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文檔簡介
2023學年高考物理模擬試卷注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。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、如圖所示,質(zhì)量為m的物塊從A點由靜止開始下落,加速度是,下落H到B點后與一輕彈簧接觸,又下落h后到達最低點C,在由A運動到C的過程中,空氣阻力恒定,則()A.物塊機械能守恒B.物塊和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒C.物塊機械能減少D.物塊和彈簧組成的系統(tǒng)機械能減少2、如圖所示,將一籃球從地面上方B點斜向上拋出,剛好垂直擊中籃板上A點,不計空氣阻力,若拋射點B向籃板方向水平移動一小段距離,仍使拋出的籃球垂直擊中A點,則可行的是A.增大拋射速度,同時減小拋射角θB.增大拋射角θ,同時減小拋出速度C.減小拋射速度,同時減小拋射角θD.增大拋射角θ,同時增大拋出速度3、在光滑的水平桌面上有兩個質(zhì)量均為m的小球,由長度為2l的拉緊細線相連.以一恒力作用于細線中點,恒力的大小為F,方向平行于桌面.兩球開始運動時,細線與恒力方向垂直.在兩球碰撞前瞬間,兩球的速度在垂直于恒力方向的分量為()A. B. C. D.4、如圖,可視為質(zhì)點的小球,位于半徑為半圓柱體左端點A的正上方某處,以一定的初速度水平拋出小球,其運動軌跡恰好能與半圓柱體相切于B點.過B點的半圓柱體半徑與水平方向的夾角為,則初速度為:(不計空氣阻力,重力加速度為)()A.
B. C.
D.
5、甲、乙兩個同學打乒乓球,某次動作中,甲同學持拍的拍面與水平方向成45°角,乙同學持拍的拍面與水平方向成30°角,如圖所示.設(shè)乒乓球擊打拍面時速度方向與拍面垂直,且乒乓球每次擊打球拍前、后的速度大小相等,不計空氣阻力,則乒乓球擊打甲的球拍的速度υ1與乒乓球擊打乙的球拍的速度υ2之比為()A. B. C. D.6、如圖所示,一個有矩形邊界的勻強磁場區(qū)域,磁場方向垂直紙面向內(nèi).一個三角形閉合導線框,由位置1(左)沿紙面勻速運動到位置2(右).取線框剛到達磁場邊界的時刻為計時起點(t=0),規(guī)定逆時針方向為電流的正方向,則圖中能正確反映線框中電流號時間關(guān)系的是()A. B. C. D.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、對于熱學的相關(guān)現(xiàn)象,下列說法正確的是()A.毛細現(xiàn)象可能表現(xiàn)為液體在細管中上升,也可能表現(xiàn)為下降B.已知水的密度和水的摩爾質(zhì)量,則可以計算出阿伏加德羅常數(shù)C.水蒸汽凝結(jié)成水珠的過程中,分子間斥力減小,引力增大D.與液體處于動態(tài)平衡的蒸汽叫作飽和汽8、如圖所示,y軸上固定有兩個電荷量相等的帶正電的點電荷,且關(guān)于坐標原點對稱。某同學利用電場的疊加原理分析在兩電荷連線的中垂線(軸)上必定有兩個場強最強的點、,該同學在得到老師的肯定后又在此基礎(chǔ)上作了下面的推論,你認為其中正確的是()A.若兩個點電荷的位置不變,但電荷量加倍,則軸上場強最大的點仍然在、兩位置B.如圖(1),若保持兩個點電荷的距離不變、并繞原點O旋轉(zhuǎn)90°后對稱的固定在軸上,則軸上場強最大的點仍然在、兩位置C.如圖(2),若在平面內(nèi)固定一個均勻帶正電圓環(huán),圓環(huán)的圓心在原點。直徑與(1)圖兩點電荷距離相等,則軸上場強最大的點仍然在、兩位置D.