浙江省金华第一中学2022-2023学年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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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

2、。1、在观察频率相同的两列波的干涉现象实验中,出现了稳定的干涉图样,下列说法中正确的是()A振动加强是指合振动的振幅变大B振动加强的区域内各质点的位移始终不为零C振动加强的区域内各质点都在波峰上D振动加强和减弱区域的质点随波前进2、如图所示,压缩的轻弹簧将金属块卡在矩形箱内,在箱的上顶板和下底板均安有压力传感器,箱可以沿竖直轨道运动。当箱静止时,上顶板的传感器显示的压力F1=2N,下底板传感器显示的压力F2=6N,重力加速度g=10m/s2。下列判断正确的是()A若加速度方向向上,随着加速度缓慢增大,F1逐渐减小,F2逐渐增大B若加速度方向向下,随着加速度缓慢增大,F1逐渐增大,F2逐渐减小C

3、若加速度方向向上,且大小为5m/s2时,F1的示数为零D若加速度方向向下,且大小为5m/s2时,F2的示数为零3、2019年12月16日,第52、53颗北斗导航卫星成功发射,北斗导航卫星中包括地球同步卫星和中圆轨道卫星,它们都绕地球做圆周运动,同步卫星距地面的高度大于中圆轨道卫星距地面的高度与同步卫星相比,下列物理量中中圆轨道卫星较小的是()A周期B角速度C线速度D向心加速度4、某电磁轨道炮的简化模型如图所示,两圆柱形固定导轨相互平行,其对称轴所在平面与水平面的夹角为,两导轨长为L,间距为d,一质量为m的金属弹丸置于两导轨间,弹丸直径为d,电阻为R,与导轨接触良好且不计摩擦阻力,导轨下端连接理

4、想恒流电源,电流大小恒为I,弹丸在安培力作用下从导轨底端由静止开始做匀加速运动,加速度大小为a。下列说法正确的是()A将弹丸弹出过程中,安培力做的功为maL+mgLsinB将弹丸弹出过程中,安培力做的功为I2RC将弹丸弹出过程中,安培力的功率先增大后减小D将弹丸弹出过程中,安培力的功率不变5、在超导托卡马克实验装置中,质量为的与质量为的发生核聚变反应,放出质量为的,并生成质量为的新核。若已知真空中的光速为,则下列说法正确的是()A新核的中子数为2,且该新核是的同位素B该过程属于衰变C该反应释放的核能为D核反应前后系统动量不守恒6、一简谐机械波沿x轴正方向传播,周期为T,波长为l。若在x = 0

5、处质点的振动图像如图所示,则该波在时刻的波形曲线为()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、如图为儿童游乐场的滑梯示意图,滑梯可视为倾角为、质量为M的斜面固定在地面上,小美手持细线下端悬挂一小球沿滑梯滑下,小美连同小球的质量为m,下滑时,细线呈竖直状态,则在下滑过程中,下列说法正确的是()A滑梯对地面的压力大小为(M+m)gB小美、小球组成的系统机械能守恒C小美与滑梯间的动摩擦因数一定为tanD系统增加的内能大于小美减少的机械能8、在一个很小的矩形半导体薄片上,

6、制作四个电极E、F、M、N,做成了一个霍尔元件,在E、F间通入恒定电流I,同时外加与薄片垂直的磁场B,M、N间的电压为UH已知半导体薄片中的载流子为正电荷,电流与磁场的方向如图所示,下列说法正确的有()AN板电势高于M板电势B磁感应强度越大,MN间电势差越大C将磁场方向变为与薄片的上、下表面平行,UH不变D将磁场和电流分别反向,N板电势低于M板电势9、图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b上的电势为2 V一电子经过a时的动能为10 eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6 eV下列说法正确的是A平面c上的电势为零B该电子可能到达不了平面fC该电子经过平面d

7、时,其电势能为4 eVD该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍10、我国成功研制了世界最高水平的“”石墨烯超级电容器。超级电容器充电时,电极表面将吸引周围电解质溶液中的异性离子,使这些离子附着于电极表面上形成相距小于、相互绝缘的等量异种电荷层,石墨烯电极结构使得该异种电荷层的面积成万倍增加。下列有关说法正确的是()A该电容器充满电后的带电荷量为B该电容器最多能储存的电能C超级电容器电容大的原因是其有效正对面积大、板间距离小D当该电容器放电至两端电压为时,其电容变为三、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)某同学用如图所示的实验器材来探

