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文檔簡介
2023學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、某行星為質量分布均勻的球體,半徑為R,質量為M。科研人員研究同一物體在該行星上的重力時,發現物體在“兩極”處的重力為“赤道”上某處重力的1.1倍。已知引力常量為G,則該行星自轉的角速度為()A. B. C. D.2、用波長為187.5nm的光照射陰極材料為鎢的光電管,測量得到遏止電壓為2.09V。已知普朗克常量為6.63×10-34J·s,真空中的光速為3×108m/s,e=1.6×10-19C,氫原子能級示意圖如圖所示。保持反向電壓為2.09V,改用處于基態(n=1)的氫原子激發后輻射出的光子照射,為了使光電流不為零,最少應給氫原子提供的能量為()A.4.54eV B.6.63eV C.10.20eV D.12.09eV3、如圖所示,內壁光滑的圓管形軌道豎直放置在光滑水平地面上,且恰好處在兩固定光滑擋板M、N之間,圓軌道半徑為1m,其質量為1kg,一質量也為1kg的小球(視為質點)能在管內運動,管的內徑可不計。當小球運動到軌道最高點時,圓軌道對地面的壓力剛好為零,取g=10m/s2。則小球運動到最低點時對軌道的壓力大小為A.70N B.50N C.30N D.10N4、如圖所示,兩束單色光a、b分別沿半徑方向由空氣射入半圓形玻璃磚,出射光合成一束復色光P,下列說法正確的是()A.a光一個光子的能量小于b光一個光子的能量B.a光的折射率大于b光的折射率C.實驗條件完全相同的情況下做雙縫干涉實驗,b光比a光條紋間距大D.若用b光照射某種金屬時能發生光電效應現象,則用a光照射該金屬也一定能發生光電效應現象5、a、b兩車在平直公路上行駛,其v-t圖象如圖所示,在t=0時,兩車間距為s0,在t=t1時間內,a車的位移大小為s,則()A.0~t1時間內a、b兩車相向而行B.0~t1時間內a車平均速度大小是b車平均速度大小的2倍C.若a、b在t1時刻相遇,則s0=sD.若a、b在時刻相遇,則下次相遇時刻為2t16、如圖所示電路中,變壓器為理想變壓器,電壓表和電流表均為理想電表,a、b接在電壓有效值不變的交流電源兩端,R0為定值電阻,R為滑動變阻器.現將變阻器的滑片從一個位置滑動到另一位置,觀察到電流表A1的示數增大了0.2A,電流表A2的示數增大了0.8A,則下列說法中正確的是()A.該變壓器起升壓作用B.電壓表V2示數增大C.電壓表V3示數減小D.變阻器滑片是沿d→c的方向滑動二、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、水平放置的平行板電容器,極板長為l,間距為d,電容為C。豎直擋板到極板右端的距離也為l,某次充電完畢后電容器上極板帶正電,下極板帶負電,所帶電荷量為Q1如圖所示,一質量為m,電荷量為q的小球以初速度v從正中間的N點水平射人兩金屬板間,不計空氣阻力,從極板間射出后,經過一段時間小球恰好垂直撞在擋板的M點,已知M點在上極板的延長線上,重力加速度為g,不計空氣阻力和邊緣效應。下列分析正確的是()A.小球在電容器中運動的加速度大小為B.小球在電容器中的運動時間與射出電容器后運動到擋板的時間相等C.電容器所帶電荷量D.如果電容器所帶電荷量,小球還以速度v從N點水平射入,恰好能打在上級板的右端8、兩列在同一介質中的簡諧橫波沿相反方向傳播,某時刻兩列波相遇,如圖所示,其中實線波的頻率為2.50Hz,圖示時刻平衡位置x=3m處的質點正在向上振動。則下列說法正確的是()A.實線波沿x軸正方向傳播,虛線波沿x軸負方向傳播B.兩列波在相遇區域發生干涉現象C.兩列波的波速均為25m/sD.從圖示時刻起再過0.025s,平衡位置x=1.875m處的質點將位于y=30cm處9、如圖所示,在一個傾角為的長斜面底端點正上方的點處將一小球以速度水平拋出,恰好垂直擊中斜面上的點,。下列說法正確的是()A.小球的初速度B.點離點的距離C.保持不變,將小球以的速度水平拋出,則擊中斜面的位置到點的距離小于D.若拋出點高度變為,欲使小球仍能垂直擊中斜面,小球的初速度應調整為10、空間存在一方向與直面垂直、大小隨時間變化的勻強磁場,其邊界如圖(a)中虛線MN所示,一硬質細導線的電阻率為ρ、橫截面積為S,將該導線做成半徑為r的圓環固定在紙面內,圓心O在MN上.t=0時磁感應強度的方向如圖(a)所示:磁感應強度B隨時間t的變化關系如圖(b)所示,則在t=0到t=t1的時間間隔內A.圓環所受安培力的方向始終不變B.