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    2023届福建省宁德一中高考适应性考试物理试卷含解析.doc

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    2023届福建省宁德一中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注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、现在很多人手机上都有能记录跑步数据的软件,如图所示是某软件的截图,根据图中信息,判断下列选项正确的是()A“3.00千米”指的是该同学的位移B平均配速“0549”指的是平均速度C“001728”指的是时刻D这位跑友平均每跑1千米用时约350s2、如图甲所示,物体在竖直方向受到大小恒定的作用力F=40N,先由静止开始竖直向上做匀加速直线运动,当t=1s时将F反向,大小仍不变,物体的图象如图乙所示,空气对物体的阻力大小恒定,g=10m/s2,下列说法正确的是()A物体在1.25s内拉力F的平均功率为160WB物体1.25s内阻力做功的平均功率为为16WC空气对物体的阻力为6ND物体的质量为4kg3、如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动下列说法正确的是: ( )A不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的速度都相同B不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的加速度都相同C卫星在轨道1的任何位置都具有相同加速度D卫星在轨道2的任何位置都具有相同动量(动量P=mv,v为瞬时速度)4、如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为、套在粗糙竖直固定杆处的圆环相连,弹簧水平且处于原长。圆环从处由静止开始下滑,经过处的速度最大,到达处的速度为零,此为过程;若圆环在处获得一竖直向上的速度,则恰好能回到处,此为过程已知弹簧始终在弹性范围内,重力加速度为,则圆环()A过程中,加速度一直减小B过程中,克服摩擦力做的功为C在C处,弹簧的弹性势能为D过程、过程中克服摩擦力做功相同5、互成角度的两个共点力,其中一个力保持恒定,另一个力从零开始逐渐增大且两力的夹角不变,则其合力()A若两力的夹角小于90°,则合力一定增大B若两力的夹角大于90°,则合力一定增大C若两力的夹角大于90°,则合力一定减小D无论两力夹角多大,合力一定变大6、小球在水中运动时受到水的阻力与小球运动速度的平方成正比,即,则比例系数的单位是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、如图甲,用强磁场将百万度高温的等离子体(等量的正离子和电子)约束在特定区域实现受控核聚变的装置叫托克马克。我国托克马克装置在世界上首次实现了稳定运行100 秒的成绩。多个磁场才能实现磁约束,其中之一叫纵向场,图乙为其横截面的示意图,越靠管的右侧磁场越强。尽管等离子体在该截面上运动的曲率半径远小于管的截面半径,但如果只有纵向场,带电粒子还会逐步向管壁“漂移”,导致约束失败。不计粒子重力,下列说法正确的是()A正离子在纵向场中沿逆时针方向运动B发生漂移是因为带电粒子的速度过大C正离子向左侧漂移,电子向右侧漂移D正离子向下侧漂移,电子向上侧漂移8、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为101,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想的交流电表,定值电阻R10,其余电阻均不计。从某时刻开始在c、d两端加上如图乙所示的交变电压。则下列说法中正确的有()A当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22VB当单刀双掷开关与b连接时,在t0.01s时刻,电流表示数为4.4AC当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率变为25HzD当单刀双掷开关由a拨向b时,原线圈的输入功率变小9、如图所示,内壁光滑半径大小为的圆轨道竖直固定在水平桌面上,一个质量为的小球恰好能通过轨道最高点在轨道内做圆周运动。