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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。1.2018年12月8日2時23分,我國成功發(fā)射“嫦娥四號”探測器,開啟了月球探測的新旅程,“嫦娥四號”于2019年1月3日10時26分成功著陸在月球背面南極—艾特肯盆地。探測器上有一可認為光滑的滑梯固定在月球表面上,將滑梯與月塊表面的夾角調為,月球車從滑梯上由靜止滑到底部的過程中下滑長度為L,所用時間為t,已知月球半徑為R,則月球的第一宇宙速度為()A. B. C. D.2.如圖甲所示,固定光滑斜面上有質量為的物體,在大小為12N,方向平行于斜面的拉力F的作用下做勻速直線運動,從位置處拉力F逐漸減小,力F隨位移x的變化規(guī)律如圖乙所示,當時拉力減為零,物體速度剛好為零,取,下列說法正確的是()A.斜面傾角為B.整個上滑的過程中,物體的機械能增加27JC.物體勻速運動時的速度大小為3m/sD.物體在減速階段所受合外力的沖量為3.靠近地面運行的近地衛(wèi)星的加速度大小為a1,地球同步軌道上的衛(wèi)星的加速度大小為a2,赤道上隨地球一同運轉(相對地面靜止)的物體的加速度大小為a3,則()A.a1=a3>a2 B.a1>a2>a3 C.a1>a3>a2 D.a3>a2>a14.如圖所示,質量為M的木塊位于光滑水平面上,在木塊與墻之間用輕彈簧連接,開始時木塊靜止在A位置,現有一質量為m的子彈以水平速度v0射向木塊并嵌入其中,則當木塊回到A位置時的速度v以及此過程中墻對彈簧的沖量I的大小分別為()A., B.,C., D.,5.如圖所示,在平行有界勻強磁場的正上方有一等邊閉合的三角形導體框,磁場的寬度大于三角形的高度,導體框由靜止釋放,穿過該磁場區(qū)城,在下落過程中BC邊始終與勻強磁場的邊界平行,不計空氣阻力,則下列說法正確的是()A.導體框進入磁場過程中感應電流為逆時針方向B.導體框進、出磁場過程,通過導體框橫截面的電荷量大小不相同C.導體框進入磁場的過程中可能做先加速后勻速的直線運動D.導體框出磁場的過程中可能做先加速后減速的直線運動6.在物理學發(fā)展的歷程中,許多物理學家的科學研究推動了人類文明的進程,以下對幾位物理學家所做科學貢獻的敘述正確的是()A.牛頓運用理想實驗法得出“力不是維持物體運動的原因”B.安培總結出了真空中兩個靜止點電荷之間的作用規(guī)律C.愛因斯坦創(chuàng)立相對論,提出了一種嶄新的時空觀D.法拉第在對理論和實驗資料進行嚴格分析后,總結出了法拉第電磁感應定律二、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.粗細均勻的正方形金屬線框abcd靜止在光滑絕緣的水平面上,整個裝置處在垂直水平面的勻強磁場中,ab邊與磁場邊界MN重合,如圖所示?,F用水平向左的外力F將線框拉出磁場,且外力與時間的函數關系為F=b+kt,b和k均為常數。在拉出線框的過程中,用i表示線框中的電流,Q表示流過線框某截面的電荷量,下列描述電流與時間及電荷量與時間變化關系的圖象可能正確的是()A. B. C. D.8.下列說法正確的是。A.失重條件下充入金屬液體的氣體氣泡不能無限地膨脹是因為液體表面張力的約束B.陽光下看到細小的塵埃飛揚,是固體顆粒在空氣中做布朗運動C.由阿伏加德羅常數、氣體的摩爾質量和氣體的密度,可以估算出理想氣體分子間的平均距離D.分子勢能隨著分子間距離的增大,可能先減小后增大E.熱量一定由高溫物體向低溫物體傳遞9.質量為m的小球以初速度從O點水平拋出,經過A點時其速度方向與水平面的夾角為37°,經過B點時,其速度方向與水平面的夾角為60°,已知當地重力加速度為g,,,則下列說法正確的是()A.小球從O點運動B點經歷的時間為B.小球從O點運動A點的過程中速度大小的改變量為C.小球從O點運動B點的過程中重力做的功為D.小球在B點時重力的功率為10.如圖所示,質量為m的活塞將一定質量的氣體封閉在氣缸內,活塞與氣缸壁之間無摩擦。a態(tài)是氣缸放在冰水混合物中氣體達到的平衡狀態(tài),b態(tài)是氣缸從容器中移出后,在室溫(27°C)中達到的平衡狀態(tài)。氣體從a態(tài)變化到b態(tài)的過程中大氣壓強保持不變。若忽略氣體分子之間的勢能,下列說法中正確的是()A.與b態(tài)相比,a態(tài)的氣體分子在單位時間內撞擊活塞的個數較多B.與a態(tài)相比,b態(tài)的氣體分子在單位時間內對活塞的沖量較大C.在相同時間內,a、b兩態(tài)的氣體分子對活塞的沖量相等D.從a態(tài)到b態(tài),氣體的內能增加,外界對氣體做功,氣體向外界釋放了熱量E.