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    浙江省杭州八校联盟2023年高考物理五模试卷含解析.doc

    • 资源ID:88308672       资源大小:583KB        全文页数:15页
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    浙江省杭州八校联盟2023年高考物理五模试卷含解析.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、如图甲所示,梯形硬导线框abcd固定在磁场中,磁场方向与线框平面垂直,图乙表示该磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系,t=0时刻磁场方向垂直纸面向里。在05t0时间内,设垂直ab边向上为安培力的正方向,线框ab边受到该磁场对它的安培力F随时间t变化的关系图为ABCD2、在光电效应实验中,某实验小组用同种频率的单色光,先后照射锌和银的表面,都能产生光电效应。对这两个过程,下列四个物理量中,可能相同的是( )A饱和光电流B遏止电压C光电子的最大初动能D逸出功3、有一个变压器,当输入电压为220 V时输出电压为12 V,某同学在实验过程中发现此变压器副线圈烧坏了,于是他从变压器上拆掉烧坏的副线圈,用绝缘导线在铁芯上新绕了5匝线圈作为副线圈(如图所示),然后将原线圈接到110 V交流电源上,将交流电流表与的固定电阻串联后接在新绕的5匝线圈两端,这时电流表的示数为5 mA。该同学按理想变压器分析,求出了该变压器副线圈的匝数。你认为该变压器原来的副线圈匝数应为()A2200B1100C60D304、如图所示,虚线a、b、c是电场中的一簇等势线(相邻等势面之间的电势差相等),实线为一粒子(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )Aa、b、c三个等势面中,a的电势最高B电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能小C粒子在P点的加速度比Q点的加速度大D带电质点一定是从P点向Q点运动5、一质量为M的探空气球在匀速下降,若气球所受浮力F始终保持不变,气球在运动过程中所受阻力仅与速率有关,重力加速度为g。现欲使该气球以同样速率匀速上升,则需从气球吊篮中减少的质量为()A2(M)BMC2MDg6、图像法具有自己独特的优势,它能把复杂的物理过程直观形象清楚地展现出来,同时也能够形象地描述两个物理量之间的关系,如图所示,若x轴表示一个物理量,y轴表示一个物理量,其中在实验数据处理时,会发现图像与两个坐标轴的交点(称为截距)具有特殊的物理意义。对该交点的物理意义,下列说法不正确的是()A在测电源电动势和电源内阻时,若x轴表示流过电源的电流,y轴表示闭合电路电源两端的电压,则该图像与x轴的交点的物理意义是短路电流B在利用自由落体法验证机械能守恒实验时,若x轴表示重锤下落到某点时速度的平方,y轴表示重锤落到该点的距离,则该图像与x轴交点的物理意义是重锤下落时的初速度C在用单摆测重力加速度的实验中,若x轴表示摆线长度,y轴表示单摆周期的平方,则该图像与x轴交点绝对值的物理意义是该单摆摆球的半径D在研究光电效应的实验中,若x轴表示入射光的频率,y轴表示光电子的最大初动能,则该图像与x轴的交点物理意义是该金属的极限频率二、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、一定质量理想气体的图象如图所示,从状态经过程缓慢变化到状态,再由状态b经过程缓慢变化到状态a,表示两个过程的图线恰好围成以ab为直径的圆。以下判断正确的是_。A过程中气体的温度保持不变B过程中气体的温度先升高后降低C过程中气体的内能先减少后增加D过程中气体向外界释放热量E.过程中气体吸收的热量大于过程中放出的热量8、下列说法正确的()A在车胎突然爆裂的瞬间,气体内能减少B凡是能量守恒的过程一定能够自发地发生的C气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的D随着高度的增加,大气压和温度都在减小,一个正在上升的氢气球内的氢气(理想气体)内能减小E.能量转化过程中,其总能量越来越小,所以要大力提倡节约能源9、光滑平行导轨ab、cd水平放置,两导轨间距为L,两导轨分别与电容为C的电容器的两极板相连,两导轨的右端连接光滑绝缘的圆弧轨道bf、ce圆弧轨道的半径为R,水平导轨与圆弧轨道分别相切于b、c两点。