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【赢在高考·黄金8卷】备战2023年高考物理模拟卷(浙江卷)黄金卷08(考试时间:90分钟满分100分)一、选择题Ⅰ(本题共13小题,每小题3分,共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.国际单位制中力的单位符号是N,如果用国际单位制基本单位的符号来表示,正确的是()A.kg•m/s2 B.kg•m/s C.kg•m2/s D.J/m2.如图所示,ACB为竖直平面内半径为R的14圆弧,上端B和圆心O等高,半径OC与竖直方向的夹角θA.38R B.34R C.R D.3.如图所示,顶端附有光滑定滑轮的斜面体静止在粗糙水平面上,三条细绳结于O点。一条绳跨过定滑轮平行于斜面连接物体P,一条绳连接小球Q,P、Q两物体处于静止状态,另一条绳OA在外力F的作用下使夹角θ<90°,现改变绳OA的方向至θ>90°,且保持结点O位置不变,这个装置始终处于静止状态。下列说法正确的是()A.绳OA的拉力将增大 B.地面对斜面体的摩擦力方向向右 C.斜面对物体P的摩擦力的大小可能先减小后增大 D.地面对斜面体的支持力等于物块P和斜面体的重力之和4.如图所示为两个点电荷在真空中所产生电场的电场线(方向未标出)。图中C点为两点电荷连线的中点,MN为两点电荷连线的中垂线,D为中垂线上的一点,电场线的分布关于MN左右对称。则下列说法中正确的是()A.D、C两点的电场强度方向相同强弱不同 B.这两点电荷一定是等量同种电荷 C.这两点电荷一定是不等量异种电荷 D.C点与D点的电势不同5.2020年7月22日,中国火星探测工程正式对外发布“中国首次火星探测任务宇宙飞船天问一号着陆平台和火星车”。7月23日,宇宙飞船天问一号探测器在中国文昌航天发射基地发射升空。宇宙飞船天问一号从地球上发射到与火星会合,运动轨迹如图中椭圆所示。飞向火星过程中,只考虑太阳对宇宙飞船天问一号的引力。下列说法正确的是()A.宇宙飞船天问一号椭圆运动的周期小于地球公转的周期 B.在与火星会合前,宇宙飞船天问一号的加速度小于火星公转的向心加速度 C.宇宙飞船天问一号在无动力飞行飞向火星的过程中,引力势能增大,动能减少,机械能守恒 D.宇宙飞船天问一号在地球上的发射速度介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间6.如图所示,公园里一个小朋友在荡秋千,两根轻质吊线平行,小朋友可视为质点,重力加速度为g。小朋友运动到最高点时每根吊线上张力大小等于小朋友及秋千踏板总重力的0.3倍,此时小朋友的加速度大小为()A.0.8g B.0.7g C.0.4g D.07.如图甲所示,在阻值为R的电阻左侧连接一个电容为C的电容器,在R的右侧连接一个环形导体,环形导体的电阻为r,所围的面积为S.环形导体中有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小随时间变化的规律如图乙所示,连接电路的导线电阻不计,在0~t0时间内电容器()A.上极板带正电,所带电荷量为(BB.上极板带负电,所带电荷量为(BC.上极板带正电,所带电荷量为C(BD.上极板带负电,所带电荷量为CS(8.短道速滑场地是由直跑道和两端圆弧形弯道组成的环形跑道在2022年北京冬奥会短道速滑男子1000米决赛中,任子威在直线起跑阶段,左右脚向后交替蹬冰,滑行一段时间后进入弯道时身体向内侧倾斜,通过圆弧形弯道,如图所示,最终夺得该项目冠军,则任子威()A.在直线起跑加速过程中,随着速度增大,惯性也增大 B.在直线起跑蹬冰过程中,冰面对他的作用力大于他对冰面的作用力 C.通过圆弧形弯道时,冰面对他的作用力与他所受的重力是一对平衡力 D.若沿半径不变的圆弧匀速通过弯道时,速度越大身体与冰面的夹角越小9.如图,用一根丝绸摩擦过的玻璃棒,靠近不带电验电器的金属小球a,然后用手指瞬间接触一下验电器小球a,然后拿开玻璃棒,验电器小球a和金箔b的带电情况是()A.