华东师大版2022-2023学年高考考前模拟物理试题含解析.doc

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1、2023年高考物理模拟试卷注意事项：1答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回

2、。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质量均为m，叠放在轻质弹簧上（弹簧上端与B不连接，弹簧下端固定于地面上）保持静止，现对A施加一竖直向下、大小为F（F2mg）的力，将弹簧再压缩一段距离（弹簧始终处于弹性限度内）而处于静止状态，若突然撤去力F，设两物体向上运动过程中A、B间的相互作用力大小为FN，则关于FN的说法正确的是（重力加速度为g）（）A刚撤去外力F时，B弹簧弹力等于F时，C两物体A、B的速度最大时，FN=2mgD弹簧恢复原长时，FN=mg2、如图，光滑斜劈A上表面水平，物体B叠放在A上面，斜面光滑

3、，AB静止释放瞬间，B的受力图是（）ABCD3、如图所示，质量相等的A、B两个小球悬于同一悬点O，且在O点下方垂直距离h=1m处的同一水平面内做匀速圆周运动，悬线长L13m，L22m，则A、B两小球（）A周期之比T1：T22：3B角速度之比1：23：2C线速度之比v1：v2：D向心加速度之比a1：a28：34、在升降机底部安装一个加速度传感器，其上放置了一个质量为m小物块，如图甲所示。升降机从t=0时刻开始竖直向上运动，加速度传感器显示加速度a随时间t变化如图乙所示。取竖直向上为正方向，重力加速度为g，以下判断正确的是（ ）A在02t0时间内，物块先处于失重状态，后处于超重状态B在t03t0时

4、间内，物块先处于失重状态，后处于超重状态Ct=t0时刻，物块所受的支持力大小为mgDt=3t0时刻，物块所受的支持力大小为2mg5、如右图所示，固定着的钢条上端有一小球，在竖直平面内围绕虚线位置发生振动，图中是小球振动到的最左侧，振动周期为0.3s在周期为0.1s的频闪光源照射下见到图像可能是（ ）ABCD6、一质点做匀加速直线运动连续经历了两段相等的时间。下列对这两个阶段判断正确的是（ ）A位置变化量一定相同B动能变化量一定相同C动量变化量一定相同D合外力做功一定相同二、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

5、对但不全的得3分，有选错的得0分。7、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8、如图，在地面上方水平向左的匀强电场中，两带电小球a、b以一定初速度射入电场中P点后的运动轨迹分别如图中虚线所示，b轨迹为直线。已知b球带电量大小为q，质量为m，其轨

6、迹与电场夹角为，重力加速度大小为g，则（）Aa球带负电B匀强电场的电场强度E=Cb球经P点后做匀加速直线运动Da球经P点后的运动过程中电势能逐渐增大9、如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波，实线为t0时刻的波形图，经过t16s，波形图如图中虚线所示。已知波的周期T4s，则下列说法正确的是（ ）A该波的波长为8mB该波的周期可能为8sC在t9s时，B质点一定沿y轴正方向运动DB、C两质点的振动情况总是相反的E.该列波的波速可能为m/s10、如图所示为电磁抽水泵模型，泵体是一个长方体，ab边长为L1，左右两侧面是边长为L2的正方形，在泵体内加入导电剂后，液体的电阻率为，泵体所在处于方向垂直纸面向外的

7、匀强磁场B。工作时，泵体的上下两表面接电压为U的电源（内阻不计）上。若电磁泵和水面高度差为h，理想电流表示数为I，不计水在流动中和管壁之间的阻力，重力加速度为g。在抽水泵正常工作过程中，下列说法正确的是（ ）A泵体上表面应接电源正极B电磁泵不加导电剂也能抽取纯水C电源提供总的功率为D若t时间内抽取水的质量为m，这部分水离开电磁泵时的动能为UIt-mgh-t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）某实验小组设计了如图所示的实验装置验证机械能守恒定律，其主要步骤如下：（1）物块P、Q用跨过光滑定滑轮的轻绳相连，P底端固定了一竖直宽度为d的

