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文檔簡介
2023學年高考物理模擬試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,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.如圖所示為五個點電荷產生的電場的電場線分布情況,a、b、c、d是電場中的四個點,曲線cd是一帶電粒子僅在電場力作用下的運動軌跡,則下列說法正確的是()A.該帶電粒子帶正電B.a點的電勢高于b點的電勢C.帶電粒子在c點的動能小于在d點的動能D.帶電粒子在c點的加速度小于在d點的加速度2.如圖所示,一充電后的平行板電容器的兩極板相距l,在正極板附近有一質量為m,電荷量為的粒子A;在負極板附近有一質量也為m、電荷量為的粒子B。僅在電場力的作用下兩粒子同時從靜止開始運動。已知兩粒子同時經過一平行于正極板且與其相距的平面Q,兩粒子間相互作用力可忽略,不計重力,則以下說法正確的是()A.電荷量與的比值為B.電荷量與的比值為C.粒子A、B通過平面Q時的速度之比為D.粒子A、B通過平面Q時的速度之比為3.“雙星系統”由相距較近的星球組成,每個星球的半徑均遠小于兩者之間的距離,而且雙星系統一般遠離其他天體,它們在彼此的萬有引力作用下,繞某一點做勻速圓周運動。如圖所示,某一雙星系統中A星球的質量為m1,B星球的質量為m2,它們球心之間的距離為L,引力常量為G,則下列說法正確的是()A.B星球的軌道半徑為B.A星球運行的周期為C.A星球和B星球的線速度大小之比為m1:m2D.若在O點放一個質點,則它受到兩星球的引力之和一定為零4.如圖甲所示的充電電路中,R表示電阻,E表示電源(忽略內阻)。通過改變電路中的元件參數對同一電容器進行兩次充電,對應的電荷量q隨著時間t變化的曲線如圖乙中的a、b所示。曲線形狀由a變化為b,是由于()A.電阻R變大B.電阻R減小C.電源電動勢E變大D.電源電動勢E減小5.靜電計是在驗電器的基礎上制成的,用其指針張角的大小來定性顯示金屬球與外殼之間的電勢差大小,如圖所示,A、B是平行板電容器的兩個金屬極板,G為靜電計。開始時開關S閉合,靜電計指針張開一定角度,為了使指針張開的角度增大,下列采取的措施可行的是()A.保持開關S閉合,將A、B兩極板靠近B.斷開開關S后,減小A、B兩極板的正對面積C.斷開開關S后,將A、B兩極板靠近D.保持開關S閉合,將變阻器滑片向右移動6.一定質量的理想氣體,在溫度升高的過程中()A.氣體的內能一定增加B.外界一定對氣體做功C.氣體一定從外界吸收熱量D.氣體分子的平均動能可能不變二、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,固定在水平地面上的彈射裝置可以向任意方向以同樣大小的速度發射小球。當小球射出時速度與水平面成角時,小球剛好水平飛入固定在水平平臺上豎直放置的光滑半圓形管道內。當小球運動到軌道最高點時,恰與管壁無相互作用。已知小球質量m=0.5kg,初速度v0=6m/s,半圓形管道半徑R=0.18m,g取10m/s2。則有()A.小球在最高點的速度為0B.小球在軌道最低點時對軌道的壓力大小為30NC.θ=60°D.圓軌道最低點距地面高度h=1.8m8.地球表面重力加速度的測量在軍事及資源探測中具有重要的戰略意義,已知地球質量,地球半徑R,引力常量G,以下說法正確的是()A.若地球自轉角速度為,地球赤道處重力加速度的大小為B.若地球自轉角速度為,地球兩極處重力加速度的大小為C.若忽略地球的自轉,以地球表面A點正下方h處的B點為球心,為半徑挖一個球形的防空洞,則A處重力加速度變化量的大小為D.若忽略地球的自轉,以地球表面A點正下方h處的B點為球心、為半徑挖一個球形的防空洞,則A處重力加速度變化量的大小為9.下列說法正確的是()A.水亀可以停在水面上是因為液體具有表面張力B.功可以全部轉化為熱,但熱量不能全部轉化為功C.當兩分子間距離大于平衡位置的間離時,分子間的距離越大,分子勢能越小D.液晶顯示器是利用了液晶對光具有各向異性的特點E.氣體分子無論在什么溫度下,其分子速率都呈現“中間多、兩頭少”的分布特點10.