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文檔簡介
2023年高考物理模擬試卷注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。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、光滑絕緣水平面內(nèi)有一電場,其一條電場線沿x軸方向且電勢隨坐標x變化的關系如圖所示,一質量為m,帶電荷量為q(q>0)的小球在該電場線上O點以一定速度向x軸正向釋放且能過點。小球沿該電場線做直線運動。則()A.小球在間做勻加速直線運動,在后做加速度減小的加速運動B.小球在處動能最小,電勢能最大C.小球在和處加速度相同D.小球在處時的速度是在處時的二倍2、如圖所示,有一個電熱器R,接在電壓為u=311sin100πt(V)的交流電源上.電熱器工作時的電阻為100Ω,電路中的交流電表均為理想電表.由此可知A.電壓表的示數(shù)為311VB.電流表的示數(shù)為2.2AC.電熱器的發(fā)熱功率為967WD.交流電的頻率為100Hz3、安培曾假設:地球的磁場是由繞地軸的環(huán)形電流引起的?,F(xiàn)代研究發(fā)現(xiàn):地球的表面層帶有多余的電荷,地球自轉的速度在變慢。據(jù)此分析,下列說法正確的是()A.地球表面帶有多余的正電荷,地球的磁場將變?nèi)魾.地球表面帶有多余的正電荷,地球的磁場將變強C.地球表面帶有多余的負電荷,地球的磁場將變?nèi)鮀.地球表面帶有多余的負電荷,地球的磁場將變強4、質量為m的箱子靜止在光滑水平面上,箱子內(nèi)側的兩壁間距為l,另一質量也為m且可視為質點的物體從箱子中央以v0=的速度開始運動(g為當?shù)刂亓铀俣龋?,如圖所示。已知物體與箱壁共發(fā)生5次完全彈性碰撞。則物體與箱底的動摩擦因數(shù)的取值范圍是()A. B.C. D.5、如圖所示,波長分別為λa、λb的單色光a、b,沿著AO、BO方向射入半圓形玻璃磚,出射光線都沿OC,則下列說法錯誤的是()A.a(chǎn)、b光從玻璃磚射入空氣時,均受到玻璃磚的作用力B.在玻璃磚內(nèi)a光的動量大于在空氣中a光的動量C.λa<λb,且a、b光的臨界角相等D.在玻璃磚內(nèi)a光的動量大于在玻璃磚內(nèi)b光的動量6、如圖甲所示,在某電場中建立x坐標軸,A、B為x軸上的兩點,xA、xB分別為A、B兩點在x軸上的坐標值。一電子僅在電場力作用下沿x軸運動,該電子的動能Ek隨其坐標x變化的關系如圖乙所示。則下列說法中正確的是()A.A點的電場強度小于B點的電場強度B.A點的電場強度等于B點的電場強度C.A點的電勢高于B點的電勢D.電子由A點運動到B點的過程中電勢能的改變量二、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、如圖所示,質量為m的物體在水平傳送帶上由靜止釋放,傳送帶由電動機帶動,始終保持以速度v勻速運動,物體與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為,物體過一會兒能保持與傳送帶相對靜止,對于物體從靜止釋放到相對靜止這一過程,下列說法正確的是()A.物體在傳送帶上的劃痕長B.傳送帶克服摩擦力做的功為C.電動機多做的功為D.電動機增加的功率為8、如圖,光滑平行金屬導軌間距為L,與水平面夾角為θ,兩導軌上端用阻值為R的電阻相連,該裝置處于磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場方向垂直于導軌平面。質量為m的金屬桿ab以沿導軌平面向上的初速度v0從導軌底端開始運動,然后又返回到出發(fā)位置。在運動過程中,ab與導軌垂直且接觸良好,不計ab和導軌的電阻及空氣阻力。則()A.初始時刻金屬桿的加速度為B.金屬桿上滑時間小于下滑時間C.在金屬桿上滑和下滑過程中電阻R上產(chǎn)生的熱量相同D.在金屬桿上滑和下滑過程中通過電阻R上的電荷量相同9、如圖所示,a、b兩束不同頻率的單色光從半圓形玻璃磚底邊平行射入,入射點均在玻璃磚底邊圓心O的左側,兩束光進入玻璃磚后都射到O'點,OO'垂直于底邊,下列說法確的是()A.從點O'射出的光一定是復色光B.增大兩束平行光的入射角度,則b光先從O'點消失C.用同一裝置進行雙縫干涉實驗,b光的相鄰條紋間距較大D.