8、轻质遮光条。托住P，使系统处于静止状态（如图所示），用刻度尺测出遮光条所在位置A与固定在铁架台上的光电门B之间的高度h。（2）现将物块P从图示位置由静止释放，记下遮光条通过光电门的时间为t，则遮光条通过光电门时的速度大小v=_。（3）己知当地的重力加速度为g，为了验证机械能守恒定律，还需测量的物理量是_（用相应的文字及字母表示）。（4）利用上述测量的实验数据，验证机械能守恒定律的表达式是_。（5）改变高度h，重复实验，描绘出v2-h图象，该图象的斜率为k。在实验误差允许范围内，若k= _，则验证了机械能守恒定律。12（12分）用如图甲所示装置验证滑块（含遮光片）和重物组成的系统机械能守恒。光电

9、门固定在气垫导轨上B点。实验步骤如下：用天平测滑块（含遮光片）质量M和重物质量m，用螺旋测微器测遮光片宽度d。测得M=3.0kg，m=l.0kg。正确安装装置，并调整气垫导轨使其水平，调整滑轮，使细线与导轨平行。在气垫导轨上确定点A，让滑块由静止从A点释放，记录滑块通过光电门遮光片的挡光时间；并用刻度尺测A、B两点间距离s。改变A点位置，重复第步，得到如下表数据：123456s/cm20.030.040.050.060.070.0/（）2.191.781.551.381.261.17回答下列问题：(1)测遮光片的宽度d时的情况如图乙所示，则d=_mm。(2)只将滑块放在导轨上，给气垫导轨充气，

10、调整气垫导轨，当滑块_时，可以认为导轨水平了。(3)某同学分析处理表中第3组数据，则他算得系统减少的重力势能Ep=_J，系统增加的动能Ek=_J。根据计算结果，该同学认为在误差范围内系统机械能守恒。（g取9.80m/s2，计算结果保留3位有效数字）(4)另一位同学认为前面伺学只选择了一组数据，他尝试利用上表中全部数据，做出了函数关系图像，图像是一条过坐标原点的直线_。A B C D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，带正电的A球固定在足够大的光滑绝缘斜面上，斜面的倾角=37，其带电量Q= 105C

11、；质量m=0.1kg、带电量q=+1107C的B球在离A球L=0.1m处由静止释放，两球均可视为点电荷（静电力恒量k=9109Nm2/C2，sin37=0.6，cos37=0.8）（1）A球在B球释放处产生的电场强度大小和方向； （2）B球的速度最大时两球间的距离； （3）若B球运动的最大速度为v=4m/s，求B球从开始运动到最大速度的过程中电势能怎么变？变化量是多少？14（16分）沿x轴正方向传播的简谐横波在t1=0时的波形如图所示，此时，波传播到x2=2m处的质点B，而平衡位置为x=0.5m处的质点A正好位于波谷位置，再经0.2s，质点A恰好第一次到达波峰。求：(1)该波的波速；(2)在t

12、2=0.9s时，平衡位置为x= 5m处的质点C的位移。15（12分）如图所示，倾斜轨道AB的倾角为37，CD、EF轨道水平，AB与CD通过光滑圆弧管道BC连接，CD右端与竖直光滑圆周轨道相连小球可以从D进入该轨道，沿轨道内侧运动，从E滑出该轨道进入EF水平轨道小球由静止从A点释放，已知AB长为5R，CD长为R，重力加速度为g，小球与斜轨AB及水平轨道CD、EF的动摩擦因数均为0.5，sin37=0.6，cos37=0.8，圆弧管道BC入口B与出口C的高度差为l.8R求：(在运算中，根号中的数值无需算出)(1)小球滑到斜面底端C时速度的大小(2)小球刚到C时对轨道的作用力(3)要使小球在运动过程

