黑龙江省哈尔滨师范大学附属中学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，内壁光滑的圆管形轨道竖直放置在光滑水平地面上，且恰好处在两固定光滑挡板M、N之间，圆轨道半径为1 m，其质量为1 kg，一质量也为1 kg的小球（视为质点）能在管内运动，管的内径可不计。当小球运动到轨道最高点时，圆轨道对地面的压力刚好为零，取g10 m/s2。则小球运动到最低点时对轨道的压力大小为A70 NB50 NC30 ND10 N2、嫦娥四号探测器（以下简称探测器）经过约110小时奔月飞行后，于2018年12月12日到达且月球附近进入高度约100公里的环月圆形轨道， 如图所示：并于2018年12月30日实施变轨，进入椭圆形轨道。探测器在近月点Q点附近制动、减速，然后沿抛物线下降到距月面100米高处悬停，然后再缓慢竖直下降到距月面仅为数米高处，关闭发动机，做自由落体运动，落到月球背面。下列说法正确的是（ ） A不论在轨道还是轨道无动力运行，嫦娥四号探测器在P点的速度都相同B嫦娥四号探测器在轨道I无动力运行的任何位置都具有相同的加速度C嫦娥四号探测器在轨道II无动力运行的任何位置都具有相同动能D嫦娥四号探测器在轨道II无动力运行从P点飞到Q点的过程中引力做正功3、如图所示，四根相互平行的固定长直导线、，其横截面构成一角度为的菱形，均通有相等的电流，菱形中心为。中电流方向与中的相同，与、中的相反，下列说法中正确的是（）A菱形中心处的磁感应强度不为零B菱形中心处的磁感应强度方向沿C所受安培力与所受安培力大小不相等D所受安培力的方向与所受安培力的方向相同4、跳伞运动员打开伞后经过一段时间，将在空中保持匀速降落，已知运动员和他身上装备的总重量为G1，圆顶形降落伞伞面的重量为G2，有12条相同的拉线（拉线重量不计），均匀分布在伞面边缘上，每根拉线和竖直方向都成30°角。那么每根拉线上的张力大小为（ ）ABCD5、在如图所示的位移图象和速度图象中，给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况，则下列说法正确的是（ ）A甲车做曲线运动，乙车做直线运动B0t1时间内，甲车通过的路程大于乙车通过的路程C丁车在t2时刻领先丙车最远D0t2时间内，丙、丁两车的平均速度相等6、在下列四个核反应方程中，x1、x2、x3和x4各代表某种粒子。以下判断正确的是（）Ax1是质子Bx2是中子Cx3是粒子Dx4是氘核二、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、卡文迪许把自己测量引力常量的实验说成是“称量地球重量”。若已知引力常量，下列说法正确的是（）A根据火星的半径和火星表面的重力加速度，可估算出火星的密度B根据土星绕太阳公转的半径和周期，可估算出土星的质量C根据金星绕太阳公转的半径、周期和太阳半径，可估算出太阳表面的重力加速度D根据月球公转的周期、月地距离和地球表面的重力加速度，可估算出地球的第一宇宙速度8、2011年9月29日晚21时16分，我国将首个目标飞行器天宫一号发射升空，它将在两年内分别与神舟八号、神舟九号、神舟十号飞船对接，从而建立我国第一个空间实验室，假如神舟八号与天宫一号对接前所处的轨道如图所示，当它们在轨道运行时，下列说法正确的是( )A神州八号的加速度比天宫一号的大B神州八号的运行速度比天宫一号的小C神州八号的运行周期比天宫一号的长D神州八号通过加速后变轨可实现与天宫一号对接9、如图所示，单匝线圈ABCD边长为L，粗细均匀且每边电阻均为R，在外力作用下以速度v向右匀速全部进入场强为B的匀强磁场，线圈平面垂直于磁场方向，且。以下说法正确的是（ ）A当CD边刚进入磁场时，CD两点间电势差为BLvB若第二次以速度2v匀速全部进入同一磁场，则通过线圈某一横截面电量是第一次的2倍C若第二次以速度2v匀速全部进入同一磁场，则外力做功的功率为第一次的4倍D若第二次以速度2v匀速全部进入同一磁场，则线圈中产生的热量是第一次的2倍10、如图所示，足够长U型管内分别由水银封有、两部分气体，则下列陈述中正确是 A只对加热，则h减小，气柱长度不变B只对加热，则h减小，气柱长度减少C若在右管中注入一些水银，将增大D使、同时升高相同的温度，则增大、h减小三、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）在某次“描绘小灯泡伏安特性曲线”的实验中，所选用的实验器材有A小灯泡“2.5V 0.2A”B电流表00.6A3A（内阻未知）C电压表03V15V（内阻未知）D滑动变阻器“2A 20”E.电源（两节旧的干电池）F.开关一个，导线若干(1)当开关闭合时，图中滑动变阻器的滑片应该置于_（填“左”或“右”）端。(2)实验中，当滑片P向左移动时，电路中的电流表的示数变_（填“大”或“小”）。(3)本次实验用电池对数据处理有没有影响？