如圖(3),若在平面內(nèi)固定一個均勻帶正電薄圓板,圓板的圓心在原點,直徑與(1)圖兩點電荷距離相等,則軸上場強最大的點仍然在、兩位置9、示波器是一種多功能電學儀器,它是由加速電場和偏轉(zhuǎn)電場組成的。如圖所示,不同的帶負電粒子在電壓為U1的電場中由靜止開始加速,從M孔射出,然后射入電壓為U2的平行金屬板間的電場中,入射方向與極板平行,在滿足帶負電粒子能射出平行板電場區(qū)域的條件下,則()A.若電荷量q相等,則帶負電粒子在板間的加速度大小相等B.若比荷相等,則帶負電粒子從M孔射出的速率相等C.若電荷量q相等,則帶負電粒子從M孔射出的動能相等D.若不同比荷的帶負電粒子射入,偏轉(zhuǎn)角度θ相同10、一定質(zhì)量的理想氣體從狀態(tài)a開始,經(jīng)歷三個過程ab、bc、ca回到原狀態(tài),其V—T圖像如圖所示,pa、pb、pc分別表示a、b、c的壓強,下列判斷正確的是()A.狀態(tài)a、b、c的壓強滿足pc=pb=3paB.過程a到b中氣體內(nèi)能增大C.過程b到c中氣體吸收熱量D.過程b到c中每一分子的速率都減小E.過程c到a中氣體吸收的熱量等于對外做的功三、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)在練習使用多用電表的實驗中。請完成下列問題:(1)用多用表測量某元件的電阻,選用“×100”倍率的電阻擋測量,發(fā)現(xiàn)多用表指針偏轉(zhuǎn)角度過小,因此需選擇倍率的電阻擋________(填“×10”或“×1k”),并需________(填操作過程)后,再次進行測量,多用表的指針如圖甲所示,測量結(jié)果為________Ω。(2)某同學設(shè)計出一個的歐姆電表,用來測量電阻,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)可簡化成圖乙電路,其中電源內(nèi)阻r=1.0Ω,電流表G的量程為Ig,故能通過讀取流過電流表G的電流值而得到被測電阻的阻值。但和普通歐姆表不同的是調(diào)零方式。該同學想用一個電阻箱Rx來測出電路中電源的電動勢E和表頭的量程Ig,進行如下操作步驟是:a.先兩表筆間不接入任何電阻,斷開狀態(tài)下調(diào)滑動電阻器使表頭滿偏;b.將歐姆表與電阻箱Rx連成閉合回路,改變電阻箱阻值;記下電阻箱示Rx和與之對應的電流表G的示數(shù)I;c.將記錄的各組Rx,I的數(shù)據(jù)描點在乙圖中,得到圖線如圖丙所示;d.根據(jù)乙圖作得的圖線,求出電源的電動勢E和表頭的量程Ig。由丙圖可知電源的電動勢為________,歐姆表總內(nèi)阻為________,電流表G的量程是________。12.(12分)未來在一個未知星球上用如圖甲所示裝置研究平拋運動的規(guī)律。懸點O正下方P點處有水平放置的熾熱電熱絲,當懸線擺至電熱絲處時能輕易被燒斷,小球由于慣性向前飛出做平拋運動,現(xiàn)對小球采用頻閃數(shù)碼相機連續(xù)拍攝,在有坐標紙的背景屏前拍下了小球在做平拋運動過程中的多張照片,經(jīng)合成后照片如圖乙所示,a、b、c、d為連續(xù)四次拍下的小球位置,已知照相機連續(xù)拍照的時間間隔是0.10s,照片大小如圖中坐標所示,又知該照片的長度與實際背景屏的長度之比為1:4,則:⑴由以上信息,可知a點______________(填“是”或“不是”)小球的拋出點;⑵由以上信息,可以推算出該星球表面的重力加速度為__________m/s2⑶由以上信息可以算出小球平拋的初速度大小是_________m/s;⑷由以上信息可以算出小球在b點時的速度大小是_________m/s.