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文檔簡介
2023年高考物理模擬試卷考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y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、如圖所示,OA是水平放置的彈性薄鋼片,左端固定于O點,右端固定有一個軟鐵圓柱體,P為套在鋼片上的重物。調節(jié)P的位置可以改變OA上下振動的固有頻率,使其在40Hz—120Hz之間變化。在A的正下方固定一個帶鐵心B的線圈,線圈中通有f=50Hz的交變電流,使OA在磁場力作用下振動。關于OA穩(wěn)定后的振動情況,下列說法中正確的是()A.無論P位于何處,頻率一定是50HzB.無論P位于何處,頻率一定是100HzC.P所處位置的不同,頻率可能取40Hz—120Hz間的任何值D.調節(jié)P使OA振動的固有頻率為50Hz時OA的振幅最大2、豎直放置的肥皂膜在陽光照耀下,由于前后表面反射光通過的路程不同,形成兩列相干光,薄膜上會呈現(xiàn)出彩色條紋.若一肥皂膜由于受重力和液體表面張力的共同影響,其豎直方向的截面如圖所示,則光通過該肥皂膜產生的干涉條紋與下列哪個圖基本一致()A. B.C. D.3、下列電磁波中,衍射能力最強的是()A.無線電波 B.紅外線 C.紫外線 D.射線4、如圖甲所示為用伏安法測量某合金絲電阻的實驗電路。實驗中分別用最大阻值是5、50、500的三種滑動變阻器做限流電阻。當滑動變阻器的滑片由一端向另一端移動的過程中,根據(jù)實驗數(shù)據(jù),分別作出電流表讀數(shù)I隨(指滑片移動的距離x與滑片在變阻器上可移動的總長度L的比值)變化的關系曲線a、b、c,如圖乙所示。則圖乙中的圖線a對應的滑動變阻器及最適合本實驗的滑動變阻器是()A.最大阻值為5的滑動變阻器∶圖線a對應的滑動變阻器B.最大阻值為50的滑動變阻器;圖線b對應的滑動變阻器C.最大阻值為500的滑動變阻器;圖線b對應的滑動變阻器D.最大阻值為500的滑動變阻器;圖線c對應的滑動變阻器5、甲、乙兩車在同一平直公路上運動,兩車的速度v隨時間t的變化如圖所示。下列說法正確的是()A.甲乙兩車的速度方向可能相反B.在t1到t2時間內,甲車的加速度逐漸增大C.在t1到t2時間內,兩車在同一時刻的加速度均不相等D.若t=0時刻甲車在前,乙車在后,在運動過程中兩車最多能相遇三次6、如圖所示,做實驗“探究感應電流方向的規(guī)律”。豎直放置的條形磁體從線圈的上方附近豎直下落進入豎直放置的線圈中,并穿出線圈。傳感器上能直接顯示感應電流隨時間變化的規(guī)律。取線圈中電流方向由到為正方向,則傳感器所顯示的規(guī)律與圖中最接近的是()A. B.C. 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、在光滑水平桌面中央固定一邊長為0.3m的小正三棱柱abc俯視如圖.長度為L=1m的細線,一端固定在a點,另一端拴住一個質量為m=0.5kg、不計大小的小球.初始時刻,把細線拉直在ca的延長線上,并給小球以v0=2m/s且垂直于細線方向的水平速度,由于光滑棱柱的存在,細線逐漸纏繞在棱柱上(不計細線與三棱柱碰撞過程中的能量損失).已知細線所能承受的最大張力為7N,則下列說法中正確的是:A.細線斷裂之前,小球角速度的大小保持不變B.細線斷裂之前,小球的速度逐漸減小C.細線斷裂之前,小球運動的總時間為0.7π(s)D.細線斷裂之前,小球運動的位移大小為0.9(m)8、2019年11月我國首顆亞米級高分辨率光學傳輸型立體測繪衛(wèi)星高分七號成功發(fā)射,七號在距地約600km的圓軌道運行,先期發(fā)射的高分四號在距地約36000km的地球同步軌道運行,關于兩顆衛(wèi)星下列說法正確的是()A.高分七號比高分四號運行速率大B.高分七號比高分四號運行周期大C.高分七號比高分四號向心加速度小D.相同時間內高分七號與地心連線掃過的面積比高分四號小9、如圖所示,正方形ABCD的四個頂點各固定一個點電荷,所帶電荷量分別為+q、-q、+q、-q,E、F、O分別為AB、BC及AC的中點.