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文檔簡介
絕密★啟用前
沖刺2023年高考物理真題重組卷04
江蘇專用(解析版)
注意事項:
1.答卷前,考生務必將自己的姓名、考生號等填寫在答題卡和試卷指定位置上。
2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡對應題目的答案標號涂黑。如
需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上。
寫在本試卷上無效。
3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。
第I卷
一、單項選擇題:共10題,每題4分,共40分,每題只有一個選項最符合題意
1.(2021年高考江蘇卷)有研究發(fā)現(xiàn),某神經(jīng)細胞傳遞信號時,離子從細胞膜一側流到另
一側形成跨膜電流,若將該細胞膜視為1x10平的電容器,在2ms內細胞膜兩側的電勢差從
-70mV變?yōu)?0mV,則該過程中跨膜電流的平均值為()
A.1.5x10^AB.2xl(T7AC.3.5x107AD.5x107A
【答案】D
(詳解】根據(jù)Q=CU可知A匕CAU=10-(30+70岡0支=10第則該過程中跨膜電流的平均值
為
1=^-=10,A=5X107A故選Do
t2x10-3
2.(2022年高考江蘇卷)如圖所示,電路中燈泡均正常發(fā)光,阻值分別為K=2。,&=3。,
%=2。,%=4。,電源電動勢E=12V,內阻不計,四個燈泡中消耗功率最大的是()
【答案】A
【詳解】由電路圖可知心與以串聯(lián)后與&并聯(lián),再與Q串聯(lián)。并聯(lián)電路部分的等效電阻
為
RjR,+R,}
鳥產尋囁與十二?八由閉合電路歐姆定律可知,干路電流即經(jīng)過Q的電流為
(g+6+凡)
---=3A
&+R井
并聯(lián)部分各支路電流大小與電阻成反比,則A=萼=2人;/3=L=F^=1A四個燈泡
AoA3+K4
的實際功率分別為6=/:N=18W,P2=I;R2=12W,A=/;&=2W,舄=/:R4=4W故四
個燈泡中功率最大的是品。
故選A。
3.(2021年高考江蘇卷)如圖所示,分別用1、2兩種材料作K極進行光電效應探究,其截
止頻率匕<%,保持入射光不變,則光電子到達A極時動能的最大值項“隨電壓U變化關系
【答案】C
【詳解】光電管所加電壓為正向電壓,則根據(jù)愛因斯坦光電效應方程可知光電子到達A極
時動能的最大值
%=方+和-/叱截止可知紇,"圖像的斜率相同,均為e;截止頻率越大,則圖像在縱軸上
的截距越小,因匕〈憶,則圖像C正確,ABD錯誤。故選C。
4.(2021年高考江蘇卷)如圖所示,A、B兩籃球從相同高度同時拋出后直接落入籃筐,落
入籃筐時的速度方向相同,下列判斷正確的是()
A.A比B先落入籃筐
B.A、B運動的最大高度相同
C.A在最高點的速度比8在最高點的速度小
D.4、B上升到某一一相同高度時的速度方向相同
【答案】D
【詳解】AB.若研究兩個過程的逆過程,可看做是從籃筐沿同方向斜向上的斜拋運動,落
到同一高度上的AB兩點,則4上升的高度較大,高度決定時間,可知A運動時間較長,即
8先落入籃筐中,故AB借誤;
C.因為兩球拋射角相同,4的射程較遠,則A球的水平速度較大,即在最高點的速度比B
在最高點的速度大,故C錯誤;
D.由斜拋運動的對稱性可知,當A、8上升到與籃筐相同高度時的速度方向相同,故D正
確。故選D。
5.(2022年江蘇南京二模卷)將一根粗繩A和一根細繩B連接起來,再將其放在光滑的水
平玻璃面上,在粗繩左端抖動一下產生如圖甲所示的入射波,圖乙是繩波經(jīng)過交界點之后的