取桌面为重力势能的参考面,不计空气阻力,重力加速度为g。则小球在运动过程中其机械能E、动能、向心力、速度的平方,它们的大小分别随距桌面高度h的变化图像正确的是ABCD10、如图所示,橡皮筋的一端固定在O点,另一端拴一个物体,O点的正下方A处有一垂直于纸面的光滑细杆,OA为橡皮筋的自然长度。已知橡皮筋的弹力与伸长量成正比,现用水平拉力F使物体在粗糙的水平面上从B点沿水平方向匀速向右运动至C点,已知运动过程中橡皮筋处于弹性限度内且物体对水平地面有压力,下列说法正确的是()A物体所受水平面的摩擦力保持不变B物体所受地面的支持力变小C水平拉力F逐渐增大D物体所受的合力逐渐增大三、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)图甲是简易多用电表的电路原理图,图中E是电源,、是定值电阻,是可变电阻,表头的满偏电流为、内阻为600 ,其表盘如图乙所示,最上一行刻度的正中央刻度值为“15”。图中虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连,该多用电表有5个挡位,分别为:直流电流1 A挡和挡,欧姆“”挡,直流电压2.5 V挡和10 V挡。 (1)若用欧姆“”挡测二极管的反向电阻,则A端所接表笔与二极管的_(填“正”或“负”)极相接触,测得的结果如图乙中a所示,则该二极管的反向电阻为_k。(2)某次测量时多用电表指针位置如图乙中b所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电表的示数为_;若此时B端是与“4”相连的,则多用电表的示数为_。(3)根据题中所给的条件可得、的阻值之和为_。12(12分)同学们用如图1所示的电路测量两节干电池串联而成的电池组的电动势和内电阻。实验室提供的器材如下:电压表,电阻箱(阻值范围);开关、导线若干。(1)请根据图1所示的电路图,在图2中用笔替代导线,画出连线,把器材连接起来_。(2)某同学开始做实验,先把变阻箱阻值调到最大,再接通开关,然后改变电阻箱,随之电压表示数发生变化,读取和对应的,并将相应的数据转化为坐标点描绘在图中。请将图3、图4中电阻箱和电压表所示的数据转化为坐标点描绘在图5所示的坐标系中(描点用“+”表示),并画出图线_;(3)根据图5中实验数据绘出的图线可以得出该电池组电动势的测量值_V,内电阻测量值_.(保留2位有效数字)(4)实验中测两组的数据,可以利用闭合电路欧姆定律解方程组求电动势和内阻的方法。该同学没有采用该方法的原因是_。(5)该实验测得电源的电动势和内阻都存在误差,造成该误差主要原因是_。(6)不同小组的同学分别用不同的电池组(均由同一规格的两节干电池串联而成)完成了上述的实验后,发现不同组的电池组的电动势基本相同,只是内电阻差异较大。同学们选择了内电阻差异较大的甲、乙两个电池组进一步探究,对电池组的内电阻热功率以及总功率分别随路端电压变化的关系进行了猜想,并分别画出了如图6所示的和图象。若已知乙电池组的内电阻较大,则下列各图中可能正确的是_(选填选项的字母)。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,在第象限内有水平向右的匀强电场,在第I象限和第IV象限的圆形区域内分别存在如图所示的匀强磁场,在第IV象限磁感应强度大小是第象限的2倍圆形区域与x轴相切于Q点,Q到O点的距离为L,有一个带电粒子质量为m,电荷量为q,以垂直于x轴的初速度从轴上的P点进入匀强电场中,并且恰好与y轴的正方向成60°角以速度v进入第I象限,又恰好垂直于x轴在Q点进入圆形区域磁场,射出圆形区域磁场后与x轴正向成30°角再次进入第I象限。不计重力。求:(1)第I象限内磁场磁感应强度B的大小:(2)电场强度E的大小;(3)粒子在圆形区域磁场中的运动时间。