若a、b光分別照射同一光電管都能發(fā)生光電效應,則a光的截止電壓低10、如圖所示,在豎直平面內(nèi)有一邊長為L的正方形區(qū)域處在場強為E的勻強電場中,電場方向與正方形一邊平行.一質量為m、帶電量為q的小球由某一邊的中點,以垂直于該邊的水平初速V0進入該正方形區(qū)域.當小球再次運動到該正方形區(qū)域的邊緣時,具有的動能可能為()A.可能等于零B.可能等于C.可能等于mv02+qEL-mgLD.可能等于mv02+qEL+mgL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)合金材料的電阻率都比較大,某同學按如下步驟測量一合金絲的電阻率。實驗操作如下:(1)用螺旋測微器在金屬絲上三個不同位置測量金屬絲的直徑,結果都如圖甲所示,則該金屬絲的直徑為________mm。(2)按圖乙連接測量電路,將滑動變阻器置于最大值,閉合開關,移動滑動變阻器,發(fā)現(xiàn)電壓表讀數(shù)有讀數(shù),而電流表讀數(shù)總為零,已知電流表、電壓表以及待測金屬絲都是完好的,則電路故障為導線_________斷路(用圖中導線編號表示)。(3)排除電路故障后,改變滑動頭在金屬絲上的位置,測出金屬絲長度l和接入電路的電阻Rx如下表請根據(jù)表中的數(shù)據(jù),在圖丙方格紙上作出Rx–l圖像_______。(4)根據(jù)圖像及金屬絲的直徑,計算該合金絲電阻率ρ=__________Ω·m(保留二位有效數(shù)字)。(5)采用上述測量電路和數(shù)據(jù)處理方法,電表內(nèi)阻對合金絲電阻率測量的影響為_____(填“使結果偏大”、“使結果偏小”、“對結果無影響”)。12.(12分)電壓表滿偏時通過該表的電流是半偏時通過該表電流的兩倍。某同學利用這一事實測盤電壓表的內(nèi)阻(半偏法)。實驗室提供的器材如下:待測電壓表V(量程3V.內(nèi)阻約為3000Ω),電阻箱R0(最大組值為99999.9Ω),滑動變阻器R1(最大阻值100Ω,額定電流2A)。電源E(電動勢6V,內(nèi)阻不計),開關兩個,導線若干。(1)虛線框內(nèi)為該同學設計的測量電壓表內(nèi)阻的電路圖的一部分。將電路圖補充完整_______。(2)將這種方法測出的電壓表內(nèi)阻記為R'v.則R'v=______。與電壓表內(nèi)阻的真實值Rv相比,R'v____Rv.(選填“>““=”或“<“)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,在傾角θ=37°的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的勻強磁場區(qū)域MNPQ,磁感應強度B的大小為5T,磁場寬度d=0.55m,有一邊長L=0.4m、質量m1=0.6kg、電阻R=2Ω的正方形均勻導體線框abcd通過一輕質細線跨過光滑的定滑輪與一質量為m2=0.4kg的物體相連,物體與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.4,將線框從圖示位置由靜止釋放,物體到定滑輪的距離足夠長.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)線框abcd還未進入磁場的運動過程中,細線中的拉力為多少?(2)當ab邊剛進入磁場時,線框恰好做勻速直線運動,求線框剛釋放時ab邊距磁場MN邊界的距離x多大?(3)在(2)問中的條件下,若cd邊恰離開磁場邊界PQ時,速度大小為2m/s,求整個運動過程中ab邊產(chǎn)生的熱量為多少?14.(16分)如圖甲,兩個半徑足夠大的D形金屬盒D1、D2正對放置,O1、O2分別為兩盒的圓心,盒內(nèi)區(qū)域存在與盒面垂直的勻強磁場。加在兩盒之間的電壓變化規(guī)律如圖乙,正反向電壓的大小均為Uo,周期為To,兩盒之間的電場可視為勻強電場。在t=0時刻,將一個質量為m、電荷量為q(q>0)的粒子由O2處靜止釋放,粒子在電場力的作用下向右運動,在時刻通過O1.粒子穿過兩D形盒邊界M、N時運動不受影響,不考慮由于電場變化而產(chǎn)生的磁場的影響,不計粒子重力。(1)求兩D形盒邊界M、N之間的距離;(2)若D1盒內(nèi)磁場的磁感應強度,且粒子在D1、D2盒內(nèi)各運動一次后能到達O1,求D2盒內(nèi)磁場的磁感應強度;(3)若D2、D2盒內(nèi)磁場的磁感應強度相同,且粒子在D1、D2盒內(nèi)各運動一次后在t=2To時刻到達Ol,求磁場的磁感應強度。