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文檔簡介
上海市周浦中學2023年高三高考模擬沖刺卷物理試題請考生注意: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的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《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、如圖所示,質量為的木塊在質量為的長木板上滑行,木塊與長木板間動摩擦因數為,長木板與地面間動摩擦因數為。若長木板處于靜止狀態(tài),則長木板受地面摩擦力大小為()A. B. C. D.2、北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)(BDS)是我國自行研制的全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)。如圖所示是北斗導航系統(tǒng)中部分衛(wèi)星的軌道示意圖,已知a、b、c三顆衛(wèi)星均做圓周運動,a是地球同步衛(wèi)星,則()A.衛(wèi)星a的角速度小于c的角速度B.衛(wèi)星a的加速度大于c的加速度C.衛(wèi)星a的運行速度大于第一宇宙速度D.衛(wèi)星b的周期小于c的周期3、下列關于物理學史、物理學研究方法的敘述中,正確的是()A.庫侖提出一種觀點,認為在電荷周圍存在著由它產生的電場B.伽利略通過觀察發(fā)現了行星運動的規(guī)律C.牛頓通過多次實驗發(fā)現力不是維持物體運動的原因D.卡文迪許通過扭秤實驗,測定出了萬有引力常量4、如圖1所示,用充電寶為一手機電池充電,其等效電路如圖2所示。在充電開始后的一段時間內,充電寶的輸出電壓、輸出電流可認為是恒定不變的,設手機電池的內阻為,則時間內()A.充電寶輸出的電功率為B.充電寶產生的熱功率為C.手機電池產生的焦耳熱為D.手機電池儲存的化學能為5、在平直公路上甲乙兩車從同一地點出發(fā),兩車位移x和時間t的比值與時間t之間的關系如圖所示。下列說法正確的是()A.甲車的加速度大小為5m/s2B.6s末乙車速度減小到零C.甲車追上乙車前,2s末甲乙兩車相距最遠D.乙車速度減小到零時,甲車速度為30m/s6、如圖所示,A,B質量均為m,疊放在輕質彈簧上(彈簧上端與B不連接,彈簧下端固定于地面上)保持靜止,現對A施加一豎直向下、大小為F(F>2mg)的力,將彈簧再壓縮一段距離(彈簧始終處于彈性限度內)而處于靜止狀態(tài),若突然撤去力F,設兩物體向上運動過程中A、B間的相互作用力大小為FN,則關于FN的說法正確的是(重力加速度為g)()A.剛撤去外力F時,FB.彈簧彈力等于F時,FC.兩物體A、B的速度最大時,FN=2mgD.彈簧恢復原長時,FN=mg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、矩形線框PQMN固定在一絕緣斜面上,PQ長為L,PN長為4L,其中長邊由單位長度電阻為r0的均勻金屬條制成,短邊MN電阻忽略不計,兩個短邊上分別連接理想電壓表和理想電流表。磁感應強度大小為B的勻強磁場,方向垂直斜面向上,一與長邊材料、粗細完全相同的金屬桿與線框接觸良好,在沿導軌向上的外力作用下,以速度v從線框底端勻速滑到頂端。已知斜面傾角為θ,不計一切摩擦。則下列說法中正確的是()A.金屬桿上滑過程中電流表的示數先變大后變小B.作用于金屬桿的外力一直變大C.金屬桿運動到長邊正中間時,電壓表示數為D.當金屬桿向上運動到距線框底端3.5L的位置時,金屬桿QM、PN上消耗的總電功率最大8、某電場在x軸上各點的場強方向沿x軸方向,規(guī)定場強沿x軸正方向為正,若場強E隨位移坐標x變化規(guī)律如圖,x1點與x3點的縱坐標相同,圖線關于O點對稱,則()A.O點的電勢最低 B.-x2點的電勢最高C.若電子從-x2點運動到x2點,則此過程中電場力對電子做的總功為零 D.若電子從x1點運動到x3點,則此過程中電場力對電子做的總功為零9、如圖所示,電阻不計、間距為l的光滑平行金屬導軌水平放置于磁感應強度為B、方向豎直向下的勻強磁場中,導軌左端接一定值電阻R.