圓環中的感應電流始終沿順時針方向C.圓環中的感應電流大小為D.圓環中的感應電動勢大小為三、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)圖甲為某同學改裝和校準毫安表的電路圖,其中虛線框內是毫安表的改裝電路圖。(1)將圖乙所示的實驗電路連接完整________。(2)已知毫安表滿偏電流為1mA,表頭上標記的內阻值為120Ω,R1和R2為定值電阻。若將開關S2扳到a接線柱,電表量程為4mA;若將開關S2扳到b接線拄,電表量程為16mA則根據題給條件,定值電阻的阻值應選R1=_____Ω,R2=____Ω。(3)現用一量程為16mA,內阻為20Ω的標準電流表A對改裝電表的16mA擋進行校準,校準時需選取的刻度范圍為1mA~16mA。電池的電動勢為1.5V,內阻忽略不計;滑動變阻器R有兩種規格,最大阻值分別為800Ω和1600Ω,則R應選用最大阻值為____Ω的滑動變阻器。(4)若由于表頭上標記的內阻值不準,造成改裝后電流表的讀數比標準電流表的讀數偏大,則表頭內阻的真實值________(填“大于”"或“小于”)120Ω。12.(12分)某同學設計了如圖甲所示的電路測電源的電動勢和內阻。(1)閉合電鍵S1,將單刀雙擲開關合向a,調節滑動變阻器,測得多組電壓和電流的值,在U-I坐標平面內描點作圖再將單刀雙擲開關合向b,調節滑動變阻器,測得多組電壓和電流的值,在U-I坐標平面內描點作圖兩次作出的圖象如圖乙所示,則將單刀雙擲開關合向a時測出的數據描點作出的圖象應是___________(填“A”或“B”)。將電鍵合向___________(填“a”或“b”)時,測得的電源電動勢沒有系統誤差。(2)根據兩次測得的數據分析可知,根據圖線___________(填“A”或“B”)求得的電動勢更準確,其電動勢的值為E=___________V。(3)若該同學通過實驗測出電流表的內阻為RA=1Ω,則利用圖線___________(填“A”或“B”)測得的電源的內阻更準確,由此求得電源的內阻為r=___________Ω。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)牛頓說:“我們必須普遍地承認,一切物體,不論是什么,都被賦予了相互引力的原理”.任何兩個物體間存在的相互作用的引力,都可以用萬有引力定律計算,而且任何兩個物體之間都存在引力勢能,若規定物體處于無窮遠處時的勢能為零,則二者之間引力勢能的大小為,其中m1、m2為兩個物體的質量,r為兩個質點間的距離(對于質量分布均勻的球體,指的是兩個球心之間的距離),G為引力常量.設有一個質量分布均勻的星球,質量為M,半徑為R.(1)該星球的第一宇宙速度是多少?(2)為了描述電場的強弱,引入了電場強度的概念,請寫出電場強度的定義式.類比電場強度的定義,請在引力場中建立“引力場強度”的概念,并計算該星球表面處的引力場強度是多大?(3)該星球的第二宇宙速度是多少?(4)如圖所示是一個均勻帶電實心球的剖面圖,其總電荷量為+Q(該帶電實心球可看作電荷集中在球心處的點電荷),半徑為R,P為球外一點,與球心間的距離為r,靜電力常量為k.現將一個點電荷-q(該點電荷對實心球周圍電場的影響可以忽略)從球面附近移動到p點,請參考引力勢能的概念,求電場力所做的功.14.(16分)如圖所示,質量為m=0.1kg閉合矩形線框ABCD,由粗細均勻的導線繞制而成,其總電阻為R=0.004Ω,其中長LAD=40cm,寬LAB=20cm,線框平放在絕緣水平面上。線框右側有豎直向下的有界磁場,磁感應強度B=1.0T,磁場寬度d=10cm,線框在水平向右的恒力F=2N的作用下,從圖示位置由靜止開始沿水平方向向右運動,線框CD邊從磁場左側剛進入磁場時,恰好做勻速直線運動,速度大小為v1,AB邊從磁場右側離開磁場前,線框已經做勻速直線運動,速度大小為v2,整個過程中線框始終受到大小恒定的摩擦阻力F1=1N,且線框不發生轉動。求:(i)速度v1和v2的大小;(ii)求線框開始運動時,CD邊距磁場左邊界距離x;(iii)線圖穿越磁場的過程中產生的焦耳熱。15.(12分)如圖所示,汽缸開口向上,缸內壁有固定小砧,質量為m的活塞將缸內封閉一段氣體缸內氣體壓強為2p0+,g為重力加速度,活塞到缸底的距離為h,活塞橫截面積為S,大氣壓強為p0,環境溫度為T0,活塞與汽缸內壁氣密性好且無摩擦,汽缸與活塞的導熱性能良好。①緩慢降低環境溫度,使缸內氣體的體積減半,則環境溫度應降低為多少;此過程外界對氣體做的功為多少?②若環境溫度不變,通過不斷給活塞上放重物,使活塞緩慢下降,當活塞下降h時,活塞上所放重物的質量為多少?