15.(12分)如圖,第一象限內(nèi)存在沿軸負方向的勻強電場,電場強度大小為E;第二、三、四象限存在方向垂直平面向外的勻強磁場,其中第二象限的磁感應強度大小為,第三、四象限磁感應強度大小相等。一帶正電的粒子,從軸負方向上的點沿與軸正方向成角平行平面入射,經(jīng)過第二象限后恰好由軸上的點()垂直軸進入第一象限,然后又從軸上的點進入第四象限,之后經(jīng)第四、三象限重新回到點,回到點的速度方向與入射時相同。不計粒子重力。求:(1)粒子從點入射時的速度;(2)粒子進入第四象限時在軸上的點到坐標原點距離;(3)粒子在第三、四象限內(nèi)做圓周運動的半徑(用已知量表示結果)。
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.沿電場線方向電勢降低,帶正電的小球從到逆著電場線運動,做減速運動,從之后做加速運動,A錯誤;B.小球運動過程中僅有電場力做功,電勢能和動能相互轉化,根據(jù)電勢能可知帶正電的小球在處電勢能最大,動能最小,B正確;C.圖像斜率的物理意義為場強,即小球在和處圖像斜率不同,所以場強大小不同,根據(jù)牛頓第二定律結合A選項分析可知小球在和處加速度大小、方向均不同,C錯誤;D.小球的初動能不為零,在和位置的速度比例關系無法求解,D錯誤。故選B。2、B【解析】
因為交流電的最大值為Um=311V,故其有效值為,則電壓表的示數(shù)為220V,故A錯誤;因為電阻為100Ω,電流表的示數(shù)為,故B正確;電熱器的發(fā)熱功率為P=I2R=(2.2A)2×100Ω=484W,故C錯誤;因為交流電的角速度為ω=100π,則其頻率為ω=2πf=50Hz,故D錯誤。故選B。3、C【解析】
地球自西向東自轉,地球表面帶電,從而形成環(huán)形電流。這一環(huán)形電流產(chǎn)生地磁場。若從北極俯視地球地磁場由外向里,由安培定則知產(chǎn)生磁場的環(huán)形電流方向應自東向西,與地球自轉方向相反,則地球帶負電。地球自轉速度變小,則產(chǎn)生的環(huán)形電流變小,則產(chǎn)生的磁場變?nèi)?,ABD錯誤,C正確。故選C。4、C【解析】
小物塊與箱子組成的系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,由動量守恒定律得解得對小物塊和箱子組成的系統(tǒng),由能量守恒定律得解得由題意可知,小物塊與箱子發(fā)生5次碰撞,則物體相對于木箱運動的總路程,小物塊受到摩擦力為對系統(tǒng),利用產(chǎn)熱等于摩擦力乘以相對路程,得故,即,故C正確,ABD錯誤。故選C。5、C【解析】
A.由圖可知a、b光從玻璃磚射入空氣時,均發(fā)生偏折,可知光子的動量發(fā)生變化,由動量定理可知都受到玻璃磚的作用力,A正確;B.玻璃磚對a光的折射率大于空氣對a光的折射率,根據(jù)可知,a光在空氣中的速度大;光子的動量所以在玻璃磚內(nèi)a光的動量大于在空氣中a光的動量,B正確;C.a(chǎn)光的折射率比b光的折射率大,則知a光的頻率比b光的頻率高,由可知a的波長小于b的波長.a的折射率大,由可知a的臨界角小,C錯誤;D.由光路圖看出,a光的偏折角大于b的偏折角,折射定律分析得知,a光的折射率比b光的折射率大,由折射率與光的頻率的關系可知,a的頻率大;光子的動量則在玻璃中,a光的動量大于在玻璃磚內(nèi)b光的動量,D正確。本題選錯誤的,故選C。6、B【解析】
AB.根據(jù)動能定理得知:電場力做功等于電子動能的變化,則有根據(jù)數(shù)學知識可知,圖線的斜率斜率不變,q保持不變,說明電場強度不變,所以該電場一定是勻強電場,則故A錯誤,B正確;C.由圖知,電子從A到B動能增大,電場力做正功,則知電場力方向從A→B,電場線方向從B→A,根據(jù)順著電場線方向電勢降低,則有故C錯誤;D.根據(jù)動能定理知即故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、AD【解析】
A.物體在傳送帶上的劃痕長等于物體在傳送帶上的相對位移,物塊達到速度v所需的時間在這段時間內(nèi)物塊的位移傳送帶的位移則物體相對位移故A正確;BC.電動機多做的功轉化成了物體的動能和內(nèi)能,物體在這個過程中獲得動能就是,由于滑動摩擦力做功,相對位移等于產(chǎn)生的熱量傳送帶克服摩擦力做的功就為電動機多做的功為,故BC錯誤;D.電動機增加的功率即為克服摩擦力做功的功率,大小為故D正確。故選AD。8、BD【解析】