如圖a所示,在某均勻介質中S1,S2處有相距L=12m的兩個沿y方向做簡諧運動的點波源S1,S2。兩波源的振動圖線分別如圖(b)和圖(c)所示。兩列波的波速均為2.00m/s,p點為距S1為5m的點,則()A.兩列簡諧波的波長均為2mB.P點的起振方向向下C.P點為振動加強點,若規定向上為正方向,則t=4s時p點的位移為6cmD.p點的振幅始終為6cmE.S1,S2之間(不包含S1,S2兩點),共有6個振動減弱點三、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)為了精確測量某待測電阻R的阻值(約為30Ω)。有以下一-些器材可供選擇。電流表A1(量程0~50mA,內阻約12Ω);電流表A2(量程0~3A,內阻約0.12Ω);電壓表V1(量程0~3V,內阻很大);電壓表V2(量程0~15V,內阻很大)電源E(電動勢約為3V,內阻約為0.2Ω);定值電阻R(50Ω,允許最大電流2.0A);滑動變阻器R1(0~10Ω,允許最大電流2.0A);滑動變阻器R2(0~1kΩ,允許最大電流0.5A)單刀單擲開關S一個,導線若干。(1)為了設計電路,先用多用電表的歐姆擋粗測未知電阻,采用“×10”擋,調零后測量該電阻,發現指針偏轉非常大,最后幾乎緊挨滿偏刻度停下來,下列判斷和做法正確的是_______(填字母代號)。A.這個電阻阻值很小,估計只有幾歐姆B.這個電阻阻值很大,估計有幾千歐姆C.如需進-步測量可換“×1”擋,調零后測量D.如需進一步測量可換“×100”擋,調零后測量(2)根據粗測的判斷,設計一個測量電路,要求測量盡量準確,畫出實驗電路圖,并將各元件字母代碼標在該元件的符號旁__________________。12.(12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,當地重力加速度為g。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,得到如圖2所示的紙帶,則系統運動的加速度a=______m/s2(結果保留2位有效數字);(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”)。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)一列沿x軸負向傳播的簡諧橫波在t=0時刻波的圖象如圖所示,經0.1s,質點M第一次回到平衡位置,求:(1)這列波傳播的速度大??;(2)質點M在1.2s內,走過的路程.14.(16分)人們對電場的認識是不斷豐富的,麥克斯韋經典電磁場理論指出,除靜止電荷產生的靜電場外,變化的磁場還會產生感生電場。靜電場和感生電場既有相似之處,又有區別。電子質量為,電荷量為。請分析以下問題。(1)如圖1所示,在金屬絲和金屬板之間加以電壓,金屬絲和金屬板之間會產生靜電場,金屬絲發射出的電子在靜電場中加速后,從金屬板的小孔穿出。忽略電子剛剛離開金屬絲時的速度,求電子穿出金屬板時的速度大小v;(2)電子感應加速器是利用感生電場加速電子的裝置,其基本原理如圖2所示。上圖為側視圖,為電磁鐵的兩個磁極,磁極之間有一環形真空室,下圖為真空室的俯視圖。電磁鐵線圈中電流發生變化時,產生的感生電場可以使電子在真空室中加速運動。a.如果電子做半徑不變的變加速圓周運動。已知電子運動軌跡半徑為,電子軌跡所在處的感生電場的場強大小恒為,方向沿軌跡切線方向。求初速為的電子經時間獲得的動能及此時電子所在位置的磁感應強度大??;b.在靜電場中,由于靜電力做的功與電荷運動的路徑無關,電荷在靜電場中具有電勢能,電場中某點的電荷的電勢能與它的電荷量的比值,叫做這一點的電勢。試分析說明對加速電子的感生電場是否可以引入電勢概念。15.(12分)如圖所示,啞鈴狀玻璃容器由兩段粗管和一段細管連接而成,容器豎直放置,容器粗管的截面積為S1=2cm2,細管的截面積S2=1cm2,開始時粗、細管內水銀長度分別為h1=h2=2cm,整個細管長為4cm,封閉氣體長度為L=6cm,大氣壓強為P0=76cmHg,氣體初始溫度為27℃,求:①第一次若要使水銀剛好離開下面的粗管,封閉氣體的溫度應為多少K;②第二次若在容器中再倒入同體積的水銀,且使容器中氣體體積不變,封閉氣體的溫度應為多少K.
