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文檔簡介
2023年高考物理模擬試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、某次空降演練中,跳傘運動員從飛機上跳下,10s后打開降落傘,并始終保持豎直下落,在0~14s內其下落速度隨時間變化的v—t圖像如圖所示,則()A.跳傘運動員在0~10s內下落的高度為5v2B.跳傘運動員(含降落傘)在0~10s內所受的阻力越來越大C.10s時跳傘運動員的速度方向改變,加速度方向保持不變D.10~14s內,跳傘運動員(含降落傘)所受合力逐漸增大2、在某種科學益智玩具中,小明找到了一個小型發(fā)電機,其結構示意圖如圖1、2所示。圖1中,線圈的匝數為n,ab長度為L1,bc長度為L2,電阻為r;圖2是此裝置的正視圖,切割處磁場的磁感應強度大小恒為B,有理想邊界的兩個扇形磁場區(qū)夾角都是90°。外力使線圈以角速度逆時針勻速轉動,電刷M端和N端接定值電阻,阻值為R,不計線圈轉動軸處的摩擦,下列說法正確的是()A.線圈中產生的是正弦式交變電流B.線圈在圖2所示位置時,產生感應電動勢E的大小為BL1L2C.線圈在圖2所示位置時,電刷M的電勢低于ND.外力做功的平均功率為3、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.4、如圖是飛機在上海市由北往南飛行表演過程畫面,當飛機從水平位置飛到豎直位置時,相對于飛行員來說,關于飛機的左右機翼電勢高低的說法正確的是()A.不管水平飛行還是豎直向上飛行,都是飛機的左側機翼電勢高B.不管水平飛行還是豎直向上飛行,都是飛稱的右機翼電勢高C.水平飛行時,飛機的右側機翼電勢高,豎直向上飛行時,飛機的左側機翼電勢高D.水平飛行時,飛機的左側機翼電勢高;豎直向上飛行時,飛機的右側機翼電勢高5、如圖所示,一質量為m的重物,在塔吊電動機的拉力下,由靜止開始向上以加速度做勻加速直線運動,當重物上升到高度h、重物速度為時塔吊電動機功率達到額定功率,此時立刻控制電動機使重物做加速度大小為的勻減速直線運動直到速度減到零,重力加速度為g,不計一切摩擦,關于此過程的說法正確的是()A.重物勻減速階段電動機提供的牽引力大小為B.重物勻加速階段電動機提供的牽引力大小為C.計算重物勻加速階段所用時間的方程為D.假設豎直方向足夠長,若塔吊電動機以額定功率啟動,速度就是其能達到的最大速度6、四個水球可以擋住一顆子彈!如圖所示,是央視《國家地理》頻道的實驗示意圖,直徑相同(約30cm左右)的4個裝滿水的薄皮氣球水平固定排列,子彈射入水球中并沿水平線做勻變速直線運動,恰好能穿出第4個水球,氣球薄皮對子彈的阻力忽略不計。以下判斷正確的是()A.子彈在每個水球中的速度變化相同B.每個水球對子彈做的功不同C.每個水球對子彈的沖量相同D.子彈穿出第3個水球的瞬時速度與全程的平均速度相等二、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M和N是兩個帶有異種電荷的帶電體,(M在N的正上方,圖示平面為豎直平面)P和Q是M表面上的兩點,S是N表面上的一點。在M和N之問的電場中畫有三條等差等勢線?,F有一個帶正電的液滴從E點射入電場,它經過了F點和W點已知油滴在F點時的機槭能大于在W點的機械能。(E、W兩點在同一等勢面上,不計油滴對原電場的影響,不計空氣阻力)則以下說法正確的是()A.P和Q兩點的電勢不相等B.P點的電勢低于S點的電勢C.油滴在F點的電勢能高于在E點的電勢能D.F點的電場強度大于E點的電場強度8、2019年3月10日0時28分,“長征三號”乙運載火箭在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心點火起飛,成功將“中星6C”衛(wèi)星送入太空.“中星”是一顆用于廣播和通信的地球靜止軌道通信衛(wèi)星,可提供高質量的話音、數據、廣播電視傳輸業(yè)務,服務壽命15年.已知地球半徑為,地球表面的重力加速度為,地球自轉周期為T,關于該衛(wèi)星的發(fā)射和運行,下列說法正確的是A.該衛(wèi)星發(fā)射升空過程中,可能處于超重狀態(tài)B.該衛(wèi)星可能處于北京上空C.該衛(wèi)星繞地球運行的線速度可能大于第一宇宙速度D.該衛(wèi)星運行軌道距離地面的高度為9、下列說法正確的是______A.