某一時刻首次出現(xiàn)的波形。返回粗繩的為反射波,在細繩上傳播的為透射波??梢耘袛啵ǎ?/p>
大交界點____________
重繩A輕繩B
甲
乙
A.入射波和反射波的速度大小不等
B.入射波和透射波的速度大小相等
C.反射波和透射波的速度大小不等
D.入射波和透射波的頻率不等
【答案】C
【詳解】ABC.機械波在同種介質中傳播速度相等,不同介質中傳播速度不等,入射波和
反射波在同一介質中傳播,透射波與入射波是在不同介質中傳播,故AB錯誤,C正確;
D.入射波和透射波是同一振動波源,故振動頻率相同,D錯誤。故選C。
6.(2022年江蘇南京二模卷)一束激光沿光路1從空氣射入盛水的方形玻璃容器中,并沿
光路4射出玻璃,且容器側壁厚度相同,如圖所示。該激光在空氣中的折射率設為1.00,在
水中的折射率為1.33,在玻璃中的折射率為1.65。若不考慮每個界面的反射光,則()
A.增大入射角仇激光可能在空氣和水的界面發(fā)生全反射
B.減小入射角仇激光可能在水和玻璃的界面發(fā)生全反射
C.激光在水中的光路2和在空氣中的光路4一定不平行
D.激光在水中的速度比在玻璃中的速度小
【答案】C
【詳解】AB.由于激光在空氣中的折射率設為1.00,在水中的折射率為1.33,在玻璃中的
折射率為1.65,根據(jù)激光從光疏介質進入光密介質,可知增大或減小入射角仇激光可能在
空氣和水的界面不發(fā)生全反射,AB錯誤;
C.根據(jù)題意可知,在水中的折射率為1.33,在玻璃中的折射率為1.65,由于激光在水中的
光路2和在空氣中的光路4一定不平行,C正確;
D.根據(jù)公式v=£可知,在水中的折射率為1.33,在玻璃中的折射率為1.65,則激光在水
n
中的速度比在玻璃中的速度大,D錯誤。故選C。
7.(2022年江蘇蘇州二模卷)圖甲所示為可拆變壓器的零部件,其中鐵芯B可以橫向固定
在鐵芯A頂端形成閉合鐵芯。原、副線圈的匝數(shù)分別為〃/和〃2,將它們分別套在鐵芯A的
兩臂上,如圖乙所示。某同學為測量原線圈的電阻,用合適擋位的歐姆表兩表筆與原線圈的
兩接線柱連接,等指針穩(wěn)定后讀數(shù)。之后原線圈兩端接正弦交流電源,測得原、副線圈兩端
的電壓分別為必和仍。下列說法正確的是()
甲乙
A.歐姆表兩表筆與接線柱連接時,其示數(shù)逐漸增大最后穩(wěn)定在一個值
B.歐姆表兩表筆與接線柱斷開時,原線圈兩端的電壓從穩(wěn)定值逐漸減小
c.若不安裝鐵芯B在鐵芯A上,則有
D.將鐵芯B安裝到鐵芯A上后,則有q:U2<〃|:%
【答案】c
【詳解】A.兩表筆與接線柱接觸瞬間,由于線圈的自感作用,會產生自感電動勢阻礙電流
的增加,開始時電流較小,歐姆表示數(shù)較大,由于電流的逐漸穩(wěn)定,其阻礙減弱,電流逐漸
變大,歐姆表示數(shù)會逐漸減小最后穩(wěn)定在一個值,故A錯誤;
B.兩表筆與接線柱斷開瞬間,由于線圈的自感作用,線圈會產生較大的自感電動勢,其兩
端電壓瞬間變大,由于沒有形成閉合回路,緊接著兩端的電壓變?yōu)榱悖蔅錯誤;
C.若不安裝鐵芯B在鐵芯A上,會存在著較大的漏磁,副線圈比沒有鐵芯時的電壓會小
很多,所以
△RU,△①,[/,
工7=—>-77=^;a:%:丐故C正確;
△t幾2
D.將鐵芯B安裝到鐵芯A上后,形成閉合磁路,沒有漏磁,則有5:%=%:%,故D錯
誤。故選C。
8.(2022年高考江蘇卷)如圖所示,正方形48C。四個頂點各固定一個帶正電的點電荷,
電荷量相等,。是正方形的中心?,F(xiàn)將A點的電荷沿OA的延長線向無窮遠處移動,則()
A.在移動過程中,。點電場強度變小
B.在移動過程中,C點的電荷所受靜電力變大
C.在移動過程中,移動的電荷所受靜電力做負功
