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    2022-2023学年吉林省长春市榆树第一高级中学高考适应性考试物理试卷含解析.doc

    • 资源ID:87797007       资源大小:745.50KB        全文页数:18页
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    2022-2023学年吉林省长春市榆树第一高级中学高考适应性考试物理试卷含解析.doc

    2023年高考物理模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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,A和B为竖直放置的平行金属板,在两极板间用绝缘细线悬挂一带电小球。开始时开关S闭合且滑动变阻器的滑动头P在a处,此时绝缘线向右偏离竖直方向,偏角为,电源的内阻不能忽略,则下列判断正确的是()A小球带负电B当滑动头从a向b滑动时,细线的偏角变小C当滑动头从a向b滑动时,电流表中有电流,方向从下向上D当滑动头停在b处时,电源的输出功率一定大于滑动头在a处时电源的输出功率2、如图,固定的粗糙斜面体上,一质量为的物块与一轻弹簧的一端连接,弹簧与斜面平行,物块静止,弹簧处于原长状态,自由端位于点。现用力拉弹簧,拉力逐渐增加,使物块沿斜面向上滑动,当自由端向上移动时。则()A物块重力势能增加量一定为B弹簧弹力与摩擦力对物块做功的代数和等于木块动能的增加量C弹簧弹力、物块重力及摩擦力对物块做功的代数和等于物块机械能的增加量D拉力与摩擦力做功的代数和等于弹簧和物块的机械能增加量3、一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴线匀速转动时产生正弦式交变电流,其电动势的变化规律如图甲中的线a所示,用此线圈给图乙中电路供电,发现三个完全相同的灯泡亮度均相同。当调整线圈转速后,电动势的变化规律如图甲中的线b所示,以下说法正确的是At0时刻,线圈平面恰好与磁场方向平行B图线b电动势的瞬时值表达式为e40 sin()VC线圈先后两次转速之比为23D转速调整后,三个灯泡的亮度仍然相同4、如图所示,一物块相对木板向右从板上A点滑至板上B点,木板上A、B两点间距离为5米,同时木板在地面上向左滑行3米,图甲为滑行前,图乙为滑行后,在此过程中物块受到木板对它的滑动摩擦力大小为20N,则物块所受的摩擦力做功为()A-160JB-100JC100JD-40J5、如图所示,一闭合的金属圆环从静止开始下落,穿过一竖直悬挂的条形磁铁,磁铁的N极向上,在运动过程中,圆环的中心轴线始终与磁铁的中轴线保持重合,则下列说法中正确的是A对于金属圆环来说,在AB段磁通量向下B条形磁体的磁感线起于N极,终于S极,磁感线是不闭合的C自上向下看,在AB段感应电流沿顺时针方向D自上向下看,在AB段感应电流沿逆时针方向6、在如图所示的逻辑电路中,当A端输入电信号”1”、B端输入电信号”0”时,则在C和D端输出的电信号分别为A1和0B0和1C1和lD0和0二、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,一束红光从空气射向折射率n=种玻璃的表面,其中i为入射角,则下列说法正确的是()A当i=45°时会发生全反射现象B无论入射角i为多大,折射角r都不会超过45°C当入射角的正切值tani=,反射光线与折射光线恰好相互垂直D光从空气射入玻璃,速度减小E.若将入射光换成紫光,则在同样入射角i的情况下,折射角r将变大8、空间中有水平方向的匀强电场,同一电场线上等间距的五个点如图所示,相邻各点间距均为。一个电子在该水平线上向右运动,电子过点时动能为,运动至点时电势能为,再运动至点时速度为零。电子电荷量的大小为,不计重力。下列说法正确的是()A由至的运动过程,电场力做功大小为B匀强电场的电场强度大小为C等势面的电势为D该电子从点返回点时动能为9、一列横波沿轴传播,某时刻的波形图如图所示,质点的平衡位置与坐标原点相距,此时质点沿轴正方向运动,经过第一次到达最大位移处。由此可知 A这列波沿轴负方向传播B这列波的波长为C这列波的传播速度为D这列波的频率为E.该时刻起内质点走过的路程为10、如图所示,一个边长为l的正六边形的区域内有匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外。