8、究产生感应电流的条件(1)图中已经用导线将部分器材连接,请补充完成图中实物间的连线_(2)若连接好实验电路并检查无误后,闭合开关的瞬间,观察到电流计指针发生偏转,说明线圈_(填“A”或“B”)中有了感应电流开关闭合后,他还进行了其他两项操作尝试,发现也产生了感应电流,请写出两项可能的操作:_;_12(12分)某物理兴趣小组设计了如图甲所示的欧姆表电路,通过控制开关S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“10”和“100”两种倍率,所用器材如下:A干电池:电动势E1.5V,内阻r0.5B电流表G:满偏电流Ig1mA,内阻Rg150C定值电阻R11200D电阻箱R2和R3:最大阻值999.99E电阻箱R4

9、:最大阻值9999F开关一个,红、黑表笔各1支,导线若干(1)该实验小组按图甲正确连接好电路。当开关S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2_,使电流表达到满偏,此时闭合电路的总电阻叫作欧姆表的内阻R内,则R内_,欧姆表的倍率是_(选填“10”或“100”);(2)闭合开关S:第一步:调节电阻箱R2和R3,当R2_且R3_时,将红、黑表笔短接,电流表再次满偏;第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图乙所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为_。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)学校

10、组织趣味运动会,某科技小组为大家提供了一个寓教于乐的游戏.如图所示,磁性小球在铁质圆轨道外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔性一样,小球旋转一周后在C点脱离轨道,投入左边内轨的某点上,已知竖直圆弧轨道由半径为2R的左半圆轨道AB和半径为R的右半圆轨道BC无缝对接,A、B点处于竖直线上,可看成质点、质量为m的小球沿轨道外侧做圆周运动,已知小球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小恒为F,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g。(1)若小球在A点的速度为,求小球在该点对轨道的弹力;(2)若磁性引力F可调整,要使小球能完成完整的圆周运动,求的最小值;(3)若小球从最高点开始沿轨道外侧运动,最后从C点抛出落

11、到左侧圆轨道上(球脱离轨道后与轨道的引力消失),问小球能否落在与右边小圆圆心等高处?如果不能,求出小球的落点与O点的最短竖直距离。14(16分)两平行金属导轨水平放置,导轨间距。一质量的金属棒垂直于导轨静止放在紧贴电阻处,电阻,其他电阻不计。矩形区域内存在有界匀强磁场,磁场的磁感应强度大小,金属棒与两导轨间的动摩擦因数均为,电阻与边界的距离。某时刻金属棒在一水平外力作用下由静止开始向右匀加速穿过磁场,其加速度大小,取。(1)求金属棒穿过磁场的过程中平均电流的大小;(2)若自金属棒进入磁场开始计时,求金属棒在磁场中运动的时间内,外力随时间变化的关系。(3)求金属棒穿过磁场的过程中所受安培力的冲量

12、的大小。15(12分)如图所示,在纸面内建立直角坐标系xOy,以第象限内的直线OM(与负x轴成45角)和正y轴为界,在x0的区域建立匀强电场,方向水平向左,场强大小E=2 V/m;以直线OM和正x轴为界,在y0的区域建立垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.1T一不计重力的带负电粒子从坐标原点O沿y轴负方向以v0=2103m/s的初速度射入磁场己知粒子的比荷为q/m=5104C/kg,求:(1)粒子经过1/4圆弧第一次经过磁场边界时的位置坐标?(2)粒子在磁场区域运动的总时间?(3)粒子最终将从电场区域D点离开电,则D点离O点的距离是多少?参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,

13、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、A【解析】只有两个频率完全相同的波能发生干涉,有的区域振动加强,有的区域震动减弱。而且加强和减弱的区域相间隔。【详解】A在干涉图样中振动加强是指合振动的振幅变大,振动质点的能量变大,A符合题意;B振动加强区域质点是在平衡位置附近振动,有时位移为零,B不符合题意;C振动加强的区域内各质点的振动方向均相同,可在波峰上,也可在波谷,也可能在平衡位置,C不符合题意;D振动加强和减弱区域的质点不随波前进,D不符合题意。故选A。2、C【解析】A若加速度方向向上,在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变,则F2不变,根据牛顿第二定律得得知随着加