D.當其移動到無窮遠處時,。點的電勢高于A點
【答案】D
【詳解】A.。是等量同種電荷連線的中點,場強為0,將4處的正點電荷沿。力方向移至
無窮遠處,。點電場強度變大,故A不符合題意;
B.移動過程中,C點場強變小,正電荷所受靜電力變小,故B錯誤:
C.A點電場方向沿0A方向,移動過程中,移動電荷所受靜電力做正功,故C錯誤;
D.A點電場方向沿OA方向,沿電場線方向電勢降低,移動到無窮遠處時,。點的電勢高
于A點電勢,故D正確。故選D。
9.(2022年江蘇連云港二模卷)如圖所示,光滑絕緣水平面上有一正方形導線框abed,虛
線右側是勻強磁場區(qū)域,磁場場方向豎直向下。f=0時,導線框cd邊恰與磁場左邊界重合,
在水平外力F作用下由靜止開始向右運動,外力產與導線框速度v的關系是尸=用+如(時、
女是常量)。在導線框進入磁場的過程中,關于感應電流i與時間?的關系,下列圖像中不可
能的是()
【答案】B
【詳解】設線框的邊長為乙、電阻為/?、質量為心,磁場的磁感應強度為B,當線框的速度
為口時,安培力的大小為%=3比包此時線框的加速度為
“二占軍=”+”/立若(=蛀則有”二娛
mmmRRm
為一個定值,感應電流,=紿=亭£則有i與,成正比;若人〉%則有加速度。隨著速度
RRR
的增大而增大,感應電流,=華=學f,圖象的斜率增大;若/<妊則有加速度。隨
RRR
著速度的增大而減小,感應電流》=券=華「,iT圖象的斜率減?。痪C上所述,故ACD
正確,B錯誤;故圖像中不可能的是選B。
10.(2022年江蘇鹽城二模卷)如圖所示,光滑豎直桿固定,桿上套一質量為機的環(huán),環(huán)與
輕彈簧一端相連,彈簧的另一端固定在。點,。點與8點在同一水平線上,BOAB,AC=h,
環(huán)從A處由靜止釋放運動到8點時彈簧仍處于伸長狀態(tài),整個運動過程中彈簧始終處于彈
性限度內,重力加速度為g,環(huán)從A處開始運動時的加速度大小為2g,則在環(huán)向下運動的
過程中()
IA
X7、
^/WWVWl5
7、O
A.環(huán)在8處的加速度大小為0B.環(huán)在C處的速度大小為7^正
C.環(huán)從B到C一直做加速運動D.環(huán)的速度最大的位置在B、C兩點之間
【答案】D
【詳解】A.環(huán)在B處水平方向合外力為0,豎直方向上只受重力,所加速度為g,A錯誤;
B.環(huán)在運動過程中,OC的長度大于OA的長度,因此彈簧從4點到C點伸長量變大,彈
性勢能增加,如果物體的重力勢能全部轉化為動能則有=可得物體的速度為同,
但是物體的重力勢能轉化為動能和彈性勢能,因此速度小于再,B錯誤;
CD.環(huán)在A處,根據(jù)牛頓第二定律尸+mg=m-2g彈力在豎直方向的分力/=,砥環(huán)經(jīng)過B
點向下做加速度減小的加速運動,滑動至距離8點“處時,彈簧的伸長量與在A處大小相等,
所以彈簧彈力在豎直方向的分力尸與重力等大反向,加速度為0,此時速度最大,之后環(huán)做
減速運動,因為BC>AB=〃,所以環(huán)的速度最大的位置在以C兩點之間,環(huán)從B到C先
加速后減速,C錯誤,D正確。故選D。
第n卷
二、非選擇題:共5題,共60分。其中第12題~第15題解答時請寫出必要的文字說明、
方程式和重要的演算步驟,只寫出最后答案的不能得分;有數(shù)值計算時,答案中必須明確
寫出數(shù)值和單位。
11.(2022年江蘇連云港二模卷)小芳同學想利用實驗室的器材描繪出某電風扇的伏安特性
曲線。她通過說明書得到電風扇的額定電壓為5.0V,額定功率約為2.5W。器材有:
電源E:電動勢為6.0V,內阻忽略不計
電流表A”量程0.6A,內阻約為10。
電流表A2:量程100mA,內阻為「2=4。