質量為m、電阻為r的金屬棒MN置于導軌上,受到垂直于金屬棒的水平外力F的作用由靜止開始運動,外力F與金屬棒速度v的關系是F=F0+kv(F0、k是常量),金屬棒與導軌始終垂直且接觸良好.金屬棒中感應電流為i,受到的安培力大小為FA,電阻R兩端的電壓為UR,感應電流的功率為P,它們隨時間t變化圖象可能正確的有A. B.C. D.10、將一個小球豎直向上拋出,碰到高處的天花板后反彈,并豎直向下運動回到拋出點,若反彈的速度大小是碰撞前速度大小的0.65倍,小球上升的時間為1s,下落的時間為1.2s,重力加速度取,不計空氣阻力和小球與天花板的碰撞時間,則下列說法正確的是A.小球與天花板碰撞前的速度大小為B.小球與天花板碰撞前的速度大小為C.拋出點到天花板的高度為D.拋出點到天花板的高度為三、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)如圖甲所示,一與電腦連接的拉力傳感器固定在豎直墻壁上,通過細繩拉住一放在長木板上的小鐵塊,細繩水平伸直,初始時拉力傳感器示數為零?,F要測量小鐵塊與長木板之間的動摩擦因數,用一較大的水平拉力拉住長木板右端的掛鉤,把長木板從小鐵塊下面拉出,在電腦上得到如圖乙所示的數據圖像,已知當地重力加速度g=9.8m/s2。(1)測得小鐵塊的質量m=0.50kg,則小鐵塊與長木板間的動摩擦因數μ=_____________。(結果保留三位有效數字)(2)以不同的速度把長木板拉出,隨著速度的增加,小鐵塊受到的摩擦力_____________。(填“越來越大”“越來越小”或“不變”)(3)若固定長木板,去掉小鐵塊上的細繩,用一水平推力推小鐵塊,則至少需要___________N的推力才能推動小鐵塊。12.(12分)某同學設計了一個如圖所示的實驗裝置驗證動量守恒定律。小球A底部豎直地粘住一片寬度為d的遮光條,用懸線懸掛在O點,光電門固定在O點正下方鐵架臺的托桿上,小球B放在豎直支撐桿上,桿下方懸掛一重錘,小球A(包含遮光條)和B的質量用天平測出分別為、,拉起小球A一定角度后釋放,兩小球碰撞前瞬間,遮光條剛好通過光電門,碰后小球B做平拋運動而落地,小球A反彈右擺一定角度,計時器的兩次示數分別為、,測量O點到球心的距離為L,小球B離地面的高度為h,小球B平拋的水平位移為x。(1)關于實驗過程中的注意事項,下列說法正確的是________。A.要使小球A和小球B發(fā)生對心碰撞B.小球A的質量要大于小球B的質量C.應使小球A由靜止釋放(2)某次測量實驗中,該同學測量數據如下:,,,,,,重力加速度g取,則小球A與小球B碰撞前后懸線的拉力之比為________,若小球A(包含遮光條)與小球B的質量之比為________,則動量守恒定律得到驗證,根據數據可以得知小球A和小球B發(fā)生的碰撞是碰撞________(“彈性”或“非彈性”)。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,在直角坐標xOy平面內,第一、二象限有平行y軸的勻強電場,第三、四象限有垂直坐標平面的勻強電磁場。一質量為m、電荷量為q的正電粒子,從坐標原點O以大小為v0,方向與x軸正方向成的速度沿坐標平面射入第一象限,粒子第一次回到x軸時,經過x軸上的P點(圖中未標出),已知電場強度大小為E,粒子重力不計,sin=0.6,cos=0.8(1)求p點的坐標;(2)若粒子經磁場偏轉后,第二次回到x軸的位置與坐標原點O的距離為OP的一半,求磁場的磁感應強度大小和方向。14.(16分)可導熱的汽缸豎直放置,活塞下方封有一定質量的理想氣體,并可沿汽缸無摩擦的滑動?;钊戏椒乓晃飰K,缸內氣體平衡后,活塞相對氣缸底部的高度為h,如圖所示。再取一完全相同的物塊放在活塞上,氣體重新平衡后,活塞下降了。若把兩物塊同時取走,外界大氣壓強和溫度始終保持不變,求氣體最終達到平衡后,活塞距汽缸底部的高度。不計活塞質量,重力加速度為g,活塞始終不脫離氣缸。15.(12分)如圖,一容器由橫截面積分別為2S和S的兩個汽缸連通而成,容器平放在地面上,汽缸內壁光滑.整個容器被通過剛性桿連接的兩活塞分隔成三部分,分別充有氫氣、空氣和氮氣.平衡時,氮氣的壓強和體積分別為p0和V0,氫氣的體積為2V0,空氣的壓強為p.現緩慢地將中部的空氣全部抽出,抽氣過程中氫氣和氮氣的溫度保持不變,活塞沒有到達兩汽缸的連接處,求:(1)抽氣前氫氣的壓強;(2)抽氣后氫氣的壓強和體積.