把一质量为m,长度为L的金属杆置于bc位置,如图所示。闭合电键S,金属杆恰能滑到ef。空间存在竖直向下的匀强磁场,磁场分布如图所示,磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g,下列各种说法中正确的是( )A金属杆刚滑上圆弧轨道时,对轨道的压力为3mg B从左向右看,电容器的左极板带负电,右极板带正电C电容器两极板间的电势差减小了D若磁场方向改为水平向右,则闭合电键S后,金属杆仍能上升R的高度10、一列简谐波以1m/s的速度沿x轴正方向传播。t=0时,该波传到坐标原点O,O点处质点的振动方程为y=10sin10t(cm)。P、Q是x轴上的两点,其坐标xP=5cm、xQ=10cm,如图所示。下列说法正确的是 。A该横波的波长为0.2mBP处质点的振动周期为0.1sCt=0.1s时,P处质点第一次到达波峰DQ处质点开始振动时,P处质点向-y方向振动且速度最大E.当O处质点通过的路程为1m时,Q处质点通过的路程为0.8m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)某校物理兴趣小组利用如图甲所示装置探究合力做功与动能变化的关系。在滑块上安装一遮光条,系轻细绳处安装一拉力传感器(可显示出轻细绳中的拉力),把滑块放在水平气垫导轨上A处,细绳通过定滑轮与钩码相连,光电门安装在B处,气垫导轨充气,将滑块从A位置由静止释放后,拉力传感器记录的读数为F,光电门记录的时间为。(1)多次改变钩码的质量(拉力传感器记录的读数相应改变),测得多组和数据,要得到线性变化图像,若已经选定F作为纵坐标,则横坐标代表的物理量为_;A B C D(2)若正确选择横坐标所代表的物理量后,得出线性变化图像的斜率为,且已经测出A、B之间的距离为,遮光条的宽度为,则滑块质量(含遮光条和拉力传感器)的表达式为_。12(12分)实验小组利用以下方法对物体的质量进行间接测量,装置如图1所示:一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,已知重物P、Q的质量均为m,当地重力加速度为g。在重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块Z,重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连。(1)先接通频率为50Hz的交流电源,再由静止释放系统,得到如图2所示的纸带,则系统运动的加速度a=_m/s2(结果保留2位有效数字);(2)在忽略阻力的理想情况下,物块Z质量M的表达式为M=_(用字母m、a、g表示);(3)实际情况下,空气阻力、纸带与打点计时器间的摩擦、定滑轮中的滚动摩擦不可以忽略,物块Z的实际质量与理论值M有一定差异,这种误差是_误差(填“偶然”或“系统”)。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,质量为2m的滑块A由长为R的水平轨道和半径也为R的四分之一光滑圆弧轨道组成,滑块A的左侧紧靠着另一质量为4m的物块C,质量为m的物块B从圆弧轨道的最高点南静止开始下滑,D为网弧轨道最低点。已知B与水平轨道之间的动摩擦因数=0.1,A的水平轨道厚度极小,B从水平轨道上滑下和滑上的能量损失忽略不计,水平地面光滑,重力加速度为g。(1)若A被固定在地面上,求B与C发生碰撞前的速度大小v0;(2)若A的固定被解除,B滑下后与C发生完全弹性碰撞,碰撞后B再次冲上A,求B与A相对静止时与D点的距离L。14(16分)如图所示,水平轨道BC两端连接竖直的光滑圆弧,质量为2m的滑块b静置在B处,质量为m的滑块a从右侧圆弧的顶端A点无初速释放,滑至底端与滑块b发生正碰,碰后粘合在一起向左运动,已知圆弧的半径为R0.45 m,水平轨道长为L0.2 m,滑块与水平轨道的动摩擦因数0.1,重力加速度取g10 m/s2。求:(1)两滑块沿左侧圆弧上升的最大高度h;(2)两滑块静止时的位置。15(12分)如图所示,用一块长的木板在墙和桌面间架设斜面,桌子高,长。斜面与水平桌面间的倾角。一个质量为的小滑块放在桌面最右端,现将质量为的小滑块A从斜面顶端由静止释放,滑块与斜面间的动摩擦因数,滑块与水平桌面间的动摩擦因数,忽略滑块在斜面与桌面交接处的能量损失,滑块A与滑块B发生正碰,碰后滑块A最终停在离桌面右端处。