浙江绍兴一中2023届高考物理倒计时模拟卷含解析.doc

《浙江绍兴一中2023届高考物理倒计时模拟卷含解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江绍兴一中2023届高考物理倒计时模拟卷含解析.doc（16页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年高考物理模拟试卷考生请注意：1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。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，木块m放在木板AB上，开始=0，现在木板A端用一个竖直向上的力F使木板绕B端逆时针缓慢转动（B端不滑动）在m 相对AB保持静止的过程中（）A木块m对木板AB的作用力逐渐减小B木块

2、m受到的静摩擦力随呈线性增大C竖直向上的拉力F保持不变D拉力F的力矩先逐渐增大再逐渐减小2、如图所示，一定质量的理想气体从状态A变化到状态B，再到状态C，最后变化到状态A，完成循环。下列说法正确的是（）A状态A到状态B是等温变化B状态A时所有分子的速率都比状态C时的小C状态A到状态B，气体对外界做功为D整个循环过程，气体从外界吸收的热量是3、如图所示，质量为m的滑块从斜面底端以平行于斜面的初速度v0冲上固定斜面，沿斜面上升的最大高度为h.已知斜面倾角为，斜面与滑块间的动摩擦因数为 ，且tan ，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，取斜面底端为零势能面，则能表示滑块在斜面上运动的机械能E、动能Ek、势能

3、Ep与上升高度h之间关系的图象是()ABCD4、一物体置于一长木板上，当长木板与水平面的夹角为时，物体刚好可以沿斜面匀速下滑。现将长木板与水平面的夹角变为，再将物体从长木板顶端由静止释放；用、和分别表示物体的位移、物体运动的速度、物体运动的加速度、物体的动能和物体运动的时间。下列描述物体由静止释放后的运动规律的图象中，可能正确的是（ ）ABCD5、自然界的电、磁现象和热现象都是相互联系的，很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。下列说法正确的是（）A安培发现了电流的磁效应，揭示了电现象和磁现象之间的联系B欧姆发现了欧姆定律，揭示了热现象和电现象之间的联系C法拉第发现了电流与其产生磁场的方向

4、关系，并提出了电流产生磁场的“分子电流假说”D库仑设计了电荷扭秤实验，并总结出了电荷间相互作用规律的“库仑定律”6、分别用波长为和的单色光照射同一金属板，发出的光电子的最大初动能之比为12，以h表示普朗克常量，c表示真空中的光速，则此金属板的逸出功为（ ）ABCD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、如图所示，两等量异种点电荷分别固定在正方体的a、b两个顶点上，电荷量分别为q和q（a0），c、d为正方体的另外两个顶点，则下列说法正确的是Ac、d两点的电势相等Bc、d两点

5、的电场强度相同C将一正电荷从c点移到d点，电场力做负功D将一负电荷从c点移到d点，电势能增加8、如图所示，电路中均为可变电阻，电源内阻不能忽略，平行板电容器的极板水平放置。闭合开关，电路达到稳定时，带电油滴悬浮在两板之间静止不动，如果仅满足下列各选项中的条件，油滴仍可能静止不动的是（）A增大的阻值，增大的阻值B增大的阻值，减小的阻值C减小的阻值，增大的阻值D减小的阻值，减小的阻值9、封闭在气缸内一定质量的气体，如果保持气体体积不变，当温度升高时，以下说法正确的是（ ）A气体的密度增大B气体的压强增大C气体分子的平均动能减小D每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多10、如图所示，长方体物块上固定一

6、长为L的竖直杆，物块及杆的总质量为如2m.质量为m的小 环套在杆上，当小环从杆顶端由静止下滑时，物块在水平拉力F作用下，从静止开始沿光滑 水平面向右匀加速运动，环落至杆底端时，物块移动的距离为2L,已知F=3mg,重力加速度为g.则小环从顶端下落到底端的运动过程A小环通过的路程为B小环所受摩擦力为C小环运动的加速度为D小环落到底端时，小环与物块及杆的动能之比为5:8三、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）某同学查阅电动车使用说明书知道自家电动车的电源是铅蓄电池，他通过以下操作测量该电池的电动势和内电阻(1)先用多用电表粗测电池的电动势