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、C【解題分析】
隔離分析長木塊,如圖甲,受重力、支持力、向左的滑動摩擦力①隔離分析木板,如圖乙,受重力、木塊的壓力、向右的滑動摩擦力、地面的支持力與向左的靜摩擦力。水平方向受力平衡②解①②式得豎直方向受力平衡達到最大靜摩擦力時(臨界點),為由題可知長木板靜止不動,所以所以C正確,ABD錯誤。故選C。2、A【解題分析】
萬有引力提供向心力A.由可知,衛(wèi)星a的角速度小于c的角速度,選項A正確;B.由可知,衛(wèi)星a的加速度小于c的加速度,選項B錯誤;C.由可知,衛(wèi)星a的運行速度小于第一宇宙速度,選項C錯誤;D.由可知,衛(wèi)星b的周期大于c的周期,選項D錯誤;故選A。3、D【解題分析】
A.法拉第提出一種觀點,認為在電荷的周圍存在著由它產生的電場,故A錯誤;B.開普勒通過分析第谷觀測的天文數據,發(fā)現了行星運動的規(guī)律,故B錯誤;C.伽利略通過理想斜面實驗發(fā)現了物體的運動不需要力來維持,故C錯誤;D.卡文迪許通過扭秤實驗,測定出了萬有引力常量,故D正確。故選D。4、D【解題分析】
A.充電寶的輸出電壓U、輸出電流I,所以充電寶輸出的電功率為A錯誤;BC.手機電池充電電流為I,所以手機電池產生的熱功率為而充電寶的熱功率應為充電寶的總功率減去輸出功率,根據題目信息無法求解,BC錯誤;D.輸出的電能一部分轉化為手機的化學能,一部分轉化為電池的熱能,故根據能量守恒定律可知手機電池儲存的化學能為D正確。故選D。5、D【解題分析】
A.根據可得甲車的加速度大小為選項A錯誤;B.由圖像可知,乙車的初速度為v0=15m/s,加速度為則速度減為零的時間為選項B錯誤;C.當兩車相距最遠時速度相等,即解得t=1s選項C錯誤;D.乙車速度減小到零時需經過t=3s,此時甲車速度為選項D正確。故選D。6、B【解題分析】
在突然撤去F的瞬間,彈簧的彈力不變,由平衡條件推論可知AB整體的合力向上,大小等于F,根據牛頓第二定律有:F=(m+m)a,解得:a=F2m,對A受力分析,受重力和支持力,根據牛頓第二定律,有:FN-mg=ma,聯立解得:FN=mg+F2,故A錯誤;彈簧彈力等于F時,根據牛頓第二定律得,對整體有:F-2mg=2ma,對m有:FN-mg=ma,聯立解得:FN=F2,故B正確;當A、B兩物體的合力為零時,速度最大,對A由平衡條件得:FN=mg,故C錯誤;當彈簧恢復原長時,根據牛頓第二定律得,對整體有:2mg=2ma,對m有: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、BD【解題分析】
A.金屬桿相當于電源,金屬桿上滑過程中,外電路的總電阻一直減小,則總電流即電流表的示數一直變大。故A錯誤;B.金屬桿勻速運動,作用于金屬桿的外力由于總電流一直變大,所以作用于金屬桿的外力一直變大,故B正確;C.由電磁感應定律,金屬桿運動時產生的感應電動勢為金屬桿到達軌道正中間時,所組成回路的總電阻為由閉合電路歐姆定律,回路電流為電壓表測的是路端電壓,所以電壓表示數為故C錯誤;D.設金屬桿向上運動x距離時,金屬桿QM、PN上消耗的總電功率即電源的輸出功率最大。電源電動勢一定,內外電阻相等時電源輸出功率最大解得故D正確。故選BD。8、AC【解題分析】
