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文檔簡介
2023學(xué)年高考物理模擬試卷請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認(rèn)真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、下列說法中正確的是()A.物體的溫度升高時,其內(nèi)部每個分子熱運動的動能一定增大B.氣體壓強的產(chǎn)生是大量氣體分子對器壁持續(xù)頻繁的碰撞引起的C.物體的機械能增大,其內(nèi)部每個分子的動能一定增大D.分子間距離減小,分子間的引力和斥力一定減小2、研究光電效應(yīng)現(xiàn)象的實驗電路如圖所示,A、K為光電管的兩個電極,電壓表V、電流計G均為理想電表。已知該光電管陰極K的極限頻率為ν0,元電荷電量為e,普朗克常量為h,開始時滑片P、P'上下對齊?,F(xiàn)用頻率為ν的光照射陰極K(ν>ν0),則下列說法錯誤的是A.該光電管陰極材料的逸出功為hν0B.若加在光電管兩端的正向電壓為U,則到達(dá)陽極A的光電子的最大動能為hv-hv0+eUC.若將滑片P向右滑動,則電流計G的示數(shù)一定會不斷增大D.若將滑片P'向右滑動,則當(dāng)滑片P、P'間的電壓為時,電流計G的示數(shù)恰好為03、“太空涂鴉”技術(shù)就是使低軌運行的攻擊衛(wèi)星通過變軌接近高軌偵查衛(wèi)星,準(zhǔn)確計算軌道并向其發(fā)射“漆霧”彈,“漆霧”彈在臨近偵查衛(wèi)星時,壓爆彈囊,讓“漆霧”散開并噴向偵查衛(wèi)星,噴散后強力吸附在偵查衛(wèi)星的偵察鏡頭、太陽能板、電子偵察傳感器等關(guān)鍵設(shè)備上,使之暫時失效。下列關(guān)于攻擊衛(wèi)星說法正確的是()A.攻擊衛(wèi)星進(jìn)攻前需要加速才能進(jìn)入偵察衛(wèi)星軌道B.攻擊衛(wèi)星進(jìn)攻前的向心加速度小于攻擊時的向心加速度C.攻擊衛(wèi)星進(jìn)攻前的機械能大于攻擊時的機械能D.攻擊衛(wèi)星進(jìn)攻時的線速度大于7.9km/s4、理想變壓器連接燈泡和滑動變阻器的電路如圖所示,M、N端連接一個穩(wěn)壓交流電源,三個燈泡L1、L2和L3接入電路中發(fā)光,當(dāng)滑動變阻器的滑片P向上移動時,下列說法正確的是()A.燈泡L1變亮,L2變暗B.燈泡L1、L2都變亮C.燈泡L2、L3都變亮D.電源輸出功率減小5、慣性制導(dǎo)系統(tǒng)的原理如圖所示。沿導(dǎo)彈長度方向安裝的固定光滑桿上套一個質(zhì)量為的滑塊,滑塊的兩側(cè)分別與勁度系數(shù)均為的彈簧相連,兩彈簧的另一端與固定壁相連?;瑝K原來靜止,彈簧處于自然長度。滑塊上有指針,可通過標(biāo)尺測出滑塊的位移,然后通過控制系統(tǒng)進(jìn)行制導(dǎo)。設(shè)某段時間內(nèi)導(dǎo)彈沿水平方向運動,指針向左偏離點的距離為,則這段時間內(nèi)導(dǎo)彈的加速度()A.方向向左,大小為B.方向向右,大小為C.方向向右,大小為D.方向向左,大小為6、在閉合電路中,以下說法中正確的是()A.在外電路和電源內(nèi)部,電荷都受非靜電力作用B.在電源內(nèi)部電荷從負(fù)極到正極過程中只受非靜電力而不存在靜電力C.靜電力與非靜電力對電荷做功都使電荷的電勢能減少D.