_（填“有”或“没有”）。(4)依据实验结果数据作出的图像可能是图中的_。A BC D12（12分）在“测定电源的电动势和内阻”的实验中，有如下实验器材：待测干电池一节电流表（量程（00.6A，内阻）电压表（量程03V，内阻约3k）滑动变阻器开关、导线若干（1）某同学用图甲所示电路进行实验，由于电表内阻的影响产生系统误差，其主要原因是_；（2）为消除系统误差，结合所给电表参数，另一同学改用图乙所示电路进行实验，根据实验数据得出如图丙所示的图像，则可得电源电动势E=_V，内阻r=_。（结果均保留2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）质量相等的小球与之间压缩一轻质弹簧，球的大小和弹簧的长度均可忽略不计。从地面上以速度竖直向上抛出该装置，装置到达最高点瞬间弹簧自动弹开，弹开两小球的时间极短，小球与弹簧脱离（不计空气阻力，重力加速度为）。已知第一次弹簧水平弹开，两小球落地点间距为，第二次弹簧竖直弹开。求第二次两小球落地的时间差。14（16分）如图所示，半径R=0.4m的竖直半圆形光滑轨道BC与水平面AB相切，AB间的距离x=3.6m。质量m2=0.15kg的小滑块2放在半圆形轨道的最低点B处，另一质量为m2=0.25kg的小滑块1，从A点以v0=10m/s的初速度在水平面上滑行，到达B处两滑块相碰，碰撞时间极短，碰后两滑块粘在一起滑上半圆形轨道。已知滑块1与水平面之间的动摩擦因数=0.5。重力加速度g取10m/s2。两滑块均可视为质点。求(1)滑块1与滑块2碰撞前瞬间的速度大小v1；(2)两滑块在碰撞过程中损失的机械能E；(3)在半圆形轨道的最高点C处，轨道对两滑块的作用力大小FN。15（12分）如图所示，内壁光滑的气缸竖直放置，在距气缸底部l=36cm处有一与气缸固定连接的卡环，活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的气体。当气体的温度，大气压强时，活塞与气缸底部之间的距离=30cm，已知活塞的面积为，不计活塞的质量和厚度，现对缸内气体加热，使活塞缓慢上升当温度上升至时，求：封闭气体此时的压强该过程中气体对外做的功参考答案一、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】抓住小球运动到最高点时，圆轨道对地面的压力为零，求出最高点的速度，根据动能定理求出小球在最低点的速度，从而结合牛顿第二定律求出轨道对小球的支持力，根据牛顿第三定律得出小球对圆轨道的最大压力【详解】当小球运动到最高点时速度最小，此时圆轨道对地面的压力为零，可知小球对圆轨道的弹力等于圆轨道的重力，根据牛顿第二定律得，mg+N=m，N=mg，解得最高点的速度v1= ；小球从最高点到最低点，根据动能定理得，mg2R=，解得v2= ；根据牛顿第二定律得，Nmg=m，联立解得N=7mg=70N，根据牛顿第三定律，小球对轨道的最大压力N=7mg=70N，故A正确，BCD错误；故选：A.2、D【解析】A嫦娥四号探测器在轨道P点处的速度大于在轨道P点处的速度，故A错误；B因为加速度是矢量，有方向，加速度的方向时刻都在变化，故B错误；C因为轨道II是椭圆形轨道，所以嫦娥四号探测器在轨道II无动力运行的速度大小一直在变化，所以不是任何位置都具有相同动能，故C错误；D因为嫦娥四号探测器在轨道II无动力运行从P点飞到Q点的过程中，引力与速度的方向夹角小于，所以做正功，故D正确。故选D。3、A【解析】AB由右手螺旋定则可知，L1在菱形中心处的磁感应强度方向OL2方向，21在菱形中心处的磁感应强度方向OL3方向，L3在菱形中心处的磁感应强度方向OL2方向，L4在菱形中心处的磁感应强度方向OL3方向，由平行四边形定则可知，菱形中心处的合磁感应强度不为零，方向应在OL3方向与OL2方向之间，故A正确，B错误；CL1和L3受力如图所示，由于四根导线中的电流大小相等且距离，所以每两根导线间的相互作用力大小相等，由几可关系可知，所受安培力与所受安培力大小相等，方向不同，故CD错误；故选A。4、A【解析】以一根拉线为例，每根拉线拉力向上的分力由共点力的平衡条件可知：12F1=G1解得：；A，与结论相符，选项A正确；B，与结论不相符，选项B错误；C，与结论不相符，选项C错误；D，与结论不相符，选项D错误；故选A。5、C【解析】A由图象可知：乙做匀速直线运动，甲做速度越来越小的变速直线运动，故A错误；B在t1时刻两车的位移相等，又都是单向直线运动，所以两车路程相等，故B错误；C由图象与时间轴围成面积表示位移可知：丙、丁两车在t2时刻面积差最大，所以相距最远，且丁的面积大于丙，所以丁车在t2时刻领先丙车最远，故C正确；D.0t2时间内，丙车的位移小于丁车的位移，时间相等，平均速度等于位移除以时间，所以丁车的平均速度大于丙车的平均速度，故D错误。