福建省政和一中2023届高考考前提分物理仿真卷含解析.doc
-
资源ID:88311792
资源大小:709.50KB
全文页数:15页
- 资源格式: DOC
下载积分:25金币
快捷下载
![游客一键下载](/images/hot.gif)
会员登录下载
微信登录下载
三方登录下载:
微信扫一扫登录
友情提示
2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
|
福建省政和一中2023届高考考前提分物理仿真卷含解析.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、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的摩擦力A方向向左,大小不变B方向向左,逐渐减小C方向向右,大小不变D方向向右,逐渐减小2、关于安培力和洛伦兹力,下列说法正确的是()A运动电荷在磁场中一定受到洛伦兹力作用B通电导线在磁场中一定受到安培力作用C洛伦兹力一定对运动电荷不做功D安培力一定对通电导线不做功3、某加湿器在电子元件控制下,通过的电流如图所示,周期为1.0s,若等效工作电阻恒为,则该加湿器1小时消耗的电能约为( )A度B度C度D度4、如图所示,粗糙水平地面上用拉力F使木箱沿地面做匀速直线运动设F的方向与水平面夹角从0°逐渐增大到90°的过程中,木箱的速度和动摩擦因数都保持不变,则F的功率()A一直增大B先减小后增大C先增大后减小D一直减小5、在轴上有两个点电荷、,其静电场的电势在轴上的分布情况如图所示,则()A和带有同种电荷B处的电场强度为零C将一负电荷从处移动到处,其电势能增加D将一负电荷从处移到处,电场力做功为零6、如图所示,汽车以的速度匀速驶向路口,当行驶至距路口停车线处时,绿灯还有熄灭。由于有人横向进入路口,该汽车在绿灯熄灭前要停在停车线处,则汽车运动的图象可能是()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、如图所示,倾角为的足够长传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行t=0时,将质量m=1kg的小物块(可视为质点)轻放在传送带上,物块速度随时间变化的图象如图所示设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10m/s1则A摩擦力的方向始终沿传送带向下B11s内,物块的加速度为1m/s1C传送带的倾角=30°D物体与传送带之间的动摩擦因数=0.58、下列说法正确的是()A液体中的扩散现象是由分子间作用力造成的B理想气体吸收热量时,温度和内能都可能保持不变C当两分子间距从分子力为0(分子间引力与斥力大小相等,且均不为0)处减小时,其分子间的作用力表现为斥力D液体的饱和汽压不仅与液体的温度有关而且还与液体的表面积有关E.一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的9、如图所示,质量为M的长木板A静止在光滑的水平面上,有一质量为m的小滑块B以初速度v0从左侧滑上木板,且恰能滑离木板,滑块与木板间动摩擦因数为下列说法中正确的是A若只增大v0,则滑块滑离木板过程中系统产生的热量增加B若只增大M,则滑块滑离木板过程中木板所受到的冲量减少C若只减小m,则滑块滑离木板时木板获得的速度减少D若只减小,则滑块滑离木板过程中滑块对地的位移减小10、如图所示,空间中存在一匀强磁场区域,匀强磁场的磁感应强度大小为磁场方向与竖直面垂直,磁场的上、下边界均为水平面且间距为,纸面(竖直平面)内磁场上边界的上方有一质量为、电阻为的正方形导线框,其边长为上下两边均与磁场边界平行。将线框以初速度水平抛出,线框恰能匀速进入磁场,重力加速度为,不计空气阻力,则()A线框抛出时边距离磁场上边界的高度为B线框进入磁场的过程中通过线框某横截面的电荷量C线框通过磁场的过程中水平位移为D线框通过磁场的过程中边产生的热量为三、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)在研究“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,提供有以下器材:A电压表V1(05V)B电压表V2(015V)C电流表A1(050mA)D电流表A2(0500mA)E滑动变阻器R1(060)F滑动变阻器R2(02k)G直流电源EH开关S及导线若干I小灯泡(U额=5V)某组同学连接完电路后,闭合电键,将滑动变阻器滑片从一端移到另外一端,移动过程中发现小灯未曾烧坏,记录多组小灯两端电压U和通过小灯的电流I数据(包括滑片处于两个端点时U、I数据),根据记录的全部数据做出的UI关系图象如图甲所示:(1)根据实验结果在图乙虚线框内画出该组同学的实验电路图_;(2)根据实验结果判断得出实验中选用:电压表_(选填器材代号“A”或“B”),电流表_(选填器材代号“C”或“D”),滑动变阻器_(选填器材代号“E”或“F”);(3)根据图甲信息得出器材G中的直流电源电动势为_V,内阻为_;(4)将两个该型号小灯泡串联后直接与器材G中的直流电源E相连,则每个小灯消耗的实际功率为_W。