水池中水的溫度相同,水底一小氣泡因擾動而上升時一定吸熱B.懸浮在液體中的固體微粒越小,布朗運動就越明顯C.同一容器中同種氣體所有的分子運動速率基本相等D.熵增加原理說明一切自然過程總是向著分子熱運動的無序性增大的方向進行E.壓縮汽缸內氣體時要用力推活塞,這表明氣體分子間的作用力主要表現為斥力10、如圖所示,一充電后與電源斷開的平行板電容器的兩極板水平放置,板長為L,板間距離為d,距板右端L處有一豎直屏M。一帶電荷量為q、質量為m的質點以初速度v0沿中線射入兩板間,最后垂直打在M上,已知重力加速度為g,下列結論正確的是()A.兩極板間電場強度大小為B.兩極板間電壓為C.整個過程中質點的重力勢能增加D.若僅增大兩極板間距,該質點仍能垂直打在M上三、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“探究彈力和彈簧伸長量的關系,并測定彈簧的勁度系數”實驗中,實驗裝置如圖甲所示。實驗時先測出不掛鉤碼時彈簧的自然長度,再將5個鉤碼逐個掛在繩子的下端,每次測出相應的彈簧總長度。數據記錄如下表所示:(彈力始終未超過彈性限度,?。┯涗洈祿M123456鉤碼總質量0306090120150彈簧總長6.007.118.209.3110.4011.52(1)在圖乙坐標系中作出彈簧彈力大小與彈簧總長度之間的函數關系的圖線_______。(2)由圖線求得該彈簧的勁度系數__________。(保留兩位有效數字)12.(12分)甲、乙、丙三個實驗小組分別采用如圖甲、圖乙、圖丙所示的實驗裝置做實驗。甲小組測小車勻變速運動的加速度,乙小組探究小車的加速度與合外力的關系,丙小組探究小車的速度和合外力做的功的關系總質量用M表示(圖乙中M為小車與力傳感器的總質量,圖丙中M為小車和與小車固連的小滑輪的總質量),鉤碼總質量用m表示,重力加速度為g,試回答下列問題:(1)甲、乙、丙三組實驗不需要平衡小車與長木板之間的摩擦力的是________(填“甲”“乙”“丙”或“都不需要”)。(2)甲、乙、丙三組實驗需要滿足的是________(填“甲”“乙”“丙”或“都不需要”)。(3)若三組同學分別用各自的實驗裝置做探究小車的加速度和合外力的關系實驗,各組同學的操作均完全正確,甲、乙、丙三組同學作出的a-F圖線如圖丁所示(乙組同學所用F為力傳感器示數,丙組同學所用F為彈簧測力計示數),則乙組實驗對應的圖線是________(填“A”“B”或“C”。)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,內壁光滑長度為4L、橫截面積為S的汽缸A、B,A水平、B豎直固定,之間由一段容積可忽略的細管相連,整個裝置置于溫度27℃、大氣壓為p0的環(huán)境中,活塞C、D的質量及厚度均忽略不計.原長3L、勁度系數的輕彈簧,一端連接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O點.開始活塞D距汽缸B的底部為3L.后在D上放一質量為的物體.求:①穩(wěn)定后活塞D下降的距離;②改變汽缸內氣體的溫度使活塞D再回到初位置,則氣體的溫度應變?yōu)槎嗌?14.(16分)如圖所示,有一長為L=6m,質量為m1=1kg的長木板放在水平面上,木板與水平面間的動摩擦因數為μ1=0.2,右端固定一擋板,左端放一質量為m2=1kg的小滑塊,滑塊與木板間的動摩擦因數為μ2=0.1,現在滑塊的左端瞬間給滑塊施加一個水平沖量I=4N·s,滑塊與擋板發(fā)生碰撞的時間和能量損失均忽略不計,g取10m/s2,求:(1)滑塊與擋板碰撞后瞬間木板的速度;(2)木板在水平面上發(fā)生的位移。15.(12分)如圖所示,質量為的長木板放在光滑水平地面上,在長木板的最右端和距右端的點處各放一物塊和(均可視為質點),物塊的質量為,物塊的質量為,長木板點左側足夠長,長木板上表面點右側光滑,點左側(包括點)粗糙物塊與長木板間的動摩擦因數,現用一水平向右的恒力作用于長木板上,使長木板由靜止開始運動,設物塊與木板間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,,求:(1)當長木板由靜止開始運動時,若要物塊與長木板保持相對靜止,拉力滿足的條件;(2)若拉力,在物塊相碰時撤去拉力,物塊與發(fā)生彈性碰撞,碰撞之后物塊的速度和物塊的速度。
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】