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,平面直角坐標系第一象限中,兩個邊長均為L的正方形與一個邊長為L的等腰直角三角形相鄰排列,三個區(qū)域的底邊在x軸上,正方形區(qū)域I和三角形區(qū)域Ⅲ存在大小相等,方向沿y軸負向的勻強電場。質(zhì)量為m、電量為q的帶正電粒子由正方形區(qū)域I的頂點A以初速度v0沿x軸正向射入?yún)^(qū)域I,離開電場后打在區(qū)域Ⅱ底邊的中點P。若在正方形區(qū)域Ⅱ內(nèi)施加垂直坐標平面向里的勻強磁場,粒子將由區(qū)域Ⅱ右邊界中點Q離開磁場,進入?yún)^(qū)域Ⅲ中的電場。不計重力,求:(1)正方形區(qū)域I中電場強度E的大??;(2)正方形區(qū)域Ⅱ中磁場磁感應強度的大??;(3)粒子離開三角形區(qū)域的位置到x軸的距離。14.(16分)如圖所示,兩個導熱氣缸豎直放置,底部由一細管連通(忽略細管的容積).兩氣缸內(nèi)各有一個活塞,左邊氣缸內(nèi)活塞質(zhì)量為2m,右邊氣缸內(nèi)活塞質(zhì)量為m,活塞與氣缸無摩擦,活塞的厚度可忽略.活塞的下方為理想氣體,上方為真空.當氣體處于平衡狀態(tài)時,兩活塞位于同一高度h,活塞離氣缸頂部距離為2h,環(huán)境溫度為T1.(i)若在右邊活塞上放一質(zhì)量為m的物塊,求氣體再次達到平衡后兩活塞的高度差(假定環(huán)境溫度始終保持為T1);
(ii)在達到上一問的終態(tài)后,環(huán)境溫度由T1緩慢上升到5T1,求氣體再次達到平衡后兩活塞的高度差.15.(12分)如圖所示,在平面直角坐標系xOy的第四象限有垂直于紙面向里的勻強磁場。磁感應強度大小,一質(zhì)量,電荷量的粒子(重力不計),從點沿紙面以方向與軸負方向夾角,大小不同的速度射入磁場,已知,:(1)若粒子垂直x軸飛出,求粒子在磁場中飛行時間;(2)若粒子不能進入x軸上方,求粒子速度大小滿足的條件。
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、D【解析】
根據(jù)機械能守恒條件求解.由A運動到C的過程中,物體的動能變化為零,重力勢能減小量等于機械能的減小量.整個系統(tǒng)機械能減少量即為克服空氣阻力所做的功.【詳解】A.對于物體來說,從A到C要克服空氣阻力做功,從B到C又將一部分機械能轉(zhuǎn)化為彈簧的彈力勢能,因此機械能肯定減少.故A錯誤;B.對于物塊和彈簧組成的系統(tǒng)來說,物體減少的機械能為(克服空氣阻力所做的功+彈簧彈性勢能),而彈簧則增加了彈性勢能,因此整個系統(tǒng)機械能減少量即為克服空氣阻力所做的功.故B錯誤;C.由A運動到C的過程中,物體的動能變化為零,重力勢能減小量等于機械能的減小量.所以物塊機械能減少mg(H+h),故C錯誤;D.物塊從A點由靜止開始下落,加速度是,根據(jù)牛頓第二定律得:,所以空氣阻力所做的功為,整個系統(tǒng)機械能減少量即為克服空氣阻力所做的功,所以物塊、彈簧和地球組成的系統(tǒng)機械能減少,故D正確。故選D?!军c睛】本題是對機械能守恒條件的直接考查,掌握住機械能守恒的條件即可,注意題目中的研究對象的選擇。學會運用能量守恒的觀點求解問題,知道能量是守恒的和能量的轉(zhuǎn)化形式。2、B【解析】