14(16分)如图1所示,足够长的固定斜面倾角为,一小物块从斜面底端开始以初速度沿斜面向上运动,若,则经过后小物块达到最高点,多次改变的大小,记录下小物块从开始运动到最高点的时间,作出图像,如图2所示,(g取),则:(1)若斜面光滑,求斜面倾角;(2)更换另一倾角的斜面,当小物块以沿斜面向上运动时,仍然经过到达最高点,求它回到原来位置的速度大小;(3)更换斜面,改变斜面倾角,得到的图像斜率为k,则当小物块以初速度沿斜面向上运动时,求小物块在斜面上运动的总时间为多少?15(12分)如图所示,质量mB=2kg的平板车B上表面水平,在平板车左端相对于车静止着一块质量mA=2kg的物块A,A、B一起以大小为v1=0.5m/s的速度向左运动,一颗质量m0=0.01kg的子弹以大小为v0=600m/s的水平初速度向右瞬间射穿A后,速度变为v=200m/s.已知A与B之间的动摩擦因数不为零,且A与B最终达到相对静止时A刚好停在B的右端,车长L=1m,g=10m/s2,求:(1)A、B间的动摩擦因数;(2)整个过程中因摩擦产生的热量为多少?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、D【解析】A.根据题图中地图显示,跑的轨迹是曲线,故“3.00千米”指的是路程,故A错误;B.根据“0549”的单位是时间单位,可知不是平均速度,故B错误;C.“001728”指的是所用时间,是指时间间隔,故C错误;D.3千米共用时17分28秒,故每跑1千米平均用时约350s,故D正确。故选D。2、B【解析】A在1.25s内,图像围成面积为5m,即总位移为5m,拉力第一阶段向上的位移为4m,则拉力做正功160J,第二阶段位移为1m,则拉力做负功40J,总共120J,平均功率96W,故A错误。CD根据牛顿第二定律可得:F(mg+f)=ma1F+mg+f=ma2,又由题图乙可知a1=2m/s2a2=6m/s2联立解得物体的质量m=2kg空气对物体的阻力为f=4NCD项错误。B阻力全程做负功,共Wf=4×5=20J,所以平均功率为B正确。故选B。3、B【解析】从轨道1变轨到轨道2,需要加速逃逸,故A错误;根据公式可得:,故只要到地心距离相同,加速度就相同,卫星在椭圆轨道1绕地球E运行,到地心距离变化,运动过程中的加速度在变化,B正确C错误;卫星在轨道2做匀速圆周运动,运动过程中的速度方向时刻在变,所以动量方向不同,D错误4、D【解析】A圆环从处由静止开始下滑,经过处的速度最大,则经过处的加速度为零,到达处的速度为零,所以圆环先做加速运动,再做减速运动,所以加速度先减小,后增大,故A错误;BCD在过程、过程中,圆环经过同一位置所受的摩擦力大小相等,则知在两个过程中,克服摩擦力做功相同,设为,研究过程,运用动能定理列式得研究过程,运用动能定理列式得联立解得克服摩擦力做的功为弹簧弹力做功所以在处,弹簧的弹性势能为故B、C错误,D正确;故选D。5、A【解析】A若两力的夹角小于90°,如左图,则合力一定增大,选项A正确; BCD若两力的夹角大于90°,如右图,则合力可能先减小后变大,选项BCD错误;故选A。6、C【解析】由可得k的单位为A.A项与 上述分析结论不相符,故A错误;B.B项与 上述分析结论不相符,故B错误;C.C项与 上述分析结论相符,故C正确;D.D项与 上述分析结论不相符,故D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、AD【解析】A根据左手定则可判断出正离子在纵向场中沿逆时针方向运动,故A正确;B因为左右两边磁场强度不一样,导致左右的半径不同,所以发生偏移;CD根据得发现B越大,R越小,所以右边部分的R大于左边部分的R,结合左手定则判断出正离子就会向下侧漂移,电子向上侧漂移,故C错误,D正确。故选AD。8、AB【解析】A当单刀双掷开关与a连接时,变压器原副线圈的匝数比为101,输入电压220 V故根据变压比公式 可得输出电压为22 V,电压表的示数为22V,故A正确;B当单刀双掷开关与b连接时,变压器原副线圈的匝数比为51,输入电压U1220 V,故根据变压比公式,输出电压为44 V,根据欧姆定律,电流表的示数即为输出电流的有效值故B正确;C由图象可知,交流电的周期为,所以交流电的频率为当单刀双掷开关由a拨向b时,变压器不会改变电流的频率,所以副线圈输出电压的频率为50 Hz。故C错误;D当单刀双掷开关由a拨向b时,根据变压比公式,输出电压增加,故输出电流增加,故输入电流也增加,则原线圈的输入功率变大,故D错误。故选AB。9、CD【解析】根据竖直平面内小球做圆周运动的临界条件,结合机械能守恒定律分析即可解题。