A.假設空降兵在空中做勻加速運動,10s時的速度剛好為v2,則這段時間內的下落位移應為但實際上由圖可知,根據圖線與橫軸圍成的面積表示位移可得其下落位移必然大于5v2。故A錯誤;B.空降兵在空中受到重力和空氣阻力的作用,而由圖像可知,空降兵在0~10s內的加速度不斷減小,由牛頓第二定律可知空降兵受到的空氣阻力應當不斷增大,故B正確;C.10s時空降兵的速度圖像仍在x軸上方,速度方向并未改變,但空降兵的速度走向由增大變?yōu)闇p小,故而加速度方向改變。故C錯誤;D.由圖可知,10~14s內,空降兵的速度逐漸減小,且減小的速率逐漸降低,表明空降兵的加速度逐漸減小,根據牛頓第二定律可知其所受合力逐漸減小。故D錯誤。故選B。2、D【解析】
AB.一個周期時間內,有半個周期線圈的兩邊在均勻輻向磁場中做切割磁感線運動,據法拉第電磁感應定律有:其中,解得不是正弦式交變電流,故A、B錯誤;C.根據右手定則,圖2所示位置時外電路中電流由M經電阻R流向N,外電路電流由電勢高處流向電勢低處,則M的電勢高于N的電勢,故C錯誤;D.線圈轉動一個周期時間內,產生電流的時間是半周期,故外力平均功率故D正確。3、B【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內噴到墻壁上面積為ΔS、質量為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=聯立解得u=故選B。4、D【解析】
地磁場在北半球有豎直向下和由南向北的水平分量,水平由北向南飛行時,飛機的兩翼切割豎直向下的磁感線,根據右手定則可知,左側機翼電勢高;豎直向上飛行時,兩翼切割水平方向的磁感線,根據右手定則可知,機翼右側電勢高,D正確,ABC錯誤。故選D。5、B【解析】
A.根據牛頓第二定律,重物勻減速階段A錯誤;B.重物在勻加速階段B正確;C.勻加速階段,電動機功率逐漸增大,不滿足,選項C錯誤;D.假設豎直方向足夠長,若塔吊電動機以額定功率啟動,能達到的最大速度選項D錯誤。故選B。6、D【解析】
A.子彈向右做勻減速運動,通過相等的位移時間逐漸縮短,所以子彈在每個水球中運動的時間不同。加速度相同,由知,子彈在每個水球中的速度變化不同,選項A錯誤;B.由知,f不變,x相同,則每個水球對子彈的做的功相同,選項B錯誤;C.由知,f不變,t不同,則每個水球對子彈的沖量不同,選項C錯誤;D.子彈恰好能穿出第4個水球,則根據運動的可逆性知子彈穿過第4個小球的時間與子彈穿過前3個小球的時間相同,子彈穿出第3個水球的瞬時速度即為中間時刻的速度,與全程的平均速度相等,選項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、BD【解析】
A.P和Q兩點在帶電體M的表面上,M是處于靜電平衡狀態(tài)的導體,其表面是一個等勢面,故P和Q兩點的電勢相等,故A錯誤;
B.帶正電的油滴在F點時的機械能大于在W點的機械能,故從F點到W點,機械能減小,電場力做負功,說明電場力向上,故電場線垂直等勢面向上,而沿著電場線電勢逐漸降低,故P點的電勢低于S點的電勢,故B正確;
C.由于電場線垂直等勢面向上,故E點的電勢大于F點的電勢,根據Ep=qφ,油滴在F點的電勢能低于在E點的電勢能,故C錯誤;D.因F點等勢面密集,則電場線也密集,可知F點的電場強度大于E點的電場強度,選項D正確;故選BD。8、AD【解析】
該衛(wèi)星發(fā)射升空過程中,一定是先加速運動,處于超重狀態(tài),故A正確;該衛(wèi)星是一顆地球靜止軌道通信衛(wèi)星,一定處于赤道上空,不可能處于北京上空,故B錯誤;環(huán)繞地球運動的衛(wèi)星的線速度都小于第一宇宙速度,故C錯誤;由、可得,故D正確.故選AD9、ABD【解析】
A.氣泡上升過程壓強不斷減小,氣泡逐漸脹大,就要對外做功,然而溫度還不變,于是它肯定不斷吸熱.所以A正確.B.懸浮在液體中的顆粒越小,在某一瞬間跟它相撞擊的分子數越小.布朗運動微粒大小在10-6m數量級,液體分子大小在10-10m數量級,撞擊作用的不平衡性就表現得越明顯,因此,布朗運動越明顯.B正確.C.同一容器中同種氣體所有的分子運動速率不一定相等,C錯誤.D.按機械能與內能轉化的方向性表述:不可能從單一熱源吸收熱量,使之完全變成功,而不產生其他影響.熵增加原理的內容:在任何自然過程中,一個孤立系統的總熵不會減?。绻^程可逆,則熵不變;如果過程不可逆,則熵增加.