12(12分)某同学测量玻璃砖的折射率,准备了下列器材:激光笔、直尺、刻度尺、一面镀有反射膜的平行玻璃砖.如图所示,直尺与玻璃砖平行放置,激光笔发出的一束激光从直尺上O点射向玻璃砖表面,在直尺上观察到A、B两个光点,读出OA间的距离为20.00 cm,AB间的距离为6.00 cm,测得图中直尺到玻璃砖上表面距离d110.00 cm,玻璃砖厚度d24.00 cm.玻璃的折射率n_,光在玻璃中传播速度v_ m/s(光在真空中传播速度c3.0×108 m/s,结果均保留两位有效数字).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,两条相互垂直的直线MN、PQ,其交点为O。MN一侧有电场强度为E的匀强场(垂直于MN向上),另一侧有匀强磁场(垂直纸面向里)。一质量为m的带负电粒子(不计重力)从PQ线上的A点,沿平行于MN方向以速度射出,从MN上的C点(未画出)进入磁场,通过O点后离开磁场,已知,。求:(1)带电粒子的电荷量q;(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小。14(16分)如图所示,实线是一列简谐横波在t1时刻的波形图,虚线是在t2(t1+0.2)s时刻的波形图。(i)若波速为75m/s,求质点M在t1时刻的振动方向;(ii)在t1到t2的时间内,如果M通过的路程为1.8m,求波的传播方向和波速的大小。15(12分)如图所示,哑铃状玻璃容器由两段粗管和一段细管连接而成,容器竖直放置,容器粗管的截面积为S1=2cm2,细管的截面积S2=1cm2,开始时粗、细管内水银长度分别为h1=h2=2cm,整个细管长为4 cm,封闭气体长度为L=6cm,大气压强为P0=76cmHg,气体初始温度为27,求:第一次若要使水银刚好离开下面的粗管,封闭气体的温度应为多少K;第二次若在容器中再倒入同体积的水银,且使容器中气体体积不变,封闭气体的温度应为多少K.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、A【解析】试题分析: A、B两物块叠放在一起共同向右做匀减速直线运动,对A和B整体根据牛顿第二定律有,然后隔离B,根据牛顿第二定律有:,大小不变;物体B做速度方向向右的匀减速运动,故而加速度方向向左,摩擦力向左;故选A考点:本题考查牛顿第二定律、整体法与隔离法【名师点睛】1、整体法:整体法是指对物理问题中的整个系统或整个过程进行分析、研究的方法在力学中,就是把几个物体视为一个整体,作为研究对象,受力分析时,只分析这一整体对象之外的物体对整体的作用力(外力),不考虑整体内部之间的相互作用力(内力)整体法的优点:通过整体法分析物理问题,可以弄清系统的整体受力情况和全过程的受力情况,从整体上揭示事物的本质和变体规律,从而避开了中间环节的繁琐推算,能够灵活地解决问题通常在分析外力对系统的作用时,用整体法2、隔离法:隔离法是指对物理问题中的单个物体或单个过程进行分析、研究的方法在力学中,就是把要分析的物体从相关的物体体系中隔离出来,作为研究对象,只分析该研究对象以外的物体对该对象的作用力,不考虑研究对象对其他物体的作用力隔离法的优点:容易看清单个物体的受力情况或单个过程的运动情形,问题处理起来比较方便、简单,便于初学者使用在分析系统内各物体(或一个物体的各个部分)间的相互作用时用隔离法2、C【解析】A运动电荷在磁场中运动,若速度方向与磁场方向平行,则不受洛伦兹力作用,选项A错误;B通电导线在磁场中,若电流方向与磁场方向平行,则不受安培力作用,选项B错误;C由于洛伦兹力方向垂直于运动电荷的速度方向,根据功的定义可知,洛伦兹力对运动电荷不做功,选项C正确;D安培力方向与通电导线垂直,可以对通电导线做功,从而把电能转化为机械能,选项D错误。故选C。3、C【解析】根据有效值的定义,有解得:交流电的有效值电阻功率所以加湿器1小时消耗的电能度故C正确,ABD错误。故选:C。4、D【解析】木箱的速度和动摩擦因数都保持不变,据平衡条件可得:解得:F的功率从0°逐渐增大到90°的过程中,增大,F的功率一直减小,故D项正确,ABC三项错误。5、D【解析】A由图知处的电势等于零,所以q1和q2带有异种电荷,A错误;B图象的斜率描述该处的电场强度,故处场强不为零,B错误;C负电荷从移到,由低电势向高电势移动,电场力做正功,电势能减小,故C错误;D由图知,负电荷从处移到处,电势不变,则电势能不变,电场力做功为零。所以D正确。故选D。6、C【解析】要使汽车停在停车线处,则图线与坐标轴所围图形的面积应刚好等于35m。A、B选项的面积明显均小于30m,D选项的面积为25m,而C选项的面积介于20m到40m之间。根据排除法,只有C正确。故选C。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、BD【解析】开始物块相对于传送带向后滑动,物块受到的摩擦力平行于传送带向下,当物块受到大于传送带速度后,物块受到的摩擦力方向平行于传送带向上,故A错误;由图1所示图象可知,11s内,物块的加速度,故B正确;由图1所示图象可知,在01s内物块的加速度,由牛顿第二定律得:mgsin+mgcos=ma,在11s内,由牛顿第二定律得:mgsin-mgcos=ma,解得:=0.5,=37°,故C错误,D正确。