手指接触验电器小球a后拿开玻璃棒前,a不带电、b带正电 B.手指接触验电器小球a后拿开玻璃棒前,a、b均带正电 C.拿开玻璃棒后a、b带负电 D.拿开玻璃棒后a带负电,b带正电10.下列说法正确的是()A.核反应方程49Be+24HB.一个氢原子处在n=4的能级,当它跃迁到较低能级时,最多可能辐射6种不同频率的光子 C.90232Th(钍核)经过6次α衰变和4次β衰变后变成D.氡的半衰期为3.8天,8个氡原子核经过7.6天后剩下2个氡原子核11.如图所示的水平轨道AD足够长,只有BC部分是粗糙的,其长度为L=1m,其余部分是光滑的,质量为1kg,长度为2L的粗细相同的匀质软绳静止在B点的左侧(绳的右端在B点),软绳与粗糙部分的动摩擦因数为μ=0.8,现用F=2N的水平向右的恒力作用在软绳上,软绳始终保持伸直状态且长度不变,重力加速度为g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则在软绳运动的过程中,下列说法正确的是()A.软绳先做匀加速后做匀减速运动 B.软绳的左端能经过B点 C.软绳的最大动能为0.5J D.软绳克服摩擦力做功4.0J12.如图所示为同一地点的两单摆甲、乙做简谐运动时的振动图像,下列说法正确的是()A.甲的摆长大于乙的摆长 B.甲摆的周期大于乙摆的周期 C.在t=0.5s时甲摆的回复力大于乙摆的回复力 D.在t=1.0s时乙的速率大于甲的速率13.如图是漏电保护器的部分电路图,由金属环、线圈、控制器组成,其工作原理是控制器探测到线圈中有电流时会把入户线断开,即称电路跳闸。下列有关漏电保护器的说法正确的是()A.当接负载的电线中电流均匀变化时,绕在铁芯上的线圈中有稳定的电流 B.当接负载的电线短路或电流超过额定值时,漏电保护器会发出信号使电路跳闸 C.只有当接负载的电线漏电时,绕在铁芯上的线圈中才会有电流通过 D.当接负载的电线中电流不稳定时,漏电保护器会发出信号使电路跳闸二、选择题Ⅱ(本题共2小题,每小题3分,共6分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)14.如图甲所示,在一条直线上两个振动源A、B相距12m。振动频率相等,t=0时A、B开始振动,且都只振动一个周期,振幅相等,图乙为A的振动图像,图丙为B的振动图像,若A向右传播的波与B向左传播的波在t1=0.6s时相遇,则下列说法正确的是()A.两列波在A、B间的传播速度均为20m/s B.两列波的波长都是2m C.t2=1.3s时刻A、B点均经过平衡位置且振动方向向上 D.在两列波相遇过程中,出现了2个振动加强的点15.一群处于n=3激发态的氢原子向基态跃迁,发出的光以相同的入射角θ照射到一块平行玻璃砖A上,经玻璃砖A后又照射到一块金属板B上,如图,则下列说法正确的是()A.从n=3跃迁到n=2发出的光经玻璃转后侧移量最小 B.在同一双缝干涉装置中,从n=3跃迁到n=2发出的光干涉条纹最窄 C.经玻璃砖A后有些光子的能量将减小 D.若从n=3跃迁到n=2放出的光子刚好能使金属板B发生光电效应,则从n=2跃迁到基态放出的光子一定能使金属板B发生光电效应三、非选择题(本题共5小题,共55分)16.某同学所在的实验小组利用如图1(甲)所示的实验装置探究“加速度与力、质量的关系”,打点计时器使用的交流电频率f=50Hz,当地的重力加速度为g。(1)在实验前必须平衡摩擦力,其步骤如下:取下细线和砂桶,把木板不带滑轮的一端适当垫高并反复调节,直到轻推小车,小车做运动;(2)图1(乙)是某同学在探究“小车加速度a与力F的关系”实验中正确操作下获得的一条纸带,其中A、B、C、D、E每两点之间还有4个点没有标出。根据纸带可求出计时器打B点时小车的速度大小为m/s,小车的加速度大小为m/s2;(结果均保留两位有效数字)(3)在题(2)实验中,经过多次实验,根据测得的多组数据画出a﹣F关系图象如图2所示。此图象的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是A.