7、把多用电表的选择开关拨到直流电压50 V挡，将两表笔与电池两极接触，电表的指针位置如图甲所示，读数为_V(2)再用图乙所示装置进行精确测量多用电表的选择开关拨向合适的直流电流挡，与黑表笔连接的应是电池的_极闭合开关，改变电阻箱的阻值R，得到不同的电流值I，根据实验数据作出图象如图丙所示已知图中直线的斜率为k，纵轴截距为b，电流档的内阻为rA ，则此电池的电动势E_，内阻r_(结果用字母k、b、rA表示) (3)多用表直流电流档的内阻对电动势的测量值大小_（选填“有”或“无”）影响12（12分）某实验小组利用频闪照相的方法在暗室中用“滴水法”测重力加速度的大小，当频闪仪频率等于水滴滴落的频率时，

8、看到一串仿佛固定不动的水滴悬在空中。已知水滴下落的时间间隔为。(1)若频闪间隔，刚好离开水龙头的水滴记为第1滴，测得此时第3滴和第4滴的间距为，则当地的重力加速度为_（结果保留三位有效数字）。(2)若将频闪间隔调整到，则水滴在视觉上的运动情况为_（填“向上运动”“静止”或“向下运动”）。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）如图所示，在竖直虚线范围内，左边存在竖直向下的匀强电场，场强大小为，右边存在垂直纸面向里的匀强磁场，两场区的宽度相等。电荷量为、质量为的电子以初速度水平射入左边界后，穿过电、磁场的交界处时

9、速度偏离原方向角。再经过磁场区域后垂直右边界射出。求：（1）电子在电场中运动的时间；（2）磁感应强度的大小。14（16分）如图所示，两平行金属导轨置于水平面（纸面）内，导轨间距为l，左端连有一阻值为R的电阻。一根质量为m、电阻也为R的金属杆置于导轨上，金属杆右侧存在一磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场区域。给金属杆一个瞬时冲量使它水平向右运动，它从左边界进入磁场区域的速度为v0，经过时间t，到达磁场区域右边界（图中虚线位置）时速度为。金属杆与导轨始终保持垂直且接触良好，它们之间的动摩擦因数为。除左端所连电阻和金属杆电阻外，其他电阻忽略不计。求：(1)金属杆刚进入磁场区域时的加速度大小；

10、(2)金属杆在滑过磁场区域的过程中金属杆上产生的焦耳热。15（12分）如图所示，圆心为O、半径为r的圆形区域内、外分别存在磁场方向垂直纸面向内和向外的匀强磁场，外部磁场的磁感应强度大小为B0。P是圆外一点，OP2r。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从P点在纸面内垂直于OP射出，第一次从A点(图中未画出)沿圆的半径方向射入圆内后从Q点(P、O、Q三点共线)沿PQ方向射出圆形区域。不计粒子重力， 0.6， 0.8。求：(1)粒子在圆外部磁场和内部磁场做圆周运动的轨道半径；(2)圆内磁场的磁感应强度大小；(3)粒子从第一次射入圆内到第二次射入圆内所经过的时间。参考答案一、单项选择题：本题共6小题，

11、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】A.木板绕B端逆时针缓慢转动，m 相对AB保持静止的过程中，木板AB对木块m的作用力与木块m所受重力抵消，即木板AB对木块m的作用力大小为，方向竖直向上，则木块m对木板AB的作用力不变，故A项错误；B. 在m 相对AB保持静止的过程，对木块m受力分析，由平衡条件得，木块m受到的静摩擦力故B项错误；C. 设板长为L，m 到B端距离为l，以B端为转轴，则：解得：所以竖直向上的拉力F保持不变，故C项正确；D. 使木板绕B端逆时针缓慢转动，竖直向上的拉力F保持不变，则拉力F的力矩减小，故D项错误。2、D【解析】A从