滑块与木板及桌面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A、B均可视为质点,重力加速度,。求:(1)与B相碰前瞬间小滑块A的速度大小;(2)小滑块B的落地点距桌面最右端的水平距离。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、D【解析】根据法拉第电磁感应定律求解感应电动势,根据欧姆定律求解感应电流,根据安培力公式FBIL求解安培力;根据楞次定律判断感应电流的方向,再由左手定则判定安培力的方向,即可求解。【详解】02t0,感应电动势为:E1SS,为定值,3t05t0,感应电动势为:E2SS,也为定值,因此感应电流也为定值,那么安培力FBILB,由于0t0,B逐渐减小到零,故安培力逐渐减小到零,根据楞次定律,可知,线圈中感应电流方向顺时针,依据左手定则,可知,线框ab边受到安培力方向向上,即为正;同理,t02t0,安培力方向向下,为负,大小增大,而在2t03t0,没有安培力;在3t04t0,安培力方向向上,为正,大小减小;在4t05t0,安培力方向向下,为负,大小增大,故D正确,ABC错误。2、A【解析】A饱和光电流和光的强度有关,这个实验可以通过控制光的强度来实现饱和光电流相同,A正确;CD不同的金属其逸出功是不同的,根据光电效应方程:用同种频率的单色光,光子能量相同,光电子的最大初动能Ek不同,CD错误;B根据遏止电压和最大初动能关系:可知光电子的最大初动能不同,遏止电压也不同,B错误。故选A。3、C【解析】由题意可知当新绕5匝线圈后,原线圈接到110 V交流电源上,新绕线圈电流为5mA,则新绕线圈的电压为根据原副线圈电压值比等于匝数比可知可得原线圈的匝数为匝匝又因为当副线圈没有损坏输入电压为220V时输出电压为12 V,可得可得该变压器原来的副线圈匝数应为匝匝故C正确,ABD错误。故选C。4、C【解析】A电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于粒子带正电,因此电场线指向上方,沿电场线电势降低,故a等势线的电势最低,c等势线的电势最高,故A错误;Ba等势线的电势最低,c等势线的电势最高;而电子带负电,负电荷在电势高处的电势能小,所以电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大,故B错误;C等势线密的地方电场线密场强大,故P点位置电场强,电场力大,根据牛顿第二定律,加速度也大,故C正确;D由图只能判断出粒子受力的方向,不能判断出粒子运动的方向,故D错误;故选C。5、A【解析】分别对气球匀速上升和匀速下降过程进行受力分析,根据共点力平衡条件列式求解即可。【详解】匀速下降时,受到重力Mg,向上的浮力F,向上的阻力f,根据共点力平衡条件有:气球匀速上升时,受到重力,向上的浮力F,向下的阻力f,根据共点力平衡条件有:解得:故A正确,BCD错误。故选A。【点睛】本题关键对气球受力分析,要注意空气阻力与速度方向相反,然后根据共点力平衡条件列式求解。6、B【解析】A根据闭合电路欧姆定律可知,当时,电源的短路电流为A正确;B根据机械能守恒定律变形得可知图像与横轴截距的物理意义为初速度的平方,B错误;C根据单摆的周期公式变形得可知图像与横轴交点绝对值的物理意义为摆球半径,C正确;D根据光电效应方程变形得图像与横轴的交点满足此时频率即为该金属的极限频率,D正确。本题选择不正确的,故选B。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、BCE【解析】ABC根据理想气体状态方程可知,a、b两状态的温度相同,过程I中,从a到圆上最低点过程中,压强减小,体积减小,根据理想气体状态方程可知,温度降低,则。过程I中从a到圆最低点过程中,压强减小,体积减小,则温度降低,则过程中气体的温度先降低后升高,气体的内能先减少后增加,同理可知,过程中气体温度先升高后降低,气体的内能先增加后减少,故A错误,BC正确:D过程中气体的体积变大气体对外界做功,且内能不变,且内能不变,根据热力学第一定律可知,气体吸热,故D错误;E在图象中,图线与横坐标轴围成的“面积”对应功,过程气体对外界做的功大于过程外界对气体做的功,故过程中气体吸收的热量大于过程中气体放出的热量,故E正确。故选BCE。