2023届福建省连城县一中高考物理倒计时模拟卷含解析.doc

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1、2023年高考物理模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、如图所示,理想变压器的原线圈接在u=220sin100pt(V)的交流电源上,副线圈接有R=55W的负载电阻,原、副线圈匝数之比为41,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是()A原线圈的输入功率为220WB电流表的读数为1 AC电压

2、表的读数为55VD通过电阻R的交变电流频率是100Hz2、一个原子核静止在磁感应强度为B的匀强磁场中,当原子核发生衰变后,它放出一个粒子(),其速度方向与磁场方向垂直。关于粒子与衰变后的新核在磁场中做的圆周运动,下列说法正确的是()A运动半径之比是B运动周期之比是C动能总是大小相等D动量总是大小相等,方向相反3、如图所示为三颗卫星a、b、c绕地球做匀速圆周运动的示意图,其中b、c是地球同步卫星,a在半径为r的轨道上,此时a、b恰好相距最近,已知地球质量为M,半径为R,地球自转的角速度为,引力常量为G,则( )A卫星b加速一段时间后就可能追上卫星cB卫星b和c的机械能相等C到卫星a和b下一次相距

3、最近,还需经过时间t=D卫星a减速一段时间后就可能追上卫星c4、将输入电压为220V、输出电压为6V的变压器改装成输出电压为30V的变压器,副线圈原来的匝数为30匝,原线圈的匝数不变,则副线圈应增加的匝数为()A150匝B144匝C130匝D120匝5、如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质绝缘细线水平悬挂,处于垂直纸面水平向里的匀强磁场中,棒中通有由M到N的恒定电流I,细线的拉力不为零,两细线竖直现将匀强磁场磁感应强度B大小保持不变,方向缓慢地转过90变为竖直向下,在这个过程中()A细线向纸面内偏转,其中的拉力一直增大B细线向纸面外偏转,其中的拉力一直增大C细线向纸面内偏转,其中的拉力先增大后

4、减小D细线向纸面外偏转,其中的拉力先增大后减小6、空间存在如图所示的静电场,图中实线a、b、c、d、e为静电场中的等势线,虚线为等势线的水平对称轴。一个带负电的粒子从P点以垂直于虚线向上的初速度v0射入电场,开始一小段时间内的运动轨迹已在图中画出,粒子仅受电场力作用,则下列说法中正确的是( )A等势线a的电势最高B带电粒子从P点射出后经过等势线b时,粒子的速率可能等于v0C若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子将在虚线上做往复运动D若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子的加速度先增大后减小二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合

5、题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、用轻杆通过铰链相连的小球A、B、C、D、E处于竖直平面上,各段轻杆等长,其中小球A、B的质量均为2m,小球C、D、E的质量均为m现将A、B两小球置于距地面高h处,由静止释放,假设所有球只在同一竖直平面内运动,不计一切摩擦,则在下落过程中A小球A、B、C、D、E组成的系统机械能和动量均守恒B小球B的机械能一直减小C小球B落地的速度大小为D当小球A的机械能最小时,地面对小球C的支持力大小为mg8、如图所示,以O为圆心、半径为R的虚线圆位于足够大的匀强电场中,圆所在平面与电场方向平行,M、N为圆周上的两点带正电粒子只在电场力作用下

6、运动,在M点速度方向如图所示,经过M、N两点时速度大小相等已知M点电势高于O点电势,且电势差为U,下列说法正确的是() AM,N两点电势相等B粒子由M点运动到N点,电势能先增大后减小C该匀强电场的电场强度大小为D粒子在电场中可能从M点沿圆弧运动到N点9、如图所示,质量为3.2m的物块放在水平面上,跨过轻小动滑轮的细绳连接在物块A和物块B上,与物块A相连的细绳与水面间的夹角为53且保持不变,已知物块B的质量为m,重力加速度为g,现用力F沿两段绳的角平分线方向向上拉,物块A、B均恰好做匀速直线运动,则下列说法正确的是( )A拉力F为mgB物块与水平面的摩擦力为0.6mgC细绳拉力为3.2mgD物块

7、A与水平面的动摩擦因数为0.2510、沿x轴正方向传播的一列横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s,则下列说法正确的是()A从图示时刻开始,经0.01s质点a通过的路程为40cm,相对平衡位置的位移为零B图中质点b的加速度在增大C若产生明显的衍射现象,该波所遇到障碍物的尺寸为20mD从图示时刻开始,经0.01s质点b位于平衡位置上方,并沿y轴正方向振动做减速运动E.若此波遇到另一列波,并产生稳定的干涉现象,则另一列波的频率为50Hz三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)现要测定一段粗细均匀的金属导体的电阻率。(1)螺

