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文檔簡介
2023學年高考物理模擬試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內(nèi)相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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.將輸入電壓為220V、輸出電壓為6V的變壓器改裝成輸出電壓為30V的變壓器,副線圈原來的匝數(shù)為30匝,原線圈的匝數(shù)不變,則副線圈應增加的匝數(shù)為()A.150匝 B.144匝 C.130匝 D.120匝2.AB是固定在空中的光滑水平橫桿,一質(zhì)量為M的物塊穿在桿AB上,物塊通過細線懸吊著一質(zhì)量為m的小球.現(xiàn)用沿桿的恒力F拉物塊使物塊、小球一起(保持相對靜止)向右運動,細線與豎直方向夾角為θ,則以下說法正確的是()A.桿對物塊的支持力為MgB.細線上的拉力為C.D.物塊和小球的加速度為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.如圖所示,三條平行等間距的虛線表示電場中的三個等勢面,電勢分別為10V、20V、30V,實線是一帶電粒子(不計重力)在該區(qū)域內(nèi)的運動軌跡,a、b、c是軌跡上的三個點,下列說法正確的是()A.粒子在三點所受的電場力不相等B.粒子必先過a,再到b,然后到cC.粒子在三點所具有的動能大小關(guān)系為Ekb>Eka>EkcD.粒子在三點的電勢能大小關(guān)系為Epc<Epa<Epb5.有一種灌漿機可以將某種涂料以速度v持續(xù)噴在墻壁上,假設涂料打在墻壁上后便完全附著在墻壁上,涂料的密度為ρ,若涂料產(chǎn)生的壓強為p,不計涂料重力的作用,則墻壁上涂料厚度增加的速度u為()A. B. C. D.6.如圖是電子射線管示意圖。接通電源后,電子射線由陰極沿x軸方向射出,在熒光屏上會看到一條亮線。要使熒光屏上的亮線向下(z軸負方向)偏轉(zhuǎn),在下列措施中可采用的是()A.加一電場,電場方向沿z軸負方向B.加一電場,電場方向沿y軸正方向C.加一磁場,磁場方向沿z軸負方向D.加一磁場,磁場方向沿y軸正方向二、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.如圖所示,M為固定在水平桌面上的有缺口的方形木塊,abed為半徑是R的四分之三光滑圓弧形軌道,a為軌道的最高點,de面水平且有一定長度.今將質(zhì)量為m的小球在d點的正上方高為h處由靜止釋放,讓其自由下落到d處切入軌道內(nèi)運動,不計空氣阻力,則()A.只要h大于R,釋放后小球就能通過a點B.只要改變h的大小,就能使小球通過a點后,既可能落回軌道內(nèi),又可能落到de面上C.無論怎樣改變h的大小,都不可能使小球通過a點后落回軌道內(nèi)D.調(diào)節(jié)h的大小,可以使小球飛出de面之外(即e的右側(cè))8.如圖所示,abcd為固定的水平光滑矩形金屬導軌,導軌間距為L左右兩端接有定值電阻R1和R2,R1=R2=R,整個裝置處于磁感應強度大小為B,方向豎直向下的勻強磁場中.質(zhì)量為m的導體棒MN放在導軌上,棒始終與導軌垂直且接觸良好,不計導軌與棒的電阻.兩根相同的輕質(zhì)彈簧甲和乙一端固定,另一端同時與棒的中點連接.初始時刻,兩根彈簧恰好處于原長狀態(tài),棒獲得水平向左的初速度,第一次運動至最右端的過程中Rl產(chǎn)生的電熱為Q,下列說法中正確的是A.初始時刻棒所受安培力的大小為B.棒第一次回到初始位置的時刻,R2的電功率小于C.棒第一次到達最右端的時刻,兩根彈簧具有彈性勢能的總量為D.從初始時刻至棒第一次到達最左端的過程中,整個回路產(chǎn)生的電熱大于9.將小球以某一初速度從地面豎直向上拋出,取地面為零勢能面,小球在上升過程中的動能,重力勢能與其上升高度h間的關(guān)系分別如圖中兩直線所示,取,下列說法正確的是()A.小球的質(zhì)量為0.2kgB.