6、C【解析】A根据质量数和电荷数守恒得x1的电荷数为0，质量数为1，所以x1是中子，故A错误；B根据质量数和电荷数守恒得x2的电荷数为1，质量数为2，所以x2为氘核，故B错误；C根据质量数和电荷数守恒得x3的电荷数为2，质量数为4，所以x3是粒子，故C正确；D根据质量数和电荷数守恒得x4的电荷数为1，质量数为1，所以x4是质子，故D错误；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、ACD【解析】A根据物体在火星表面受到重力等于万有引力可知解得 可以求出火星密度，故A正确；B只能求出中心天体的质量，环绕天体的质量无法求出，故土星质量无法求出，故B错误；C金星绕太阳公转解得太阳的质量太阳半径R已知，则表面重力加速度故C正确；D月球绕地球做匀速圆周运动可求解地球的质量M，地球表面重力加速度g已知，根据黄金代换式GM=gR2，可以求出地球半径R，根据可以求出地球的第一宇宙速度，故D正确。故选ACD。8、AD【解析】根据万有引力定律和牛顿第二定律有：man，解得：v，T，an，由图可知神州八号的轨道半径比天宫一号的小，所以神州八号的运行速度比天宫一号的大，神州八号的运行周期比天宫一号的短，神州八号的加速度比天宫一号的大，故BC错误，A正确；神州八号通过加速后将做离心运动，可运行至较高轨道与天宫一号对接，故D正确。故选AD。9、CD【解析】A当CD边刚进入磁场时，电动势E=BLv；则CD两点间电势差为选项A错误；B设正方形边长为L。根据感应电荷量经验公式，得：B、L、R都相等，所以两次通过某一横截面的电荷量相等故B错误。C外力做功的功率等于电功率，即则外力做功的功率为第一次的4倍，选项C正确；D根据焦耳定律得：线圈产生的热量则得第二次与第一次线圈中产生的热量之比为2：1，故D正确。10、AD【解析】AB只对L1加热，假设体积不变，则压强增大，所以L1增大、h减小，气柱L2长度不变，因为此部分气体做等温变化，故A正确B错误；C若在右管中注入一些水银，L2压强增大，假设L1的体积不变，L1的压强与h长度的水银柱产生的压强之和随之增大，L1的压强增大，根据玻意耳定律得L1将减小，故C错误；D使L1、L2同时升高相同的温度，假设气体体积不变，L1的压强增大，L2压强不变，则L1增大、h减小，故D正确；故选AD.【点睛】做好本题的关键是知道两边气体压强大小的影响因素，再利用理想气体状态方程判断各物理量的变化三、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、左 小 没有 C 【解析】（1）1开关闭合时，应该使电表中的电流最小，故应该将滑动变阻器的滑片置于左端；（2）2滑片P左移，并联部分电阻变小，故并联部分电压减小，故电流表示数变小；（3）3因为电压是用电压表测出，故与电源参数无关，所以没有影响；（4）4小灯泡电阻随电流增大（或温度升高）而增大，故选C。12、由于电压表分流导致测得电流比实际干路电流偏小 1.5 1.0 【解析】（1）1图甲采用相对电源的电流表外接法，由于电压表内阻不是无穷大，所以电压表分流导致电流表中电流比实际干路电流偏小；（2）23改用图乙实验时，根据闭合电路欧姆定律U=E-I（r+rA），再由图所示电源U-I图象可知，图象与纵轴交点坐标值是1.5V，电源电动势E=1.5V，图象的斜率表示电动势，故；故电源内阻r=3.0-2.0=1.0。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、【解析】小球竖直上抛到达最高点，由运动学公式： 弹簧瞬间自动弹开后小球，的速度分别为、，由动量守恒：第一次弹簧水平弹开，两小球均做平抛运动， 第二次弹簧竖直弹开，小球在下以速度下落 小球在上以度上升两小球落地的时间差联立解得：14、 (1)8m/s；(2)3J；(3) 5N【解析】(1)滑块1从A运动到B，根据动能定理m1gx=得v1=8m/s(2)设两滑块碰后的共同速度为v，根据动量守恒定律m1v1=(m1+m2)v得v=5m/s根据能量守恒定律得E=3J(3)设两滑块到达最高点C处时的速度为vC，根据机械能守恒定律(m1+m2)v2=(m1+m2)+(m1+m2)g×2R得vC=3m/s两滑块在C点的受力示意图如图所示根据牛顿第二定律FN+（m1+m2）g=(m1+m2)得FN=5N15、30J【解析】试题分析：（1）对活塞进行受力分析：得：设活塞上升到卡球处时气体温度为，初状态体积，温度为，末状态体积为，则：解得：气体还将进行等容不得升温，初状态压强为，温度为T，末状态压强为，温度为，则：解得：（2）该封闭气体仅在等压膨胀过程中对外做功，则：考点：考查了理想气体状态方程【名师点睛】先写出已知条件，对活塞进行受力分析，根据理想气体状态方程求压强；活塞克服重力和外面的大气压做功，利用功的计算公式即可求解，注意应用公式时，温度为热力学温度