轨道保持了水平状态B.小车与轨道之间存在摩擦C.所用小车的质量太大D.所挂砂及砂桶的总质量太大(4)某同学在利用装置甲探究“小车加速度a与小车质量M”的关系中,某次实验测得的数据如表所示。根据这些数据在坐标图3中描点并作出a-1M图象,从a-1a/m•s﹣21.00.90.50.30.21M/kg4.03.62.01.20.817.在“练习使用多用电表”实验中。(1)用多用电表分别测量小灯泡两端的电压和通过的电流,如图甲所示,多用电表在测量小灯泡的,A、B二根表笔中是红表笔。(2)用多用电表的欧姆挡测量“2.5V、0.3A”小灯泡的电阻时,电表指针如图乙所示,此时欧姆表使用的倍率是。(3)现用两只多用电表测量该小灯泡的伏安特性曲线,连接好电路后,测量电压用多用电表的2.5V挡,测电流用多用电表的500mA挡,如图丙中测量电流的测量值是A。(4)小柯同学在学校里做了“测定玻璃的折射率的实验”,到家里他发现就有一块呈长方体的透明厚玻璃砖,他还找来了一支激光笔、一块泡沫板、一张白纸、几根牙签,就开始做上了。他操作时发现当牙签遮挡住细激光束时,牙签上会有耀眼光斑(如图丁所示),此时按下牙签,就可在白纸上记下激光束经过的一个位置。请问小柯同学要完成图戊光路至少需要几根牙签?A.1根B.2根C.3根D.4根18.某水下重物打捞方法的工作原理如图所示:将一质量M=3×103kg、体积V0=0.5m3的重物捆绑在开口朝下的质量为m=500kg;浮筒上,向浮筒内充入一定量的气体,开始时筒内液面到水面的距离h1=40m,筒内气体体积V1=1m3。,在拉力作用下浮筒缓慢上升,当筒内液面到水面的距离为某一深度时,拉力减为零,随后浮筒和重物自动上浮。已知大气压强p0=1×105Pa,水的密度恒为p=1×103kg/m3,重力加速度的大小g=10m/s2。不计水温变化,筒内气体质量不变,浮筒壁厚度可忽略。求:拉力为零时的,筒内气体的体积V2,及筒内液面到水面的距离h2。19.如图所示为一段“S”形单行盘山公路的俯视图,水平弯道1、2可看成两个不同水平面上的圆弧,圆心分别为O1、O2,弯道中心线半径分别为r1=20m、r2=80m,弯道2比弯道1低h=10m,有一倾斜直道与两水平弯道连接。质量m=1500kg的汽车通过弯道时做匀速圆周运动,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是车重的72%,行驶时要求汽车轮胎不打滑,已知重力加速度g=10m/s2。(1)求汽车沿弯道1中心线行驶时的最大速率v1。(2)汽车以v1进入直道,以P=30kW的恒定功率直线行驶了t=12s,然后进入弯道2,此时速度恰为通过弯道2中心线的最大速度,求直道上阻力对汽车做的功。(3)汽车从弯道1的A点进入,从同一直径上的B点驶离(A、B两点都在轨道的中心线上,计算时汽车可视为质点),有经验的司机会利用路面宽度,用最短时间沿一圆弧安全通过弯道,设路宽d=12m,求此最短时间t'。(153=12.420.如图所示,两平行且无限长光滑金属导轨MN、PQ竖直放置,两导轨之间的距离为L=1m,两导轨M、P之间接入电阻R=0.2Ω,导轨电阻不计,在abcd区域内有一个方向垂直于两导轨平面向里的磁场Ⅰ,磁感应强度B0=1T.磁场的宽度x1=1m,在cd连线以下区域有一个方向也垂直于导轨平面向里的磁场Ⅱ,磁感应强度B1=0.5T.一个质量为m=1kg的金属棒垂直放在金属导轨上,与导轨接触良好,金属棒的电阻r=0.2Ω,若金属棒在离ab连线上端x0处自由释放,则金属棒进入磁场Ⅰ恰好做匀速直线运动。金属棒进入磁场Ⅱ后,经过ef时系统达到稳定状态,cd与ef之间的距离x2=15m。(g取10m/s2)(1)金属棒进入磁场Ⅰ时的速度大小(2)金属棒从开始静止到磁场Ⅱ中达到稳定状态这段时间中电阻R产生的热量。(3)求金属棒从开始静止到在磁场Ⅱ中达到稳定状态所经过的时间。21.如图,在坐标系xOy的第二象限存在匀强磁场,磁场方向垂直
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