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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、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、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、如圖所示,一個質量為m的鐵球處于靜止狀態(tài),鐵球與斜面的接觸點為A,推力F的作用線通過球心O,假設斜面、墻壁均光滑,若讓水平推力緩慢增大,在此過程中,下列說法正確的是()A.力F與墻面對鐵球的彈力之差變大B.鐵球對斜面的壓力緩慢增大C.鐵球所受的合力緩慢增大D.斜面對鐵球的支持力大小等于2、利用放置在絕緣水平面上的環(huán)形電極與環(huán)外點電極,可模擬帶電金屬環(huán)與點電荷產生電場的電場線分布情況,實驗現(xiàn)象如圖甲所示,圖乙為實驗原理簡圖。圖乙中實線為電場線,a、d關于直線MN對稱,b、c為電場中的點,e為環(huán)內一點。由圖可知()A.帶電金屬環(huán)與點電荷帶等量異種電荷B.b、c、e三點場強的大小關系為Eb>Ec>EeC.a、d的場強相同D.c點的電勢比d點高3、北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是中國自行研制的全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)。為了兼顧高緯度地區(qū)的定位和導航需要,該系統(tǒng)已布置了10余顆傾斜地球同步軌道衛(wèi)星(IGSO),其軌道是與赤道平面呈一定夾角的圓形,圓心為地心,運行周期與地球自轉周期相同。關于傾斜地球同步軌道衛(wèi)星,下列說法正確的是()A.該衛(wèi)星不可能經過北京上空B.該衛(wèi)星距地面的高度與同步軌道靜止衛(wèi)星相同C.與赤道平面夾角為的傾斜地球同步軌道只有唯一一條D.該衛(wèi)星運行的速度大于第一宇宙速度4、某電磁軌道炮的簡化模型如圖所示,兩圓柱形固定導軌相互平行,其對稱軸所在平面與水平面的夾角為θ,兩導軌長為L,間距為d,一質量為m的金屬彈丸置于兩導軌間,彈丸直徑為d,電阻為R,與導軌接觸良好且不計摩擦阻力,導軌下端連接理想恒流電源,電流大小恒為I,彈丸在安培力作用下從導軌底端由靜止開始做勻加速運動,加速度大小為a。下列說法正確的是()A.將彈丸彈出過程中,安培力做的功為maL+mgLsinθB.將彈丸彈出過程中,安培力做的功為I2RC.將彈丸彈出過程中,安培力的功率先增大后減小D.將彈丸彈出過程中,安培力的功率不變5、近年來,人類發(fā)射了多枚火星探測器,火星進行科學探究,為將來人類登上火星、開發(fā)和利用火星資源奠定了堅實的基礎。假設火星探測器環(huán)繞火星做“近地”勻速圓周運動,若測得該探測器運動的周期為,則可以算得火星的平均密度,式中是一個常量,該常量的表達式為(已知引力常量為)A. B. C. D.6、如圖所示,理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為15,交流電源電壓不變,電壓表為理想交流電表,白熾燈和電風扇的額定電壓均為,額定功率均為44W,只閉合開關時,白熾燈正常發(fā)光,則()A.白熾燈和電風扇線圈的內阻均為 B.交流電壓表示數(shù)為44VC.再閉合開關,電壓表示數(shù)增大 D.再閉合開關,原線圈的輸入功率變小二、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、如圖為豎直放置的上粗下細的玻璃管,水銀柱將氣體分隔成A、B兩部分,初始溫度相同,使A、B升高相同溫度達到穩(wěn)定后,體積變化量為,壓強變化量為,對液面壓力的變化量為,則()A.水銀柱向下移動了一段距離B.C.D.8、如圖,質量為M、長度為L的長木板靜止在光滑水平面上,質量為m的小鐵塊以水平初速度v0從木板左端向右滑動,恰好不會從木板右端滑出。下列情況中,鐵塊仍不會從木板右端滑出的是()A.僅增大m B.僅增大MC.僅將m和L增大為原來的兩倍 D.僅將M和L增大為原來的兩倍9、下面是有關地球和月球的一些信息:(1)月球軌道半徑約為地球半徑的60倍;(2)月球密度約為地球密度的;(3)月球半徑約為地球半徑的。