從a態(tài)到b態(tài),氣體的內能增加,氣體對外界做功,氣體向外界吸收了熱量三、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,取)記錄數據組123456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)某同學設計了如圖所示的裝置,利用米尺、秒表、輕繩、輕滑輪、軌道、滑塊、托盤和砝碼等器材來測定滑塊和軌道間的動摩擦因數μ,滑塊和托盤上分別放有若干砝碼,滑塊質量為M,滑塊上砝碼總質量為m′,托盤和盤中砝碼的總質量為m.實驗中,滑塊在水平軌道上從A到B做初速度為零的勻加速直線運動,重力加速度g取10m/s2(1)為測量滑塊的加速度a,需測出它在A、B間運動的_________和________,計算a的運動學公式是____.(2)根據牛頓運動定律得到a與m的關系為:_________他想通過多次改變m,測出相應的a值,并利用上式來計算μ.若要求a是m的一次函數,必須使上式中的_____保持不變,實驗中應將從托盤中取出的砝碼置于_________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,圓心為O、半徑為r的圓形區(qū)域內、外分別存在磁場方向垂直紙面向內和向外的勻強磁場,外部磁場的磁感應強度大小為B0。P是圓外一點,OP=2r。一質量為m、電荷量為q的帶正電粒子從P點在紙面內垂直于OP射出,第一次從A點(圖中未畫出)沿圓的半徑方向射入圓內后從Q點(P、O、Q三點共線)沿PQ方向射出圓形區(qū)域。不計粒子重力,=0.6,=0.8。求:(1)粒子在圓外部磁場和內部磁場做圓周運動的軌道半徑;(2)圓內磁場的磁感應強度大??;(3)粒子從第一次射入圓內到第二次射入圓內所經過的時間。14.(16分)如圖所示,光滑水平平臺AB與豎直光滑半圓軌道AC平滑連接,C點切線水平,長為L=4m的粗糙水平傳送帶BD與平臺無縫對接。質量分別為m1=0.3kg和m2=1kg兩個小物體中間有一被壓縮的輕質彈簧,用細繩將它們連接。已知傳送帶以v0=1.5m/s的速度向左勻速運動,小物體與傳送帶間動摩擦因數為μ=0.1.某時剪斷細繩,小物體m1向左運動,m2向右運動速度大小為v2=3m/s,g取10m/s2.求:(1)剪斷細繩前彈簧的彈性勢能Ep(2)從小物體m2滑上傳送帶到第一次滑離傳送帶的過程中,為了維持傳送帶勻速運動,電動機需對傳送帶多提供的電能E(3)為了讓小物體m1從C點水平飛出后落至AB平面的水平位移最大,豎直光滑半圓軌道AC的半徑R和小物體m1平拋的最大水平位移x的大小。15.(12分)如圖,在xOy平面直角坐標系中,第一象限有一垂直于xOy平面向里的勻強磁場,第二象限有一平行于x軸向右的勻強電場。一重力可忽略不計的帶電粒子,質量為m,帶電荷量為q,該粒子從橫軸上x=-d處以大小為v0的速度平行于y軸正方向射入勻強電場,從縱軸上y=2d處射出勻強電場。(1)求電場強度的大??;(2)已知磁感應強度大小,求帶電粒子從x軸射出磁場時的坐標。
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、B【答案解析】
月球車從滑梯上的運動過程,根據位移時間公式有根據牛頓第二定律得設月球的第一宇宙速度為v,則有聯立得,ACD錯誤,B正確。故選B。2、C【答案解析】
A.物體做勻速直線運動時,受力平衡,則代入數值得選項A錯誤;C.圖像與坐標軸所圍的面積表示拉力做的功重力做的功由動能定理解得選項C正確;B.機械能的增加量等于拉力做的功57J,B錯誤;D.根據動量定理可得選項D錯誤。故選C。3、B【答案解析】
題中涉及三個物體:地球赤道上有一隨地球的自轉而做圓周運動物體3、繞地球表面附近做圓周運動的近地衛(wèi)星1、地球同步衛(wèi)星2;物體3與衛(wèi)星1轉動半徑相同,物體3與同步衛(wèi)星2轉動周期相同,從而即可求解.【題目詳解】地球上的物體3自轉和同步衛(wèi)星2的周期相等為24h,則角速度相等,即ω2=ω3,而加速度由a=rω2,得a2>a3;同步衛(wèi)星2和近地衛(wèi)星1都靠萬有引力提供向心力而公轉,根據,得,知軌道半徑越大,角速度越小,向心加速度越小,則a1>a2,綜上B正確;故選B.【答案點睛】本題關鍵要將赤道上自轉物體3、地球同步衛(wèi)星2、近地衛(wèi)星1分為三組進行分析比較,最后再綜合;一定不能將三個物體當同一種模型分析,否則會使問題復雜化.4、D【答案解析】
子彈射入木塊過程,由于時間極短,子彈與木塊間的內力遠大于系統外力,由動量守恒定律得:解得:子彈和木塊系統在彈簧彈力的作用下先做減速運動,后做加速運動,回到A位置時速度大小不變,即當木塊回到A位置時的速度大小子彈和木塊彈簧組成的系統受到的合力即可墻對彈簧的作用力,根據動量定理得:所以墻對彈簧的沖量I的大小為2mv0。故選D。5、D【答案解析】