A.規(guī)定場強沿x軸正方向為正,依據場強E隨位移坐標x變化規(guī)律如題目中圖所示,電場強度方向如下圖所示:根據順著電場線電勢降低,則O電勢最低,A正確;B.由上分析,可知,電勢從高到低,即為,由于點與點電勢相等,那么點的電勢不是最高,B錯誤;C.若電子從點運動到點,越過橫軸,圖像與橫軸所圍成的面積之差為零,則它們的電勢差為零,則此過程中電場力對電子做的總功為零,C正確;D.若電子從點運動到點,圖像與橫軸所圍成的面積不為零,它們的電勢差不為零,則此過程中電場力對電子做的總功也不為零,D錯誤。故選AC。9、BC【解題分析】
對金屬棒受力分析,根據法拉第電磁感應定律、閉合電路歐姆定律和牛頓第二定律得出表達式,分情況討論加速度的變化情況,分三種情況討論:勻加速運動,加速度減小的加速,加速度增加的加速,再結合圖象具體分析.【題目詳解】設金屬棒在某一時刻速度為v,由題意可知,感應電動勢,環(huán)路電流,即;安培力,方向水平向左,即,;R兩端電壓,即;感應電流功率,即.分析金屬棒運動情況,由力的合成和牛頓第二定律可得:,即加速度,因為金屬棒從靜止出發(fā),所以,且,即,加速度方向水平向右.
(1)若,,即,金屬棒水平向右做勻加速直線運動.有,說明,也即是,,所以在此情況下沒有選項符合.
(2)若,隨v增大而增大,即a隨v增大而增大,說明金屬棒做加速度增大的加速運動,速度與時間呈指數增長關系,根據四個物理量與速度的關系可知B選項符合;(3)若,隨v增大而減小,即a隨v增大而減小,說明金屬棒在做加速度減小的加速運動,直到加速度減小為0后金屬棒做勻速直線運動,根據四個物理量與速度關系可知C選項符合.10、AC【解題分析】
AB.由題意可知,解得,故A正確,B錯誤;CD.拋出點到天花板的高度為故C正確,D錯誤。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、0.204不變1.20【解題分析】
(1)[1].由題圖乙可知,小鐵塊所受滑動摩擦力,由解得小鐵塊與長木板之間的動摩擦因數μ=0.204.(2)[2].由于摩擦力與小鐵塊運動的速度無關,所以隨著速度的增加,小鐵塊受到的摩擦力不變。(3)[3].由題圖乙可知,小鐵塊所受的最大靜摩擦力所以至少需要1.20N的推力才能推動小鐵塊。12、A彈性【解題分析】
(1)由實驗原理確定操作細節(jié);(2)根據極短時間內的平均速度等于瞬時速度求出小球通過最低點的速度,從而得出動能的增加量,根據小球下降的高度求出重力勢能的減小量,判斷是否相等。【題目詳解】(1)[1]A.兩個小于必發(fā)生對心碰撞,故選項A正確;B.碰撞后入射球反彈,則要求入射球的質量小于被碰球的質量,故選項B錯誤;C.由于碰撞前后A的速度由光電門測出,A釋放不一定從靜止開始,故選項C錯誤;故選A;(2)[2]碰撞前后入射球A的速度由光電門測出:,;被碰球B碰撞后的速度為:;根據牛頓第二定律,碰撞前有:,所以;同理碰撞后有:,所以,則:;[3]若碰撞前后動量守恒則有:,從而求得:;[4]碰撞后的動能,而
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