靜電力對電荷做功電勢能減少,非靜電力對電荷做功電勢能增加二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、某型號的小燈泡其正常發(fā)光時的電壓為4.0V,圖甲為小燈泡的I-U曲線,現(xiàn)將該小燈泡與一電阻值為5.0Ω電阻串聯(lián)后,再與一電動勢E=5.0V、內(nèi)阻r=5.0Ω的電源,按圖乙的連接方式連接好。則下列說法正確的是()A.此時電路中的電流為1AB.此時R的功率約為為0.392WC.小燈泡的功率約為為0.672WD.電源的輸出功率接近1W8、某單位應(yīng)急供電系統(tǒng)配有一小型發(fā)電機,該發(fā)電機內(nèi)的矩形線圈面積為S=0.2m2、匝數(shù)為N=100匝、電阻為r=5.0Ω,線圈所處的空間是磁感應(yīng)強度為B=T的勻強磁場,發(fā)電機正常供電時線圈的轉(zhuǎn)速為n=r/min.如圖所示是配電原理示意圖,理想變壓器原副線圈的匝數(shù)比為5︰2,R1=5.0Ω、R2=5.2Ω,電壓表電流表均為理想電表,系統(tǒng)正常運作時電流表的示數(shù)為I=10A,則下列說法中正確的是A.交流電壓表的示數(shù)為720VB.燈泡的工作電壓為272VC.變壓器輸出的總功率為2720WD.若負(fù)載電路的燈泡增多,發(fā)電機的輸出功率會增大9、兩根長直導(dǎo)線平行放置,如圖所示為垂直于導(dǎo)線的截面圖,圖中點為兩根導(dǎo)線連線的中點,為的中垂線上的兩點且與等距,兩導(dǎo)線中通有恒定電流,已知直線電流在某點產(chǎn)生的磁場的磁感應(yīng)強度的大小跟該點到通電導(dǎo)線的距離成反比,則下列說法中正確的是()A.若中通以等大同向電流,點的磁感應(yīng)強度為零B.若中通以等大反向電流,則點和點的磁感應(yīng)強度相同C.若中通以大小不等的反向電流,則磁感應(yīng)強度為零的點在之間的連線上D.若中通以大小不等的同向電流,則磁感應(yīng)強度為零的點在連線的延長線上10、粗細(xì)均勻的電阻絲圍成如圖所示的線框,置于正方形有界勻強磁場中,磁感應(yīng)強度為B,方向垂直于線框平面,圖中ab=bc=2cd=2de=2ef=2fa=2L?,F(xiàn)使線框以同樣大小的速度v勻速沿四個不同方向平動進(jìn)入磁場,并且速度始終與線框最先進(jìn)入磁場的那條邊垂直。在通過如圖所示的位置時,下列說法中正確的是()A.圖甲中a、b兩點間的電壓最大B.圖丙與圖丁中電流相等且最小C.維持線框勻速運動的外力的大小均相等D.圖甲與圖乙中ab段產(chǎn)生的電熱的功率相等三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)小鵬用智能手機來研究物體做圓周運動時向心加速度和角速度、半徑的關(guān)系。如圖甲,圓形水平桌面可通過電機帶動繞其圓心O轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)速可通過調(diào)速器調(diào)節(jié),手機到圓心的距離也可以調(diào)節(jié)。小鵬先將手機固定在桌面某一位置M處,通電后,手機隨桌面轉(zhuǎn)動,通過手機里的軟件可以測出加速度和角速度,調(diào)節(jié)桌面的轉(zhuǎn)速,可以記錄不同時刻的加速度和角速度的值,并能生成如圖乙所示的圖象。(1)由圖乙可知,時,桌面的運動狀態(tài)是______________(填字母編號);A.靜止B.勻速圓周運動C.速度增大的圓周運動D.速度減小的圓周運動(2)僅由圖乙可以得到的結(jié)論是:____________;(3)若要研究加速度與半徑的關(guān)系,應(yīng)該保持_________不變,改變______,通過軟件記錄加速度的大小,此外,還需要的測量儀器是:__________________。