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】
由萬有引力定律和重力的定義可知由牛頓第二定律可得聯立解得故選B。2、C【解析】
由光電效應方程eUc=EKm=hγ-W0…①又hγ0=W0…②又…③由①②③式代入數據可得hγ0=4.54eV則光子的能量值最小為4.54eV+2.09eV=6.63eV,用處于基態(n=1)的氫原子激發后輻射出的光子照射,電子只需要從基態躍遷到n=2的能級即可,所以為了使光電流不為零,最少應給氫原子提供的能量Emin=E2-E1=-3.40eV-(-13.60eV)=10.20eV.故C正確,ABD錯誤。
故選C。3、A【解析】
抓住小球運動到最高點時,圓軌道對地面的壓力為零,求出最高點的速度,根據動能定理求出小球在最低點的速度,從而結合牛頓第二定律求出軌道對小球的支持力,根據牛頓第三定律得出小球對圓軌道的最大壓力.【詳解】當小球運動到最高點時速度最小,此時圓軌道對地面的壓力為零,可知小球對圓軌道的彈力等于圓軌道的重力,根據牛頓第二定律得,mg+N=m,N=mg,解得最高點的速度v1=;小球從最高點到最低點,根據動能定理得,mg?2R=,解得v2=;根據牛頓第二定律得,N′?mg=m,聯立解得N′=7mg=70N,根據牛頓第三定律,小球對軌道的最大壓力N′=7mg=70N,故A正確,BCD錯誤;故選:A.4、A【解析】
AB.從圖中我們可以看出,a光的入射角要比b光的入射角要大,它們的折射角相同。根據(此處θ1指的是折射角,θ2指的是入射角)可知b的折射率大,所以b的頻率大,根據公式,可知a光光子的能量小于b光光子的能量,故A正確,B錯誤;C.因為b的頻率大于a的頻率,所以b的波長小,根據條紋間距公式可知b光比a光條紋間距小,故C錯誤;D.光的頻率越大光子能量越大就越容易發生光電效應,因為b光的頻率大于a光的頻率,所以b光照射某種金屬時能發生光電效應現象,a光不一定能發生光電效應現象,故D錯誤。故選A。5、C【解析】
A.由圖象可知0~t1時間內兩車速度均為正,故同向行駛,故A錯誤;B.0~t1時間內兩車平均速度大小分別是a==b=故B錯誤;C.若a、b在t1時刻相遇,說明0~t1時間內a比b多出來的位移剛好是s0,如圖1所示,圖象與坐標軸所圍成的面積表示對應過程的位移,故C正確;D.若a、b在時刻相遇,則下次相遇時刻為從時刻開始計時,到二者具有相同的位移的時刻,如圖2:所以下次相遇的時刻為,故D錯誤。故選C。6、C【解析】
A.由公式得則該變壓器起降壓作用,故A錯誤;B.由于a、b接在電壓有效值不變的交流電源兩端,則電壓表V1示數不變,由理相變壓器原公式可知,電壓表V2示數不變,故B錯誤;C.電壓表V3的示數由于U2不變,I2增大,則U3減小,故C正確;D.由且U2不變,I2增大,R應減小,則滑片應沿方向滑動,故D錯誤。故選C。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、BD【解析】