由于籃球垂直擊中A點,其逆過程是平拋運動,拋射點B向籃板方向水平移動一小段距離,由于平拋運動的高度不變,運動時間不變,水平位移減小,初速度減小。水平速度減小,則落地速度變小,但與水平面的夾角變大。因此只有增大拋射角,同時減小拋出速度,才能仍垂直打到籃板上。A.增大拋射速度,同時減小拋射角θ。與上述結(jié)論不符,故A錯誤;B.增大拋射角θ,同時減小拋出速度。與上述結(jié)論相符,故B正確;C.減小拋射速度,同時減小拋射角θ。與上述結(jié)論不符,故C錯誤;D.增大拋射角θ,同時增大拋出速度。與上述結(jié)論不符,故D錯誤。故選:B。3、B【解析】以兩球開始運動時細線中點為坐標原點,恒力F方向為x軸正方向建立直角坐標系如圖1,設(shè)開始到兩球碰撞瞬間任一小球沿x方向的位移為s,根據(jù)對稱性,在碰撞前瞬間兩球的vx、vy、v大小均相等,對其中任一小球,在x方向做初速度為零的勻加速直線運動有:;;
;細線不計質(zhì)量,F(xiàn)對細線所做的功等于細線對物體所做的功,故對整體全過程由動能定理有:F(s+l)=2×mv2;由以上各式解得:
,故選B.4、C【解析】
飛行過程中恰好與半圓軌道相切于B點,知速度與水平方向的夾角為30°,設(shè)位移與水平方向的夾角為θ,則有因為則豎直位移為所以聯(lián)立以上各式解得故選C。5、C【解析】
由題可知,乒乓球在甲與乙之間做斜上拋運動,根據(jù)斜上拋運動的特點可知,乒乓球在水平方向的分速度大小保持不變,豎直方向的分速度是不斷變化的,由于乒乓球擊打拍面時速度與拍面垂直,在甲處:;在乙處:;所以:=.故C正確,ABD錯誤6、A【解析】
先由楞次定律依據(jù)磁通量的變化可以判定感應電流的方向,再由感應電動勢公式和歐姆定律,分段分析感應電流的大小,即可選擇圖象.【詳解】線框進入磁場的過程,磁通量向里增加,根據(jù)楞次定律得知感應電流的磁場向外,由安培定則可知感應電流方向為逆時針,電流i應為正方向,故BC錯誤;線框進入磁場的過程,線框有效的切割長度先均勻增大后均勻減小,由E=BLv,可知感應電動勢先均勻增大后均勻減??;線框完全進入磁場的過程,磁通量不變,沒有感應電流產(chǎn)生.線框穿出磁場的過程,磁通量向里減小,根據(jù)楞次定律得知感應電流的磁場向里,由安培定則可知感應電流方向為順時針,電流i應為負方向;線框有效的切割長度先均勻增大后均勻減小,由,可知感應電動勢先均勻增大后均勻減小,故A正確,D錯誤.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、AD【解析】
A.毛細現(xiàn)象表現(xiàn)為浸潤細管的液體在細管中上升、不浸潤細管的液體在細管中下降,毛細現(xiàn)象可能表現(xiàn)為液體在細管中上升,也可能表現(xiàn)為下降,故A正確;B.阿伏加德羅常數(shù)是1mol任何質(zhì)量所含有的微粒數(shù)目阿伏加德羅常數(shù)等于摩爾質(zhì)量與分子質(zhì)量之比,已知水的密度和水的摩爾質(zhì)量無法確定分子質(zhì)量,故無法確定阿伏加德羅常數(shù),故B錯誤;C.空氣中的水蒸氣凝結(jié)成水珠的過程中,水分子之間的距離減小,斥力和引力均增大,故C錯誤;D.與液體處于動態(tài)平衡的蒸汽叫作飽和汽,故D正確。故選AD。8、ABC【解析】
A.可以將每個點電荷(2q)看作放在同一位置的兩個相同的點電荷(q),既然上下兩個點電荷(q)的電場在x軸上場強最大的點仍然在A、A'兩位置,兩組點電荷疊加起來的合電場在x軸上場強最大的點當然還是在A、A'兩位置,選項A正確;B.由對稱性可知,保持兩個點電荷的距離不變、并繞原點O旋轉(zhuǎn)90°后對稱的固定在軸上,則軸上場強最大的點仍然在、兩位置,選項B正確;C.由AB可知,在yOz平面內(nèi)將兩點電荷繞O點旋轉(zhuǎn)到任意位置,或者將兩點電荷電荷量任意增加同等倍數(shù),在x軸上場強最大的點都在A、A'兩位置,那么把帶電圓環(huán)等分成一些小段,則關(guān)于O點對稱的任意兩小段的合電場在x軸上場強最大的點仍然還在A、A'兩位置,所有這些小段對稱疊加的結(jié)果,合電場在x軸上場強最大的點當然還在A、A'兩位置,選項C正確;D.如同C選項,將薄圓板相對O點對稱的分割成一些小塊,除了最外一圈上關(guān)于O點對稱的小段間距還是和原來一樣外,靠內(nèi)的對稱小塊間距都小于原來的值,這些對稱小塊的合電場在x軸上場強最大的點就不再在A、A'兩位置,則整個圓板的合電場在x軸上場強最大的點當然也就不再在A、A'兩位置,選項D錯誤。故選ABC。9、BCD【解析】