12.(12分)為了測量大米的密度,某同學(xué)實驗過程如下:(1)取適量的大米,用天平測出其質(zhì)量,然后將大米裝入注射器內(nèi);(2)緩慢推動活塞至某一位置,記錄活塞所在位置的刻度V1,通過壓強傳感器、數(shù)據(jù)采集器從計算機上讀取此時氣體的壓強P1;次數(shù)物理量12P/105PaP1P2V/10﹣5m3V1V2(3)重復(fù)步驟(2),記錄活塞在另一位置的刻度V2和讀取相應(yīng)的氣體的壓強P2;(4)根據(jù)記錄的數(shù)據(jù),算出大米的密度。①如果測得這些大米的質(zhì)量為mkg,則大米的密度的表達(dá)式為__________;②為了減小實驗誤差,在上述實驗過程中,多測幾組P、V的數(shù)據(jù),然后作_____圖(單選題)。A.P﹣VB.V﹣PC.P﹣D.V﹣四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,矩形拉桿箱上放著平底箱包,在與水平方向成α=37°的拉力F作用下,一起沿水平面從靜止開始加速運動.已知箱包的質(zhì)量m=1.0kg,拉桿箱的質(zhì)量M=9.0kg,箱底與水平面間的夾角θ=37°,不計所有接觸面間的摩擦,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。(1)若F=25N,求拉桿箱的加速度大小a;(2)在(1)的情況下,求拉桿箱運動x=4.0m時的速度大小v;(3)要使箱包不從拉桿箱上滑出,求拉力的最大值Fm。14.(16分)如圖所示,空間存在一方向豎直向上的勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場。電場強度的大小為E,磁感應(yīng)強度的大小為B,電場和磁場的分界面為水平面,用圖中虛線表示。界面上O點是電場中P點的垂足,M點位于O點的右側(cè),OM=d,且與磁場方向垂直。一個質(zhì)量為加、電荷量為g的帶負(fù)電的粒子,從P點以適當(dāng)?shù)乃俣人较蛴疑涑?。恰好能?jīng)過M點,然后歷經(jīng)磁場一次回到P點。不計粒子的重力。求:(1)P點離O點的高度h;(2)該粒子從P點射岀時的速度大小v0。15.(12分)如圖所示,在光滑絕緣的水平面上有一矩形區(qū)域,和邊長度分別為9cm和8cm,O為矩形的中心。在矩形區(qū)域內(nèi)有豎直向下的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為。在O點把一帶電小球向各個方向發(fā)射,小球質(zhì)量為、所帶電荷量為。(1)求小球在磁場中做完整圓周運動時的最大速度;(2)現(xiàn)在把小球的速度增大為的倍,欲使小球盡快離開矩形,求小球在磁場中運動的時間。
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】物體的溫度升高時,其內(nèi)部分子的平均動能變大,并非每個分子熱運動的動能都增大,選項A錯誤;氣體壓強的產(chǎn)生是大量氣體分子對器壁持續(xù)頻繁的碰撞引起的,選項B正確;宏觀物體的機械能與微觀分子的動能無關(guān),選項C錯誤;分子間距離減小,分子間的引力和斥力都增大,選項D錯誤;故選B.2、C【解析】
A.由極限頻率為ν0,故金屬的逸出功為W0=hν0,A正確;B.由光電效應(yīng)方程可知,電子飛出時的最大動能為由于加的正向電壓,由動能定理解得故B正確;C.若將滑片P向右滑動時,若電流達(dá)到飽和電流,則電流不在發(fā)生變化,故C錯誤;D.P'向右滑動時,所加電壓為反向電壓,由可得則反向電壓達(dá)到遏止電壓后,動能最大的光電子剛好不能參與導(dǎo)電,則光電流為零,故D正確;故選C。3、A【解析】