A.導體框進入磁場過程中,磁通量增大,根據楞次定律可知,感應電流為順時針方向,故A錯誤;B.導體框進、出磁場過程,磁通量變化相同,由感應電量公式則通過導體框橫截面的電荷量大小相同,故B錯誤;C.導體框進入磁場的過程中因為導體框的加速度其中L有效是變化的,所以導體框的加速度一直在變化,故C錯誤;D.導體框出磁場的過程中因為導體框的加速度其中L有效是變化的,則mg與大小關系不確定,而L有效在變大,所以a可能先變小再反向變大,故D正確。6、C【答案解析】A、伽利略運用理想實驗法得出“力不是維持物體運動的原因”,故A錯誤;
B、庫侖總結出了真空中兩個靜止點電荷之間的作用規(guī)律,故B錯誤;
C、愛因斯坦創(chuàng)立相對論,提出了一種嶄新的時空觀,所以C選項是正確的;
D、法拉第發(fā)現了電磁感應現象,揭示了磁現象和電現象之間的聯系;是韋德與庫柏在對理論和實驗資料進行嚴格分析后,總結出了法拉第電磁感應定律,故D錯誤;
綜上所述本題答案是:C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、AC【答案解析】
A.根據牛頓第二定律可得b+kt-BIL=ma當b=ma時,線框勻加速離開磁場,電流與時間成正比,故A正確;B.由于i最后恒定,即速度恒定,而外力在增加,不可能實現,故B錯誤;C.電流可以與時間成正比,而由A圖象可知電流與時間包圍的面積為電荷量,因此Q可以與t2成正比,圖象可以是曲線,故C正確;D.若Q與t成正比,則電流為恒量,不可能實現,故D錯誤。故選AC。8、ACD【答案解析】
A.失重條件下液態(tài)金屬呈球狀是由于液體表面分子間存在表面張力的結果,故金屬液體的氣體氣泡不能無限地膨脹,A正確;B.陽光下看到細小的塵埃飛揚,是固體顆粒隨空氣流動而形成的,并不是布朗運動,B錯誤;C.由氣體的摩爾質量和氣體的密度之比可求出氣體的摩爾體積,摩爾體積與阿伏加德羅常數之比等于每個氣體分子占據的空間大小,由此可以估算出理想氣體分子間的平均距離,C正確;D.由于分子之間的距離比較大時,分子之間的作用力為引力,而分子之間的距離比較小時,分子之間的作用力為斥力,所以分子勢能隨著分子間距離的增大,可能先減小后增大,D正確;E.熱量可以在一定的條件下從低溫物體傳遞到高溫物體,E錯誤。故選ACD。9、AD【答案解析】
A.小球從O點運動到B點時的豎直速度經歷的時間為選項A正確;B.小球從O點運動到A點的過程中速度大小的改變量為選項B錯誤;C.小球從O點運動B點的過程中,下落的高度重力所做的功為選項C錯誤;D.小球在B點時重力的功率為選項D正確;故選AD。10、ACE【答案解析】
A.因壓強不變,而由a到b時氣體的溫度升高,故可知氣體的體積應變大,故單位體積內的分子個數減少,故a狀態(tài)中單位時間內撞擊活塞的個數較多,故A正確;
BC.因壓強不變,故氣體分子在單位時間內撞擊器壁的沖力不變,故沖量不變,故B錯誤,C正確;
DE.因從a到b,氣體的溫度升高,故內能增加;因氣體體積增大,故氣體對外做功,則由熱力學第一定律可知氣體應吸熱,故D錯誤,E正確;
故選ACE。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【答案解析】
(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、位移;時間;;(m'+m)【答案解析】
(1)滑塊在水平軌道上從A到B做初速為零的勻加速直線運動,根據x=at2得a=,所以需要測量的是位移s和時間t.(2)對整體進行研究,根據牛頓第二定律得:
若要求a是m的一次函數必須使不變,即使m+m′不變,在增大m時等量減小m′,所以實驗中應將從托盤中取出的砝碼置于滑塊上.【答案點睛】本題根據先根據牛頓第二定律并結合隔離法求解出加速度的表達式,然后再進行分析討論,不難.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)R2=3r(2)B內=(3)【答案解析】
(1)設粒子在圓外和圓內磁場中運動的軌道半徑分別為R1、R2,由幾何關系可知:r2+R12=(2r-R1)2解得R1=三角形O1AO與三角形O1QO2相似,則即解得:R2=3r(2)粒子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,則有Bqv=即B=B0=B內=解得B內=(3)由幾何關系知:tan∠O1OA=解得:∠O1OA=37°同理可知∠QOC=2∠O1OA=7
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