在点处的粒子源发出大量质量为电荷量为的同种粒子,粒子的速度大小不同,方向始终沿方向。不计粒子间的相互作用力及重力,下列说法正确的是()A速度小于的粒子在磁场中运动的时间一定相同B速度大于的粒子一定打在边上C经过点的粒子在磁场中运动的时间为D垂直打在边上的粒子在磁场中运动的时间为三、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)用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。(1)本实验必须满足的条件有_。A斜槽轨道光滑B斜槽轨道末端切线水平C每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球D挡板高度等间距变化(2)如图乙所示,在描出的轨迹上取A、B、C三点,三点间的水平间距相等且均为x,竖直间距分别是y1和y2。若A点是抛出点,则=_;钢球平抛的初速度大小为_(已知当地重力加速度为g,结果用上述字母表示)。12(12分)实验中挂钩位置可认为不变,利用力传感器和单摆小球来验证机械能守恒。(1)用游标卡尺测出小铁球直径结果如图乙所示。则其直径D=_cm。(2)如图甲所示,固定力传感器M取一根不可伸长的细线,一端连接(1)中的小铁球,另一端穿过固定的光滑小圆环O,并固定在传感器的挂钩上(小圆环刚好够一根细线通过)将小铁球自由悬挂并处于静止状态,从计算机中得到拉力随时间变化的关系如图丁所示。(i)为验证小铁球在最高点A和最低处的机械能是否相等,则_。A必须要测出小铁球的直径DB必须要测出小铁球的质量mC必须要测出细线离开竖直方向的最大偏角D必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小及当地重力加速度gE必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小(ii)若已经通过实验测得了(i)中所需的物理量,则为了验证小铁球在最高点B和最低点处的机械能是否相等,只需验证等式_是否成立即可。(用题中所测得的物理量符号表示)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,在倾角为的斜面内有两条足够长的不计电阻的平行金属导轨,导轨宽度为L,导轨上端连有阻值为R的电阻;在垂直于导轨边界ab上方轨道空间内有垂直于导轨向上的均匀变化的匀强磁场B1。边界ab下方导轨空间内有垂直于导轨向下的匀强磁场B2。电阻也为R、质量为m的导体棒MN垂直于导轨放置,磁场B1随时间均匀减小,且边界ab上方轨道平面内磁通量变化率大小为k,MN静止且受到导轨的摩擦力为零;撤去磁场B2,MN从静止开始在较短的时间t内做匀加速运动通过的距离为x。重力加速度为g。(1)求磁场B2的磁感应强度大小;(2)求导体棒MN与导轨之间动摩擦因数;(3)若再撤去B1,恢复B2,MN从静止开始运动,求其运动过程中的最大动能。14(16分)如图所示,、区域(足够大)存在着垂直纸面向外的匀强磁场,虚线MN、PQ分别为磁场区域边界,在区域内存在着垂直纸面向里的半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场边界恰好与边界MN、PQ相切,S、T为切点,A、C为虚线MN上的两点,且AS=CS=R,有一带正电的粒子以速度v沿与边界成30°角的方向从C点垂直磁场进入区域,随后从A点进入区域,一段时间后粒子能回到出发点,并最终做周期性运动,已知区域内磁场的磁感应强度B2为区域内磁场的磁感应强度B1的6倍,区域与区域磁场的磁感应强度相等,不计粒子的重力。求:(1)粒子第一次进入区域后在区域中转过的圆心角;(2)粒子从开始运动到第一次回到出发点所经历的总时间。15(12分)如图所示,在xOy平面直角坐标系中,直角三角形ACD内存在垂直平面向里磁感应强度为B的匀强磁场,线段CO=OD=L,CD边在x轴上,ADC=30°。电子束沿y轴方向以相同的速度v0从CD边上的各点射入磁场,已知这些电子在磁场中做圆周运动的半径均为,在第四象限正方形ODQP内存在沿x轴正方向、大小为E=Bv0的匀强电场,在y=L处垂直于y轴放置一足够大的平面荧光屏,屏与y轴交点为P。忽略电子间的相互作用,不计电子的重力。