8、旋测微器测量该金属导体的直径D,测量结果示数如图甲所示,由图甲可知D=_mm;(2)现要利用图乙来测量该导体的电阻阻值R,实验步骤如下:实验时先将滑动变阻器的阻值调到最大,然后闭合开关K1,将开关K2打向1处,接着调节滑动变阻器,使电压表有明显读数,并记下此时电压表的读数U。断开开关K1;闭合开关K1,将开关K2打向2处,调节电阻箱,使电压表的读数仍为U。然后读出电阻箱的阻值,如图丙。本实验中电阻箱此时的阻值为R0=_,被测电阻的电阻阻值大小为R=_。12(12分)某同学用图甲所示的实验装置探究恒力做功与小车动能变化的关系(1)为了能用砂和砂桶的总重力所做的功表示小车所受拉力做的功,本实验中小

9、车质量M _(填“需要”、“不需要”)远大于砂和砂桶的总质量m(2)图乙为实验得到的一条清晰的纸带,A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点,sAD=_cm已知电源频率为50Hz,则打点计时器在打D点时纸带的速度 v =_m/s(保留两位有效数字)(3)该同学画出小车动能变化与拉力对小车所做的功的EkW关系图像,由于实验前遗漏了平衡摩擦力这一关键步骤,他得到的实验图线(实线)应该是_四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)如图,在xOy平面的第一、四象限内存在着方向垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场,

10、第四象限内存在方向沿-y方向、电场强度为E的匀强电场从y轴上坐标为a的一点向磁场区发射速度大小不等的带正电同种粒子,速度方向范围是与+y方向成30150,且在xOy平面内结果所有粒子经过磁场偏转后都垂直打到x轴上,然后进入第四象限的匀强电场区已知带电粒子电量为q,质量为m,重力不计求:(1)垂直y轴方向射入磁场粒子运动的速度大小v1;(2)粒子在第象限的磁场中运动的最长时间以及对应的射入方向;(3)从x轴上点射人第四象限的粒子穿过电磁场后经过y轴上的点,求该粒子经过点的速度大小14(16分)某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处于倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m,

11、皮带以恒定速率v=5m/s顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=6m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起碰撞时间极短,滑块C脱离弹簧后滑上倾角=37的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数=0.1,重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.1(1)滑块A、B碰撞时损失的机械能;(2)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q;(3)若每次实验开始时滑块A的初速度v

12、0大小不相同,要使滑块C滑离传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是什么?(结果可用根号表示)15(12分)如图所示,水平光滑的桌面上有一质量M=4kg的长木板静止在光滑水平面上,质量m=1kg的小滑块置于长木板左端,小滑块可视为质点。长木板右侧与固定竖直挡板间的距离L=10m,小滑块以v0=10m/s的速度向右滑上长木板,经过一段时间后,长木板与竖直挡板发生碰撞,碰撞过程无机械能损失。已知小滑块与长木板间的动摩擦因数=0.4,重力加速度g=10m/s2,长木板足够长,小滑块始终未脱离长木板。求:(1)经过多长时间,长木板与竖直挡板相碰?(2)长木板与竖直挡板碰撞后,小滑块和长木板

13、相对静止时,小滑块距长木板左端的距离。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】C原线圈的交流电电压的有效值是220V,原、副线圈匝数之比为41,由可得副线圈上得到的电压有效值为所以电压表测电压有效值,则示数是55V,选项C正确;B副线圈上的电流为又由于,则原线圈中的电流为则电流表的读数为0.25A,故B错误;A原线圈输入的电功率故A错误;D原副线圈的交流电的频率相同,则副线圈中的交流电的频率也是50Hz,故D错误。故选C。2、A【解析】A衰变方程为衰变瞬间动量守恒,所以洛伦兹力提供向心力,根据解得半径所以粒子