地球和月球均可視為質量均勻分布的球體且忽略自轉,根據(jù)以上信息可得()A.月球表面的重力加速度約為地球表面重力加速度的B.月球表面的重力加速度約為地球表面重力加速度的C.月球繞地球運行的加速度約為地球表面重力加速度的D.月球繞地球運行的速率約為第一宇宙速度的10、下列說法正確的是()A.氣體的溫度升高,每個氣體分子運動的速率都增大B.分子間引力和斥力同時存在,都隨距離增大而減小,但斥力變化更快C.附著層內分子間距離小于液體內部分子間距離時,液體與固體間表現(xiàn)為浸潤D.已知阿伏伽德羅常數(shù),氣體的摩爾質量和密度,可算出該氣體分子間的平均距離E.由熱力學第一定律可知做功不一定改變內能,熱傳遞也不一定改變內能,但同時做功和熱傳遞一定會改變內能三、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)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(shù)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(shù)據(jù)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(jù)數(shù)據(jù)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”)。12.(12分)某同學通過實驗研究小燈泡的電流與電壓的關系。實驗器材如圖甲所示,現(xiàn)已完成部分導線的連接。(1)實驗要求電表的示數(shù)從零開始逐漸增大,請按此要求用筆畫線代替導線在圖甲實物接線圖中完成余下導線的連接_______;(2)某次測量電流表指針偏轉如圖乙所示,則電流表的示數(shù)為____A;(3)該同學描繪出小燈泡的伏安特性曲線如圖丙所示,根據(jù)圖像可知小燈泡的電阻隨電壓增大而___(選填“增大”、“減小”或“不變”)。將該小燈泡直接與電動勢為3V、內阻為5Ω的電源組成閉合回路,小燈泡的實際功率約為____W(保留二位有效數(shù)字)。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,光滑軌道槽ABCD與粗糙軌道槽GH(點G與點D在同一高度但不相交,F(xiàn)H與圓相切)通過光滑圓軌道EF平滑連接,組成一套完整的軌道,整個裝置位于豎直平面內?,F(xiàn)將一質量的小球甲從AB段距地面高處靜止釋放,與靜止在水平軌道上、質量為1kg的小球乙發(fā)生完全彈性碰撞。碰后小球乙滑上右邊斜面軌道并能通過軌道的最高點E點。已知CD、GH與水平面的夾角為θ=37°,GH段的動摩擦因數(shù)為μ=0.25,圓軌道的半徑R=0.4m,E點離水平面的豎直高度為3R(E點為軌道的最高點),(,,)求兩球碰撞后:(1)小球乙第一次通過E點時對軌道的壓力大小;(2)小球乙沿GH段向上滑行后距離地面的最大高度;(3)若將小球乙拿走,只將小球甲從AB段離地面h處自由釋放后,小球甲又能沿原路徑返回,試求h的取值范圍。14.(16分)如圖所示,兩端開口且導熱良好的汽缸豎直固定放置,兩厚度不計的輕質活塞A、B由輕桿相連,兩活塞的橫截面積分別為SA=30cm2,SB=18cm2,活塞間封閉有一定質量的理想氣體。開始時,活塞A距離較粗汽缸底端10cm,活塞B距離較細汽缸頂端25cm,整個裝置處于靜止狀態(tài)。此時大氣壓強為p0=1.0×105Pa,汽缸周圍溫度為27?,F(xiàn)對汽缸加熱,使汽缸周圍溫度升高到127,不計一切摩擦。(1)求升高溫度后活塞A上升的高度;(結果保留1位小數(shù))(2)保持升高后的溫度不變,在活塞A上緩慢放一重物,使活塞A回到升溫前的位置,求連接活塞A、B的輕桿對A的作用力大小。15.(12分)如圖所示,絕熱氣缸倒扣放置,質量為M的絕熱活塞在氣缸內封閉一定質量的理想氣體,活塞與氣缸間摩擦可忽略不計,活塞下部空間與外界連通,氣缸底部連接一U形細管(管內氣體的體積忽略不計).初始時,封閉氣體溫度為T,活塞距離氣缸底部為h0,細管內兩側水銀柱存在高度差.已知水銀密度為ρ,大氣壓強為P0,氣缸橫截面積為S,重力加速度為g,求:(1)U形細管內兩側水銀柱的高度差;(2)通過加熱裝置緩慢提升氣體溫度使活塞下降,求此時的溫度;此加熱過程中,若氣體吸收的熱量為Q,求氣體內能的變化.