2023學年模擬測試卷參考答案(含詳細解析)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、C【答案解析】
A.帶電粒子做曲線運動,所受的合力指向軌跡凹側,分析可知該帶電粒子帶負電,A錯誤;BC.根據等勢面與電場線垂直,畫出過a點的等勢面如圖所示。則根據沿電場線方向電勢逐漸降低知所以同理可得由于帶電粒子帶負電,則粒子的電勢能根據能量守恒定律知,帶電粒子的動能B錯誤,C正確;D.電場線的疏密程度表示電場強度的大小則帶電粒子受到的電場力由牛頓第二定律知帶電粒子的加速度D錯誤。故選C。2、B【答案解析】
AB.設電場強度大小為E,兩粒子的運動時間相同,對正電荷A有對負電荷B有聯立解得A錯誤,B正確。CD.由動能定理得求得選項CD錯誤。故選B。3、B【答案解析】
由于兩星球的周期相同,則它們的角速度也相同,設兩星球運行的角速度為,根據牛頓第二定律,對A星球有:對B星球有得又得故A錯誤;B.根據解得周期,故B正確;C.A星球和B星球的線速度大小之比故C錯誤;D.O點處的質點受到B星球的萬有引力受到A星球的萬有引力故質點受到兩星球的引力之和不為零,故D錯誤。故選B。4、A【答案解析】
由圖象可以看出,最終電容器所帶電荷量沒有發生變化,只是充電時間發生了變化,說明電容器兩端電壓沒有發生變化,即電源的電動勢不變,而是電路中電阻的阻值發生了變化。圖象b比圖象a的時間變長了,說明充電電流變小了,即電阻變大了,故A正確,BCD錯誤。故選A。5、B【答案解析】
A.保持開關閉合,電容器兩端的電勢差不變,與極板間距無關,則指針張角不變,故A錯誤;B.斷開電鍵,電容器帶電量不變,減小A、B兩極板的正對面積,即S減小,根據知,電容減小,根據知,電勢差增大,指針張角增大,故B正確;C.斷開電鍵,電容器帶電量不變,將A、B兩極板靠近,即d減小,根據知,電容增大,根據知,電勢差減小,指針張角減小,故C錯誤;D.保持開關閉合,電容器兩端的電勢差不變,變阻器僅僅充當導線功能,滑動觸頭滑動不會影響指針張角,故D錯誤。故選:B。6、A【答案解析】
AD.理想氣體不計分子勢能,溫度升高,平均動能增大,內能一定增加,選項A正確,D錯誤;BC.溫度升高,外界可能對氣體做功,也可能從外界吸收熱量,選項BC錯誤。故選A.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、BC【答案解析】
A.小球在最高點恰與管壁無相互作用力,根據牛頓第二定律解得A錯誤;B.小球從圓軌道最低點至最高點由機械能守恒有解得在最低點有解得根據牛頓第三定律可知小球在軌道最低點時對軌道的壓力大小為30N,B正確;C.平拋運動水平方向上做勻速直線運動,分解速度解得解得C正確;D.在豎直方向上做豎直上拋運動,逆過程為自由落體運動,根據運動學公式解得D錯誤。故選BC。8、ABC【答案解析】
AB.在赤道處得出在兩極處得出選項AB正確;CD.若忽略地球的自轉,以地球表面A點正下方h處的B點為球心為半徑挖一個球形的防空洞,該球形防空洞挖掉的質量A處重力加速度變化是由該球形防空洞引起的選項C正確,D錯誤。故選ABC。9、ADE【答案解析】