定值電阻R/=10C
定值電阻&=50。
滑動變阻器R,:最大阻值10C,最大電流0.5A
滑動變阻器最大阻值3C,最大電流3A
滑動變阻器心:最大阻值100Q,最大電流3A
開關、導線等。
(I)滑動變阻器應選用(選填或為了精確測量數(shù)據(jù),選用定值電阻
(選填“R/”或“R2”),將電流表A2改裝成電壓表使用。
(2)請根據(jù)選用的實驗器材設計實驗電路,將最優(yōu)電路設計圖畫在圖甲虛線方框內,電風
(3)小芳在實驗中發(fā)現(xiàn),小電風扇在電流較小時不能轉動.她多次測量描繪出及一//圖像
如圖乙所示,其中//為電流表Ai的讀數(shù),/2為電流表A2的讀數(shù)。當//為0.10A,〃為10mA
時,小電風扇的電阻為Q(結果保留兩位有效數(shù)字)。
(4)從小芳描繪的/2—圖像可以看出,隨著〃的不斷增大,//先增大到某值時突然減小,
造成這種現(xiàn)象的原因是。
【答案】&&6.0電動機突然開始轉動,產生了反電動勢
【詳解】(1)[1]電風扇的額定電壓為U=5.0V額定功率為尸=2.5W電風扇的額定電流
/=Wp=j2^5A=0.5A由于要描繪出這臺電風扇的伏安特性曲線,電壓需要從0調節(jié),滑動變
阻器采用分壓式,使得串聯(lián)接入電路部分的電流有可能大于0.5A,所以為了防止滑動變阻
器燒壞口操作方便,滑動變阻器選凡;
⑵通過電流表A2與電阻串聯(lián)改裝成電壓表,因電壓調節(jié)范圍為0?5.0V,需要串聯(lián)的電阻
阻值為
?2
"=3一"=歷/條。一“=46。所以選取固定電阻/?2=50口改裝成電壓表,其量程為
{/=/,(^+/?,)=100X10-3X(4+50)V=5.4V
(2)[3]因為電壓需從零開始測起,則滑動變阻器采用分壓式接法,因此電流表采用外接法,
電路圖如圖所示
(3)[4]小電風扇在電流表讀數(shù)小時電風扇不能轉動,屬于純電阻電路,實驗數(shù)據(jù)得知L為
0.10A時,h為
乙=10mA=0。1A小電風扇的電阻為6'=4==W:;4)Q=6.0Q
1M1112CJ.1().。1
(4)[5]小電風扇在電流較小時不能轉動,隨著電流乙的不斷增大,電動機突然開始轉動,
產生了反電動勢,所以人先增大到某值時突然減小。
12.(2022年江蘇鹽城二模卷)A、B兩個容器體積均為V,C是用活塞密封的氣筒,它的
工作體積為0.5V。C與A、B通過兩只單向氣閥。、6相連;當氣筒C抽氣時氣閥。打開、
b關閉;當氣筒打氣時氣閥人打開、。關閉。最初A、B兩容器內氣體的壓強均為大氣壓強P。,
活塞位于氣筒C的最右側。(氣筒與容器連接部分的氣體體積忽略不計,整個裝置溫度保持
不變,氣體可視為理想氣體。)
(1)求以工作體積完成第1次抽氣結束后,容器A內氣體的壓強Pi;
(2)現(xiàn)在讓氣筒以工作體積完成抽氣、打氣各兩次,求第1次打氣后與第2次打氣后容器B
內氣體壓強之比。
aj4
C
B
2,,
【答案】(1)Pi=-Po-,(2)p;:p;=6:7
【詳解】(1)對第1次抽氣過程,由玻意耳定律有P/=^(0.54-1)7解得p\=%po
(2)設第1次打氣結束時,B內氣體的壓強為0,第1次打氣過程由玻意耳定律
paV+pt0.5V=ptV
解得P;=:%第2次抽氣結束時A內氣體的壓強p2,第2次抽氣結程由玻意耳定律
p,V=p2(0.5+l)V
4
解得P2=gPo設第2次打氣結束時8內氣體的壓強為P;,第2次打擊過程由玻意耳定律
p,0.5V+ptV=p"
解得p;=?Po可得p;:p2=6:7
13.(2022年高考江蘇卷)在軌空間站中物體處于完全失重狀態(tài),對空間站的影響可忽略,