A.a(chǎn)b開始運動時,ab棒所受的安培力根據(jù)牛頓第二定律得,ab棒的加速度選項A錯誤;B.物體下滑時加速度滿足根據(jù)可知金屬桿上滑時間小于下滑時間,選項B正確;C.克服安培力做功等于回路產(chǎn)生的熱量,上滑過程中安培力較大,則克服安培力做功較大,產(chǎn)生的熱量較大,選項C錯誤;D.根據(jù)可知,在金屬桿上滑和下滑過程中通過電阻R上的電荷量相同,選項D正確。故選BD。9、AD【解析】
A.兩光束射到O′點時的入射角都等于在玻璃磚底邊的折射角,根據(jù)光路可逆性可知,從O′點射出時折射角都等于射入玻璃磚底邊時的入射角,而在玻璃磚底邊兩光束平行射入,入射角相等,所以從O′點射出時折射角相同,兩光束重合,則從O′點射出的一定是一束復色光,故A正確;B.令光在底邊的入射角為i,折射角為r,根據(jù)折射定律有所以根據(jù)幾何知識可知,光在O′點的入射角為r,無論怎樣增大入射角度,光在O′點的入射角都小于光發(fā)生全反射的臨界角,所以a、b光不會在O′點發(fā)生全反射,故B錯誤;C.根據(jù)光路圖可知,玻璃磚對a光的折射率小于b光的折射率,則a光的波長大于b光的波長,由于條紋間距為所以a光的條紋間距大于b光的條紋間距,故C錯誤;D.由于a光的頻率小于b光的頻率,根據(jù)光電效應方程可知a、b光分別照射同一光電管發(fā)生光電效應時,a光的截止電壓比b光的截止電壓低,故D正確。故選:AD。10、BCD【解析】
要考慮電場方向的可能性,可能平行于AB向左或向右,也可能平行于AC向上或向下.分析重力和電場力做功情況,然后根據(jù)動能定理求解.【詳解】令正方形的四個頂點分別為ABCD,如圖所示
若電場方向平行于AC:
①電場力向上,且大于重力,小球向上偏轉,電場力做功為qEL,重力做功為-mg,根據(jù)動能定理得:Ek?mv1=qEL?mgL,即Ek=mv1+qEL?mgL
②電場力向上,且等于重力,小球不偏轉,做勻速直線運動,則Ek=mv1.
若電場方向平行于AC,電場力向下,小球向下偏轉,電場力做功為qEL,重力做功為mgL,根據(jù)動能定理得:Ek?mv1=qEL+mgL,即Ek=mv1+qEL+mgL.
由上分析可知,電場方向平行于AC,粒子離開電場時的動能不可能為2.
若電場方向平行于AB:
若電場力向右,水平方向和豎直方向上都加速,粒子離開電場時的動能大于2.若電場力向右,小球從D點離開電場時,有Ek?mv1=qEL+mgL則得Ek=mv1+qEL+mgL
若電場力向左,水平方向減速,豎直方向上加速,粒子離開電場時的動能也大于2.故粒子離開電場時的動能都不可能為2.故BCD正確,A錯誤.故選BCD.【點睛】解決本題的關鍵分析電場力可能的方向,判斷電場力與重力做功情況,再根據(jù)動能定理求解動能.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、0.379、0.380或者0.381a或c~對結果無影響【解析】
(1)[1]金屬絲的直徑為(2)[2]只有a或c發(fā)生斷路時,電壓表相當于測電源電壓,此時才會電壓表讀數(shù)有讀數(shù),而電流表讀數(shù)總為零。(3)[3]在圖丙方格紙上作出Rx–l圖像如下(4)[4]根據(jù)公式得(5)[5]因為多次測量金屬絲長度l和接入電路的電阻,通過畫圖求斜率求出的大小,所以電表內(nèi)阻對合金絲電阻率測量結果無影響。12、R0>【解析】
(1)[1].待測電壓表電阻(3000歐姆)遠大于滑動變阻器R1的電阻值(100歐姆),故滑動變阻器R1采用分壓式接法;電路圖如圖所示:(2)[2][3].根據(jù)設計的電路進行的實驗步驟是:移動滑動變阻器的滑片,以保證通電后電壓表所在的支路分壓最??;閉合開關s1、s2,調(diào)節(jié)R1,使電壓表的指針滿偏;保持滑動電阻器滑片位置不變,斷開s2,調(diào)節(jié)電阻箱R0,使電壓表的指針半偏;讀取電阻箱所示的電阻值,此即為測得的電壓表內(nèi)阻;電壓表串聯(lián)電阻箱后認為電壓不變,而實際該支路電壓變大,則電阻箱
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