14、与衰变后的新核的半径之比为A正确;B原子核在磁场中圆周运动的周期为所以粒子与衰变后的新核的周期之比为B错误;C二者动量大小始终相等,根据动量和动能的关系可知粒子与衰变后的新核的质量不同,动能不同,C错误;D粒子与衰变后的新核的动量大小始终相同,在衰变瞬间,二者方向相反,随后在磁场中做匀速圆周运动,动量方向不同,D错误。故选A。3、C【解析】A.卫星b加速后将做离心运动,轨道变高,不可能追上卫星c,选项A错误;B.卫星的机械能等于其动能与势能之和,因不知道卫星的质量,故不能确定卫星的机械能大小关系,选项B错误;C.对卫星a,根据万有引力提供向心力有:所以卫星a的角速度可知半径越大角速度越小,卫星

15、a和b由相距最近至再次相距最近时,圆周运动转过的角度差为2,所以可得经历的时间:选项C正确;D.卫星a减速后将做近心运动,轨道半径减小,不可能追上卫星c,选项D错误;故选C。4、D【解析】副线圈匝数为n2=30匝,输入电压U1=220V,输出电压U2=6V,根据变压比公式有原线圈匝数不变,改变副线圈匝数,输入电压也不变,输出电压变为30V,根据变压比公式有联立得故D正确,ABC错误。故选D。5、A【解析】开始时,金属棒的重力和安培力大小相等当磁场方向由垂直纸面向里缓慢地转过90变为竖直向下,知安培力的大小FA=BIL不变,方向由竖直向上向里变为垂直纸面向里根据共点力平衡知,细线向纸面内偏转,因

16、为金属棒受重力、拉力和安培力平衡,重力和安培力的合力于拉力大小等值方向,重力和安培力的大小不变,之间的夹角由180变为90,知两个力的合力一直增大,所以拉力一直增大,故A正确,BCD错误6、D【解析】A由图可知,负电荷弯曲的方向向右,则受到的电场力得方向向右,由于负电荷受到的电场力得方向与电场强度的方向相反,所以电场强度的方向向左,等势线a电势最低。故A错误;B带电粒子从P点射出后经过等势线b时,电场力做正功,则粒子的动能增加,则其速率大于v0,选项B错误;C让粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力得方向始终向右,所以将一直向右做加速运动。故C错误;D电场线的疏密代表电场的强弱,让粒子在P点由

17、静止释放,粒子将沿虚线向右做加速运动,因电场线先密后疏,可知电场力先增后减,即加速度先增大后减小。故D正确。故选D。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、CD【解析】小球A、B、C、D、E组成的系统机械能守恒但动量不守恒,故A错误;由于D球受力平衡,所以D球在整个过程中不会动,所以轻杆DB对B不做功,而轻杆BE对B先做负功后做正功,所以小球B的机械能先减小后增加,故B错误;当B落地时小球E的速度等于零,根据功能关系 可知小球B的速度为,故C正确;当小球A的机械能最小时,

18、轻杆AC没有力,小球C竖直方向上的力平衡,所以支持力等于重力,故D正确,故选CD8、AB【解析】带正电粒子仅在电场力作用下,从M运动到N,由速度大小,得出粒子的动能,从而确定粒子的电势能大与小。由于匀强电场,则等势面是平行且等间距。根据曲线运动条件可从而确定电场力的方向,从而得出匀强电场的电场线方向。【详解】带电粒子仅在电场力作用下,由于粒子在M、N两点动能相等,则电势能也相等,则M、N两点电势相等。因为匀强电场,所以两点的连线MN即为等势面。根据等势面与电场线垂直特性,从而画出电场线CO由曲线运动条件可知,正电粒子所受的电场力沿着CO方向;可知,速度方向与电场力方向夹角先大于90后小于90,

19、电场力对粒子先做负功后做正功,所以电势能先增大后减小。故AB正确;匀强电场的电场强度Ed=U式中的d是沿着电场强度方向的距离,则,故C错误;粒子在匀强电场受到的是恒定的电场力,不可能做圆周运动,选项D错误;故选AB.【点睛】紧扣动能相等作为解题突破口,由于仅在电场力作用下,所以得出两点的电势能大小关系。并利用等势面与电场线垂直的特性,从而推出电场线位置。再由曲线运动来确定电场力的方向。同时考查U=Ed中d的含义重要性,注意公式中的d为沿电场线方向上的距离。9、BD【解析】AC滑轮两边绳子的拉力均为B的重力,即T=mg,因滑轮两边绳子的夹角为37,可知拉力F大于mg,选项AC错误;BD对物块A受