小球受到的阻力(不包括重力)大小為0.25NC.小球動能與重力勢能相等時的高度為mD.小球上升到2m時,動能與重力勢能之差為0.5J10.如圖所示,一根長度為L的輕繩,一端固定在O點,另一端連接一質(zhì)量為m的小球.將輕繩拉直,小球拉至與O點等高的A點,由靜止釋放,當小球運動到B點時,細繩與水平方向的夾角為.設小球從A點運動到B點的過程中重力做功為,小球過B點時,重力做功的功率為,重力加速度為g,下列說法中正確的是A.B.C.D.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)硅光電池是一種將光能轉(zhuǎn)換為電能的器件,某硅光電池的伏安特性曲線如圖(甲)所示。某同學利用圖(乙)所示的電路研究電池的性質(zhì),定值電阻R2的阻值為200Ω,滑動變阻器R1的最大阻值也為200Ω,V為理想電壓表。(1)請根據(jù)圖(乙)所示的電路圖,將圖(丙)中的的實物圖補充完整____________。(2)閉合電鍵S1,斷開電鍵S2,將滑動變阻器R1的滑動片移到最右端,電池的發(fā)熱功率為_______________W。(3)閉合電鍵S1和電鍵S2,將滑動變阻器R1的滑動片從最左端移到最右端,電池的內(nèi)阻變化范圍為_________________。12.(12分)某學習小組用如圖甲所示的實驗裝置來探究“小車加速度與合外力的關(guān)系”,并用此裝置測量軌道與小車之間的動摩擦因數(shù)。實驗裝置中的微型力傳感器質(zhì)量不計,水平軌道表面粗糙程度處處相同,實驗中選擇了不可伸長的輕質(zhì)細繩和輕定滑輪。實驗中保持小車和位移傳感器(發(fā)射器)的總質(zhì)量不變,小車和位移傳感器(發(fā)射器)的加速度由位移傳感器(接收器)及與之相連的計算機得到。多次改變重物的質(zhì)量進行實驗得小車和位移傳感器(發(fā)射器)的加速度與力傳感器的示數(shù)的關(guān)系圖象如圖乙所示。重力加速度取。(1)用該實驗裝置測量小車與水平軌道間的動摩擦因數(shù)時,下列選項中必須要做的一項實驗要求是______(填寫選項對應字母)A.要使重物的質(zhì)量遠遠小于小車和位移傳感器(發(fā)射器)的總質(zhì)量B.要將軌道的一端適當墊高來平衡摩擦力C.要使細線與水平軌道保持平行D.要將力傳感器的示數(shù)作為小車所受的合外力(2)根據(jù)圖象乙可知該水平軌道的摩擦因數(shù)______(用分數(shù)表示)。(3)該學習小組用該裝置來驗證“小車和位移傳感器(發(fā)射器)質(zhì)量不變情況下,小車和位移傳感器(發(fā)射器)的加速度與作用在小車上的拉力成正比”,那么應該將軌道斜面調(diào)整到_____(用角度表示)。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,光滑水平面上有一被壓縮的輕質(zhì)彈簧,左端固定,質(zhì)量為mA=1kg的光滑A緊靠彈簧右端(不栓接),彈簧的彈性勢能為Ep=32J。質(zhì)量為mB=1kg的槽B靜止在水平面上,內(nèi)壁間距L=0.6m,槽內(nèi)放有質(zhì)量為mc=2kg的滑塊C(可視為質(zhì)點),C到左端側(cè)壁的距離d=0.1m,槽與滑塊C之間的動摩擦因數(shù)μ=0.1。現(xiàn)釋放彈簧,滑塊A離開彈簧后與槽B發(fā)生正碰并粘在一起。A、B整體與滑塊C發(fā)生碰撞時,A、B整體與滑塊C交換速度。(g=10m/s2)求(1)從釋放彈簧,到B與C第一次發(fā)生碰撞,整個系統(tǒng)損失的機械能;(2)從槽開始運動到槽和滑塊C相對靜止經(jīng)歷的時間。14.(16分)如圖所示為回旋加速器的結(jié)構(gòu)示意圖,勻強磁場的方向垂直于半圓型且中空的金屬盒D1和D2,磁感應強度為B,金屬盒的半徑為R,兩盒之間有一狹縫,其間距為d,且R?d,兩盒間電壓為U。A處的粒子源可釋放初速度不計的帶電粒子,粒子在兩盒之間被加速后進入D1盒中,經(jīng)半個圓周之后再次到達兩盒間的狹縫。通過電源正負極的交替變化,可使帶電粒子經(jīng)兩盒間電場多次加速后獲得足夠高的能量。已知帶電粒子的質(zhì)量為m、電荷量為+q。