根據水平方向做勻速直線運動分析兩段過程的運動時間,根據豎直方向對稱性分析小球在電容器的加速度大小,根據牛頓第二定律以及分析求解電荷量,根據牛頓第二定律分析加速度從而求解豎直方向的運動位移。【詳解】AB.小球在電容器內向上偏轉做類平拋運動,水平方向做勻速直線運動,出電容器后受到重力作用,豎直方向減速,水平方向由于不受力,仍然做勻速直線運動,由于兩段過程在水平方向上的運動位移相同,則兩段過程的運動時間相同,豎直方向由于對稱性可知,兩段過程在豎直方向的加速度大小相等,大小都為g,但方向相反,故A錯誤,B正確;C.根據牛頓第二定律有解得故C錯誤;D.當小球到達M點時,豎直方向的位移為,則根據豎直方向的對稱性可知,小球從電容器射出時,豎直方向的位移為,如果電容器所帶電荷量,根據牛頓第二定律有根據公式可知,相同的時間內發生的位移是原來的2倍,故豎直方向的位移為,故D正確。故選BD。8、AD【解析】
A.圖示時刻平衡位置x=3m處的質點正在向上振動,根據波動規律可知,實線波沿x軸正方向傳播,則虛線波沿x軸負方向傳播,故A正確;B.介質決定波速,兩列波傳播速度大小相同,由圖可知,實線波的波長λ1=6m,虛線波的波長λ2=9m,由v=λf可知,實線波和虛線波的頻率之比為f1:f2=λ2:λ1=3:2由于f1不等于f2,故兩列波在相遇區域不會發生穩定的干涉現象,故B錯誤;C.實線波的頻率為2.50Hz,波長λ1=6m,則波速故C錯誤;D.實線波波峰傳到平衡位置x=1.875m處的質點所用時間為虛線波波峰傳到平衡位置x=1.875m處的質點所用時間為說明從圖示時刻起再過0.025s,平衡位置x=1.875m處的質點處于波峰位置,由波的疊加可知,平衡位置x=1.875m處的質點將位于y=30cm,故D正確。故選AD。9、CD【解析】
AB.如圖甲所示小球垂直擊中斜面時,速度的偏向角為,根據平拋運動規律的推論可知,速度偏向角的正切值可得小球在空中運動的時間初速度故AB錯誤;C.保持拋出點高度不變,初速度大小變為原來的兩倍,如圖乙所示若無斜面,則小球應擊中點,實際擊中點為軌跡與斜面的交點,顯然離底端的距離小于,故C正確;D.若拋出點高度變為,根據小球垂直擊中斜面的規律知則小球下落的高度和水平位移均變為原來的兩倍,根據聯立解得故小球的初速度應調整為原來的倍,故D正確。故選CD。10、BC【解析】
AB、根據B-t圖象,由楞次定律可知,線圈中感應電流方向一直為順時針,但在t0時刻,磁場的方向發生變化,故安培力方向的方向在t0時刻發生變化,則A錯誤,B正確;CD、由閉合電路歐姆定律得:,又根據法拉第電磁感應定律得:,又根據電阻定律得:,聯立得:,則C正確,D錯誤.故本題選BC.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、10301600小于【解析】
(1)[1]注意單刀雙擲開關的連線,如圖:(2)[2][3]由歐姆定律知,開關S2扳到a接線柱時有:開關S2扳到b接線柱時有:和為改裝電表的量程,解以上各式得:,(3)[4]根據,電流表校準時需選取的刻度最小為1mA,可知電路中總電阻最大為1500Ω,由于最大電阻要達到1500Ω,所以變阻器要選擇1600Ω。(4)[5]改裝后電流表的讀數比標準電流表的讀數偏大,說明流過表頭的電流偏大,則實際電阻偏小,故小于120Ω。12、AbB1.5B4【解析】
(1)單刀雙擲開關合向a時,由于電壓表的分流,使測得的電源電動勢和內阻都比真實值小,單刀雙擲開關合向b時,由于電流表的分壓,測得的電源電動勢等于真實值,測得的內阻比真實值大,因此單刀雙擲開關合向a時測出的數據描點作出的圖象是A;(2)圖線B測得的電動勢沒有系統誤差,更準確,其值為1.5V,由
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