(1)电子的比荷;(2)从x轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点与P点间的距离:(3)射入电场中的电子打到荧光屏上的点距P的最远距离。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、B【解析】A根据题图电路可知A板电势高于B板电势,A、B间电场强度方向水平向右。小球受力平衡,故受电场力也水平向右,即小球带正电,所以A项错误;B当滑动头从a向b滑动时,电阻值减小,路端电压减小,故R1两端的电压减小,极板间电场强度随之减小,小球所受电场力减小,故细线的偏角变小,所以B项正确;C当极板间电压减小时,极板所带电荷量将减小而放电,又由于A板原来带正电,故放电电流从上向下流过电流表,所以C项错误;D由于电源的内电阻与外电阻的关系不确定,所以无法判断电源的输出功率的变化规律,所以D项错误。故选B。2、D【解析】A自由端向上移动L时,物块发生的位移要小于L,所以物块重力势能增加量一定小于mgLsin,故A错误;B物块受重力、弹簧的拉力、斜面的支持力和摩擦力,支持力不做功,根据动能定理知:重力、弹簧的拉力、斜面的摩擦力对物块做功的代数和等于物块动能的增加量,故B错误;C物块的重力做功不改变物块的机械能,根据机械能守恒定律得:弹簧弹力、摩擦力对物块做功的代数和等于物块机械能的增加量,故C错误;D对弹簧和物块组成的系统,根据机械能守恒定律得:拉力F与摩擦力做功的代数和等于弹簧和物块的机械能增加量,故D正确。故选D。3、B【解析】本题考察交变电流表达式,最大值为NBS,由此得出改变转速后的最大值,电感和电容都对交流电由阻碍作用。【详解】A.t0时刻电动势为0,故线圈平面恰好与磁场方向垂直,A错误;B.由图中可知,改变后的角速度为,故电动势的最大值为40V,故表达式为,B正确;C.由可知线圈先后两次转速之比为32;D.中转速调整后交流电的频率发生变化,电感对交变电流的阻碍减小、电容对交变电流的阻碍增大,三个灯泡的亮度各不相同。故选B。4、D【解析】物块所受的摩擦力做的功为:W=Fxcos=-20×(5-3)=-40JA-160J,与结论不相符,选项A错误;B-100J,与结论不相符,选项B错误;C100J,与结论不相符,选项C错误;D-40J,与结论相符,选项D正确;故选D【点睛】本题主要考查了恒力做功公式的直接应用,知道功是力与力的方向上的位移的乘积5、C【解析】A在圆环还没有套上磁铁之前,圆环中磁通量方向向上。故A错误。B磁感线是闭合的。故B错误。CD根据楞次定律,AB段感应电流是顺时针方向。故C正确,D错误。6、C【解析】B端输入电信号“0”时,经过非门输出端D为“1”,AD为与门输入端,输入分别为“1”、“1”,经过与门输出端C为“1”。故C正确,ABD错误。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、BCD【解析】A光线从空气进入玻璃中时,由光疏射向光密介质,不可能会发生全反射现象,选项A错误;B根据当i=90°时r=45°,可知无论入射角i为多大,折射角r都不会超过45°,选项B正确;C当反射光线与折射光线恰好相互垂直时,则解得选项C正确;D光从空气射入玻璃,由光疏射向光密介质,速度减小,选项D正确;E若将入射光换成紫光,则由于紫光的折射率大于红光,则在同样入射角i的情况下,折射角r将变小,选项E错误。故选BCD。8、AD【解析】A电场线沿水平方向,则等间距的各点处在等差等势面上。电子沿电场线方向做匀变速运动。电子从至的过程,电势能与动能之和守恒,动能减小了,则电势能增加了,则电势差则电子从至的过程,电场力做负功,大小为A正确;B电场强度大小B错误;C电子经过等势面时的电势能为,则点的电势又有则C错误;D电子在点时动能为,从减速运动至,然后反向加速运动再至点,由能量守恒定律知电子此时的动能仍为,D正确。故选AD。9、BCE【解析】A题图中质点正由平衡位置向正向最大位移处运动,根据“上下坡法”可知,波沿轴正方向传播,故A错误;B由波形图可知解得故B正确;CD由题知,质点经第一次到达最大位移处,则有解得故频率根据故C正确,D错误;E因故质点走过的路程为,故E正确。故选BCE。10、ACD【解析】A根据几何关系,粒子恰好经过点时运动半径由可知速度则速度小于的粒子均从边离开磁场,根据几何关系可知转过的圆心角均为,运动时间均为为粒子在磁场中的运动周期,A正确;BC粒子恰好经过点时运动半径根据几何关系可知运动时间速度则速度大于的粒子一定打在边上,B错误,C正确;D粒子垂直打在边上时,如图:根据几何关系可知圆心角为,运动时间D正确。