故选BD正确。8、BCE【解析】A扩散现象是分子无规则热运动的表现,A错误;B理想气体吸收热量时,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知温度和内能可能不变,B正确;C当两分子间距从分子力为0处减小时,分子引力和分子斥力均增大,由于斥力增大的快,其分子间作用力表现为斥力,C正确;D液体的饱和汽压与液体的表面积无关,D错误;E由热力学第二定律可知,一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的,E正确。故选BCE。9、BCD【解析】A滑块滑离木板过程中系统产生的热量等于滑动摩擦力与相对位移的乘积因为相对位移没变,所以产生热量不变,故A错误;B由极限法,当M很大时,长木板运动的位移xM会很小,滑块的位移等于xM+L很小,对滑块根据动能定理:可知滑块滑离木板时的速度v1很大,把长木板和小滑块看成一个系统,满足动量守恒可知长木板的动量变化比较小,所以若只增大M,则滑块滑离木板过程中木板所受到的冲量减少,故B正确;C采用极限法:当m很小时,摩擦力也很小,m的动量变化很小,把长木板和小滑块看成一个系统,满足动量守恒,那么长木板的动量变化也很小,故C正确;D当很小时,摩擦力也很小,长木板运动的位移xM会很小,滑块的位移等于xM+L也会很小,故D正确故选BCD10、AC【解析】A线框下边界进入磁场时根据闭合电路欧姆定律在竖直方向上,根据运动学公式解得A正确;B线框进入磁场的过程中通过线框某横截面的电荷量B错误;C线框在磁场中匀速运动的时间水平位移解得C正确;D线框进入磁场后做匀速直线运动,减小的重力势能转化为电能,根据能量守恒定律则边产生的热量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、 B D E 8 10 0.56 【解析】(1) 从图甲可知,将滑动变阻器滑片从一端移到另外一端过程中电表的示数不是从0开始的,因此滑动变阻器采用的不是分压接法,而是限流接法;从图甲可知,小灯泡的电阻为1030,阻值较小,因此电流表采用外接法,作出的实验电路图如图所示:(2)从图甲可知,记录的全部数据中小灯两端电压U最大为6V,因此电压表的量程需要选择15V,故电压表选B;通过小灯的电流I最大为:0.2A=200mA,故电流表的量程需要选择500mA,故电流表选D;电路采用滑动变阻器限流接法,为了便于实验操作,滑动变阻器应选小阻值的,故滑动变阻器选E;(3)从图甲可知,当滑动变阻器接入电阻为0时,小灯两端电压U1最大为6V,通过小灯的电流I1最大为0.2A,则此时小灯电阻RL=30由闭合电路欧姆定律有当滑动变阻器接入电阻为R2=60时,小灯两端电压U2最小为1V,通过小灯的电流I2最小为0.1A,则此时小灯电阻RL=10由闭合电路欧姆定律有解得电源电动势E=8V,内阻r=10;(4)将两个该型号小灯泡串联后直接与器材G中的直流电源E相连,根据闭合电路欧姆定律,有E=2U+Ir解得U=45I作出此时的UI图象如图所示:图中交点I=0.18A,U=3.1V,即通过每个灯泡的电流为0.18A,每个灯泡的电压为3.1V,故每个小灯消耗的实际功率P=0.18A3.1V0.56W(由于交点读数存在误差,因此在0.55W0.59W范围内均对)12、1.2 2.5×108 m/s. 【解析】第一空、作出光路图如图所示,根据几何知识可得入射角i45°,设折射角为r,则tan r,故折射率n第二空、光在玻璃介质中的传播速度 2.5×108 m/s.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)设粒子的电量为q,研究A到C的运动2h=v0t 由得: (2)研究粒子从A到C的运动 可得vy=v0 =45° 研究粒子从C作圆周运动到O的运动,令磁场强度为B,由 由几何关系得2Rsin=2h 由解出14、 (i)向下振动(ii)波向右传播,10m/s【解析】(i)由图可得:波长=4m;若波速v=75m/s,那么在t1到t2的时间内,波的传播距离那么,由图根据两波形关系可得:波向左传播;故根据“上下坡法”或平移法可得:质点M在t1时刻向下振动;(ii)由图可得:振幅A=20cm=0.2m;t1时刻质点M在平衡位置,那么,根据在t1到t2的时间内。如果M通过的路程为所以则周期为由图根据两波形关系,根据波的传播时间和周期关系可得:波向右传播,即波沿x轴正方向传播,由图可得:波长=4m,故波速15、405K 315K【解析】开始时气体的压强为 体积为V1=LS1,温度T1=300K水银全离开下面的粗管时,设水银进入上面的粗管中的高度为h3,则h1S1+h2S2=2h2S2+h3S1,解得h3=1cm此时粗管中气体的压强为此时粗管中气体体积为V2=(L+h1)S1由理想气体状态方程 得:T2=405K再倒入同体积的水银,粗管里气体的体积不变,则粗管里气体的压强为:由气体发生的是等容变化,则得:T3=315K