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】
對小球受力分析,受推力F、重力G、墻壁的支持力N、斜面的支持力N′,如圖:根據(jù)共點力平衡條件,有:x方向:F-N′sinθ-N=0豎直方向:N′cosθ=mg解得:;
N=F-mgtanθ;A.故當F增加時,墻壁對鐵球的作用力不斷變大,為N=F-mgtanθ;可知F與墻面對鐵球的彈力之差不變,故A錯誤;BD.當F增加時,斜面的支持力為,保持不變,故球對斜面的壓力也保持不變,故D正確,B錯誤;C.鐵球始終處于平衡狀態(tài),合外力始終等于0;故C錯誤;2、B【解析】
A.由圖可知金屬環(huán)與點電荷一定帶異種電荷,但不一定等量,故A錯誤;B.由電場線的疏密可知又因為e點為金屬環(huán)內部一點,由靜電平衡可知金屬環(huán)內部場強處處為零,故B正確;C.a、d場強大小相等方向不同,故C錯誤;D.由等勢面與電場線垂直和沿電場線電勢逐漸降低可知c點的電勢比d點低,故D錯誤。故選B。3、B【解析】
A.根據(jù)題目描述,傾斜地球同步軌道衛(wèi)星的軌道是與赤道平面呈一定夾角的圓形,圓心為地心,所以有可能在運動過程中經過北京上空,所以A錯誤;B.由題意可知,傾斜地球同步軌道衛(wèi)星的周期與地球同步衛(wèi)星的周期相同,根據(jù)可知,該衛(wèi)星的軌道半徑與地球同步衛(wèi)星的軌道半徑相同,即該衛(wèi)星距地面的高度與同步軌道靜止衛(wèi)星相同,所以B正確;C.由題意可知,圓心在地心,與赤道平面成的圓形軌道有無數(shù)個,所以C錯誤;D.根據(jù)公式可知,衛(wèi)星軌道半徑越大,運行速度越小,而第一宇宙速度是最大的環(huán)繞速度,所以該衛(wèi)星的運行速度比第一宇宙速度小,D錯誤。故選B。4、A【解析】
AB.對彈丸受力分析,根據(jù)牛頓第二定律安培力做功A正確,B錯誤;CD.彈丸做勻加速直線運動,速度一直增大,根據(jù)可知安培力的功率一直增大,CD錯誤。故選A。5、C【解析】
由萬有引力定律,知得又而火星探測器繞火星做“近地”圓周運動,有,解得故題中的常量故選C。6、B【解析】
A.白熾燈電阻但是電風扇是非純電阻電路,其內阻要小于,A項錯誤;B.白熾燈兩端電壓為,原、副線闊匝數(shù)比為15,由變壓器原理知,原線圈兩端電壓為44V,交流電壓表示數(shù)為44V,故B正確;C.再閉合開關,交流電源電壓不變,則電壓表示數(shù)不變,故C錯誤;D.再閉合開關后,副線圈輸出功率增大,則原線圈輸入功率增大,故D錯誤。故選B。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【解析】
AC.首先假設液柱不動,則A、B兩部分氣體發(fā)生等容變化,由查理定律,對氣體A:得①對氣體B:得②又設初始狀態(tài)時兩液面的高度差為h(水銀柱的長度為h),初始狀態(tài)滿足③聯(lián)立①②③得水銀柱向上移動了一段距離,故A錯誤C正確;B.由于氣體的總體積不變,因此,故B錯誤;D.因為,且液面上升,上表面面積變大,所以故D正確。故選CD。8、ACD【解析】
由動量守恒和能量關系可知聯(lián)立解得A.僅增大m,則?x不變,即物塊仍恰好從木板右端滑出,選項A正確;B.僅增大M,則?x變大,即物塊能從木板右端滑出,選項B錯誤;C.將m增大為原來的兩倍,則?x不變,而L增大為原來的兩倍,物塊不能從木板右端滑出,選項C正確;D.僅將M增大為原來的兩倍,則?x變大,但是不會增加到原來的2倍,而L增加到原來的2倍,可知木塊不會從木板上滑出,選項D正確;故選ACD。9、BC【解析】
AB.天體質量根據(jù)可知故A錯誤B正確;C.根據(jù)可知,月球繞地球運行的加速度且,因為,所以故C正確;D.根據(jù)可知,月球繞地球運行的速率第一宇宙速度所以故D錯誤。故選BC。10、BCD【解析】
A、溫度是分子平均動能的標志,氣體溫度升高,分子的平均動能增加,分子的平均速率增大,不是每個氣體分子運動的速率都增大,故A錯誤;B、根據(jù)分子力的特點可知,分子間引力和斥力同時存在,都隨距離增大而減小,隨距離減小而增大,但斥力變化更快,故B正確;C、附著層內分子間距離小于液體內部分子間距離時,附著層內分子間作用表現(xiàn)為斥力,附著層有擴展趨勢,液體與固體間表現(xiàn)為浸潤,故C正確;D、知道阿伏加德羅常數(shù)、氣體的摩爾質量和密度,可求出氣體的摩爾體積,然后求出每個氣體分子占據(jù)的空間大小,從而能求出氣體分子間的平均距離,故D正確;E、做功與熱傳遞都可以改變物體的內能,但同時做功和熱傳遞,根據(jù)熱力學第一定律可知,不一定會改變內能,故E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、A彈性【解析】
(1)由實驗原理確定操作細節(jié);(2)根據(jù)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(jù)小球下降的高度求出重力勢能的減小量,判斷是否相等?!驹斀狻?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(jù)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,而碰撞后的動能,由于,所以機械能守恒,故是彈性碰撞?!军c睛】考查驗證動量守恒定律實驗原理。12、0.44增大0.44(0.43---0.46均對)【解析】
(1)[1].滑動變阻器的滑片滑動過程中,電流表的示數(shù)從零開始這漸增大,滑動變阻器采用分壓接法,實物電路圖如圖所示:
(2)[2].由圖示電路圖可知,電流表量程為0.6A,由圖示電流表可知,其分度值為0.02A,示數(shù)為0.44A;
(3)[3].根據(jù)圖像可知小燈泡的電阻隨電壓增大而增大。[4].在燈泡U-I圖象坐標系內作出電源的U-I圖象如圖所示:
由圖示圖象可知,燈泡兩端電壓U=1.3V,通過燈泡的電流I=0.34A,燈泡功率P=UI=1.3×0.34≈0.44W四、計算題:本題共2小題
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