12、状态A到状态B，体积和压强都增大，根据理想气体状态方程温度一定升高，A错误。B从状态C到状态A，压强不变，体积减小，根据理想气体状态方程温度一定降低，分子平均速率减小，但平均速率是统计规律，对于具体某一个分子并不适应，故不能说状态A时所有分子的速率都比状态C时的小，B错误。C从状态A到状态B，压强的平均值气体对外界做功为大小C错误；D从状态B到状态C为等容变化，气体不做功，即；从状态C到状态A为等压变化，体积减小，外界对其他做功对于整个循环过程，内能不变，根据热力学第一定律得代入数据解得D正确。故选D。3、D【解析】本题考查动能、势能、机械能有关知识，势能Ep= mgh 势能与高度成正比，上升

13、到最大高度H时，势能最大，A错；由能量守恒，机械损失，克服摩擦力做功，转化为内能，上升过程EE0-mgcosh/sin=E0-mgh/tan,下行时，E=mgH-mg(H-h)/tan,势能E与高度h为线性关系，B错；上行时，动能EK=EK0-(mgsin+mgcos)h/cos下行时EK= (mgsin-mgcos)（H-h）/cos动能EK高度h是线性关系，C错，D正确4、D【解析】BC当长木板的倾角变为时，放在长木板上的物体将由静止开始做匀加速直线运动，物体的速度随时间均匀增大，物体的加速度不变，故BC项错误；A由知，A项错误；D由动能定理得，故物体的动能与物体的位移成正比，D项正确。故

14、选D。5、D【解析】A奥斯特发现了电流的磁效应，揭示了电现象和磁现象之间的联系。不是安培，所以A错误；B欧姆发现了欧姆定律，说明了电路中的电流与电压及电阻的关系。所以B错误；C安培发现了电流与其产生磁场的方向关系，并提出了电流产生磁场的“分子电流假说”。不是法拉第，所以C错误；D库仑设计了电荷扭秤实验，并总结出了电荷间相互作用规律的“库仑定律”，符合物理学史。所以D正确。故选D。6、C【解析】根据光电效应方程，有由题意，此金属板的逸出功为故C正确，ABD错误。故选C。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

15、但不全的得3分，有选错的得0分。7、BD【解析】A由几何关系可知，由于c点离正电荷更近，则c点的电势比d点高，故A错误；Bc、d两点关于ab对称，且ab电荷量相同，由电场强度的叠加可知， c、d两点的电场强度相同，故B正确；C由于c点的电势比d点高，将一正电荷从c点移到d点，正电荷电势能减小，则电场力做正功，故C错误；D由于c点的电势比d点高，将一负电荷从c点移到d点，负电荷电势能增大，故D正确。故选BD。8、AD【解析】A电路稳定时，电容器的电压等于可变电阻R2的电压，当增大R1、R2阻值时，可导致总电流减小，根据欧姆定律，电阻R2两端电压可能不变，则极板间电压不变，电场强度不变，油滴受到的

16、电场力不变，则油滴静止不动，故A符合题意；B电路稳定时，当增大R1的阻值，减小R2的阻值，则根据闭合电路欧姆定律可知，电阻R2两端的电压减小，极板间电场强度减小，油滴受到的电场力减小，则油滴向下运动，故B不符合题意；C电路稳定时，当减小R1的阻值，增大R2的阻值，则根据闭合电路欧姆定律可知，电阻R2两端的电压增大，极板间电场强度增大，油滴受到的电场力增大，则油滴向上运动，故C不符合题意；D电路稳定后，当减小R1的阻值，减小R2的阻值，可能导致总电流增大，根据欧姆定律，电阻R2两端电压可能不变，则极板间电压不变，电场强度不变，油滴受到的电场力不变，则油滴静止不动，故D符合题意。故选AD。9、BD