13、中不脱离轨道，竖直圆周轨道的半径R/应该满足什么条件？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】在突然撤去F的瞬间，弹簧的弹力不变，由平衡条件推论可知AB整体的合力向上，大小等于F，根据牛顿第二定律有：F=（m+m）a，解得：，对A受力分析，受重力和支持力，根据牛顿第二定律，有：FN-mg=ma，联立解得：，故A错误；弹簧弹力等于F时，根据牛顿第二定律得，对整体有：F-2mg=2ma，对m有：FN-mg=ma，联立解得：，故B正确；当A、B两物体的合力为零时，速度最大，对A由平衡条件得：FN=mg，故C错误；当

14、弹簧恢复原长时，根据牛顿第二定律得，对整体有：2mg=2ma，对m有：mg-FN=ma，联立解得： FN=0，故D错误。所以B正确，ACD错误。2、B【解析】物体A释放前，物体B受到重力和支持力，两力平衡；楔形物体A释放后，由于物体A上表面是光滑的，则物体B水平方向不受力，物体B在水平方向的状态不改变，即仍保持静止状态，在竖直方向由于A的加速度小于重力加速度g，所以B受到向上的支持力，故B正确，ACD错误故选B3、C【解析】AB小球做圆周运动所需要的向心力由重力mg和悬线拉力F的合力提供，设悬线与竖直方向的夹角为。对任意一球受力分析，由牛顿第二定律有：在竖直方向有Fcos-mg=0在水平方向有

15、 由得 分析题意可知，连接两小球的悬线的悬点距两小球运动平面的距离为h=Lcos，相等，所以周期相等T1：T2=1：1角速度则角速度之比1：2=1：1故AB错误；C根据合力提供向心力得解得 根据几何关系可知故线速度之比故C正确；D向心加速度：a=v，则向心加速度之比等于线速度之比为故D错误。故选C。4、C【解析】A由乙图可知，在02t0时间内，物块先处于超重状态，后处于失重状态，A错误；B由乙图可知，在t03t0时间内，物块先处于超重状态，后处于失重状态，B猎；C由乙图可知，t=t0时刻，物块所受的支持力大小为mg，C正确；D由乙图可知，t=3t0时刻，物块所受的支持力大小为mg，D错误。故选

16、C。5、C【解析】试题分析：振动的周期是0.3s，而频闪的周期是0.1s，所以在一个周期内有三幅不同的照片；振动的周期是0.3s，则角频率：， 0.1s时刻对应的角度：； 0.2s时刻对应的角度：，可知，在0.1s和0.2s时刻小球将出现在同一个位置，都在平衡位置的右侧，所以在周期为0.1s的频闪光源照射下见到图象可能是C图ABD图都是不可能的故选C.考点：周期和频率6、C【解析】A匀加速直线运动的物体连续经历了两段相等的时间，根据可知位移不相等，位置变化不同，选项A错误；BD根据动能定理可知，合外力做功不相等，则动能变化量不相同，选项BD错误；C根据动量定理，可知动量变化量一定相同，选项C正

17、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、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。8、BC【解析】Aa球最后做直线运动，电场力和重力的合力在这条直线上，可知，a球受到的电场力必定水平

18、向左，与电场方向一致，则a球带正电，A错误；BCb球做直线运动，切受到的电场力水平向左，所以电场力和重力的合力与初速度方向相同，故做匀加速直线运动，轨迹与电场方向夹角为，则解得BC正确；Db球受到的电场力方向和位移方向夹角为锐角，则电场力做正功，所以电势能减小，D错误。故选BC。9、BDE【解析】A分析波形图，可知波长4m，故A错误；BE设波沿x轴正方向传播，则，n0、1、2，其中T4s，则n0时，T24s，波速 ；n1时，Ts，波速vm/s；设波沿x轴负方向传播，则，n0、1、2，其中T4s，则n0时，T8s，波速v0.5m/s，故BE正确；C当波沿x轴负方向传播时，T8s，在t9s时，B质

19、点在平衡位置下方，沿y轴负方向运动，故C错误；DB、C两质点平衡位置相隔半个波长，振动情况完全相反，故D正确；故选BDE.10、AD【解析】A当泵体上表面接电源的正极时，电流从上向下流过泵体，这时受到的磁场力水平向左，拉动液体；故A正确；B电磁泵不加导电剂，不能抽取不导电的纯水，故B错误；C根据电阻定律，泵体内液体的电阻那么液体消耗的电功率为 而电源提供的电功率为UI，故C错误；D若t时间内抽取水的质量为m，根据能量守恒定律，则这部分水离开泵时的动能为故D正确；故选AD。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、 P的质量M，Q的质量m （M