A.攻擊衛(wèi)星的軌道半徑小,進(jìn)攻前需要加速做離心運動,才能進(jìn)入偵查衛(wèi)星軌道,故A正確;B.根據(jù)得可知,攻擊前,攻擊衛(wèi)星的軌道半徑小,故攻擊衛(wèi)星進(jìn)攻前的向心加速度大于攻擊時的向心加速度,故B錯誤;C.攻擊衛(wèi)星在攻擊過程中,做加速運動,除引力以外的其他力做正功,機械能增加,故攻擊衛(wèi)星進(jìn)攻前的機械能小于攻擊時的機械能,故C錯誤;D.根據(jù)萬有引力提供向心力得軌道半徑越小,速度越大,當(dāng)軌道半徑最小等于地球半徑時,速度最大,等于第一宇宙速度7.9km/s,故攻擊衛(wèi)星進(jìn)攻時在軌運行速率小于7.9km/s,故D錯誤。故選A。4、B【解析】
ABC.設(shè)MN兩端穩(wěn)壓交流電源的電壓有效值為U,原線圈兩端的電壓為U1,電流為I1,副線圈兩端的電壓為U2,電流為I2,原副線圈的匝數(shù)比:,燈泡的電阻都為R,根據(jù)歐姆定律,可得副線圈兩端的電壓為:根據(jù)得原線圈兩端的電壓為:根據(jù)解得根據(jù)歐姆定律,可得L1兩端的電壓:則穩(wěn)壓交流電源的電壓為:當(dāng)滑動變阻器的滑片P向上移動時,其電阻減小,則R并電阻減小,所以總電阻減小,而穩(wěn)壓交流電源的電壓U不變,所以電流I2變大,則L2變亮;原線圈的電流也增大,所以L1變亮,其兩端的電壓變大,所以原線圈兩端的電壓減小,則副線圈兩端的電壓減小,而L2的電壓變大,所以L3與滑動變阻器并聯(lián)部分的電壓減小,所以L3變暗,B正確,AC錯誤;D.因為原線圈的電流增大,穩(wěn)壓交流電源的電壓不變,根據(jù)P=UI1可知電源輸出功率增大,D錯誤。故選B。5、C【解析】
導(dǎo)彈的速度與制導(dǎo)系統(tǒng)的速度始終相等,則其加速度相等?;瑝K受到左、右兩側(cè)彈簧的彈力方向均向右,大小均為。則合力方向向右,加速度方向向右。由牛頓第二定律得解得故ABD錯誤,C正確。故選C。6、D【解析】
A.在電源內(nèi)部,電荷受非靜電力作用;在外電路,電荷不受非靜電力作用;故A項錯誤;B.在電源內(nèi)部電荷從負(fù)極到正極過程中,電荷既受非靜電力又受靜電力,故B項錯誤;CD.在閉合電路中,靜電力對電荷做功使電荷的電勢能減少,非靜電力對電荷做功使電荷的電勢能增加,故C項錯誤,D項正確。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BCD【解析】
ABC.將定值電阻看成是電源的內(nèi)阻,由電源的電動勢和內(nèi)阻作出電源的伏安特性曲線如圖所示則交點為燈泡的工作點,由圖可知,燈泡的電壓約為2.4V,電流約為0.28A,則燈泡的功率R消耗的功率為P=I2R=0.282×5=0.392W故A錯誤,BC正確;D.由電路可知電源的輸出功率為電阻和小燈泡消耗的功率P總=0.392+0.672=1.06W故D正確。故選BCD。8、CD【解析】