下列說法正確的是A.E點電勢低于F點電勢B.F點電勢等于O點電勢C.E點電場強度與F點電場強度相同D.F點電場強度大于O點電場強度10、如圖,在水平桌面上放置兩條相距l(xiāng)的平行光滑導軌ab與cd,阻值為R的電阻與導軌的a、c端相連.質量為m、電阻不計的導體棒垂直于導軌放置并可沿導軌自由滑動.整個裝置放于勻強磁場中,磁場的方向豎直向上,磁感應強度的大小為B.導體棒的中點系一不可伸長的輕繩,繩繞過固定在桌邊的光滑輕滑輪后,與一個質量也為m的物塊相連,繩處于拉直狀態(tài).現(xiàn)若從靜止開始釋放物塊,用h表示物塊下落的高度(物塊不會觸地),g表示重力加速度,其他電阻不計,則()A.電阻R中的感應電流方向由a到cB.物體下落的最大加速度為C.若h足夠大,物體下落的最大速度為D.通過電阻R的電量為三、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)實驗小組利用以下方法對物體的質量進行間接測量,裝置如圖1所示:一根輕繩跨過輕質定滑輪與兩個相同的重物P、Q相連,已知重物P、Q的質量均為m,當?shù)刂亓铀俣葹間。在重物Q的下面通過輕質掛鉤懸掛待測物塊Z,重物P的下端與穿過打點計時器的紙帶相連。(1)先接通頻率為50Hz的交流電源,再由靜止釋放系統(tǒng),得到如圖2所示的紙帶,則系統(tǒng)運動的加速度a=______m/s2(結果保留2位有效數(shù)字);(2)在忽略阻力的理想情況下,物塊Z質量M的表達式為M=______(用字母m、a、g表示);(3)實際情況下,空氣阻力、紙帶與打點計時器間的摩擦、定滑輪中的滾動摩擦不可以忽略,物塊Z的實際質量與理論值M有一定差異,這種誤差是______誤差(填“偶然”或“系統(tǒng)”)。12.(12分)小鵬用智能手機來研究物體做圓周運動時向心加速度和角速度、半徑的關系。如圖甲,圓形水平桌面可通過電機帶動繞其圓心O轉動,轉速可通過調速器調節(jié),手機到圓心的距離也可以調節(jié)。小鵬先將手機固定在桌面某一位置M處,通電后,手機隨桌面轉動,通過手機里的軟件可以測出加速度和角速度,調節(jié)桌面的轉速,可以記錄不同時刻的加速度和角速度的值,并能生成如圖乙所示的圖象。(1)由圖乙可知,時,桌面的運動狀態(tài)是______________(填字母編號);A.靜止B.勻速圓周運動C.速度增大的圓周運動D.速度減小的圓周運動(2)僅由圖乙可以得到的結論是:____________;(3)若要研究加速度與半徑的關系,應該保持_________不變,改變______,通過軟件記錄加速度的大小,此外,還需要的測量儀器是:__________________。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,絕緣軌道CDGH位于豎直平面內,圓弧段DG的圓心角為θ=37°,DG與水平段CD、傾斜段GH分別相切于D點和G點,CD段粗糙,DGH段光滑,在H處固定一垂直于軌道的絕緣擋板,整個軌道處于場強為E=1×104N/C、水平向右的勻強電場中。一質量m=4×10-3kg、帶電量q=+3×10-6C的小滑塊在C處由靜止釋放,經擋板碰撞后滑回到CD段的中點P處時速度恰好為零。已知CD段長度L=0.8m,圓弧DG的半徑r=0.2m;不計滑塊與擋板碰撞時的動能損失,滑塊可視為質點。求:(1)滑塊在GH段上的加速度;(2)滑塊與CD段之間的動摩擦因數(shù)μ;(3)滑塊在CD段上運動的總路程。某同學認為:由于僅在CD段上有摩擦損耗,所以,滑塊到達P點速度減為零后將不再運動,在CD段上運動的總路程為L+=1.2m。你認為該同學解法是否合理?請說明理由,如果錯誤,請給出正確解答。14.(16分)如圖所示,輕彈簧一端固定在與斜面垂直的擋板上,另一端點在O位置.質量為m的物塊A(可視為質點)以初速度v0從斜面的頂端P點沿斜面向下運動,與彈簧接觸后壓縮彈簧,將彈簧右端壓到O′點位置后,A又被彈簧彈回。物塊A離開彈簧后,恰好回到P點.已知OP的距離為x0,物塊A與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ,斜面傾角為θ。求:(1)O點和O′點間的距離x1;(2)彈簧在最低點O′處的彈性勢能;(3)設B的質量為βm,μ=tanθ,v0=3.