20、-m）gh= 【解析】（1）1光电门的遮光条挡住光的时间极短，则平均速度可作为瞬时速度，有：；（2）2两物块和轻绳构成的系统，只有重力做功，机械能守恒：故要验证机械能守恒还需要测量P的质量M、Q的质量m；（3）3将光电门所测速度带入表达式：则验证机械能守恒的表达式为：；（4）4将验证表达式变形为：若在误差允许的范围内，系统满足机械能守恒定律，图像将是一条过原点的倾斜直线，其斜率为：。12、2. 150 静止 3. 92 3. 85 D 【解析】(1)1测遮光片的宽度d =2mm+0.01mm15.0=2.150mm；(2)2只将滑块放在导轨上，给气垫导轨充气，调整气垫导轨，当滑块静止时，可以认

21、为导轨水平了；(3)34分析处理表中第3组数据，则算得系统减少的重力势能Ep=mgs=1.09.80.40J=3.92J滑块的速 系统增加的动能(4)5要验证的关系是即则为得到的图像是一条过坐标原点的直线，则要做，故选D。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）2.4107N/C，方向沿斜面向上 （2）0.2m （3）0.86J【解析】（1）根据点电荷场强公式E=kQ/r2 求A球在B球释放处产生的电场强度大小和方向；（2）当静电力等于重力沿斜面向下的分力时B球的速度最大，根据库仑定律和平衡条件求两球间的距离；（

22、3）B球减小的电势能等于它动能和重力势能的增加量，根据功能关系求解【详解】（1）A球在B球释放处产生的电场强度大小=2.4107N/C；方向沿斜面向上（2）当静电力等于重力沿斜面向下的分力时B球的速度最大，即：F=k=mgsin解得 r=0.2m；（3）由于rL，可知，两球相互远离，则B球从开始运动到最大速度的过程中电场力做正功，电势能变小；根据功能关系可知：B球减小的电势能等于它动能和重力势能的增加量，所以B球电势能变化量为：Ep=mv2+mg（r-L）sin解得，Ep=0.86J14、 (1)； (2)【解析】(1)质点第一次到达波峰，时间间隔即由可知波速(2)由可知 波传到点的时间，此时

23、沿轴正方向运动，再经过，点到达波谷，即15、（1） （2）6.6mg，竖直向下（3） 【解析】试题分析：（1）设小球到达C点时速度为v，a球从A运动至C过程，由动能定理有（2分）可得（1分）（2）小球沿BC轨道做圆周运动，设在C点时轨道对球的作用力为N，由牛顿第二定律， （2分） 其中r满足 r+rsin530=1.8R （1分）联立上式可得：N=6.6mg （1分）由牛顿第三定律可得，球对轨道的作用力为6.6mg ，方向竖直向下 （1分）（3）要使小球不脱离轨道，有两种情况：情况一：小球能滑过圆周轨道最高点，进入EF轨道则小球b在最高点P应满足（1分）小球从C直到P点过程，由动能定理，有（1分）可得（1分）情况二：小球上滑至四分之一圆轨道的Q点时，速度减为零，然后滑回D则由动能定理有（1分）（1分）若，由上面分析可知，小球必定滑回D，设其能向左滑过DC轨道，并沿CB运动到达B点，在B点的速度为vB,，则由能量守恒定律有（1分）由式，可得（1分）故知，小球不能滑回倾斜轨道AB，小球将在两圆轨道之间做往返运动，小球将停在CD轨道上的某处设小球在CD轨道上运动的总路程为S，则由能量守恒定律，有（1分）由两式，可得 S=5.6R （1分）所以知，b球将停在D点左侧，距D点0.6R处 （1分）考点：本题考查圆周运动、动能定理的应用，意在考查学生的综合能力