(1)根據(jù)求出電動勢的有效值(2)根據(jù)閉合回路歐姆定律求出原線圈的電壓(3)利用及求出副線圈的電壓(4)根據(jù)電路結(jié)構(gòu)求電動機的輸出功率【詳解】A、根據(jù)題意電流表的示數(shù)為10A,根據(jù)解得原線圈的電流為4A,線圈在磁場中產(chǎn)生電動勢的有效值為,則電壓表的讀數(shù)為,故A錯;BC、原線圈的電壓為根據(jù)可以求出副線圈上的電壓為,所以副線圈上的功率為此時燈泡上的電壓為故B錯;C對D、把發(fā)電機外的所有用電器等效為一個電阻為R的電阻,根據(jù)題意可知,若負(fù)載電路的燈泡增多,則等效電阻R減小,根據(jù)電源輸出功率與電阻之間關(guān)系的函數(shù)圖像可知,此時發(fā)電機的輸出功率會增大,故D對;故選CD【點睛】此題比較復(fù)雜,對于原線圈中有用電器的變壓器問題來說,一般做題的方向是利用前后功率相等來求解的.9、AB【解析】
A.若中通以等大同向電流,根據(jù)安培定則可知,兩條導(dǎo)線在O點產(chǎn)生的磁場等大反向,則O點的磁感應(yīng)強度為零,選項A正確;B.若中通以等大反向電流,假設(shè)a電流向里,b中電流向外;根據(jù)安培定則以及磁場疊加原理判斷得知,兩根通電導(dǎo)線在MN兩點產(chǎn)生的磁感應(yīng)強度方向均向下且大小相等;同理若假設(shè)a電流向外,b中電流向里;根據(jù)安培定則以及磁場疊加原理判斷得知,兩根通電導(dǎo)線在MN兩點產(chǎn)生的磁感應(yīng)強度方向均向上且大小相等;故B正確;C.若中通以大小不等的反向電流,則兩電流在之間的連線上各點的磁場方向相同,磁感應(yīng)強度不可能為零,選項C錯誤;D.若中通以大小不等的同向電流,則兩電流在連線的延長線上各點的磁場方向相同,則磁感應(yīng)強度不可能為零,選項D錯誤;故選AB.10、ABD【解析】
A.圖甲中兩點間的電勢差等于外電壓,其大小為:其它任意兩點之間的電勢差都小于路端電壓,A正確;B.圖丙和圖丁中,感應(yīng)電動勢大小為:感應(yīng)電流:感應(yīng)電動勢大小小于圖甲和圖乙,所以圖丙與圖丁中電流相等且最小,B正確;C.根據(jù)共點力的平衡條件可知,維持線框勻速運動的外力的大小等于安培力大小,根據(jù)安培力公式:圖甲和圖乙的安培力大于圖丙和圖丁的安培力,所以維持線框勻速運動的外力的大小不相等,C錯誤;D.圖甲和圖乙的電流強度相等,速度相同,進(jìn)入磁場的時間也相等,根據(jù)焦耳定律:可得圖甲與圖乙中段產(chǎn)生的電熱的功率相等,D正確。故選ABD。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、B半徑一定,角速度大小不變時,加速度大小也不變;角速度增大時,加速度也增大轉(zhuǎn)速(或角速度)手機到圓心的距離(或半徑)刻度尺【解析】
(1)[1]由圖乙可知,時,加速度大小不變,角速度大小也不變,所以此時桌面在做勻速圓周運動,所以B正確,ACD錯誤。故選B。(2)[2]由圖乙可以看出,加速度和角速度的變化曲線大致一樣,所以可以得到的結(jié)論是:半徑一定時,角速度大小不變時,加速度大小也不變;角速度增大時,加速度也增大。(3)[3][4]物體做圓周運動的加速度為若要研究加速度與半徑的關(guān)系,應(yīng)該保持轉(zhuǎn)速(或角速度)不變,改變手機到圓心的距離(或半徑);[5]所以還需要的測量儀器是刻度尺。12、D【解析】
(1)以封閉氣體為研究對象,由玻意耳定律求出大米的體積,然后由密度公式求出大米的密度;(2)為了方便地處理實驗數(shù)據(jù),所作圖象最好是正比例函數(shù)圖象,由玻意耳定律分析答題?!驹斀狻?4)[1]設(shè)大米的體積為V,以注射器內(nèi)封閉的氣體為研究對象,由玻意耳定律可得:解得:大米的密度[2]由玻意耳定律可知,對一定量的理想氣體,在溫度不變時,壓強P與體積V成反比,即PV=C,則,由此
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