(1)不考慮加速過程中的相對論效應和重力的影響。①求粒子可獲得的最大動能Ekm;②若粒子第1次進入D1盒在其中的軌道半徑為r1,粒子第2次進入D1盒在其中的軌道半徑為r2,求r1與r2之比;③求粒子在電場中加速的總時間t1與粒子在D形盒中回旋的總時間t2的比值,并由此分析:計算粒子在回旋加速器中運動的時間時,t1與t2哪個可以忽略?(假設粒子在電場中的加速次數(shù)等于在磁場中回旋半周的次數(shù));(2)實驗發(fā)現(xiàn):通過該回旋加速器加速的帶電粒子能量達到25~30MeV后,就很難再加速了。這是由于速度足夠大時,相對論效應開始顯現(xiàn),粒子的質(zhì)量隨著速度的增加而增大。結(jié)合這一現(xiàn)象,分析在粒子獲得較高能量后,為何加速器不能繼續(xù)使粒子加速了。15.(12分)如圖,在長方體玻璃磚內(nèi)部有一半球形氣泡,球心為O,半徑為R,其平面部分與玻璃磚表面平行,球面部分與玻璃磚相切于O'點。有-束單色光垂直玻璃磚下表面入射到氣泡上的A點,發(fā)現(xiàn)有一束光線垂直氣泡平面從C點射出,已知OA=R,光線進入氣泡后第一次反射和折射的光線相互垂直,氣泡內(nèi)近似為真空,真空中光速為c,求:(i)玻璃的折射率n;(ii)光線從A在氣泡中多次反射到C的時間。
2023學年模擬測試卷參考答案(含詳細解析)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【答案解析】
副線圈匝數(shù)為n2=30匝,輸入電壓U1=220V,輸出電壓U2=6V,根據(jù)變壓比公式有原線圈匝數(shù)不變,改變副線圈匝數(shù),輸入電壓也不變,輸出電壓變?yōu)?0V,根據(jù)變壓比公式有聯(lián)立得故D正確,ABC錯誤。故選D。2、C【答案解析】
對小球和物塊組成的整體,分析受力如圖1所示,根據(jù)牛頓第二定律得:水平方向:,豎直方向:.故A錯誤;以小球為研究對象,分析受力情況如圖2所示,由牛頓第二定律得:;,故B錯誤;對整體在水平方向:,故選項C正確,選項D錯誤.【答案點睛】以小球和物塊整體為研究對象,分析受力,根據(jù)牛頓第二定律研究橫桿對M的摩擦力、彈力與加速度的關(guān)系.對小球研究,根據(jù)牛頓第二定律,采用合成法研究細線與豎直方向的夾角、細線的拉力與加速度的關(guān)系.3、B【答案解析】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、D【答案解析】
A.因表示電場中三個等勢面的三條虛線是平行且等間距的,由此可判斷電場是勻強電場,所以帶電粒子在電場中各點受到的電場力相等。選項A錯誤。B.由題中的圖可知,電場的方向是向上的,帶負電的粒子將受到向下的電場力作用,帶負電的粒子無論是依次沿a、b、c運動,還是依次沿c、b、a運動,都會的到如圖的軌跡。選項B錯誤。CD.帶負電的粒子在電場中運動時,存在電勢能與動能之間的互化,由題意和圖可知,在b點時的電勢能最大,在c點的電勢能最小,可判斷在c點的動能最大,在b點的動能最小。選項C錯誤,D正確。5、B【答案解析】
涂料持續(xù)飛向墻壁并不斷附著在墻壁上的過程,速度從v變?yōu)?,其動量的變化源于墻壁對它的沖量,以極短時間Δt內(nèi)噴到墻壁上面積為ΔS、質(zhì)量為Δm的涂料(微元)為研究對象,設墻壁對它的作用力為F,涂料增加的厚度為h。由動量定理得F·Δt=Δm·v又有Δm=ρ·ΔSh所以涂料厚度增加的速度為u=聯(lián)立解得u=故選B。6、D【答案解析】
AB.由于電子帶負電,要使電子向下偏轉(zhuǎn)(z軸負方向),如果僅加一電場實現(xiàn)此偏轉(zhuǎn),需要加向上的電場,即加沿z軸正方向的電場,故選項AB均錯誤;CD.僅加一磁場電子向下偏轉(zhuǎn)(z軸負方向),由左手定則可知,四指需要指向x軸的負方向,大拇指向下,故磁場的方向是沿y軸正方向的,選項C錯誤,D正確。故選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、CD【答案解析】