17、【解析】一定质量的气体，如果保持气体体积不变，根据密度公式得密度也就不变故A错误根据气体状态方程PV/T=C，如果保持气体体积不变，当温度升高时，气体的压强就会增大故B正确温度是气体分子平均动能变化的标志，当温度升高时，气体分子的平均动能增大，故C错误气体压强是气体分子撞击器壁而产生的，由于气体的压强增大，所以每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多故D正确故选BD点睛：能够运用控制变量法研究多个物理量变化时的关系温度是气体分子平均运动剧烈程度的标志，当温度越高时，分子平均动能增大；当温度越低时，分子平均减小10、ABD【解析】ABC.水平方向上，据牛顿第二定律有：代入数据解得：小球在水平方向上做

18、初速度为零的匀加速直线运动，另据水平方向的位移公式有：解得运动时间为：在竖直方向上有：解得：即小球在竖直方向上做加速度为的匀加速直线运动，据牛顿第二定律有：解得小球所受摩擦力为：故小球运动的加速度为：小球的合运动为匀加速直线运动，其路程与位移相等，即为：故AB正确，C错误；D.小环落到底端时的速度为：环其动能为：环此时物块及杆的速度为：杆其动能为：杆故有小环与物块及杆的动能之比为5:8，故D正确。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、12.0； 负 无 【解析】(1)1电压档量程为50V，则最小分度为1V，则指针对应的读数为12.0V；(

19、2)2作为电流表使用时，应保证电流由红表笔流进，黑表笔流出，故黑表笔连接的是电池的负极；34由闭合电路欧姆定律可得： 变形可得：则由图可知：则可解得： (3)5由于多用表存在内电阻，所以由闭合电路欧姆定律得：E=IR+I（RA+r）变形为：由图象可知斜率和不考虑多用表的内电阻时相同，所以多用表的内电阻对电源电动势的测量结果无影响。12、 向上运动 【解析】(1)1频闪间隔不影响水滴下落的实际时间间隔，第4滴的下落时间为第3滴的下落时间为由得解得(2)2由于频闪间隔小于水滴下落间隔，观察者会发现水滴出现在上一滴水滴位置的上方，即观察者认为水滴向上运动。四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写

20、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）【解析】（1）解法一电子在电场中做类平抛运动，有由牛顿第二定律有由几何关系有解得解法二电子在电场中运动，竖直方向上由动量定理有由几何关系有解得（2）设场区的宽度为，则在电场中，有末速度电子在磁场中做匀速圆周运动，设轨迹半径为，则由几何知识得由洛伦兹力提供向心力有解得14、 (1) ；(2)【解析】(1)金属杆刚进入磁场时，有金属杆受到的摩擦力由牛顿第二定律联立以上各式解得(2)当金属杆速度为时，产生的感应电动势感应电流金属杆受到的安培力由动量定理得，在短暂的时间内有即对上式从金属杆进入磁场到离开磁场，求和得式

21、中为磁场区域左、右边界的距离，解得设此过程中金属杆克服安培力做功为，由动能定理联立以上各式，解得此过程中回路产生的焦耳热为则金属杆产生的焦耳热为15、 (1) R2=3r (2) B内= (3) 【解析】（1）设粒子在圆外和圆内磁场中运动的轨道半径分别为R1、R2，由几何关系可知:r2+R12=（2r-R1）2解得R1=三角形O1AO与三角形O1QO2相似，则即解得:R2=3r（2）粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，则有 Bqv=即B=B0=B内=解得B内=（3）由几何关系知：tanO1OA=解得:O1OA=37同理可知 QOC=2O1OA=74粒子在磁场中做圆周运动的周期T=可得:T=所以粒子从A运动到Q的时间：t1=粒子从Q运动到C的时间：t2=t=t1+t2=