A.水雖可以停在水面上是因為液體具有表面張力的緣故,故A符合題意;B.功可以全部轉化為熱;而熱量也可以全部轉化為功,但要引起其他方面的變化,故B不符合題意;C.當兩分子間距離大于平衡位置的間距r0時,分子力表現為引力,分子間的距離增大,分子引力做負功,分子勢能增加,故C不符合題意;D.液晶顯示器是利用了液晶對光具有各向異性的特點,故D符合題意;E.氣體分子無論在什么溫度下,根據統計規律知道氣體的分子速率都呈現“中間多、兩頭少”的分布特點,故E符合題意。故選ADE。10、BCD【答案解析】
A.兩列簡諧波的波長均為,選項A錯誤;B.因S1起振方向向下,由振源S1形成的波首先傳到P點,則P點的起振方向向下,選項B正確;C.P點到兩振源的距離之差為2m等于半波長的奇數倍,因兩振源的振動方向相反,可知P點為振動加強點;由S1形成的波傳到P點的時間為2.5s,t=4s時由S1在P點引起振動的位移為4cm;同理,由S2形成的波傳到P點的時間為3.5s,t=4s時由S2在P點引起振動的位移為2cm;若規定向上為正方向,則t=4s時P點的位移為6cm,選項C正確;D.P點為振動加強點,則P點的振幅始終為6cm,選項D正確;E.S1,S2之間(不包含S1,S2兩點),共有5個振動減弱點,分別在距離S1為2m、4m、6m、8m、10m的位置,選項E錯誤。故選BCD。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、AC【答案解析】
(1)[1]采用“×10”擋,調零后測量該電阻,發現指針偏轉非常大,最后幾乎緊挨滿偏刻度停下來,說明待測電阻的阻值較小,為了使歐姆表指針在中值電阻附近讀數,減小誤差,需更換較小的倍率,更換“×1”擋倍率后需重新調零后再測量,故AC正確,BD錯誤;故選AC;(2)[2]電源電動勢只有3V,故選用電壓表V1(量程0~3V,內阻很大);回路中的電流最大電流為A=100mA故選用電流表A1(量程0~50mA內阻約12Ω),待測電阻阻值遠小于電壓表內阻,電流表應選外接法,但根據歐姆定律,若將電阻直接接在電壓表兩端時,電阻兩端最大電壓為V=1.5V只是電壓表V1量程的一半;若將待測電阻與定值電阻串聯,則它們兩端電壓為V=4V能達到電壓表V1的量程,為達到測量盡量準確的目的,滑動變阻器采用分壓式接法,故選用阻值小的滑動變阻器R1,電路圖如圖所示12、8.0系統【答案解析】
根據位移差公式求解系統的加速度。對整個系統進行分析,根據牛頓第二定律求解M的表達式。根據誤差來源分析誤差的性質。【題目詳解】(1)[1]根據位移差公式,解得系統運動的加速度為(2)[2]根據牛頓第二定律,對Q和Z有對物體P有聯立解得。(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,無法通過多測數據來消除,故這是一種系統誤差?!敬鸢更c睛】本題主要考查了通過系統牛頓第二定律測質量的方法,能分析出實驗誤差的原因。明確系統誤差和偶然誤差的定義。四、計算題:本題共2小
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