從微觀的角度看,熱力學第二定律是一個統計規(guī)律:一個孤立系統總是從熵小的狀態(tài)向熵大的狀態(tài)發(fā)展,而熵值較大代表著較為無序,所以自發(fā)的宏觀過程總是向無序度更大的方向發(fā)展.所以D正確.E.分子間的引力和斥力是同時存在的,它們的大小隨分子間的距離而發(fā)生變化.當時,合力表現為斥力,當時,合力表現為引力.E錯誤.所以選擇ABD.10、BD【解析】
AB.據題分析可知,小球在平行金屬板間軌跡應向上偏轉,做類平拋運動,飛出電場后,小球的軌跡向下偏轉,才能最后垂直打在M屏上,前后過程質點的運動軌跡有對稱性,如圖可見兩次偏轉的加速度大小相等,根據牛頓第二定律得:qE-mg=mg得到:由U=Ed可知板間電壓為:故A錯誤,B正確;C.小球在電場中向上偏轉的距離為:y=at2而a==g,t=解得:y=故小球打在屏上的位置與P點的距離為:S=2y=重力勢能的增加量為:EP=mgs=故C錯誤。D.僅增大兩板間的距離,因兩板上電量不變,根據E==而C=,解得:E=可知,板間場強不變,小球在電場中受力情況不變,則運動情況不變,故仍垂直打在屏上,故D正確。故選BD。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、28【解析】
(1)[1]按照表中所給數據在坐標系中描點并用一條直線連接即可,要注意讓盡可能多的點連在線上,不通過直線的點大致均勻地分布在直線兩側,偏差過大的點是測量錯誤,應該舍去。(2)[2]根據表達式,得圖線的斜率表示彈簧的勁度系數,故12、甲都不需要B【解析】
(1)[1].甲小組測小車勻變速運動的加速度,不需要平衡摩擦力;乙和丙實驗小組都需要平衡摩擦力;故選甲;(2)[2].甲小組測小車勻變速運動的加速度,不需要滿足M?m;乙和丙小組繩子的拉力可以由力傳感器和彈簧測力計直接得到,所以兩組不需要滿足M?m;即三個小組都不需要滿足M?m;(3)[3].甲組用重物的重力代替繩子的拉力,要滿足M?m,隨著m的增大,不滿足M?m時,圖象出現彎曲,所以甲組對應的是C;根據裝置可知,乙圖中小車受到的拉力等于傳感器的讀數,丙圖中受到的拉力等于彈簧測力計讀數的2倍,當F相等時,丙組的加速度大,所以乙組對應B,丙組對應A;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、(i)(ii)℃【解析】
(1)開始時被封閉氣體的壓強為,活塞C距氣缸A的底部為l,被封氣體的體積為4lS,重物放在活塞D上穩(wěn)定后,被封氣體的壓強為:
活塞C將彈簧向左壓縮了距離l1,則活塞C受力平衡,有:根據玻意耳定律,得:解得:x=2l
活塞D下降的距離為:△l=4l?x+l1=l
(2)升高溫度過程中,氣體做等壓
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