【详解】AB小球通过轨道最高点时恰好与轨道间没有相互作用力,则在最高点:,则在最高点小球的动能:(最小动能),在最高点小球的重力势能:,运动的过程中小球的动能与重力势能的和不变,机械能守恒,即:,故AB错误;CD小球从最高点到最低点,由动能定理得:,则有在距桌面高度h处有: ,化简得:,故C、D正确。【点睛】本题主要考查了竖直圆周运动的综合应用,属于中等题型。10、AC【解析】AB设开始时A离地面的高度为L,设某一时刻绳子与竖直方向的夹角为,则绳子的弹力为:其竖直向上分力Fy=Tcos=kL故物体对地面的压力为N=mg-kL所以物体对地面的压力保持不变;又因为f=N,故摩擦力也保持不变,故A正确,B错误; C水平拉力F=f+Tsin=f+kLtan 随着的增大,拉力F逐渐增大,故C正确;D物体始终处于平衡状态,其合外力始终为零,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、负 7.0 0.30A 0.75V 400 【解析】(1)1若测二极管的反向电阻,则电流从二极管的负极流入;又欧姆表的电流从A端流出,故A端与二极管的负极相接触;2根据刻度盘,得出示数为7.0,又选用了×1k挡,故二极管的反向电阻为7.0k;(2)3若此时B端是与“1”相连的,则此时是大量程电流表,为直流1A档,故此时每小格表示0.02A,读数为0.30A;4若此时B端是与“4”相连的,则此时为小量程的电压表,为直流电压2.5V档,故此时每小格表示0.05V,读数为0.75V;(3)5由电路特点,接2时为500A档,则即(500-200)×10-6×(R1+R2)=200×10-6×600整理得R1+R2=40012、(1)电路连线如图: (2)画出图线如图: (3)2.8V, 1 (4)偶然误差较大; (5)电压表内阻不是无穷大; (6)AC 【解析】(1)电路连线如图:(2)画出图线如图:(3)根据闭合电路欧姆定律可得:,即,则由图像可知:,r=b=1;(4)由于读数不准确带来实验的偶然误差,实验中测两组U、R的数据,利用闭合电路欧姆定律解方程组求电动势和内阻的方法不能减小这种偶然误差,而利用图象进行处理数据可以减小偶然误差.(5)由于电压表内阻不是无穷大,所以在电路中分流,从而带来系统误差; (6)电池组的内电阻热功率,则对于相同的U值,则r越大,对应的P1越小,可知A正确,B错误;总功率:,则对相同的U值,r越大P2越小,故C正确,D错误.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)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹如图所示设粒子在第象限内的轨迹半径为R1由几何关系有: 得:根据洛伦兹力提供向心力有:得: (2)带电粒子在电场中做类平抛运动,由几何关系有: v0=vcos60°=v粒子刚出电场时vx=vsin60°=v粒子在电场中运动时间为:vx=at可得:(3)由几何关系知,粒子在圆形磁场中运动的时间 而 结合得14、(1)(2)(3)kv0 或者 【解析】试题分析:(1)由图可知:根据牛顿第二定律:可得:,则(2)根据牛顿第二定律:上升过程中:下降过程中:由此可得:(3)由题意可知:,可知:由于物体在斜面上上升过程中:,可得:讨论:(a)当,即,物块上滑到最高点后不会下滑,则(b)当,即,物块到最高点后会下滑,则上升的位移为下滑时:与联立得:则:考点:匀变速直线运动规律的综合运用、匀变速直线运动的位移与时间的关系【名师点睛】对于复杂的运动,要做出具体的猜测,共有多少种情况,然后根据具体的计算作出判断15、(1)0.1(2)1600J【解析】(1)规定向右为正方向,子弹与A作用过程,根据动量守恒定律得:m0v0mAv1=m0vmAvA代入数据解得:vA=1.5m/s子弹穿过A后,A以1.5m/s的速度开始向右滑行,B以0.5m/s的速度向左运动,当A、B有共同速度时,A、B达到相对静止,对A、B组成的系统运用动量守恒,规定向右为正方向,有:mAvAmBv1=(mAmB)v2代入数据解得:v2=0.5m/s根据能量守恒定律知:mAgL=mAvA2mBv12(mAmB)v22代入数据解得:=0.1(2)根据能量守恒得,整个过程中因摩擦产生的热量为:Q=m0v02(mAmB)v12m0v2(mAmB)v22代入数据解得:Q=1600J

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