故选ACD。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、BC 1:3 【解析】(1)1AB为了能画出平抛运动轨迹,首先保证小球做的是平抛运动,所以斜槽轨道不一定要光滑,但必须是水平的。故A不符合题意,B符合题意。C要让小球总是从同一位置无初速度释放,这样才能找到同一运动轨迹上的几个点。故C符合题意。D档板只要能记录下小球下落在不同高度时的不同的位置即可,不需要等间距变化。故D不符合题意。(2)2 A点是抛出点,则在竖直方向上为初速度为零的匀加速直线运动,则AB和BC的竖直间距之比为1:3。3由于两段水平距离相等,故时间相等,根据y2y1gt2可知:则初速度为:12、1.090cm D 【解析】(1)1由图乙可知,该游标卡尺为50分度游标卡尺,故其读数为(2)2由机械能守恒定律可得在最低点时有刚释放时有静止时有联立化简可得故小球机械能是否守恒验证以上等式即可,故需要测量的物理量为F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g,故选D。3由2中分析可知,需验证的等式为四、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、 (1);(2);(3)【解析】(1)当磁场B1随时间均匀减小,设回路中感应电动势为E,感应电流为I,则根据法拉第电磁感应定律根据闭合电路欧姆定律MN静止且受到导轨的摩擦力为零,受力平衡解得(2)撤去磁场B2,设MN从静止开始做匀加速运动过程中的加速度为a,导体棒MN与导轨之间动摩擦因数为,则根据牛顿第二定律解得(3)若再撤去B1,恢复B2,设MN运动过程中的最大速度为vm,最大动能为Ekm,稳定时导体切割磁感线通过回路的感应电流安培力为最大动能联立方程解得14、 (1)120°(2)【解析】(1)粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系得,半径粒子转过的圆心角为粒子从点进入区域,先做匀速直线运动,且速度延长线刚好过区域圆形磁场的圆心,接着在磁场中做圆周运动,离开时速度方向的反向延长线仍然过圆心设轨迹半径为,由牛顿运动定律知得故即连接,得得故此粒子第一次进入区域后在区域转过的圆心角为(2)粒子进入区域时,速度方向仍与边界成30°角,故此粒子的轨迹图左右对称,上下对称,粒子在一个周期内,在、区域总共要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为所用总时间为在区域要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为,所用时间为在区域要经过4次匀速直线运动过程,每次运动的距离为所用总时间故此粒子在一个周期内所经历的总时间为15、 (1) (2) (3) 【解析】根据电子束沿速度v0射入磁场,然后进入电场可知,本题考查带电粒子在磁场和电场中的运动,根据在磁场中做圆周运动,在电场中做类平抛运动,运用牛顿第二定律结合几何知识并且精确作图进行分析求解;【详解】(1)由题意可知电子在磁场中的轨迹半径由牛顿第二定律得 电子的比荷;(2)若电子能进入电场中,且离O点右侧最远,则电子在磁场中运动圆轨迹应恰好与边AD相切,即粒子从F点离开磁场进入电场时,离O点最远:设电子运动轨迹的圆心为点。则从F点射出的电子,做类平抛运动,有,代入得电子射出电场时与水平方向的夹角为有 所以,从x轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点为G,则它与P点的距离;(3)设打到屏上离P点最远的电子是从(x,0)点射入电场,则射出电场时 设该电子打到荧光屏上的点与P点的距离为X,由平抛运动特点得所以所以当,有。【点睛】本题属于带电粒子在组合场中的运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,要求能正确的画出运动轨迹,并根据几何关系确定某些物理量之间的关系,粒子在电场中的偏转经常用化曲为直的方法,求极值的问题一定要先找出临界的轨迹,注重数学方法在物理中的应用。

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