空間站上操控貨物的機械臂可簡化為兩根相連的等長輕質臂桿,每根臂桿長為L,如題圖1
所示,機械臂一端固定在空間站上的。點,另一端抓住質量為機的貨物,在機械臂的操控
下,貨物先繞。點做半徑為2乙、角速度為。的勻速圓周運動,運動到A點停下,然后在機
械臂操控下,貨物從A點由靜止開始做勻加速直線運動,經(jīng)時間f到達B點,4、B間的距
離為心
(1)求貨物做勻速圓周運動時受到合力提供的向心力大小Fn;
(2)求貨物運動到B點時機械臂對其做功的瞬時功率P。
(3)在機械臂作用下,貨物、空間站和地球的位置如題圖2所示,它們在同一直線上,貨
物與空間站同步做勻速圓周運動,已知空間站軌道半徑為r,貨物與空間站中心的距離為d,
忽略空間站對貨物的引力,求貨物所受的機械臂作用力與所受的地球引力之比居:工。
空間站,
貨物,一二二里J
一--一;T
Z貨物、、\
Z
/'機械臂2L/?I\\\\\
f/\?地球;;
O"
圖1圖2
4wL2/、r3-(r-t/)3
【答案】(1)ImarL;(2)—-;(3)------------
tr
【詳解】(1)質量為用的貨物繞。點做勻速圓周運動,半徑為2L,根據(jù)牛頓第二定律可知
22
Fn=ma)-2L=2mcoL
(2)貨物從靜止開始以加速度。做勻加速直線運動,根據(jù)運動學公式可知£=解得
2L
a=V
貨物到達B點時的速度大小為V=勿=半貨物在機械臂的作用下在水平方向上做勻加速直
線運動,機械臂對貨物的作用力即為貨物所受合力”口,所以經(jīng)過f時間,貨物運動到8點時
機械臂對其做功的瞬時功率為
2L2L4mL:
P=mav=m-,3
(3)空間站和貨物同軸轉動,角速度g相同,對質量為外空間站,質量為”的地球提供
向心力6嶺=人說「解得GM=成,貨物在機械臂的作用力片和萬有引力尸2的作用下做
r
勻速圓周運動,則
Mm_mco^r3
乙-6=貨物受到的萬有引力工=G解得機械臂對貨物的作用
(r-d)2(r-J)2
力大小為
mco22/八27—(r—dp,4r3—(r—
n=
K=[一哂(一…哂77T則耳—P—
14.(2023年江蘇徐州一模卷)如圖所示,質量相=1kg的小球用長工=1m的輕繩懸掛在固
定點。上,足夠長的木板C置于光滑水平地面上,兩物塊A、B放置在C上,A置于C的
左端,B與A相距0.5m。現(xiàn)將小球拉至與豎直方向成37。由靜止釋放,小球在最低點與A
發(fā)生彈性碰撞,一段時間后,A與B碰撞后粘在一起,兩次碰撞時間均可忽略。已知A與
C、B與C間動摩擦因數(shù)〃=0.2,A、B、C的質量以=%=恤=1kg,重力加速度g取lOm/s?,
sin37°=0.6,cos37°=0.8,不計空氣阻力。求:
(1)與A碰撞前瞬間,小球所受輕繩的拉力;
(2)與B碰撞前瞬間,A的速度大小;
(3)整個裝置在全過程中損失的機械能。
44
【答案】(1)14N;(2)-m/s;(3)-J
33
【詳解】(1)由機械能守恒定律M(l-cos37o)=,說由向心力公式尸-沖=吟解得
F=14N
+mvV
(2)小球與A發(fā)生彈性碰撞有機%=機片+mvA;g〃%)=;相片~l解得A=2m/s
對A有〃,"g=〃%,叫=2m/s?;對B、C有〃,"g=2;叫;<.,%c句01^同時根據(jù)位置關系有
內-;卬2-;即1=幾=0-501代入數(shù)據(jù),解得,=;s,f=ls根據(jù)題意在A與B碰撞前,A
的速度應大于BC,而當f=ls!1寸,A的速度為O,BC的速度為lm/s,不符,舍去,所以取f=gs,
此時有以'="-4,
4
解得匕'="_。/=§向5
(3)分析可知最后ABC共速一起在水平地面上勻速運動,取
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