14、速度缓慢增大,F1逐渐减小,A错误;B若加速度方向向下,在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变,则F2不变,根据牛顿第二定律得得知随着加速度缓慢增大,F1逐渐增大,故B错误;C当箱静止时,有得m=0.4kg若加速度方向向上,当F1=0时,由A项分析有解得a=5m/s2故C正确;D若加速度方向向下,大小是5m/s2小于重力加速度,不是完全失重,弹簧不可能恢复原长,则F2的示数不可能为零,D错误。故选C。3、A【解析】根据卫星所受的万有引力提供向心力可知:可得同步卫星的轨道半径大于中圆轨道卫星,则中圆轨道卫星的周期小,角速度、线速度和向心加速度均大,故A正确,BCD错误。故选A。4、A【解析】AB

15、对弹丸受力分析,根据牛顿第二定律安培力做功A正确,B错误;CD弹丸做匀加速直线运动,速度一直增大,根据可知安培力的功率一直增大,CD错误。故选A。5、A【解析】A由质量数守恒和电荷数守恒可知新核的质量数和电荷数分别为4和2,新核是,是的同位素,中子数为2,故A正确;B该过程是核聚变反应,不属于衰变,故B错误;C该反应释放的核能为故C错误; D核反应前后系统动量守恒,故D错误。故选A。6、A【解析】由振动图像可知,在 x =0处质点在时刻处于平衡位置,且要向下振动,又由于波的传播方向是沿x轴正方向传播,根据同侧法可判断出选项A是正确的,BCD错误;故选A二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,

16、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、ACD【解析】A由于下滑时,细线呈竖直状态,说明小美、小球一起沿滑梯匀速下滑,将滑梯、小美、小球看一个整体,则滑梯对地面的压力大小为(M+m)g,故A正确;B由于小美、小球一起沿滑梯匀速下滑,则小美、小球组成的系统机械能减小,故B错误;C由于小美、小球一起沿滑梯匀速下滑,则有所以小美与滑梯间的动摩擦因数一定为tan,故C正确;D由能量守恒可知,小美和小球减小的机械能等于系统增加的内能,则系统增加的内能大于小美减少的机械能,故D正确。故选ACD。8、AB【解析】A、根据左手定

17、则,电流的方向向里,自由电荷受力的方向指向N端,向N端偏转,则N点电势高,故A正确;B、设左右两个表面相距为d,电子所受的电场力等于洛仑兹力,即:设材料单位体积内电子的个数为n,材料截面积为s,则 ;I=nesv; s=dL ;由得:,令,则 ;所以若保持电流I恒定,则M、N间的电压与磁感虑强度B成正比,故B正确;C、将磁场方向变为与薄片的上、下表面平行,则带电粒子不会受到洛伦兹力,因此不存在电势差,故C错误;D、若磁场和电流分别反向,依据左手定则,则N板电势仍高于M板电势,故D错误故选AB.【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,以及知道最终电子在电场力和洛伦兹力作用下平衡9、

18、AB【解析】A、虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV,动能减小了6eV,电势能增加了6eV,因此等势面间的电势差为2V,因平面b上的电势为2V,由于电子的电势能增加,等势面由a到f是降低的,因此平面c上的电势为零,故A正确B、由上分析可知,当电子由a向f方向运动,则电子到达平面f的动能为2eV,由于题目中没有说明电子如何运动,因此也可能电子在匀强电场中做抛体运动,则可能不会到达平面f,故B正确C、在平面b上电势为2V,则电子的电势能为-2eV,动能为8eV,电势能与动能之和为6eV,当电子经过平面d

19、时,动能为4eV,其电势能为2eV,故C错误D、电子经过平面b时的动能是平面d的动能2倍,电子经过平面b时的速率是经过d时的倍,故D错误故选AB【点睛】考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键10、AC【解析】A根据超级电容器“”,结合可知该电容器充满电后的带电荷量C=36000C故A正确;B电容器是一种储能元件,该电容器充满电最多能储存的电能为J=54000J故B错误;C借助平行板电容器的决定式分析可知,超级电容器电容大的原因是其有效正对面积大,板间距离小,故C正确;D电容器的电容只与电容器本身结构有关,与电容器带电荷量和两极板间电压