20、力分析可知,水平方向即物块与水平面的摩擦力为0.6mg;竖直方向:解得N=2.4mg则物块A与水平面的动摩擦因数为选项BD正确;故选BD。10、BDE【解析】A由图象可知波长为又波速为则该列波的周期为那么经过0.01s,质点a振动了半个周期,质点a通过的路程为40cm,应在负向最大位移处,所以A错误;B根据同侧法可以判断b质点此时正沿y轴负方向振动,也就是远离平衡位置,所以回复力在增大,加速度在增大,所以B正确;C由图象已知该波的波长是4m,要想发生明显的衍射现象,要求障碍物的尺寸与机械波的波长差不多或更小,所以障碍物20m不能观察到明显的衍射现象,C错误;D经过0.01s,质点b振动了半个周

21、期,图示时刻质点b正沿y轴负方向振动,所以可知过半个周期后,该质点b在平衡位置上方且沿y轴正方向振动,速度在减小,所以D正确;E该波的周期是0.02s,所以频率为所以若此波遇到另一列波,并产生稳定的干涉现象,那么另一列波的频率也是50Hz,所以E正确。故选BDE。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、5.315 14 14 【解析】(1)1主尺示数为5mm,螺旋示数为31.50.01mm=0.315mm故示数为5mm+0.315mm=5.315mm(2) 23电阻箱的读数为R0=14。此实验的原理是采用等效替代法,若开关K2接1时与开关K

22、2接2时电压表的读数相同,说明R的阻值与R0的阻值相同。因此根据等效替代的原理知R=14。12、需要 2.10 0.50 D 【解析】(1) 为了能用砂和砂桶的总重力所做的功表示小车所受拉力做的功,则绳中拉力要等于砂和砂桶的总重力,即小车质量M需要远大于砂和砂桶的总质量m(2)由图得打点计时器在打D点时纸带的速度(3)理论线,实验线,则随着功的增大,两线间距变大故D项正确四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)(2)(3)【解析】(1)如图所示,粒子运动的圆心在O点,轨道半径由得(2)当粒子初速度与y轴正方向夹角

23、30时,粒子运动的时间最长此时轨道对应的圆心角粒子在磁场中运动的周期综上可知(3)如图所示设粒子射入磁场时速度方向与y轴负方向的夹角为,则有可得,此粒子进入磁场的速度v0,则:设粒子到达y轴上速度为v,根据动能定理,有:解得:14、 (1) (2) (3)【解析】试题分析:(1)A、B碰撞过程水平方向的动量守恒,由此求出二者的共同速度;由功能关系即可求出损失的机械能;(2)A、B碰撞后与C作用的过程中ABC组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出C与AB分开后的速度,C在传送带上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,然后应用匀变速直线运动规律求出C相对于传送带运动时的相

24、对位移,由功能关系即可求出摩擦产生的热量(3)应用动量守恒定律、能量守恒定律与运动学公式可以求出滑块A的最大速度和最小速度(1)A与B位于光滑的水平面上,系统在水平方向的动量守恒,设A与B碰撞后共同速度为,选取向右为正方向,对A、B有:碰撞时损失机械能解得:(2)设A、B碰撞后,弹簧第一次恢复原长时AB的速度为,C的速度为由动量守恒得:由机械能守恒得:解得:C以滑上传送带,假设匀加速的直线运动位移为x时与传送带共速由牛顿第二定律得:由速度位移公式得:联立解得:x=11.25mL加速运动的时间为t,有:所以相对位移代入数据得:摩擦生热(3)设A的最大速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速

25、度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀减速直线运动直到P点与传送带共速则有:根据牛顿第二定律得:联立解得:设A的最小速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀加速直线运动直到P点与传送带共速则有:解得:对A、B、C和弹簧组成的系统从AB碰撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中系统动量守恒,则有:由机械能守恒得:解得:同理得:所以15、 (1)6s;(2)11.6m【解析】(1)小滑块刚滑上长木板后,小滑块和长木板水平方向动量守恒mv0=(m+M)v解得v=2m/s对长木板mg=Ma得长木板的加速度a=1m/s2自小滑块刚滑上长木板至两者达相同速度v=at1解得t1=2s长木板位移解得x=2mL=10m.两者达相同速度时长木板还没有碰竖直挡板,此后两者一起匀速运动,则Lx=vt2解得t2=4s则总时间为t=t1+t2=6s(2)长木板碰竖直挡板后,小滑块和长木板水平方向动量守恒mvMv=(m+M)v最终两者的共同速度由能量守恒定律得小滑块和长木板相对静止时,小滑块距长木板左端的距离s=11.6m

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