8、ACD【解析】A车胎突然爆炸瞬间,气体膨胀,视为短暂的绝热过程,根据热力学第一定律车胎突然爆裂的瞬间,气体对外做功,气体内能减少,A正确;B根据热力学第二定律,热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体,B错误;C根据气体压强的微观意义可知,气体的压强产生的机理是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的,C正确;D根据大气压的变化规律可知,随着高度的增加,大气压和温度都在减小,一个正在上升的氢气球内的氢气的温度随外界温度的降低而降低,所以氢气的内能减小,D正确;E能量转化过程中,总能量不变,但能量可以利用的品质降低,能源会越来越少,E错误。故选ACD。9、AC【解析】A金属杆由bc滑到ef过程,由机械能守恒有mv2=mgR金属杆刚滑上圆弧轨道时,由牛顿第二定律有FNmg=m两式联立解得FN=3mg所以金属杆对轨道的压力为3mg,故A正确B闭合电键后金属杆获得向右的速度,说明其所受的安培力向右,由左手定则知电流方向由b到c,所以从左向右看,电容器左端为正极板,右端为负极板,故B错误;C金属杆受安培力作用,由牛顿第二定律有由运动学公式有v=t,流过金属杆的电荷量q=t,电容器两极板间电势差的减小量U=,联立解得U=故C正确;D若磁场方向改为水平向右,金属杆所受安培力为竖直向上,由于还受到重力作用,金属杆所获得的速度将小于v,所以上升的高度将小于R,故D错误。故选AC。10、ACE【解析】BO点处质点振动方程为可知,波的振幅,起振方向为y轴正向,波动周期P点振动周期与O点振动周期相同,为0.2s,故B错误;A波长故A正确;C振动从O点传到P点所需时间为故P处质点振动时间由于P处质点起振方向沿y轴向上,故经达到波峰,故C正确;D由题意知,P、Q之间的距离为结合起振方向可知,Q处质点开始振动时,P处质点位移波峰,此时速度为零,故D错误;E当O处质点通过的路程为1m时,有故经历的时间为因为所以振动形式从O点传到Q点所需时间为,所以Q处质点振动时间为,Q处质点通过的路程故E正确。故选ACE。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、D 【解析】(1)设A、B之间的距离为,遮光条的宽度为,根据动能定理联立解得选定作为纵坐标,要得到线性变化图像,则横坐标代表的物理量为,故D正确,ABC错误。故选D。(2)由知,得出线性变化图像的斜率为,则滑块质量(含遮光条和拉力传感器)的表达式为12、8.0 系统 【解析】根据位移差公式求解系统的加速度。对整个系统进行分析,根据牛顿第二定律求解M的表达式。根据误差来源分析误差的性质。【详解】(1)1根据位移差公式,解得系统运动的加速度为(2)2根据牛顿第二定律,对Q和Z有对物体P有联立解得。(3)3由题意可知本实验中误差是由于实验原理的选择而造成的,无法通过多测数据来消除,故这是一种系统误差。【点睛】本题主要考查了通过系统牛顿第二定律测质量的方法,能分析出实验误差的原因。明确系统误差和偶然误差的定义。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)【解析】(1)若滑块A被固定在地面上,物块B与物块C碰撞前,由动能定理解得(2)滑块A的固定被解除,物块B下滑到与A分离的过程中,设B与A的分离时的速度分别为v1和v2,对A、B构成的系统,能量关系和水平方向动量守恒有解得物块B与物块C发生完全弹性碰撞后速度分别为和vc,由能量关系和动量守恒有解得碰撞后物块B冲上滑块A,达到共速时,由水平方向动量守恒和能量关系有B与D点的距离解得14、 (1)0.03 m(2)水平轨道的中点处【解析】(1)设滑块a滑至底端碰前速度大小为vB,碰后共同速度大小为v,根据机械能守恒定律有mgRm,由动量守恒定律有mvB(m2m)v从B点到左侧最大高度处由动能定理有3mgL3mgh0×3mv2联立解得h0.03m(2)粘合体将来回往复运动,直到速度为0,设在水平轨道BC上运动的路程为s,根据动能定理有3mgs0×3mv2解得s0.5m所以滑块停在水平轨道BC的中点处。15、(1)2m/s;(2)0.64m【解析】(1)在斜面上,对A分析,根据牛顿第二定律有又则滑块在斜面底端的速度在水平桌面上,对A分析,斜面底部到滑块的距离设碰前瞬间A的速度为,根据动能定理有得(2)设碰撞后A返回的距离为,以水平向右为正方向,根据动量守恒定律有根据动能定理有碰后B做平抛运动,则有,联立解得滑块B的落地点距桌面右端的水平距离为

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