在P點處放置一個彈性擋板,將A與另一個與A材料相同的物塊B(可視為質點與彈簧右端不拴接)并排一起,使兩根彈簧仍壓縮到O′點位置,然后從靜止釋放,若A離開B后給A外加恒力,沿斜面向上,若A不會與B發(fā)生碰撞,求β需滿足的條件?15.(12分)如圖所示為一種質譜儀的工作原理圖,圓心角為90°的扇形區(qū)域OPQ中存在著磁感應強度大小為B、方向垂直紙面向外的勻強磁場,所有帶電粒子經加速電壓U加速后從小孔C射出,由磁場邊界OP上N點垂直O(jiān)P進入磁場區(qū)域,然后均從邊界OQ射出,ON=l,不計粒子重力。(1)若由靜止開始加速的某種粒子X從邊界OQ射出時速度方向與OQ垂直,其軌跡如圖中實線所示,求該粒子的比荷;(2)若由靜止開始加速的另一種粒子Y,其比荷是X粒子比荷的,求該粒子在磁場區(qū)域中運動的時間t。
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】
ABC.因交流電的頻率為f=50Hz,則線圈吸引軟鐵A的頻率為f′=100Hz,由受迫振動的規(guī)律可知,無論P位于何處,頻率一定是100Hz,選項AC錯誤,B正確;D.調節(jié)P使OA振動的固有頻率為100Hz時產生共振,此時OA的振幅最大,選項D錯誤;故選B。2、B【解析】
薄膜干涉為前后兩個面反射回來的光發(fā)生干涉形成干涉條紋,故從肥皂薄膜的觀察到水平干涉條紋,用復色光時出現(xiàn)彩色條紋,由重力作用,肥皂膜前后表面的厚度從上到下逐漸增大,從而使干涉條紋的間距變密,故B正確,ACD錯誤.【點睛】本題考查了薄膜干涉的原理和現(xiàn)象,抓住薄膜干涉的形成原因:前后兩表面反射的光發(fā)生干涉,是考試的重點.3、A【解析】
對題中的幾種電磁波波長進行排序,無線電波>紅外線>紫外線>射線,波長越長的電磁波衍射能力越強,A正確,BCD錯誤。故選A。4、C【解析】
從圖乙中可以看出a曲線在滑片移動很小距離,就產生了很大的電流變化,說明該滑動變阻器阻值遠大于被測量電阻阻值,所以a圖對應500Ω滑動變阻器,c圖線電流幾乎不隨著距離x變化,說明該滑動變阻器是小電阻,所以對應是5Ω的圖像,本實驗采用的是伏安法測量電阻,為了減小實驗誤差,應該要保證被測電阻中的電流變化范圍適當大一些,所以選擇圖中b所對應的滑動變阻器,故ABD錯誤,C正確。故選C。5、D【解析】
A.速度是矢量,速度大于零代表一個方向,速度小于零則代表相反方向,所以兩車速度方向相同,選項A錯誤;B.速度時間圖像的斜率即加速度,在t1到t2時間內,甲車的加速度逐漸減小,選項B錯誤;C.平移乙的圖像,在t1到t2時間內,有一時刻兩車的加速度相等,選項C錯誤;D.若t=0時刻甲車在前,乙車在后,在以后的運動過程中可能乙會追上甲,甲再追上乙,甲再被乙反超,兩車最多能相遇三次,選項D正確。故選D。6、B【解析】
磁體進入線圈端的過程,其磁場穿過線圈向上且增加,由楞次定律知感應電流的磁場向下,則線圈中的電流方向從到,為負值。磁體在線圈中間運動時,其磁場穿過線圈的磁通量不變,無感應電流,磁體離開線圈端的過程,磁場穿過線圈向上且減小,由楞次定律知感應電流的磁場向上,則電流方向從到,為正值,且此過程磁體運動速度大于進入過程,磁通量的變化率大。由法拉第電磁感應定律知,該過程的感應電動勢大,則感應電流大,故B正確。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】試題分析:A、B細線斷裂之前,繩子拉力與速度垂直,不做功,不改變小球的速度大小,故小球的速度大小保持不變,由圓周運動的速度與角速度的關系式v=r,隨r減小,小球角速度增大,故A、B錯誤;繩子剛斷裂時,拉力大小為7N,由F=m,解得此時的半徑為r=m,由于小球每轉120°半徑減小0.3m,則知小球剛好轉過一周,細線斷裂,則小球運動的總時間為t=,其中r1=1m,r2=0.7m,r3=0.4m,v0=2m/s,解得t=0.7π(s),故C正確;小球每轉120°半徑減小0.3m,細線斷裂之前,小球運動的位移大小為0.9m,故D正確.故選CD考點:牛頓第二定律圓周運動規(guī)律8、AD【解析】
