大小也不变;角速度增大时,加速度也增大转速(或角速度)手机到圆心的距离(或半径)刻度尺【解析】
(1)[1]由图乙可知,时,加速度大小不变,角速度大小也不变,所以此时桌面在做匀速圆周运动,所以B正确,ACD错误。故选B。(2)[2]由图乙可以看出,加速度和角速度的变化曲线大致一样,所以可以得到的结论是:半径一定时,角速度大小不变时,加速度大小也不变;角速度增大时,加速度也增大。(3)[3][4]物体做圆周运动的加速度为若要研究加速度与半径的关系,应该保持转速(或角速度)不变,改变手机到圆心的距离(或半径);[5]所以还需要的测量仪器是刻度尺。12、D【解析】
(1)以封闭气体为研究对象,由玻意耳定律求出大米的体积,然后由密度公式求出大米的密度;(2)为了方便地处理实验数据,所作图象最好是正比例函数图象,由玻意耳定律分析答题。【详解】(4)[1]设大米的体积为V,以注射器内封闭的气体为研究对象,由玻意耳定律可得:解得:大米的密度[2]由玻意耳定律可知,对一定量的理想气体,在温度不变时,压强P与体积V成反比,即PV=C,则,由此
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