A.小球恰能通過a點的條件是小球的重力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律:解得:根據(jù)動能定理:得:h=1.5R可知只有滿足h≥1.5R,釋放后小球才能通過a點,故A錯誤;BC.小球離開a點時做平拋運動,用平拋運動的規(guī)律,水平方向的勻速直線運動:x=vt豎直方向的自由落體運動:R=gt2,解得:x=R>R,故無論怎樣改變h的大小,都不可能使小球通過a點后落回軌道內(nèi),則B錯誤,C正確。D.只要改變h的大小,就能改變小球到達a點的速度,就有可能使小球通過a點后,落在de之間或之外。故D正確。故選CD。8、BD【答案解析】
A.由F=BIL及I==,得安培力大小為FA=BIL=,故A錯誤;B.由于安培力始終對MN做負功,產(chǎn)生焦耳熱,由動能定理得:當棒再次回到初始位置時,速度小于v0,棒產(chǎn)生的感應電動勢小于BLv0,則R2的電功率小于,故B正確;C.由能量守恒得知,當棒第一次達到最右端時,物體的機械能全部轉(zhuǎn)化為整個回路中的焦耳熱和甲乙彈簧的彈性勢能,兩個電阻相同并聯(lián),故產(chǎn)生的熱量相同,則電路中產(chǎn)生總熱量為2Q,所以兩根彈簧具有的彈性勢能為,故C錯誤;D.由于安培力始終對MN做負功,產(chǎn)生焦耳熱,棒第一次達到最左端的過程中,棒平均速度最大,安培力平均值最大.從初始時刻到第一次運動至最右端的過程中電路中產(chǎn)生總熱量為2Q,則從初始時刻至棒第一次到達最左端的過程中,整個回路中產(chǎn)生的焦耳熱應大于×2Q,故D正確.9、BD【答案解析】
A.由圖知,小球上升的最大高度為h=4m,在最高點時,小球的重力勢能得故A錯誤;B.根據(jù)除重力以外其他力做的功則有由圖知又解得故B正確;C.設小球動能和重力勢能相等時的高度為H,此時有由動能定理有由圖知聯(lián)立解得故C錯誤;D.由圖可知,在h=2m處,小球的重力勢能是2J,動能是,所以小球上升到2m時,動能與重力勢能之差為故D正確。故選BD。10、AD【答案解析】
AB.從點運動到點過程,重力做功為:故A正確,B錯誤;CD.從點運動到點過程,根據(jù)機械能守恒可得:解得:小球過點時,重力做功的功率為:故C錯誤,D正確.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、1.197×10-3W(允許誤差±0.2W)55.56Ω≤r≤60Ω(允許誤差±2Ω)【答案解析】
(1)[1]根據(jù)原理圖可得出對應的實物圖如圖所示:;(2)[2]閉合電鍵,斷開電鍵,將滑動變阻器的滑動片移到最右端時,兩電阻串聯(lián),總電阻為;在圖甲中作出電阻的伏安特性曲線,兩圖線的交點表示工作點:則可知,電源的輸出電壓為,電流為;則其功率:;(3)[3]滑片由最左端移到最右端時,外電阻由增大到;則分別作出對應的伏安特性曲線,如上圖所示;則可知,當在最左端時,路端電壓為,電流為;當達到最右端時,路端電壓為,電流為;則由閉合電路歐姆定律可知,內(nèi)阻最小值為:最大值為:故內(nèi)阻的范圍為:。12、C【答案解析】
(1)[1]小車所受到的水平拉力即為力傳感器的示數(shù),由圖象可知當,小車開始有加速度,即摩擦力為5N,由牛頓第二定律可知:,得:,所以既不需要使重物的質(zhì)量遠遠小于小車和位移傳感器(發(fā)射器)的總質(zhì)量,也不需要將軌道的一端適當墊高來平衡摩擦力,選項ABD錯誤;實驗中保持細線與軌道平行時,小車和位移傳感器(發(fā)射器)所受的拉力為力傳感器的示數(shù),選項C正確。故選:C。(2)[2]選小車和位移傳感器(發(fā)射器)為研究對象,由牛頓第二定律可得,即,由圖乙可知圖象的斜率,即,得:,由時可解得:;(3)[3]若要驗證“小車和位移傳感器(發(fā)射器)質(zhì)量不變情況下,小車和位移傳感器(發(fā)射器)的加速度與作用在小車上的拉力成正比”要將軌道一端墊高來平衡摩擦力。對小車和位移傳感器(發(fā)射器)受力分析可得:,即,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)16.2J;(2
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