A.萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得可得運行軌道半徑越大,運行的速度越小,高分七號比高分四號向心速率大,故A正確;B.萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得解得運行軌道半徑越大,運行的周期越大,所以高分七號比高分四號運行周期小,故B錯誤;C.萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得解得運行軌道半徑越大,運行的加速度越小,所以高分七號比高分四號向心加速度大,故C錯誤;D.衛(wèi)星與地心連線掃過的面積為相同時間內,運行軌道半徑越大,與地心連線掃過的面積越大,相同時間內高分七號與地心連線掃過的面積比高分四號小,故D正確;故選AD。9、BD【解析】A、對A、B位置的兩個電荷而言,E、O在中垂線上,電勢等于無窮遠電勢,為零;對C、D位置的兩個電荷而言,E、O同樣在中垂線上,電勢依然等于無窮遠電勢,為零;根據(jù)代數(shù)合成法則,E、O點的電勢均為零,相等;
同理,對A、D位置的兩個電荷而言,F(xiàn)、O在中垂線上,電勢等于無窮遠電勢,為零;對B、C位置的兩個電荷而言,F(xiàn)、O同樣在中垂線上,電勢依然等于無窮遠電勢,為零;根據(jù)代數(shù)合成法則,F(xiàn)、O點的電勢均為零,相等,故A錯誤,B正確;
C、先考慮O點場強,對A、C位置的電荷而言,O點場強為零;對B、D位置的電荷而言,O點場強同樣為零;故根據(jù)矢量合成法則,O點的場強為零;
再分析E點,對A、B位置的兩個電荷,在E位置場強向下,設為E1;對C、D位置的兩個電荷而言,在E位置場強向上,設為E2;由于E1>E2,故E點的合場強向下,為E1-E2,不為零;
再分析F點,對B、C位置的兩個電荷,在EF置場強向左,大小也為E1;對A、D位置的兩個電荷而言,在F位置場強向右,大小也為E2;由于E1>E2,故E點的合場強向左,為E1-E2,不為零;
故E點場強等于F點場強,但大于O點場強,故C錯誤,D正確.點睛:本題考查電場強度的和電勢的合成,關鍵是分成兩組熟悉的電荷,同時區(qū)分矢量合成和標量合成遵循的法則不同.10、BCD【解析】
從靜止開始釋放物塊,導體棒切割磁感線產生感應電流,由右手定則可知,電阻R中的感應電流方向由c到a,故A錯誤;設導體棒所受的安培力大小為F,根據(jù)牛頓第二定律得:物塊的加速度,當F=0,即剛釋放導體棒時,a最大,最大值為,故B正確;物塊和滑桿先做加速運動,后做勻速運動,此時速度最大,則有mg=F,而F=BIl,,解得物體下落的最大速度為:,故C正確;通過電阻R的電量:,故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、8.0系統(tǒng)【解析】
根據(jù)位移差公式求解系統(tǒng)的加速度。對整個系統(tǒng)進行分析,根據(jù)牛頓第二定律求解M的表達式。根據(jù)誤差來源分析誤差的性質?!驹斀狻?1)[1]根據(jù)位移差公式,解得系統(tǒng)運動的加速度為(2)[2]根據(jù)牛頓第二定律,對Q和Z有對物體P有聯(lián)立解得。(3)[3]由題意可知本實驗中誤差是由于實驗原理的選擇而造成的,無法通過多測數(shù)據(jù)來消除,故這是一種系統(tǒng)誤差?!军c睛】本題主要考查了通過系統(tǒng)牛頓第二定律測質量的方法,能分析出實驗誤差的原因。明確系統(tǒng)誤差和偶然誤差的定義。12、B半徑一定,角速度大小不變時,加速度大小也不變;角速度增大時,加速度也增大轉速(或角速度)手機到圓心的距離(或半徑)刻度尺【解析】
(1)[1]由圖乙可知,時,加速度大小不變,角速度大小也不變,所以此時桌面在做勻速圓周運動,所以B正確,ACD錯誤。故選B。(2)[2]由圖乙可以看出,加速度和角速度的變化曲線大致一樣,所以可以得到的結論是:半徑一定時,角速度大小不變時,加速度大小也不變;角速度增大時,加速度也增大。(3)[3][4]物體做圓周運動的加速度為若要研究加速度與半徑的關系,應該保持轉速(或角速度)不變,改變手機到圓心的距離(或半徑);[5]所以還需要的測量儀器是刻度尺。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),(2)0.25,(3)。【解析】
(1)GH段的傾角θ=37°,滑塊受到的重力:mg=0.04N電場力:qE=0.03NqEcosθ=mgsinθ
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