A.設(shè)板間距離為,由牛頓第二定律得由于粒子的質(zhì)量未知,所以無法確定帶負電粒子在板間的加速度大小關(guān)系,故A錯誤;B.由動能定理得可得所以當帶負電粒子的比荷相等時,它們從孔射出的速度相等,故B正確;C.從孔射出的動能所以當帶負電粒子的電荷量相等時,它們從孔射出的動能相等,故C正確;D.如圖所示在偏轉(zhuǎn)電場中有偏轉(zhuǎn)角度與粒子的比荷無關(guān),所以不同比荷的帶負電粒子射入,偏轉(zhuǎn)角度相同,故D正確;故選BCD。10、ABE【解析】
A.設(shè)a狀態(tài)的壓強為pa,則由理想氣體的狀態(tài)方程可知所以pb=3pa同理得pc=3pa所以pc=pb=3pa故A正確;
B.過程a到b中溫度升高,內(nèi)能增大,故B正確;
C.過程b到c溫度降低,內(nèi)能減小,即?U<0,體積減小,外界對氣體做功,W>0,則由熱力學第一定律可知,Q<0,即氣體應該放出熱量,故C錯誤;
D.溫度是分子的平均動能的標志,是大量分子運動的統(tǒng)計規(guī)律,對單個的分子沒有意義,所以過程bc中氣體的溫度降低,分子的平均動能減小,并不是每一個分子的速率都減小,故D錯誤;
E.由圖可知過程ca中氣體等溫膨脹,內(nèi)能不變,對外做功;根據(jù)熱力學第一定律可知,氣體吸收的熱量等于對外做的功,故E正確。
故選ABE。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、×1k歐姆調(diào)零(或電阻調(diào)零)60001.56.00.25【解析】
(1)[1][2][3].多用表指針偏轉(zhuǎn)角度過小說明指針靠近無窮處,所以要換高擋位,因此需選擇×1k,同時注意歐姆調(diào)零;多用表的指針結(jié)果為6000Ω。(2)d.[4][5][6].設(shè)電流表G所在回路除電源內(nèi)阻外其余電阻之和為R,由閉合電路歐姆定律解得由分流原理得聯(lián)立兩式整理得由圖可知解得E=1.5V,R=5Ω,所以歐姆表總內(nèi)阻為R+r=6Ω電流表G的量程解得E=1.5VR=6.0ΩIg=0.25A12、是,8,0.8,【解析】
(1)[1]因為豎直方向上相等時間內(nèi)的位移之比為1:3:5,符合初速度為零的勻變速直線運動特點,因此可知a點的豎直分速度為零,a點為小球的拋出點。(2)[2]由照片的長度與實際背景屏的長度之比為1:4可得乙圖中正方形的邊長l=4cm,豎直方向上有:解得:(3)[3]水平方向小球做勻速直線運動,因此小球平拋運動的初速度為:(4)[4]b點豎直方向上的分速度所以: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、(1);(2)(3)【解析】
(1)帶電粒子在區(qū)域Ⅰ中做類平拋,根據(jù)平拋運動的規(guī)律列式求解場強E;(2)粒子在磁場中做勻速圓周運動,根據(jù)幾何關(guān)系求解半徑,從而求解B;(3)在Q點進入?yún)^(qū)域Ⅲ后,若區(qū)域Ⅲ補成正方形區(qū)域,空間布滿場強為E的電
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