20、无关,故D错误。故选AC。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、 (2)B; 将滑动变阻器的滑片快速滑动; 将线圈A(或铁芯)快速抽出;断开开关的瞬间 【解析】感应电流产生的 条件:穿过闭合线圈的磁通量发生变化,所以要想探究这个问题就要从这个条件出发,尽可能的改变穿过线圈B的磁通量,达到电流计发生偏转的效果【详解】(1)连接实物图如图所示:(2)闭合开关的瞬间,观察到电流计指针发生偏转,说明线圈B中有了感应电流,根据感应电流产生的 条件:穿过闭合线圈的磁通量发生变化即可,所以要想是电流计指针发生偏转,则还可以采取的措施为:将线圈A(或铁芯

21、)快速抽出;断开开关的瞬间12、149.5 1500 100 14.5 150 10 【解析】(1)12由闭合电路欧姆定律可知:欧姆表的内阻为则R2R内R1Rgr(150012001500.5)149.5 ,中值电阻应为1500 ,根据多用电表的刻度设置可知,表盘上只有两种档位,若为10,则中值刻度太大,不符合实际,故欧姆表倍率应为“100”。(2)34为了得到“10”倍率,应让满偏时对应的电阻为150 ;电流为 ;此时表头中电流应为0.001 A,则与之并联电阻R3电流应为(0.010.001)A0.009 A,并联电阻为R3 150 ;R2r15 故R2(150.5)14.5 ;5图示电流

22、为0.60 mA,干路电流为6.0 mA则总电阻为R总103 250 故待测电阻为R测(250150)100 ;故对应的刻度应为10。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)F,方向竖直向下;(2);(3)不能,【解析】(1)设在A点轨道对小球向上的弹力大小为FN,由牛顿第二定律得代入数据得FN=F由牛顿第三定律得,小球在A点对轨道的弹力大小为F,方向竖直向下(2)要使小球能完成完整的运动,只需在B点不脱轨即可。当vA=0时,到达B处速度最小,由动能定理得当小球处于半径为R的轨道最低点B时,小球更容易脱落,则所以

23、当FN=0时,磁性引力最小,故(3)小球能沿轨道运动到C点,设vA=0,则从A到C的过程中有得若小球落到与右边小圆圆心等高处,设从C点以速度v0平拋,则竖直方向有水平方向有得水平速度因为,故小球不可能落在与右边小圆圆心等高处,当时,落点与O点的竖直距离最近水平方向有竖直方向有且解得故小球的落点与O点的竖直距离最小为14、 (1);(2)其中;(3)。【解析】(1)设金属棒到达磁场左、右边界、时的速度分别为、则有解得由电磁感应规律,金属棒的平均感应电动势金属棒穿过磁场的过程中平均电流的大小联立以上各式,解得。(2)金属棒在磁场中运动时产生感应电动势,金属棒中有感应电流,则金属棒速度为时受到的安培

24、力由牛顿第二定律得又因为所以在金属棒进入磁场后,拉力代入数据得其中。(3)由(2)可知,金属棒在通过磁场的过程中所受安培力的大小画出安培力随时间变化的图象如图乙所示乙图中金属棒穿过磁场的过程中,其受到的安培力的冲量即为图线与横轴所围图形的面积,即15、(1)粒子经过圆弧第一次经过磁场边界时的位置坐标为(0.4m,0.4m);(2)粒子在磁场区域运动的总时间1.26103s;(3)粒子最终将从电场区域D点离开电场,则D点离O点的距离是7.2m【解析】试题分析:(1)粒子做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,求出运动的半径,从而即可求解;(2)根据圆周运动的周期公式,可求出在磁场中总时间;(3)粒子做

25、类平抛运动,将其运动分解,运用运动学公式与牛顿第二定律,即可求解解:(1)微粒带负电,从O点射入磁场,沿顺时针方向做圆周运动,轨迹如图第一次经过磁场边界上的A点由,得,所以,A点坐标为(0.4m,0.4m)(2)设微粒在磁场中做圆周运动的周期为T,则,其中代入数据解得:T=1.256103s所以t=1.26103s(3)微粒从C点沿y轴正方向进入电场,做类平抛运动,则由牛顿第二定律,qE=may=v0t1代入数据解得:y=8my=y2r=820.4m=7.2m即:离开电磁场时距O点的距离为7.2m答:(1)粒子经过圆弧第一次经过磁场边界时的位置坐标为(0.4m,0.4m);(2)粒子在磁场区域运动的总时间1.26103s;(3)粒子最终将从电场区域D点离开电场,则D点离O点的距离是7.2m【点评】考查牛顿第二定律在匀速圆周运动中、类平抛运动中的应用,并根据运动的合成与分解来解题,紧扣运动的时间相等性

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